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國立臺北科技大學 化學工程研究所 劉如熹、鍾仁傑所指導 陳紹棓的 利用金奈米棒複合上轉換奈米粒子 於光熱及光動力治療 (2017),提出Lamy PTT關鍵因素是什麼,來自於光動力治療、光熱治療、上轉換奈米粒子、金奈米棒。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 魏大華所指導 林嘉暉的 氧化鐵–鐵鉑–還原氧化石墨烯奈米複合材料之合成及特性 (2015),提出因為有 光熱療、磁熱療、甲醇燃料電池催化劑、化學還原法、還原氧化石墨烯、氧化鐵、鐵鉑的重點而找出了 Lamy PTT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Lamy PTT,大家也想知道這些:

利用金奈米棒複合上轉換奈米粒子 於光熱及光動力治療

為了解決Lamy PTT的問題,作者陳紹棓 這樣論述:

現今光照治療因可選擇性破壞癌細胞、低侵入性、低副作用等優點,已成為科學家積極研究之新興癌症療法。其中分別以光驅動光敏劑(photosensitizer)產熱燒蝕細胞,進行光熱治療(photothermal therapy; PTT)與以光激發光敏劑產生活性氧物質(reactive oxygen species; ROS)造成細胞凋亡,進行光動力治療(photo-dynamic therapy; PDT)作為治療途徑。本研究以晶種成長法合成中孔洞二氧化矽層包覆之金奈米棒(mesoporous silica shell coated gold nanorods; AuNR@mS)利用靜電吸附作用

與鑭系元素摻雜之上轉換奈米粒子(lanthanide-doped upconversion nanoparticles)組裝為奈米複合材料。經由金奈米棒長寬比之調控,使其短軸與長軸之表面電漿共振峰於520 nm與660 nm處對上轉換奈米粒子所釋放之螢光形成最大吸收截面(cross-section),有效地轉換上轉換之螢光,驅動金奈米棒產生熱能,進行光熱治療。同時裝載光敏劑Merocyanine 540 (MC540)於中孔洞二氧化矽層中,透過金奈米棒之表面電漿共振效應,增加MC540於上轉換螢光激發時所產生之ROS產量,進行增幅之光動力治療。並同時結合上述兩種治療方法以產生增效之光照治療。本

研究以可見光/紫外光分光光譜儀(ultraviolet/visible spectroscopy)與光激發光光譜儀(photoluminescence spectroscopy)檢測金奈米棒之表面電漿共振波段與上轉換奈米粒子放光之匹配性。並透過升溫測試與ROS產量檢測證實複合材料具良好之光照療效。經生物性檢測分析,此奈米複合材料對口腔癌細胞具良好之生物相容性。然以單道808 nm雷射照射後,該奈米複合材料可因上轉換奈米粒子之放光特性,轉換近紅外光光源至可見光波段之螢光,進而驅動金奈米棒產生光熱治療與激發MC540產生光動力治療,並以此增效之光照治療對癌細胞產生顯著之毒殺效果。

氧化鐵–鐵鉑–還原氧化石墨烯奈米複合材料之合成及特性

為了解決Lamy PTT的問題,作者林嘉暉 這樣論述:

本研究使用化學還原法製備出鐵鉑–還原氧化石墨烯奈米複合材料。採用三乙二醇作為溶劑與還原劑、氧化石墨奈米薄片作為鐵鉑奈米粒子之載體。鐵鉑–還原氧化石墨烯奈米複合材料進一步的在合成過程中依添加鐵之前驅物之先後順序製備出不同微結構的氧化鐵/鐵鉑-還原氧化石墨烯複合材料。並觀測其微結構、組成、表面形貌和磁學性質等特性透過X光粉末繞射儀、傅立葉轉換紅外線光譜儀、拉曼光譜儀、掃描式電子顯微鏡、振動試樣磁力計、高週波加熱器、恆電位儀與近紅外線雷射光進行檢測。綜合上述分析結果,以X光繞射儀觀察到氧化鐵、鐵鉑以及還原氧化石墨烯之繞射峰。透過拉曼光譜儀可以看到氧化鐵的拉曼訊號介於200至800 cm-1進而分辨

出氧化鐵之相,以及1000到2000 cm-1間還原氧化石墨烯之主要拉曼訊號出現。傅立葉轉換紅外線光譜儀可知其擁有Fe-O、-OH、C-H、C-O以及C=C等親油及親水官能基。添加氧化鐵之鐵鉑–還原氧化石墨烯材料透過振動試樣磁力計發現添加鐵前驅物形成氧化鐵時,其飽和磁化量隨氧化鐵加入而明顯增加。由高週波加熱器觀測材料之磁加熱性質,並透過電化學分析結果可以看到鐵鉑-還原氧化石墨烯間添加氧化鐵有降低燃料電池方面之鉑毒化作用,以及波長808 nm之紅外光加熱後發現有良好的光熱性質。