 
    法医学杂志 ›› 2025, Vol. 41 ›› Issue (3): 267-276.DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2024.340402
        
               		廖琦1,2( ), 刘永红1, 焦英1, 杨晓莹1, 杨怡华1, 刘翠梅3(
), 刘永红1, 焦英1, 杨晓莹1, 杨怡华1, 刘翠梅3( ), 高瑞霞2(
), 高瑞霞2( )
)
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2024-04-01
									
				
									
				
									
				
											发布日期:2025-08-29
									
				
											出版日期:2025-06-25
									
			通讯作者:
					刘翠梅,高瑞霞
							作者简介:廖琦(1994—),男,博士,工程师,主要从事毒物毒理学研究;E-mail:240380718@qq.com
				
							基金资助:
        
               		Qi LIAO1,2( ), Yong-hong LIU1, Ying JIAO1, Xiao-ying YANG1, Yi-hua YANG1, Cui-mei LIU3(
), Yong-hong LIU1, Ying JIAO1, Xiao-ying YANG1, Yi-hua YANG1, Cui-mei LIU3( ), Rui-xia GAO2(
), Rui-xia GAO2( )
)
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2024-04-01
									
				
									
				
									
				
											Online:2025-08-29
									
				
											Published:2025-06-25
									
			Contact:
					Cui-mei LIU, Rui-xia GAO   
							摘要:
目前,以新精神活性物质为代表的毒品替代物逐渐流行,查缉中对未知结构的新型毒品鉴定需求不断增加。核磁共振是解析分子结构的重要工具,在没有标准物质的情况下,定量核磁可完成复杂混合物中目标物的定量分析,在新型毒品、制毒前体研究中具有独一无二的优势。高场超导核磁共振波谱仪因受限于场地、维护成本和相对复杂的操作过程,在毒品研究中应用较少。近几年发展的台式低场核磁共振波谱仪则提供了一种新的替代方案,由于使用永磁体,其体积减小,运行维护成本降低,已广泛应用于多个研究领域。本文回顾了低场核磁技术的发展,综述了台式低场核磁共振波谱法在可疑物筛查及鉴别、快速含量测定、制毒工艺与合成路线研判和关联性溯源中的研究应用历程,展望了该技术在毒品研究中的前景和发展方向,旨在对从事分析化学和毒品研究相关工作及研究人员提供参考。
中图分类号:
廖琦, 刘永红, 焦英, 杨晓莹, 杨怡华, 刘翠梅, 高瑞霞. 台式低场核磁共振技术的发展及其在禁毒领域中的应用[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 267-276.
Qi LIAO, Yong-hong LIU, Ying JIAO, Xiao-ying YANG, Yi-hua YANG, Cui-mei LIU, Rui-xia GAO. Development of Benchtop Low‑Field Nuclear Magnetic Resonance Technology and Its Application in Drug Control Field[J]. Journal of Forensic Medicine, 2025, 41(3): 267-276.
