受激拉曼散射光谱研究冲击波作用下水体系和硝基甲烷的结构

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研究背景肝纤维化是由多种慢性肝病引起的肝脏炎症和修复失调所导致的,如病毒感染、毒物损伤、代谢紊乱和酒精滥用等,其特征是细胞外基质(extracellular matrix.ECM)过度沉积。肝脏中的纤维沉积,尤其是I型胶原,可以保护肝细胞免受各种毒性刺激。然而,过度的纤维沉积和调节失调会导致肝脏结构破坏、肝功能衰竭和肝硬化。到目前为止,临床上还没有有效的治疗肝纤维化的药物。为寻找更好的治疗靶点,近
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类石墨烯结构的层状过渡金属硫族化合物(TMDs)具有卓越的光学属性和电学属性,在光电子、电学等领域拥有广阔的应用前景,引起了学术界的广泛关注。由于层间耦合效应,当层数从体材料减少至单层时,其能带结构发生由间接带隙到直接带隙的转变。在此类单层样品的光激发过程中,表现出明显的激子特性。研究表明,由于具有较弱的介电屏蔽作用和较大的载流子有效质量以及较强的量子限域效应,单层TMDs中的激子结合能可达数百m
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