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國立陽明交通大學 口腔生物研究所 林元敏所指導 蘇俊鳴的 藉由可見光投影技術建構細胞包覆且含矽烷化氫氧磷灰石之甲基丙烯醯明膠之研究 (2021),提出aortic valve中文關鍵因素是什麼,來自於甲基丙烯醯明膠、氫氧基磷灰石、表面矽烷化、人類骨髓間葉幹細胞、生物列印、數位光投影技術。

而第二篇論文長庚大學 物理治療學系 王鐘賢所指導 林政憲的 高強度間隔與連續中等強度運動訓練對心血管及肌肉相關循環性小分子核糖核酸之影響 (2021),提出因為有 循環性小分子核糖核酸、小分子核糖核酸、生物指標、高強度間隔運動、運動適應的重點而找出了 aortic valve中文的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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心臟疾病資料庫(第二版)

為了解決aortic valve中文的問題,作者羅鷹瑞,楊清源 這樣論述:

  心血管病向來是都市人致命的殺手,每年因各種心血管問題入院、甚至死亡的人數眾多。繁囂的社會,令人氣喘汗流的生活,加上不良的飲食習慣,增加了市民患上高血壓、糖尿病、高膽固醇血症、新陳代謝綜合症等問題的風險,而這連串問題均與心臟病有密切的關係。有見及此,作者以深入淺出的方式,介紹各種心臟病的知識,並著重解釋有效預防心臟病的方法,希望增加大眾對心臟病的認識,減少他們不必要的憂慮。對於心臟病患者而言,本書嘗試提供主要治療方法的概覽,幫助他們對自己的情況有更深入的了解。   本書初版見於2006年,由於過去十餘年心臟病學研究的快速發展,書本內容已作大幅度更新。  

藉由可見光投影技術建構細胞包覆且含矽烷化氫氧磷灰石之甲基丙烯醯明膠之研究

為了解決aortic valve中文的問題,作者蘇俊鳴 這樣論述:

甲基丙烯醯明膠是一種可光聚合的生物材料,由於其高生物相容性,常用於三維細胞培養及組織工程。然而,甲基丙烯醯明膠的主要缺點是其較差的機械性質,這降低了通過生物製造技術構建複雜結構的可行性。此外,水凝膠的基質軟硬度亦會影響包覆細胞的骨分化能力。為了克服這些問題,我們開發了含表面矽烷化氫氧基磷灰石的甲基丙烯醯明膠複合水凝膠系統。氫氧基磷灰石的表面矽烷化是通過矽烷偶聯劑反應完成。此外,我們亦對氫氧基磷灰石進行了一系列分散實驗,以提高粉體在水凝膠的分散性。結果顯示加入矽烷化氫氧基磷灰石於甲基丙烯醯明膠水凝膠中能增強整體複合水凝膠的機械性能。複合水凝膠具有低細胞毒性的特性,並能促進包覆的MG63細胞和骨

髓間質幹細胞的骨分化基因表達。除了開發複合水凝膠外,我們也開發了一種適用於此水凝膠的數位光處理投影交聯系統。通過可見光的投影,我們可製造設計的三維結構水凝膠,加入矽烷化氫氧基磷灰石提高了製造水凝膠的精細度。由於甲基丙烯醯明膠和矽烷化氫氧基磷灰石之間的化學交聯,我們開發了一種兩步驟的光聚合方法,以組合兩種不同成份的水凝膠。此外,我們還構建了一個生物列印系統來生產具有幹細胞的複合水凝膠。結果顯示列印水凝膠可以促進包覆細胞生長及骨分化。我們希望這種複合水凝膠系統未來可以用於骨組織工程。

高強度間隔與連續中等強度運動訓練對心血管及肌肉相關循環性小分子核糖核酸之影響

為了解決aortic valve中文的問題,作者林政憲 這樣論述:

目 錄中文摘要 iAbstract ii第一章 緒論 - 1 -第一節 研究背景及目的 - 1 -第二節 研究假設 - 2 -第二章 文獻回顧 - 3 -第一節 小分子核糖核酸 (microRNAs, miRs) - 3 -第二節 C-miRs與心血管疾病之關係 - 6 -第三節 C-miRs與肌肉相關疾病之關係 - 9 -第四節 C-miRs與運動之關係 - 11 -第五節 有氧運動對於心血管與肌肉的影響 - 12 -第三章 實驗設計 - 14 -第一節 實驗材料 - 14 -第一項 試劑 - 14 -第

二項 耗材 - 15 -第三項 儀器 - 16 -第二節 研究方法 - 18 -第一項 研究對象 - 18 -第二項 實驗流程 - 18 -第三項 肌力與肌耐力測試 - 19 -第四項 運動測試 - 20 -第五項 受試者分組以及運動訓練處方 - 22 -第六項 血液生化實驗 - 23 -第七項 統計方法 - 28 -第四章 實驗結果 - 29 -第一節 受試者之人體基本測量值 - 29 -第二節 運動訓練對運動表現之影響 - 29 -第三節 運動訓練對運動高峰血液動力學參數之影響 - 30 -第四節 運動訓練

對肌力與肌耐力之影響 - 31 -第五節 單次急性運動對c-miRs表現量之影響 - 32 -第六節 C-miRs表現量在四個時間點之變化 - 32 -第七節 休息時c-miRs表現量與功能性參數之相關性 - 32 -第八節 急性反應c-miRs表現量與功能性參數之相關性 - 33 -第五章 討論 - 34 -第一節 HIIT與MICT運動訓練效益比較 - 34 -第二節 C-miRs表現量在休息狀態與急性反應之比較 - 37 -第三節 C-miRs表現量與功能性參數之相關性 - 40 -第六章 結論 - 43 -圖表 - 44

-參考文獻 - 56 -附錄 - 63 - 圖目錄圖一 單次急性運動對c-miRs表現量(HIIT+MICT)之影響 - 44 -圖二 C-miRs在四個時間點之表現量之一 - 45 -圖三 C-miRs在四個時間點之表現量之二 - 46 -圖四 休息時c-miRs表現量與功能性參數之相關性之ㄧ - 47 -圖五 休息時c-miRs表現量與功能性參數之相關性之二 - 48 -圖六 急性反應c-miRs表現量與功能性參數之相關性 - 49 -表目錄表一 人體基本測量值 - 50 -表二 運動表現 - 51 -表三 運動尖峰表現之血液動

力學參數 - 52 -表四 肌力與肌耐力 - 53 -表五 C-miRs對於運動之反應及其可能扮演之角色 - 54 -表六 偵測c-miRs表現量的四個時間點 - 55 -