材料-KY 法說 會的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

材料-KY 法說 會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊東方,王鳳友寫的 數學模型在生態學的應用及研究(36) 和楊東方,陳豫的 數學模型在生態學的應用及研究(37)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站材料-KY下半年獲利展望優於上半年將買回庫藏股也說明:材料 -KY今天舉行線上法說會,公司上半年營收13.06億元,年增22.2%;但稅後純益1.9億元,年減15.1%,換算上半年每股純益3.32元。其中材料-KY上半年毛 ...

這兩本書分別來自海洋 和海洋所出版 。

國立臺灣大學 臨床醫學研究所 林彥宏、劉力瑜所指導 張藝耀的 KCNJ5體細胞突變在原發性皮質醛酮症單側腺瘤患者的心臟血管系統結構與功能的角色 (2021),提出材料-KY 法說 會關鍵因素是什麼,來自於原發性皮質醛酮症、皮質醛酮、KCNJ5 體基因突變、左心室肥大、左心室舒張功能、血管硬度。

而第二篇論文臺北醫學大學 保健營養學系碩士班 陳玉華所指導 鄭郁潔的 非營養性甜味劑對於3T3-L1脂肪細胞分化的影響 (2021),提出因為有 肥胖、脂肪細胞、脂肪新生、脂質代謝、非營養性甜味劑、甜味接受器的重點而找出了 材料-KY 法說 會的解答。

最後網站材料-KY (4763) - 股價走勢- HiStock嗨投資理財社群則補充:材料 -KY (4763) 上市股票, 股價98.0, 漲跌0.9, 提供股價走勢, 以及材料-KY (4763)近期表現, 三大法人, ... 材料-KY (4763)個股K線 ... 2021-11-18 法人說明會.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了材料-KY 法說 會,大家也想知道這些:

數學模型在生態學的應用及研究(36)

為了解決材料-KY 法說 會的問題,作者楊東方,王鳳友 這樣論述:

通過闡述數學模型在生態學的應用和研究,定量化地展示生態系統中環境因數和生物因數的變化過程,揭示生態系統的規律和機制以及其穩定性、連續性的變化,使生態數學模型在生態系統中發揮巨大作用。在科學技術迅猛發展的今天,通過《數學模型在生態學的應用及研究(36)》的學習,可以説明讀者瞭解生態數學模型的應用、發展和研究的過程;分析不同領域、不同學科的各種各樣生態數學模型;探索採取何種數學模型應用於何種生態領域的研究;掌握建立數學模型的方法和技巧。此外,該書還有助於加深對生態系統的量化理解,培養定量化研究生態系統的思維。 《數學模型在生態學的應用及研究(36)》主要內容為:介紹各種各樣的數學模型在生態學不同

領域的應用,如在地理、地貌、水文和水動力以及環境變化、生物變化和生態變化等領域的應用。詳細闡述了數學模型建立的背景、數學模型的組成和結構以及其數學模型應用的意義。 《數學模型在生態學的應用及研究(36)》適合氣象學、地質學、海洋學、環境學、生物學、生物地球化學、生態學、陸地生態學、海洋生態學和海灣生態學等有關領域的科學工作者和相關學科的專家參閱,也適合高等院校師生作為教學和科研的參考。 噴灌作物的冠層淨截留損失公式 土壤高速切削的模擬系統模型 坡度滴灌流量的偏差率公式 滴灌系統的滴頭抗堵塞公式 單螺杆自熱膨化機的功熱方程 拖拉機需求的特徵及預測公式 地膜覆蓋的增溫增產公式

