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慈濟大學 醫學科學研究所博士班 尹立銘所指導 Sailent Rizk Sari Simaremare的 台灣花蓮縣屋塵中的農藥殘留及其與農業鄰近地區的關係 (2021),提出apple care加保關鍵因素是什麼,來自於。

而第二篇論文國立交通大學 生化工程研究所 林志生、張正所指導 林岳暉的 以矯正模組與奈米金於電流式生物感測器之研究 (2008),提出因為有 電流式生物感測器、網印碳電極、血糖、奈米金、大腸桿菌O157:H7、酪胺酸酶的重點而找出了 apple care加保的解答。

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台灣花蓮縣屋塵中的農藥殘留及其與農業鄰近地區的關係

為了解決apple care加保的問題,作者Sailent Rizk Sari Simaremare 這樣論述:

許多相關的研究證實農藥會以家戶灰塵的型態殘留,然而在台灣卻缺少相關性的暴露研究。相對於台灣其他縣市,花蓮縣農業土地面積的比例最高,因此本研究期望藉由評估五大已知會造成非對象植物與蜂群負面效應以及人類淺在負面健康效應的農藥族群進行研究,其中包含:胺基甲酸酯Carbamate (carbofuran), 有機磷Organophosphate (chlorpyrifos), 苯基吡唑Phenylpyrazole (fipronil), 類除蟲菊Pyrethroids (cypermethrin, prallethrin and tetramethrin), 以及尼古丁菸鹼類Neonicotinoi

ds (acetamiprid, clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam)。本研究有三大目標,包含:(1)以氣相層析串聯質譜儀(GC-MS)偵測胺基甲酸酯、有機磷、苯基吡唑以及類除蟲菊類農藥於花蓮縣住宅區家戶灰塵中的殘留量。(2) 以液相層析串聯質譜儀(LC-ESI-MS)偵測尼古丁菸鹼類於花蓮縣住宅區家戶灰塵中的殘留量。(3)藉由本研究採樣分析之資料以地理資訊分析系統 (Geographic information system (GIS))評估花蓮縣住宅區農藥暴露情形。 本研究以隨機選取的方式,針對花蓮縣七個主要鄉鎮區域(鳳林鎮、玉里鎮、新城

鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉以及富里鄉)47個家戶研究參與者,同步進行室內外灰塵的採樣與問卷調查。灰塵樣本以GC-MS或LC-ESI-MS分析,地理資訊系統圖層資料來源為台灣土地利用分類資料庫。本研究使用統計軟體為 SPSS V:23以及Microsoft Office 2017 Excel。家戶室內灰塵樣品中,類除蟲菊與尼古丁菸鹼類的殺蟲劑為最主要被偵測的殺蟲劑類型,其中tetramethrin (偵測率78.7%,平均濃度為83.07 ng/g,)、cypermethrin (偵測率72.3%,平均濃度為60.25 ng/g),acetamiprid (偵測率71.1%,平均濃度為35.46

ng/g)。戶外灰塵樣品中,尼古丁菸鹼類的殺蟲劑為最主要被偵測的殺蟲劑類型,其中acetamiprid (偵測率83.3%,平均濃度為33.96 ng/g) 、imidacloprid(偵測率50.0%,平均濃度為21.95 ng/g),fipronil(偵測率48.9%,平均濃度為25.01 ng/g)。依據問卷調查結果,芬普尼(fipronil)與寵物施用體外寄生蟲(跳蚤)防治藥有顯著相關性、賽滅寧(cypermethrin)則是與室內殺蟲使用有顯著相關性,益達胺(imidacloprid)則是和研究試驗參與者家中是否使用除濕機有顯著分布的差異。此外,“參與者工作是否與農藥暴露相關"以單

變量線性迴歸分析,發現與四種農藥(carbofuran, fipronil, cypermethrin, and tetrameth)在室內灰塵樣品的殘留有顯著相關性(p < 0.05);益達胺(imidacloprid)則是呈現不同的分布情形。以多元線性迴歸的統計方法針對進行分析發現只有賽滅寧(cypermethrin)和芬普尼(fipronil)與“參與者工作是否與農藥暴露相關"有顯著關係(p < 0.05)。加保扶(carbofuran)在家戶室內灰塵的分析中與陶斯松(chlorpyrifos)以及類除蟲菊殺蟲劑(pyrethroid)有相關性,其中加保扶在室內灰塵的樣品分析中與部分殺蟲

