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國立中興大學 昆蟲學系所 戴淑美所指導 張季茵的 柑橘木蝨腹部顏色與其生長發育、交配偏好及對藥劑感受性之相關性 (2020),提出triton x 100濃度關鍵因素是什麼,來自於柑橘木蝨、腹部顏色、生命表、交配偏好、藥劑敏感性。

而第二篇論文國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 葉桂君所指導 潘震的 TX-100對2,4,6-三氯酚在不同土壤的吸附之影響 (2020),提出因為有 TX-100、吸附、2、4、6-TCP、SEAR、等溫吸附曲線的重點而找出了 triton x 100濃度的解答。

最後網站[抗體實戰技巧] Ki67, CD31, NLRP3 實驗成功小撇步則補充:通透處理- 推薦使用0.1% Triton X-100 對細胞進行打洞5 分鐘。 圖2﹑在不同抗體稀釋濃度與打洞處理條件下,使用Recombinant Anti-Ki67 antibody [SP6] ( ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了triton x 100濃度,大家也想知道這些:

柑橘木蝨腹部顏色與其生長發育、交配偏好及對藥劑感受性之相關性

為了解決triton x 100濃度的問題,作者張季茵 這樣論述:

柑橘木蝨為廣布世界各大柑橘產區的害蟲,主要危害包括:取食柑橘植株嫩芽,導致植株生長發育不良;分泌的蜜蠟會造成煤煙病,影響植株的光合作用;媒介柑橘黃龍病,造成柑橘減產。柑橘木蝨成蟲腹部顏色具有褐色、藍色和黃色等三種顏色變化,但是其成因與功能仍有待進一步確認。本論文從生長發育表現、交配偏好與藥劑感受性三方面來比較探討不同腹部顏色柑橘木蝨的個體差異。在建立不同柑橘木蝨腹部顏色的純系過程發現,腹部顏色隨成蟲日齡變化,因此在進行生長發育表現、交配偏好,與藥劑感受性比較之前,先釐清柑橘木蝨成蟲腹部顏色之變化模式。實驗觀察結果發現:柑橘木蝨腹部顏色在整個成蟲期皆為褐色或皆為藍色,以及在成蟲期間由褐色轉為藍

色或由藍色轉為褐色等四種模式。進一步的生長發育表現研究,從成蟲羽化第一天到死亡,每日進行腹部顏色的觀察紀錄,並採用兩性生命表評估不同腹部顏色的柑橘木蝨生長發育的情況。結果顯示:腹部顏色由褐色轉為藍色的雌蟲具有最短的產卵前期、最高的產卵數、最多的產卵日數和相對長的壽命。僅腹部褐色雄蟲和腹部褐色的雌蟲交配後產下的子代。在交配偏好實驗中,將不同腹部顏色的雌雄蟲配對,觀察是否對某一腹部顏色的柑橘木蝨有所偏好;結果發現腹部藍色的雄蟲較願意與腹部藍色的雌蟲嘗試交配,腹部褐色的雄蟲較願意與腹部褐色的雌蟲嘗試交配。至於藥劑敏感性測試,使用浸葉法測試腹部褐色和藍色的柑橘木蝨對七種不同化學藥劑的感受性,腹部藍色的

柑橘木蝨對大滅松和賽洛寧較敏感。雖然腹部藍色的雌蟲有很高的產卵量,且對大滅松和賽洛寧較敏感,但其後代的生長發育狀況較不良,在田間無法成為強勢的一群。由於腹部藍色的個體壽命較長,有較多腹部藍色的個體存活至隔年春天的柑橘嫩芽期,可優先採用大滅松進行防治。

TX-100對2,4,6-三氯酚在不同土壤的吸附之影響

為了解決triton x 100濃度的問題,作者潘震 這樣論述:

本研究首先探討Triton-X-100 (4-tert-Octylphenol Polyethoxylates, TX-100)與2,4,6-三氯酚(2,4,6-trichlorophenol, 2,4,6-TCP)各別於不同組成結構的土壤中吸附情況,並和TX-100與2,4,6-TCP同時存在時,與土壤上的吸附變化做比較,最後探討該如何適當灌注TX-100來維持下游區微胞。目前研究以不同濃度TX-100於三種不同組成結構的土壤進行吸附時,發現到在相關係數上可以看出TX-100的吸附模式在三種土壤中較符合Langmuir模式,而2,4,6-TCP則較符合Freundlich模式。從三種土壤的

吸附曲線發現到,當組成結構中坋土與黏土比例偏高時,土壤對TX-100與2,4,6-TCP的吸附上會有較強的現象,其土壤吸附強度排序為:苗栗壤土>小港砂土>東港砂土。後續探討當灌注TX-100後,2,4,6-TCP於土壤中之吸附變化。由實驗得知,隨著水相中TX-100濃度的增加,土壤中2,4,6-TCP濃度會隨之下降,然而當TX-100灌注濃度過低時,在吸附後,會因大部份TX-100被吸附於土壤中之關係,使水中2,4,6-TCP隨著TX-100被帶入至土壤中,而造成土壤吸附更大量之2,4,6-TCP(簡稱為反吸附現象)。東港砂土TX-100灌注濃度於10000 mg/L以上,既可有效包覆2,4,

6-TCP,而苗栗壤土因坋黏土比例比東港砂土高之關係,因此較容易產生反吸附現象,需要灌注20000 mg/L之TX-100才可有效將2,4,6-TCP包覆於水相。針對TX-100濃度不足時之反吸附區域點位,進行TX-100再灌注試驗之結果顯示,兩種土壤在經過重新拉高水相中TX-100濃度後,2,4,6-TCP會漸漸地被移除於土壤中,當TX-100濃度再次拉高至20000 mg/L時可達到最大去除效率,然而苗栗壤土因吸附力強,因此TX-100從土壤中能移除之最大2,4,6-TCP濃度只可約為20 mg/kg,而東港砂土則可移除約26 mg/kg。TX-100殘留於水相中濃度高低對於土壤中2,4,

6-TCP的移除有極大影響,而TX-100於殘留水相中濃度高低取決於土壤對於TX-100的吸附量,因此現地SEAR整治中必須去對於場址土壤粒徑進行分析,從而判斷需要灌注之界面活性劑濃度,為一項重要程序。