水資源的評價標準模型 精確農作管理的分區劃分模型 收膜整地作業機的設計公式 水稻穀粒的脫粒模型 土壤墒情的預測模型 馬鈴薯的水分利用公式 農田生態系統的氮素平衡模型 土壤顆粒的接觸模型 多目標農作物的種植結構優化模型 土壤表觀電導率的變異強度公式 土壤氮素的累積估測公式 清洗蔬菜的水射流模型 土壤的吸滲率公式 黃土泥流的流量公式 泥石流的洪峰流量公式 樹種的多樣性計算 滑坡位移的預報模型 滑坡穩定性的評價公式 景觀斑塊的特徵模型 泥石流的風險度模型 泥石流的嚴重程度公式 喬木的斜向支撐模型 山區縣域的生態評價模型 植被的淨第一性生產力模型 生產系統的閉環控制函數 植物區系的綜合係數計算 坡體

的崩崗模型 黏性泥石流的阻力公式 土壤的流失方程 鳥類的多樣性公式 福建山地的紅壤磷吸附方程 黃土土壤的侵蝕模型 景觀生態的破壞評價模型 冬小麥條銹病的葉片診斷模型 溫室氣動天窗的模擬模型 香菇冷凍乾燥的工藝模型 水塔樹狀管網系統的優化模型 肥料的養分釋放模型 氣力拋秧的氣流場方程 軸流泵的表面粗糙度模型 城鄉結合部的耕地變化模型 含油菜籽的蛋白酶水解方程 細溝的剝蝕率模型 溫室內的溫濕度預測模型 作物蒸散量的變化特徵模型 管道縱橫斷面的設計模型 家畜糞便肥料的成分含量模型 地埋式噴頭組合的噴灑模型 耕地的地力評價模型 土壤顆粒的空間變異性模型 耕地整理的潛力公式 雙向犁的換向機構運動模型 旋

流泵的流動模型 防波堤的波浪力公式 航道產生的異常波方程 有限水深的風浪頻譜方程 水下岸坡變形的預報方程 納潮量的變化公式 污水排海的質點運動軌跡模型 表層水溫的分類模型 砂中134Cs的濃度公式 油濃度的水中螢光公式 防波堤的沖刷模型 海洋流場的數值計算 水下控制的爆破公式 淺水波的要素計算 近岸波浪流的運動方程 貯油沉箱的溫度場公式 海底的沖刷模型 海灣的潮流輸沙公式 碼頭海域的環境評價公式 近岸的輸沙模型 生態環境的脆弱性模型 火災中樹種含碳的釋放模型 稻縱卷葉螟遷入期的預報模型 林冠的降雨截留量模型 植被覆蓋的氣候模型 沼澤濕地的蒸散發模型 景觀類型的服務價值模型 生態系統的服務價值模

型 東北地區的凍結數模型 甜椒葉片的生長公式 草地植物群落的生長模型 數學模型研究可以分為兩大方面:定性和定量。要定性地研究,提出的問題是“發生了什麼或者發生了沒有”。要定量地研究,提出的問題是“發生了多少或者它如何發生的”。前者是對問題的動態週期、特徵和趨勢進行了定性的描述,而後者是對問題的機制、原理、起因進行了定量化的解釋。然而,生物學中有許多實驗問題與建立模型並不是直接有關的。於是,通過分析、比較、計算和應用各種數學方法,建立反映實際的且具有意義的模擬模型。 生態數學模型的特點為:(1)綜合考慮各種生態因數的影響。(2)定量化描述生態過程,闡明生態機制和規律。(3)

能夠動態地類比和預測自然發展狀況。 生態數學模型的功能為:(1)建造模型的嘗試常有助於精確判定所缺乏的知識和資料,對於生物和環境有進一步定量瞭解。(2)模型的建立過程能產生新的想法和實驗方法,並縮減實驗的數量,對選擇假設有所取捨,完善實驗設計。(3)與傳統的方法相比,模型常能更好地使用越來越精確的資料,將從生態不同方面所取得的材料集中在一起,得出統一的概念。 模型研究要特別注意:(1)模型的適用範圍:時間尺度、空間距離、海域大小、參數範圍。例如,不能用每月的個別發生的生態現象來檢測1年跨度的調查資料所做的模型。又如用不常發生的赤潮模型來解釋經常發生的一般生態現象。因此,模型的適用範圍一定要

