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sds成分的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王淑梅寫的 乳酸菌誘導結腸癌細胞凋亡機制研究 和張俊董川的 隱色染料功能化研究都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自中國農業科學技術出版社 和化學工業所出版 。

臺北醫學大學 奈米醫學工程研究所碩士班 陳奕平、劉滄柏所指導 朱有泰的 在斑馬魚中利用大小及電荷相關的中孔洞二氧化矽奈米粒子穿過血腦屏障 (2021),提出sds成分關鍵因素是什麼,來自於血腦屏障、中孔洞二氧化矽奈米粒子、斑馬魚、阿黴素、蛋白質冠冕。

而第二篇論文萬能科技大學 化妝品應用與管理研究所 李佳晉、陳啓武所指導 蘇怡臻的 建構化粧品產品資訊檔案之分析研究-以E公司慕斯為例 (2021),提出因為有 化粧品產品資訊檔案、PIF、安全臨界值、MoS的重點而找出了 sds成分的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了sds成分,大家也想知道這些:

乳酸菌誘導結腸癌細胞凋亡機制研究

為了解決sds成分的問題,作者王淑梅 這樣論述:

本專著以本實驗室人員從中國西部地區傳統發酵食品及嬰兒、成人糞便中分離出的乳酸菌為供試菌株,以標準菌株Lactobacillus rhamnosus GG(ATCC 43121,USA)為陽性對照菌株,篩選出具有益生功能(包括黏附于腸上皮細胞能力、耐受模擬胃液和模擬腸液能力),又具有顯著抑制人結腸癌HT-29細胞增殖能力的4株乳酸菌(M5、X11、X12和K14)。再經過抗癌功能篩選,最終獲得菌株X12、M5的細胞壁能顯著誘導HT-29細胞DNA損傷和凋亡,並深入探討其誘導結腸癌細胞凋亡的機理。

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在斑馬魚中利用大小及電荷相關的中孔洞二氧化矽奈米粒子穿過血腦屏障

為了解決sds成分的問題,作者朱有泰 這樣論述:

中文摘要背景血腦屏障(Blood-Brain Barrier, BBB)是一種高度選擇性的細胞屏障,它嚴格控制中樞神經系統的微環境以限制物質通過,這是提供治療性藥物治療腦部疾病的主要挑戰。本研究旨在開發無需外部刺激或受體蛋白綴合的中孔洞二氧化矽奈米粒子 (MSNs) 的簡單表面修飾,使其表現出臨界表面電荷和尺寸,允許它們在大腦中穿過BBB。方法氨催化的溶膠-凝膠工藝用於合成 MSNs,並進一步進行聚乙二醇化。通過使用穿透式電子顯微鏡 (TEM)、動態光散射儀 (DLS)和介面電位量測儀(Zeta potential Analyzer)對MSNs進行物理表徵驗證。通過使用流式細胞術進行細胞吞噬

。在斑馬魚中研究了跨BBB的阿黴素 (Dox)的藥物遞送和釋放。通過LC/MS質譜分析的蛋白質冠冕用於驗證MSNs的蛋白質吸附對BBB 滲透的影響。結果合成了8種具有正負電荷和兩種不同尺50和200 nm的MSNs。各種類型的MSNs的表徵顯示出均勻的中孔結構,具有從+ 42.3到- 51.6 mV的各種表面電位。共軛焦顯微鏡量化結果表明,與其他帶負電荷的MSNs (N2、N3 和 N5-RMSN50@PEG/THPMP)相比,在斑馬魚胚胎的腦血管外可以顯著觀察到N4-RMSN50@PEG/THPMP。然而,在大腦中幾乎沒有發現帶正電荷的MSNs (P1 和 P4-RMSN50@PEG/T

MAC),這表明帶負電荷的 MSNs可以成功地穿透 BBB。此外,當尺寸增加到 200 nm 但保持與50 nm N4-RMSN50@PEG/THPMP相似的表面負電荷,在斑馬魚的大腦中未發現N4-RMSN200 @PEG/THPMP。這些結果表明,基於MSNs的BBB傳輸是以電荷和大小相關的方式進行的。阿黴素 (Dox)加載N4-RMSN50@PEG/THPMP後,裝載量為5.57± 0.22 wt. %,裝載效率為78.13±3.07 %。毒性試驗表明奈米粒子可以降低Dox的藥物釋放,從而提高斑馬魚的存活率。此外,通過載有Dox的N4-MSN50@PEG/THPMP在斑馬魚中實現了Dox

在大腦中的藥物輸送和藥物釋放。流式細胞儀顯示N4-RMSN50@PEG/THPMP幾乎沒有細胞吞噬。蛋白質冠冕分析評估了轉運蛋白 (如Afamin和載脂蛋白E)對BBB滲透的作用,驗證了N4-RMSN50@PEG/THPMP可以穿過BBB。結論通過這種簡單的方法,我們證明了具有臨界負電荷和大小的MSNs可以克服治療藥物分子的BBB限制特性;此外,它們的使用還可以減緩藥物在大腦中的釋放,降低大腦外周毒性。關鍵詞血腦屏障 (BBB)、中孔洞二氧化矽奈米粒子 (MSNs)、斑馬魚、阿黴素 (Dox)、蛋白質冠冕。

