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triton生物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BruceSchneier寫的 物聯網生存指南: 5G世界的安全守則 和劉星的 怪物博物館:108怪,以及牠們的履歷書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Triton™ X-100 溶液 - 阿拉丁也說明:一般描述Triton ™ X-100是一种常用的非离子型的表面活性剂和乳化剂,经常用于生化应用以溶解蛋白质。 ... 适用于分子生物学而言,超纯生物试剂级在H2O中约占10%.

這兩本書分別來自貓頭鷹 和日出出版所出版 。

國立陽明交通大學 影像與生醫光電研究所 鄭協昌所指導 王鐏漢的 水溶液材料應用於智慧窗之研究 (2021),提出triton生物關鍵因素是什麼,來自於熱敏智慧窗、界面活性劑、水溶液材料、環保。

而第二篇論文臺北醫學大學 牙醫學系博士班 吳慶榕、李宜達所指導 VO THI THUY TIEN的 Mechanisms of Anticancer Activities of Surfactin from Bacillus subtilis in Oral Squamous Cell Carcinoma (2021),提出因為有 表面活性素、口腔鱗狀細胞癌、細胞凋亡、自噬、細胞週期停滯、活性氧類的重點而找出了 triton生物的解答。

最後網站Triton X-100 Solution (10%, Sterile) - Beyotime則補充:Triton X-100是一种不变性的相对温和的去垢剂,可溶解脂质,以增加细胞膜对抗体和其它探针的通透性,所以常用于细胞的. ... 碧云天生物技术研究所.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了triton生物,大家也想知道這些:

物聯網生存指南: 5G世界的安全守則

為了解決triton生物的問題,作者BruceSchneier 這樣論述:

建立安全數位世界的第一本書 ◎國際科技安全專家布魯斯‧施奈爾對未來趨勢的嶄新建議 ◎CYBERSEC台灣資安大會主席吳其勳專文導讀 ????你開著車,突然收音機不聽使喚,接著是雨刷、空調、引擎…… ???? 2016年,烏克蘭的高壓變電所被搖控關閉。 ????2017年的某個週末,全球有15萬台印表機突然開始印起各種嘲諷訊息。   以上這些,在這個萬物與網路高度連結的時代可能愈來愈容易發生。 在這樣的網路世界裡,我們該如何自處?   全面連結=全面的危險?   我們愈來愈依賴網路透過電子產品來控制現實世界,包括智慧家居、自動車、核能電廠與其他重要的基礎建設。在以上的前提下,依賴網路

可能造成一些嚴重的後果,包括程式錯誤導致人身財產、交通安全,甚至國家安全問題。這些危險的根源可能很難發覺,目前大部分對這類缺失的態度也傾向被動。作者在本書中進一步提出這些漏洞被武器化的可能性。在戰略考量之下,造成的後果是百姓的生命財產安全會受到嚴重影響。 如何打造更安全的網際網路   在說明目前科技發展可能遭遇的問題後,本書第二部分提出了一些解決方案。作者提出各種設計原則,希望藉此一併提升裝置、資訊、演算法、網路連結、網際網路甚至重要基礎建設的安全性。這些原則包括日漸受到重視的資訊透明度、各式情境下的責任歸屬以及功能性的修補。 同聲推薦 翁浩正 戴夫寇爾 DEVCORE 執行長 張裕敏 趨勢

科技全球核心技術部資深協理

triton生物進入發燒排行的影片

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水溶液材料應用於智慧窗之研究

為了解決triton生物的問題,作者王鐏漢 這樣論述:

鑒於全球人口急劇成長致使對於能源之需求顯著提升,對於如何有效地利用能源已成為當今的一大課題。建築能耗約佔總能源30 ~ 45 %,其中又以窗戶被普遍認為是建築圍護結構中能效最低的部份。本研究以摻雜可食用之界面活性劑於水中開發出一款具備環保、節能、隔熱、低成本、製作簡單等諸多優點之熱敏智慧窗。食用型之界面活性劑有著生物可相容性與極低生態毒性,符合現今環保意識。本研究所研製之智慧窗於於1064 nm之紅外光源最佳可達90 %以上之背向散射,其所產生隔熱效果預期能有效減少室內空調之能耗。且在可見光之霧度值可達90 %以上,可提供高度隱私性。另外,該元件可依使用需求設計為主動控制與被動模式之方式操作