清楚。(2)模型的形式是非常重要的,它揭示內在的性質、本質的規律,來解釋生態現象的機制、生態環境的內在聯繫。因此,重要的是要研究模型的形式,而不是參數,參數是說明尺度、大小、範圍而已。(3)模型的可靠性,由於模型的參數一般是從實測資料得到的,它的可靠性非常重要,這是通過統計學來檢測。只有可靠性得到保證,才能用模型說明實際的生態問題。(4)解決生態問題時,所提出的觀點,不僅從數學模型支援這一觀點,還要從生態現象、生態環境等各方面的事實來支持這一觀點。 本書以生態數學模型的應用和發展為研究主題,介紹數學模型在生態學不同領域的應用,如在地理、地貌、氣象、水文和水動力,以及環境變化、生物變化和生態變

化等領域的應用。詳細闡述了數學模型建立的背景、數學模型的組成和結構以及其數學模型應用的意義。認真掌握生態數學模型的特點和功能以及注意事項。生態數學模型展示了生態系統的演化過程,預測了自然資源可持續利用。通過本書的學習和研究,促進自然資源、環境的開發與保護,推進生態經濟的健康發展,加強生態保護和環境恢復。 本書獲得西京學院的出版基金、貴州大學博點建設文庫、“貴州喀斯特濕地資源及特徵研究”(TZJF-2011年-44號)專案、“喀斯特濕地生態監測研究重點實驗室”(黔教合KY字[2012]003號)項目、教育部新世紀優秀人才支持計畫項目(NCET-12-0659)專案、“西南喀斯特地區人工濕地植物

形態與生理的回應機制研究”(黔省專合字[2012]71號)專案、“複合垂直流人工濕地處理醫藥工業廢水的關鍵技術研究”(築科合同[2012205]號)項目、貴州大學引進人才科研專案([2014]02)、土地利用和氣候變化對烏江徑流的影響研究(黔教合KY字[2014]266號)、威寧草海浮游植物功能群與環境因數關係(黔科合LH字[2014]7376號)、“鉻脅迫下人工濕地植物多樣性對生態系統功能的影響機制研究”(國家自然科學基金項目31560107)以及國家海洋局北海環境監測中心主任科研基金一長江口、膠州灣、浮山灣及其附近海域的生態變化過程(05EMC16)的共同資助下完成。 此書得以完成應該感

謝北海環境監測中心主任姜錫仁研究員、上海海洋大學的院長李家樂教授、貴州大學校長張學立教授和西京學院校長任芳教授;還要感謝劉瑞玉院士、馮士筰院士、胡敦欣院士、唐啟升院士、汪品先院士、丁德文院士和張經院士。諸位專家和領導給予的大力支持,提供的良好的研究環境,成為我們科研事業發展的動力引擎。在此書付梓之際,我們誠摯感謝給予許多熱心指點和有益傳授的其他老師和同仁。 本書內容新穎豐富,層次分明,由淺入深,結構清晰,佈局合理,語言簡練,實用性和指導性強。由於作者水平有限,書中難免有疏漏之處,望廣大讀者批評指正。 滄海桑田,日月穿梭。抬眼望,千里盡收,祖國在心間。

KCNJ5體細胞突變在原發性皮質醛酮症單側腺瘤患者的心臟血管系統結構與功能的角色

為了解決材料-KY 法說 會的問題,作者張藝耀 這樣論述:

原發性皮質醛酮症(primary aldosteronism, PA)是次發性高血壓疾病中最常見的,其致病機轉為腎上腺腫瘤或不正常增生而產生過量的皮質醛酮所致,盛行率約佔所有高血壓患者的 5-10%。單側皮質醛酮腺瘤(aldosterone producing adenoma; APA)是原發性皮質醛酮症的兩大主要亞型之一,此類型的病症可藉由切除腎上腺獲得痊癒。這些不正常產生的過量皮質醛酮會造成心臟結構的改變和傷害,包含左心室心肌肥厚、心肌纖維化、左心室舒張功能異常、以及血管硬化。在過去研究中,發現 PA 患者有相較於原發性高血壓(essential hypertension, EH)患者有