隱色染料功能化研究

為了解決sds成分的問題,作者張俊董川 這樣論述:

隱色染料是一種重要的功能材料,其重要特徵是染料顏色的變化,發色/褪色可以通過多種條件實現,廣泛應用於如成像、顯影、存儲技術以及分析和生物科學等領域。   本書用紫外、螢光等多種方法系統地研究了隱色染料的顯色反應,對隱色染料在熱敏染料微膠囊、書寫印刷、教學教具等領域的應用進行了深入探索。選用熱敏染料製備微膠囊,利用隱色染料製備可褪色書寫墨水、可脫色水性油墨。 本書可以為隱色染料深入研究提供了基礎,並為普通讀者提供一些隱色體染料的相關知識,主要是關於光譜性質和一些其在書寫印刷方面的應用。   張俊,山西大學環境科學研究所,副教授,主要從事環保材料研究。1992-1996年,

山西大學環科系本科畢業;2002-2005年,2008-2012年,分別在山西大學化學化工學院分析化學專業獲得碩士、博士學位。2005年至今在山西大學環境科學研究所工作。擔任《CHEMCOMM》、《J PHYS CHEM》、《INORG CHEM FRONT》等期刊審稿人。 董川,山西大學環境科學研究所,所長,教授 研究方向室溫磷光在生命和藥物分析中的應用; 化學發光的理論研究及其應用;等。 2005年“新型光敏水解褪色材料的研究及應用”獲國家技術發明二等獎;2004年“新型光敏水解褪色材料及應用” 獲第五屆國際發明者協會金獎;2001年,“光敏水解材料的製備及應用”獲國家挑戰杯發明二等獎;

出版專著有《筆墨材料化學》等。 第1章 緒論 / 1 1.1 功能性染料 / 1 1.2 隱色染料 / 2 1.3 物質的顏色 / 4 1.3.1 有機化合物顏色產生的機理 / 5 1.3.2 影響有機化合物顏色的因素 / 6 1.4 苯酞染料 / 7 1.5 熒烷染料 / 12 1.5.1 熒烷染料的研究進展 / 14 1.5.2 熒烷染料的應用 / 15 參考文獻 / 17 第2章 苯酚染料的顯色反應 / 22 2.1 CK-16的顯色反應 / 22 2.1.1 不同顯色劑對CK-16的顯色效果比較 / 23 2.1.2 CK-16與酸的顯色反應 / 24 2.1.3

 CK-16與金屬離子的顯色反應 / 27 2.1.4 CK-16顯色反應的影響因素 / 30 2.1.5 小結 / 34 2.2 酚酞的顯色反應 / 35 參考文獻 / 38 第3章 熒烷染料的顯色反應 / 41 3.1 熒烷染料概述 / 41 3.2 熒烷紫CK-7的顯色反應 / 42 3.2.1 不同顯色劑對CK-7的顯色效果比較 / 43 3.2.2 CK-7與酸的顯色反應 / 44 3.2.3 CK-7與金屬離子的顯色反應 / 44 3.2.4 表面活性劑對CK-7顯色的影響 / 46 3.2.5 色料的性能研究 / 47 3.2.6 小結 / 48 3.3 熒烷綠CK-5的顯色反

應 / 48 3.3.1 酸的選擇 / 49 3.3.2 CK-5顯色的影響因素 / 50 3.3.3 小結 / 50 3.4 熒烷黑ODB-1的光譜性質 / 50 3.4.1 濃度對ODB-1光譜特性的影響 / 51 3.4.2 酸度對ODB-1光譜特性的影響 / 52 3.4.3 溶劑對ODB-1光譜性質的影響 / 54 3.4.4 小結 / 55 3.5 熒烷黑Black-15的顯色反應 / 55 3.5.1 鹽酸與Black-15的顯色反應 / 56 3.5.2 水楊酸與Black-15的顯色反應 / 61 3.5.3 小結 / 64 3.6 熒烷黑ODB-2的顯色反應 / 64 3.

