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國立臺灣海洋大學 食品科學系 潘崇良所指導 蔡宛真的 長葉紫菜混合寡醣製備及其生理活性之探討 (2016),提出伸縮桿400cm關鍵因素是什麼,來自於酵素水解、長葉紫菜、抗氧化活性、美白活性、寡醣。

而第二篇論文國立嘉義大學 木質材料與設計學系研究所 林翰謙所指導 黃建忠的 農林加工廢棄物製備生物炭作為栽培介質基質之物化性質及其應用於蔬菜穴盤育苗生長品質之研究 (2014),提出因為有 農林加工廢棄物、生物炭、栽培介質基質、穴盤育苗、壯苗指數的重點而找出了 伸縮桿400cm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:

除了伸縮桿400cm,大家也想知道這些:

圖解507種機械傳動:科技史上最經典、劃時代的機構與裝置發明

為了解決伸縮桿400cm的問題,作者HenryT.Brown 這樣論述:

由機械傳動新技術領頭, 揭開第一次工業革命序幕, 造就生產效率高速起飛的機器時代 揭密科技史上最經典、劃時代的機構與裝置發明   傳動就是傳遞動能,讓物件動起來。工業場域廣泛應用機械傳動機構來連結原動力和工作機, 為機械運動的核心環節,其設計優劣與機器性能表現密切相關。 這本1868年編著完成的機械圖集,由紐約專利事務律師暨《美國藝匠》期刊主編亨利‧布朗 集結18世紀下半葉工業革命以來影響人類生產活動最鉅的革命性發明。優異的新機械技術, 大大提升當時的生產質量,不僅帶領紡織、交通運輸、鋼鐵等產業往新的境界發展,城鄉發 展和社會結構更因此改頭換面。 全書收錄 507 種從基礎、簡單到複

雜精巧的機械傳動方式,概要呈現經典機構的原理和具體 運作過程、個別零件的功用及整體目的。正是這些偉大先行者的巧思,現代工業得以突飛猛 進、生生不息。   ● 19 世紀流傳至今的機械設計寶典、涵蓋逾35 項重大專利成就     蒐羅工業革命百年間推進量產、省力、精密度,改變社會形貌的創新技術,     例如柯特左輪手槍、奧提斯升降機止動機構 ● 多種動力類型,範例兼具技術與歷史層面代表性     包括動力、水力、流體靜力、氣動式、蒸汽引擎、輾軋與齒輪、     衝壓、鐘錶及各式當時最新且未曾發表的機械設計 ● 專利人員精心手繪細部構造圖,窺探機械奧妙     簡要呈現機構全貌、零件配置與作

用方向,複雜機制也豁然理解 打開本書,你將認識下列機構類型: 滑輪機構、凸輪機構、棘輪機構 曲柄機構、小齒輪與齒條機構、差速機構 擒縱機構、調速器、鐘擺機構 蒸汽引擎、升水裝置、周轉輪系等 特別收錄 18~19 世紀超過 35 種專利發明 柯特的左輪手槍機構(277) 奧提斯的升降機止動機構(278) 皮克靈的調速器(287) 亞諾的計時器(291) 穆奇與布羅薩的重力式擒縱機構(309 & 312) 哈里森的轉式發條盒(321) 卡特萊的平行運動機構(328) 波倫伯格的陀螺儀(356) 懷特的測力計(372) 伍德沃斯的刨床進給裝置(388) 帕森的曲柄替代裝置(394) 威

爾森的四動進給機構(400) 李德與根西的擒縱機構(396 & 402) 豪勒的可調式摩擦齒輪(413) 布坎南與萊特的滑動閥(418) 何利的雙橢圓旋缸引擎(429) 福爾內隆的渦輪水輪(434) 張維爾渦輪(436) 巴克式輾磨機(438) 孟格菲兄弟的衝擊起水機(444) 卡瑞的旋轉泵(456) 費爾貝恩的撈勺(460) 羅伯森千斤頂(467) 霍奇科斯的氣壓槌(471) 葛倫索的壓縮空氣槌(472) 貝瑞爾舶水抽射器(475) 蘭斯德爾的蒸汽虹吸泵(475) 霍德與威金的蒸汽疏水閥(477) 帕厄斯的氣體調節器(482) 波頓壓力計(499) 馬德堡壓力計(500) 弗格森機械

悖論(504)等等  

長葉紫菜混合寡醣製備及其生理活性之探討

為了解決伸縮桿400cm的問題,作者蔡宛真 這樣論述:

本研究目的為探討長葉紫菜混合寡醣之生產條件與其抗氧化和美白生理活性之表現,並以人類結腸腺癌細胞 Caco-2 測試長葉紫菜混合寡醣於腸道中之吸收與運輸變化。將 2.5% 之長葉紫菜粉經過熱水萃之熱萃多醣液 (Porphyra dentata hot water extract polysaccharides, PD) 經 95%乙醇 1:6 (v/v) 沉澱後凍乾,將產物命名為長葉紫菜粗多醣 (Porphyra dentata crude polysaccharides, cPPS) 。將 1% 長葉紫菜粗多醣溶液加入MA103 及 MAEF108 菌株之誘導酵素液於 20-40oC 下水解