較嚴重的左心室心肌肥厚、心肌纖維化以及較差的左心室舒張功能。而 APA 的發生在近年研究發現與體細胞突變發生相關,其中又以 KCNJ5 最常見,一旦突變會造成CYP11B2 基因過度活化使皮質醛酮合成酶(aldosterone synthase)的製造增加,進而造成皮質醛酮產出過剩而導致原發性皮質醛酮症。有 KCNJ5 突變的 APA 患者在亞洲(台灣、日本)有高達約 55-75%的 APA 病患有 KCNJ5 基因突變,但在西方國家則僅約 25-50%患者有突變,顯現 KCNJ5 基因突變在東西方族群有不同的臨床表徵。目前發現有 KCNJ5 體細胞突變患者較年輕,術前皮質醛酮濃度較高,術後血

壓恢復正常的比例較多,但性別差異和腫瘤大小差異則在歐洲團隊的研究較顯著。而 KCNJ5 突變對於心臟血管系統的影響過往僅有較零星的研究,對於左心室心肌肥厚的影響結果仍分歧,而對於心臟舒張功能以及開刀治療後血管硬度變化的研究更是稀少或無定論,其中可能的重要原因在於 KCNJ5 體基因有突變的患者年紀較輕且主要為女性,血壓亦有一定的差距,這些因素皆對心肌與血管的結構和功能有相當影響。因此本研究希望藉由較足夠的病患總量,藉由傾向分數匹配(propensity score matching)的統計方式,排除年紀、性別、以及血壓等干擾因子的影響,減少組間個案基本資料的落差,來探討 KCNJ5 突變對於心

臟結構(心肌質量指數[LVMI,left ventricular mass index],及不適當過度增加的左心室質量指數[ieLVMI,inappropriate excess LVMI])、左心室舒張功能(e’與 E/e’)、以及動脈血管硬度(baPWV,brachial-ankle pulse wave velocity)的影響,並追蹤其開刀一年後的變化。在第一部分心臟結構與功能方面的研究,發現在年紀、性別、血壓嚴重程度作配對後,有 KCNJ5 突變的原發性皮質醛酮患者,其左心室質量指數(LVMI)仍較沒突變的患者高,且其增加的左心室心肌質量的組成中,不適當過度增加的左心室質量指數(ie

LVMI,代表除血壓外其他因子所造成的左心室肥厚變化),有KCNJ5 突變患者的 ieLVMI 仍顯著高於沒有突變的患者,顯示有突變的患者其較高的皮質醛酮濃度可能會造成除卻血壓影響外的左心室增厚,且 LVMI 和ieLVMI 與 KCNJ5 突變顯著相關。開刀後,有 KCNJ5 突變的患者其開刀前後的LVMI 以及 ieLVMI 均顯著下降,而 E/e’亦顯著下降,顯示舒張功能的改善;這些變化在沒有突變的患者均無顯著改變。而 LVMI 和 ieLVMI 的術後的降幅與KCNJ5 突變顯著相關。因此 KCNJ5 突變對皮質醛酮患者心臟結構和舒張功能及其術後恢復均具有顯著的影響。在第二部分血管功能

方面的研究,發現在年紀、性別、血壓嚴重程度作配對後,有 KCNJ5 突變的原發性皮質醛酮患者,其baPWV 與沒有突變的患者無明顯差異,但開刀術後 baPWV 的降幅,有突變的患者顯著大於沒有突變的患者,且術後 baPWV 的降幅經年紀、性別、血壓嚴重度的校正後仍與 KCNJ5 突變顯著相關。因此 KCNJ5 突變對術後的血管硬度恢復有顯著影響。高血壓影響心血管健康甚鉅,而原發性皮質醛酮症本身是一種可治癒的高血壓疾病,KCNJ5 體基因突變為單側皮質醛酮腺瘤在亞洲族群常見且重要的致病機轉,本研究結果有助於了解 KCNJ5 突變在原發性皮質醛酮症患者中對心臟結構、舒張功能、以及血管硬度的影響。

