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研究生: 陳一龍
Yi-Long Chen
論文名稱: 磁性奈米粒子在外加交流磁場下的產熱特性研究
A Study of Heating Mechanism of Magnetic Nanoparticle Under an Alternating Magnetic Field
指導教授: 洪姮娥
Horng, Herng-Er
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 光電工程研究所
Graduate Institute of Electro-Optical Engineering
論文出版年: 2011
畢業學年度: 100
語文別: 中文
論文頁數: 40
中文關鍵詞: 磁性奈米粒子產熱特性磁場
英文關鍵詞: Magnetic Nanoparticle, Heating Mechanism, Magnetic Field
論文種類: 學術論文
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  • 近年來磁性奈米粒子於腫瘤熱治療的研究已逐漸被重視,此方法是將磁性奈米粒子注射到腫瘤中,再給予交流磁場使磁性奈米粒子發熱,使得其周圍的腫瘤組織因溫度超過其耐熱溫度被殺死,進而達到熱治療之目的。本研究使用實驗室自行研發製作的磁性奈米粒子,並以振動樣品磁力儀來觀察磁性奈米粒子的飽和磁化率。我們建立一套可用於磁性奈米粒子熱治療的交流磁場產生系統,並使用可變電容器來抵銷掉高頻時產生的感電抗的方法來獲得最大磁場進行產熱測試,其可以產生共振頻率大於100 kHz且產生出的交流磁場可以大於100 Oe,最後將實驗所測量到的數據進行分析,以找出不同濃度、粒徑的磁性奈米粒子之產熱機制與特性。

    摘要 ------------------------------------------------------1 Chapter1 序論----------------------------------------------2 Chapter2 實驗原理 2-1 利用線圈和磁性材料產生磁場-------------------------8 2-2 RLC電路共振頻率推算-----------------------------10 2-3 磁性奈米粒子升溫機制-----------------------------12 Chapter3 實驗架構 3-1 儀器架構----------------------------------------18 3-2 利用電容找尋共振頻率與磁場-----------------------21 Chapter4 實驗結果 4-1 磁性奈米粒子於不同外加頻率下的產熱特性-------------27 4-2 不同粒徑的磁性奈米粒子之產熱特性------------------29 4-3 不同外加磁場強度下磁性奈米粒子之產熱特性 ---------31 4-4 產熱過程中改變外加磁場強度調至其升溫速率 ---------33 Chapter5 結論 --------------------------------------------35 參考資料 -------------------------------------------------36 附件------------------------------------------------------38 致謝------------------------------------------------------39

    1. 楊謝樂,磁性奈米粒子於生物醫學上之應用,物理雙月刊(廿八卷四期),697(2006)
    2. J.K. Widder, A.E. Senyei and D.G. Scarpelli, Proceeding of the Socirty for Experimental Biology & Medicine, 58, 141 (1978)
    3. M. Suzuki, M. Shinkai, M. Yanase, Japanese Journal of hyperthermic Oncology, 15, 79 (1999)
    4. R.T. Gordon, J.R. Hines and D. Gordon, Medical Hypotheses, 5, 89 (1979)
    5. A. Jordan, P. Wust, H. Fahling, W. John, A. Hinz and R. Felix, International Journal of hyperthermia, 9, 51 (1993)
    6. A. Ito, H. Hoinda and T. Kobayashi, Cancer Immunol Immunother, 55, 320 (2006)
    7. M. Babincova, P. Cicmance, V. Altanerova, C. Altaner and P. Babine, Bioelectrochemistry, 55 ,17 (2001)
    8. M. Babincova, V. Altanerova, C. Altaner, P. Cicmance amd P. Babine, Medical Physics, 31, 2219 (2004)
    9. A. Ito, M. Shinkai, H. Hoinda, T. Wakabayashi, J. Yoshida and T. Kobayashi, Cancer Immunology and Immunotherapy, 50, 515 (2001)
    10. A. Ito, K. Tanaka, K. Kondo, M. Shinkai, H. Hoinda, K. Matsumoto, T. Saida and T. Kobayashi, Cancer science, 94, 308 (2003)
    11. Wachsberger PR, Burd R, Bhala A, et al . Quercetin sensitizes cells in a tumour - like low pH environment to hyperthermia . Int J Hyperthermia ,2003 , 19: 507 - 519 .
    12. Sawaji Y, Sato T, Takeuchi A, et a1 .Anti - angiogenic action of hyperthermia by suppressing gene expression and production of tumour - de rived vascular endothelial growth factor in vivo and in vitro .Br J Cancer , 86,1597 (2002).
    13. W. Q. Jiang, H. C. Yang, S. Y. Yang, H. E. Horng, J. C. Hung, Y. C.Chen, and C.-Y. Hong, “Preparation and properties of superparamagnetic nanoparticles with narrow size distribution and biocompatible,” J.Magn. Mater., 283, 210, (2004)
    14. H. E. Horng, S. Y. Tang, Y. W. Huang, W. Q. Jiang, C. Y. Hong, H. C. Yang, “Nanomagnetic particles for SQUID-based magnetically labled immunoassay”, IEEE transactions on applied superconductivity, 15, 668(2005)
    15. Field and Wave Electromagnetics ,Second Edition , David K. Cheng pp.252
    16. 物理實驗 - 力學篇,實驗十 : RLC 共振電路
    17. 洪育維,磁流體交流磁化率在不同頻率下隨溫度變化之研究
    18. http://www.magqu.com/pdt/xacquan/index.php

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