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國立清華大學 化學系所 凌永健所指導 馬杜力卡的 金屬氧化物和石墨烯奈米材料的光催化和光治療診斷應用 (2016),提出Shock Absorber PTT關鍵因素是什麼,來自於治療診斷。

而第二篇論文國立清華大學 化學系 黃國柱所指導 普莉亞的 Exploring the Evolution and Unique Properties of Multi-Branched Gold Nanostructures in Biomedicine (2015),提出因為有 多分支型奈米材料、生醫藥物、光動力治療的重點而找出了 Shock Absorber PTT的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Shock Absorber PTT,大家也想知道這些:

金屬氧化物和石墨烯奈米材料的光催化和光治療診斷應用

為了解決Shock Absorber PTT的問題,作者馬杜力卡 這樣論述:

開發一個簡單、便宜,對於癌症只需單次且小劑量之非侵入式檢測及治療方法極具挑戰性。為使此治療診斷方式有效,具有雙模態成像功能的單光誘導光熱及光動力試劑受到高度期待。癌症一直被認為是對世界人口的巨大威脅,導致全球數百萬的威脅。一般來說,癌症會弱化體內的免疫系統,使其更容易被細菌攻擊及繼發感染。細菌性病原體一般來說已在我們的生活中造成更嚴重的損害,且缺乏有效的常規抗生素使我們面臨重大的疫情威脅。由於對於病原體具有非傳統的殺傷及抑制方式,基於奈米材料的現代治療診斷技術提供了各種解決方案。對於癌症來說,儘管受到應用系統和遞送過程的限制,且通常藥物被設計成對於其目標疾病具有專一性,最近關於藥物遞送的研究

已經顯示出進展。請注意設計多功能的奈米材料是一項非傳統且具有挑戰性的任務。我們主要關注於採用奈米材料在生物醫學與治療領域的潛在突破。現代的治療診斷技術需要專門的運送系統,而其餘的因不溶於水而受到限制。被認為是奇蹟材料的石墨烯,因其優越的電性、熱穩定性、表面積,光學特性、機械性質以及良好的導電性,已經成為一種有前景的材料。除了這些有趣的特性之外,石墨烯也是一種具有生物相容性的材料,不像其他如富勒烯和奈米碳管等材料(CNTs)。在最近設計的奈米材料,有機污染物,微生物感染等盛行全球且進一步的風險中,將染料傾倒在地下水中,導致污染水源是最明顯的。未經處理且含有染料的工業廢水在我們的土地和水體上釋放,

這需要更具策略性和更有效的水處理方法。對於這樣的問題,我們設計了一種基於石墨烯的奈米複合材料,用於在保持生物相容性的情況下,有效地破壞染料及有機污染物,如羅丹明B 和細菌。我們設計的材料不僅能成功的殺死癌細胞,還能殺死細菌性病原體。因此,發現如RGOPAA,DHA @ MGPA-ICT 和GV-PEI 等材料,我們提供了多種具有生醫診斷和成像、光動力和光熱研究、磁導藥物遞送,及對於被有機廢棄物污染之廢水之處理,一個有效且廣泛的潛在應用材料選擇。

Exploring the Evolution and Unique Properties of Multi-Branched Gold Nanostructures in Biomedicine

為了解決Shock Absorber PTT的問題,作者普莉亞 這樣論述:

近年來,貴金屬奈米粒子備受關注,由於它們有良好的光學性質、電性及催化性質,因此在多種應用中具有淺力,其中包含:生物醫學、觸媒以及感測器等。各種形貌金奈米材料已被發表過,而多分支的金奈米材料尤其重要,因為其特殊的形狀,導致近紅外光區有寬的表面電漿共振吸收峰。在本論文第一章中,我們著重於使用晶種成長法來合成金奈米海膽(Au nanoechinus)以及在雙尾陽離子界面活性劑(DC14TAB)控制下成長機制的探討。在其後的幾個章節中,將金奈米海膽的特殊性質應用在生物醫學上,包含癌症的光動力/光熱治療以及多種顯影的應用。近年來,由於光熱治療的非侵入性特點使得在癌症治療備受重視。光動力治療(PDT)以

及光熱治療(PTT)是光療法主要的兩種,其原理是利用感光試劑吸收光以後分別產生活性氧物種(ROS)和熱來達到毒殺細胞的效果。為了要讓照射的光線達到更好的穿深度,感光試劑必須吸收近紅外光(NIR),因為生物組織在波段有最小的吸收,第一個近紅外光視窗波長介於650nm到900nm之間,而第二個近紅外光視窗波長屆在1000nm到1350nm之間,在這兩個波段中有以下幾個特性:低散射、極佳的組織穿深度及微弱自體螢光。第二章中,我們利用金奈米海膽作為PDT的載體,使用兩個近紅外光波段的雷射(915nm& 1064nm)激發產生單重態氧(1O2),進而達到毒殺癌細胞/腫瘤。癌症是主要人類死因之一,非侵入性

治療深層腫瘤組織是目前臨床上的一大挑戰,許多研究中的治療都是為了要克服這問題,但卻只能達到部分腫瘤毒殺或是抑制腫瘤生長。在第三章中,我們將展示如何使用金奈米海膽的PDT以及靜默基因的技術來根除深層組織的腫瘤,在此我們使用分別位於第一跟第二紅外光視窗的低強度雷射作為光源(915nm, 340mW/cm2; 1064nm, 420mW/cm2),本研究為未來深層腫瘤的治療做新的鋪路。為了要達到更先進治療技術,奈米材料能夠擁有生物顯影應用是非常重要的。生物顯影技術的重要性在於它能夠做深層細胞的研究、提供致命疾病的偵測、狀態及治療等等資訊。在最後一張,我們發表金奈米海膽其三種生物顯影的應用:近紅外光激

發/放光的上/下轉換過程、光聲顯影。綜觀本論文探討了金奈米海膽的光學性質以及在癌症的診斷及治療的應用。