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國立中興大學 食品暨應用生物科技學系所 毛正倫所指導 黃薺緯的 鳳梨果肉及其廢棄物之生理活性探討 (2021),提出msi水冷關鍵因素是什麼,來自於鳳梨、廢棄物、抗氧化、抗發炎、神經醯胺、光氧化。

而第二篇論文國立臺灣大學 生化科學研究所 陳佩燁所指導 陳頌邦的 可用於對抗人類病原菌的抗菌胜肽之設計及應用 (2020),提出因為有 抗菌胜肽、院內感染性細菌、鮑氏不動桿菌、克雷伯氏肺炎菌、金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、抗生素抗藥性細菌的重點而找出了 msi水冷的解答。

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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msi水冷,大家也想知道這些:

雙夜 02 黑暗與光明的交錯

為了解決msi水冷的問題,作者DARK櫻薰 這樣論述:

好評回函如雪片飛來,年度最佳奇幻學園故事第二彈──關於哥哥大人的秘密,即將公開!   「當你睡著之後,我的世界才正要開始。」  ──日與夜,共用身體的兄弟。   有一個成事不足、敗事有餘的弟弟(?),其實暮朔也是很辛苦的。  雖然在白天,他必須扮演嚴厲而冷酷的導師,但那並不表示他討厭自己的弟弟。  畢竟,暮朔欠弟弟的,太多了。  如果不是因為自己,弟弟龍夜不會養成膽小懦弱的個性。  如果不是因為自己,弟弟龍夜可能會有更快樂的童年。   所以,暮朔必須出面解決──在龍夜不知情的時候。  今晚,要處理的對象是……校長!?  如果不能「解決」校長的話,明天起床以後,龍夜會失去更多。   『小鬼,

你在幹什麼?快點躲開……嗚!』  「暮朔?你怎麼了?回答我啊暮朔!」   當哥哥大人嘮叨的聲音消失,龍夜的世界,將會發生什麼樣的變化?   一體雙魂的兄弟,碰上學園最兇悍的暴力姐妹花! 本書特色   龍夜,是一個來自聖域的特殊少年。「聖域」不是一個地名,嚴格來說,是在平行與交錯的眾多時空次元中,十分重要的一個「世界」。   聖域的人們,具有穿梭其他世界的能力。   為了進行成年禮的歷練,龍夜和他的夥伴們,一起來到了水世界挪亞。卻沒想到,一踏上挪亞的土地,龍夜一行人就遭到了追殺。   為了躲避通緝,也為了完成歷練,龍夜等人只得進入挪亞最富盛名的學園──楓林魔武學院就讀……   書名《雙夜》,指的

其實是龍夜與哥哥暮朔共用一個身體,搭配充滿想像力的奇幻世界、各具特色的鮮活人物,這就是《雙夜》的魅力! 作者簡介 DARK櫻薰   現年僅23歲,桃園人,小學時期便喜歡福爾摩斯與亞森羅蘋的小說,國小六年級接觸到奇幻文學-龍族,之後便不可自拔的踏入了這個天馬行空的世界。   2007年開始嘗試寫作,特別喜愛創造世界的快感與熱血友情的故事。先後在各大文學網站貼文,於2011年初出版第一套實體小說,並創下佳績。2011年五月底推出《雙夜》   Blog:wingdark.blog125.fc2.com/ 繪者簡介 薩那 sana.c   自由插畫師,長年活躍於同人誌販售會場,其所繪製畫冊不但被評為有

五星級的精美程度,更往往在數小時間便能完售。   MSI微星科技、蛙蛙書店看版娘設計繪製。   與各大輕小說出版社皆有合作經驗。為圈內知名經驗豐富之頂級畫家。   Blog:sanachen.blog131.fc2.com/

msi水冷進入發燒排行的影片

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伊賀さんの生放送 シーズン5 2020.5.1~2021.4.29
今シーズのテーマ「Youtubeを楽しむ、おっさんの生放送」

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【曜日別に22:00頃~生放送】
月 カメラとパソコン雑談と相談
  パソコンとカメラ中心の雑談します

火 カメラとパソコン雑談と相談
  カメラとパソコン中心の雑談

水 休日きまぐれ放送
  基本的に放送はお休みです、気まぐれで放送するかも
 ゲームが多いかな

木 木曜のクリエイター
  何か作ったりいろいろ創作系の事をやる
  撮影した写真等の紹介

金 モンハン・その他ゲームの配信やネットニュース等

土 週末に遊ぶ生放送
  気に入ったゲームしたり、オンライン対戦など
  雑談をする場合もあります

日 気まぐれ放送
  基本的に放送はお休みですが、気まぐれで放送するかも

毎月11日は FF11をするかも
毎月14日は FF14をするかも
曜日と放送予定はあくまで予定なので、違う事やる事があります
また、諸々の諸事情や都合で放送がお休みもあります


