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國立交通大學 生醫工程研究所 許鉦宗所指導 張先佑的 應用於低濃度氫氣檢測之矽奈米元件感測系統設計與整合 (2020),提出濃度換算app關鍵因素是什麼,來自於奈米帶、低濃度氫氣感測、功函數、訊雜比、類比電路嵌入式系統、小腸菌叢增生、數位醫療。

而第二篇論文臺北醫學大學 保健營養學系碩士班 邱琬淳所指導 趙于雯的 苦茶油及米糠對於以果糖餵食合併D-半乳糖注射之卵巢切除小鼠腦部神經發炎、肝臟脂肪堆積及腸道菌相的影響 (2020),提出因為有 老化、神經發炎、腦–肝–腸軸、米糠、苦茶油的重點而找出了 濃度換算app的解答。

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應用於低濃度氫氣檢測之矽奈米元件感測系統設計與整合

為了解決濃度換算app的問題,作者張先佑 這樣論述:

本論文使用鈀(Palladium, Pd)修飾於閘極之矽奈米帶(silicon nanobelt, SNB)場效型電阻(field-effect resistor, FER),進行低濃度(1~100 ppm)氫氣感測,並使用類比電路進行訊號過濾與放大以增進訊雜比(signal-to-noise ratio, SNR),並整合後端演算法快速準確地辨識濃度以達到穿戴式氣體感測應用標準。在元件設計方面,研究選用鈀為氣體感測材料並沉積為元件的閘極,其功函數約為5.22~5.68 eV,此數值會隨氫氣濃度變化而改變,當氫氣吸附並擴散進入鈀奈米顆粒形成功函數較低(4.7~4.8 eV)之氫化鈀 (PdH

x)時,n-型場效型電阻通道之空乏層寬度(depletion width, Wdep)隨著功函數下降而變薄,造成通道電流增加。本研究基於上述功函數模型進行元件摻雜參數最佳化之設計,增加響應與提高系統訊雜比。由於感測低濃度目標氣體,鈀奈米顆粒結構必須足夠微小(< 3~5 nm)才能產生明顯的功函數變化,且元件表面鈀覆蓋率必須足夠高(> 40%)才能有效調控通道阻值變化。因此本研究控制原子層化學氣象沉積(atomic layer chemical vapor deposition, ALD)的循環數(Cycle)來達到以上需求。為實現焦耳熱(Joule heating, JH)選擇性沉積,施體摻雜

濃度由源極、感測通道到汲極的分布分別為高、低及高摻雜(n+ / n- / n+)。因此元件在施加電壓後,偏壓會集中於通道n-區域使元件局部溫度上升,讓n-閘極區域沉積速率快於其他部位,實現選擇性沉積。在元件電性方面,由於摻雜濃度不均,在擬合JH溫度時,容易因汲極引發能障下降(drain-induced barrier lowering, DIBL)造成預估偏差,因此本論文也提出特殊的擬合方式克服此誤差。另外,單晶矽元件在高電場會出現離子衝擊(impact ionization),造成汲極端溫度不易受控制且破壞通道晶格結構,因此本文討論施加交流電(alternating current, AC)

的元件特性,以減低直流(direct current, DC)電場所造成之負面影響。此外,元件再進行感測時會使用聚二甲基矽氧烷(Polydimethylsiloxane, PDMS)製作之腔體覆蓋以避免環境汙染並同時加速氣體反應進行及節省氣體樣本用量。在電路系統方面,為實現穿戴式裝置,本文使用微控制器(microprocesser, MPU) Arduino®製作類比電路嵌入式系統,系統架構包含惠斯通電橋(Wheatstone Bridge)、脈衝寬度調變(pulse width modulation, PWM)、整流器(rectifier)、儀表放大器(instrumental amplif

ier, IA)以及高階數主動式低通濾波器(high-order active low-pass filter, HOALPF)。差動感測訊號經由儀表放大器放大輸入訊號以符合MPU電壓讀取精度,並以高共模拒斥比(common-mode rejection ratio, CMRR)的放大特性以及濾波器消除系統雜訊提高訊雜比實現高精度穿戴式裝置讀取系統,透過印刷電路板(PCB)布局製作出公分級嵌入式電路系統。在後端演算法方面,本研究提出計算感測訊號斜率,來鑑別不同目標氣體濃度;感測訊號經過濾波放大後以最小平方法進行線性回歸計算區間斜率(回歸區間約30秒),並記錄區間最大值按照鈀-氫滲透理論換算成對

