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這兩本書分別來自三采 和三采所出版 。

國立中正大學 化學工程研究所 陳靜誼所指導 黃清峰的 利用酸氧化製備氧化石墨烯量子點之性質與其生醫應用 (2019),提出碳水攝取 PTT關鍵因素是什麼,來自於氧化石墨烯量子點、螢光顯影、光學治療。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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為了解決碳水攝取 PTT的問題,作者王思恒) 這樣論述:

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利用酸氧化製備氧化石墨烯量子點之性質與其生醫應用

為了解決碳水攝取 PTT的問題,作者黃清峰 這樣論述:

中文摘要 IAbstract III目錄 V表目錄 VII圖目錄 IX第一章、緒論 121-1前言 12第二章、文獻回顧 132-1 氧化石墨烯量子點簡介 132-2 氧化石墨烯量子點製備 142-2-1 Top-down法 152-2-2 Bottom-up法 252-3 氧化石墨烯量子點特性 302-3-1 量子侷限效應(Quantum Confinement Effect) 302-3-2 氧化石墨烯量子點光學性質 312-4光動力治療(Photodynamic therapy, PDT) 342-4-1 光動力治療的機制 352-4-2 光動力治療於

石墨烯量子點 402-5光熱治療(Photothermal therapy, PTT) 422-5-1 光熱治療的機制 432-5-2 光熱治療於石墨烯量子點 462-6光源選擇與氧化石墨烯量子點光動力光熱文獻整理 472-7 研究動機與目的 50第一部分: 酸氧化法製程改良 501.改善製程中生成鹽類 512.純化步驟設計 52第二部分: 探討GO-QD官能基和尺寸結構與光學性質之關聯: 531. 探討GO-QD加入H2O2反應對結構造成的影響: 542. 探討進入癌細胞內是否仍保有光學治療效果: 55第三章、實驗步驟與方法 563-1 實驗設計與實驗架構圖

563-2 氧化石墨烯量子點的製備 593-2-1 實驗藥品與材料 593-3-3 材料合成步驟 613-3-3-A 使用Hummer's method合成氧化石墨烯: 613-3-3-B 合成氧化石墨烯量子點(GO-QD): 623-3-3-C 氧化石墨烯量子點與過氧化氫反應製作H-GO-QD : 633-3-4 材料結構檢測: 643-3-4-A 製作TEM樣品: 643-3-4-B 製作XPS、XRD、Raman樣品: 643-3-4-C 製作FTIR樣品: 653-3-5 光學性質檢測實驗步驟: 653-3-5-A 螢光光譜儀與紫外光-可見光光譜儀測試 : 65

3-3-5-B 螢光量子產率實驗: 663-3-5-C 光致產熱實驗: 673-3-5-D 活性氧物質(ROS)產生效率實驗: 673-3-6 細胞實驗步驟: 683-3-6-A 細胞培養步驟: 683-3-6-B 氧化石墨烯量子點細胞暗毒性實驗步驟: 683-3-6-C 氧化石墨烯量子點對細胞光毒性實驗步驟: 703-3-6-D 氧化石墨烯量子點螢光顯微鏡樣品製作: 713-3-6-E 氧化石墨烯量子點細胞攝取: 723-4 檢測儀器 74第四章、結果與討論 764-1 氧化石墨烯量子點材料鑑定 764-1-1 X-射線繞射分析(XRD) 764-1-2 顯微拉曼光

譜儀(Raman spectrum) 824-1-3 穿透式電子顯微鏡(TEM)檢測 844-1-4傅立葉轉換紅外光譜儀FTIR 884-1-5 高解析電子能譜儀(High resolution X-ray Photoelectron Spectrometer, XPS) 924-1-6 氧化石墨烯量子點材料鑑定小結 984-2 氧化石墨烯量子點光性質 1014-2-1螢光光譜儀與紫外-可見光光譜 1014-2-2螢光量子產率(FQY%)計算 1044-2-3 光致產熱實驗 1074-2-4 活性氧物質(ROS)產生效率實驗 1094-2-5 氧化石墨烯量子點光性質小結

