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2025.06.01
韌性森林 臺灣森林大火的預測與應對
作者 / 柳婉郁 | 中興大學森林學系循環經濟學院終身特聘教授...
666期
隨著氣候變遷加劇,臺灣的森林火災風險正在顯著改變。本文從氣候模型的基本原理出發,探討了影響臺灣森林火災的關鍵因素與區域差異,發現長期降雨量不足和地下水位變化是比高溫更為關鍵的影響因子,特別是在中南部地區。
森林大火
乾旱
焚風
天氣預測
2025.04.01
人類為什麼需要在動物身上做實驗? 實驗動物背後的生...
作者 / 王建鎧 | 中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長...
664期
社會大眾依然對使用動物進行學術研究充滿疑慮,並未因立法與執法面日益完善而滿足。各國專業領域也持續地發生違法使用動物進行試驗,或動物試驗過程中因人為疏失導致重大傷害與犧牲的事件,引發了民眾爭議與社會壓力。
動物實驗
疫苗
小白鼠
SHR大鼠
2025.02.04
禽流感如何演變成全球性威脅?
作者 / 趙黛瑜 | 中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所、...
662期
根據世界動物衛生組織(World Organisation for Animal Health, WOAH)的世界動物衛生資訊系統(WAHIS),演化自H5N1 Gs/GD 分支(clade)的禽流感病毒,從2000 年開始已在全球引發三波主要的疫情
禽流感
RNA病毒
A型流感
病毒基因演變
2024.12.12
引領「科技爆炸」的幕後推手 鋰離子電池
作者 / 陳瑋駿 | 清華大學化學系碩士,中興大學化學系學士。...
660期
鋰離子電池的出現不僅改變了大家使用電子產品的習慣,也促進了網路文化的誕生。為了表彰與紀念改變全世界的鋰離子電池。鋰離子電池發展至此已經逐漸看到電池容量的極限
鋰電池
能量密度
充電電池
2024.10.07
以「異質」觀念設計機械性質更強的高熵合金
作者 / 陳奕嘉 | 中興大學材料科學與工程學系。童書毅 | 中興...
658期
高熵合金是一種充滿潛力的新材料,將隨著研究的深入和技術的進步,有望在許多應用上取代傳統材料。本篇文章將討論高熵合金的機械性質,以及如何透過各種方法將高熵合金的強度進一步提升。
高熵合金
機械性質
FCC
BCC
2024.09.30
創新固碳技術 興大團隊奪國際發明競賽鈦金獎
作者 / 整理報導|陳亭瑋
513期
中興大學食品暨應用生物科技學系與生命科學院的跨領域研究團隊近日在國際舞臺上大放異彩,以創新的固碳大腸桿菌(Escherichia coli)研究,榮獲今(2024)年第六屆綠點子國際發明暨設計競賽首獎的鈦金獎。
中興大學
發明競賽
減緩氣候變遷
2024.08.01
碳的儲藏庫 如何利用自然碳匯的減碳力量?
作者 / 柳婉郁/中興大學森林學系特聘教授;李天裕/中興大學...
656期
氣候變遷已對全人類的生活構成威脅,嚴重影響地球上的生命與環境,而大氣中的二氧化碳濃度過高是造成全球暖化最重要的原因之一。多年來,國際社會相當關注地球暖化造成的海平面上升,以及二氧化碳對於氣候變遷的影響,早...
氣候變遷
碳匯
二氧化碳
自然碳匯
捕捉
森林
土壤
海洋
淨零碳排
2024.07.15
解析細菌鉀離子通道蛋白結構 揭開抗生素與神經疾病治...
作者 / 整理報導|羅億庭
511期
「離子」在細胞中扮演不可或缺的角色,參與了神經傳導、肌肉收縮、物質運輸等各種生命活動。如果細胞內外的離子濃度失衡,將導致一系列的生理功能紊亂甚至危及生命。例如細胞內鈉離子濃度過高時會使細胞膨脹、破裂;當鉀...
離子
細菌
鉀離子
滲透壓
電解質
中興大學
中研院
電子顯微鏡
膜蛋白
2024.06.15
人類偏好如何形成? 中大、北榮、紐約大學團隊揭開神...
