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國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 吳淑褓所指導 羅源聘的 具有大斯托克斯位移的近紅外光螢光探針用於檢測和成像細胞和動物中的β-半乳糖苷酶 (2021),提出UV-5R 寫頻關鍵因素是什麼,來自於螢光、探針、β-半乳糖苷酶、細胞顯影、活體動物顯影。

而第二篇論文國立高雄大學 生命科學系碩士班 鄭竣亦所指導 蔡琪隆的 木香倍半萜及其衍生物對人類淋巴癌細胞的抑制效果 (2021),提出因為有 木香、親電加成反應、烯丙基氧化反應、麥可加成反應、乙醯化修飾、人類淋巴癌 Raji 細胞的重點而找出了 UV-5R 寫頻的解答。

最後網站粉絲給小汪寄來了一台對講機,其貌不揚的手台卻能快速掃頻組隊則補充:Comments4 · 小汪教學|自己 寫頻 又失敗了? · 220Mhz on a stock Baofeng UV - 5R ? · Yaesu FT-4X Review - A Baofeng Killer? · 無線電實驗室首發!!

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了UV-5R 寫頻,大家也想知道這些:

具有大斯托克斯位移的近紅外光螢光探針用於檢測和成像細胞和動物中的β-半乳糖苷酶

為了解決UV-5R 寫頻的問題,作者羅源聘 這樣論述:

β-半乳糖苷酶是一種糖苷水解酶,能催化水解β-糖苷鍵。 β-半乳糖苷酶是細胞老化和卵巢癌的重要生物標記物。在本篇論文中,我們設計了一種具有大斯托克斯位移的近紅外螢光探針PTA-gal,用於檢測和成像活體細胞中的 β-半乳糖苷酶。當加入β-半乳糖苷酶時,PTA-gal 的半乳糖苷鍵會被水解並釋放出具有螢光的發光團PTA。PTA-gal對β-半乳糖苷酶的檢測具有良好的選擇性和靈敏度,檢測極限為2.15 × 10−5 U/mL。存在β-半乳糖苷酶時,PTA-gal 具有顯著的螢光增強和高螢光量子產率(Φ = 0.30)。此外,PTA-gal 經測試具有良好的生物相容性,可用於檢測活體A2780卵巢

癌細胞和動物中的內生性 β-半乳糖苷酶。

木香倍半萜及其衍生物對人類淋巴癌細胞的抑制效果

為了解決UV-5R 寫頻的問題,作者蔡琪隆 這樣論述:

木香(Saussurea costus)為菊科(Asteraceae)多年生草本植物,木香的根具有很高的藥用價值,在亞洲是用於治療哮喘、炎症、潰瘍和腸胃病的重要傳統藥物。現代研究指出木香的生物活性化合物主要為倍半萜內酯,並證實這些化合物具有抗發炎、抗菌和抗癌等生物活性。為尋找木香中新穎的生物活性化合物,本研究通過一系列正相矽膠(Si-60)管柱、逆相矽膠(C-18)管柱以及半製備逆相(C-18)高效液相層析分離木香的乙醇粗萃取物,純化出dehydrocostus lactone (10)、isodehydrocostus lactone (11)、isozaluzanin C (12);為了

研究guaianolide骨架倍半萜內酯之生物活性與結構的相關性,針對dehydrocostus lactone (10)進行親電加成反應、烯丙基氧化反應、麥可加成反應和乙醯化反應等結構修飾反應,由此獲得9個新衍生物1–9與7個已知衍生物13–19,分別為5α-hydroxyisozaluzanin C (13)、(1S*,5R*,6S*,7R*,11S*)-13-methoxy-11,13-dihydrodehydrocostus lactone (14)、(1S*,5R*,6S*,7R*,11R*)-13-methoxy-11,13-dihydro dehydrocostus lacton

e (15)、3-acetoxyisozaluzanin C (16)、3-acetoxy-5α-hydroxy isozaluzanin C (17)、4β-methoxydehydrocostus lactone (18)、4α-hydroxy-guaia-10(14), 11(13)-diene-12,6α-olide (19)。將上述化合物透過核磁共振光譜(NMR)、紅外線光譜(IR)、紫外光譜(UV-vis)和質譜(MS)等儀器,並結合比對文獻中類似化合物的光譜數據鑑定化合物結構;最後,將化合物1‒19進行抗人類淋巴癌Raji 細胞活性測試,結果顯示化合物2、9–14、18和19對癌

細胞增殖具有明顯抑制效果,其IC50值分別為8.77、0.97、6.24、8.36、0.72、7.83、4.71、4.74和9.38 μM,活性測試結果表明α-methylene-γ-lactone是主要活性官能基,若化合物失去其共軛結構,則化合物的抗淋巴癌活性會顯著下降。值得注意的是isozaluzanin C (12)表現出良好的抗淋巴瘤活性(IC50: 0.72 μM),但當3'-羥基與5'-羥基形成分子內氫鍵或被乙醯氧基取代時,抗淋巴瘤活性急劇下降,這表明羥基在抗淋巴瘤活性中起重要作用。此外,dehydrocostus lactone (10)的氫氯化衍生物9亦顯示出對Raji細胞的抑

制作用(IC50: 0.97 μM),足見木香的倍半萜內酯類化合物有成為未來開發新藥或生物藥的活性來源之潛力。