數學模型在生態學的應用及研究(37)

為了解決材料-KY 法說 會的問題,作者楊東方,陳豫 這樣論述:

通過闡述數學模型在生態學的應用和研究,定量化的展示生態系統中環境因數和生物因數的變化過程,揭示生態系統的規律和機制,以及其穩定性、連續性的變化,使生態數學模型在生態系統中發揮巨大作用。在科學技術迅猛發展的今天,通過該書的學習,可以説明讀者瞭解生態數學模型的應用、發展和研究的過程;分析不同領域、不同學科的各種各樣生態數學模型;探索採取何種數學模型應用於何種生態領域的研究;掌握建立數學模型的方法和技巧。此外,該書還有助於加深對生態系統的量化理解,培養定量化研究生態系統的思維。 《數學模型在生態學的應用及研究(37)》主要內容為:介紹各種各樣的數學模型在生態學不同領域的應用,如在地理、地貌、水文和

水動力,以及環境變化、生物變化和生態變化等領域的應用。詳細闡述了數學模型建立的背景、數學模型的組成和結構以及其數學模型應用的意義。 《數學模型在生態學的應用及研究(37)》適合氣象學、地質學、海洋學、環境學、生物學、生物地球化學、生態學、陸地生態學、海洋生態學和海灣生態學等有關領域的科學工作者和相關學科的專家參閱,也適合高等院校師生作為教學和科研的參考。 區域水土流失的預測公式 山地林道網的土壤侵蝕模型 非飽和土壤的坡面產流模型 泥石流的地貌災害預測模型 雙裂蟹甲草的淨光合速率模型 滑坡危險度的區劃公式 小流域的侵蝕產沙模型 泥石流與江河水流的交匯流動方程 排導槽中泥石流

的流速方程 縣城遷建的選址模型 物種價值的係數計算 土質邊坡的穩定性模型 陣性泥石流的週期性模型 滑坡變形的預測模型 土壤的退化程度模型 林地植被的生長判別函數 地類的損失面積公式 農戶投資的效益公式 滑坡災害的預測模型 風景區的景觀格局模型 玉米葉片的幾何造型函數 參考作物的蒸散量模型 管道輪灌的優化配水模型 田間騰發量的計算模式 砂質夾層土壤的人滲計算 拋秧機的輸秧運動方程 塔里木盆地的潛水蒸發公式 水稻的動態產量模型 發動機的調速特性模型 柴油機的自動控制模型 平整土方量的計算 斜齒圓柱齒輪的傳動優化模型 溫室環境的預測模型 顆粒飼料的熱物性模型 土地利用的變化幅度公式 蘋果的等級判別系

統模型 坡面的入滲模型 果蔬呼吸的強度模型 皮棉的雜質纖維檢測函數 排種器的護種模型 射陽港的工程潮位公式 集裝箱船舶的抵港模型 樁柱周圍的海底沖刷模式 海浪及水質點的運動模型 海浪譜的高階譜矩計算 海上建築物的硬化彈性模型 沿岸的搬運公式 高頻的複介電常數計算 潮位潮流的模擬公式 沉箱的動力回應模型 波浪的週期方程 潮間淺灘的泥沙運移模型 含水層的對流彌散模型 海洋的固有光學特性方程 地質環境系統的評價模型 鹽水土壤的介電模型 負壓桶的運動模型 海灣的固有振動週期公式 氣候系統的吸引子模型 系泊工程的樁基計算 負壓桶的桶基模型 聯合播種機的播量公式 降雨影響的優先流公式 水草粉碎的預測模型

