
abbr. 近紅外光譜(near infrared reflectance spectroscopy);國立放射學研究所(National Institute of Radiological Sciences)
Over the past years the area of NIRS applied in functional cerebral image has flourished.
采用近紅外光譜技術進行腦功能研究是近幾年來發展起來的一個研究熱點。
Over the past years the area of NIRS applied in monitoring cerebral function has flourished.
采用近紅外光譜儀進行腦功能監測是近幾年發展起來的一個研究熱點。
Conclusions Early monitoring with NIRS is useful to observe the cerebral blood autoregulation.
結論對早産兒在生後早期應用NIRS監測有助于了解腦血流自主調節功能狀态;
Also the effect of flour and ingre***nts on the dough characteristics could be measured by NIRS.
同時通過NIRS光譜還可研究測定面粉及各組分對面團特性影響等。
The principle of NIRS, some methods of modeling, and the spectra data pretreatment were reviewed.
介紹了近紅外光譜分析的技術原理,常用的幾種建模方法以及各自的特點。
NIRS是"Near-Infrared Spectroscopy"的縮寫,中文譯為近紅外光譜技術。這項技術利用波長範圍在780-2500納米之間的近紅外光與物質相互作用,通過檢測光吸收、散射或反射的變化來分析物質成分。
在醫學領域,NIRS被廣泛應用于無創監測組織氧合狀态。美國國立衛生研究院(NIH)研究指出,該技術能實時監測腦組織氧合血紅蛋白濃度,為神經外科手術監護提供重要參數(來源:NIH官網)。《生物醫學光學雜志》文獻顯示,NIRS在新生兒腦功能監測和運動醫學中的肌肉代謝評估具有獨特優勢(來源:Journal of Biomedical Optics)。
工業應用中,NIRS技術憑借其快速檢測特性,被FDA認可為制藥行業原料鑒定的标準方法(來源:FDA技術指南)。農業領域,《分析化學》期刊研究證實,通過近紅外光譜可非破壞性測定谷物蛋白質含量,檢測精度達±0.15%(來源:Analytical Chemistry)。
技術原理基于朗伯-比爾定律: $$ A = varepsilon cdot c cdot l $$ 其中A為吸光度,ε為摩爾吸光系數,c為物質濃度,l為光程。近紅外區主要對應分子中C-H、O-H、N-H等鍵的倍頻與合頻振動,通過特征吸收峰實現物質識别。
NIRS的全稱為近紅外光譜技術(Near Infrared Spectroscopy),是一種基于近紅外光與物質相互作用的光譜分析技術。以下是其詳細解釋和相關應用:
技術原理
NIRS利用波長範圍為780-2526nm的近紅外光,通過測量物質對光的吸收、散射等特性,分析樣品的組成或生理狀态。該技術最早由Herschel于1800年發現,其中780-1100nm的波段被稱為Herschel譜區。
醫學領域應用
在醫學中,NIRS常用于無創監測組織氧合狀态,例如腦部血氧飽和度監測,輔助腦功能定位和手術導航。其原理是血液中氧合血紅蛋白與脫氧血紅蛋白對近紅外光的吸收差異。
在特定語境下,NIRS也可能指日本國立放射學研究所(National Institute of Radiological Sciences)的縮寫,但此用法較少見。
如果需要更專業的應用案例或技術參數,可進一步查閱相關領域的文獻或權威資料。
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