,可大幅減少環境限制與增加使用之彈性,同時可藉由外加電壓差異產生不同霧度之效果。

怪物博物館:108怪,以及牠們的履歷書

為了解決triton生物的問題,作者劉星 這樣論述:

這是一本好奇、志怪、鏡像之書   ˙尋找世間的奇偉與瑰怪   從遠古時代、中世紀到文藝復興的108種怪物,來自近東、埃及、希臘、羅馬、歐洲的驚異與奇觀,以及神話、傳說、宗教民族、啟示、預兆的起源與演變,追蹤牠們在歷史中的足跡,串起想像的奇觀,考證、整理、講述,滿足我們對怪物的好奇心:看似天馬行空的形象,其實充滿人類對未知想像的誤解;看似有另一個怪誕的世界,其實回應著觸手可及的人間思維。   ˙沒有最怪,只有更怪   那些在神話與傳說中生長著特異植物、盛產奇珍異寶之地,存在各種形狀怪誕的飛禽走獸:   →獅頭鷹身的安祖鳥,出現在多個史詩裡,究竟都扮演著怎樣的角色?   →背上有著兩對翅膀

,長著蠍子尾巴的魔神帕祖祖,為什麼人們崇拜牠並向牠祈禱?   →韃靼植物羊,是一種會長出羊肉的水果,有關它的故事千奇百怪。   →魚形賢者是鯉魚?牠們是神話中的七賢者,天神派牠們來人間做什麼呢?   →半人半蛇的拉彌亞原本是宙斯的情婦,究竟經歷過什麼讓她變成了這種模樣?   →雞蛇怪是傳說中致命的奇異生物,外型如何從貓鼬、水蛇,最後演變成公雞頭、雙足,類似於飛龍?   →出自怪物家族的斯芬克斯,有不同版本描述的牠,竟是會出謎題的兇殘惡魔?!   →星巴克標誌上的雙尾人魚,究竟源自怎樣的傳說?   →鼻行獸擁有學名與專屬科目,但牠卻是杜撰的生物?牠究竟有怎樣的傳說與來歷?   →多頭蛇形象的海德

拉,在各時期的神話傳說中擁有不同數量的頭,為何會有如此的變化呢?   →獅身鷹頭的獅鷲,牠在不同的傳說中有著不同的形象:喜愛並會囤積黃金與財寶;腳爪具有神奇的藥效;是神聖、勇氣、強大力量等的象徵。   ˙東西方成了彼此的異域   東方與西方的傳說,往往是西方稱有奇異在東方,而東方稱有奇異在西方,由此誕生了各種想像,並將各種光怪陸離設置在對方身上,留在彼此的文獻記載中。比對參照,或許可解開一些東西方認知差異的迷思。   一如傳說中waq-waq樹木在東西方呈現不同面貌:在中東傳說中,它生長於世界以東的盡頭(可能是中國或日本的島嶼),樹枝上長滿了人類模樣的果實,但是不具靈魂和思想;在和亞歷山大

有關的傳說中,它能說人類的語言,甚至預言亞歷山大的死期。這種樹木很像《西遊記》的人參果,受到中國的影響,日本也有類似的傳說,稱為人面樹。   本書集結博物學、歷史地理、神話、民俗,一覽世界各地奇異的想像世界。書中以圖文相配方式,蒐羅了近東、埃及、希臘、羅馬、歐洲,以及各宗教與民族的神奇傳說中的怪物,牠們無一不是人們在了解未知事物時,以想像力凝結而成的誤解。作者對這些誤解進行深入淺出的挖掘,試圖找出背後的故事,從而發現東西方共同存在的觀念與思維。   跟隨108怪走進非常的想像世界,想像身處遠古時代的人們,時刻被這些怪物降生傳說所包圍的盛景。看牠們究竟是因著有趣或是悲劇的故事而誕生。將這些怪

