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國立交通大學 生醫工程研究所 李博仁所指導 林家同的 手壓式離心型微流體 結合磁性聚醣微球於端點照護之應用 -以檢測循環抗體Anti-MLB為例 (2019),提出iris循環扇關鍵因素是什麼,來自於手壓風扇、離心型微流體、抗藥性肺炎鏈球菌、抗體檢測。

而第二篇論文明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 洪明瑞所指導 林泳儀的 CFD模擬地下停車場室內氣狀污染物及其通風效益之探討 (2018),提出因為有 地下停車場、一氧化碳、一氧化氮、CFD、自然通風的重點而找出了 iris循環扇的解答。

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手壓式離心型微流體 結合磁性聚醣微球於端點照護之應用 -以檢測循環抗體Anti-MLB為例

為了解決iris循環扇的問題,作者林家同 這樣論述:

在過去的幾十年中,微流體裝置正在蓬勃發展以落實端點照護之想法;然而微流體裝置在操作過程中,常出現如氣泡阻塞流道抑或因尺寸效應所造成混合效率低等嚴重問題而導致結果不准確。除此之外,微系統仍須電力來驅動這些昂貴且體積相對龐大的泵(pump)或是其他裝置來啟動液體傳輸(transport)和控制流體。近年來離心型微流體興起,其驅動法不僅操作簡單,系統設置相對容易更可解決前述問題;然而,儘管離心型微流體擁有這些優點,其還是仰賴離心機內的馬達製造離心力來控制液體,往往這些機台擁有不小的身軀,小則如CD播放器,大則如迷你離心機般大小,不僅笨重不方便攜帶,這些機器通常更需約110V甚至更高之電壓來驅動,在

缺電地區不可能使用,更遑論實踐POCT的想法。本篇文獻中,開發出一組離心型微流體晶片(Centrifugal Microfluidic Disc, CMD)裝載磁性殼聚糖微球(Magnetic Chitosan Beads, MCBs)作為蛋白載體,並以手壓風扇提供的離心力驅動液體進行分段進樣,利用ELISA的架構並利用TMB呈色反應,最後再以手機拍照及影像軟體分析的方式來進行抗藥性肺炎鏈球菌抗體的檢測與定量。實驗結果顯示,研究中所使用之手壓式離心型微流體晶片系統具有高度專一性,在緩衝溶液中之抗體檢測線性範圍為30-1000 ng/ml,偵測極限為22.67 ng/ml;而在複雜的全血中因個體

差異及檢體環境影響,檢測線性範圍為30-1000 ng/ml,偵測極限為24.83 ng/ml。綜合上述之結果,我們所開發之手壓式離心型微流體晶片系統可提供低成本、省時、方便操作、不須用電且精準之抗體檢測方式,並有潛力應用在其他分子檢測,期望在不久的將來可實際落實端點照護之想法,提升全球之健康水平。

CFD模擬地下停車場室內氣狀污染物及其通風效益之探討

為了解決iris循環扇的問題,作者林泳儀 這樣論述:

根據107年11月交通部公路局公布全國機動車輛數多達2180萬餘輛,汽機車數量龐大致停車場的需求日益殷切,其中地下停車場雖可充分利用土地,但因多屬密閉型空間,長時間的換氣不足,使停車場室內之氣狀污染物不停循環,無法有效地排出,進而造成室內空氣品質下降。本研究為瞭解地下室內停車場之空氣品質概況,針對以自然通風為主要通風方式之研究對象—「明志科技大學綜合大樓地下二樓停車場」,引用計算流體動力學(Computational Fluid Dynamics, CFD)套裝軟體— Fluent 17.2版,探討不同環境條件下之室內氣狀污染物濃度分布及其流場特性。日後若需研擬改善氣狀污染物之方案,可藉由本

研究提供該停車場改善方向,並提供相關單位建立停車場之空氣品質管理依據及未來研究之參考。研究結果得知(1.)輕風狀態之自然通風模組風速平均值高於無風狀態之自然通風模組約6倍、(2.)無風狀態之自然通風模組之風速場隨著車輛比例增高,整體風速平均值略高0.02至0.05m/s、(3.)無風狀態之自然通風模組整體污染物CO及NO之平均值高於輕風狀態之自然通風模組約13倍、(4.)污染物濃度隨著車輛比例越大而提高、(5.)提高進氣風速可增進通風效益,有效改善停車場污染物、(6.)無風狀態之自然通風模組位於車輛出入口最遠處,累積污染物甚是嚴重、(7.)輕風狀態之自然通風模組為接近排氣口之地面上之污染物濃度

較顯著、(8.)實際檢測之整體一氧化碳濃度相較於無風狀態之自然通風模組CO濃度相差近10至20倍。