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國立高雄科技大學 環境與安全衛生工程系 陳錫添所指導 陳鈺明的 重金屬對犀角金龜成長影響與在其體內流佈之研究 (2020),提出sharp fu-d30t-w濾網關鍵因素是什麼,來自於重金屬汙染、生物反應器、犀角金龜幼蟲、土壤重金屬復育效率、重金屬流布。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 應用科技研究所 蔡協致所指導 KEFYALEW DAGNEW ADDISU的 Alginate Based Nanocomposites for In-Vivo Cancer Diagnosis and Therapy (2018),提出因為有 海藻酸鈉、T1-磁共振成像(MRI)、腫瘤診斷、鑭系元素、聚多巴胺、類球面、斑馬魚、治療診斷學的重點而找出了 sharp fu-d30t-w濾網的解答。

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重金屬對犀角金龜成長影響與在其體內流佈之研究

為了解決sharp fu-d30t-w濾網的問題,作者陳鈺明 這樣論述:

台灣污染場址土壤多以重金屬污染為主。重金屬在土壤中移動慢,無法被生物有效分解,也不易揮發,因此容易透過生物濃縮或生物放大作用,累積於人體中。目前雖已有多種土壤重金屬復育技術,但經濟可行、效率高,又能保持原土壤特性者,乃有待開發。本研究以犀角金龜幼蟲為生物反應器,探討其食入三種土壤常見重金屬銅鋅鎳後的流布,其間並記錄蟲體生長指標,以評估蟲體在不同濃度重金屬暴露下的生理變化,藉以評估以甲蟲復育重金屬污染土壤的可行性與可能移除效率。為此,本研究主要目的如下:(1) 找出目標重金屬對犀角金龜幼蟲之劑量效應、(2) 評估犀角金龜幼蟲對去除污染物之效率、(3) 研究犀角金龜幼蟲期、化蛹期和成蟲期之重金屬

質量流布。研究中先在甲蟲飼育材中添加銅、鋅、鎳等重金屬後,觀察甲蟲幼蟲生長狀況,並進一步測試其對添加重金屬去除效率。接著將已暴露於重金屬十週蟲體、最後一次蛻皮及蛹殼及成蟲不同部位,進行金屬含量檢測。最後,根據檢測資料,就重金屬在不同時期流布數據進行分析。研究結果如下:蟲體在十週飼養期間死亡率方面,只有鋅濃度組幼蟲死亡率在25-50%間,高於空白組(死亡率25%);在蟲體吃食量方面,前三、四週並無異常,第四週後暴露組吃食量明顯低於空白組,而其中鎳7,200 ppm組蟲體吃食量大幅下降;在體重成長率及基質轉換率方面,前五週蟲體成長與空白組相似,僅鎳7,200 ppm組蟲體明顯偏低;在糞便累積量方面

,銅和鋅添加組跟空白組結果雷同,而鎳7,200 ppm組則因為受到進食量減少影響,導致累積糞便量也跟著下降;另,幼蟲累積於其體內的重金屬去除效率介於40-80%,而蟲體內累積重金屬量與暴露濃度呈正比關係,且平均單隻蟲體內累積最高銅、鋅及鎳,分別為125.4、91.4及595.3 mg。由金屬流布數據中得知: 蟲體內重金屬主要累積在腸道內,銅比鋅跟鎳更容易從腸道中擴散至幼蟲體內,而體內銅與鎳含量並不會影響幼蟲化蛹,但鋅含量上升,幼蟲化蛹成功率則隨之下降。化蛹期的蛻皮(shed)及蛹殼(puparium)總重金屬占比為,銅濃度組30-49%,鋅濃度組25-30%,鎳濃度組100%(含蛹體),且在相

同金屬濃度(即1,200 ppm)條件下,脫皮的銅、鋅和鎳含量分別為30.8、6.9和13.6 mg,蛹殼含量則分別為12.7、15.0和48.9 mg (其中鎳組因未羽化,故以整個蛹體量表示)。成蟲期數據顯示,銅金屬分布於成蟲體內較為平均,而鋅金屬分布則主要累積於頭部(head)、腿部(legs)和甲蟲身體(body remains); 而濃度方面,銅組在嘴器(mouthpart)及內翅(membrane wings)有高濃度累積,而鋅組在嘴器、內翅及鞘翅(elytra)中並無金屬累積。此外,本研究最後以土壤/飼育材等於1的條件下進行土壤重金屬移除測試,其間甲蟲生長狀況及所添加銅鋅鎳去除率與