| 应用范围 | 样本来源 | 频率/MHz | 观测核 | 目的 | 检测物质 | 文献 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成大麻素类物质 | 海关缴获的“spice”样本 | 60 | 1H | 定性 | MAM-2201、JWH-073、JWH-210、JWH-122、JWH-081、JWH-250、UR-144、 XLR-11、 AKB-48-5F | [ | 
| 合成大麻素类物质 | 海关扣押的电子烟油 | 60 | 1H, 19F | 定性、 定量 | JWH-210、5F-MDMB-PICA、5F-ADB、 5F-AKB48、ADB-FUBINACA | [ | 
| 芬太尼类物质 | 购买的参考标准物质 | 62 | 1H | 定性 | 65种芬太尼类物质 | [ | 
| 芬太尼类物质 | 自主合成 | 60 | 19F | 定性、 定量 | 8种含氟芬太尼类物质 | [ | 
| 苯乙胺类物质 | 缴获的高纯度样品 | 60 | 1H | 定性 | 2C-B、2C-C、2C-D、 2C-E、 2C-P、 2C-T2、 2C-T7 | [ | 
| 哌嗪类物质 | 购买的参考标准物质 | 60 | 1H | 定性 | 苄基哌嗪、2-PMP、3-PMP、 4-PMP | [ | 
| 含氟新精神活性物质 | 购买的参考标准物质及缴获的含氟新精神活性物质样品 | 80 | 19F | 定性、 定量 | 51种合成大麻素类物质、8种合成卡西酮类物质、7种苯乙胺类物质、8种芬太尼类物质和9种其他类新精神活性物质 | [ | 
| 传统阿片类、苯丙胺类、苯环利定类毒品 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性 | 吗啡、海洛因、O3-单乙酰吗啡、O6-单乙酰吗啡、可待因、乙酰可待因、安非他明、甲基苯丙胺、MDA、MDMA、N,N-二甲基安非他明、氯胺酮 | [ | 
| 非法减肥药 | 互联网平台购买含有不明成分的减肥药 | 60 | 1H | 定性 | 西布曲明和酚酞 | [ | 
| MDMA | 缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定量 | MDMA | [ | 
| 植物大麻 | 购买的参考标准物质和市售的3种大麻制品 | 60 | 1H | 定量 | 四氢大麻酚、大麻二酚 | [ | 
| 摇头丸及其混合物 | 缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定量 | MDMA、咖啡因、苯佐卡因、非那西丁、利多卡因、左旋咪唑 | [ | 
| 非法药物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定性、 定量 | γ-羟基丁酸、可卡因、西布曲明、西地那非、他达拉非、咖啡因、对乙酰氨基酚、阿司匹林、双氯芬酸、布洛芬、萘普生 | [ | 
| 甲基苯丙胺的前体和制毒配剂 | 制毒工厂采集的可疑固体和液体 | 43 | 1H, 31P | 定性 | 麻黄碱、伪麻黄碱、磷酸、亚磷酸、次磷酸 | [ | 
| 冰毒及其混合物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性、 定量 | 甲基苯丙胺、咖啡因、二甲基砜、N-异丙基苄胺、非那西汀、吡拉西坦 | [ | 
| 氯胺酮及其混合物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性、 定量 | 氯胺酮、磺胺、烟酰胺和非那西丁 | [ | 
| 新精神活性物质自动化分析 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H,19F, 1H-13C HSQC | 定性、 定量 | 包括卡西酮类、合成大麻素类、苯乙胺类、苯环利定类和芬太尼类等57种物质 | [ | 
| 新精神活性物质自动化分析 | 自主合成、购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定性 | 包括麻醉剂、新精神活性物质和管控物质,以及常见的非列管物质和掺假物等302种物质 | [ | 
表1 台式低场核磁共振波谱法在毒品和非法药物研究中的应用
Tab. 1 Benchtop low‑field NMR spectroscopy for drugs and illicit substance analysis
| 应用范围 | 样本来源 | 频率/MHz | 观测核 | 目的 | 检测物质 | 文献 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成大麻素类物质 | 海关缴获的“spice”样本 | 60 | 1H | 定性 | MAM-2201、JWH-073、JWH-210、JWH-122、JWH-081、JWH-250、UR-144、 XLR-11、 AKB-48-5F | [ | 
| 合成大麻素类物质 | 海关扣押的电子烟油 | 60 | 1H, 19F | 定性、 定量 | JWH-210、5F-MDMB-PICA、5F-ADB、 5F-AKB48、ADB-FUBINACA | [ | 
| 芬太尼类物质 | 购买的参考标准物质 | 62 | 1H | 定性 | 65种芬太尼类物质 | [ | 
| 芬太尼类物质 | 自主合成 | 60 | 19F | 定性、 定量 | 8种含氟芬太尼类物质 | [ | 
| 苯乙胺类物质 | 缴获的高纯度样品 | 60 | 1H | 定性 | 2C-B、2C-C、2C-D、 2C-E、 2C-P、 2C-T2、 2C-T7 | [ | 
| 哌嗪类物质 | 购买的参考标准物质 | 60 | 1H | 定性 | 苄基哌嗪、2-PMP、3-PMP、 4-PMP | [ | 
| 含氟新精神活性物质 | 购买的参考标准物质及缴获的含氟新精神活性物质样品 | 80 | 19F | 定性、 定量 | 51种合成大麻素类物质、8种合成卡西酮类物质、7种苯乙胺类物质、8种芬太尼类物质和9种其他类新精神活性物质 | [ | 
