Show simple item record

Dynamika paramagnetických komplexů a její studium pomocí jaderné magnetické rezonance
dc.creatorBlahut, Jan
dc.date.accessioned2021-05-20T11:05:42Z
dc.date.available2021-05-20T11:05:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/105632
dc.description.abstractPředložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných kovů. Studi- um struktury a dynamiky těchto komplexů pomocí jaderné magnetické resonance (NMR) je tedy hlavním spojujícím prvkem celé této práce. Přítomnost nepárových elektronů paramagnetického iontu kovu v blízkosti sle- dovaného jádra má zásadní vliv na jeho vlastnosti z pohledu NMR. Hlavními efekty jsou výrazné rozšíření škály chemických posunů a zrychlení relaxačních procesů. Tyto efekty znesnadňují měření často až to té míry, že není možné detekovat žádné spektrum NMR. Na druhou stranu mohou tyto paramagneti- cké efekty měření urychlit díky rychlému ustavování rovnováhy zrychlenou po- délnou relaxací. Případně může přítomnost paramagnetika přinést nové informa- ce o studované látce, mimo jiné díky odstranění náhodných překryvů signálů ve spektru. Teoretické aspekty studia paramagnetických molekul pomocí NMR jsou diskutovány v úvodu práce. První část diskuze této práce je zaměřena přímo na vývoj nových kontrastních látek pro MRI...cs_CZ
dc.description.abstractIn this Thesis, structure and dynamics of paramagnetic complexes for medical application are studied by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It focuses mainly on development of contrast agents (CA) for Magnetic Resonance Imaging (MRI) which is one of the most effective radiodiagnostic method nowadays. Most of the MRI CAs contains paramagnetic complexes of d- and f-metal ions. The presence of unpaired electron in proximity of NMR active nuclei has two main effects: paramagnetically induced shift and paramagnetically induced relaxa- tion. Both processes can dramatically change the NMR spectrum and often make it unobservable at all. Nevertheless, in many cases, acquisition of such spectra is possible and sometimes even less time-consuming than observation of diamag- netic molecules. Enhanced T1 relaxation allows faster pulse sequence repetition and increased chemical shift dispersion may lead to resolution of originally over- lapped signals. Moreover, the analysis of paramagnetic effects can provide useful information about the structure and dynamics of the studied system. Theoretical background of these effects is described in the Introduction of the Thesis. In the first part of Discussion in the Thesis, a new class of contrast agents for 19F-MRI based on nickel(II) and cobalt(II/III) ions is introduced...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectcomplexesen_US
dc.subjectmacrocyclesen_US
dc.subjectmolecular imagingen_US
dc.subjectNMRen_US
dc.subjectdynamicsen_US
dc.subjectrelaxationsen_US
dc.subjectparamagnetic metalsen_US
dc.subjectkomplexycs_CZ
dc.subjectmakrocyklycs_CZ
dc.subjectmolekulární zobrazovánícs_CZ
dc.subjectNMRcs_CZ
dc.subjectdynamickacs_CZ
dc.subjectrelaxacecs_CZ
dc.subjectparamagnetické kovycs_CZ
dc.titleDynamics of paramagnetic complexes observed by Nuclear Magnetic Resonanceen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-14
dc.description.departmentKatedra anorganické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Inorganic Chemistryen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId201265
dc.title.translatedDynamika paramagnetických komplexů a její studium pomocí jaderné magnetické rezonancecs_CZ
dc.identifier.aleph002267889
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineInorganic Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineAnorganická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
thesis.degree.programChemiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra anorganické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Inorganic Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnorganická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enInorganic Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csPředložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných kovů. Studi- um struktury a dynamiky těchto komplexů pomocí jaderné magnetické resonance (NMR) je tedy hlavním spojujícím prvkem celé této práce. Přítomnost nepárových elektronů paramagnetického iontu kovu v blízkosti sle- dovaného jádra má zásadní vliv na jeho vlastnosti z pohledu NMR. Hlavními efekty jsou výrazné rozšíření škály chemických posunů a zrychlení relaxačních procesů. Tyto efekty znesnadňují měření často až to té míry, že není možné detekovat žádné spektrum NMR. Na druhou stranu mohou tyto paramagneti- cké efekty měření urychlit díky rychlému ustavování rovnováhy zrychlenou po- délnou relaxací. Případně může přítomnost paramagnetika přinést nové informa- ce o studované látce, mimo jiné díky odstranění náhodných překryvů signálů ve spektru. Teoretické aspekty studia paramagnetických molekul pomocí NMR jsou diskutovány v úvodu práce. První část diskuze této práce je zaměřena přímo na vývoj nových kontrastních látek pro MRI...cs_CZ
uk.abstract.enIn this Thesis, structure and dynamics of paramagnetic complexes for medical application are studied by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It focuses mainly on development of contrast agents (CA) for Magnetic Resonance Imaging (MRI) which is one of the most effective radiodiagnostic method nowadays. Most of the MRI CAs contains paramagnetic complexes of d- and f-metal ions. The presence of unpaired electron in proximity of NMR active nuclei has two main effects: paramagnetically induced shift and paramagnetically induced relaxa- tion. Both processes can dramatically change the NMR spectrum and often make it unobservable at all. Nevertheless, in many cases, acquisition of such spectra is possible and sometimes even less time-consuming than observation of diamag- netic molecules. Enhanced T1 relaxation allows faster pulse sequence repetition and increased chemical shift dispersion may lead to resolution of originally over- lapped signals. Moreover, the analysis of paramagnetic effects can provide useful information about the structure and dynamics of the studied system. Theoretical background of these effects is described in the Introduction of the Thesis. In the first part of Discussion in the Thesis, a new class of contrast agents for 19F-MRI based on nickel(II) and cobalt(II/III) ions is introduced...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990022678890106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV