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國立中山大學 醫學科技研究所 楊閎蔚所指導 潘龍玄的 微流體光學生物感測晶片系統用於檢測 VEGF、PSA、CTCs 之早期前列腺癌的診斷 (2015),提出Smith T2 40 價格關鍵因素是什麼,來自於血管內皮生長因子、前列腺特異抗原、前列腺癌、光學生物感測器、微流體裝置、循環腫瘤細胞。

而第二篇論文國立成功大學 化學系 葉晨聖所指導 吳則聰的 四氧化三鐵-硫化銅蛋黃-蛋殼奈米結構的製備與光熱治療及磁共振造影之應用 (2014),提出因為有 四氧化三鐵、硫化銅、蛋黃-蛋殼奈米結構、光熱治療、磁共振造影的重點而找出了 Smith T2 40 價格的解答。

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微流體光學生物感測晶片系統用於檢測 VEGF、PSA、CTCs 之早期前列腺癌的診斷

為了解決Smith T2 40 價格的問題,作者潘龍玄 這樣論述:

前列腺癌 (PCa) 是全世界男性第三最常見的癌症。在美國,它是最常見的癌症,並為男性死亡的第二大原因。在臨床上,前列腺癌可通過直腸指檢、電腦斷層掃描 (CT) 掃描、磁共振成像 (MRI) 和生物標誌物測定進行診斷。至今,前列腺特異性抗原 (PSA) 是用於臨床檢測前列腺癌可用的最佳血清標記物,血清濃度 >4.0 ng/mL 被認為是異常的情況。此外,血管內皮細胞生長因子 (VEGF) 在癌症的生長中也扮演重要的角色。VEGF 亦會過表達在前列腺癌患者的血液中,許多研究認為大於 100 pg/mL 為異常水平。目前,對於 PSA 和 VEGF 的檢測大多數測定是基於常規的免疫檢測方法,包括

酶聯免疫吸附測定 (ELISA) 和電化學免疫測定。ELISA 涉及兩種抗體針對抗原特異結合和重複洗滌步驟測量目標抗原,相對費時又昂貴。除此之外,癌症的發展是由初級腫瘤生長與轉移,在癌症早期的階段有少數的腫瘤細胞脫落並進入血液循環中,這些循環腫瘤細胞會存活下來並透過微環境相互作用進行癌症的轉移。因此,迫切需要開發出同時多種癌症標記物以及循環腫瘤細胞檢測的方法,以用於早期且精準作為前列腺癌的診斷。 在此研究中,我們開發了不同的生物晶片,其可以在同一樣品下快速且精準的檢測到 2種癌症蛋白。具有靈敏度的偵測 PSA 線性範圍在 0.5-50 ng/mL 與 VEGF 之線性範圍在 0.5-5

0 ng/mL,也能有效率地捕捉到循環腫瘤細胞(300 cell/mL)。在此設計中,不同的抗體 (anti-PSA、anti-VEGF) 固定於奈米金桿去作為生物辨識元件,以及 ssDNA 用以捕捉 PC3 循環腫瘤細胞作為高靈敏度光學生物晶片。我們的結果顯示出生物晶片能夠有效率地捕捉到 PSA、VEGF 於真實臨床前列腺癌患者之檢體,表現出高靈敏度、高特異性、高精準度、價格低廉與快速檢測時間。

四氧化三鐵-硫化銅蛋黃-蛋殼奈米結構的製備與光熱治療及磁共振造影之應用

為了解決Smith T2 40 價格的問題,作者吳則聰 這樣論述:

由於硫化銅奈米材料具有良好的生物相容性、很好的光熱穩定性且價格便宜等特性,近年來相關的研究漸漸受到重視,然而將硫化銅與磁性奈米材料結合之相關文獻報導,卻相對稀少。在本篇研究中,將具有磁性之性質的四氧化三鐵磁性奈米粒子作為核心,在其表面先包覆上氧化亞銅殼層,形成四氧化三鐵-氧化亞銅核-殼奈米結構作為犧牲模板,再經由非典型的克肯達效應 (modified-Kirkendall effect),將氧離子置換成硫離子,進而形成具有診斷與治療雙功能的四氧化三鐵-硫化銅蛋黃-蛋殼奈米結構,並在其表面修飾上聚乙二醇 (poly(ethylene glycol), PEG),以進一步增加生物相容性與分散性。

由於該材料以四氧化三鐵磁性奈米粒子作為核心,因此具有鐵磁性之性質,且其可作為磁共振造影之T2負相顯影試劑。此外由於該材料之殼層為具有光熱轉換性質的硫化銅奈米結構,因此其在近紅外光的吸收波段同時涵蓋了650-950 nm的第一生物視窗 (first NIR window) 與1000-1350 nm的第二生物視窗 (second NIR window) 之範圍,並透過1064 nm與808 nm近紅外光雷射之比較,得知該材料照射1064 nm近紅外光雷射有較佳的光熱治療之功效,並結合磁導引之應用,得到更佳的光熱治療之效果。最後,由於四氧化三鐵-硫化銅蛋黃-蛋殼奈米材料具備有優異的磁性與光學之性質

,因此預期該材料在癌症的治療上會有良好的治療與診斷之功效。