磁納米粒子成像技術(Magneticparticleimaging,MPI)是一種基于示蹤劑的成像技術,該技術檢測磁納米粒子(Magneticnanoparticles,MNPs)對動態磁場的非線性磁化過程,并獲取其三維空間分布,具有高靈敏度、高空間分辨率、高成像速度和無有害輻射等優勢,在醫學影像檢測與診斷尤其是心腦血管精細成像方面有重要研究價值。同時,磁納米粒子成像技術有望克服分子成像技術在成像深度、靈敏度、分辨率、輻射等方面的局限性,成為高端醫學成像發展的新趨勢,代表現代醫學成像發展的國際學術前沿。
安泰電子ATG/A-3000/300系列功率放大器,可驅動線圈激勵出磁場,搭建測試平臺。并且可以輸出穩定的任意波形能夠適配更多應用場景的線圈驅動實驗。
實驗名稱:開放結構磁性納米粒子血管精細成像方法研究
實驗原理:
MPI的實驗原理基于磁性納米粒子在零磁場中的非線性磁化特性。將磁性納米粒子作為示蹤劑注射到被測目標中。這些磁性納米粒子在磁場的作用下會發生磁化。再通過梯度靜磁場構造線型零磁場,可以確定示蹤劑的位置。在均勻交變磁場的作用下,線型零磁場實現平移掃描。當磁性納米粒子處于零磁場點時,其磁化率會發生非線性變化。通過檢測這種非線性磁化響應,可以實現對磁性納米粒子示蹤劑的空間分布進行成像。
實驗框圖:
實驗實拍圖:
實驗過程:
通過過上位機軟件控制可編程直流電源連續向電磁線圈中輸入電流信號完成線型零磁場掃描,同時通過上位機界面控制功率信號源ATG-309產生正弦信號,激勵信號被施加在激勵線圈中,此時處于線型零磁場中的磁納米粒子由于激勵磁場的作用產生非線性磁化響應,之后利用平面梯度檢測線圈結合迭代補償算法檢測粒子感應電壓信號,最后將粒子電壓信號經過濾波和放大處理后經由數據采集卡將數據傳輸到上位機軟件中完成數據的讀取、處理和顯示。
應用方向:生物醫學、材料科學
應用場景:血管精細成像、癌癥熱療、靶向給藥、微創手術引導、腫瘤成像與監測、神經系統成像、細胞追蹤與成像、材料性能評估
ATG-3000/300系列功率信號源、ATA-3000/300系列功率放大器
圖:ATA-3000系列功率放大器指標參數
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審核編輯 黃宇
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