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國立陽明交通大學 材料科學與工程學系所 曾院介所指導 周宜婷的 開發卵巢癌生物標記檢測之 ELISA整合異常霍爾效應的生物磁性感測器 (2021),提出peptide 中文關鍵因素是什麼,來自於異常霍爾效應、卵巢癌、生物磁性感測器。

而第二篇論文國立高雄大學 化學工程及材料工程學系碩士班 林宏殷、李玫樺所指導 林楚雲的 製備羅丹寧 -3-乙酸三苯胺與 3,4-乙烯二氧噻吩共聚合物拓印基質金屬蛋白酶-1胜肽電極並應用於肺部疾病之感測 (2021),提出因為有 生物感測器、表位拓印技術、基質金屬蛋白酶 -1、羅丹寧 -3-乙酸三苯胺、3,4-乙烯二氧噻吩、二硫化鉬的重點而找出了 peptide 中文的解答。

最後網站第I型甲醯胜肽受體拮抗劑及其用途:乾癬和肺損傷則補充:... 在人體細胞損傷時,粒線體會釋出N-formyl peptides,造成無菌性發炎疾病。 ... 反應和/或第I型甲醯胜肽受體(formyl peptide receptor 1, FPR1)相關的疾病或損傷。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了peptide 中文,大家也想知道這些:

肽奇蹟

為了解決peptide 中文的問題,作者葉明功,王少丰,黃丞隆 這樣論述:

  你必須認識它   胜肽,一個讓你感到陌生的名詞。或許你從未聽過它,不過,現在開始你必須好好認識它,因為,它正掀起了本世紀人類的營養革命,也被廣泛應用於治療各種疾病,科學家正致力於讓胜肽成為逆轉衰老的解決方案。   如果,你正在尋求抗老化或是病症調理的方法,胜肽將會是你不可缺少的選項。   本書五大重點   1. 如果可以老的慢一點 : 最夯的抗衰老幹細胞療法   2. 長壽回春不老藥 : 蛋白質胜肽   3. 胜肽療法的應用 : 不藏私4道料理,讓您吃進滿滿抗老化胜肽   4. 真的可以老得慢一點 : 睡得好-舒眠胜肽..等,10種超夯的胜肽商品   5. 常見胜肽Q&A

 

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開發卵巢癌生物標記檢測之 ELISA整合異常霍爾效應的生物磁性感測器

為了解決peptide 中文的問題,作者周宜婷 這樣論述:

自旋電子元件對於磁性物質非常靈敏,廣泛用於磁頭讀寫,甚至是半導體記憶體科技,因此自旋電子元件對於磁性奈米顆粒結合生物載體或藥物的感測能力,非常適合做相關生物感測運用。CoFeB/MgO異質介面為當今磁性動態隨機存取記憶體之關鍵材料。此異質介面能產生穩定的界面垂直異向性,並具備相當高的磁穿隧效應。本研究透過電漿表面處理及官能基化,開發酵素結合免疫吸附法結合以CoFeB/MgO為基底之異常霍爾磁性感測器,以不同的材料分析手法,比較多種官能基化的方法,改善感測器的選擇度和靈敏度。透過數套介面材料分析工具,本論文也探究了官能基的最佳化過程。基於自旋電子學所開發的異常霍爾感測器,可與半導體製造技術兼容

,能有效的把感測器微型化並與半導體晶片整合,更具有降低製造成本和減少功耗的優勢。比起傳統的生物呈色檢定測量方法,更具有量化且具即時量測等優勢。

解碼頭皮生態力,超前掌控關鍵5%的不老源頭:頂尖細胞專家黃琇琴博士教你:終結敏弱、油落、禿白 髮界迷思三部曲

為了解決peptide 中文的問題,作者黃琇琴 這樣論述:

  ●顛覆想像!頭皮健康仰賴微生物神助攻   ●最有體系!頭皮健康生態髮3-3-3   ●專家等級!挑選頭皮洗護用品關鍵知識     頭皮知識不迷航!斷開只做症狀改善的惡性循環   你在意自己的髮型、髮色、髮量,甚至肩頭上的頭皮屑……,   卻輕忽頭皮敏落、油落、禿白等頭皮老化問題背後的真正原因嗎?   如果是的,肯定要好好認識占身體皮膚總面積約5%的頭皮。   頂尖細胞專家黃琇琴博士堪稱頭皮細胞代言人,   她認為只停留在症狀改善或治療,頭皮問題當然糾纏不清;   唯有頭皮知識不迷航,善待頭皮細胞與微生物,   才能一舉終結頭皮煩惱事,輕鬆髮現抗白,烏黑秀髮生生不息!     頭皮是個熱

