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增厚英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭姿均寫的 香藥草的自癒力:提升免疫、增強記憶、安神排毒的按摩、足浴、花草茶配方,養出健康好體質 和曾多聞的 美國讀寫教育:六個學習現場,六場震撼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站荟医教育:医考影像学常用英文词汇总结 - 知乎专栏也說明:变形deformity;增粗、增厚thicken;变细、变薄thinning;变平flattened;. 七、边缘border,margin,rim,edge;轮廓(外形)outline,contour;.

這兩本書分別來自天下雜誌 和字畝文化所出版 。

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),提出增厚英文關鍵因素是什麼,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。

而第二篇論文國立中央大學 能源工程研究所 蘇清源所指導 何世明的 二維半導體材料合成及其電子特性調控之研究 (2021),提出因為有 二維材料、低缺陷、石墨烯、磷摻雜、離子佈植、銻烯的重點而找出了 增厚英文的解答。

最後網站胆囊壁增厚,Gallbladder wall thickening英语短句,例句大全則補充:英文 短句/例句. 1.Clinical Analysis of 199 Cases of the Hepatic Cirrhosis with Gallbladder Wall Thickening;肝硬化合并胆囊壁增厚199例临床分析

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了增厚英文,大家也想知道這些:

香藥草的自癒力:提升免疫、增強記憶、安神排毒的按摩、足浴、花草茶配方,養出健康好體質

為了解決增厚英文的問題,作者郭姿均 這樣論述:

給大人的身體療癒健康指南 舒緩焦慮.穩定三高.腸胃保健.熟齡養護 丟掉藥罐子、對症用藥草,在香藥草裡找到健康的解答、擺脫文明病的束縛 掌握香藥草天然、無抗藥性的修復力量, 為健康打地基,提升免疫,養出好體質!     生活壓力山大,你是否也有這些困擾?   ・年紀輕輕卻因為甲狀腺亢進、脂肪肝而影響日常作息   ・愛吃蔬菜水果,卻還是嚴重便祕   ・轉入熟齡,身體變化讓人措手不及,造成身心鬱結      香藥草不是民間偏方!在歐美國家,藥草學等同於華人中藥的概念。     上述的症狀,也是作者郭姿均的切身之痛。在擔任記者時,因為三餐不正常、又常外食,讓體

重不到50公斤的她患有脂肪肝;攝取大量蔬果,卻因為便祕常常要在廁所蹲上一小時!邁入50歲的人生下半場,也因為更年期而造成血崩、喘不過氣等症狀⋯⋯。     郭姿均具有英美兩國專業芳療師執照,也是美國藥草師協會AHG第一位華人董事與註冊臨床藥草師。在開始學習藥草學與芳療後才發現,原來生活中的小毛病,都可以在香藥草裡找到修復的力量。     開箱!神奇的香藥草自癒力   ★蒲公英 排毒首選|消水腫、淨化血液、強化肝腎淨化排毒   ★接骨木 保養氣管|居家必備感冒糖漿!有效抗病毒、促進發汗、退燒   ★山楂 護心又可口|養心補氣、強化心臟功能,幫助心臟血管及肌肉恢復彈性

  ★肉桂 減重控血糖|類胰島素的功能,具有生物活性,延緩胃部排空     對症用藥草,除了中西醫,你還有這些選擇   ★免疫失調:蕁麻葉克過敏、紫錐花抗感冒,苦味系歐蓍草,可以止血、退燒、抗發炎   ★記憶下滑:迷迭香、鼠尾草、香蜂草,不再忘東忘西的「記憶三寶」幫助情緒穩定、長記性   ★焦慮憂鬱:燕麥草桿+貓薄荷+洋甘菊,泡一杯「抗焦慮茶」,鎮靜不安的神經系統   ★消化不良:孜然、黑胡椒調味,刺激大腦分泌消化酵素。百里香、月桂葉醃肉,分解脂肪不脹氣     藥草裡的五行平衡,四季保養重點筆記   ★春季 肝與膽|蒲公英花、葉、根皆是寶,嫩葉沙拉、油炸花

朵佐蜂蜜,幫助淨化又排毒   ★夏季 心臟與免疫系統|攝取紅色食物「山楂、洛神花、玫瑰果」,養心補氣,避免中暑   ★秋季 肺與呼吸道|潤肺保養的「香蜂草、藥蜀葵、紅花苜蓿」,提高免疫力,預防冬季流感   ★冬季 腎臟與內分泌|補足腎氣的「蕁麻葉」,可以煎蛋、煮湯,口味多變、加強骨質吸收     ☑掌握香藥草與精油的五行平衡,   春天排毒、夏天補氣、秋天潤肺、冬天調和,跟著季節為身體存健康。   ☑認識日常生活中常見的20+香藥草,   發揮香藥草多功能、可互相替代的特性,從現在開始遠離病痛、養出好體質。   療癒推薦     夏韻芬 主持人、作家 

  鄭凱云 健康主播   顏佐樺 聯安預防醫學機構、聯青診所副院長   (依姓氏筆畫排列)

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

為了解決增厚英文的問題,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。

美國讀寫教育:六個學習現場,六場震撼

為了解決增厚英文的問題,作者曾多聞 這樣論述:

