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奈米英文縮寫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SIMONWINCHESTER寫的 精確的力量:從工業革命到奈米科技,追求完美的人類改變了世界 和國際高效率幾丁聚醣研究會的 100%高分子水溶性幾丁聚醣的強效【修訂新版】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和世茂所出版 。

中國醫藥大學 新藥開發研究所博士班 林進裕所指導 張正忠的 以高分子奈米微粒自組裝技術開發成新型態messenger RNA (mRNA)禽流感疫苗 (2021),提出奈米英文縮寫關鍵因素是什麼,來自於禽流感、聚氨基酸奈米載體、核糖核酸疫苗、血球凝集素、核糖核酸藥物遞送。

而第二篇論文元培醫事科技大學 生物科技暨製藥技術系碩士班 張翔、吳思霈所指導 李信宏的 嗜熱菌漆酶基因之選殖與表現研究 (2021),提出因為有 漆酶、基因選殖、生物催化劑、Geobacillus sp.、熱穩定性的重點而找出了 奈米英文縮寫的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了奈米英文縮寫,大家也想知道這些:

精確的力量:從工業革命到奈米科技,追求完美的人類改變了世界

為了解決奈米英文縮寫的問題,作者SIMONWINCHESTER 這樣論述:

  如何測量世界的深度,唯有精密、準確的力量,開啟人類的長和寬!   少了它,這世界就不會有鐘錶、汽車、鏡頭、槍、電腦、大數據!   從美國、西歐橫跨亞洲全球,從工業時代到數位時代,全靠人類最偉大的技術發明成就──精密!   但是,追求極致完美主義,人類是否會忽略了這世界真實的模樣?精密和自然可以共存嗎?   《紐約時報》暢銷書《不平靜的太平洋》作者、電影《牛津解密》原著作者賽門‧溫契斯特匠心力作,揭開人類科學與工業史上最神奇、複雜的發展歷程   涂豐恩(哈佛大學歷史與東亞語文博士)專文導讀   精密,翻轉了現代人類世界的面貌   缺乏精密,你我的生活將截然不同   「精密度」(p

recision)是現代社會的重要組成部分,但我們卻很少靜下心來思考它。精密度的概念源於18世紀末,約在美國獨立戰爭和法國大革命的時期,由五個原本互不相識的英格蘭人所創想。當時湯瑪斯‧傑佛遜認為精密度有其絕對必要性,在他的鼓動之下,這個想法越過大西洋,輸出到剛成立的美國,傳到康乃迪克州和維吉尼亞州的磨坊和兵工廠,使美國逐步成為製造大國,接著再傳遍世界各地的工廠和實驗室。在工業革命初期,人們建立了測量標準,進而打造出工具機,亦即製造機器的機器。爾後,精密工具和方法被用來生產槍枝、玻璃、鏡子、鏡頭和照相機,但最終讓位給更先進的技術,包括基因剪接(gene splicing)、微晶片(microch

ip)和強子對撞機(Hadron Collider)。   「精密度」的思考是歷史上一個偉大的轉捩點,如果不留意精密度,製造業便不會崛起。在其助長之下,現代生活標準近乎奇蹟似地遍及整個世界。它造就量產、電子學、電腦晶片、太空旅行、現代機械、戰爭的革命性發展,對人類產生重大影響。   賽門‧溫契斯特將帶領讀者回到工業時代初期,從北威爾斯的鑄造廠和曼徹斯特的工廠,到迪爾伯恩的生產線,以及美國太空總署的實驗室,穿越近二百五十年的歷史,足跡遍及整個世界。接著,順著時光逐步推移,論及目前全球各地(從美洲到西歐和亞洲)的尖端科技發展,以及成就現代生活的所有機械、工業、工程和電子產品的複雜標準。   

《精確的力量》探討的核心問題是:精密度為何重要?我們使用哪些不同的工具來測量精密度?誰催生並提高了精密度?我們在許多層面追求「超精密度」,是否因此蒙蔽了雙眼而無視其他具備同等價值的美好,好比古老工藝、藝術和高雅文化?我們是否忽略了真實反映世界、而非體現我們理想世界的事物?精密物件能與自然和諧共存嗎?本書精彩呈現近代精密工業發展史,作者不僅對過往表達敬意,也對未來提出警告,值得深思。 專文推薦   涂豐恩(哈佛大學歷史與東亞語文博士) 好評推薦   一場精彩的科普之旅,處處展現科技奇觀……讀者必定會喜歡這趟旅程。──《科克斯書評》(Kirkus Reviews)   溫契斯特擔任過記者

