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一氧化碳產生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦左卷健男寫的 3小時搞懂日常生活中的科學!【圖解版】 和張奇昌的 金屬材料化學定性定量分析法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站甚麼是一氧化碳?也說明:... 或貨車、小型發動機、爐灶、提燈、烤爐、壁爐、煤氣爐或火爐中燃燒燃料時產生的煙. 霧中。一氧化碳可以在室內積聚,並使吸入它的人類和動物中毒。

這兩本書分別來自好讀 和蘭臺網路所出版 。

國立成功大學 環境醫學研究所 王應然、廖美儀所指導 陳怡靜的 利用一氧化碳奈米藥物傳遞系統影響粒線體功能進行放射動力癌症治療 (2021),提出一氧化碳產生關鍵因素是什麼,來自於乳腺癌、放射動力治療、一氧化碳、金銀合金、粒線體功能、人源腫瘤異種移植動物模型。

而第二篇論文逢甲大學 環境工程與科學學系 吳俊哲所指導 楊欣儒的 合成具備氧空缺/硫空缺之鉍金屬光觸媒及二氧化碳光還原之研究 (2021),提出因為有 氧化鉍、氧空缺、硫化鉍、硫空缺、二氧化碳還原的重點而找出了 一氧化碳產生的解答。

最後網站一氧化碳- A+醫學百科則補充:一氧化碳 分子中碳元素的化合價是+2,能進一步被氧化成+4價,從而使一氧化碳具有可燃性和還原性,一氧化碳能夠在空氣 ... 凡含碳的物質燃燒不完全時,都可產生CO氣體。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了一氧化碳產生,大家也想知道這些:

3小時搞懂日常生活中的科學!【圖解版】

為了解決一氧化碳產生的問題,作者左卷健男 這樣論述:

  我們周遭都是科技產品,你知道它們是怎麼運作的嗎?   若不知道原理,使用起來不會擔心嗎?     科學,不只是一門學問,更是大人得知道的基本知識。   身邊所有的科學與技術,以及日常中與之相關的問題,在本書都可以找到答案。     【打開這些生活產品的黑盒子!】   相信多數人都認同,現在的生活如此便利,極大部分仰賴科學與創新技術所賜。但你可曾想過這些技術以及產品,運作的原理到底是什麼?他們又是透過怎樣的方式,幫助我們過上舒適的生活?     在這本書裡,作者盡可能用淺顯的詞彙,說明這些科學與技術的發明原理,希望能幫助更多人從「只懂得操作」,轉變為「了解其中的發明原理,在生活中充分運用

它們」。     【本書獻給這樣的你!】   ●對理科(科學)不在行但很有興趣。   ●希望了解生活中各項物品的製造或應用原理。   ●對周遭事物充滿好奇,想要深入探究。     【5大章節、55個主題,日常科學輕鬆讀!】   ●生活中的科學:人類發出的熱量等同於一個電燈泡?電插座的插孔為什麼左右不一樣大?   ●打掃.洗衣.烹調的科學:洗潔劑放太多也沒有效果?加酵素的洗潔劑與一般洗潔劑有什麼不同?   ●舒適生活的科學:「會隱形的原子筆」並不是擦掉墨水?抗菌用品真的有效果嗎?   ●健康.安全管理的科學:殺蟲劑、防蟲劑、除蟲噴劑對人體無害嗎?營養飲料有多大的效果?   ●尖端技術、交通工具的

科學:觸控板如何測知手指的動作?生物辨識真的安全嗎?     黑箱化的事物構造,即使不知道也能活得好好的。很多製品只要會用按鍵開/關就能使用。即使如此,我們還是認為「了解這些小知識,會有幫助、有用處,讓人深感還好早知道。」──左卷健男

一氧化碳產生進入發燒排行的影片

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不會忽冷忽熱

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利用一氧化碳奈米藥物傳遞系統影響粒線體功能進行放射動力癌症治療

為了解決一氧化碳產生的問題,作者陳怡靜 這樣論述:

乳腺癌佔所有癌症的 11.7%,並且導致癌症死亡總數 6.9%,仍是全世界女性中最常被診斷出的癌症和癌症死亡的主要原因。病患最常接受放射治療,但是高劑量放射線會導致嚴重的副作用。此外,三陰性乳腺癌標準治療方法為化療,但是約 80%患者沒有產生完整療效。因此,近期研究提出放射動力療法進行改善。本研究的目的為設計一氧化碳奈米藥物傳遞系統,並將其合併放射線,利用放射動力的方式釋放一氧化碳進行癌症治療,最後進一步了解一氧化碳對粒線體功能的影響。以具有光電效應的奈米金銀合金作為載體材料,並在奈米金銀合金上裝載一氧化碳釋放分子五羰基鐵(Iron pentacarbonyl, Fe(CO)5),由放射線照