作者 / 整理報導|羅億庭
510期
每個人都有各自的偏好,你可能對某些事物特別有熱情,但對其他事物就相當無感,而這些偏好也影響著我們的行為與決策。但偏好究竟如何形成,又如何受到外在環境影響而改變?一直以來都是科學家想獲得解答的重要課題。近日...
人類偏好
臺北榮總
中興大學
紐約大學
神經科學
心理學
經濟學
癲癇
2024.06.15
中興大學與神戶大學突破傳統限制 聯合開發高效率直流...
作者 / 整理報導|羅億庭
510期
隨著燃燒化石燃料造成的環境汙染和氣候變遷日益嚴重,發展清潔能源已成為全球共識,其中燃料電池和綠能發電就是其中一種重要的發展方向。近期,來自中興大學電機系教授賴慶明團隊與日本神戶大學教授三島智和的研究室,共...
直流電源
電力轉換
綠能發電
半導體
清潔能源
中興大學
神戶大學
燃料電池
2024.06.01
為什麼茲卡病毒不易在臺灣流行? 抗病毒藥物的新視野
作者 / 趙黛瑜/中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生研究所、中...
654期
大家熟知的登革病毒(Dengue virus)、日本腦炎病毒(Japanese encephalitis virus)、 茲卡病毒(Zika virus)皆屬於正黃病毒(orthoflavivirus)家族的病毒。為什麼稱為正黃病毒家族?起源於此家族裡最早被發現的病毒...
正黃病毒
茲卡病毒
日本腦炎
蚊子
交叉免疫力
中和抗體
B細胞群
2024.06.01
過了一年,還是很「氣」 寶特瓶為什麼能長期保存碳酸...
作者 / 陳瑋駿/清華大學化學系碩士,中興大學化學系學士。現...
654期
在燒烤店大口吃著燒肉的同時,要是能夠來上一杯冰涼的肥宅快樂水(汽水)該有多好?從它在17世紀被發明至今,人們對碳酸飲料的熱愛有增無減。即便到了21世紀,人們依舊三不五時飲用充滿二氧化碳的水溶液。在扭開瓶蓋的瞬...
汽水
寶特瓶
二氧化碳
氣體壓力
PET
聚合物
聚苯乙烯
2024.05.15
興大跨國團隊發表維生素B1稻米 期望有助於防治B1缺乏...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
509期
中興大學、瑞士日內瓦大學(University of Geneva, UNIGE),以及蘇黎世聯邦理工大學(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zurich)的研究團隊,成功地提高了稻米中維生素B1的含量,且不影響產量。這項...
中興大學
日內瓦大學
蘇黎世聯邦理工大學
維生素B1
水稻
神經
心血管疾病
營養缺乏
2024.04.15
中興大學開發自發電與可變形面板 讓機器人具有觸覺
作者 / 整理報導|陳亭瑋
508期
儘管機器人的視覺和聽覺能力已經取得了重大的突破,但「觸覺」能力卻仍然是一大挑戰。近期由中興大學材料系教授賴盈至的團隊研發能自行發電、沒有形狀束縛、可隨意變形的觸覺電子皮膚(untethered triboelectric...
中興大學
機器人
觸覺
人機介面
奈米發電
觸覺面板
元宇宙
義肢皮膚
2024.04.01
太空生物學驅動糧食供應新途徑
作者 / 楊靜瑩/國立中興大學農藝學系(所)特聘教授,研究領...
652期
自古以來,人類對未知的宇宙往往心懷嚮往,從撰寫一本科幻小說到打造一部動人心弦的電影,皆是人們將幻想中的宇宙具象化的方法。2015年上映的電影《絕地救援》(The Martian)中,太空人兼植物學家的主角瓦特尼(...
太空農場
太空生物學
國際太空站
臺灣藜
植物培養系統
替代性糧食
種子
誘變
2024.03.15
中興大學研究揭示臺灣森林火災威脅漸增
作者 / 整理報導|陳亭瑋
507期
臺灣的豐富常綠森林與濕潤氣候,在過去一直被認為是大規模森林火災發生的重要防護。然而,隨著氣候與生態環境的變化,臺灣的森林火災威脅似乎日益增長。一篇由中興大學與美國猶他州立大學(Utah State University, USU)...
