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國立臺灣大學 臨床牙醫學研究所 陳信銘所指導 安明克的 氯己定二葡萄糖酸增加五胺基酮戊酸光動力療法對具各治療抗性口腔癌細胞效果影響之研究 (2018),提出nice xl缺點關鍵因素是什麼,來自於口腔癌症病變、口腔癌症、光動力治療、氯己定二葡萄糖酸鹽 (CHX)、Bcl-2 家族蛋白。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 生物科技研究所 石麗仙所指導 簡鈺家的 黃芩之活性成分與生物活性回顧 (2013),提出因為有 唇形科、黃芩、漢黃芩素、黃酮類、生物活性的重點而找出了 nice xl缺點的解答。

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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nice xl缺點,大家也想知道這些:

氯己定二葡萄糖酸增加五胺基酮戊酸光動力療法對具各治療抗性口腔癌細胞效果影響之研究

為了解決nice xl缺點的問題,作者安明克 這樣論述:

導論:光動力治療 (Photodynamic Therapy, PDT) 是對口腔癌症前病變和早期口腔癌症的微創療法之一。然而,光動力的缺點之一(其中一個缺點)是由因多次治療而產生具有PDT抗性的癌症細胞,而抗凋亡蛋白Bcl-2的過度表現是造成口腔癌症細胞抵抗光動力療法胞毒性效果的原因之一提供癌症細胞被免受光動力治療的細胞毒性效果 (PDT cytotoxic effect)的保護機制可能來自調控細胞凋亡的Bcl-2 蛋白過度表現。目標:本研究旨在探討癌症細胞因多次光動力治療而造成Bcl-2蛋白表現增加的抗性結果。利用氯己定二葡萄糖酸鹽(Chlorhexidine digluconate,

CHX) 已知的毒性可以抑制Bcl-2蛋白表現,藉此使這些具抗性癌症細胞再次恢復對光動力的敏感效果。因爲在臨床常使用光動力與CHX的組合治療,所以本研究進一步探討CHX對癌症細胞多次使用的影響。材料與實驗方法:首先將SAS與Ca9-22細胞通過多次暴露半數致死量(LD50)建立具有抗性的細胞,先暴露確立的半數致死量(LD50)CHX 30秒再暴露於光動力治療。接著進行MTT測定細胞的存活率以比較每種處理條件(單獨PDT處理,單獨CHX處理和組合PDT和CHX處理)。利用西方墨點法(Western blot assay)測定CHX暴露前與暴露後(親代與具CHX抗性的細胞)Bcl-2/Bax的表現

。在SAS與Ca9-22細胞多次暴露CHX後,使用西方墨點法(Western blot assay)偵測上皮間充質轉換(Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT)標記物E-cadherin和Vimentin的蛋白表現,並使用Transwell assay比較親代細胞與多次暴露CHX細胞的遷移能力。結果:CHX與PDT的組合治療對殺死癌症細胞與具PDT抗性的癌症細胞有增效作用。此機制可能是由於CHX抑制Bcl-2/Bax蛋白交互作用的結果。本實驗也有發現多次暴露CHX 會使SAS產生CHX抗性,而且會誘導細胞產生EMT的現象。然而,雖然SAS由於多次的CHX暴

露而發現有EMT的外型變化,細胞的遷移能力卻反而下降。同時儘管經過多次暴露CHX的Ca9-22也有與SAS相同的遷移結果,然而卻沒有觀察到EMT的現象。結論:本研究結果顯示CHX的優點不僅可以作爲對具有抗性的口腔癌及口腔癌病變的輔助療法,而且還有助於限制病灶和抑制病變轉移的效果。然而,還需要更進一步的研究來闡明CHX誘導的EMT及其對SAS細胞產生的抗性結果。

黃芩之活性成分與生物活性回顧

為了解決nice xl缺點的問題,作者簡鈺家 這樣論述:

黃芩為唇形科植物黃芩(Scutellaria baicalensis Geprgi)的乾燥根,性寒味苦,具有清熱瀉火、燥濕解毒、止血以及安胎等功效。主要分佈於中國河北、黑龍江、山西、內蒙古、陝西、山東、河南、東北、雲南等地。針對黃芩之文獻回顧探討,發現黃芩主要的黃酮類成分為黃芩苷(baicalin)、黃芩素(baicalein)、漢黃芩素(wogonin)、黃芩新素(neobaicalein)等,且其藥理活性包括抗菌、抗病毒、解熱鎮痛、抗腫瘤作用、對免疫系統影響、治療心血管疾病、抗自由基、抗氧化等多項作用。其主要成分之一的漢黃芩素(wogonin)具有抗氧化、抗發炎、降低焦慮、能有效清除自由

基和神經系統保護等活性,因此本論文就黃芩主要活性成分漢黃芩素(wogonin)的藥理活性、分離方法進行文獻回顧與分析並擬建立此成分快速且大量提取的分離方法。利用黃芩萃取漢黃芩素的文獻搜尋發現,最常見的以水提法居多,但因其缺點在於萃取過程中所提取的雜質過多,成分不完全等缺點。使用甲醇抽取優於乙酸和丙酮,且在實驗中發現由甲醇萃取的漢黃芩素含量比其它兩者還多。因此,本論文對於漢黃芩素(wogonin)的快速大量分離方法是採取甲醇熱迴流萃取,經減壓濃縮取得粗抽物,再經由分配萃取與矽膠管柱層析等分離方法,可快速且大量純化得漢黃芩素,期能由此建立漢黃芩素的工業量產方法,以提供商業化之可能途徑。