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中山醫學大學 口腔科學研究所 湯正明所指導 葛宇強的 陰極退火條件與電解液中過氧化氫濃度對脈衝式電化學沉積合成鈷取代氫氧基磷灰石的生物降解性與磁性的影響 (2018),提出zs-3100關鍵因素是什麼,來自於鈷取代氫氧基磷灰石、二氧化鈦奈米管、退火處理、過氧化氫、磁性、生物降解性。

而第二篇論文慈濟大學 生命科學系碩士班 陳俊堯所指導 許雅婷的 艾氏樹蛙蝌蚪腸道細菌多樣性研究 及其在脊椎動物腸道菌相演化上之意義 (2013),提出因為有 艾氏樹蛙、蝌蚪、腸道菌相、菌相多樣性的重點而找出了 zs-3100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:

除了zs-3100,大家也想知道這些:

陰極退火條件與電解液中過氧化氫濃度對脈衝式電化學沉積合成鈷取代氫氧基磷灰石的生物降解性與磁性的影響

為了解決zs-3100的問題,作者葛宇強 這樣論述:

通過脈衝式電化學沉積法合成鈷取代氫氧基磷灰石沉積於二氧化鈦奈米管上,探討粉體的磁性與生物降解性。首先將非晶型的二氧化鈦奈米管透過退火處理轉變其晶相,退火升溫速率為每分鐘10 °C,分別升溫至400、600、800 °C後恆溫一小時,試片分別命名為T34-400A、T34-600A以及T34-800A。結果發現,T34-400A轉變成銳鈦礦,試片T34-600A轉變成金紅石相,T34-800A的金紅石含量比T34-600A多。將以上試片作為陰極進行鈷取代氫氧基磷灰石合成,隨著退火溫度上升,粉體尺寸由110縮小為86 nm,粉體中氧化鈷的結晶尺寸隨著退火溫度上升,結晶尺寸依序降低為2.232 n

m、1.693 nm、1.510 nm,因此鈷取代氫氧基磷灰石的飽和磁化強度,會隨著氧化鈷結晶尺寸降低而降低。由生物降解性評估,短時間內溶液pH值由高到低依序為T34-600A、T34、T34-400A,浸泡一個月後則無差異。另一方面,本研究在電解液中加入過氧化氫(600 ppm、1200 ppm、2000 ppm),以未退火處理之二氧化鈦奈米管基材作為陰極,結果發現當過氧化氫濃度增加,顆粒尺寸會從110提高至133 nm,而氧化鈷結晶尺寸從2.232 nm,分別降低為1.801 nm、0.883 nm、0.575 nm,因此過氧化氫飽和磁化強度也隨著氧化鈷結晶尺寸降低而降低。生物降解性評估發

現,PBS中的pH值會隨過氧化氫濃度增加而上升,且鈷離子釋放程度與過氧化氫濃度成正比。綜合兩組的粉體性質,T34-CoHA中有較高的飽和磁化強度,因此適合用於MRI,而2000 ppm-CoHA有較優異的生物降解性,因此適合用於骨填充材料。

艾氏樹蛙蝌蚪腸道細菌多樣性研究 及其在脊椎動物腸道菌相演化上之意義

為了解決zs-3100的問題,作者許雅婷 這樣論述:

腸道菌相平衡與否對動物健康扮演著重要的角色。陸域脊椎動物可經由和親代接觸獲得腸道菌群,水域脊椎動物魚類則以環境菌群為主。兩生類的卵通常獨立孵化,大幅降低繼承親代腸道細菌的機會,加上兩生類蝌蚪在水中不斷有環境菌進入消化道,推測菌相組成應以環境菌群為主。艾氏樹蛙蝌蚪以親代所產之未受精卵為食,有機會在孵化後接觸親代獲得腸道菌群。本研究採集台北及花蓮的艾氏樹蛙蝌蚪腸道及環境樣本,探討菌相多樣性及其來源。由16S rDNA PCR-DGGE技術分析細菌組成後,發現蝌蚪與環境樣本間有共同片段,且經定序比對判定該序列應來自環境,顯示蝌蚪可由環境獲得腸道菌。採自同竹筒的個體間菌相組成較相似,而採自不同樣點或

同樣點不同竹筒的蝌蚪樣本中,腸道菌相的差異明顯。蝌蚪與親代腸道菌相間也發現相同片段,顯示蝌蚪可能由親代取得腸道細菌。將DGGE主要片段定序後得知蝌蚪腸道菌相中包括哺乳類腸道中的 Akkermansia 屬細菌及水域環境常見之Aeromonas 屬細菌。 陸域脊椎動物腸道菌群以Bacteroidetes、Firmicutes菌門為主,而魚類則以Proteobacteria菌群為主。我們分析六個竹筒蝌蚪腸道細菌16S rDNA序列庫後發現艾氏樹蛙蝌蚪菌相組成介於魚類與陸域脊椎動物之間,主要為Proteobacteria (50.9%)、Verrucomicrobia (26.9%) 及Bacter

oidetes (16.3%),Firmicutes (4.9%)、Actinobacteria (1.0%)。我們利用親緣演化樹分析相近序列來源來推論蝌蚪腸道菌的可能來源,發現蝌蚪腸道菌序列有15%為環境菌,45%為動物腸道菌,40%可在動物腸道與環境兩個棲地之間存活。我們認為艾氏樹蛙蝌蚪的腸道內細菌同時來自環境與親代,並且已開始有類似哺乳類腸道菌的共生菌出現。