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中原大學 化學系 陳欣聰所指導 陳少定的 理論計算探討NO3-/N2轉換成NH3在單原子和雙原子催化劑上的電化學還原反應 (2021),提出N3B關鍵因素是什麼,來自於DFT 理論計算。

而第二篇論文國立陽明大學 臨床醫學研究所 吳秋文、邱士華所指導 方文良的 偶發性及家族性胃癌之間分子生物及預後的差異 (2013),提出因為有 微衛星體不穩定、家族性胃癌、偶發性胃癌的重點而找出了 N3B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N3B,大家也想知道這些:

N3B進入發燒排行的影片

けっこう試遊依頼をもらっていたんだけど、プレイするのが遅れてしまい申し訳ございませぬ。
というわけで今回は3つのコースを遊びます。
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基本的なアクションも、オートスクロールや強風などを組み合わせることでまったく違うプレイ感を出すことができるのは勉強になるなぁ。
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今回の収録コースと感想の補足。(敬称略)

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「台風後晴れ、ときどき敵」 by あやつられキョンシー
コースID MGL-DFX-64G

<プレイした感想>
風の強さを利用したスタンダードなコース。
左右に吹く風が全体にわたってプレイにスパイスを与えてくれる。
特にジャンプアクションには大きな影響を与えるのでリフトを渡っていくときはハラハラするアクションゲームの王道感を楽しめる。

ダメージを受けやすい場所では回復アイテムがたくさん置かれているので、ちょっと難しいアクションに手を焼いてもすぐ復活できて嬉しい。

結果としてクリア難度もほどほどになるので、多くの人がちょいむずのマリオを楽しめるいいコースになっていると思う。


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「走ってください。」 by リアムーZ
コースID G5B-GCC-YTF

まず最初に、コースの試遊依頼が3ついっぺんにきたので作者本人のコースじゃないのかなと勘違いしてしまったことをお詫び申し上げます。 なるほどこういうパターンもあるのか!

<プレイした感想>

オートスクロールと基本的なアクションを組み合わせたコース。
それだけ聞くとスタンダードな感じがするが、足場が不安定なところが多く、オートスクロール特有のジャンプアクションの難しさがクリア率の低さをたたき出したようだ。

自由自在なオートスクロールを使った緩急のあるコース構成は難しいながらも面白い。
その代わり初見殺し感があるので1UPが複数手に入ると嬉しいところ。

分岐ルートは簡単な下ルートが選ばれてしまうと思うが、それはプレイヤーが自ら選択して攻略したという満足感を与えることができるので、あえてあからさまに上と真ん中のルートを難しく作ってあるのはイイ感じだと思う。
腕前があるプレイヤーは難しいほうにも挑戦できるしね。

ゴール手前のトゲトゲに空間があるのはちょっとワナっぽい。
先が見づらい難点を逆手にとった手法でわりとヒドいw
反応がいい人はあらかじめOFFにしてあったブロックにうまく乗ってゴールできてキモチいい~となるのかも。ちょっと悔しいぜ!

けして難しすぎるわけではなく、ついつい挑戦したくなってしまうコース。
オートスクロールに慣れてくると先に行き過ぎてしまったり、急激なスクロール変化にぎょっとしたりできるので、その違和感や驚きを楽しめるマリオメーカー2らしいコースと評価。


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「演出一杯のロングコース。」 by リアムーZ
コースID 393-N3B-4CG

<プレイした感想>
演出いっぱいなんだけど、そもそも基礎となるアクションが厳しめに作られているので演出を楽しむ余裕がなかったw
(これでも作者からすると難度は低めに作ったらしい)

ファイアフラワーを取ってハマってしまったところ。
あそこはメットスイッチの左側にあるスイッチを押すことでタイミングの長短を入れ替えることができるのかも?
ミスしたあと、上の道からもいけてしまったので未解決のままだが、ちょっと気になる。

後半メットスイッチでON/OFFブロックを渡っていくところは、先が見づらいところが難点か。

前半と比べて後半は演出が少し抑え気味になっていた感じがあったので、アクションや足場に余裕を持たせて演出過剰気味にしたほうがコースとして強い個性を残せたかもしれない。

はっちゃけたコースと思わせつつ、要所要所にマジメさ(厳格さ)が感じられるのがこのコースの見所だと思う。


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次回はこちら:https://youtu.be/YZV0ZJFskPY

前回はこちら:https://youtu.be/PsSar6za6aA

あそぶ中心の再生リストはこちら:https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlZtJqQFcvD7m111HN3QOoA9M3UL-iTy

ストーリー中心の再生リストはこちら:https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlZtJqQFcvDpYNm3SNkHg054TfmfOPAE

つくる中心の再生リストはこちら:https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlZtJqQFcvDsnA84db_4FZEzqjBexmvZ


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【自分の作ったマリオメーカー2のコースを遊んでほしい!】

もしもオリジナルコースをプレイしてみてほしいという奇特な方がおられるのであれば、コースIDをバシっと動画コメントで貼り付けてくださいませ。

でも注意点があります!

