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而第二篇論文國立臺灣科技大學 應用科技研究所 鄭智嘉所指導 Yihalem Abebe Alemayehu的 光響應性核鹼基功能化超分子微胞的開發及在癌症治療的應用 (2020),提出因為有 超分子聚合、光敏感性、pH響應和熱響應行為、LCST、光二聚化、奈米結構配位聚合物、隱性細胞毒、自組裝、微胞穩定性、靶向藥物傳遞的重點而找出了 VZ stock的解答。

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心血管健康與疾病: 預防動脈粥狀硬化及治療心肌梗塞之全方位研究

為了解決VZ stock的問題,作者楊秋芬 這樣論述:

粥狀動脈硬化與其併發症急性心肌梗塞至今仍是嚴重的健康問題。積極的疾病預防與治療是降低疾病損害的關鍵。飲食可以經由調整個體的代謝與發炎狀況,進而影響心血管健康。在這個範疇裡,素食被認為是可以促進健康的好選擇。然而,素食飲食中所包含的各種複雜的食品成分,卻可能減低其對心血管疾病的保護效果。當預防失效時,粥狀動脈硬化加劇接著心肌梗塞可能就此發生。在臨床上,使梗塞區域再度恢復血流是目前唯一有效的治療。然而,再灌注治療本身也會造成額外的心肌細胞損害。目前對於再灌注損傷並無有效治療方法。因此針對心肌缺血與再灌注損傷,研發新的治療方式是目前臨床的當務之急。在本研究中,我們探究飲食對於預防心血管疾病的影響

,也開發嶄新的治療方式以改善心肌梗塞病人之照護。 在第一部分,我們進行橫斷研究,目標為釐清飲食與飲食相關代謝物,對於個體之代謝狀況,發炎反應,與粥狀動脈硬化程度之影響。在研究中,受試者接受問卷評估飲食型態,頸動脈超音波量測頸動脈中內膜厚度,並抽血檢測代謝與發炎指數。我們發現,嚴格執行素食的受試者,除了有較低的總膽固醇指數之外,並沒有其他的優勢。食用較多泡麵與含糖飲料的人有著較差的心血管健康,而食用新鮮水果,綠色蔬菜,糙米,與白開水,則會在心血管健康指標上表現較好。我們也發現,一些與飲食相關的代謝物在血中濃度的高低與頸動脈中內膜厚度有顯著的正相關或負相關。根據這些研究結果,可以說,心血管健康與是

否有嚴格素食並沒有顯著關聯。而食用更多新鮮蔬菜水果與白開水,則可以有更好的心血管健康狀況。 在第二部分的研究,我們的目標是更進一步闡明心肌缺氧與再灌注損傷的機制,並且發展新的治療方式以期降低此損傷。研究結果顯示,心肌的蛋白質酪氨酸去磷酸酶在心臟缺血與再灌注過程中會被活化。而酪氨酸去磷酸酶抑制劑的處理可有效降低心臟損傷,暗示酪氨酸去磷酸酶的活化對缺氧的心肌細胞有害。更進一步,我們以RNAi方法降低PTP-PEST的表現,也可以對缺氧再給氧之心肌細胞產生保護效果。此外,我們發現臨床用藥Auranofin可以異位調控的方式抑制PTP-PEST。以Auranofin作為PTP-PEST抑制劑來治

療急性心肌梗塞的老鼠,我們也觀察到良好的心臟保護效果。這些結果暗示著,Auranofin有治療臨床心肌梗塞病人之潛力。 總結來說,我們從疾病預防與治療的面向來分析粥狀動脈硬化這個重要的議題。藉由人體研究,我們釐清了個別的食物種類比某一所謂的健康飲食型態對於心血管健康更具重要性。進一步,藉著細胞與動物模式,我們發現Auranofin可以作為急性心肌梗塞的治療,改善疾病的預後。根據這一系列的嶄新發現,我們將有潛力在未來對社會大眾的心血管健康做出正面貢獻。