劑有弱相關性(賽滅寧: r=0.415、可尼丁(clothianidin): r=0.325與芬普尼: r=0.299)。本研究亦發現四偵測農藥族群(CAR, OP, PP, and PYR)與家戶外灰塵有相關性。部分殺蟲劑在室內與室外的灰塵分析殘留結果中發現相關性,強相關性部分包含陶斯松、芬普林與賽滅寧,r分別是0.78、0.801與0.707)。中至弱相關性部分則包含加保扶與治滅寧(tetramethrin),r分別是0.410與0.613。尼古丁菸鹼類在室內與室外灰塵的殘留分析中則無發現任何相關性。在地理資料圖層分析部分,加保扶在未分類農業使用區圖層的部分與各不同範圍的緩衝圈距離皆有相關

性(50M、150M以及250M);若縮減範圍只針對稻作區圖層同樣與所有緩衝區有相關性。室內灰塵樣品中的治滅寧濃度則與稻作圖層150公尺內的緩衝圈有相關性(0.338),然而室外部分則與150公尺(0.420)與250公尺(0.422)的稻作圖層緩衝區有相關性。室外灰塵亞滅培(acetamiprid)濃度與稻作圖層50公尺內的緩衝圈有相關性,室外灰塵益達安濃度與稻作圖層50與150公尺的緩衝圈則是呈現負相關。此外,陶斯松與廢棄耕地圖層部分的分析則發現,室內灰塵殘留與50~150公尺範圍內的緩衝圈有相關性。家戶灰塵農藥殘留與附近農地的相關性,推測與鄰近農地使用之農藥漂移有關;益達胺產生之負相關,

可能受到家戶環境用藥中益達胺的影響所致。 綜合上述,藉由了解不同的暴露條件與農業土地使用距離可以協助農藥暴露上的評估,降低人類暴露風險。

以矯正模組與奈米金於電流式生物感測器之研究

為了解決apple care加保的問題,作者林岳暉 這樣論述:

以網印碳電極(screen-printed carbon electrode;SPCE)為架構的電流式生物感測器,是相當適合於以化學、生物或物理的工程技術,將酵素、氧化還原媒介物、抗體和奈米材料等,予以修飾其上,以強化其在作為醫療診斷、食品安全確保與環境監控時所需要的靈敏性。在本研究中,分別研究開發可運用在SPCE的一矯正模組與一奈米金(Au nanoparticles;AuNPs)修飾技術。分別以有無葡萄糖氧化酶(glucose oxidase;GOD)之網印碳電極(GOD(+)-SPCE與GOD(-)-SPCE)作為複合電極,再以外加尿酸與調整血球容積比(hematocrit ratio

;Hct%)方式進行葡萄糖測試溶液的電流法測定,進行矯正模組研究。在以YSI 2300 STAT Plus 作為參考法比較之下,全血中葡萄糖濃度受到尿酸干擾的關係性,以及Hct%,可藉本矯正模組使其更為準確。利用GOD(+)-SPCE與GOD(-)-SPCE之間的電流差值,ΔCurrent的計量,可降低大部分尿酸/生化物質的干擾。而所建立內插法方式可用於矯正Hct%在血糖檢測時的干擾;這內插法之Hct%矯正,在葡萄糖濃度高於110mg dL-1且同時Hct%低於35%時更顯重要。這樣的實用性可用於增進為糖尿病患族群服務時,全血量測的準確性。這方法也可提供給其他全血樣品,於進行電流式量測時降低干

擾之用。另一方面,該AuNPs修飾之SPCE,係以13-nm AuNPs搭配1,1-二茂鐵甲酸(ferrocenedicarboxylic acid;FeDC)以增強電流訊號;其可用於大腸桿菌O157:H7 (Escherichia coli O157:H7)電流式免疫電極,與偵測加保扶(carbofuran)/穀胱甘肽(glutathione)之酪胺酸酶(tyrosinase;Tyr)電極。在SPEC的工作極上,AuNPs、FeDC與抗體(antibody;Ab)的共修飾(SPCE/AuNPs/FeDC/Ab),確實提昇了電流訊號;如此,可以偵測到在102~107 菌落形成單位(colony

-forming units;CFU) mL-1範圍的E. coli O157:H7濃度。在磷酸緩衝液與牛奶樣品測試中的,可推算出每片AuNPs/FeDC-SPCE免疫電極的偵測極限,分別為6 CFU與50 CFU。此電流式免疫感測器的重點優勢為可於1小時完成牛奶樣品的檢測。相似地,AuNPs與FeDC在SPCE與Tyr的共修飾 (SPCE/AuNPs/FeDC/Tyr),可以分別偵測到4.52-45.2 nM的加保扶與12.5~100 μM的穀胱甘肽。該SPCE/AuNPs/FeDC/Tyr試片的應用性與光譜法相較,毫不遜色。本研究所使用的酪胺酸酶為每試片2活性單位(unit;U),相較於先

前的電流式酪氨酸酶感測器研究,用量僅約1/30。矯正模組的基本架構與金奈米粒搭配二茂鐵的修飾,在網印碳電極之應用相當具潛力,將可整合成為一系統以應臨床檢測與環安監測的需求。