滴灌土壤的水分運動模型 履帶車輛的液壓功率公式 土壤水分的垂直變異模型 機滾船犁的轉彎穩定模型 日光溫室的適應性模型 土地利用的覆被空間模型 農業水資源的利用效率模型 核桃的脫殼模型 水稻葉片的氣孔導度模型 水資源的潛水均衡方程 旋渦泵流道截面的流場方程 毛桃苗的嫁接模型 迷宮滴頭的水力特性模型 灌水滴頭的流體模型 灌區排水的控制模型 土地利用的可持續評價函數 駕駛室的聲學靈敏度模型 豆芽棚的滑坡公式 風雪流的運動阻力公式 泥石流的預測模型 泥石流危險度的區劃模型 泥石流暴發的規模模型 防護林的演替方程 洪澇災害的區劃公式 降雨與泥石流的關係式 滑坡和泥石流的危險度模型 山丘區匹配開發的評價公

式 土細微性成分的分維公式 泥石流等級和災度的劃分公式 古鄉溝泥石流的流速公式 土壤水分的變化公式 岩體的卸荷特性公式 山地的生態評價模式 森林植被的多樣性公式 流域洪水的特徵模型 泥石流的衝擊模型 蔬菜基地的環境評價公式 數學模型研究可以分為兩大方面:定性和定量。要定性地研究,提出的問題是“發生了什麼或者發生了沒有”。要定量地研究,提出的問題是“發生了多少或者它如何發生的”。前者是對問題的動態週期、特徵和趨勢進行了定性的描述,而後者是對問題的機制、原理、起因進行了定量化的解釋。然而,生物學中有許多實驗問題與建立模型並不是直接有關的。於是,通過分析、比較、計算和應用各種數學

方法,建立反映實際的且具有意義的模擬模型。 生態數學模型的特點為:(1)綜合考慮各種生態因數的影響。(2)定量化描述生態過程,闡明生態機制和規律。(3)能夠動態地類比和預測自然發展狀況。 生態數學模型的功能為:(1)建造模型的嘗試常有助於精確判定所缺乏的知識和資料,對於生物和環境有進一步定量瞭解。(2)模型的建立過程能產生新的想法和實驗方法,並縮減實驗的數量,對選擇假設有所取捨,完善實驗設計。(3)與傳統的方法相比,模型常能更好地使用越來越精確的資料,將從生態不同方面所取得的材料集中在一起,得出統一的概念。 模型研究要特別注意:(1)模型的適用範圍:時間尺度、空間距離、海域大小、參數範圍

。例如,不能用每月的個別發生的生態現象來檢測1年跨度的調查資料所做的模型。又如用不常發生的赤潮模型來解釋經常發生的一般生態現象。因此,模型的適用範圍一定要清楚。(2)模型的形式是非常重要的,它揭示內在的性質、本質的規律,來解釋生態現象的機制、生態環境的內在聯繫。因此,重要的是要研究模型的形式,而不是參數,參數是說明尺度、大小、範圍而已。(3)模型的可靠性,由於模型的參數一般是從實測資料得到的,它的可靠性非常重要,這是通過統計學來檢測。只有可靠性得到保證,才能用模型說明實際的生態問題。(4)解決生態問題時,所提出的觀點,不僅從數學模型支援這一觀點,還要從生態現象、生態環境等各方面的事實來支持這一

觀點。 本書以生態數學模型的應用和發展為研究主題,介紹數學模型在生態學不同領域的應用,如在地理、地貌、氣象、水文和水動力,以及環境變化、生物變化和生態變化等領域的應用。詳細闡述了數學模型建立的背景、數學模型的組成和結構以及其數學模型應用的意義。認真掌握生態數學模型的特點和功能以及注意事項。生態數學模型展示了生態系統的演化過程,預測了自然資源可持續利用。通過本書的學習和研究,促進自然資源、環境的開發與保護,推進生態經濟的健康發展,加強生態保護和環境恢復。 本書獲得西京學院的出版基金、貴州民族大學博點建設文庫、“貴州喀斯特濕地資源及特徵研究”(TZJF-2011年-44號)專案、“喀斯特濕地生