| 传统阿片类、苯丙胺类、苯环利定类毒品 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性 | 吗啡、海洛因、O3-单乙酰吗啡、O6-单乙酰吗啡、可待因、乙酰可待因、安非他明、甲基苯丙胺、MDA、MDMA、N,N-二甲基安非他明、氯胺酮 | [ | 
| 非法减肥药 | 互联网平台购买含有不明成分的减肥药 | 60 | 1H | 定性 | 西布曲明和酚酞 | [ | 
| MDMA | 缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定量 | MDMA | [ | 
| 植物大麻 | 购买的参考标准物质和市售的3种大麻制品 | 60 | 1H | 定量 | 四氢大麻酚、大麻二酚 | [ | 
| 摇头丸及其混合物 | 缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定量 | MDMA、咖啡因、苯佐卡因、非那西丁、利多卡因、左旋咪唑 | [ | 
| 非法药物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定性、 定量 | γ-羟基丁酸、可卡因、西布曲明、西地那非、他达拉非、咖啡因、对乙酰氨基酚、阿司匹林、双氯芬酸、布洛芬、萘普生 | [ | 
| 甲基苯丙胺的前体和制毒配剂 | 制毒工厂采集的可疑固体和液体 | 43 | 1H, 31P | 定性 | 麻黄碱、伪麻黄碱、磷酸、亚磷酸、次磷酸 | [ | 
| 冰毒及其混合物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性、 定量 | 甲基苯丙胺、咖啡因、二甲基砜、N-异丙基苄胺、非那西汀、吡拉西坦 | [ | 
| 氯胺酮及其混合物 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 80 | 1H | 定性、 定量 | 氯胺酮、磺胺、烟酰胺和非那西丁 | [ | 
| 新精神活性物质自动化分析 | 购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H,19F, 1H-13C HSQC | 定性、 定量 | 包括卡西酮类、合成大麻素类、苯乙胺类、苯环利定类和芬太尼类等57种物质 | [ | 
| 新精神活性物质自动化分析 | 自主合成、购买的参考标准物质和缴获的实际样品 | 60 | 1H | 定性 | 包括麻醉剂、新精神活性物质和管控物质,以及常见的非列管物质和掺假物等302种物质 | [ | 
| NPS种类 | 结构 | NPS数量 | 19F取代类型 | δF/×10-6(DMSO-d6) | 
|---|---|---|---|---|
| 合成大麻素类 |  | 35 16 | (RCH2F) (para-ArF) | -217.0±0.2 -114.7±0.3 | 
| 合成卡西酮类 |  | 1 | (ortho-ArF) | -109.6 | 
| 1 | (meta-ArF) | -111.5 | ||
| 6 | (para-ArF) | -103.1±0.4 | ||
| 苯乙胺类 |  | 1 | (ortho-ArF) | -117.7 | 
| 3 | (meta-ArF) | -113.3 | ||
| 3 | (para-ArF) | -116.2±0.1 | ||
| 哌嗪类 |  | 1 | TFMPP (ArCF3) 4-FPP (para-ArF) | -61.1 -123.6 | 
|  | 1 | |||
| 苯环利定类 |  | 2 | 2-FDCK and 2-FXE (ortho-ArF) | -108.6±0.2 | 
| 芬太尼类 |  | 3 | (ortho-ArF) (meta-ArF) (para-ArF) | -119.5±0.2 -111.8 -113.7±0.3 | 
| 1 | ||||
| 4 | ||||
| 苯二氮卓类 |  | 2 | Flubromazolam and Flualprazolam (ortho-ArF) | -114.0±0.1 | 
| 其他 |  | 1 | 3-FPM (meta-ArF) 4-CF3-U47700 (ArCF3) | -112.7 -61.2 | 
|  | 1 | 
表2 83种含氟NPS的19F-NMR谱化学位移(以CFCl3设为0×10-6为基准)
Tab. 2 The 19F-NMR chemical shifts (0×10-6, referenced to CFCl3 ) of 83 fluorinated NPS
| NPS种类 | 结构 | NPS数量 | 19F取代类型 | δF/×10-6(DMSO-d6) | 
|---|---|---|---|---|
| 合成大麻素类 |  | 35 16 | (RCH2F) (para-ArF) | -217.0±0.2 -114.7±0.3 | 
| 合成卡西酮类 |  | 1 | (ortho-ArF) | -109.6 | 
| 1 | (meta-ArF) | -111.5 | ||
| 6 | (para-ArF) | -103.1±0.4 | ||
| 苯乙胺类 |  | 1 | (ortho-ArF) | -117.7 | 
| 3 | (meta-ArF) | -113.3 | ||
| 3 | (para-ArF) | -116.2±0.1 | ||
| 哌嗪类 |  | 1 | TFMPP (ArCF3) 4-FPP (para-ArF) | -61.1 -123.6 | 
|  | 1 | |||
| 苯环利定类 |  | 2 | 2-FDCK and 2-FXE (ortho-ArF) | -108.6±0.2 | 
| 芬太尼类 |  | 3 | (ortho-ArF) (meta-ArF) (para-ArF) | -119.5±0.2 -111.8 -113.7±0.3 | 
| 1 | ||||
| 4 | ||||
| 苯二氮卓类 |  | 2 | Flubromazolam and Flualprazolam (ortho-ArF) | -114.0±0.1 | 
