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大同大學 機械工程學系(所) 葉隆吉所指導 林詠勳的 汽油引擎動力載具之動力傳輸與速度控制系統之開發 (2011),提出SYM Mio 115關鍵因素是什麼,來自於動力傳輸與速度控制系統、汽油引擎動力載具、機構模組。

而第二篇論文國立臺灣大學 食品科技研究所 蔣丙煌所指導 李彥叡的 餽入式發酵生產之靈芝多醣之免疫調節功能 (2006),提出因為有 靈芝、餽料式發酵、多醣、(1→3)-beta-D-葡萄聚醣、免疫活性的重點而找出了 SYM Mio 115的解答。

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拍攝/剪輯:Bike IN機車資訊網
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製作協力:

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莊政威 Cliff Chuang (小三)
https://www.facebook.com/bikeincliff

S級速人
https://goo.gl/os42FU

汽油引擎動力載具之動力傳輸與速度控制系統之開發

為了解決SYM Mio 115的問題,作者林詠勳 這樣論述:

本研究以摩托車汽油引擎動力為基礎,改裝摩托車之後輪動力,成為兩輪驅動系統,主要開發內容包括設計與製作後輪底盤機構,及其動力傳輸與速度控制系統,並以開發未來庭園清掃機器人的載具為目標。為了能有效利用摩托車動力,並將其速度控制到適合未來清掃機器人使用;本研究設計製作了變速箱模組與底盤模組,並透過油門控制系統,使載具速度可控制於合理範圍內。本研究以自製動力傳輸控制系統開發了一部汽油引擎動力載具,未來可以此載具為基礎,在其上配置適當的地面清潔機構以執行庭園清掃任務。關鍵字 : 汽油引擎動力載具、機構模組、動力傳輸與速度控制系統

餽入式發酵生產之靈芝多醣之免疫調節功能

為了解決SYM Mio 115的問題,作者李彥叡 這樣論述:

在靈芝許多成份當中,以靈芝多醣中的活性多醣(1→3)-beta-D-glucan以及大分子量的多醣具有較佳的免疫調節功效。本實驗於黑豆基質中餽入黃耆、葡萄糖以及多氧菌素(Polyoxin B)等物質,以發酵液中活性多醣以及總多醣的含量來觀察靈芝發酵的情況,並且使用活性多醣(1→3)-beta-D-glucan以及以乙醇區分後的不同大小分子量的多醣作為指標,來探討是否能產生較多活性多醣以及大分子量多醣的發酵條件,並期望生產之靈芝多醣有較佳之免疫調節功能。結果顯示,在五組不同的發酵條件中,(1→3)-beta-D-glucan的含量以第六天餽入黃耆的發酵條件最高,而刺激免疫的效果也較佳。利用不同

最終濃度的乙醇劃分不同的發酵溶液,以取得不同分子量分佈的多醣溶液。由膠體過濾層析法來分析所劃分出的多醣溶液,最終濃度為40%乙醇所劃分出的多醣溶液中的多醣多分佈於分子量為105Da以上的大分子量區間,而最終濃度為75%乙醇所劃分出的多醣溶液中多醣的分佈多為105Da以下的小分子量區。最終濃度為40%乙醇所劃分出的多醣溶液中(1→3)-beta-D-glucan的含量較不以乙醇劃分的多醣醣溶液多,但是刺激免疫的效果卻沒有較佳,顯示從多醣溶液中區分不同分子量的溶液時,可能遺漏了某些物質,導致大分子區分溶液的免疫效果沒有整體溶液效果來的佳。最終濃度為40%乙醇所劃分出的多醣溶液刺激免疫的效果較最終濃

度為75%乙醇所劃分出的多醣溶液佳。由膠體過濾層析圖譜顯示,最終濃度為40%乙醇所劃分出的多醣溶液中,多醣多分佈於大分子量區間,且(1→3)-beta-D-glucan的含量較多,顯示(1→3)-beta-D-glucan多分佈於大分子量區間,這也是造成最終濃度為40%乙醇所劃分出的多醣溶液其免疫效果比最終濃度為75%乙醇所劃分出的多醣溶液較佳的原因。