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國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 洪肇嘉所指導 李禹嶔的 Fe-ZnO/WO3奈米複合材料可見光下光降解水中左氧氟沙星之研究 (2020),提出42LN5700關鍵因素是什麼,來自於鐵摻雜氧化鋅、三氧化鎢、Type II異質結構光觸媒、左氧氟沙星。

而第二篇論文中原大學 奈米科技碩士學位學程 婁世亮所指導 林靜的 葡聚醣接枝月桂酸高分子微胞搭載IKK複合體抑制劑應用於黑色素瘤細胞凋亡探討 (2012),提出因為有 微胞、月桂酸、葡聚醣、IKK複合體抑制劑的重點而找出了 42LN5700的解答。

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除了42LN5700,大家也想知道這些:

Fe-ZnO/WO3奈米複合材料可見光下光降解水中左氧氟沙星之研究

為了解決42LN5700的問題,作者李禹嶔 這樣論述:

抗生素左氧氟沙星(Levofloxacin, LVF)已是各國廣泛用於抗菌用藥,若未完善處理易導致生態影響。本研究以共沉澱法製備鐵摻雜氧化鋅(Fe-ZnO)複合三氧化鎢(WO3)以形成異質結構光觸媒處理LVF,並使用電子自旋共振法及螢光探針法測定光催化反應活性物質氫氧自由基生成量和降解LVF之效率。以田口直交表設計實驗因子以及變異數分析之製備最佳光催化材料Fe-ZnO/WO3條件為:水熱溫度(160°C)、水熱時間(16hr)、Fe摻雜比例(1 wt%)、Fe-ZnO/WO3配比(Fe-ZnO 50wt%)、還原溫度(400°C)具有最高氫氧自由基生成量並可擴展吸收波長至可見光460nm範圍

。SEM、XRD、TEM、XPS及UV-Vis DRS分析證實Fe成功地摻雜至 ZnO及WO3複合於表面,由於Fe-ZnO的CB和VB電位比WO3的氧化還原電位高,兩者的混合能帶重疊而具匹配結構,可形成Type II異質結構傳輸模式,可有效抑制電子電洞分離後重組,提升光催化降解LVF之效率;田口法實驗發現在pH 7、光觸媒劑量0.8g/L和LVF初始濃度5ppm時LVF最佳降解可達91%。以LC-MS鑑定中間產物及解析解降途徑發現有脫羧作用、脫甲基化、哌嗪環斷裂和氟斷鍵,在光催化反應時•OH分別在途徑I進行脫羧和脫甲基化後續分解為小分子化合物;而在路徑II進行脫羧及脫甲基化後接著開環致哌嗪環斷

裂,接續著去除氟化物和苯環開環,與最後礦化分解為CO2、H2O。

葡聚醣接枝月桂酸高分子微胞搭載IKK複合體抑制劑應用於黑色素瘤細胞凋亡探討

為了解決42LN5700的問題,作者林靜 這樣論述:

摘要文獻記載IKK複合體抑制劑(I kappa B kinase inhibitor,又名IMD-0354)具有治療黑色素瘤之潛力。本研究以天然葡聚醣與月桂酸完成之微胞可做為該藥物之載體。在方法上,是以酯化反應製備Dex-LA (Dextran-Lauric Acid)微胞載體,此微胞之化學結構與接枝率使用傅立葉轉換紅外線光譜儀和液態核磁共振儀鑑定,以動態雷射散射儀與穿透式電子顯微鏡測定微胞粒徑大小及形態,結果顯示微胞的形態為球形。搭載含有藥物IMD-0354之微胞載體IMD-Dex6-LA25、IMD-Dex6-LA50、IMD-Dex40-LA25和IMD-Dex40-LA50,其粒徑大

小分別為63.94、90.55、103.36和67.83奈米,IMD-0354藥物包覆率分別為38.1、93.75、15.4和39.46 %,載藥率分別為1.9、4.67、0.76和1.96 %。IMD-Dex6-LA50微胞於磷酸鹽緩衝溶液(pH 7.4)中72小時之藥物釋放量為86.15 %。纖維母細胞L929進行試驗結果顯示Dex6-LA50微胞具有生物相容性,由共軛焦顯微鏡證實癌細胞B16F10胞飲螢光微胞FITC-Dex6-LA50。細胞存活率探討結果顯示癌細胞B16F10分別與藥物IMD-Dex6-LA50和IMD-0354共培養72小時的半致死劑量(即Lethal Dose, 5

0%)分別為0.43及0.57 μg/mL。由免疫螢光染色細胞核探討細胞凋亡過程細胞核轉變的實驗結果,顯示培養3天後之癌細胞B16F10顯著凋亡,證實IMD-0354能夠促使癌細胞B16F10走向凋亡。總此,本研究成功製備天然高分子微胞載體可用以搭載疏水性藥物,在未來有潛力應用於腫瘤之治療。