1124-3 氧化石墨烯量子點生物相容性 1144-3-1細胞暗毒性測試 1144-3-2細胞光照實驗 1154-3-3 螢光顯微鏡與細胞攝取實驗 119第五章、結論與未來展望 123參考文獻 125附錄 135附錄一: GO-QD其他螢光性質 135附錄二: GO-QD 2D拉曼圖譜分析 136附錄三: GO-QD與H-GO-QD UV吸收光譜與Tauc plot計算 137附錄四 : FTIR Table 139附錄五: 光熱與光動力三重複數據 143表目錄表2. 1目前用於體外研究的光敏劑 [40] 37表2. 2目前用於光動力治療上的光源 [40] 38表2

. 3用於癌症治療的有機光熱試劑與使用光源[54] 44表2. 4 GO-QD於光動力效果文獻整理 48表2. 5 GO-QD光熱文獻整理 49表3. 1 實驗使用藥品 59表4. 1 Graphite、GO、GO-QD之XRD晶格分析 77表4. 2 G3-RT、G3-30、G3-60之XRD晶格分析 79表4. 3 G24-RT、G24-45、G24-60之XRD晶格分析 80表4. 4 拉曼光譜數據整理 82表4. 5 GO-QD與各條件H-GO-QD N/C 元素比 94表4. 6 GO-QD與各條件H-GO-QD C1s特徵峰分峰數據 96表4. 7 GO-QD與

各條件H-GO-QD FQY%與TEM粒徑整理 105表4. 8 GO-QD與各條件H-GO-QD 光熱與XPS數據整理 107表4. 9 GO-QD與各條件H-GO-QD 光動力效果與N/C比和epoxy含量整理 110表6. 1 計算能階結果 138表6. 2 FTIR對照表格 139表6. 3 光熱三重複數據 143表6. 4 光動力三重複數據 144 圖目錄圖2. 1氧化石墨烯量子點結構 [9] 14圖2. 2 GO-QD製程由上自下(top-down)法和由下自上(bottom-up)法 [1] 15圖2. 3水熱法製備出石墨烯量子點 [10] 16圖2. 4

水熱法製備反應機制 [10] 16圖2. 5以碳纖維進行水熱法製備石墨烯量子點 [18] 17圖2. 6透過溫度調控可製備出不同粒徑的碳量子點 [18] 18圖2. 7利用電子束蝕刻法製備氧化石墨烯量子點所需的圖形 [12] 19圖2. 8電子束輻射含有高活性硝基的前體合成螢光石墨烯量子點 [19] 19圖2. 9 經硼氫化鈉還原後GO-QD螢光顏色由綠光轉為藍光 [20] 21圖2. 10 酸氧化法製備氧化石墨烯量子點示意圖 [14] 21圖2. 11 酸氧化法製備石墨烯量子點作為藥物載體使用 [21] 22圖2. 12電化學法製備氧化石墨烯量子點示意圖 [22] 23圖2

. 13 超音波法製備具上轉換效果之氧化石墨烯量子點 [23] 25圖2. 14溶劑化學法合成不同共軛個數碳原子的GO-QD[25] 26圖2. 15用加熱法熱裂解檸檬酸形成GO-QD[26] 27圖2. 16用加熱法熱裂解檸檬酸形成GO-QD[27] 28圖2. 17以葡萄糖為碳源微波法製備石墨烯量子點 [16] 29圖2. 18 具PL可調性的GO-QD與量子侷限理論的觀察 [31] 33圖2. 19以DFT計算理論建模計算氧化石墨烯量子點 [8] 33圖2. 20由Jablonski diagram說明光動力治療機制 [38] 36圖2. 21 EtNBS 化學結構與其衍