射活化後釋放一氧化碳至組織和細胞中。使用 MTT 選擇生物安全性較高的奈米載體材料;使用肌紅蛋白測定法選擇一氧化碳產生較多的奈米藥物;使用穿透式電子顯微鏡等儀器觀察一氧化碳奈米藥物傳遞系統的物化特性。在動物實驗中,以原位人源腫瘤異種移植動物模型(Patient derived tumor xenograft model, PDX model),在重度免疫不全小鼠乳脂墊中原位植入人源性乳腺癌腫瘤組織,確認一氧化碳奈米藥物傳遞系統進行放射動力癌症治療之效力。在細胞實驗中,利用人類乳腺癌細胞 MDA-MB-231 進行相關分析,使用台盼藍(Trypan blue)計算細胞存活率;使用螢光染色分析粒線

體中活性氧(mtROS)及膜電位的變化,以及自噬作用的改變;使用西方墨點法分析蛋白表達的調控。結果顯示成功合成一氧化碳奈米藥物傳遞系統,並可經由放射線活化釋放一氧化碳,在動物活體中原位人源乳腺癌腫瘤生長被抑制。在細胞中使粒線體中 mtROS 上升、膜電位下降,粒線體功能異常,導致乳腺癌細胞存活率降低,達成癌症治療效果。除此之外,粒線體功能被影響後,相關蛋白如:粒線體中 DRP1 與瓦氏效應(Warburg effect)中PGK1、PKM2、LDHB、細胞凋亡中 Bcl-2 以及自噬作用中 Beclin 1、LC3 表達下降,粒線體中 PDK1 與細胞凋亡Bax、Cytochrome C、Ca

spase 3 則表達上升。研究證明一氧化碳奈米藥物傳遞系統合併放射線照射後,釋放的一氧化碳影響粒線體功能並調控相關細胞內分子機轉,藉由放射動力方法達到抗癌且專一性的協同功效。同時因應目前個人化精準醫療趨勢,建立人源腫瘤異種移植模型,用以進行合併療法的體內驗證。

金屬材料化學定性定量分析法

為了解決一氧化碳產生的問題,作者張奇昌 這樣論述:

  各國所用金屬種類繁多;使用前,必須經過定性與定量化學分析,方俱價值與安全性。本書以簡單、準確的化學分析法,測試合金通常所含23種元素含量。分析步驟中,諸如試劑的反應、加熱……等原理,都有詳細註釋,讓分析者不易犯錯。同時,引介「火花觀測法」,將鋼料放在快轉砂輪上,藉著火花模式及顏色,可研判合金各元素的含量。此二者是本書特色。

合成具備氧空缺/硫空缺之鉍金屬光觸媒及二氧化碳光還原之研究

為了解決一氧化碳產生的問題,作者楊欣儒 這樣論述:

現今因二氧化碳排放量持續增加,而二氧化碳被認為是人類和自然活動中產生的有害溫室氣體,造成地球發生很多氣候異常現象,像是全球暖化、冰川融化以及溫室效應。通過將產生的二氧化碳轉化為可再生的碳氫化合物,如甲烷、甲醛、甲醇、乙烷、乙醇等,除了有效減少大氣中的二氧化碳,所得產物還可作為可再生能源替代化石燃料。通過提供安全穩定的低碳燃料,這有助於在使用能源的同時減少碳排放。以超音波合成法製備出不同光觸媒,同時經XRD、FE-SEM、FE-TEM、TEM、BET、PL、DRS等分析其材料特性。使用氧化鉍、氧化鉍氧空缺、硫化鉍以及硫化鉍硫空缺這四種光觸媒應用於二氧化碳還原光催化反應之測試。而根據實驗結果,經

過6小時的可見光光照實驗,觸媒的最佳添加劑量為20 mg/100 mL,氫氧化鈉最佳濃度為2 M NaOH以及與硫化鉍硫空缺的共摻雜具有最佳之甲烷產生率 (7.697 μmol h-1 g-1)以及一氧化碳產生率(3.66 μmol h-1 g-1)。