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臺北醫學大學 生醫材料暨組織工程研究所博士班 鄧文炳所指導 周彥儒的 血小板源生物材料和胚胎成纖維細胞對骨損傷的協同治療潛力 (2020),提出@Suan_1214關鍵因素是什麼,來自於血小板、骨傷害、胚胎纖維母細胞。

而第二篇論文國立成功大學 材料科學及工程學系 黃肇瑞、吳宏偉所指導 朱建勳的 多層透明導電薄膜於不同製程條件及後處理並應用於電致變色元件之研究 (2016),提出因為有 氧化鋅摻雜鋁薄膜、透明導電薄膜、多層結構、射頻/直流磁控濺鍍、電致變色元件、三氧化鎢薄膜的重點而找出了 @Suan_1214的解答。

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血小板源生物材料和胚胎成纖維細胞對骨損傷的協同治療潛力

為了解決@Suan_1214的問題,作者周彥儒 這樣論述:

ABSTRACTBony injury or fracture lead to compromised functional ability and reversing skeletal functionremains a challenge, which further increase in advancing aging population due to reducedbone mineral density. Therefore, we aimed to investigate the therapeutic potential of plateletderivedbiomater

ials (PDB) against bone injury. Specifically, we assessed the impact of PDBon migration and osteo-inductive characteristics of mouse embryonic fibroblasts (MEFs) invitro as well as in-vivo mice model. The osteogenic lineage and degree of mineralization wasdetermined by gene markers (RUNX2, OPN and O

CN), and alizarin Red S staining,respectively. Cell migration was determined by FAK, pFAK and Src (migration markers) aswell as E-cadherin, vimentin and snail (EMT markers). The key component of PDB, TGF-β1,mediated therapeutic impact was confirmed by employing inhibitor of TGF-β receptor I(TBRI). I

n vivo cellular migration in mice was also examined by molecular imaging throughestablishing bone injury at right femurs. Our results showed that PDB markedly upregulateexpression of osteogenic markers and matrix mineralization. Increased migration and EMTmarkers revealed higher migratory potential

of PDB-treated MEFs. The in vivo cell migrationwas manifested by expression of migratory factors, SDF-1 and CXR4, and compared tocontrol, PDB-treated mice exhibited an increased bone density and volume. The TBRItreatment inhibited migration as well osteogenic potential of MEFs, affirming impact ofTG

F-β1. Taken together, the outcomes of our study clearly indicated that PDB rescued frombone injury by enhancing migratory potential of MEFs and osteogenesis.

多層透明導電薄膜於不同製程條件及後處理並應用於電致變色元件之研究

為了解決@Suan_1214的問題,作者朱建勳 這樣論述:

透明導電薄膜(Transparent conductive films, TCF)是一種具有高導電度(〈 10-3 Ω-cm)以及在可見光範圍(300 – 800 nm)擁有高透光度之電極。近年來,透明導電氧化物被應用於許多光電元件之透明電極上,例如: 觸控面板、顯示器及太陽能電池等元件。為了得到高品質的透明電極,我們採用透明導電氧化物層/金屬/透明導電氧化物層(Transparent conducting Oxide/Metal/Transparent Conducting Oxide, TCO/M/TCO)多層結構的透明導電薄膜,其多層結構之優點為,其一為上下兩層透明導電氧化物層可以抑制

中間金屬層之金屬光反射,進而提高多層薄膜之透光度,其二為中間金屬層可提供大量的電子於多層薄膜,所以可以提高多層薄膜之導電度,因此使用多層結構可有效的提高透明導電薄膜之光電特性。本研究主要為利用射頻磁控濺鍍機(Radio Frequency Magnetron Sputtering)沉積頂部與底部的氧化鋅摻雜鋁(Aluminum-doped ZnO, AZO)薄膜以及利用離子束(Ion Sputtering)/直流磁控濺鍍機(Direct Current Magnetron Sputtering)沉積金屬薄膜於康寧玻璃基板上。本研究之目的為找出擁有最佳光電特性之多層透明導電薄膜,並應用於電致變色

元件。本研究之主要方向分為三部分,其研究方向依序如下:第一部份,本階段為探討不同中間金屬層材料以及厚度對多層薄膜之材料結構及光電特性之影響。第二部份,為了更進一步獲得更高透光度及導電度之多層透明導電薄膜。我們選用具有最佳厚度之中間金屬層及較佳光電特性之多層薄膜來進行快速熱退火處理(Rapid Thermal Annealing, RTA)。其快速熱退火處理之參數如下: 分別在真空、氮氣及氧氣三種氣氛中進行快速熱退火處理,其退火溫度控制為100、200、300、400°C,退火時間為3分鐘,退火加熱速度控制為10°C / sec。本階段為探討熱退火處理對多層薄膜之材料結構及光電特性之影響。第三部

份,將擁有最佳光電特性之多層透明導電薄膜應用於電致變色元件上。我們成功的實現以WO3/AZO/Au/AZO多層結構為基底的電致變色元件,該元件具有快速地響應時間(著色時間: 9.9秒 ; 去色時間: 4.7秒)、去/著色態有高對比度(在可見光波長為550 nm時,對比度約為80 %)、元件的穩定度、壽命度極高、具有記憶功能性以及在紅外線具有抑制的功能(〉 50 %)。另外,該元件是一種新型的電致變色元件,具有以下兩種功能,分別在去色態的時候,可以當作低輻射(Low-E)玻璃使用;在著色態可以當作電致變色元件。 最後,綜合上述結果表明,該AZO/Au/AZO多層薄膜是相當適合應用於電致變色元件的

高品質透明電極。