,後來轉行寫作,筆耕不輟。他研究時仔細嚴謹,是一位天主教徒思想家。──詹姆斯‧格萊克(James Gleick),《紐約書評》(The New York Review of Books)   作者博學多聞,夙負盛名,專門研究非比尋常卻引人入勝的主題與人物。本書是他生花妙筆下的另一本極品。──《書單雜誌》(Booklist)   這是溫契斯特最新的科普書籍,內容風趣幽默且啟發人心。──《出版人週刊》(Publishers Weekly)   活潑生動,富有價值……故事情節非比尋常,讀之令人振奮。──《華爾街日報》(Wall Street Journal)   溫契斯特以熱情的筆調娓娓道來

,內容鉅細靡遺,人事時地物精彩纷呈,躍然紙上。──《紐約新聞報書評》(New York Journal of Books)  

以高分子奈米微粒自組裝技術開發成新型態messenger RNA (mRNA)禽流感疫苗

為了解決奈米英文縮寫的問題,作者張正忠 這樣論述:

禽流感病毒(avian influenza virus, AIV)對全世界的家禽產業及人類有巨大的威脅,因此需要有效的疫苗來防止大流行。現今的禽流感疫苗多由雞蛋培養禽流感病毒,再經由去活化作用而生成,然而面對快速傳佈的禽流感疫情時,以雞蛋生產疫苗無法快速反應病原變化,而且需在安全等級高的場所生產。訊息RNA (messenger RNA) 為細胞進行genomic DNA轉錄後的產物,可直接用於蛋白質生產,也不會有轉錄的DNA後模板殘留,以及對genomic DNA嵌插產生基因突變的安全性疑慮。目前已經有一些研究使用mRNA作為疫苗的抗原表現工具,例如Pfizer-BioNTech以及Mod

erna的COVID-19疫苗,證實mRNA疫苗具有啟動細胞免疫反應的效果。此外,mRNA會引起細胞Toll-Like Receptor (TLR)介導之免疫反應,本身即可提供作為一良好的疫苗佐劑。因此,本研究希望能以我們實驗室自行開發的高分子奈米載體遞送mRNA表現抗原,以驗證作為新型禽流感疫苗的可行性與動物免疫效果。在此研究中,我們以體外轉錄合成(in vitro transcription, IVT)系統,首先建構IVT反應所需要之基因模板,用於製備無自我複製型以及具有自我複製功能之mRNA,表現禽流感病毒的主要抗原,即血球凝集素(hemagglutinin, HA)。然後以不同結構修飾

的PEGylated polyaspartamide block copolymer遞送抗原血球凝集素mRNA,自組裝形成mRNA nano micelles vaccine,進行物化性質分析。並且比較在小鼠不同部位接種,刺激產生的免疫反應,包括體液免疫反應,測試免疫抗體效價以及血球凝集抑制效價。細胞性免疫反應,測試免疫小鼠脾臟細胞interferon- (IFN-)及interlukin-4 (IL-4)細胞激素表現,綜合評估將來開發成禽流感疫苗的潛力。結果顯示,我們所建構的IVT模板與技術,可以產製高純度與鏈長完整之短效型與長效型HA mRNA,在體外轉染家禽細胞後,也能產生完整HA抗

原蛋白。在體內動物試驗,證實以報導基因Luc2 mRNA注射小鼠肌肉,可以產生達9天以上之Luc2重組蛋白表現。在小鼠免疫試驗證實,產生達8倍以上之IgG抗體效價,並具有顯著血球凝集抑制效果,免疫小鼠脾臟細胞,具辨識AIV 抗原能力,分泌IFN-與IL-4細胞激素。本研究是第一個採用聚氨基酸奈米載體包覆AIV HA mRNA的設計,評估作為疫苗的效果,對於未來推廣mRNA vaccine作為禽流感或其他動物疾病預防疫苗,具有參考指標意義。

