生命科學專業學院—生命科學系

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本系學士班之教育目標為「培育優良之生物科教師及生命科學研究人才」雙軌並行。

因應少子化的衝擊,本系調整相關員額及教學資源之分配,在課程設計及學習活動上,特別注重學生基礎學識、研究能力和研究方法的訓練,使學生可依個人志趣作學習規劃,畢業後有更寬廣的出路。

本系碩、博士班之教育目標則以「培養生命科學研究人才」為主,並兼顧師資培育,故課程設計及學習活動以培養獨立研究能力為主要目標。

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    汞對於斑馬魚仔魚側線感覺與離子調節功能之影響
    (2018) 潘予芹; Pan, Yu-Chin
    汞(Hg)是一種具高毒性的重金屬,非常容易藉由生物累積的方式進入食物鏈。其毒性取決於他的化學結構、接觸途徑以及物種,目前已有許多在人體及哺乳類動物實驗中,證明長期暴露在汞確實會造成損傷,即使是在低濃度下仍有極高的風險。先前對於汞造成斑馬魚影響的研究相當多,主題大多著重在汞對於斑馬魚胚胎時期神經與腦部發育的影響,較少去探討孵化後仔魚暴露在含汞的環境下,其皮表的離子細胞以及毛細胞的影響。本實驗利用斑馬魚仔魚作為模式物種,分別暴露於短時間(4 hrs)與長時間(48 hrs)含汞(氯化汞、甲基汞)的水體當中,觀察仔魚表皮的毛細胞與離子細胞;這兩型細胞分別負責機械性感受器的功能、排酸功能。短時間暴露於氯化汞和甲基汞後,導致仔魚表皮之毛細胞與離子細胞的細胞數目與功能下降;進而觀察到仔魚逆流行為、活動力以及體內鈣和鈉含量下降。長時間暴露後,於較低的濃度即可觀察到汞所造成的影響,包括細胞數目與功能的下降、逆流行為、體內離子含量及基因表現量的改變。另外,於本實驗我們也觀察到氯化汞與甲基汞所造成的毒性不盡相同。
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    氨對斑馬魚仔魚側線功能及逆流行為的影響
    (2018) 黃順志; Huang, Shun-Chih
    氨(包含氣態的NH3以及離子態的NH4+)是魚類代謝的主要廢物。魚體內氨濃度提高會造成魚隻游泳不平衡、內分泌失調、離子調節功能失常甚至死亡。魚類的側線系統對於感測水流的方向非常重要,影響著魚的其他行為,如:游泳的平衡、逆流行為(rheotaxis)、逃跑以及捕食獵物。側線神經丘(neuromast)是由許多毛細胞(hair cell)所組成,可感測機械性的水流刺激。當水流撥打毛細胞上的纖毛束,刺激纖毛束頂端的機械性通道mechanotransducer (MET) channel開啟,使鈣離子流入毛細胞而產生水流方向的訊息。本研究利用斑馬魚仔魚作為實驗物種,研究離子態的氨是否會影響到斑馬魚側線毛細胞的功能,進而使其逆流行為表現不正常。在本研究中,將斑馬魚仔魚浸泡於氯化銨的水溶液30分鐘後,分析其逆流行為、游泳速度、毛細胞數目(免疫染色及FM1-43染色)以及毛細胞的鈣離子流量。實驗結果發現,在斑馬魚仔魚的逆流行為以及游泳速率,皆會顯著下降。然而免疫染色及FM1-43染色結果卻顯示毛細胞數目並不會減少。離子流量部分,毛細胞的鈣離子流量受到抑制,同時也在測量到銨離子流入毛細胞,但是使用MET通道的抑制劑新黴素及鑭離子,可以降低銨離子的流入。綜合以上實驗結果,我們的研究第一次發現:氨由MET通道進入毛細胞,影響側線毛細胞的功能,進而可能對斑馬魚仔魚的逆流與游泳行為造成影響。 關鍵字:氨、側線、逆流行為(rheotaxis)、神經丘(neuromast)、毛細胞、MET通道
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    CaSR與PMCA1a在斑馬魚側線毛細胞上扮演之功能
    (2015) 葉雅欣; Yeh, Ya-Hsin
    哺乳動物的內耳毛細胞扮演偵測聲音的功能,當音波的震動傳入內耳,會使纖毛束彎曲並進而開啟機械性通道產生聽覺。毛細胞的機械性通道位於纖毛的頂端是一種對鈣離子具有高通透性的陽離子通道。近年來,斑馬魚的側線系統被廣泛研究,且側線毛細胞被做為活體研究的新指標。本篇研究利用掃描式離子選擇電極技術(SIET),以活體的狀況下測量斑馬魚仔魚側線毛細胞機械性通道的功能,進一步觀察PMCA與CaSR在毛細胞的表現以及對機械性通道功能的影響。在本篇實驗中證實PMCA1a與CaSR的蛋白質表現在受精後第96小時斑馬魚仔魚毛細胞靜纖毛的位置。以Morpholino knock down、PMCA抑制劑 (o-vanadate, Eosin-Y)、CaSR促進劑(R568)處理,發現機械性通道的鈣離子流受到抑制,表明了PMCA1a與CaSR對於機械性通道功能的重要性。此外,給予仔魚短期高鈣的環境也會抑制機械性通道鈣離子的流入,顯示環境鈣離子變化時機械性通道的功能會受到調節,而調節機械性通道的功能可能與PMCA1a以及CaSR參與有關。