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臺北醫學大學 醫學科學研究所碩士班 洪君琳所指導 簡愷霆的 Benzophenone-3 對斑馬魚胚胎發育、心臟、皮膚功能及行為之影響 (2020),提出sunblock中文關鍵因素是什麼,來自於二苯酮、斑馬魚、胚胎發育、心臟功能、皮膚功能、行為。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 曾國雄所指導 張朝陽的 微型放電加工系統之開發與其應用於奈米二氧化鈦膠體之製備 (2018),提出因為有 放電加工、電火花放電法、去離子水、奈米二氧化鈦膠體、吸收光譜、界達電位的重點而找出了 sunblock中文的解答。

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Benzophenone-3 對斑馬魚胚胎發育、心臟、皮膚功能及行為之影響

為了解決sunblock中文的問題,作者簡愷霆 這樣論述:

Benzophenone-3 (BP-3)具有隔離紫外線的特性,主要被用於防曬乳中以及食品外包裝的油墨上,過去研究發現BP3進入環境中會干擾生物內分泌系統,是環境賀爾蒙的一種。然而,目前BP3對魚類胚胎的研究較著重於荷爾蒙及行為方面的影響,只有少數有提及魚類胚胎毒理研究。本論文分為兩個部份,首先利用斑馬魚胚胎為模式,探討BP3可能對魚類胚胎產生的毒性。胚胎浸泡於不同濃度(0、5、10、25 µM)BP3中,在96小時(4-100 hpf)急毒性試驗發現在濃度 ≥ 5 µM的暴露會造成魚鰾發育缺損、耳石縮小及側線毛細胞數目下降,25 µM的暴露會造成斑馬魚胚胎發育畸形、心臟發育功能異常、鉀離子

含量降低以及皮膚細胞功能受損,以上研究結果顯示BP3暴露對魚類胚胎具有潛在的風險;第二部份研究則是利用斑馬魚成魚模式去分析BP3在不同濃度(0、11、22 µM)浸泡處理72小時後的影響,雖然在焦慮程度以及運動能力上沒有差異,但可以觀察到11、22 µM兩組處理組啄咬鏡面次數稍微增加,這顯示攻擊慾望有些微上升的趨勢。在打鬥行為實驗中11 µM組別與控制組的魚打鬥時會取得較高的勝率,之後分析取勝的原因可能是因為11 μM組別的打鬥持續時間有顯著增長因而較易取得勝率。這些結果顯示,BP3的暴露會改變魚類的社會行為,這些變化可能進一步影響水域魚類的生態環境。

微型放電加工系統之開發與其應用於奈米二氧化鈦膠體之製備

為了解決sunblock中文的問題,作者張朝陽 這樣論述:

近年來二氧化鈦奈米粒子被廣泛地應用於生醫材料、環境污染防治與醫療抗癌等用途,因此奈米二氧化鈦膠體的製備方法成為奈米科技的重要議題之一。化學法製備的奈米二氧化鈦膠體會因製程添加的懸浮劑而使製備的膠體含有鈦與氧以外的元素,故此方法製備的奈米二氧化鈦膠體的用途需要限縮於某些領域。目前已有研究基於電火花放電法(ESDM)採用工業級放電加工機製備出不含鈦與氧以外元素的奈米二氧化鈦膠體,然而此製備方法所使用的放電加工機具有設備昂貴的缺點。為降低ESDM製備奈米二氧化鈦膠體的設備成本,本研究開發一套具有即時監控功能的微型放電加工(Micro-EDM)系統來製備奈米二氧化鈦膠體,此系統之設計包括製備機構、伺

服電路與即時監控系統。即時監控系統是由VisSim軟體、與RT-DAC4/PCI卡來實現,此監控系統與伺服電路整合後可提供電極間隙放電時所需的脈波電壓、可實現電極間隙的閉回路控制的功能、可提供電極間隙的電壓、電極間隙的位移量與放電成功率等製程參數的即時訊息。本文奈米二氧化鈦膠體之製備環境為常溫常壓,使用的介電液為150 ml的去離子水,兩個電極所使用的材料皆為直徑1 mm、純度99.99%的鈦金屬線。當系統的脈波週期的Ton-Toff設定為40-40 μs、膠體製備時間設定為100分鐘與PID控制器參數值的設定為K_p=0.3894、K_i=2.14和K_d=0.0177時,微型放電加工機系統

所製備的奈米二氧化鈦膠體經紫外光與可見光光譜儀(UV-Vis)與雷射光散射儀(Zetasizer)的分析顯示:膠體之波長特徵值為245 nm、吸收度為1.511,界達電位(ζ Potential)為-47.2 mV與平均粒徑為137.2 nm,膠體之粒子粒徑小於91.28 nm的粒子數量為64.2%,此外穿透式電子顯微鏡影像顯示製備的膠體粒子呈現圓球狀型態、膠體粒子的最小粒徑約20 nm, 能量分散光譜儀 (EDS)光譜顯示製備的奈米二氧化鈦膠體不含有鈦與氧以外的元素。這些儀器分析的結果證實Micro-EDM系統具有製備粒徑小且懸浮穩定性佳的奈米二氧化鈦膠體的能力。前述PID控制器參數值是藉由

Ziegler-Nichols法調整所得到。本文開發的Micro-EDM系統具有體積小與製造費用低的優點,其應用於製備奈米二氧化鈦膠體時製程環境不會出現粉塵飄散問題,其製備之二氧化鈦奈米粒子不含鈦與氧以外的元素,因此其應用在光催化反應來降解有機化合物時能避免對環境造成二次汙染,其應用於醫療器材時對人體不會產生不良的副作用。前述各項優點將有助於提升電火花放電法在製備優質的二氧化鈦奈米粒子的競爭力。