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鳳梨果肉及其廢棄物之生理活性探討

為了解決msi水冷的問題,作者黃薺緯 這樣論述:

現今大眾希望透過飲食來保持健康。研究發現植物含豐富植化素,有抗氧化及提高新陳代謝能力。鳳梨是台灣常見的經濟作物,全年皆可生產,其果肉可直接食用或做其他加工,如: 鳳梨酥、罐頭、蜜餞等。鳳梨富含營養成分,除了礦物質,還有維生素及膳食纖維,研究指出鳳梨中豐富的鳳梨酵素可用於治療骨關節炎、降低外科手術後的腫脹和發炎反應。鳳梨不被食用的果皮與莖部在處理上是一大工程,以往作為飼料或肥料,並無更有效利用,實屬可惜,因此尋找再利用的價值為主要研究方向。神經醯胺 (Ceramide)為細胞膜結構的主要成分,在皮膚角質層的屏障保護與保水能力扮演著重要角色。神經醯胺存在於許多天然植物中,如小麥、大米、玉米、馬鈴

薯、大豆和魔芋等。本研究使用土鳳梨、金鑽鳳梨與蜜寶鳳梨等常見鳳梨品種之果肉、果皮與莖部進行乙醇、甲醇與冷水萃取,評估萃取物是否具有抗氧化與抗發炎能力,並萃取出神經醯胺,投予以UVB照射之纖維母細胞,評估是否有修復光損傷能力。鳳梨莖部酵素有較高的活性,其中以蜜寶鳳梨莖部酵素活性最高,有247.27 (U/mg),其次為金鑽鳳梨莖部,酵素活性為161.45 (U/mg),最後為土鳳梨莖部,活性為102.13 (U/mg),三者具顯著性差異。抗氧化部分結果從EC50可知,在清除ABTS+自由基能力以鳳梨莖部水萃取物為最佳,EC50值分別為土鳳梨 (0.97 mg/mL)、蜜寶鳳梨 (1.14 mg/

mL) 及金鑽鳳梨 (1.32 mg/mL),而類黃酮測定中,顯示含量最高三者亦為鳳梨莖部冷水萃取物,分別為土鳳梨 (18.64 g/mg)、蜜寶鳳梨 (23.47g/mg) 及金鑽鳳梨 (17.26 g/mg)。還原力測定結果顯示,以金鑽鳳梨莖部甲醇萃取物最好,其EC50值為1.70 mg/mL。清除DPPH自由基測定中,三種鳳梨莖部甲醇萃取物之清除率較佳,與標準品BHA無顯著性差異,而總酚類化合物分析結果顯示蜜寶鳳梨莖部甲醇萃取物含量為25.68 (g/mg)、土鳳梨莖部甲醇萃取物為29.17 (g/mg)、金鑽鳳梨莖部甲醇萃取物為 30.40 (g/mg)。鳳梨萃取物有良好

的抗氧化能力,其莖部較果皮與果肉有較好的抗氧化能力。土鳳梨莖部水萃物之NO生成量顯著低於以LPS誘導發炎的負控制組,乙醇與甲醇萃取物之NO生成量在2000 g/mL下顯著低於負控制組,顯示土鳳梨以莖部降低NO生成效果較佳。金鑽鳳梨莖部水萃物在濃度1000 g/mL與2000 g/mL顯著低於負控制組,其乙醇與甲醇萃取物之NO生成量亦在2000 g/mL顯著低於負控制組。蜜寶鳳莖部乙醇與甲醇萃取物之NO生成量亦在1000 g/mL與2000 g/mL濃度下顯著低於負控制組。在細胞激素比值部分,三種鳳梨莖部水萃物比值顯著降低,金鑽鳳梨莖部之乙醇萃取物則在濃度500與1000 g/mL

