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Unleashing the power of steady-state high-resolution NMR: Methods, Molecules, Metabolism

Description du projet

Accroître la sensibilité de la RMN grâce à l’innovation en régime permanent

Depuis plus d’un demi-siècle, les méthodes de transformée de Fourier (FT) dominent la résonance magnétique nucléaire (RMN), alimentant des applications allant des produits pharmaceutiques à la science des matériaux. Cependant, la FT n’est pas toujours l’approche la plus sensible, en particulier pour les temps de relaxation de spin longs. Financé par le CER, le projet SteadyNMR fera progresser les techniques de précession libre en régime permanent, surmontant les limitations antérieures pour résoudre plusieurs pics nets sur de larges bandes passantes. En intégrant de nouvelles séquences d’impulsions, des transferts de polarisation et des algorithmes de reconstruction spectrale, SteadyNMR promet une sensibilité et une résolution supérieures à celles de la RMN FT traditionnelle. Ses innovations pourraient améliorer l’analyse chimique et biomoléculaire, surveiller la dynamique dans les échantillons thermiques et hyperpolarisés et améliorer l’imagerie métabolique du 13C, augmentant ainsi la détection du cancer et des troubles métaboliques sur les plateformes IRM standard.

Objectif

Pulsed Fourier-transform (FT) has reigned supreme in nuclear magnetic resonance (NMR) for over 50 years, standing at the core of numerous analytical, pharmaceutical, materials, biophysical and medical applications. However, if spectral information is not a must, FT NMR is not necessarily the optimal way for maximizing sensitivity: when, as often happens, spin relaxation times are long and T1≈T2, steady-state free-precession (SSFP) experiments can provide a higher sensitivity per unit time. SSFP NMR applies a train of closely spaced pulses and works only at suitable offsets, and has therefore been assumed impractical when seeking high resolution among multiple chemical sites. We have recently found a way to break this limitation, enabling SSFP-based schemes to resolve multiple sharp peaks spread over arbitrarily large bandwidths. We have also devised routes that can incorporate J-driven polarization transfers onto these sequences. On the basis of such findings, we propose here a series of SSFP-based developments, that in numerous heteronuclear NMR applications should provide sensitivities exceeding by sizable margins those afforded by FT NMR. SteadyNMR presents preliminary experiments and calculations substantiating such claim (see below an example on a mix of aromatic hydrocarbons in chloroform), and builds on them to: devise optimal spectral reconstruction algorithms translating SSFP’s enhancements into high-resolution methods opening new frontiers in chemical and biomolecular research; exploit these methods potential to monitor dynamics on thermal and on hyperpolarized samples; develop new families of metabolic 13C spectroscopic imaging experiments that are both 1H- and SSFP-enhanced, serving as basis for potentially superior ways of detecting cancer and metabolic abnormalities on widely available MRI platforms; combine these and other principles into new approaches complementing –and eventually improving– existing FT-based 2D NMR schemes.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-ADG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 498 142,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Bénéficiaires (1)

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