讀寫教育,是老師和父母最需要學習的祕訣﹗ 10歲孩子閱讀多少,影響他16歲的學習成就﹗ ─陳昭珍 國立臺灣師範大學教務長   來自美國讀寫教育的六個現場的六場震撼,   家長、教師都需要認識的關於讀寫教育的嶄新觀念與做法。   破解「讀寫力低落」問題的解方就在其中。   真正的讀寫教育,不是拼命閱讀「符合某某素養」的書,或多寫「素養練習本」。素養來自生活,且須與與生活融合,才能轉化為生活與思考的養分、轉化為「素養」。   美國學生普遍善於表達,因為從小就接受跨領域的表達訓練——跨科際的讀寫練習。不是只有語文科,而是每個科目都落實讀寫訓練;不同年段,各有不同的策略與做法,使「讀

」與「寫」成為日常。美國社會是如何從零歲到終身,進行讀寫教育,讓閱讀與寫作自然融入生活與學習呢﹖   這是首度由國人實地進行美國讀寫教育現場巡禮,深入觀察採訪寫出的書,提供非常難得的第一手見聞與完整的脈絡,如實呈現美國讀寫教育政策思維與實務操作,其中一些觀念與做法,帶來震撼,值得反思。   讀寫力是二十一世紀知識社會的共通貨幣。讀寫力不足的人,不僅輸在起跑點,更容易輸在終點。   然而,升學壓力加上屏幕圍攻,侵蝕了孩子閱讀與寫作的動力。孩子不愛閱讀、不會寫作、不善表達,有解方嗎﹖本書提供美國已實踐的有效方案與操作實例,切中問題核心,家長、教師都需要認識這些關於讀寫教育的嶄新觀念與做法,因

為破解「讀寫力低落」問題的解方就在其中。 本書特色   首度由華人記者進行深入美國教育現場的採訪, 實地觀察美國讀寫教育的操作實況,介紹美國從學前、國小、國中、高中到終身教育,六大學習現場推動、實施讀寫教育的嶄新觀念與做法,有大量研究實證、操作案例,採訪不同面向,呈現各個角度的觀察,以及來自教育現場的真實故事,是家長、教師都需要知道的。內容深入完整、嚴謹,文筆流暢好讀。 教育專業人士誠摯推薦   陳昭珍 ∣國立臺灣師範大學教務長   許雅寧 ∣美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授   林怡辰 ∣閱讀推廣人、《從讀到寫》作者

二維半導體材料合成及其電子特性調控之研究

為了解決增厚英文的問題,作者何世明 這樣論述:

近幾年矽基電子元件 (Si-based electronics) 隨著元件尺寸微縮 (scaling down) ,除了改良電晶體結構之外,尋找高效能次世代電子元件材料也是積極開發的目標;而二維材料因厚度只有幾個的原子層以及多樣且優異的材料特性吸引各大領域爭相研究。其中石墨烯 (graphene) 雖然具有優異的電子特性但是本質上為無能隙 (gapless) 材料以及高品質石墨烯合成技術產能仍需改善。為了解決前述問題,在此將多孔隙 (porosity) 材料與銅箔堆疊繞捲於一吋傳統水平爐管,能有效提升爐管空間使用率。並且藉由孔隙材料幫助氣體擴散至整個結構中,使產率 (yield) 達到234

8 cm2/h為一般水平堆疊的四倍;而當加熱爐管系統延伸至八吋大小,產率能達到至少18 m2/h。為了研究異質原子參雜石墨烯的電性調控,利用高能量離子佈植技術 (keV ion implantation) ,將磷離子 (phosphorous-ion) 注入於金薄膜披覆的大面積石墨烯上,藉由此保護層減少注入離子的能量以及降低石墨烯的損傷程度,更能使用此保護層將摻雜石墨烯直接轉印到目標基板上;並且藉由後退火 (post-annealing) 修復晶格結構得到乾淨且低缺陷以及2 – 4個原子百分比的磷摻雜石墨烯。其載子遷移率 (mobility) 仍然可以維持450 cm2/V·s以及4.85 –

4.15 eV的功函數 (work function) 調控;並且在大氣環境下其摻雜效果以及電子特性可以維持至少數個月。此外,由於大多二維材料因能隙小於2 eV因此較難於高電壓元件;而新興的二維材料 – 銻烯 (antimonene) ,因具有2.28 eV寬能隙、優異的電子傳輸特性以及長時間的大氣穩定性,也被譽為下世代元件材料之一。然而,目前所發表的文獻大多以模擬分析為主;合成方法則以分子束磊晶 (molecular beam epitaxy) 以及液相剝離 (liquid-phase exfoliation) 較為廣泛使用,因此所能觀察到的單層銻烯面積過小 (< 1 µm) 較難用以後續

探討材料特性。因此,此研究將藉由調控氣相傳輸沉積法 (vapor transport deposition) 的環境參數並研究各條件對銻烯生長的影響以及機制的探討。從合成的銻烯厚度和面積呈現面積變大也增厚的正相關 (positive correlation) 變化,可以推測銻烯的成長模式偏好為Volmer-Weber的島狀成長;而提升氫氣比例時能有效降地Sb2O3蒸氣比例並增加銻烯的成長密度,但是過多的氫氣也會抑制銻烯的成長。後續使用雙層石墨烯封裝銻烯,藉由封裝退火 (encapsulated annealing) 發現銻烯在400 – 600℃範圍內具有高熱穩定性 (thermal stab

ility) 。本研究中提出的高產率繞捲合成方式以及穩定的離子佈植摻雜方法,可延伸至其他二維材料進行高產率合成以及可控性摻雜,並相容現有的半導體製程;以及二維半導體材料的合成機制探討,有利於未來新穎奈米電子材料以及元件製程開發。