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國立中山大學 海洋生物科技暨資源學系研究所 溫志宏所指導 高建仁的 軟珊瑚化合物之修飾物在神經保護上的作用 (2017),提出PUMA soft foam關鍵因素是什麼,來自於斑馬魚、神經保護、6-OHDA誘導的凋亡、海洋化合物、1-tosylpentan-3-酮、SH-SY5Y細胞。

而第二篇論文國立成功大學 環境工程學系 朱信所指導 蔡昀諺的 以石墨烯、氮、硫共摻雜二氧化鈦複合光觸媒於日光燈下降解室內空氣污染物甲醛之研究 (2016),提出因為有 室內空氣品質、甲醛、光觸媒、二氧化鈦、石墨烯的重點而找出了 PUMA soft foam的解答。

最後網站PUMA Bella Metallic FS | 6pm則補充:Mesh, faux leather, and faux suede upper. Lace closure with TPU cage at side for added support. Textile lining and foam insole. Softfoam® sockliner provides ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了PUMA soft foam,大家也想知道這些:

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軟珊瑚化合物之修飾物在神經保護上的作用

為了解決PUMA soft foam的問題,作者高建仁 這樣論述:

先前的研究已經證實,從軟珊瑚(Cladiella australis)分離的海洋化合物austrasulfone有顯著神經保護作用。而在合成austrasulfone時之中間產物dihydroaustrasulfone alcohol會降低發炎性反應。本研究採用離體和活體方法研究dihydroaustrasulfone alcohol的修飾物1-甲苯磺酰基戊烷-3-酮(1-Tosylpentan-3-One, 1T3O)之神經保護作用。實驗結果顯示1T3O能有效抑制6-羥基多巴胺誘導的激活SH-SY5Y細胞中的p38絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)和半胱天冬酶-3,並通過磷酸肌醇3-激酶(PI

3K) /蛋白激酶B (Akt)信號增強核因子E2相關因子(Nrf2)和血紅素加氧酶-1 (HO-1)的表達。Hoechst染色和末端脫氧核苷酸轉移酶dUTP缺口末端標記(TUNEL)染色結果顯示1T3O顯著抑制6-OHDA誘導的細胞凋亡。另外,加入Akt或HO-1抑制劑降低了1T3O的保護作用。因此,我們推測1T3O在神經元細胞中的抗凋亡活性是通過調節Akt和HO-1信號途徑傳導。活體實驗則證實,1T3O可以逆轉6-OHDA誘導的斑馬魚運動行為能力下降,同時抑制6-OHDA誘導的腫瘤壞死因子-α (TNF-α)增加。根據我們的實驗結果,我們認為1T3O在6-OHDA攻擊之後在SH-SY5Y細

胞中發揮抗凋亡活性,可能通過調節抗氧化信號傳導途徑。因此,該化合物可能是神經退化變性疾病的有希望治療劑。

以石墨烯、氮、硫共摻雜二氧化鈦複合光觸媒於日光燈下降解室內空氣污染物甲醛之研究

為了解決PUMA soft foam的問題,作者蔡昀諺 這樣論述:

近代人類生活方式,一天約有80%的時間待於室內環境中,如室內環境中含有空氣污染物質,長期暴露下會造成健康上的危害。因此室內空氣品質的重要性越來越高,其中室內空氣污染物當中以甲醛最常出現於室內環境當中,而甲醛已經被證實對人體具有致癌性,其主要污染源來自於家具、天花板、牆壁粉刷、油漆、清潔劑的使用等,故室內空氣污染物甲醛的去除技術仍然需要進行研究。室內環境條件通常是常溫、高濕度且污染物常以低濃度、不易收集等特性存在。而室內空氣污染控制技術中,以光觸媒氧化法為最佳的去除技術之一,此法的優點是能夠完全將污染物轉化成二氧化碳與水,不會產生二次污染物,而且所消耗的能源低。光觸媒應用中以二氧化鈦使用最為廣

泛,因成本低、高穩定度、良好的光催化能力。但因二氧化鈦大部分的吸收波長於紫外光,不利於使用於室內,由於室內燈光之照射波長範圍大部分為可見光。此缺點限制二氧化鈦於室內空氣污染去除之利用。本研究將透過摻雜硫、氮、石墨烯於二氧化鈦中以溶熱法製作成複合奈米材料,以改善二氧化鈦本身吸收可見光之限制。從UV-visible光譜的結果可得知摻雜硫、氮、石墨烯於二氧化鈦中可增加可見光的吸收強度。根據XPS、FTIR、Raman的分析結果顯示二氧化鈦複合光觸媒表面具有含氧官能基的鍵結並產生部分化學缺陷。從XRD、SEM、TEM的結果顯示,摻雜還原氧化石墨烯會減少二氧化鈦的晶體尺寸,而二氧化鈦附著於還原氧化石墨烯

上或是被夾於還原氧化石墨烯層中。在光催化活性試驗中以0.1wt%還原氧化石墨烯具有最佳的光催化活性,過多的還原氧化石墨烯會造成光遮蔽現象導致光催化活性降低。從操作參數與動力學試驗結果指出水氣濃度影響甲醛光催化活性勝過於溫度的影響,因水氣會與甲醛產生競爭吸附作用。根據FTIR測試中發現甲醛在光催化過程中形成甲酸鹽,再轉化成一氧化碳,最後轉化成二氧化碳達到完全去除。