| 其他 |  | 1 | 3-FPM (meta-ArF) 4-CF3-U47700 (ArCF3) | -112.7 -61.2 | 
|  | 1 | 
| [1] | 国家药监局 公安部 国家卫生健康委关于发布药用类麻醉药品和精神药品目录的公告(2025年第55号)[EB/OL].(2025-07-21)[2025-07-28]. | 
| 19123.html | |
| Announcement by the National Medical Products Administration, Ministry of Public Security of the People’s Republic of China,National Health Commission of the People’s Republic of China on adjusting the catalog of narcotic drugs and psychotropic substances (No. 55 of 2025)[EB/OL]. (2025-07-21)[2025-07-28]. | |
| [2] | 吴波,郄一奇,杨乔,等. 盐酸氟胺酮的结构确证和核磁共振定量分析[J].刑事技术,2023,48(3):262-267. doi:10.16467/j.1008-3650.2022.0042 . | 
| WU B, QIE Y Q, YANG Q, et al. Structural confirmation and quantitative nuclear magnetic resonance analysis into 2-fluoro-deschloroketamine hydrochloride[J]. Xingshi Jishu,2023,48(3):262-267. | |
| [3] | CASTAIN-CORDIER T, BOUILLAUD D, FARJON J, et al. Recent advances in benchtop NMR spectroscopy and its applications[M]// WEBB G A. Annual reports on NMR spectroscopy. Academic Press,2021,103:191-258. | 
| [4] | 廖琦,贾薇,刘翠梅,等. 水峰压制-核磁共振波谱用于可疑饮料中γ-氨基丁酸、γ-羟基丁酸、γ-丁内酯和1,4-丁二醇的定性和定量分析[J].分析化学,2022,50(12):1907-1917. doi:10.19756/j.issn.0253-3820.210814 . | 
| LIAO Q, JIA W, LIU C M, et al. Qualitative and quantitative analysis of γ-aminobutyric acid,γ-hydrox-ybutyric acid, γ-butyrolactone and 1,4-butanediol in suspicious beverages by water suppression-nuclear magnetic resonance[J]. Fenxi Huaxue,2022,50(12):1907-1917. | |
| [5] | 唐泊伊,花镇东,王优美,等. 核磁共振扩散排序谱原位分离鉴定烟油中的美托尼秦[J].分析试验室,2025,44(7):963-969. doi:10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2024041102 . | 
| TANG B Y, HUA Z D, WANG Y M, et al. In situ separation and identification of metonitazene in tobacco oil by nuclear magnetic resonance diffusion-ordered spectroscopy[J]. Fenxi Shiyanshi,2025,44(7):963-969. | |
| [6] | 栾佳琪,贾薇,花镇东,等. 核磁共振技术在新精神活性物质筛查中的应用[J].中国药科大学学报,2018,49(5):545-552. doi:10.11665/j.issn.1000-5048.20180505 . | 
| LUAN J Q, JIA W, HUA Z D, et al. Applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy in the screening of new psychoactive substances[J]. Zhongguo Yaoke Daxue Xuebao,2018,49(5):545-552. | |
| [7] | GIBERSON J, SCICLUNA J, LEGGE N, et al. Developments in benchtop NMR spectroscopy 2015—2020[M]// WEBB G A. Annual reports on NMR spectroscopy. Academic Press,2021,102:153-246. | 
| [8] | RIEGEL S D, LESKOWITZ G M. Benchtop NMR spectrometers in academic teaching[J]. TrAC Trends Anal Chem,2016,83:27-38. doi:10.1016/j.trac.2016.01.001 . | 
| [9] | ASSEMAT G, BALAYSSAC S, GERDOVA A, et al. Benchtop low-field 1H Nuclear Magnetic Resonance for detecting falsified medicines[J]. Talanta,2019,196:163-173. doi:10.1016/j.talanta.2018.12.005 . | 
