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另外網站Internet Explorer - 维基百科,自由的百科全书也說明:4月29日,在微軟Build 2015大会上,微軟發佈新瀏覽器Microsoft Edge,Microsoft Edge為Windows 10的預設瀏覽器,而Internet Explorer只出現在「附屬應用程式」中,意味著 ...

臺北醫學大學 醫學科學研究所 蕭哲志所指導 魏于傑的 探討新合成1-benzyl indoles 衍生物 21-900 誘導人類血癌細胞凋亡之體外及體內的作用機轉 (2014),提出開ie變成edge關鍵因素是什麼,來自於去乙醯化酶、微管、細胞凋亡、白血病、癌症。

而第二篇論文中原大學 資訊工程研究所 謝財明所指導 邱東甫的 考慮時間效能以及緩衝器植入之繞線生成樹 (2006),提出因為有 緩衝器植入、效能導向、繞線樹、訊號延遲的重點而找出了 開ie變成edge的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了開ie變成edge,大家也想知道這些:

探討新合成1-benzyl indoles 衍生物 21-900 誘導人類血癌細胞凋亡之體外及體內的作用機轉

為了解決開ie變成edge的問題,作者魏于傑 這樣論述:

惡性腫瘤為造成國人死亡的主要原因之一。根據衛生福利部國民健康署統計癌症為十大死因之首有三十二年之久,當癌症無法以外科手術根治時,化學療法和標靶藥物治療即變成重要的治療方法。本研究的目的是探討新合成的雙重標靶pan-HDAC與Tubulin抑制劑21-900小分子藥物對於人類血癌細胞株之抗癌活性,並進一步探討in vitro以及in vivo 的藥理機轉。本實驗一開始先將這系列1-benzyl indoles藥物利用了SRB assay 及MTT assay 作用在人類多種癌細胞株中,結果可以看到 21-900 在多株癌細胞中抑制的效果最好,其中在血癌 (HL-60) 有更好的敏感度。接著利用

MTT assay (3-[4,5-dimethythiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 的方式來評估21-900對於HL-60以及MOLT-4細胞毒殺的影響,發現在給予21-900 48小時後具有濃度相關性抑制細胞生長作用,其 IC50 分別為133 ± 4 nM及262 ± 14 nM。21-900亦具有抑制 HDACs 活性,其 IC50 為 610 nM。進一步利用 HDAC isoenzyme inhibition assay發現21-900抑制 HDAC6的活性 (IC50 = 64.5 nM) 最高,其對 HDAC1 (IC5

0 = 573.4 nM) , HDAC2 (IC50 = 1408.1 nM), 和HDAC8 (IC50 = 905.9 nM) 高出10-20倍的抑制能力。接著利用流式細胞儀分析發現,21-900使血癌細胞停滯在G2/M期,並且伴隨著濃度增加促使明顯的Sub G1增加。接著透過細胞外微管聚合實驗及細胞免疫螢光染色,發現21-900的作用類似於vincristine 也會抑制微管聚合,並且使M期指標蛋白MPM2磷酸化增加。另外21-900也會去影響Bcl-2 family 蛋白改變,例如:Bcl-2、Bid及Mcl-1減少,因此影響了粒線體膜通透度改變促使內生性凋亡路徑活化,誘發caspa

se-3、-7以及PARP的活化,促使呈現濃度相依性之細胞凋亡。接著使用了JNK的抑制劑SP600125發現可以反轉21-900所造成的細胞凋亡現象。最後在小鼠的人類異位移植腫瘤動物模式中證實,21-900可以抑制腫瘤生長且不影響小鼠的體重,腫瘤組織中證實,21-900會活化caspase-3與增加PARP cleavage、增加乙醯化的histone 3和??-tubulin的表現、也增加M期指標蛋白MPM2表現,這些作用的效果與我們在in vitro的結果相符合。結果顯示,21-900在人類白血病細胞株中,具有抑制其HDACs活性且影響了微管的動態平衡造成細胞週期停滯,且能夠使細胞走向凋亡

。至今仍尚未有雙重抑制劑在臨床使用,期許21-900能成為治療血癌之候選藥物。

考慮時間效能以及緩衝器植入之繞線生成樹

為了解決開ie變成edge的問題,作者邱東甫 這樣論述:

傳統的全域繞線器(Global Routing)通常是以線長(Wire-Length)或擁擠度(Congestion)為主要的考量,但是隨著製程的微縮,時間效能問題已經慢慢地變成超大型積體電路實體設計流程(VLSI Routing flow)中決定晶片效能的一個重要的因素。 在本論文中,提出了一個可以改善線路最大延遲的方法。首先將平面根據電流源(Source)分成k個不等大平面用來降低迂迴所造成之最大source-to-source延遲,接著再針對上述步驟的每一個區域用循序的方式(Sequential-based Method)分別建立一棵避開直角障礙物的史坦那繞線樹(Obstacle Av

oiding Minimal Steiner Tree),接下來再利用Elmore Delay Model計算從電流源到每一點的到達時間,為了更有效地降地延遲那些違反時間限制的節點,還會再利用重新繞線的方式去降低此條線路的最大延遲,最後我們也提出兩個加入緩衝器(Buffer)的方法來改善其到達時間以符合時間上的限制。 在實驗結果當中,我們將會比較傳統的、有分區以及有分區加重繞的三個主要結果:最大延遲(Maximal Delay)、總線長(Total Wire Length)以及所需要的緩衝器個數(Number of Buffers)。而對於以上三個結果,我們分區再加上重新繞線的方法比幾傳統以線

長為導向(One-Region)的方式改善了最大延遲平均70.31% 但需要13.07% 的額外線長,而緩衝器個數方面也可以看出兩個演算法的分別優點以及其缺點,但使用我們的演算法均可以估出只需要更少的緩衝器就可以使所有的節點符合時間上的限制。