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逢甲大學 環境工程與科學學系 梁正中、梁辰睿所指導 王威翔的 臺灣石化工業區空氣污染物對區域相關疾病影響的系統回顧與綜合解析 (2021),提出Fresh Air plugin關鍵因素是什麼,來自於空氣污染物、石化工業區、Panel Data、多變量、社會產經。

而第二篇論文臺北醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系碩士在職專班 高淑慧所指導 洪靖涵的 多環芳香烴化合物暴露與男性精子氧化傷害之相關性 (2021),提出因為有 多環芳香烴化合物、精子、8-羥基去氧鳥苷、端粒、螢光原位雜交技術、吸菸、男性不孕的重點而找出了 Fresh Air plugin的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Fresh Air plugin,大家也想知道這些:

臺灣石化工業區空氣污染物對區域相關疾病影響的系統回顧與綜合解析

為了解決Fresh Air plugin的問題,作者王威翔 這樣論述:

本研究分為兩個子題,第一個子題為探討高雄石化產業聚落空氣污染物對區域相關疾病的影響,並將研究區域以石化產業聚落為圓心半徑20 km做區隔,Zone A、Zone B、Zone C共分三區;第二個子題為離島基礎工業區污染物對區域相關疾病的影響,離島工業區鄰近地區按八方位做區分,1/8區在海面上不討論,討論2/8、3/8、4/8共三區,臺灣政府已有多年空氣監測數據、社會產經、污染源排放量等等的統計資料,污染物濃度利用空間內插法(IDW)估算各鄉鎮市數值、Panel Data回歸方程式將研究區域與對照組花蓮做對比發現三種污染物(PM2.5、SOA、NMHC)與七種疾病(肺癌、COPD、肺炎、氣喘、

高血壓、糖尿病、風濕性疾病)污染物每增加一單位濃度相比花蓮都會增加得病人數,在離島工業區糖尿病年增長率為負值,因此選用失智症做對比。多變量回歸方程式將五種參數(空氣監測數據、固定源、移動源、面源、社會產經)計算何種參數對於疾病危害較大,結果顯示在A區皆會受到點、線源PM2.5、面源NOx的影響;B區則是面源NMHC;C區共同影響源為點、面NMHC;Octant 2區會受到點源PM2.5、線源NMHC、面源NOx、NMHC的影響;Octant 3區會受到空氣監測數據NMHC、點源PM2.5、線源NMHC、面源PM2.5的危害;Octant 4區會受到線源NOx、NMHC、面源NOx的影響,社會產

經也都會影響疾病發生,由結果來看在各區會受到的危害皆不相同。

多環芳香烴化合物暴露與男性精子氧化傷害之相關性

為了解決Fresh Air plugin的問題,作者洪靖涵 這樣論述:

多環芳香烴化合物 (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) 是空氣懸浮微粒中最常被研究且毒性最高的危害物之一。當煤炭、燃油、瓦斯、垃圾或其他有機物質燃燒不完全時就會產生,其中一種多環性芳香烴-苯并芘 (Benzo[a]pyrene, BaP) 是第一個被發現具有致癌性的PAHs物質,已有研究發現菸草燃燒後,會產生高濃度的BaP。PAHs在體內代謝的過程中會產生許多活性含氧物質 (reactive oxygen species, ROS) 可能導致基因氧化傷害。不少研究證實,基因氧化傷害與男性不孕症的相關性。當精液中具有DNA損傷的精子,精液品質檢查結果

可能無顯著異常的現象,是因為成熟的精子DNA轉錄是不活躍的,DNA損傷的影響可能到受精後進行有絲分裂導致胚胎發育異常。端粒 (telomere) 是染色體末端重要的結構,具有避免染色體融合及降解的功能。人類體細胞之端粒隨著染色體複製而逐漸變短,最後因為端粒喪失,誘發DNA修補機制並導致細胞生長停滯,成為細胞老化的一個重要原因。而人類生殖細胞具有充足的端粒酶 (telomerase) 可延長端粒,與體細胞端粒不同,精子中的端粒不會隨著年齡的增長而縮短,從而確保完整染色體的世代傳遞。但精子遭受氧化壓力的程度越高會造成DNA損傷導致端粒變短。本研究收集精液品質正常之男性精液,分成吸菸及不吸菸兩組,再

利用密度梯度離心法 (gradient-density centrifugation) 及精子上泳法 (swim-up) 處理精液後,透過細胞免疫螢光染色偵測氧化損傷指標8-羥基去氧鳥苷 (8-hydroxydeoxyguanosine, 8-OHdG) 及利用螢光原位雜交技術 (fluorescence in situ hybridization) 觀察精子端粒的分布,比較不吸菸組精子暴露於PAHs環境前後與吸菸組精子之 8-OHdG 及端粒的螢光變化。本研究欲透過螢光共定位 (colocalization) 進一步證實當精子暴露於PAHs環境後會增加DNA氧化損傷,進而造成G:C to T

:A transversion影響端粒鹼基對 5’-TTAGGG-3’ 序列組成,導致端粒結構無法防止染色體末端重組,影響精子基因體之穩定性。