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國立虎尾科技大學 生物科技系碩士班 江佩倫所指導 蔡林哿璿的 珊瑚礁生物共生藻特性分析 (2019),提出uv100外套關鍵因素是什麼,來自於共生藻、硨磲貝、珊瑚、綠色螢光蛋白、脂肪酶。

而第二篇論文逢甲大學 纖維與複合材料學系 蔡宜壽所指導 陳力瑋的 利用溶膠凝膠法製備二氧化矽中空次微米球及其複合薄膜功能性之研究 (2018),提出因為有 溶膠凝膠法、二氧化矽中空次微米球、聚氨基甲酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、複合薄膜的重點而找出了 uv100外套的解答。

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珊瑚礁生物共生藻特性分析

為了解決uv100外套的問題,作者蔡林哿璿 這樣論述:

  海洋中的無脊椎動物與蟲黃藻(Zooxanthella)間的共生關係是形成珊瑚礁生態系統的重要生命現象,蟲黃藻又稱為共生藻(Symbiodinium),常寄宿於刺絲胞動物(Cnidaria)及軟體動物(Mollusca)等宿主中,如珊瑚、海葵、硨磲貝等,在其體內行光合作用並產生能量供給宿主,使宿主可於營養貧乏的海洋中獲得養分以延續生命。然而當環境條件發生變異時,例如氣候變遷、鹽度改變及光照和營養源供給發生變異時,往往會造成共生關係的瓦解。因此研究共生藻及其宿主對環境的耐受性及生理變化是維持海洋生態重要的課題之一。  長硨磲貝(Tridacna maxima)麻醉解剖後將各器官分離,經由顯微

鏡觀察發現健康的共生藻主要分布於外套膜。使用UV光照射其外套膜表面時並無明顯表現,但抽取外套膜總蛋白質後分析發現硨磲貝外套膜含有綠色螢光蛋白(Green fluorescent protein, GFP)。經過純化系統,可以取得硨磲貝中的共生藻並鑑定出與其共生之共生藻為A3族群。而經過7個月的穩定培養,共生藻細胞可達穩定的生長速率。經比較共生及非共生下的藻細胞發現,於非共生下的藻細胞大小及脂質含量多寡皆較共生下的藻細胞來的低,而葉綠素含量則反之。將純化出的共生藻以農桿菌轉殖法(Agrobacterium tumefaciens)進行研究,結果顯示農桿菌可成功將帶有報導基因-綠色螢光蛋白之質體成

功轉入,而不需透過預處理,建立出穩定的基因轉殖系統。  束形真葉珊瑚(Euphyliia glabrescens)是造礁珊瑚中的重要成員之一,觸手呈現細長且柔軟的管狀,在觸手表面含有綠色螢光蛋白。本研究利用不同的光照處理,觀察束形真葉珊瑚之觸手的綠色螢光表現。相較於黑暗處理,暴露於UV光及藍光皆會刺激並提升珊瑚觸手中的綠色螢光蛋白表現量。經由實驗結果顯示珊瑚觸手上的綠色螢光蛋白會隨著環境光源的不同而有不同的表現量。  在穩定的共生關係中通常由宿主提供養分予共生藻,而在非共生狀態下的共生藻(free-living)的養分獲得則需透過環境中的營養物來獲得。隨著全球氣候變遷導致沿海中的可溶解無機氮濃

度高於以往。本研究探討培養下的共生藻於高氮的環境下的生理變化。結果顯示共生藻細胞若生長於較高的氮源中其細胞生長速率及葉綠素含量並無顯著差異。已知共生藻細胞在缺氮環境下其藻細胞內的油脂會累積,而在高氮源環境下,藻細胞內的脂質會隨著培養時間增長而降低,但經檢測其細胞內部的脂肪酶基因表現,發現高濃度的氮源脂肪酶基因的表現無顯著的差異,本研究顯示,藻細胞在低氮源濃度時,細胞內會堆積大量的油脂並抑制脂肪酶基因的表現;但於高濃度氮源下,藻細胞的油脂及脂肪酶並無顯著差異。

利用溶膠凝膠法製備二氧化矽中空次微米球及其複合薄膜功能性之研究

為了解決uv100外套的問題,作者陳力瑋 這樣論述:

本研究為利用溶膠凝膠法製備二氧化矽中空次微米球,並探討在不同轉速下,對次微米球粒徑、型態之影響,再將中空次微米球進行熱處理以去除殘留之有機物。後續再將二氧化矽中空次微米球和聚氨基甲酸酯(Polyurethane, PU)、聚甲基丙烯酸甲酯(Poly(methyl methacrylate), PMMA)製備成複合薄膜,最後分析二氧化矽中空次微米球之添加量對兩種複合薄膜之影響,並探討其性質與功能性,本實驗分為兩部分: 第一部份是探討不同轉速100 ~ 900 rpm對二氧化矽中空次微米球製備的影響,並利用SEM觀察次微米球之型態。結果發現在300 rpm時製備之次微米球分散良好,

且粒徑均一;經粒徑儀分析可量測出300 rpm製備之次微米球平均粒徑為811 nm,且分散度最小;由TEM觀察發現二氧化矽次微米球確定為中空結構,且平均壁厚約為150 nm;FTIR分析發現中空前驅物含有矽醇和甲基基團;且經過XRD分析後,確認二氧化矽中空次微米球屬於無定型二氧化矽。第二部分探討中空前驅物和二氧化矽中空次微米球,在不同添加量時,對PU和PMMA複合薄膜之影響,並測試其物理、化學性質及功能性測試。 二氧化矽中空次微米球/PU複合薄膜,經過SEM觀察後發現界面相容性良好,且次微米球均勻分散於基材中;FT-IR分析發現此複合薄膜屬於物理性摻合之複合材料。Alambeta熱分析發

現隨著次微米球添加量上升,其熱傳導係數隨之下降,達到37.2 mW/mK (樣品PU09) ;吸、放熱溫差測試發現,在鹵素燈照射下溫度可達34.8 ℃,相較純PU提升了1.7 ℃。二氧化矽中空次微米球/PMMA複合薄膜,在SEM觀察時發現,二氧化矽中空次微米球和PMMA基材出現界面問題,且在5 wt% (樣品PMMA05x)時觀察到有團聚現象。透光度測試中了解添加次微米球後,在可見光波段之透光度下降,在5 wt%時為78.5% (樣品PMMA05)。在遮熱測試時發現,添加二氧化矽中空次微米球可有效提升PMMA之遮熱率,且在濺鍍上10 nm之銀層後,遮熱率可達34.11 % (樣品PMMA05/

Ag)。 本研究所製備之二氧化矽中空次微米球具有良好的粒徑分散度,粒徑較市售之中空玻璃次微米球小接近20倍,在隔熱、保溫方面具有良好表現。未來期望能夠應用於紡織用保溫薄膜貼合於衣物、外套等保暖紡織品中,亦可透過其高透光率製備成戶外遮熱材料,用在汽車、建築、門窗等可透光且具有遮熱功能之應用上。