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國立臺灣海洋大學 海洋生物科技博士學位學程 張清風、黃鵬鵬、識名信也所指導 邱顗陵的 以分子與細胞的角度建立探討腎形紋葉珊瑚有性生殖機制的工具和技術 (2020),提出rpm km/h換算關鍵因素是什麼,來自於石珊瑚、腎形紋葉珊瑚、生殖腺轉錄體、綠色螢光蛋白質、體外卵巢培養。

而第二篇論文國立高雄科技大學 機電工程系 曾奕丰所指導 賴偉中的 探討注氣發泡鋁合金製程參數對孔洞特性及壓縮應力之影響 (2020),提出因為有 發泡鋁合金、注氣發泡法、碳化矽、黏稠劑的重點而找出了 rpm km/h換算的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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以分子與細胞的角度建立探討腎形紋葉珊瑚有性生殖機制的工具和技術

為了解決rpm km/h換算的問題,作者邱顗陵 這樣論述:

數十年來,石珊瑚的有性生殖引起了許多研究者和大眾的注意,在珊瑚生態學的研究中已有許多珊瑚有性生殖的資料,但珊瑚有性生殖的內在機制仍然不清楚,只有少數的研究指出珊瑚配子生成過程和產卵相關的基因和激素/類激素物質。本研究為以分子與細胞的角度建立探討珊瑚有性生殖機制的工具和技術。以腎形紋葉珊瑚Fimbriaphyllia ancora為實驗物種,建立F. ancora生殖腺轉錄體資料庫,當作研究珊瑚配子生成過程中分子和細胞機制的基礎,瞭解性別和階段特異性基因的表現情況和找到與卵母細胞發育/成熟、精子發生和精子運動/獲能相關的基因(第2章)。接著建立F. ancora生殖腺細胞分離及分散F. anc

ora的精巢組織的技術,利用內生性的綠色螢光蛋白(GFP)作為精巢體細胞的標記蛋白,分離出精巢體細胞和生殖細胞(第3章)。為了未來的功能性試驗,建立F. ancora建立卵巢的體外培養系統,篩選出適當的培養條件並培養卵巢,其可以在體外存活且維持卵巢結構6天(第4章)。這些工具和技術都是在珊瑚研究中首次被建立的,這些數據、工具及技術提供了研究珊瑚有性生殖內在機制的基礎。

探討注氣發泡鋁合金製程參數對孔洞特性及壓縮應力之影響

為了解決rpm km/h換算的問題,作者賴偉中 這樣論述:

早從20世紀中葉開始,世界各工業強國已競相投入多孔金屬材研究與開發,近年來已成為深受矚目的輕量化材料。其中發泡鋁合金材料之研究起步較早,因它具有成本低、與優良吸音、散熱、耐衝擊、電磁屏蔽等特性,其市場需求相當高,是可廣泛應用之多孔金屬材料,目前已在歐洲、北美、日本等國應用於工商各產業中。我國發泡鋁合金材的研發起步較晚,雖然已取得一些研究成果,但產業化應用並不理想,與已開發工業國家相比,不論是生產技術、還是工業規模與產值,仍有相當大差距。為追趕或甚至超越先進國家多孔金屬材料製造技術,並且使製造技術具有生產經濟效益,投入開發發泡鋁合金注氣成形先進技術,顯得非常迫切需要。注氣發泡法是目前生產多孔金

屬材料,生產成本最具競爭力的方法,本研究使用此製程將鋁合金進行高溫熔融後,再添加適當比例黏稠劑均勻攪拌,最後將氣體注入鋁湯,使其發泡形成多孔洞結構。本研究利用前置實驗得出使用碳化矽(SiC)作為黏稠劑能獲得較佳的發泡效果,在正式實驗中透過田口設計探討控制參數對發泡鋁合金成形性之影響,最後將主成分分析與田口方法進行結合,獲得能改善發泡鋁合金孔洞均勻性以及壓縮應力表現之製程參數為(A1)注氣方式1根注氣管、(B1)SiC添加量1.8wt%、(C3)SiC粒度24μm、(D2)Si添加量1.5wt%、(E1)攪拌時間20 min、(F2)操作溫度680℃、(G1)注氣流量15 l/min與(H2)轉

子轉速800 rpm。