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SWATH-MS分析小鼠小腸中塑膠微粒毒性的差異蛋白質體學
    (2024) 陳一喆; Chen, Yi-Zhe
    由於人類大量釋放塑膠垃圾於環境中,這些垃圾會被逐一分解成顆粒更小的塑膠微粒,並可能經由食物鏈回到人體,產生生物放大作用的影響。先前文獻指出,塑膠微粒會在哺乳動物的胃腸道、肝臟、腎臟和大腦中積累。本研究利用SWATH這項無標記定量的質譜技術,分析小鼠小腸中的聚苯乙烯微粒實驗組和控制組的差異蛋白質。先將胜肽進行第一維的鹼性逆向層析分離後,再送到後續奈米液相層析串聯質譜分析(nanoLC-MS/MS)。本研究不僅成功地鑑定到3666蛋白質及其31501的胜肽片段,同時也用SWATH方法定量出2933個蛋白質。在實驗組和控制組中有473個蛋白質表現量具有顯著差異。藉由GO和Metascape分析,可以看到這些具有差異性的蛋白質主要和細胞凋亡、發炎反應、代謝混亂等途徑相關。而這些蛋白質將來也有望成為因聚苯乙烯微粒導致腸道損傷的潛在生物標記物,同時也為塑膠微粒致使腸道受損的毒理性提供新的見解。
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    利用SWATH及iTRAQ技術進行小鼠腎臟中塑膠微粒毒性之差異蛋白質體學分析
    (2023) 蘇怡瑄; Su, Yi-Hsuan
    根據聯合國的數據,每年有超過800萬噸的塑料垃圾被丟棄於海洋。這些塑膠垃圾會逐漸分解成塑膠微粒,最終可能積聚在人類食物鏈中。已有相關研究指出,塑膠微粒會積累在肝臟、腎臟和腸道等器官中。本研究使用了SWATH和iTRAQ兩種差異蛋白質技術,分析塑膠微粒投餵組和對照組的蛋白質體學。為了減少樣品的複雜度,腎臟蛋白質樣品經胰蛋白酶水解過後的胜肽,先經鹼性逆相層析法分離,接著進行奈米液相層析串聯質譜分析(nanoLC-MS/MS)。SWATH和iTRAQ在相對定量方面具有相似的趨勢,並分別成功定量了1984和2162個蛋白質,塑膠微粒投餵組和對照組之間有顯著差異的蛋白質有489個。透過GO及Metascape分析,發現這些差異表達的蛋白質主要與細胞過程、代謝過程和生物調節途徑有關。未來這些蛋白質有望成為塑膠微粒引起的腎損傷的潛在生物標記物,這項研究為塑膠微粒誘導腎損傷的機制提供新的見解。
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    利用 SWATH 定量技術分析小鼠肝臟中塑膠微粒毒性之差異蛋白質體學研究
    (2022) 林姵岑; Lin, Pei-Chen
    近年來,人們對塑膠污染給予了相當大的關注。目前已有研究證實塑膠微粒可能被生物體攝入並通過食物鏈轉移到更高營養水平的生物體內,且人類確實會直接從環境中接觸到塑膠微粒。SWATH 是一種新穎的無標記定量技術,它提供了一種高通量檢測和具可追朔性的定量方法。本研究利用 SWATH 定量技術針對小鼠肝臟中塑膠微粒毒性之差異蛋白質進行分析。在這項研究中,我們不但成功地鑑定出來自 4232 個蛋白質的 31845個胜肽片段,也透過 SWATH 分析成功地量化了 2198 個蛋白質。暴露於塑膠微粒組的組織樣品與對照組的比較顯示,463 種蛋白質在低劑量組和高劑量組中的表現量存在顯著差異。根據 Gene Ontology 和 Metascape 分析,這些差異蛋白質的生物學過程主要涉及細胞過程、代謝過程和生物學調控,且它們可能與檸檬酸循環、小分子代謝過程等途徑有相關,而這些蛋白質也有望成為未來早期肝損傷的潛在新型診斷生物標誌物。這項研究可能有助於我們更加了解微塑膠微粒對生命系統的影響。