48 h ,結果顯示,於 40oC 下反應有最佳效果,還原糖濃度從 0.40 增加至 1.31 mg/mL,增加量顯著高於其他水解溫度。水解液經超過濾系統 (Ultrafiltration, UF) 區分出小於 3 kDa 分子量之區分液後,將區分液以高效能液相層析 (High performance liquid chromatography, HPLC) 分析可知,長葉紫菜混合寡醣內含約為 2,510、2,215、611 及 259 Da 之寡醣分子。經由薄層色層分析後,可觀察到長葉紫菜混合寡醣內有聚合度為 DP 2 至 DP 6 之寡醣分子。經傅立葉紅外線光譜 (Fourier tra

nsform infrared spectroscopy, FT-IR) 分析 PD、cPPS 及 POS,由圖譜分析之結果可見 3 者之官能基相似,皆具有 C-H 基團 (2979 cm-1)、O-H 基團 (3420-3428 cm-1) 及硫酸 (Sulfate group) 基團 (1352-1412 cm-1) 之伸縮震動訊號。PD、cPPS 及 POS 於本實驗製程中產率分別為 19.87%、13.66% 及 12.14% ;而硫酸基含量分別為:31.20%、31.14% 及 28.61%。濃度 50 mg/mL 之PD、cPPS 及 POS 總酚含量分別約為 577.64 、 4

1.93 、 151.19 g/mL。使用濃度 10 mg/mL 之 POS ,清除 DPPH 自由基效果為 14.77% ;還原力約相當於 90.28 g/mL 之 Trolox;對螯合亞鐵離子之效率達 91.92% ;對酪胺酸酶 (Tyrosinase) 酵素活性抑制率為 13.8% ;對小鼠黑色素瘤細胞之生長抑制率為 13.8%;使用 1 mg/mL 之 POS 對 Caco-2 細胞不具毒性,存活率約為 100%,可供後續實驗參照。本製程所得之 POS 於 TLC、HPLC 、粒徑及表面電位分析結果證實為聚合度 DP 2 至 DP 6 且 < 3 kDa 之長葉紫菜混合寡醣,其表面

帶負電荷且平均顆粒粒徑約為 566 nm,具有良好的螯合亞鐵離子能力。

農林加工廢棄物製備生物炭作為栽培介質基質之物化性質及其應用於蔬菜穴盤育苗生長品質之研究

為了解決伸縮桿400cm的問題,作者黃建忠 這樣論述:

本研究為農林加工廢棄物製備生物炭作為栽培介質基質及其應用於蔬菜穴盤育苗生長品質之研究,試材以廢棄高粱酒糟 (SDR)、廢棄太空包 (CWB)、柳杉木屑 (JCS) 及紙漿污泥 (PS) 等於不同炭化溫度 (200、250、300、350、400及450℃) 下製備成各種生物炭,並與市售泥炭土以混合比例 15/85 (v/v) 作為含生物炭栽培介質,花胡瓜 (Cucumis sativus L.) 作為試種蔬菜,探討其對花胡瓜穴盤育苗生長品質之影響。各試材之基本性質結果得知,元素分析之C含量介於32.14-50.99%、N含量為0.04-3.31%、H含量則為3.85-6.63%,又其全纖維素

、木質素、醇甲苯抽出物及灰分等結果分別為32.30-68.40%、16.50-34.63%、1.59-13.12% 及 0.63-7.73%。各生物炭之收率為31.02-89.02%,其物化特性可知,元素分析之C含量介於18.94-85.79%、H含量為0.80-5.95%、N含量則為0.06-4.66%,其中以柳杉生物炭 (JCSBC) 之C含量最高、高梁酒糟生物炭 (SDRBC) 者次之,但SDRBC者之N含量相較為較高,其pH值、碘值、電導度之結果分別為6.46-11.73、42.29-341.42mg/g、0.07-3.44 ds/m,而其平均孔隙直徑介於3.88-28.96nm,皆屬

中孔孔隙特性,由SEM觀察則發現隨炭化溫度升高,其孔隙生成較多。FTIR結果顯示,SDRBC及太空包生物炭 (CWBBC) 在圖譜中較JCSBC者及紙漿污泥生物炭 (PSBC) 者於2875 cm-1及2995 cm-1處皆多具有C-H伸縮振動親水官能基,然吸水率結果顯示,以SDRBC及JCSBC者較佳,均以炭化溫度450℃者最高,而在失水率方面,各製備生物炭則無顯著差異。含生物炭栽培介質之充氣孔隙度、容器容水量及總孔隙度結果分別為9.71-13.79%及61.27-63.11%及70.02-74.01%;其 pH 值為 6.34 - 6.87,EC值則為 0.96 - 1.22 ds/m,可

知各生物炭栽培介質均接近一般理想介質之要求。花胡瓜穴盤苗之生物量結果得知,於播種第 28 天後,含真珠石者之鮮重、乾重、壯苗指數 (1) 及壯苗指數 (2) 為 4.5100 g、0.4672 g 、0.1379及0.2790;而含SDRBC450者為 4.2025 g、0.4838 g 、0.1654及 0.3376;CWBBC450者為 4.0229 g、0.4212 g、0.1379及0.2756;JCSBC450者為 4.3611 g、0.4622 g、0.1260及0.2467;PSBC450者為4.3110 g、0.4798 g、0.0995及 0.221,其中SDRBC450之壯

苗指數 (1) 及 (2) 皆為最高,其與真珠石、CWBBC450、JCSBC450及PSBC450均具有顯著差異,且各栽培期間之CEC值相較之下亦較真珠石者高。試驗結果得知,農林加工廢棄物製備之生物炭可作為栽培介質基質,且蔬菜穴盤育苗時在以15 % 比例混合泥炭土下,幼苗之狀苗指數顯著高於添加真珠石及其他者,其中以SDRBC450作為含生物炭栽培介質者可獲較佳之生長品質。