光響應性核鹼基功能化超分子微胞的開發及在癌症治療的應用

為了解決VZ stock的問題,作者Yihalem Abebe Alemayehu 這樣論述:

摘要在生物醫學和材料科學領域,新型智能奈米材料的開發已有顯著的發展。在過去的幾十年中,開發了許多具有不同形狀、大小和結構的奈米材料,其中包括樹枝狀聚合物、聚合物奈米顆粒及超分子聚合物微胞作為藥物遞送系統。值得注意的是,最近在生物工程和奈米技術領域中,刺激響應性奈米材料受到了極大的關注。智能奈米材料因具有較高穩定性、標靶特性及生物利用度而具有巨大的潛力,且能夠有效克服疏水性藥物(如抗癌療法)所造成的負向影響,利用標靶特性來識別癌症組織並釋放其藥物。然而,由於有著藥物的過早釋放和非目標性釋放藥物的缺點,在眾多研究中的奈米載體只有極少數通過了臨床階段。為了克服這些挑戰,透過利用次級相互作用(如多重

氫鍵、π-π堆積、主體-客體相互作用及離子相互作用力)來建構聚合物微胞,以改善其結構穩定性與靶向遞送效率。在本篇論文中,包含三種基於次級相互作用力所設計的不同智能型超分子奈米載體並評估其癌症治療的效果。首先,我們開發了一種具高光敏性的尿嘧啶功能化超分子微胞,由於尿嘧啶的自互補性氫鍵相互作用和高載藥量,在水溶液中表現出穩定的自組裝行為。有趣的是,細胞攝取分析與膜聯蛋白V /碘化丙啶雙重染色實驗結果表明,膠束的光二聚化加速癌細胞吞噬的效果,從而導致癌細胞中有更高程度的細胞凋亡。因此,將光敏性尿嘧啶基團導入超分子微胞結構中是增進藥物安全性及癌症治療有效性的重要關鍵。第二,透過腺嘌呤及尿嘧啶結合的官能

化聚丙二醇而形成互補性氫鍵體系並具有溫度和光敏感的特性。這些互補體系可在水中自組裝成球形微胞,其微胞具有特異的兩親性、可調控的光誘導相變行為、優異的生物相容性及可控的形態及尺寸。除此之外,可以對藥物含量和包封效率進行調控,並可以透過溫度和光照射的變化來調節藥物釋放動力學,因此極具潛力應用於藥物傳遞及癌症治療。重要的是,經由細胞毒性和流式細胞儀分析證實,照光後的載藥微胞對癌細胞具有更強的細胞毒性作用,並且比原始的藥物和載藥微胞表現出更高的細胞吞噬效率,表明照光後的載藥微胞夠迅速進入腫瘤細胞內部,誘導大量細胞凋亡。因此,此新開發的超分子系統可作為安全及有效的奈米載體,有效抑制原發性腫瘤的生長和擴散

。第三,透過一種簡單且突破性的策略,將尿嘧啶官能化的聚丙二醇和二價汞離子結成來形成一種新型的金屬超分子聚合物。超分子聚合物的存在誘導複合體在水中自組裝成奈米尺寸的球形微胞。此外,汞離子配位到超分子聚合物結構中還提供其他特異的物理特性,例如在生物體環境中具有高度的結構穩定性、獨特的螢光特性、高靈敏的pH響應性來誘導汞離子釋放。有趣的是,細胞毒性和螢光影像結果證實,此新型微胞具有選擇性内吞作用進入癌細胞内部並毒殺細胞,並且不會影響正常細胞,這些優點使其微胞成為極具吸引力的抗癌奈米材料。除此之外,使用雙重染色的流式細胞儀研究結果證實,微胞表現出對於癌細胞具有快速且高比例的細胞凋亡,同時也因其選擇性內

吞特性,可以使正常細胞不受影響。因此,本次研究成功證實此新方法能用於開發安全有效的金屬超分子奈米微胞並大幅增進癌症治療的效果。