| [10] | GALVAN D, DE AGUIAR L M, BONA E, et al. Successful combination of benchtop nuclear magnetic resonance spectroscopy and chemometric tools: A review[J]. Anal Chim Acta,2023,1273:341495. doi:10.1016/j.aca.2023.341495 . | 
| [11] | DRAPER S L, MCCARNEY E R. Benchtop nuclear magnetic resonance spectroscopy in forensic chemistry[J]. Magn Reson Chem,2023,61(2):106-129. doi:10.1002/mrc.5197 . | 
| [12] | SANTOS A D C, DUTRA L M, MENEZES L R A, et al. Forensic NMR spectroscopy: Just a beginning of a promising partnership[J]. Trac Trends Anal Chem,2018,107:31-42. | 
| [13] | ASSEMAT G, DUBOCQ F, BALAYSSAC S, et al. Screening of “spice” herbal mixtures: From high-field to low-field proton NMR[J]. Forensic Sci Int,2017,279:88-95. doi:10.1016/j.forsciint.2017.08.006 . | 
| [14] | WU N, DANOUN S, BALAYSSAC S, et al. Synthetic cannabinoids in e-liquids: A proton and fluorine NMR analysis from a conventional spectrometer to a compact one[J]. Forensic Sci Int,2021,324:110813. doi:10.1016/j.forsciint.2021.110813 . | 
| [15] | DUFFY J, URBAS A, NIEMITZ M, et al. Differentiation of fentanyl analogues by low-field NMR spectroscopy[J]. Anal Chim Acta,2019,1049:161-169. doi:10.1016/j.aca.2018.12.014 . | 
| [16] | GILBERT N, MEWIS R E, SUTCLIFFE O B. Fast & fluorinated — Development and validation of a rapid benchtop NMR approach and other routine screening methods for the detection and quantification of synthesized fluorofentanyl derivatives[J]. Forensic Chem,2021,23:100321. doi:10.1016/j.forc. 2021.100321 . | 
| [17] | ARANEDA J F, BAUMGARTE M, LANGE M, et al. Identification of seven psychedelic 2,5-dimethoxy-phenylethyl-amine-based designer drugs via benchtop 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy[J]. Magn Reson Chem,2023,61(2):66-72. doi:10.1002/mrc.5205 . | 
| [18] | TENNANT T, HULME M C, ROBERTSON T B R, et al. Benchtop NMR analysis of piperazine-based drugs hyperpolarised by SABRE[J]. Magn Reson Chem,2020,58(12):1151-1159. doi:10.1002/mrc.4999 . | 
| [19] | LIU C M, SONG C H, JIA W, et al. The application of 19F NMR spectroscopy for the analysis of fluorinated new psychoactive substances (NPS)[J]. Forensic Sci Int,2022,340:111450. doi:10.1016/j.forsciint.2022.111450 . | 
| [20] | ZHONG Y, HUANG K, LUO Q, et al. The application of a desktop NMR spectrometer in drug analysis[J]. Int J Anal Chem,2018,2018:3104569. doi:10.1155/2018/3104569 . | 
| [21] | WU N, BALAYSSAC S, DANOUN S, et al. Chemometric analysis of low-field 1H NMR spectra for unveiling adulteration of slimming dietary supplements by pharmaceutical compounds[J]. Molecules,2020,25(5):1193. doi:10.3390/molecules 25051193 . | 
| [22] | HUSSAIN J H, GILBERT N, COSTELLO A, et al. Quantification of MDMA in seized tablets using benchtop 1H NMR spectroscopy in the absence of internal standards[J]. Forensic Chem,2020,20:100263. doi:10.1016/j.forc.2020.100263 . | 
