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國立臺灣大學 語言學研究所 謝舒凱所指導 洪漢唐的 建置言談與構式的電腦中介溝通語料庫工具 (2020),提出Pairs PTT關鍵因素是什麼,來自於語料庫語言學、電腦中介傳播、電腦中介言談、構式語法、批踢踢語料庫。

而第二篇論文國立陽明大學 生物醫學影像暨放射科學系 王信二所指導 陳昭政的 於荷腫瘤動物模式評估放射性銦-111標誌金奈米顆粒與微脂體藥物之生物特性及其癌症治療應用潛力 (2019),提出因為有 放射性標誌、金奈米顆粒、微脂體藥物、光熱治療、anti-PEG抗體的重點而找出了 Pairs PTT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Pairs PTT,大家也想知道這些:

建置言談與構式的電腦中介溝通語料庫工具

為了解決Pairs PTT的問題,作者洪漢唐 這樣論述:

現今的主流語料庫系統皆已提供諸多以頻率為本的量化數值,也能提供超語言資料的篩選功能。不過,大部分的系統工具主要聚焦在非互動的文本或文集語料。因此本論文主要核心內容為擴建電腦中介言談(亦即網路語言)語料庫系統的功能,讓語料庫系統能在言談以及構式方面更為透明。此兩方面為目前語料庫系統尚未出現的搜尋功能。在本論文建置語料庫的過程中,採用網路論壇作為網路語言的實例,進行功能開發與探索。網路論壇中的語言使用,因其非同步性、引用機制與匿名性等等媒介特質,產生出大量語言遊戲、雙關語、交錯話輪為特色。在言談方面,我加入的是搜尋詞於話輪和語句中的位置篩選功能,以及相鄰對語料的處理。在構式方面,我將計算語言學中

分布式語意的成果整合進語料庫系統,提供一種檢索語料的想像,讓系統能根據使用者所提供的構式檢索進行語意相似的檢索。本研究希望在語料庫系統新功能的開發與探索上,一方面提供研究網路語言的更實用的資源,另一方面則在語料庫語言學中能對言談與構式的研究更加深入。

於荷腫瘤動物模式評估放射性銦-111標誌金奈米顆粒與微脂體藥物之生物特性及其癌症治療應用潛力

為了解決Pairs PTT的問題,作者陳昭政 這樣論述:

伴隨奈米技術和材料的發展,奈米醫學成為一新興癌症診斷與治療策略。無論無機或有機材料皆可合成奈米顆粒,其特殊的物化特性增加奈米顆粒在腫瘤診斷/治療的應用。本研究藉由放射性示蹤技術,(1)觀察金奈米顆粒及複合型白蛋白-金奈米顆粒之生物分布,同時評估應用於癌症治療之潛力;(2)觀察生物體內經PEG修飾奈米藥物誘導anti-PEG抗體後,對後續施打劑量的藥物動力學及療效影響。複合型蛋白-無機奈米顆粒可同時具備有機與無機奈米顆粒特性。本研究合成粒徑大小為213±32.9 nm之複合型白蛋白-金奈米顆粒(Au@HSANPs),經銦-111標誌得到111In-Au@HSANPs。於荷CT-26腹水/腫瘤小

鼠經尾靜脈注射後,microSPECT/CT及生物分布結果顯示111In-Au@HSANPs主要積聚於單核吞噬細胞系統;經腹腔注射,可顯著延長111In-Au@HSANPs在腹腔的滯留時間並提昇腹腔腫瘤攝取,腹腔注射組腹水及腫瘤的放射活度-時間曲線下面積分別為靜脈注射組的93及20倍,顯示Au@HSANP具有作為腹膜轉移癌治療藥物載體之潛力。奈米顆粒介導光熱治療(NP-mediated photothermal therapy)被視為具潛力對腫瘤進行熱治療的策略之一。本研究透過HEPES還原法合成粒徑約50-nm之星狀金奈米顆粒(gold nanostars,AuNSs)並於表面修飾聚乙二醇得

到PEGylated AuNSs (pAuNSs)。對於793-nm近紅外雷射具高光熱轉換效率(~80%)及高光熱轉換穩定性。合成銦-111標誌pAuNSs (111In-DTPA-pAuNSs)並用於體內生物分布探討。生物分布及microSPECT/CT結果顯示,於荷B16F10腫瘤或SKOV-3腫瘤小鼠經尾靜脈注射後24小時達最高腫瘤-肌肉積聚活性比。經腹腔注射於荷ES-2腹水/腫瘤小鼠,生物分布結果顯示注射後24小時腹腔ES-2懸浮細胞團藥物積聚可達44.6±14.1 %ID/g。放射活度推估金含量與ICP-MS測得數值具高度相關性(R2介於0.86~0.99),顯示111In-DTPA

-pAuNSs可有效代表pAuNSs在體內分布行為。組織免疫染色切片顯示pAuNSs主要積聚在腫瘤血管周遭,且不論在B16F10或SKOV-3腫瘤小鼠都具有極佳的腫瘤生長抑制效果。文獻對於金奈米顆粒輔助射頻熱治療(AuNPs-assisted radiofrequency hyperthermia)報導尚未明確,調控式電熱治療(modulated electro-hyperthermia,mEHT)為目前臨床射頻熱治療之一。本研究結果顯示不論金奈米顆粒形狀為球狀、海膽狀或棒狀,粒徑50-nm之金奈米顆粒皆不具13.56 MHz射頻熱轉換能力。細胞毒殺實驗結果顯示,細胞培養液中添加AuNPs,不

論形狀為何,皆不影響mEHT中射頻電流對HepG2肝癌細胞的選擇性毒殺效應;但若腫瘤細胞攝入AuNPs,則會大幅抑低射頻電流對腫瘤細胞的選擇性及毒殺效果。奈米顆粒表面修飾之PEG可能誘發體內產生anti-PEG抗體,並導致接續注射PEG修飾藥物快速被清除,此稱加速血液清除現象(accelerated blood clearance phenomenon)。本研究結果顯示不論注射單劑或多劑PEGylated liposomal vinorelbine (LipoVNB)皆可於BALB/c小鼠體內誘發anti-PEG抗體,施打單劑LipoVNB於注射後第8天具有高anti-PEG抗體表現,而多次施

打則可延緩anti-PEG抗體生成。Anti-PEG抗體的表現將顯著影響CT-26腫瘤給予多次LipoVNB治療的成效。綜合以上研究成果,顯示放射性示蹤技術不僅可用於探討各類奈米藥物或藥物載體在生物體內的行為。本研究發展之pAuNS-mediated PTT具有顯著延緩腫瘤生長效果。PEG修飾奈米藥物可能誘發體內免疫反應,若是,則會顯著影響後續施打藥物在體內的分布及治療成效。