在国家疾病防治最急需的领域做科研

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复杂体系的特点包括两个方面,组分自身的复杂性,例如化学成分复杂,空间结构复杂,以及各组分之间联系的复杂性,例如存在组分间的相对运动、化学反应等。在如此复杂的体系内提取出目标组分的时空演化过程,对成像方法的空间分辨率、时间分辨率、成像深度以及对体系的非侵入性提出了更高的要求。现在常见的成像方法中,相对于基于可见光、核磁共振以及中子的成像方法,X射线成像可以在保留高穿透性的前提下,兼顾优异的时间、空间
强相互作用的量子色动力学(Quantum chromodynamics,QCD)预测了从强子态到解禁态夸克胶子等离子体(Quark Gluon Plasma,QGP))物质的相变,而在夸克胶子等离子体中,对应于部分子物质的自由度。为了获得相变发生的高温或高密条件,极端相对论重离子碰撞实验使得在实验室条件下研究这种物质提供了可能。自欧洲核子中心(European Organization for N
高能核物理主要研究极端条件下的核物质的状态和性质,美国布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)可以将原子核加速到接近于光速的速度进行碰撞,碰撞早期会形成一种核物质的新状态——夸克-胶子等离子体。相对论重离子碰撞物理的主要研究内容之一就是研究夸克-胶子等离子体的各种性质。我们主要运用多相输运模型(AMPT)对相对论重离子碰撞中与夸克-胶子等离子体相关
生物传感器以其独特的分子识别特性被广泛的应用到疾病诊断和治疗,环境检测和生命过程研究等多个领域。许多科研工作者已经将自然界中具有特殊识别功能的核酸、蛋白等生物材料应用到了生物传感领域中。特别是核酸材料具有独特的碱基配对识别能力和高度的可编辑性,为其在生物传感中的应用提供了巨大的优势。但是,传感界面的分子识别系统受到了靶标分子扩散,核酸探针完整性以及核酸探针活性和核酸探针构象等多方面的影响。通过调控
焦点堆栈成像方法是一种快速高效的大尺寸稀疏样品的三维成像技术,在可见光领域的应用已十分广泛,近几年开始在同步辐射X射线领域得到应用。它是通过沿光轴方向步进移动样品,采集样品在不同聚焦深度处的二维图像序列,对该图像序列利用焦点堆栈重构算法提取出样品深度方向信息,从而重构出其三维空间结构。与纳米CT(computed tomography,CT)成像相比,该方法无需旋转样品,避免了CT实验大角度下采集
肿瘤在临床上有实体瘤和非实体瘤之分。实体瘤可以检查到有形肿块。非实体瘤主要是造血系统肿瘤,仅占全部肿瘤的10%,且影像学检查不可见。目前纳米材料在肿瘤的诊断和治疗研究中主要集中在实体瘤部分并取得了巨大的进展。我们在研究中发现纳米金刚石(Nanodiamonds,NDs)联合三氧化二砷(Arsenic trioxide,ATO)的治疗方案可以显著提升ATO在实体瘤中的治疗效率,本论文基于以上现象,对
熔盐堆(MSR)是采用熔盐作为冷却剂,燃料直接熔融在熔融盐中的六种第四代先进核能系统候选堆型之一。其结构材料在服役环境下直接与高温熔盐接触,这对合金结构材料的长期服役提出了严峻的挑战。合金结构材料在服役环境下长期的腐蚀行为主要表现在两个方面,一方面合金内部的活泼元素Cr在熔盐的作用下扩散到合金-熔盐界面,通过电子转移等化学、电化学过程扩散至熔盐中,被流动的熔盐带走。合金元素Cr的选择性流失形成表面
后精准扶贫背景下产业扶贫是实现脱贫攻坚稳定和可持续发展的根本路径,多元主体协同推进成为必然选择。多元主体基于各自的角色定位与行动逻辑,在实践中极易偏离目标靶向导致"无效扶贫"。以山东省R镇X村的生猪养殖产业扶贫项目为例,运用SFIC模型,提出构建以党委领导为核心,乡镇政府牵头、村民配合、村干部参与和龙头企业积极带动的"一核多元"协同扶贫模式。研究发现,党委选派的驻村第一书记作为核心人物嵌入乡村治理
重离子碰撞的研究目的在于揭示在极端条件下核物质所表现出来的性质。在中高能重离子反应中,核物理前沿研究主要包括核反应机制、高热高密核物质性质和核状态方程。其中,中能重离子核反应机制主要是研究核反应的动力学以及统计过程。核反应的动力学包括核的集体运动,而核反应的统计过程主要侧重于平衡态或局部平衡下的热运动。因此,各向异性流的研究已成为中高能重离子碰撞中的热点。此外,两粒子之间的动量关联函数包含着有关碰
在本文中,我们主要利用中能重离子核反应中产生的光子研究原子核的性质,包括利用巨偶极共振现象(GDR)研究形变核的性质和利用高能光子作为探针研究原子核的液气相变性质和集体流现象。首先,在扩展的量子分子动力学模型(EQMD)框架下,我们系统性地研究了Sm(A=134-154)和Nd(A=130-150)两个同位素链的GDR能谱与原子核形变参数的关系。在该工作中,先对理论计算的结果与实验测量的数据展开对