應濃度,並將濃度資料經藍芽協定傳至智慧型手機APP顯示,完成穿戴式無線傳輸系統架構。斜率鑑別法可有效克服傳統電流對照法無法消除之基線飄移(Baseline Drift)以及晶格膨脹造成之電流飄移等,消除量測誤差的不利因素以提高感測準確度,同時大幅縮短感測時間並減少所需氣體樣本數量。本研究整合奈米感測器、電路系統和演算法完成可攜式氣體感測系統,並實現1~100 ppm氫氣感測,奠定人體呼氣檢測小腸菌叢增生(Small Intestinal Bacteria Overgrowth, SIBO)的基礎。本非侵入式(non-invasive)系統實現定點照護(point of care)和物聯網(In

ternet of Things, IoT)等應用,並可透過陣列式多材料結構結合機器學習進行多樣本之複雜檢測,滿足未來智慧醫療的需求。

苦茶油及米糠對於以果糖餵食合併D-半乳糖注射之卵巢切除小鼠腦部神經發炎、肝臟脂肪堆積及腸道菌相的影響

為了解決濃度換算app的問題,作者趙于雯 這樣論述:

腦部的氧化壓力、發炎反應及血腦障壁通透性增加、周邊的胰島素抗性誘導、肝臟的代謝異常、腸道的菌相失衡與更年期時雌激素的分泌減少有關。本研究的目的以雙側卵巢切除 (ovariectomy, OVX)小鼠模擬婦女停經狀態,並利用D-半乳糖注射合併果糖糖水餵食的多重致病因子模式,探討將飲食中油脂組成由大豆油替換成苦茶油,或合併米糠的介入,是否能改善小鼠的腦部神經發炎、肝臟脂肪堆積及腸道菌相組成。本實驗動物為雌性C57BL/6小鼠,以8週大的小鼠為年輕對照組,以6-8個月的退役雌鼠為年長對照組及實驗組,實驗分組如下:年輕假手術控制組(sham + young mice, SY)、年長假手術控制組 (s

ham + old mice, SO)、實驗誘導組 (OVX + soybean oil diet, OS);卵巢切除大豆油合併米糠介入組 (OVX + soybean oil combined rice bran diet, OSR);卵巢切除苦茶油介入組 (OVX + tea seed oil diet, OT);卵巢切除苦茶油合併米糠介入組 (OVX + tea seed oil combined rice bran diet, OTR)。其中OVX四組會給予D-半乳糖注射 (100 mg/kg/day)及果糖糖水 (15% v/v),米糠及苦茶油的介入劑量為飼料重量百分比10% (w/

w),共餵食8週後犧牲。結果顯示,OS組顯著降低小鼠的學習而非記憶能力。相較OS組,OSR、OT及OTR組雖可降低空腹血糖值,但無法改善小鼠的認知功能。其中OSR組會造成小鼠體重的增加,但可減少腦中前額葉的丙二醛 (malondialdehyde, MDA)、肝臟骨髓過氧化酶 (myeloperoxidase, MPO)活性及三酸甘油酯 (triglycerides, TG)濃度,提升腸道菌群α-多樣性、負責分解飲食中膳食纖維之c_Clostridia相對含量及總短鏈脂肪酸生成;OT組顯著增加肝臟相對重量、肝臟內TG及膽固醇 (total cholesterol, TC)濃度、血漿肝功能指標天

門冬胺酸轉胺酶 (aspartate transaminase, AST)及丙胺酸轉胺酶 (alanine transaminase, ALT)活性,並伴隨腸道中負責生成內毒素的f_Tannerellaceae及g_Parabacteroides相對含量的上升。由於在本實驗同時發現腦部促發炎細胞激素、肝臟脂肪堆積及肝功能指標與腸道的f_Tannerellaceae相對含量彼此呈正相關,因此推測OT組可以透過增加f_Tannerellaceae相對含量,經由肝–腸軸及腦–腸軸之相互影響,加劇肝臟中的脂肪堆積及腦部介白素 (interleukin, IL)-1β、介白素(IL)-6及腫瘤壞死因子

(tumor necrosis factor, TNF)-α的分泌;而OTR組相較OT組,可降低腸道f_Tannerellaceae、g_Parabacteroides相對含量,同時增加腸道屏障緊密連結蛋白occludin、c_Clostridia相對含量及丁酸的產生,透過腦–肝–腸軸,使肝臟相對重量、肝臟內TG及TC、肝功能指標AST及ALT下降,周邊氧化傷害指標8-羥基去氧鳥糞嘌呤 (8-hydroxy-2’deoxyguanosine, 8-OHdG)生成減少,並減緩腦部促發炎細胞激素IL-1β及TNF-α的產生。因此,本研究結果顯示苦茶油合併米糠飲食可能會藉由減少周邊8-OHdG濃度,

以及腸道f_Tannerellaceae與g_Parabacteroides相對含量,以降低僅介入苦茶油對於D-半乳糖注射合併果糖糖水餵食之卵巢切除小鼠其肝臟的脂肪堆積及腦部的發炎反應。