奇生物的神話故事和當時世界地理進行對照,還原現實中可能的原型。 好評推薦   人們總對未知生物懷有天然的好奇心,所以對於記錄它們、解讀它們,甚至創造它們,都有極大的熱情。我關注作者的微博很久了,我喜歡看他對各種傳說生物的考證和整理。此書一出,終於可以看個痛快了。—張辰亮(昆蟲學碩士,@博物雜誌微博運營者,科普作家)   看似天馬行空的想像,其實有著深邃理性的內核;看似是另外一個世界的故事,其實就在觸手可及的眼前。──河森堡(中國國家博物館講解員)   我幾乎每天必看作者微博的內容,怪奇圖像無所不包,而又能詳敘其源流,頗多見解。本書是他的階段性成果,希望看到他更多的書。—盛文強(作家,志

怪研究者)  

Mechanisms of Anticancer Activities of Surfactin from Bacillus subtilis in Oral Squamous Cell Carcinoma

為了解決triton生物的問題,作者VO THI THUY TIEN 這樣論述:

背景:口腔癌是全球各個地區,特別是南亞地區日益嚴重的健康問題。口腔鱗狀細胞癌(OSCC)是一種侵襲性惡性腫瘤,具有較高的局部轉移現象和不良癒後特性,佔所有口腔癌病例的90%。先前研究發現,來自枯草芽孢桿菌的表面活性素是一種有效的生物表面活性劑,能夠對多種癌症產生細胞毒性作用。雖然一些研究數據顯示,在一些頭頸部癌細胞模型中,枯草芽孢桿菌的代謝物具有抗癌活性,但沒有一個研究數據是有關於枯草芽孢桿菌的表面活性素。此外,其抗癌作用背後的潛在機制仍須進一步釐清和探討。目的:本論文研究目的是探討有關枯草芽孢桿菌表面活性素在OSCC治療中的抗癌潛力。此外,我們也探討了表面活性素的抗癌作用之訊息傳遞路徑,以

促使未來能應用於臨床上。方法:使用兩種人類OSCC細胞株(SCC4和SCC25)進行研究。首先,透過使用PrestoBlueTM細胞活性試劑來評估細胞存活性,偵測枯草芽孢桿菌表面活性素在不同濃度(5,10,15和30 uM)下對OSCC細胞的細胞毒性作用,同時也與人類牙齦纖維母細胞和人類口腔角質細胞相比較。根據細胞活性測定的數據,我們證明30 uM的表面活性素對OSCC細胞具有抗癌作用。為了探討其潛在機制,在表面活性素處理細胞前,先使用特定的藥理性抑製劑或小分子干擾核糖核酸來處理OSCC細胞,然後進行多項實驗以評估各個訊息傳遞分子的表現量,並釐清各分子間的上下游關係。另外,我們也透過DAPI染

色來檢測細胞凋亡現象、使用吖啶橙染色觀察自噬作用、透過西方墨點法、酵素結合免疫吸附分析法和即時聚合酶連鎖反應等方法來分析表面活性素的抗癌機制、使用JC-1染劑來測定粒線體膜電位的變化,及用Fluo-3 / AM探針鑒定鈣離子濃度。最後,我們透過測量細胞內及粒線體ROS的生成和NADPH氧化酶的活性來評估ROS的整體概況。結果:枯草芽孢桿菌的表面活性素可以有效地殺死OSCC細胞,呈劑量和時間依賴性趨勢。表面活性素對OSCC細胞存活的抑制是由細胞凋亡,自噬和細胞週期停滯之間的相互作用引起的,其中ROS和NADPH氧化酶扮演非常重要的角色,因為我們的研究結果證明表面活性素是透過誘發大量的ROS來造成

細胞凋亡的。此外,我們也進一步發現另一條抗癌途徑,即NADPH氧化酶/ROS/內質網壓力/鈣離子,透過該訊息傳遞路徑,表面活性素也能有效地殺死OSCC細胞。有趣的是,表面活性素還可能導致OSCC細胞的自噬作用,最後,我們證明表面活性素可以藉由影響細胞週期相關蛋白來造成OSCC的細胞凋亡現象。結論和相關性:來自枯草芽孢桿菌中的表現活性素是一種非常有前途的抗癌藥物,具有多方面的抗癌機制。儘管如此,我們未來還需要更多詳細的細胞及動物實驗來釐清更多的機轉,以確保表面活性素應用於臨床上的可能性,但是現階段,我們至少已經為許多口腔癌患者提供了一個新的治療策略。