態監測研究重點實驗室”(黔教合KY字[2012]003號)項目、教育部新世紀優秀人才支持計畫項目(NCET-12-0659)專案、“西南喀斯特地區人工濕地植物形態與生理的回應機制研究”(黔省專合字[2012]71號)專案、“複合垂直流人工濕地處理醫藥工業廢水的關鍵技術研究”(築科合同[2012205]號)項目、貴州民族大學引進人才科研專案([2014]02)、土地利用和氣候變化對烏江徑流的影響研究(黔教合KY字[2014]266號)、威寧草海浮游植物功能群與環境因數關係(黔科合LH字[2014]7376號)、“鉻脅迫下人工濕地植物多樣性對生態系統功能的影響機制研究”(國家自然科學基金項目315

60107)以及國家海洋局北海環境監測中心主任科研基金一長江口、膠州灣、浮山灣及其附近海域的生態變化過程(05EMC16)的共同資助下完成。 此書得以完成應該感謝北海環境監測中心主任姜錫仁研究員、上海海洋大學的院長李家樂教授、貴州民族大學校長張學立教授和西京學院校長任芳教授;還要感謝劉瑞玉院士、馮士筰院士、胡敦欣院士、唐啟升院士、汪品先院士、丁德文院士和張經院士。諸位專家和領導給予的大力支持,提供的良好的研究環境,成為我們科研事業發展的動力引擎。在此書付梓之際,我們誠摯感謝給予許多熱心指點和有益傳授的其他老師和同仁。 本書內容新穎豐富,層次分明,由淺入深,結構清晰,佈局合理,語言簡練,實用

性和指導性強。由於作者水準有限,書中難免有疏漏之處,望廣大讀者批評指正。 滄海桑田,日月穿梭。抬眼望,千里盡收,祖國在心間。

非營養性甜味劑對於3T3-L1脂肪細胞分化的影響

為了解決材料-KY 法說 會的問題,作者鄭郁潔 這樣論述:

肥胖 (obesity)的主要特徵為白色脂肪組織 (white adipose tissue, WAT)的過度擴張,此現象透過「脂肪細胞肥大 (hypertrophy)」及「脂肪細胞增生 (hyperplasia)」共同促進,hypertrophy受脂質代謝調控,而hyperplasia則是透過脂肪新生 (adipogenesis)藉分化作用調控。為預防或改善肥胖,許多人開始選擇具有低或無熱量,但高甜度的非營養性甜味劑 (non-nutritive sweeteners, NNS)以幫助控制熱量及糖份的攝取。然而,過去研究較少同時探討人工與天然NNS對於脂肪細胞的影響,且此作用是否與甜味接受

器相關仍未被探討。故本研究透過3T3-L1前脂肪細胞分別在高及低葡萄糖濃度培養液中分化,同時探討人工NNS—蔗糖素 (sucralose, SCL)與天然NNS—甘草素 (glycyrrhizin, GL)及其鹽類形式—甘草酸單銨鹽 (monoammonium glycyrrhizinate, MAG),及羅漢果萃取物的主要活性成分—羅漢果苷V (mogroside V, MG V)對於前脂肪細胞分化和分化完全之成熟脂肪細胞在脂質代謝的影響及甜味接受器於此扮演的角色。結果顯示於脂肪細胞分化過程介入1 mM SCL、20 µM GL、20 µM MAG和20 µM MG V,能夠藉由顯著降低細胞

內脂質堆積以抑制細胞於高葡萄糖培養液中的分化,且天然NNS (GL、MAG與MG V)抑制分化較人工NNS (SCL)更顯著,並伴隨部分分化指標 (C/EBPα與GLUT4)和adipokines基因 (leptin與adiponectin)表現的顯著下降,然而此作用可能與甜味接受器的路徑無關。而NNS於低葡萄糖培養液中的分化過程或分化之後,以及在高葡萄糖培養液中分化完成之後則無此影響。因此,比起人工NNS,天然NNS能更顯著抑制脂肪細胞分化,故其對於肥胖患者來說可能是較好的選擇。