鬧小星球,我們要懂得敦親睦鄰   我們的頭皮並不是只有毛髮而已,頭頂除了頭皮細胞之外,還有一群與頭皮共榮、共處、共治的微生物,而且是打從我們一出生就擁有居住的公民權,那就是頭皮微生物。本書首次揭開頭皮微生物的神秘面紗,並以清楚易懂的健康科普文字,搭配關鍵秒懂頭皮知識圖解,舉凡如何和頭皮微生物和平相處、解析頭皮種種問題現象、掌握頭皮需求真相、教你洗護髮品選用不迷失方向、破除道聽塗說的頭皮養護知識……,就是要你懂得和自己頭皮的相處之道,並內化成為生活日常的具體行動力。     頭皮復原力終極密碼:「頭皮健康生態髮則3-3-3」   ◎3個頭皮基礎健康力   →1:菌相平衡力→最天然的護髮大隊   

頭皮微生物就如同腸道菌沒有絕對的好或壞,頭皮菌相也必須保持動態平衡,因為透過微生物的進食或代謝,就是維繫著頭皮健康力的基石。舉例來說,頭皮常在菌的代謝物胜肽(脂肪酶和脂肪酸),具有強大的抗菌功能,可提升頭皮防禦力。它還會參與頭皮和毛囊細胞發育,並且能夠促進頭皮新陳代謝,維持適當皮脂量,以對抗各種毒素、過敏原及病毒,形成頭皮的營養和保護層,可以說是最天然的護髮大隊。     →2:皮脂膜防禦力→頭皮最輕薄貼身的防護衣   附著在皮膚角質層的皮脂膜,宛如皮膚的透明保護外牆,隨著皮膚角質層的新陳代謝脫落和再生,簡直就是一件最輕薄貼身的防護衣。對頭皮來說,具有絕佳的保護作用,再高檔的保養品,都比不上的

頭皮自產的精華液。換言之,當皮脂膜一旦遭到破壞,保水功能降低,肌膚變得乾燥、瘙癢甚至脫皮,面對氣候等外界因素的反應力變差,就很容易引起肌膚紅腫、搔癢等敏弱現象。     →3:組織復原力→頭皮快速復原的最強後盾   影響結構復原力的因素可以歸納成7個變數,分別是免疫力、表皮屏蔽、遺傳基因、情緒、營養、pH值、水分,除了遺傳基因之外,其他不確定因素其實都操之在我們身上。也就是說,正視身心的毒、酸、缺,並補足該有的營養,就能鞏固頭皮組織復原力。     ◎​3個頭皮關鍵組織力   →1:角質層保水力→捍衛頭皮老化最強防線   我們身上的皮膚,包括頭皮的屏蔽功能,都來自皮膚的角質層,不要小看這一層組

織,它幫助皮膚鎖住水分不流失,猶如銅牆鐵壁默默地捍衛頭皮健康。舉例來說,每個人的頭皮都住著一群常在菌,為何有人會出問題?其他人卻好得很?因為這一切頭皮問題的亂源,最初幾乎都來自角質層的破損。而這個破口,猶如水壩堤防的小裂縫,頭皮敏感、搔癢、乾屑等問題於是接二連三。     →2:皮脂腺順暢力→形成頭皮抗菌、抗老化最佳功臣   頭皮的皮脂腺分布比身體其他部位密集,會分泌大量皮脂,同時遍布毛髮,形成潮濕營養的環境,可以說是微生物的極樂天堂。皮脂腺分泌適當,具有弱酸特性,達到抗菌、抗氧化的效果!所以,如果一感覺頭臉出油,就恨不得趕緊把油花洗掉,小心你正把皮脂的好處通通抹殺掉,讓自己曝露在皮膚過敏、提

前老化的風險。     →3:毛囊再生力→賦活毛髮生長,逆轉禿髮、白髮   毛囊是生髮、黑髮的源頭,如果毛囊受傷或萎縮,頭髮就無法按自然方式生長成烏黑亮麗的秀髮。不過,頭皮細胞安排也是很巧妙,一再給我們機會,人一生中約有二、三十次的毛囊生長週期,毛囊會重新設定並準備好幹細胞以接收訊息,再進入下一個循環產生新的髮幹。此外,如果毛囊不死,還可以借助皮脂腺下方隆凸區的毛囊幹細胞,因此只要找對方法適當刺激此處,還是可以逆轉禿髮、白白的。     ◎​3個友善頭皮行動力   →1:友善頭皮第一步要施展「減法力」   少即是多,減輕頭皮負擔是上上策。     →2:選擇養護頭皮產品必須具備「檢視力」   