生物與螢光顯微鏡下圖譜: (a) EtNBS; (b) EtNBS-OH; (c) EtNBS-COOH; (d) EtNBS-2C-COOH; (e) EtNBS-NH2. 長條圖為EtNBS 衍生物在不同光強照射下的MTT assay結果(NT:no treatment control LO: light only treatment. DT: dark toxicity treatment.) 39圖2. 22(a)用GO-QDs標記的HeLa細胞的共聚焦螢光顯微鏡圖像(比例尺,20μm) (b)GO-QD隨時間變化螢光顯微鏡明暗視野圖(c)用405nm激光照射後,GO-QD(0.4μ

m)與HeLa細胞的相應螢光圖像(比例尺,50μm) (d) GO-QDs的濃度範圍為0.036–1.8μM (e) GO-QDs和RB降解Na2-ADPA在378nm處的吸光度與照射時間的關係(f)在第1、9、17和25天經過各種處理後的小鼠照片。(PDT:GO-QD +光照射; C1:僅GO-QD;C2:僅光照射。) 41圖2. 23由Jablonski diagram說明光熱治療機制[54] 43圖2. 24 GO-QDs-FA和IR780抗癌藥物透過π-π堆疊相互作用提高IR780之水溶性 46圖2. 25酸氧化法製程中強酸中和所產生鹽類(A)冷凍乾燥後(B)鹽類溶於乙醇中 5

1圖2. 26透析膜孔徑尺寸圖 53圖3. 1 實驗架構圖 58圖3. 2 Hummer's method實驗步驟 62圖3. 3 H-GO-QD命名方式 63圖4. 1 graphite、GO、GO-QD之XRD繞射峰圖譜 78圖4. 2 GO之XRD繞射峰圖譜 79圖4. 3 G3-RT、G3-45、G3-60之 XRD繞射峰圖譜 80圖4. 4 XRD G24-RT、G24-45、G24-60之XRD繞射峰圖 81圖4. 5 H-GO-QD層與層間裂解反應機制 81圖4. 6 GO-QD與各條件H-GO-QD拉曼光譜圖 84圖4. 7 TEM明暗視野圖與粒徑分布

87圖4. 8 使用photo-fenton反應氧化石墨烯之反應機制[62] 88圖4. 9 GO-QD與各條件H-GO-QD FTIR圖譜疊圖 92圖4. 10 GO、GO-QD、H-GO-QD (G3-RT、G3-45) XPS全能譜圖譜 94圖4. 11 H-GO-QD (G3-60、G24-RT、G24-45、G24-60) XPS全能譜圖譜 95圖4. 12 GO-QD與H-GO-QD XPS C1s特徵峰分峰圖譜 96圖4. 13 GO-QD與H-GO-QD XPS C1s特徵峰分峰圖譜 97圖4. 14 GO-QD轉變為H-GO-QD反應機制 100圖4. 15 利

用波長為365 nm之UV光照射GO-QD與H-GO-QD(a)照射前(b)照射後 101圖4. 16 GO-QD與H-GO-QD(G3-RT)螢光圖譜 102圖4. 17 H-GO-QD(G3-45、G3-60、G24-RT、G24-45、G24-60)螢光圖譜 103圖4. 18 奎寧酸、GO-QD與H-GO-QD (G24-60) UV吸收度對PL激發面積 105圖4. 19 GO-QD與各反應條件H-GO-QD UV吸收度對PL激發面積 105圖4. 20 GO-QD與各條件H-GO-QD 光熱實驗升溫曲線 108圖4. 21 GO-QD、各條件H-GO-QD與ICG RO

S產生效率 110圖4. 22 GO-QD與各條件H-GO-QD光性質整理 113圖4. 23 GO-QD與各條件H-GO-QD與HeLa細胞24hr、48hr共培養暗毒性 115圖4. 24 GO-QD與各條件H-GO-QD與HeLa細胞24hr、48hr共培養照光前後細胞存活率 118圖4. 25 GO-QD與各條件H-GO-QD於螢光顯微鏡下的可見光視野圖與螢光發光視野圖 121圖4. 26 GO-QD與各條件H-GO-QD 細胞攝取效果 122圖6. 1不同環境下螢光發光圖譜 135圖6. 2 透析與離心條件對螢光之影響 136圖6. 3 Graphite、GO、H-G

O-QD之2D峰拉曼圖譜 137圖6. 4 各條件H-GO-QD UV圖譜 138圖6. 5 Tauc plot計算UV吸收光譜 138

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