・「とうろく」されている職人IDやコースIDは公開されます。

・オススメされたコースをすべて確実にプレイするわけではなく判断の上プレイします。
 また、依頼後すぐにプレイできるとはかぎりません。
 最終的にプレイ動画を公開するかどうかはこちらに委ねていただきます。

・プレイスタイルは自由!
 狙ったとおりの動きをしなかったらごめんなさい(笑)
 空気が読めないことには定評があるのです!

・コースの難度が高すぎるとクリアができないので動画として公開される確率はたぶんガクっと下がります。
  何事もほどほどに・・・!(懇願)

・自分で作ったコースではない場合 「これオススメのコースです!」 などとハッキリ分かるようにしよう!

・気になるコースはダウンロードしてコースの設計図を見に行くことがあります。

・場合によってはオススメされたコース以外のコースも遊んだり情報を見に行くことがあります。(コレだけやってほしいってときは明記しておけばOK)

・動画チャンネルやSNSなどを使っていて、ついでに売名してほしい方はその旨を書いてくださればこの動画概要欄にアドレスを追加します。


基本的な注意点は以上です。


楽しませるのもよし、苦しませるのもよし、ビックリさせるのもよし! クソゲーだってお待ちしております。
もちろんマリオメーカー1で作ったコースのリメイクだっていいんだぜ?

コースに自信があってもなくっても
「他人はどういうプレイをするんだろう?」「どんな感想を抱くのかな?」「ひひひ、オレのトラップをくらえー」
ってぐらいの軽いキモチでもOKだ!

「本当は有名実況プレイヤーに遊んでほしいけど、ちょっとムリそうだなー。 トラがごとくなら・・・踏み台にちょうどいいかな!?」
っていうぐらいあつかましいキモチでも・・・OK・・・だ・・・ッ!

ちなみに見どころのあるクソゲーだと判断した場合、私の心のクソゲーコースコレクションに認定されます!
(いろいろ参考にさせていただきます)

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スーパーマリオメーカー2
SUPER MARIO MAKER 2
(c)2019 Nintendo

理論計算探討NO3-/N2轉換成NH3在單原子和雙原子催化劑上的電化學還原反應

為了解決N3B的問題,作者陳少定 這樣論述:

(1) 調節錨定在噻吩連接卟啉上的單原子催化劑的配位環境以實現高效的氮還原反應:溫和條件下的電化學氮還原反應 (NRR) 可以替代正在進行的高能耗制氮工業和溫室氣體排放。通過調整其配位環境來調整單原子催化劑(SACs)的電子結構最近已成為進一步提高其電催化活性的一種相當有前途的策略。在此,我們設計了由噻吩連接的卟啉(TM-N4/TP 和 TM-N4-xBx/TP,其中 TM = Sc 到 Au,Tc、Cd 和 Hg 以外)的新型 SAC作為NRR 的催化劑,並使用密度泛函理論計算。在這些催化劑中,TM-N4/TP(TM = Ti、Nb、Mo、Ta、W 和 Re)和具有水雙層的 TM-N4/T

P(TM = Nb、Mo、W 和 Re)表現出優異的活性(低極限電位),但選擇性低。令人鼓舞的是,我們發現 Mo-N3B/TP、Mo-N2B2/TP、W-N3B/TP、W-N2B2/TP、Re-N3B/TP 和 Re-N2B2/TP 是最有前景的 NRR 催化劑,因為它們表現出穩定性、優異的活性和高選擇性,具有低極限電位 (-0.33 ~ -0.90) 和高法拉第效率 (> 99.80 %)。此外,多層級描述符提供了對 NRR 活動起源的深入了解,並能夠在眾多候選中進行快速預篩選。這項工作為在一般環境下設計更有效的 NRR 催化劑並開闢了新視角。(2) 錨定在石墨氮化碳中的單原子催化劑對硝酸鹽

電化學還原製氨的催化活性機制探討:將硝酸鹽水污染物電化學還原為有價值的氨,低溫制氨取代了Haber-Bosch提供了一條環保且高效的途徑。然而,由於缺乏對高度複雜的硝酸鹽還原和 NH3 選擇性的機制,尋找用於實現硝酸鹽轉化為氨的穩定催化劑仍然是一項挑戰。在此,我們系統地使用第一原理計算研究了負載在石墨氮化碳 (TM/g-C3N4) 上的單原子催化劑對硝酸鹽還原反應 (NO3RR) 的電催化活性和 NH3 選擇性。我們的研究結果表明,Ti/g-C3N4、V/g-C3N4 和 Nb/g-C3N4 是最有前途的 NO3RR 催化劑,因為它們具有穩定性、優異的活性、高選擇性(法拉第效率約為 100%)