| [23] | ARANEDA J F, CHU T, LECLERC M C, et al. Quantitative analysis of cannabinoids using benchtop NMR instruments[J]. Anal Methods,2020,12(40):4853-4857. doi:10.1039/d0ay01511c . | 
| [24] | FRINCULESCU A, MAIER A F G, SHINE T, et al. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine quantification via benchtop 1H qNMR spectroscopy: Method validation and its application to ecstasy tablets collected at music festivals[J]. J Pharm Biomed Anal,2022,214:114728. doi:10.1016/j.jpba.2022.114728 . | 
| [25] | KEIZERS P H J, BAKKER F, FERREIRA J, et al. Benchtop NMR spectroscopy in the analysis of substandard and falsified medicines as well as illegal drugs[J]. J Pharm Biomed Anal,2020,178:112939. doi:10.1016/j.jpba.2019.112939 . | 
| [26] | BOGUN B, MOORE S. 1H and 31P benchtop NMR of liquids and solids used in and/or produced during the manufacture of methamphetamine by the HI reduction of pseudoephedrine/ephedrine[J]. Forensic Sci Int,2017,278:68-77. doi:10.1016/j.forsciint.2017.06.026 . | 
| [27] | 宋春辉,刘翠梅,贾薇,等. 低场和高场核磁共振技术用于甲基苯丙胺及其掺杂物定量分析[J].药物分析杂志,2023,43(5):793-803. doi:10.16155/j.0254-1793.2023.05.09 . | 
| SONG C H, LIU C M, JIA W, et al. Quantitative analysis of methamphetamine and adulterants by low-field and high-field NMR[J]. Yaowu Fenxi Zazhi,2023,43(5):793-803. | |
| [28] | 刘翠梅,宋春辉,贾薇,等. 低场1H qNMR定量分析缴获毒品中氯胺酮及4种掺杂物[J].分析测试学报,2023,42(6):755-761. doi:10.19969/j.fxcsxb.23013002 . | 
| LIU C M, SONG C H, JIA W, et al. Quantification of ketamine and four kinds of adulterants in seized drugs by low-field 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy[J]. Fenxi Ceshi Xuebao,2023,42(6):755-761. | |
| [29] | CASTAING-CORDIER T, BENAVIDES RESTREPO A, DUBOIS D, et al. Characterization of new psychoactive substances by integrating benchtop NMR to multi-technique databases[J]. Drug Test Anal,2022,14(9):1629-1638. doi:10.1002/dta.3332 . | 
| [30] | ANTONIDES L H, BRIGNALL R M, COSTELLO A, et al. Rapid identification of novel psychoactive and other controlled substances using low-field 1H NMR spectroscopy[J]. ACS Omega,2019,4(4):7103-7112. doi:10.1021/acsomega.9b00302 . | 
| [31] | PURCELL E M, TORREY H C, POUND R V. Resonance absorption by nuclear magnetic moments in a solid[J]. Phys Rev,1946,69(1/2):37-38. doi:10.1103/PhysRev.69.37 . | 
| [32] | HAHN E L, MAXWELL D E. Chemical shift and field independent frequency modulation of the spin echo envelope[J]. Phys Rev,1951,84(6):1246-1247. doi:10.1103/PhysRev.84.1246 . | 
| [33] | YU F C, PROCTOR W G. The dependence of a nuclear magnetic resonance frequency upon chemical compound[J]. Phys Rev,1950,77(5):717. | 
