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另外網站急性扁桃腺炎/ 急性咽喉炎Acute Tonsillitis / Acute Pharyngitis也說明:關鍵字:急性扁桃腺炎(Acute tonsillitis);喉嚨痛(sore throat);發燒(fever);Centor criteria;嚴重. 脫水(severe dehydration).

長庚大學 醫學生物技術暨檢驗學系 張國友所指導 張嘉昇的 評估低氧預處理的人類間葉幹細胞合併高壓氧治療減緩彈性蛋白酶誘導小鼠肺氣腫 (2020),提出tonsil中文關鍵因素是什麼,來自於肺氣腫、彈性蛋白酶誘導肺氣腫小鼠、人類瓦頓式凝膠間質幹細胞、低氧預處理、高壓氧、血管內皮生長因子。

而第二篇論文國立中興大學 化學系所 葉鎮宇所指導 李宗儒的 高立體障礙紫質之合成以及其於染料敏化太陽能電池之應用 (2020),提出因為有 染料敏化太陽能電池、紫質、高立體障礙、高共軛系統的重點而找出了 tonsil中文的解答。

最後網站How to do a rapid lateral flow test for coronavirus (COVID-19)則補充:Taking the swab. If your test requires a throat swab: open your mouth wide and rub the swab over your tonsils (or where they would have been) ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了tonsil中文,大家也想知道這些:

tonsil中文進入發燒排行的影片

這居然是嘴巴模擬器嗎!!!!
跟著我嘴巴動,還有幽靈!!!!
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評估低氧預處理的人類間葉幹細胞合併高壓氧治療減緩彈性蛋白酶誘導小鼠肺氣腫

為了解決tonsil中文的問題,作者張嘉昇 這樣論述:

目錄指導教授推薦書口試委員會審定書誌謝 iii中文摘要 vABSTRACT vii指導教授推薦書 ix圖目錄 xii縮寫表 xiv附錄 xv第一章、前言 1第二章、實驗設計 102.1研究動機 102.2研究目的 10第三章、實驗方法與材料 121. 細胞實驗 121.1細胞培養 121.2細胞繼代培養 121.3細胞計數 131.4低氧預處理 131.5製備條件培養液 141.6細胞活力測試MTT assay 141.7幹細胞旁分泌能力測試 141.8 H2O2 氧

化壓力測試 152. 動物實驗 152.1麻醉 152.2 porcine pancreatic elastase, PPE 誘導小鼠肺氣腫模式 162.3高壓氧處理 162.4肺組織切片標本製備 172.5 RNA萃取 173. 其他相關實驗 183.1總蛋白質抽取 183.2 SDS-Page 193.3西方墨點法(Western blot) 193.4 RNA萃取 213.5反轉錄PCR(Reverse transcription PCR) 213.6即時定量聚合酶連鎖反應(Real-time PC

R) 223.7統計分析方法 22第四章、實驗結果 23第五章、討論 28參考文獻 33圖表附錄 40附錄 57圖目錄圖一: 低氧預處理的WJMSC有較好的抗氧化壓力 40圖二: 低氧預處理後的WJMSC分析HIF-1α蛋白表現量 41圖三: 低氧預處理的WJMSC分析抗氧化因子,血紅素氧化酶(HO-1)、過氧化氫酶(catalase) mRNA的表現量 42圖四: 低氧預處理的WJMSC分析抗凋亡因子Bcl-2 mRNA的表現量 43圖五: 低氧預處理的WJMSC上調血管生成因子(VEGF) mRNA的表現量 44圖六:

低氧預處理後的WJMSC分析VEGF蛋白表現量 45圖七: 低氧預處理後的WJMSC分析VEGF蛋白表現量 46圖八: 低氧預處理對WJMSC條件培養液的VEGF蛋白表現量 47圖九: 低氧預處理WJMSC的條件培養液(CM)保護小鼠肺泡上皮細胞 MLE-12受到香菸萃取物(CSE)的傷害 48圖十: 低氧預處理WJMSC的條件培養液(CM)幫助人類支氣管上皮細胞BEAS-2B生長能力 49圖十一: WJMSC移植及高壓氧治療後小鼠肺部切片,以H&E染色觀察修復情形 51圖十二: WJMSC移植及高壓氧治療後小鼠肺部切片,以AB-PAS染色觀察杯狀細胞數量

52圖十三: 以彈性蛋白及表面活性蛋白C基因評估治療情形 53圖十四: 以蛋白酶相關因子評估治療情形 54圖十五: 小鼠肺部WJMSC存活量 56 

高立體障礙紫質之合成以及其於染料敏化太陽能電池之應用

為了解決tonsil中文的問題,作者李宗儒 這樣論述:

我們設計合成出了具多條長烷氧鏈的推電子基,並將其應用於紫質染料上合成出染料 TZ-1~TZ-5,應用於染料敏化太陽能電池上,由於多條長烷氧鏈使其具備極高的立體障礙,此障礙能視為一保護傘防止電子間的recombination出現,以達到提升元件光電轉換效率。我們搭配了數個不同的拉電子基: benzothiodiazole、benzotriazol、(E)-3-(4-bromophenyl)-2-cyanoacrylic acid,並透過在分子結構中引入indacenodithiophene groups,比較其在吸收、放射光譜、電化學性質以及元件效率上的表現。