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國立臺灣海洋大學 食品科學系 潘崇良所指導 鍾諭的 海帶褐藻醣膠寡醣與褐藻素之純化分析以及其在腸道吸收和益生性與自海帶藻渣產製乳酸之探討 (2019),提出伸縮桿350cm關鍵因素是什麼,來自於海帶、酵素輔助萃取、褐藻醣膠寡醣、褐藻素、抗氧化活性、腸道益生性。

而第二篇論文國立中興大學 化學工程學系所 劉永銓所指導 林政男的 利用醱酵方式將表面素插層至層狀雙氫氧化合物(LDHs)之探討 (2017),提出因為有 枯草桿菌、表面素、鎂鋁層狀雙氫氧化物、插層、醱酵、X光繞射儀、紅外線光譜儀、熱重分析儀、元素分析儀的重點而找出了 伸縮桿350cm的解答。

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拍出驚豔:300+拍攝情境完全解決方案,釋放影像驚豔魅力

為了解決伸縮桿350cm的問題,作者PopularPhotographyMagazine 這樣論述:

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海帶褐藻醣膠寡醣與褐藻素之純化分析以及其在腸道吸收和益生性與自海帶藻渣產製乳酸之探討

為了解決伸縮桿350cm的問題,作者鍾諭 這樣論述:

本篇研究目的為酵素輔助自海帶萃取褐藻醣膠寡醣 (Fucooligosaccharises, FOS3K) 與褐藻素 (Fucoxanthin, FX),探討其抗氧化活性與腸道益生性,並以 Caco-2 細胞測試 FOS3K 於腸道吸收與運輸之變化。本實驗以 4% 海帶粉末經市售纖維素酶於 pH 為 6.5 下水解 24 hr 與乳酸菌轉殖株所產 Fucosidase rfucI-H、海洋菌株 Pseudomonas vesicularis MA103 及 Aeromonas salmonicida MAEF108 誘導之Fucoidases 粗酵素液水解 48 hr,超過濾收集 < 3 kD

a 之褐藻醣膠寡醣凍乾後 FOS3K 產率為 12.23% (每100 g 海帶粉末產得12.23 g 之海帶寡醣)。傅立葉轉換紅外線光譜 (FT-IR) 分析結果顯示褐藻醣膠與褐藻醣膠寡醣 (FOS3k) 之圖譜在波長870-880 cm−1 有C-O-S 硫酸基團訊號,在 1,250-1,253 cm−1有 S=O 伸縮振動基團; HPLC 圖譜顯示 FOS3K分子量以 2.85 kDa 與 403 Da 為主要醣類組成。2% 海帶藻渣於 26℃下以粗酵素水解 12 hr,再以 90% 丙酮萃取可獲得較控制組 (3.75 µg/mL) 濃度高之FX 濃度 (5.44 µg/mL),並以矽膠

(Silica 60) 充填之開放型管柱收集區分液第18~22管進行凍乾,得知FX產率為0.16%。褐藻素凍乾物做 FTIR分析結果顯示具褐藻素特定官能基團 C=C=C 波峰訊號,HPLC 分析得知經區分後之褐藻素純度為 60.86%。在抗氧化活性方面,褐藻醣膠寡醣組合褐藻素之 DPPH 清除率,其中 FX + FOS3k 各 2 mg (2+2) 之組別清除率為 87.94%,與個別使用 4 mg/mL 之 FX (43.32%) 與 4 mg/mL FOS3k (75.80%) 相比皆顯著上升。10 mg/mL FOS3k 之亞鐵離子螯合能力為 87.39%,相當於 67.40 μg/m

L EDTA,顯著高於FD (24.34%)。10 mg/mL FOS3k 之亞鐵離子螯合能力為 87.39%,相當於 67.40 μg/mL EDTA,顯著高於FD (24.34%)。於還原力試驗中 10 mg/mL FD 與 FOS3k 相當於 97.01與 97.93 μg/mL Trolox。在腸道益生性方面試驗之結果顯示添加 1% FOS3k 做為碳源時,B. adolescentis BCRC 14608、B. bifidum BCRC 14615、Lb. acidophilus BCRC 10695、Lb. plantarum BCRC 12250 與未添加相比分別可促進 0.4