| [34] | BECKER E D, FISK C L, KHETRAPAL C L. Development of NMR From the Early Beginnings to the Early 1990s[M]// Encyclopedia of Magnetic Resonance. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007:18-28. doi:10.1002/9780470034590.emrhp0001 . | 
| [35] | 刘莲花,蒋滨,陈代谢,等. 超导磁共振仪器设备国产化现状及挑战[J].波谱学杂志,2022,39(3):345-355. doi:10.11938/cjmr20212961 . | 
| LIU L H, JIANG B, CHEN D X, et al. The status and challenge of the domestic manufacturing of superconduct magnetic resonance instruments in China[J]. Bopuxue Zazhi,2022,39(3):345-355. | |
| [36] | BLÜMICH B. Low-field and benchtop NMR[J]. J Magn Reson,2019,306:27-35. doi:10.1016/j.jmr. 2019.07.030 . | 
| [37] | ZAPATA F, MATEY J M, MONTALVO G, et al. Chemical classification of new psychoactive substances (NPS)[J]. Microchem J,2021,163:105877. doi:10.1016/j.microc.2020.105877 . | 
| [38] | 施妍,周莉英,沈保华,等. 毛发中7种常见合成大麻素类新精神活性物质的分析及应用[J].法医学杂志,2021,37(4):479-485,492. doi:10.12116/j.issn.1004-5619.2021.310301 . | 
| SHI Y, ZHOU L Y, SHEN B H, et al. Analysis and application of seven common new psychoactive substances of synthetic cannabinoids in hair[J]. Fayixue Zazhi,2021,37(4):479-485,492. | |
| [39] | 范一雷,陈显鑫,薛锦锋,等. 新型靛红腙类合成大麻素质谱裂解规律研究[J].分析试验室,2024,43(1):57-63. doi:10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2023.032002 . | 
| FAN Y L, CHEN X X, XUE J F, et al. Investigation of mass spectrometry-based fragmentation patterns of new “OXIZID” synthetic cannabinoids[J]. Fenxi Shiyanshi,2024,43(1):57-63. | |
| [40] | 朱娜,俞晨,花镇东,等. 哌嗪类新精神活性物质的质谱特征研究[J].质谱学报,2021,42(1):1-7. doi:10.7538/zpxb.2019.0161 . | 
| ZHU N, YU C, HUA Z D, et al. Mass fragmentation characteristics of piperazine analogues[J]. Zhipu Xuebao,2021,42(1):1-7. | |
| [41] | 周晓力,李增鑫,刘万卉,等. 核磁共振技术的定量方法综述[J].药物分析杂志,2024,44(10):1655-1664. doi:10.16155/j.0254-1793.2023-0803 . | 
| ZHOU X L, LI Z X, LIU W H, et al. A review of nuclear magnetic resonance quantitative technique[J]. Yaowu Fenxi Zazhi,2024,44(10):1655-1664. | |
| [42] | HOLZGRABE U, DEUBNER R, SCHOLLMAYER C, et al. Quantitative NMR spectroscopy — Applications in drug analysis[J]. J Pharm Biomed Anal,2005,38(5):806-812. doi:10.1016/j.jpba.2005.01.050 . | 
| [43] | 常祥文,陈文茜,孙艳,等. 大麻的潜在医疗价值及使用风险[J].中国药物依赖性杂志,2020,29(3):161-168. doi:10.13936/j.cnki.cjdd1992.2020.03.001 . | 
| CHANG X W, CHEN W X, SUN Y, et al. Potential medical use and risks of cannabis[J]. Zhongguo Yaowu Yilaixing Zazhi,2020,29(3):161-168. | |
| [44] | JAYASHREE B S, NIKHIL P S, PAUL S. Bioisosterism in drug discovery and development — An overview[J]. Med Chem,2022,18(9):915-925. doi:10.2174/1573406418666220127124228 . | 
| [45] | WILLIAM R, DOLBIER. Guide to fluorine NMR for Organic Chemists[M]. Hoboken, NJ: Wiley,2009:9-21. | 