6.1 ODB-2的合成 / 65 3.6.2 金屬離子與ODB-2的吸收光譜 / 66 3.6.3 熒烷染料酸致變色結構鑒定 / 71 3.6.4 小結 / 73 參考文獻 / 73 第4章 熱敏染料微膠囊化研究 / 78 4.1 熱敏染料微膠囊 / 78 4.1.1 熱敏變色染料 / 78 4.1.2 微膠囊技術 / 82 4.1.3 熱敏染料微膠囊在醫藥方面的應用 / 87 4.2 熱敏染料CK-16複配物的製備 / 87 4.2.1 溶劑成分比例的確定 / 88 4.2.2 顯色劑對染料熔點及變色性能的影響 / 90 4.2.3 溶劑對染料熔點及變色性能的影響 / 92 4.2.4 

小結 / 94 4.3 CK-16微膠囊的變色性能 / 94 4.3.1 微膠囊的製備與表徵 / 94 4.3.2 微膠囊製備條件優化 / 96 4.3.3 熱穩定性能分析 / 98 4.3.4 小結 / 98 4.4 熱敏染料微膠囊的性能 / 99 4.4.1 水凝膠的製備及測試 / 100 4.4.2 熱學性質分析 / 100 4.4.3 流變性能分析 / 100 4.4.4 紅外光譜分析 / 102 4.4.5 退熱貼顏色隨溫度的變化 / 102 4.4.6 小結 / 103 參考文獻 / 103 第5章 隱色染料書寫材料 / 111 5.1 CK-16和CK-7製備印章印油 / 11

1 5.1.1 印油中各成分的選擇 / 112 5.1.2 兒童環保印油的製備流程 / 114 5.1.3 印油黏度的測定 / 114 5.1.4 印油成品及褪色效果示意圖 / 115 5.1.5 小結 / 115 5.2 熒烷綠CK-5固體書寫筆 / 115 5.2.1 工藝流程 / 116 5.2.2 CK-5顯色效果及溫度的選擇 / 117 5.2.3 水楊酸、雙酚A、AlCl3的褪色效果比較 / 118 5.2.4 SDS的影響 / 119 5.2.5 甘油的影響 / 119 5.2.6 乳化蠟與滑石粉的配比影響 / 120 5.2.7 CK-5的影響 / 121 5.2.8 加熱時間

的影響 / 122 5.2.9 加入物料順序的影響 / 123 5.2.10 滑石粉對熔點的影響 / 124 5.2.11 小結 / 124 5.3 酚酞固體書寫筆 / 124 5.3.1 氫氧化鈉的影響 / 125 5.3.2 羧甲基纖維素鈉的影響 / 126 5.3.3 五水偏矽酸鈉的影響 / 127 5.3.4 滑石粉的影響 / 127 5.3.5 加熱時間的影響 / 128 5.3.6 保存時間的影響 / 129 5.3.7 小結 / 130 參考文獻 / 130 第6章 隱色染料可擦墨水 / 132 6.1 可擦墨水 / 132 6.2 CK-16和CK-7製備白板筆墨水 / 13

4 6.2.1 色料的選擇與製備 / 135 6.2.2 白板筆墨水配方的確定 / 136 6.2.3 小結 / 137 6.3 隱色染料白板筆墨水 / 138 6.3.1 染料及酸的篩選 / 138 6.3.2 溶解度 / 139 6.3.3 溶劑的選擇/ 139 6.3.4 酸的定量 / 140 6.3.5 助劑的添加 / 141 6.3.6 墨水的性能測試與表徵 / 142 6.3.7 可擦筆實驗 / 143 6.3.8 擦劑的配方實驗 / 144 6.3.9 小結 / 145 參考文獻 / 145 第7章 隱色染料油墨 / 148 7.1 環保油墨 / 148 7.1.1 水性油墨

/ 149 7.1.2 光化學誘導水解褪色油墨 / 150 7.1.3 可逆變色油墨 / 150 7.2 色料的選擇 / 151 7.2.1 隱色染料的吸收係數 / 151 7.2.2 水性油墨的細度性能測定及應用 / 152 7.3 水性油墨的製備及性能測試 / 154 7.3.1 底料的製備 / 154 7.3.2 油墨的製備 / 154 7.3.3 水性油墨的褪色性能測試 / 155 7.4 結論 / 155 參考文獻 / 156

建構化粧品產品資訊檔案之分析研究-以E公司慕斯為例

為了解決sds成分的問題,作者蘇怡臻 這樣論述:

為了使化粧品產業達到與國際接軌的目的,並增強化粧品的產品安全、消費者安全,衛生福利部食品藥物管理署自 2019 年 7 月 1 日起,正式公告「化粧品產品資訊檔案管理辦法」及「應建立產品資訊檔案之化粧品種類及施行日期」。因此本研究以E公司之慕斯配方為例,建立該產品之資訊檔案。產品資訊檔案的建立,主要是以蒐集相關資料為主,而資料來源包含來自產品製造工廠、原物料供應商、毒理學資料庫及科學文獻等。在蒐集及彙整產品各原料的物理與化學性質及毒理學相關資料方面,主要是透過四個資料庫,查詢到各原料所需資料。各原料之安全臨界值(Margin of Safety, MoS)經四個資料庫所查訊到之數據進行計算,

結果顯示所有原料之MoS值均大於100,符合產品安全規定。防腐效能試驗實驗結果,也顯示產品的防腐系統可有效抑制四種菌種的繁殖。本次研究成功建立E公司慕斯產品之資訊檔案,希望未來可提供該公司建立其他產品資訊檔案之依據,增進該公司產品上市之速度,也能提升公司之品牌形象。