學會檢視篩選關鍵成分的能力。     →3:理解健康頭皮細胞要的是「簡單力」   厲行簡單洗頭,頭皮煩惱不再,還能擁有烏黑秀髮   名人推薦     趙少康董事長  中廣公司   陳碧華董事長  麗豐集團   黃敏銓博士  台大醫學院醫學系解剖學暨細胞生物學科教授    鄭惠文醫師  安瑟美膚整形外科診所皮膚科   李紹誠理事長  台灣復健醫學會   柳子駿牧師 暢銷作家、台北復興堂   陳銘達總裁  美國建高控股公司   謝宏亮董事長  辛耘企業股份有限公司   胡湘麒董事長  能率網通股份有限公司   趙大方執行長  好物市集購物網   王孟芸總經理  可購樂股份有限公司

製備羅丹寧 -3-乙酸三苯胺與 3,4-乙烯二氧噻吩共聚合物拓印基質金屬蛋白酶-1胜肽電極並應用於肺部疾病之感測

為了解決peptide 中文的問題,作者林楚雲 這樣論述:

目錄 i表目錄 vi圖目錄 vii摘要 1ABSTRACT 3第一章 緒論 51-1 研究背景 51-2 研究動機 61-3 論文架構 6第二章 文獻回顧 72-1 基質金屬蛋白酶 72-1-1 基質金屬蛋白酶介紹 72-1-2 基質金屬蛋白酶-1(MMP-1)介紹 112-2 導電聚合物 142-2-1 導電聚合物介紹 142-2-2 聚苯胺 162-2-3 三苯胺 162-2-4 3,4-乙烯二氧噻吩 202-3 分子拓印聚合物 212-4 生物感測器 262-4-1 生物感測器發展 262-4-2 生物感測器原理 272-4-3 電化學生物感測器特色 282-5 二維材料 302-5-

1 二維材料介紹 302-5-2 二維材料應用於生物感測器 32第三章 實驗儀器與步驟 353-1 實驗藥品 353-2 實驗儀器 393-3 分析儀器原理 413-3-1 傅里葉轉換紅外線光譜 413-3-2 電化學阻抗譜 433-3-3 場發射掃描式電子顯微鏡 453-3-4 原子力顯微鏡 473-3-5 X射線光電子能譜學 493-4 實驗方法與步驟 503-4-1 合成羅丹寧-3-乙酸三苯胺 503-4-2 TPARA與EDOT共聚合薄膜 513-4-3 種類模版胜肽及其濃度 533-4-4 胜肽拓印薄膜對目標胜肽及MMP-1電化學檢測 553-4-5 分子拓印薄膜干擾測試 573-4

-6 摻雜或轉印過渡金屬硫屬化物電極 583-4-7 掃描速率測試 603-4-8 分子拓印薄膜重複使用性參數測試 613-4-9 拉曼光譜儀分析 623-4-10 分子拓印薄膜表面影像與X射線光電子能譜學元素分析 633-4-11 真實樣本檢測 65第四章 實驗結果與討論 684-1 合成羅丹寧-3-乙酸三苯胺 684-2 羅丹寧-3-乙酸三苯胺與3,4-乙烯二氧噻吩比例參數測試 704-3 種類模版胜肽與拓印濃度 744-4 胜肽拓印薄膜對目標胜肽再吸附實驗 784-5 胜肽拓印薄膜對基質金屬蛋白酶-1再吸附實驗 814-6 分子拓印薄膜干擾測試 834-7 摻雜過渡金屬硫屬化物種類與濃度

測試 854-8 摻雜二硫化鉬之胜肽拓印薄膜對基質金屬蛋白酶-1再吸附實驗 894-9 摻雜二硫化鉬之胜肽拓印薄膜干擾實驗 914-10 轉印二硫化鉬之胜肽拓印電極對基質金屬蛋白酶-1再吸附實驗 934-11 轉印二硫化鉬之胜肽拓印薄膜干擾實驗 954-12 掃描速率測試 974-13 分子拓印模板重複使用性參數測試 1014-14 拉曼光譜儀分析 1034-15 電化學阻抗譜 1064-16 分子拓印薄膜表面與能量色散X射線譜分析 1084-17 原子力顯微鏡表面形貌分析 1144-18 分子拓印薄膜之元素分析 1224-18-1 胜肽A拓印薄膜元素分析 1224-18-2 摻雜二硫化鉬之胜

肽A拓印薄膜元素分析 1254-18-3 轉印二硫化鉬之胜肽A拓印薄膜元素分析 1284-19 真實樣本檢測 1314-19-1 A549真實樣本檢測 1314-19-2 A549真實樣本檢測-轉印二硫化鉬電極 1344-19-3 CRISPR/Cas9系統應用於HEK293T真實樣本檢測-摻雜二硫化鉬電極 136第五章 結論 140參考文獻 142