中興大學
森林火災
猶他州立大學
氣候變遷
植被
林火預警
2024.03.01
人工智慧揭祕空氣污染時空變化 透過Geo-AI模擬戴奧辛...
作者 / 吳治達/成功大學測量及空間資訊學系教授,國家衛生研...
651期
戴奧辛(dioxin-like compounds),是超過210種不同化合物的總稱,其中包括共平面多氯聯苯(partially coplanar polychlorinated biphenyls)、多氯二聯苯呋喃(polychlorinated dibenzofurans, PCDFs)、多氯二聯苯戴奧...
Geo-AI
戴奧辛
人工智慧
空氣汙染
空氣監測
製造業
集成混合空間學習模型
2024.02.15
「阿米亞app」以智慧農業應對氣候變遷 提升作物產量與...
作者 / 朱彥煒/中興大學基因體暨生物資訊學研究所特聘教授兼...
506期
氣候變遷不斷帶來巨大挑戰,農業糧食生產的穩定性和 品質成為全球農業面臨的關鍵議題。氣溫變異、極端氣 候事件和水資源不足等因素,對農田環境都產生了深遠 的影響,威脅著糧食生產的穩定性,迫使我們重新思考 農業系統...
阿米亞app
智慧農業
中興大學
水稻
精準栽培
低碳
永續發展
2024.02.15
清大、中興團隊突破傳統矽晶圓限制 讓電子元件在記憶...
作者 / 整理報導|羅億庭
506期
當今半導體產業正面臨巨大挑戰,隨著計算速度不斷地提升及電子設備的縮小,開發出新的半導體電子元件勢在必行。國家科學及技術委員會(簡稱國科會)「Å世代前瞻半導體專案計畫」於上(1)月發布研究成果,由清華大學電...
清華大學
中興大學
矽晶圓
記憶體
電晶體
電子元件
國科會
2024.02.01
萬用的細胞工廠成真 合成生物學是下一個諾亞方舟?
作者 / 劉家君/臺灣大學生物化學暨分子生物學研究所博士,現...
650期
電影《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中,白鬍子老人造型的大老闆⸺哈蒙德(John Hammond)從琥珀中的史前蚊子血液提取出恐龍DNA,再透過生物復刻技術讓遠古恐龍於現代重現。這個電影腳本原型是現實中被稱為「合成生物學...
合成生物學
魏氏岳槿
胰島素
CRISPR-Cas9
人造肉
蝦紅素
改造細胞
2023.11.15
臺灣跨國團隊開發「機器智慧學習細胞晶片整合平台」有...
作者 / 整理報導|羅億庭
503期
近期,由中興大學化學系教授賴秉杉、逢甲大學化工系副教授李亦宸、清大醫環系副教授李亦淇,以及美國馬里蘭大學(University of Maryland)化學與生物分子工程系教授陳柏彥的跨國合作團隊,共同開發了一種「機器智慧學習...
中興大學
逢甲大學
美國
生醫材料
神經系統
許旺細胞
電刺激
2023.09.15
可調節憂鬱焦慮也可防三高 興大動物實驗證實臺灣香檬...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
501期
臺灣香檬(Citrus reticulata var. depressa)又稱「扁實檸檬」、「山桔仔」、「酸桔仔」,為臺灣原生種。近期,中興大學循環經濟研究學院院長王昇陽領導的研究團隊發現,臺灣香檬的成分可調節憂鬱與焦慮的症狀,成果於...
台灣香檬
憂鬱
柑橘屬
三高
中興大學
次世代定序
腸胃
2023.02.02
葉片上的「玻璃窗」揭祕卷柏葉表矽晶體的光學效應
作者 / 謝佩君/畢業於中興大學生命科學系碩士班,研究蕨類與...
638期
你有被芒草割傷的經驗嗎?為什麼看似柔軟的草竟有如此銳利的武器?其實,如此銳利、劃傷手指的利器正是植物體累積的矽結晶!
