化學系

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國立臺灣師範大學化學系座落於公館校區理學院大樓。本系成立於民國五十一年,最初僅設大學部。之後於民國六十三年、七十八年陸續成立化學研究所碩士班和博士班。本系教育目標旨在培養化學專業人才與中等學校自然及化學專業師資,授課著重理論及應用性。本系所現有師資為專任教授25人,另外尚有與中央研究院合聘教授3位,在分析、有機、無機及物理化學四個學門的基礎上發展跨領域之教學研究合作計畫。此外,本系另有助教13位,職技員工1位,協助處理一般學生實驗及行政事務。學生方面,大學部現實際共322人,碩士班現實際就學研究生共174人,博士班現實際就學共55人。

本系一向秉持著教學與研究並重,近年來為配合許多研究計畫的需求,研究設備亦不斷的更新。本系所的研究計畫大部分來自國科會的經費補助。此外,本系提供研究生獎助學金,研究生可支領助教獎學金(TA)、研究獎學金(RA)和部分的個別教授所提供的博士班學生獎學金(fellowships)。成績優良的大學部學生也可以申請獎學金。

本校圖書館藏書豐富,除了本部圖書館外,分部理學院圖書館西文藏書現有13萬餘冊,西文期刊合訂本有911餘種期刊,將近約3萬冊。此外,西文現期期刊約450種,涵蓋化學、生化、生物科技、材料及其他科學類等領域。目前本系各研究室連接校園網路,將館藏查詢、圖書流通、期刊目錄轉載等功能,納入圖書館資訊系統中,並提供多種光碟資料庫之檢索及線上資料庫如Science Citation Index,Chemical Citation Index,Chemical Abstracts,Beilstein,MDL資料庫與STICNET全國科技資訊網路之查詢。

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    利用螢光二氧化矽奈米管作為DNA雜交之生化反應器及其分析
    (2005) 蔡依芸; Yi-Yun Tsai
    本文主要是以螢光二氧化矽奈米管作為模擬DNA晶片來檢測疾病。其中,所選擇的硬式模板(AAO)擁有固定形狀及孔徑大小之優勢,因此可利用多孔性孔洞之陽極氧化鋁(AAO)和二氧化矽的溶膠-凝膠(sol-gel)溶液,來合成二氧化矽奈米管(SiNTs),且二氧化矽奈米管本身具有容易修飾及特殊的中空結構,所以可以在內、外部做些修飾來固定生物分子或分離物質的反應。在此論文中,我們藉由所加入具螢光性質的水溶性Ⅱ-Ⅵ半導體奈米粒子CdSe(ZnS)於管內,使得到螢光二氧化矽奈米管後,再與標的有機染料DNA作雜交反應,來獲得有螢光混色效果的二氧化矽奈米管。最後,在我們實驗的結果中,發現所合成的二氧化矽奈米管,可利用短小化特點以較低濃度DNA樣品來達到作為高靈敏度探針之目的。
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    A Chain-Structure Nanotube: Growth and Characterization of Single-Crystal Sb2S3 Nanotubes via a Chemical Vapor Transport Reaction
    (Wiley-VCH Verlag, 2004-04-01) J. Yang; Y.-C. Lin; H.-M. Liu; Chia-Chun Chen
    Single-crystal Sb2S3 nanotubes with chain-like structures (see Figure) have been successfully synthesized by chemical vapor transport using sulfur as the transport agent. Detailed characterization of the nanotubes shows the growth direction of Sb2S3 nanotubes is determined by the crystallographic orientation of the chain-like building blocks. A mechanism explaining the formation of the nanotubes is presented.
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    Preparation of Fluorescent Silica Nanotubes and their Application in Gene Delivery
    (Wiley-VCH Verlag, 2005-02-01) Chia-Chun Chen; Y.-C. Liu; C.-H. Wu; C.-C. Yeh; M.-T. Su; Y.-C. Wu
    Fluorescent silica nanotubes are synthesized through a sol–gel reaction using an anodic aluminum oxide membrane template. The nanotubes are filled with plasmid DNA encoding green fluorescence protein (GFP), which are incorporated into mammalian cells that subsequently express GFP (see Figure). The results demonstrate a novel application of nanotubes in biomolecule delivery.