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明志科技大學 材料工程系碩士班 黃啟賢所指導 吳泰澤的 利用高分子形狀記憶材料使石墨烯產生皺褶結構應用於化學電阻式生物感測器性能提升之研究 (2020),提出低解析度照片轉高解析度ps關鍵因素是什麼,來自於石墨烯、石墨烯氧化物、低損傷電漿、皺褶石墨烯、miRNA-21、生物電感測元件、原子層氧化。

而第二篇論文國立清華大學 工程與系統科學系 曾繁根所指導 吳昇勳的 奈米角錐與奈米金屬間隙結構之設計製造及分析-應用於增強蛋白質分子螢光訊號 (2008),提出因為有 奈米金屬間隙結構、分子級掀離、奈米角錐結構的重點而找出了 低解析度照片轉高解析度ps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:

除了低解析度照片轉高解析度ps,大家也想知道這些:

利用高分子形狀記憶材料使石墨烯產生皺褶結構應用於化學電阻式生物感測器性能提升之研究

為了解決低解析度照片轉高解析度ps的問題,作者吳泰澤 這樣論述:

本研究中我們提出一種利用高分子形狀記憶材料聚苯乙烯(Polystyrene,PS),加熱過後使石墨烯底層PS基材受熱收縮變形,產生皺褶結構以增加比表面積。由FE-SEM和AFM觀測到表面是非常粗糙且表面高低起伏大。之後利用低損傷電漿處理(LDPT)使石墨烯氧化形成石墨烯氧化物並有效地調整石墨烯之氧化程度,再藉由石墨烯氧化物較佳的生物相容性與生物端相接合,此結構稱為石墨烯氧化物/PS。固定化探針的過程中,經由化學共價鍵-醯胺鍵固定於石墨烯氧化物上,以利於與10nM到1pM不同濃度的生物標的物miRNA-21進行雜合,並量測其電阻變化率。計算出來的結果顯示,電阻會隨著雜合miRNA-21濃度增加

而上升,並透過相關公式推算,此感測器的線性度為0.9795,檢測極限可達1.74 pM。之後再藉由檢測與探針不互補的不同序列之miRNA-21來觀察此感測器的選擇性,可知此感測器對於miRNA-21具有良好的選擇性,並在人體血清複雜的環境中,仍然可以檢測得到 miRNA-21,這說明了此感測器的抗干擾性是良好的。

奈米角錐與奈米金屬間隙結構之設計製造及分析-應用於增強蛋白質分子螢光訊號

為了解決低解析度照片轉高解析度ps的問題,作者吳昇勳 這樣論述:

雖然在過去的數十年間關於單分子研究的多項技術已經發展完成,然而獲得單分子反應事件的方法多半還需倚靠試片樣品濃度的控制以及透過大量分子反應事件以得知結果。本論文的宗旨便是在於提供一個新穎的單分子反應偵測平台讓單分子能固定在獨立的位置上,以解決先前技術當中因為利用大量生物分子反應而讓真正單分子反應的過程含糊不清的問題。且此平台可提供一大面積陣列型式的結構,以大大提升單分子間的反應機率,讓反應能以平行且高產量的方式進行。為了得到上述的單分子反應偵測平台,初步設計為利用4-10奈米的奈米金球來固定單一的酵素分子,而此些奈米金球是固定在六角形規則排列的獨立透明奈米圓錐的尖端。雷射光透過外層鋁膜的一維波

導可在奈米金球表面產生表面電漿共振以獲得螢光訊號的激發。但由於雷射光在傳導途中容易產生透光或散射,能量不易集中至奈米金球表面而導致螢光發光強度極為微弱,因此後續設計為在奈米金球周圍覆蓋銀薄膜作為表面電漿共振能量增強的來源,並利用分子級掀離技術在奈米金球與銀薄膜之間形成5-10奈米的間距,使得表面電漿共振能量的傳遞效率達到最大值。如此一來,激發出的螢光強度及持續時間將有顯著成長,將有效增加單分子檢測之效率及可信度。