9 、0.96、1.29 與 0.25 log CFU/mL 之菌數生長,且 C. perfringens BCRC 13019 之菌數增加不顯著 (0.05 log CFU/mL)。1% FOS3k組與正控制組菊糖 (Inulin) 相比可提升 0.20 log CFU/mL B. adolescentis BCRC 14608 生長之菌數,其餘菌株則未呈現顯著差異,1% 褐藻醣膠寡醣可提升雙歧桿菌與乳酸桿菌菌量至 0.25-1.29 log CFU/mL。於 Caco-2 細胞毒性實驗中,5 mg/mL 褐藻醣膠與褐藻醣膠寡醣對Caco-2細胞存活率高於 80%,吸收運輸實驗中跨膜電阻 T

EER 值於第 13 天即達到 682 Ω.cm2。Fucoidan 與FOS3k 對 Caco-2 細胞吸收及運輸之實驗,當反應270 分鐘後Fucoidan 與 FOS3k 之 Caco-2 細胞吸收率分別為 10.21% 與10.03%,運輸率為 3.02% 與 8.06%。海帶藻渣經市售纖維素酶與藻渣誘導之粗酵素水解後之海帶藻渣水解液,接種1% (v/v) Lb. plantarum BCRC12327、Lb. acidophilus BCRC 10695與 Lb. rhamnosus BCRC 10940 37℃發酵24 hr,添加 1% > 3 kDa多醣組別與未添加相比分別可提升

1.91、0.56 與 0.53 g/100 g 之乳酸產率,添加碳酸鈣做為中和劑,以 Lb. acidophilus BCRC10695 於37℃ 下發酵 48 hr 可得乳酸濃度 8.28 g/L 及乳酸產率為 20.70% (每 100 g 海帶藻渣可生產20.70 g 乳酸)。

利用醱酵方式將表面素插層至層狀雙氫氧化合物(LDHs)之探討

為了解決伸縮桿350cm的問題,作者林政男 這樣論述:

  表面素(surfactin)是脂質胜肽類的生物界面活性劑,具有抗菌、抗凝血、低毒性、降低表面張力等功效,同時也具有生物可分解性,是對環境友善之物質。層狀雙氫氧化物(Layered double hydroxides, LDHs),又稱為水滑石(Hydrotalcites),是陰離子交換層狀化合物,層與層之間的陰離子層具有可交換性,廣泛應用於離子交換、吸附、農藥、醫藥等領域。  本實驗室先前研究成果,採共沉澱法以硝酸鎂及硝酸鋁製備莫耳比2:1的層狀雙氫氧化合物,再採用直接吸附法將表面素插層進入Mg2Al-NO3-LDHs進行改質,結果其插層率並不高,仍有部分層間未被完全插層;另外研究亦發現

層狀雙氫氧化合物之添加可有效增加枯草桿菌生產表面素之效率。本研究主要利用枯草桿菌添加LDHs增加表面素產量,以醱酵的方式將表面素插層至Mg2Al-NO3 LDHs,以製備完整插層的生物分子/層狀奈米複合材料,結合Surfactin一步驟生產與純化製程,並探討表面素對層狀雙氫氧化合物插層之特性。  藉由X光繞射儀(XRD)觀察,發現表面素的插層提高了層狀雙氫氧化合物之層間距離,從原本8.3Å提高至11.0Å;同時由紅外線光譜儀(FT-IR)分析結果顯示層狀雙氫氧化合物中具有表面素之吸收峰,在波數1646cm-1處出現了C=O,而在波數1545cm-1處出現了N-H的變形振動與C-N的伸縮振動組合

峰為表面素之特徵峰;從熱重分析儀(TGA)與元素分析儀(EA)結果計算其插層量,結果200~250 mg/g的表面素被插層至層狀雙氫氧化合物中;另檢視表面素之熱穩定性,Td50(有機物重量損失50%時)也從293℃提高至335℃。