學位論文
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Item 低磁場核磁共振之高溫超導平面式訊號耦合線圈特性研究(2012) 古岳白我們以一個高溫的超導量子干涉元件(Superconducting quantum interference device, SQUID)為基礎的核磁共振偵測系統。作用在102μT的靜磁場,預極化磁場為420 Gauss,梯度磁場Gz=1.2 μT/m下測量去離子水與三甲基磷酸的NMR訊號,觀察其J-coupling之訊號。 在本研究中,輸入線圈(input coil)部分使用YBa2Cu3Oy (YBCO)製作平面式的超導線圈,來取代螺線管線圈,以覆蓋式的方式直接與SQUID耦合,並比較兩種耦合方式所測量的NMR訊號。Item 可攜式低磁場核磁共振系統之改進(2012) 莊祖詮本實驗「可攜式低磁場核磁共振之改進」是將原本需放在磁屏蔽屋內所做的實驗,將其縮小化以達到不需要在磁屏蔽屋內就可以做NMR之測量,並且可以將整組系統移到任意的地方做NMR實驗,其優點例如實驗室的轉換、遷移,使NMR實驗教學更方便成本更低廉,亦可實現使Low-Field NMR商品化等優勢。此系統部分使用了實驗室學長所製作之均勻磁場線圈以及梯度磁場線圈組,再加上改良之預極化線圈以及配合之接收線圈,期望能在提高預極化磁場驅使訊雜比(SNR)增高之餘,同時保持更換樣品時系統的穩定性及便利性。 本實驗使用樣品5ml的水,量測了使用自製的Butterworth Filter與STANFORD RESEARCH SYSTEM Filter對於我們實驗結果的差異性,以及不同Bp架構對於實驗的影響。Item 實驗室環境之低磁場核磁共振系統架設及應用(2008) 劉宜佳我們架設可於實驗室環境下進行低磁場核磁共振量測之系統,此系統之特點為不需將系統放置於屏蔽環境即可量測。然而在磁共振實驗中樣品之磁化量隨著預極化場之磁場大小增加而增加,因此在實驗中以0.75 Tesla之釹鐵硼磁鐵做為預極化場,使樣品之磁化量增加,並利用前級放大器將法拉第線圈所接收到之磁共振訊號放大以利於傳輸。又因環境之磁場值會隨時間變化,使得磁共振之共振頻率也隨之改變,為使訊雜比能經由平均而增加,我們採用時域頻率調整平均(Time-domain Frequency Adjusted Averaging, TFAA)提升磁共振頻譜之雜訊比。此外,在低磁場核磁共振中無法顯現化學位移之特性,使得j-coupling訊號能從中辨識,有助於分析分子之幾何結構。Item 低磁場核磁共振梯度接收線圈應用於肝腫瘤組織檢驗(2014) 周彥廷本研究中,我們整合結合超導量子干涉元件(superconducting quantum interference device, SQUID)和預極化技術,提高低磁場核磁共振系統的量測訊雜比,並將此系統應用於肝腫瘤檢測。為了解決在非磁屏蔽環境下,測量磁場隨環境磁場漂移,而導致磁共振頻率飄移的問題,我們使用磁通閘監控環境磁場之變化,作為磁共振訊號頻率修正之參考,成功增加了訊號頻譜之訊雜比。然在量測微量樣品時,為了降低環境雜訊並避免冷卻預極化線圈的循環水的訊號被量測到。我們採用了梯度接收線圈的設計,成功消除了循環水的訊號。在1.5 高斯的主磁場、930高斯的預極化磁場之條件下,進行了微量(0.5 ~ 0.1 g)之老鼠腫瘤與正常肝組織之縱向鬆弛時間(T1)之量測,與0.5 g 老鼠肝臟腫瘤與正常組織之混合樣品之鬆弛時間檢測。驗證本研究之低場磁共振系統具臨床應用的潛力。Item 低磁場核磁共振系統及其肝癌檢測應用(2015) 黃逸群; Huang, Yi-Chiun過去本實驗室已經成功整合超導量子干涉元件(SQUID, superconducting quantum interference device)和預極化(prepolarization)技術在台大醫院架設低磁場核磁共振系統(Low-field NMR)並運用於腫瘤量測之應用。為了克服臨床檢驗中微量生物樣品量測上的困難,本研究將實驗系統的接收線圈最佳化,藉此提升系統的訊雜比(signal-to-noise ratio,SNR)以降低需要的檢體量。 在接收線圈的設計上,配合微量的樣品,將接收線圈的體積縮小,並使用不同匝數的接收線圈進行樣品檢測,比較其訊號強度,找出最佳的線圈匝數。此外更比較了梯度計與磁量計樣式的接收線圈,發現在少量樣品的檢測中,磁量計樣式的接收線圈具有較佳的訊雜比。最佳化後的接收線圈在量測0.1毫升的去離子水時SNR可達到18,較原先的系統提高了80 %。在腫瘤檢測的應用中,進行了微量的老鼠腫瘤與正常肝組織之縱向鬆弛時間(T1)之量測,可區別的最少樣品量達0.05克,符合臨床檢測中微量取樣的要求,具有臨床檢驗應用的潛力。