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臺北醫學大學 醫學科學研究所 曾厚所指導 徐悅琪的 以片狀細胞工程重建兔角膜內皮組織 (2015),提出rym rock關鍵因素是什麼,來自於角膜內皮細胞、聚偏氟乙烯、聚麩胺酸、片狀細胞工程。

而第二篇論文國立成功大學 材料科學及工程學系碩博士班 林文台所指導 郭俊成的 Sn1-xGexSe奈米晶液相合成及可調控能隙研究 (2012),提出因為有 奈米晶、單一反應器系統、Sn1-xGexSe、可調控能隙材料的重點而找出了 rym rock的解答。

最後網站Album of The Year: Music Reviews, Ratings, Charts, News則補充:Let's imagine that I had to choose only one Jazz album (except Jazz-Rock) in 1968, my heart would lean without hesitation towards "Machine Gun" by The Peter ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了rym rock,大家也想知道這些:

以片狀細胞工程重建兔角膜內皮組織

為了解決rym rock的問題,作者徐悅琪 這樣論述:

人類角膜內皮細胞在體內的增生能力十分有限,而角膜內皮細胞密度依年齡增加而逐漸減少,且一旦損傷則不能再生,當細胞密度下降達一定程度時,角膜內皮組織的房水屏障及排水生理功能將無法發揮,因而有可能導致角膜水腫、混濁,甚至可能視覺喪失。在目前臨床上,傳統的全層角膜移植術是以全層透明的角膜來置換混濁或病變的角膜,而大部分的角膜移植術是執行在僅角膜內皮細胞受損的病患上,若是能以體外大量培養人類演角膜內皮細胞進行受損角膜內皮組織之置換,則可以改善捐贈角膜全球捐贈角膜來源短缺之問題。本研究之目的即是以新式片狀細胞工程培養兔角膜內皮細胞層片,以開發一新穎性治療法進行眼組織重建。首先,根據電漿化學反應設計一套兩

階段的材料表面改質方法,以製備聚麩胺酸(γ-polyglutamic acid)高分子接枝表面,並應用於兔角膜內皮細胞之培養。將兔角膜內皮細胞培養於聚麩胺酸/聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride)薄膜上,兩周後,長滿之細胞可經由還原劑作用使片狀細胞脫著於基材。之後針對此人工片狀角膜內皮的體外性質以組織學、免疫組織化學染色以及存活率試驗進行評估是否能做為天然組織替代物,期望將來可以此一新療法未來可以應用於眼組織再生重建及臨床治療上。

Sn1-xGexSe奈米晶液相合成及可調控能隙研究

為了解決rym rock的問題,作者郭俊成 這樣論述:

本研究探討Ge摻雜對Sn1-xGexSe(0 ≤ x ≤ 0.7)奈米晶的合成及能隙的影響。於單一反應器系統在油胺溶劑中,230-260°C、5-24 小時下可合成出Sn1-xGexSe 奈米晶。Ge摻雜係使用三種不同的Ge前驅體如Ge、GeI4 和GeCl4來進行。結果顯示,相較於其他兩種Ge前驅體,來自於GeCl4之Ge較容易摻雜進入SnSe晶體。隨著Ge摻雜物的含量增加,要形成SnSe純相而無雜質在Sn1-xGexSe奈米晶中,需提高溫度或增加時間,此顯示出在單一反應器系統合成中,SnSe的生成速率較GeSe快,即使SnCl2 、GeCl4前驅物分別為固態和液態。Sn1-xGexSe

奈米晶隨著Ge的濃度( 0 ≤ x ≤ 0.7 )的增加,間接能隙從0.92 eV增加至1.17 eV 而直接能隙可由1.37 eV增加至1.53 eV。本研究顯示Sn1-xGexSe奈米晶在單一反應器系統油胺溶劑中可簡單地合成出而無需添加其他還原劑如hexamethyl-disilazane。除此之外,可調控能隙Sn1-xGexSe奈米晶為一個很有潛力的光伏材料。