100%高分子水溶性幾丁聚醣的強效【修訂新版】

為了解決奈米英文縮寫的問題,作者國際高效率幾丁聚醣研究會 這樣論述:

HFP高分子水溶性幾丁聚醣  經美國FDA安全性認證   抗癌效果比一般抗癌藥強10倍 史上最強的幾丁聚醣 為子宮頸癌、肝癌、腦瘤、過敏等患者帶來福音   HFP高分子水溶性幾丁聚醣,為何是具有如此強效的幾丁聚醣?   高分子酸溶性幾丁聚酶的作用,主要是可以改善腸道內的環境、吸收多餘的 膽固醇、防止肥胖症以及吸附並排出重金屬和食品添加物中之有害物質等等。由於既是高分子又是酸溶性,因此不容易被生物體所吸收,只能說是具有膳食纖維的功能而已。   低分子水溶性幾丁聚醣是將分子量100萬以上的高分子酸溶性幾丁聚酯加工 成為分子量範圍在3,000~5,000的產 品。由於是水溶性,因此具有良好

的吸收率,在功能上具有強化免疫力、防止血糖上升、抗菌和防止癌症轉移等等的療效。但是在變成水溶性的過程中,同時也水解成為低分子,因此幾丁聚酯吸附有害物質的重要功能也一併消失了。   今天「FP高分子水溶性幾丁聚醋」之所以被開發出來,就是為了要提供人類最優質的產品,以原料本身具有的高分子特性,加上高科技純化技術而得到有科學根據的水溶性幾丁聚醣,可具備上述的優點,並讓幾丁聚醣的原有特質發揮殆盡。其中HEP為Human Fidelity Project, Health Food Project,High Fidelity Powerful的縮寫,所代表的意 義即為高效率的健康食品。   幾丁聚醣的

英文為chitosan,在日本稱做キトサン,在我國則有甲殼素、殼聚糖、基多醣等別稱,但運用最新奈米科技純化的只有本書介紹的「HFP高分子水溶性幾丁聚醣」。以下為使用者之實證:   在韓國:   克服胃癌、肝癌、白血病   治好過敏性鼻炎   惡性淋巴腺腫瘤縮小   子宮頸癌縮小   小腦14mm的腫瘤縮小成7mm   從肺癌末期恢復健康   在日本:   血小板增加   治癒生理期不正常   去除黑斑及美白肌膚   18個月減了23公斤   克服只剩一個月壽命的末期胃癌   去除腦梗塞的後遺症   把膽固醇數值變成正常   更年期症狀、花粉症、糖尿病、風濕症、 嚴重便秘都得到改善   在

台灣:   改善心臟病、高血壓、攝護腺炎、重聽、老花眼、灰指甲等症狀   膀胱癌、白內障、香港腳、風濕關節痛、痛風等皆獲得治療效果   治癒肺纖維化 對近視眼、鼻竇炎都有效   黑眼圈、斑點不見了   降低血糖值,調整身體機能  

嗜熱菌漆酶基因之選殖與表現研究

為了解決奈米英文縮寫的問題,作者李信宏 這樣論述:

漆酶 (EC 1.10.3.2) 屬於多銅氧化酵素家族的成員,可催化各種基質的氧化反應。這些多功能特性使其能夠作為生物催化劑應用在各種領域中。然而工業應用時的高溫環境會導致漆酶變性,因此本研究希望選殖嗜熱菌的漆酶基因,並大量表現耐熱酵素以擴大其應用的可能性。首先自國立台灣大學嗜熱菌菌種庫中,篩選出具有漆酶活性的嗜熱菌株 (NTU-646);依其16S rDNA序列進行系統分類,比對結果為 Geobacillus 屬;選殖並定序其漆酶候選基因 (1.5kb),最後建構lacc-pQE30/DH5α 及 lacc-pET-21b/BL21(DE3) 漆酶表現系統。誘導表現後的酵素萃取液,經漆酶活

性分析及SDS-PAGE分析,顯示兩系統皆沒有表現出預期的漆酶,分析比對資料庫其他來源之漆酶基因序列,推測所選殖的漆酶候選基因片段錯誤,並非是Geobacillus sp. NTU-646的漆酶基因。