和低極限電位(Ti/g-C3N4、V/g-C3N4 和 Nb/g-C3N4 分別為 -0.42、-0.25 和 -0.40 V)。此外,在副產物 NO2、NO 和 N2O 的形成過程中發現了相當大的能障,驗證了它們的高選擇性。硝酸鹽到氨的轉化比在 TM/g-C3N4 上的析氫反應更具競爭力,因為它具有較低的極限電位。這項工作揭示了單原子催化劑中 NO3RR 反應途徑的結構依賴性,並在一般環境下設計更高效的 NO3RR 催化劑開闢了新途徑。(3)電催化雙原子催化劑的硝酸鹽還原活性機制探討:電化學硝酸鹽還原反應 (NO3RR) 有望替代傳統的 Haber-Bosch 用於氮污染管理和低溫氨生產。然

而,它依賴具有可控反應途徑和產物選擇性的電催化劑。在此,我們使用第一原理計算設計了負載在 N 摻雜石墨烯 (TM2/N6-G) 上的新型同核雙原子催化劑 (DAC) 作為潛在的 NO3RR 催化劑。結果表明,Cr2/N6-G、Mn2/N6-G 和 Cu2/N6-G 是最有前途的 NO3RR 催化劑,因為它們表現出穩定性、優異的活性、高選擇性(法拉第效率 > 61.28 %)和低極限電位(Cr2/N6-G、Mn2/N6-G 和 Cu2/N6-G 分別為 -0.46、-0.45 和 -0.36 V)。此外,多層級描述符和火山圖提供了對 NO3RR 活動起源的深入了解,並能夠在眾多候選中進行快速預篩

選。此外,在副產物 NO2、NO 和 N2O 的形成中發現了相當大的能障,驗證了它們的高選擇性。在具有低極限電位的 Cr2/N6-G、Mn2/N6-G 和 Cu2/N6-G 上,硝酸鹽向氨的轉化比析氫反應更具競爭力。本研究為合理設計高活性、選擇性和耐用的 NO3RR 電催化劑提供了新的方向。

偶發性及家族性胃癌之間分子生物及預後的差異

為了解決N3B的問題,作者方文良 這樣論述:

研究共包括三個部分: (1) 探討微衛星體不穩定與胃癌病人接受根治性切除手術後的預後的相關性 (2) 家族性及偶發性胃癌之間分子生物學以及預後的差異 (3) 根據AJCC第六版及第七版癌症分期系統來比較胃癌病人的預後。配對修復基因以及E-cadherin基因的突變是家族性胃癌形成的兩個主要的途徑。本研究一共收集了326位胃癌病人。首先,先針對其中214位接受根治性手術的病人分析高度以及低度(或穩定)微衛星體不穩定胃癌病人之間預後的差異。另外本論文也分析比較家族性(66位)以及偶發性(260位)胃癌病人之間的分子生物以及預後的差異。相較於低度(或穩定)微衛星體不穩定的胃癌,高度微衛星體不穩定的

胃癌有明顯較佳的五年存活率(68% vs. 47.6%, P=0.030)。多變異分析顯示病理的TNM癌症期別以及微衛星體不穩定是胃癌根治性切除後存活率的獨立預後因子。相較於偶發性胃癌,家族性胃癌病人年紀較輕、癌症期別較早期、有較佳的五年存活率以及較佳的三年無病存活率。只有在瀰漫型胃癌的患者,家族性胃癌較偶發性胃癌有較高頻率發生高度微衛星體不穩定以及異常的配對修復基因蛋白的表現。在高度微衛星體不穩定的胃癌患者,偶發性胃癌較家族性胃癌有較高的機會發生MLH1 promotor的甲基化 (50% vs. 23.1%),而配對修復基因的突變則是在家族性胃癌發生的頻率較偶發型胃癌高一些 (15.4%

versus 3.1%)。而這些有配對修復基因突變的胃癌都是屬於瀰漫型胃癌。在家族性胃癌合併有CDH1基因突變的患者中,大多數病患都是屬於瀰漫型胃癌 (72.3%)。總之,對於家族性胃癌而言,尤其是瀰漫型胃癌的患者,建議要篩檢微衛星體不穩定的狀況以及CDH1的基因檢測。對於高度微衛星體不穩定的家族性胃癌患者而言,由於配對修復基因發生突變的機率較低,建議只針對瀰漫型胃癌做檢測。 同時,本論文針對第六版及第七版AJCC TNM癌症分期來比較胃癌病人手術後的預後。雖然N3a的病人的五年存活率明顯較N3b的明顯要高,但是在第七版AJCC TNM癌症分期中,卻還是將兩者合併在一起。多變異係數分析發

現病人年齡、第六版的N分期、第七版的T及N分期是獨立預後因子,而第六版的T分期不再是獨立預後因子。第六版以及第七版的存活曲線在各個癌症期別的預後差異的辨識度都很高。建議應該要將N3a以及N3b在癌症分期上分開來。希望本論文的研究成果能對於將來新版的癌症分期的修正提供參考。