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國立臺灣大學 海洋研究所 蕭仁傑所指導 謝瑀的 以穩定性同位素分析解析七星鱸魚之棲地利用與辨識養殖和野生個體 (2016),提出hp kw換算關鍵因素是什麼,來自於耳石、七星鱸魚、鹽度時序變化圖、微量元素、穩定性同位素分析。

而第二篇論文國立宜蘭大學 食品科學系碩士班 陳輝煌、陳莉臻所指導 李奕岑的 吸附奈米銀蒙托土之細菌性纖維複合薄膜 抗菌能力及物理性質 (2013),提出因為有 奈米銀、蒙脫土、生物薄膜、抗菌能力、釋放、敷料的重點而找出了 hp kw換算的解答。

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以穩定性同位素分析解析七星鱸魚之棲地利用與辨識養殖和野生個體

為了解決hp kw換算的問題,作者謝瑀 這樣論述:

日本花鱸,又名七星鱸魚,主要分布在中國東海、日本海和台灣海峽一帶,屬廣溫、廣鹽物種。在台灣區域的主要產卵季於冬季,鱸魚在河口產卵後,可能會進入淡水河流中覓食,但是目前對於此魚種的河海遷徙生活史與行為所知有限。此外,各種魚苗放流在台灣實施多年,卻甚少評估效益,主要原因之一是缺乏能夠鑑別養殖放流個體與野生個體的方法與技術。因此本研究藉由分析野生和養殖七星鱸魚的耳石及組織中的穩定性同位素及耳石鍶鈣比,探討台灣周遭海域七星鱸魚的洄游生活史,並辨別鱸魚個體之來源。受到環境食性差異不同影響,養殖樣本不論是肌肉或耳石中的碳同位素值(δ13Cmus: -19.8 ± 0.2 ‰, δ13Coto: -9.1

± 0.6 ‰)變異和數值均顯著較野生樣本(δ13Cmus: -16.9 ± 1.5 ‰, δ13Coto: -4.9 ± 1.8 ‰)低,為辨別野生和養殖個體來源的關鍵因子。而根據鹽度換算公式(δ18Ow (VSMOW) = 0.18 S – 6.11)所推估出的鹽度範圍約落於0-39 ppt,橫跨了淡水和海水環境。配合耳石年輪推估時序所得的個體生活史鹽度變化可得知:鱸魚於冬季出生後會直接進入淡水和半淡鹹水河口覓食,而部分個體會持續滯留於較高鹽的海域。相同族群間的個體並沒有一個固定的洄游模式。鍶鈣比分析部分,養殖(3.7 ± 0.2 (10-3))和野生樣本(4.7 ± 1.5 (10-3

))之間具有顯著差異(K-W test, p = 0.007)。然而,利用耳石氧同位素所估計之鹽度變化和耳石中的鍶鈣比變化並不完全一致。相較於鍶鈣比和耳石氧同位素,估計鹽度時序圖能更完整地呈現個體在不同生活史階段中,於淡水、半淡鹹水和海水棲地之間的變化,有效建立該魚種的河海洄游生活史,並提供將來相關漁業管理單位對於放流魚苗的策略規劃和個體辨識之參考。

吸附奈米銀蒙托土之細菌性纖維複合薄膜 抗菌能力及物理性質

為了解決hp kw換算的問題,作者李奕岑 這樣論述:

本研究利用化學還原法製備奈米銀 (silver nanoparticle, AgNPs),並固定於蒙托土 (montmorillonite, MMT) 層間,形成含奈米銀顆粒蒙脫土的複合物 (AgNPs/MMT),再以乾態重組生物薄膜 (dry fabricated bio-film, DFBF) 吸附 AgNPs/MMT,以開發可控制AgNPs釋出的抗菌複合薄膜(AgNPs/MMT/DFBF)。利用濃度0.01至0.1 mol/L硼氫化鈉還原吸附在 MMT 上的硝酸銀實驗中,當硼氫化鈉濃度增高,AgNPs顆粒尺寸愈大,以0.01 mol/L的硼氫化鈉製備的AgNPs/MMT對金黃色葡萄球菌

(Staphylococcus aureus) 、大腸桿菌 (Escherichia coli) 和綠膿桿菌 (Pseudomonas aeruginosa) 的抑菌效果最好,最低抑制濃度 (minimum inhibitory concentration, MIC) 分別為 800、200和2000 μg/mL;在製備 AgNPs/DFBF 複合抗菌薄膜時,發現DFBF本身就具有抑制 E. coli 生長的能力,AgNPs/DFBF對 S. aureus 和 P. aeruginosa 的MIC為 100和12.5 μg/mL;AgNPs/MMT/DFBF對 S. aureus 和 P.

aeruginosa 的MIC為 1600 和 500 μg/mL。由穿透式電子顯微鏡 (transmission electron microscope, TEM) 發現AgNPs/DFBF及AgNPs/MMT中的AgNPs顆粒尺寸分別為 20-160 nm和2 nm,顯示MMT比DFBF更具有固定 AgNPs 的能力,減少 AgNPs 聚集成為大顆粒。另外,AgNPs/DFBF、AgNPs/MMT 和 AgNPs/MMT/DFBF 三種複合物的 AgNPs 及Ag+ 釋放率分別為6.7、1.05和0.414%。若以最終釋放率換算成菌液中的 AgNPs 和 Ag+ 濃度,發現除了 AgNP

s/DFBF 對 S. aureus 的 MIC 為 6.72 μg/mL外,其餘抗菌複合物的菌液中 AgNPs 和 Ag+ 的 MIC 都低於 1 μg/mL,顯示 AgNPs/MMT/DFBF 配合吸附於薄膜中的 AgNPs 的抑菌能力,雖然僅有微量AgNPs和Ag+的釋出,亦能具有良好的抗菌效果,且固定於 MMT 的小粒徑 AgNPs 抑菌能力較固定於 DFBF 的大顆粒 AgNPs 強。此外,AgNPs/MMT/DFBF 抗菌薄膜具有良好控制水分蒸發和膨潤率,在復水後仍可維持一定的拉伸強度,可作為具有抗菌效果的傷口敷料。