自然環境
矽
二氧化矽
矽晶體
葉表皮細胞
矽結晶
禾本科植物
矽酸鹽類
二氧化矽
卷柏植物體
2023.01.16
「基因編輯」屬於基改作物嗎?看各國法規如何影響基因...
作者 / 潘怡君/中興大學園藝系副教授。
493期
2012年CRISPR-Cas9基因編輯技術(genome editing)的出現,讓科學家可以更隨心所欲的編輯基因。基因編輯技術有多種應用可能性,對各種生物產業包含醫學、植物、畜牧、漁業的未來發展都有重大影響。
基因編輯
植物育種
DNA
基因轉殖
農業
GMO
2022.12.01
《黑水風暴》 吹響對PFAS宣戰的號角 好用但危險的化學...
作者 / 陳瑋駿/清華大學化學系碩士,中興大學化學系學士。現...
636期
全氟與多氟烷基物質近幾年(per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS)「榮登」歐美及各大企業的淘汰目標,如美國包裝材毒性物質訊息交流中心(Toxics in Packaging Clearinghouse, TPCH)規定包裝材料中不得驗出...
多氟烷基物質
碳氟鍵
產業鏈
全氟甲基
全氟亞甲基
2022.10.01
當黑板樹開了花 為什麼黑板樹開花時會 產生難聞的氣味...
作者 / 王升陽/中興大學森林學系終身特聘教授兼循環經濟研究...
634期
不知道讀者是否曾在網路新聞上看過這些標題?每年11~12 月是臺灣路邊常見行道樹⸺「黑板樹」(Alstonia scholaris)的開花季節,這時期會有一股濃烈的味道,常引起用路人不適,甚至還被誤認為是工廠排放的廢氣、豬屎味...
黑板樹
魔鬼樹
萜類
酚類
2022.08.01
在工業、汽車、化學領域一展長才 被俄烏戰爭打出新高...
作者 / 陳瑋駿/清華大學化學系碩士,中興大學化學系學士。現...
632期
今(2022)年春天,正當各國埋首於如何解決通貨膨脹所帶來的物價問題,以及尚未塵埃落定的嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情時,俄羅斯選擇在此時正式出兵烏克蘭,再度替早已焦頭爛額的國際社會投下一枚震撼彈。
鈀金屬
化學合成
碳-碳鍵
藥物
藥物結構
生產量
鉑系金屬
氧化
化學性質
2022.07.01
臺劇《茶金》中的「黑肥」是什麼?認識幫助植物生長的...
作者 / 曾雯郁/畢業於中興大學土壤環境科學系,現為土壤碳匯...
631期
去(2021)年11月開播的公視時代生活劇《茶金》講述了民國40年代新竹北埔地區的茶產業,戲中也演出當年興建的臺灣第一家化肥廠,製造出的化肥可以施用到當地茶園土壤,改善茶樹生長並增加茶葉的產量與品質。
肥料
植物
黑肥
氰氨基化鈣
元素
氮肥
化肥
生石灰
土壤肥力
肥料管理法
碳化鈣
2022.06.01
電力何時引進臺灣?從零探索臺灣電力的發展
作者 / 黃巧盈/就讀中興大學歷史系。許馨文/就讀中興大學歷...
630期
人類文明悠久,但使用電力的歷史還不到200年;儘管人類用電歷史不長,但對於電力的應用卻很豐富。即使到了現代,能源種類繁多,但在使用煤、風、太陽、核能、天然氣、石油等不同的能源時,仍都是以電力⸺電能的形式來傳...
風箏實驗
富蘭克林
放電反應
直流電
交流電
動物電
電力科技
電力
2022.02.15
中興大學團隊研究多脈卷柏 解析植物小葉的演化歷程
作者 / 整理報導|李依庭
482期
葉子是植物光合作用的主要器官,它們可以透過光能將水、二氧化碳轉變成碳水化合物。而生態系中的生物再通過食用,吸收植物中所儲存的能量,藉此在地球上生存。
植物
光合作用
二氧化碳
碳水化合物
生態系
生物
維管束植物
小葉
大葉
石松類植物
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