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臺北醫學大學 臨床醫學研究所應用實證醫學碩士在職專班 侯文萱所指導 曹立昀的 第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑用於慢性腎臟病病人之腎保護效果:系統性文獻回顧及統合分析 (2021),提出Omuse關鍵因素是什麼,來自於第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑、慢性腎臟病。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 黃榮堂所指導 蕭書偉的 便攜式自流平台用於檢體分離及定量檢測 (2020),提出因為有 微流道系統、檢體分離、交流電熱、定量檢測、晶片實驗室的重點而找出了 Omuse的解答。

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第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑用於慢性腎臟病病人之腎保護效果:系統性文獻回顧及統合分析

為了解決Omuse的問題,作者曹立昀 這樣論述:

背景:慢性腎臟病在全球多國都具有居高不下的盛行率,而慢性腎臟病若沒有及時獲得有效治療,易進展成末期腎臟病,導致病人生活品質和健康大幅下降,同時亦增加醫療體系的負擔。較新一款的降血糖藥物:第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑在臨床試驗中被發現具有延緩腎功能惡化的作用,但過去研究所納入的病人只有少數為慢性腎臟病的病人。考量到此種藥物的機轉和腎臟功能有關,而慢性腎臟病患者又為腎功能惡化的高危險族群,因此,應特別針對這類病人使用第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑的效果進行研究以進一步確立腎保護效果。方法:透過系統性回顧及統合分析方法,搜尋相關文獻以評估第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑對於延緩腎功能惡化之效果。搜

尋於2022年5月前登記於資料庫PubMed, EMBASE, Cochrane Library, 以及ClinialTrial.gov的文獻。納入文獻類型以臨床試驗為主。試驗受試者須為慢性腎臟病患者 (腎絲球過濾速率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)小於60mL/min/1.73m2)但未接受血液透析治療之患者,且先前沒有使用過第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑。主要結果為腎功能指標腎絲球過濾速率及白蛋白尿程度之改變,次要結果為末期腎臟病(腎絲球過濾速率降至15mL/min/1.73m2以下、腎臟移植、血液透析治療)、血中肌肝酸倍增、或腎因性

死亡之發生率。結果將進一步依據據臨床意義之次族群進行分析。結果:本研究收錄十九篇臨床試驗共貳萬九千九百七十名慢性腎臟病患者。在主要結果eGFR改變之分析,並未在第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑使用者上觀察到據統計意義之結果,均互差為 -0.29,95%信賴區間為[-0.37, 0.80]。在主要結果之白蛋白尿改善程度的分析,結果顯示使用第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑能有效改善病患白蛋白尿的嚴重程度,其結果之均互差和95%信賴區間為-66.75μg/mg和[-133.92, 0.42]。次結果分析的研究結果則顯示風險比為0.63,其95%信賴區間為[0.56, 0.71]。結論:SGLT2抑制劑雖

然被歸類為降血糖藥物,且其作用機轉和腎臟功能有關。但本研究結果顯示,腎功能受損的慢性腎臟病患者長期使用第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑能有效預防腎功能惡化,且此腎保護作用可延伸至慢性腎臟病第四期患者。

便攜式自流平台用於檢體分離及定量檢測

為了解決Omuse的問題,作者蕭書偉 這樣論述:

摘要 iABSTRACT iii誌謝 v目錄 vi表目錄 x圖目錄 xi第一章 緒論 11.1 研究背景及動機 11.2 研究目的 2第二章 文獻探討 42.1 流道設計 42.2 生物分子電操控 72.3 電化學 122.3.1 電化學系統 122.3.2 電化學方法 132.4 核酸序列固定電極原理 132.5 抗藥性檢測 16第三章 設計與製作方法 273.1 微流道分離系統及抗藥性測試平台設計 273.2 微流道的製作 283.2.1 光罩設計與製作 293.2.2 黃光微影製程 303.2.3 PDMS澆注與微流道翻模 333.3 微珠

分離技術 363.3.1 微珠選擇與分離原理 363.3.2 微珠浸泡溶液 373.3.3 微珠裝填及分離槽設計 383.4 便攜式檢體分離平台之封裝 443.4.1 生物感測晶片封裝 443.4.2 微流道封裝 443.4.3 真空封裝 453.5 檢測晶片的設計 473.5.1 晶片的設計 473.6 改善生物感測設備的靈敏度及檢測極限之方法 493.6.1 電泳 503.6.2 交流電熱 503.7 適體測試流程 523.7.1 適體與大腸桿菌的接合流程 523.7.2 適體與晶片的接合流程 523.8 檢測平台及程序 53第四章 實驗結果與討論 57

4.1 檢體經分離槽至晶片量測區填滿時間之探討 574.2 微珠過濾的檢體分離效率及通過率 594.3 微流道檢體分離過濾系統效能與其它研究之比較 634.4 便攜式檢體分離平台使用說明 674.5 改善生物感測設備的靈敏度及檢測極限 674.5.1 電泳操控的探討 684.5.2 交流電熱的效果 694.6 適體接合測試 734.6.1 適體與大腸桿菌的接合狀況 734.6.2 適體與晶片的接合狀況 744.7 晶片測試及檢測 754.7.1 酸洗次數對金電極的影響 754.7.2 感測器原理及修飾電極的電化學特性分析 764.7.3 使用HRP對於不同大腸桿菌檢體

濃度量測結果之影響 794.7.4 感測晶片的檢測極限 85第五章 結論與未來展望 895.1 結論 895.2 未來展望 89參考文獻 91