無土壤結果相當。故以甲蟲來移除土壤重金屬,應屬可行。

Alginate Based Nanocomposites for In-Vivo Cancer Diagnosis and Therapy

為了解決sharp fu-d30t-w濾網的問題,作者KEFYALEW DAGNEW ADDISU 這樣論述:

癌症是目前世界上最致命的疾病,預計在2030年會造成超過1150萬人死亡。常見的幾種癌症包括有:大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌等,及早的發現並治療可以提高治癒率。目前有廣大的研究將奈米載體用於癌症的診斷與治療,海藻酸是天然存在的無支鏈、生物相容、無毒、非免疫原性和可生物降解的多醣之一,可用作奈米醫學的傳輸工具,海藻酸還具有許多游離的羥基和羧基,透過修飾這些官能基形成海藻酸衍生物,可以改變如溶解度、親疏水性、物理化學和生物學的特性,使其成為功能性化學材料的理想選擇。本論文具有兩個獨立的研究系統:第一部分研究了兩種由鈣/錳離子複合海藻酸 - 聚多巴胺奈米凝膠或海藻酸 - 多巴胺奈米凝膠(AlgP

DA(Ca/Mn)或AlgDA(Ca/Mn))的混合物。在這樣的系統中,Ca2+陽離子與Alg的羧酸進行離子相互作用,以增強奈米凝膠的穩定性,同時Mn陽離子的複雜性也增加了合成奈米凝膠的膠體穩定性。利用超導量子干涉儀裝置(SQUID)測量證實了製備CA的磁性,證明了潛在的順磁性。因此,T1弛豫率測量顯示,PDA複合合成奈米凝膠在7.0 T MRI圖像中顯示出強烈的正對比度增強,r1 = 12.54 mM-1∙s-1,而DA複合合成奈米凝膠顯示相對較低的T1弛豫效應,r1 = 10.13 mM-1∙s-1。此外,當與小鼠巨噬細胞(RAW 264.7)和HeLa細胞一起培養時,兩種合成的奈米凝膠在

濃度高達0.25mM濃度時具有> 92%的細胞存活率,在體內分析中具有高的生物相容性。體內MRI測試顯示了合成的奈米凝膠在長時間內表現出了高的信噪比,這為腫瘤和解剖學成像提供了更長的圖像採集時間。此外,T1加權MRI結果顯示聚乙二醇化的AlgPDA(Ca/Mn)奈米凝膠顯著的增強肝臟和腫瘤組織的信號。本研究中使用低成本的一鍋合成法,利用高滲透長滯留效應(EPR),提供了一種有前途和競爭的方法用於非侵入性腫瘤檢測和全面的解剖學診斷,顯著增強了體外和體內成像。第二部分的研究,通過簡單的金屬 - 配體相互作用製備具pH敏感性鑭系元素多功能奈米粒子,用於進行癌細胞成像和藥物傳遞。首先,研究了兩種分別為

铽/銪或鏑/氧化鉺奈米粒子(Tb/Eu @ AlgPDA和Dy/Er @AlgPDA NPs)複合的海藻酸 - 聚多巴胺的系統,然後用腫瘤靶向葉酸(FA)負載抗癌藥物阿黴素(DOX)修飾Tb/Eu @ AlgPDA,以形成FA-Tb / Eu @ AlgPDA-DOX奈米粒子。在這樣的系統中,除了主動靶向葉酸和葉酸受體之間的相互作用之外,還引入了PDA的貽貝特性以加強腫瘤靶向性和滲透性。Tb/Eu @ AlgPDA系統在光致發光效率優於Dy/Er @ AlgPDA,發出強烈和尖銳的螢光光譜。此外,通過MTT試驗與HeLa細胞孵育時,Tb / Eu @ AlgPDA奈米粒子細胞活力> 93.3%

,達到0.50 mg / mL 優於Dy /Er @ AlgPDA 奈米粒子細胞活力(82.4%);與斑馬魚的胚胎和成魚 (Danio rerio)動物實驗測試上則顯示其具有高生物相容性。在FA-Tb/Eu @ AlgPDA-DOX系統表現中表現出pH敏感和持續的藥物釋放;在HeLa細胞的球狀模型中,與游離的阿黴素相比,FA-Tb / Eu @ AlgPDA-DOX系統顯示出更好的穿透效率和抑制類球面生長。與斑馬魚胚胎一起孵育後,FA-Tb / Eu @ AlgPDA-DOX系統也展現出較好的抗腫瘤能力。所有這些結果表明FA-Tb / Eu @ AlgPDA-DOX 奈米粒子是一種具有腫瘤靶向

和癌症治療的穿透能力的多功能奈米載體。