下比值顯著低於負控制組。總體來說,鳳梨莖部萃取物可抑制促發炎細胞激素的生成,降低細胞激素比值,細胞傾向抗發炎反應,其冷水萃取物效果較乙醇與甲醇萃取方法佳,其中又以土鳳梨效果佳,於低濃度即可抑制NO生成及降低細胞激素比值。本研究萃取鳳梨神經醯胺方法為鳳梨凍乾粉末以乙醇萃取,接著再分離出石油醚層,收集其石油醚層後以分液收集器進行矽膠管柱層析分離,沖提液為石油醚與乙酸乙酯 (v/v=7:3),所得之萃取物置於-20℃環境下沉澱,並收集白色沉澱物。高效液相層析儀進行定量分析後結果顯示土鳳梨果皮萃取量顯著高於所有組別,萃取量為1.55 ppm。其餘組別間無顯著性差異。Hs68 纖維母細胞經照射UVB後細

胞存活率會隨著劑量提高而下降,照射劑量91.2 mJ/cm2細胞存活率為83.65%,當照射劑量達114 mJ/cm2時,細胞存活率低於80%,為74.51%。Hs68 纖維母細胞經照射 91.2 mJ/cm2 UVB 後加入鳳梨神經醯胺萃取物,在 0.625 g/mL 濃度下,細胞存活率有90.59%,且細胞存活率隨著萃取物濃度提高而增加,在濃度 10 g/mL 下,細胞存活率有97.57%,顯著高於負控制組 (83.65%) 與低劑量0.625 g/mL 組別。由此得知萃取物可對被UVB照射而受傷的纖維母細胞有促進增生的現象。整體來說,鳳梨莖部有較高的酵素活性。鳳梨萃取物有良好的抗

氧化能力,尤其以莖部比果皮與果肉有較好的效果。鳳梨莖部萃取物可抑制促發炎細胞激素的生成,並降低細胞激素比值,其冷水萃取物效果較乙醇與甲醇萃取方法佳,其中又以土鳳梨水萃物效果較佳,於低濃度下即可抑制NO生成及降低細胞激素比值。鳳梨凍乾粉末以乙醇及石油醚萃取並以矽膠管柱層析分離出鳳梨神經醯胺。土鳳梨果皮萃取量顯著高於其餘萃取物,且可促進被UVB照射而受傷的纖維母細胞增生。

可用於對抗人類病原菌的抗菌胜肽之設計及應用

為了解決msi水冷的問題,作者陳頌邦 這樣論述:

近年來,由於抗生素藥物的過度使用造成抗藥性菌株的大量出現,且新的抗生素發展速度緩慢,發展新型態的抗生素已成為當務之急。抗微生物胜肽(Antimicrobial peptides,AMPs) 或稱為抗菌胜肽,被認為極具潛力發展成為取代傳統抗生素的新一類抗生素。在實驗室先前的研究中,我們設計了五條陽離子抗菌胜肽,均由18個胺基酸組成,擁有不同的疏水性/親水性胺基酸分佈。在經過初步的抗菌活性測試(Minimal Inhibitory Concentration/ Minimal Bactericidal Concentration ; MIC/MBC測試) 後,我們挑選了抗菌活性最好的胜肽,並在本

研究中,以此胜肽為模板進行不同的修飾,例如縮短胜肽長度、替換相同性質的胺基酸、改變N端的保護基、使用D-form胺基酸或在序列中加入類肽結構。我們測試這些修飾後的胜肽對於4種醫院內病原菌 (Acinetobacter baumannii、Klebsiella pneumoniae、Staphylococcus aureus及Staphylococcus epidermidis) 的MIC/MBC,以及這些胜肽對於大鼠或狗紅血球細胞的溶血活性。接著,我們挑選出展現最佳選擇性 (低MIC/MBC與低溶血活性) 的胜肽,測試它們對人類胚胎腎細胞 (HEK293) 的細胞毒性,並測試這些胜肽在大鼠血漿

中的穩定性,以判斷胜肽是否易被血漿中的蛋白酶降解,同時也利用大鼠的全血測試胜肽在血液中的殺菌能力與速度。最終,我們以薄層層析分析細菌細胞膜的磷脂質組成,藉此實驗幫助找出細菌細胞膜磷脂質成分與抗菌活性之間的關係。根據本研究的實驗結果,我們總結出將胜肽的N端以較長鏈的醯基修飾會增加溶血活性並且降低抗菌效果。在本研究所有設計的胜肽中,將序列修短的pepD3、換成D-form胺基酸的pepdD2以及將leucine換成isoleucine的pepI2表現出較好的抗菌活性和較低的溶血活性。pepdD2在血漿中最穩定,pepI2對HEK293的細胞毒性最低。在未來的研究中,我們將著重於pepD3、pepd

D2、pepI2,評估此三條胜肽在活體內的功效和毒性,並測試它們是否同樣對抗藥性細菌展現出抗菌活性。