| [46] | 钱振华,李静,花镇东. 麻黄碱、伪麻黄碱及(1S,2S)-β-氯代甲基苯丙胺、(1R,2S)-β-氯代甲基苯丙胺的分析方法研究[J].中国司法鉴定,2017(5):36-41. doi:10.3969/j.issn.1671-2072.2017.05.006 . | 
| QIAN Z H, LI J, HUA Z D. Analysis of ephedrine, pseudophedrine, (1S,2S)-β-chloro-methamphetamine and(1R,2S)-β-chloro-methamphetamine[J]. Zhongguo Sifa Jianding,2017(5):36-41. | |
| [47] | 郑晓雨,赵彦彪,闻武,等. 基于非目标筛查技术的甲基苯丙胺合成路线分析[J].刑事技术,2023,48(6):577-583. doi:10.16467/j.1008-3650.2023.0020 . | 
| ZHENG X Y, ZHAO Y B, WEN W, et al. Non-targeted profiling of methamphetamine in China[J]. Xingshi Jishu,2023,48(6):577-583. | |
| [48] | 刘培培,吴健美,樊颖锋,等. 氯胺酮杂质的超高效液相色谱-质谱法分析及其关联性判别应用[J].分析科学学报,2019,35(2):182-186. doi:10.13526/j.issn.1006-6144.2019.02.009 . | 
| LIU P P, WU J M, FAN Y F, et al. Impurity profiling of ketamine and its applications on correlation analysis[J]. Fenxi Kexue Xuebao,2019,35(2):182-186. | |
| [49] | BELMONTE-SÁNCHEZ J R, ROMERO-GONZÁLEZ R, OROSA M Á M, et al. Benchtop NMR spectroscopy for quantitative determination of milk fat and qualitative determination of lactose: From calibration curve to deep learning[J]. LWT,2024,212:117000. | 
| [1] | 刘纤纤, 张涵, 张世宏. 苯中毒致再生障碍性贫血残疾等级评定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 289-291. | 
| [2] | 白一帆, 赵禾苗, 陈静, 刘洪迪, 杨瑞琴, 王冲. 法医转录组学技术在体液斑迹组织来源推断中的应用[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 260-266. | 
| [3] | 刘冬梅, 朱英芝, 于凯丽, 陈捷敏, 刘良. 眶内眼球外异物致视神经损伤2例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 286-288. | 
| [4] | 苏莉, 汪露, 钱起玥, 李倩倩, 杨丽, 胡永良. 凹陷型锁骨菱形窝用于胸片同一认定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 283-285. | 
| [5] | 任申莉, 夏元飞. 交通事故外伤后颅内出血合并脑动静脉畸形损伤程度鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(3): 291-293. | 
| [6] | 陈轩龙, 袁强, 孙勇, 张碟, 伏建斌, 李立亮. 米酵菌酸中毒的法医学研究进展[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 111-119. | 
| [7] | 张帅, 许弘飞, 张志湘, 王盈, 朱少华. 阿霉素心脏毒性机制研究及法医学应用[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 120-126. | 
| [8] | 左雨蒙, 韩卫, 张建波, 李涛. 氯胺酮的分子生物学机制及毒性效应[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 127-135. | 
| [9] | 李卓, 曾绎如, 疏志龙, 孙雪虹, 张奎. 秀丽隐杆线虫模型毒理学研究现状及其法医学应用前景[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 136-143. | 
| [10] | 袁宇浩, 余仲昊, 张佳欣, 马龙达, 赵枢泉, 刘宁国, 吴荣奇, 张飚, 廖信彪, 陈新, 何光龙, 周亦武. 胰岛素中毒的法医学鉴定指南建议[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 168-175. | 
| [11] | 王森, 吴毅, 陈胜杰, 王飞翔. 复杂性肾囊肿法医学鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(1): 94-97. | 
| [12] | 李成涛, 丛斌. 站在新历史起点上的法医学学科建设思考[J]. 法医学杂志, 2025, 41(1): 9-14. | 
| [13] | 侯一平. 法医学科的建设与发展[J]. 法医学杂志, 2025, 41(1): 1-4. | 
| [14] | 刘珍珍, 李斌, 王晓银. 产后子宫内翻致子宫切除医疗损害鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(1): 102-103. | 
| [15] | 李晓军, 廖明庆. 他勒伪装自缢未遂法医临床鉴定1例[J]. 法医学杂志, 2025, 41(1): 91-93. | 
| 阅读次数 | ||||||
| 全文 |  | |||||
| 摘要 |  | |||||