技术生物所在重离子诱变机理研究方面有新发现

近期,中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所离子束植物遗传工程研究室在重离子诱变机理研究方面有新发现。 与传统的γ射线相比,重离子以其特有的物理学特性以及在物质中特殊的能量沉积方式,在生命科学领域展现出极大的应用前景,已成为当今辐射生物学、放射医学、放射治疗学等领域的研究热点。重离子在物质中行进时,沿着其辐射径迹有一个变化的能量沉积分布,可以导致产生不同的生物效应。然而,以前的相关研究都是在细胞水平进行的,重离子辐射在个体水平的生物效应的径迹分布还未见报道。 技术生物所离子束植物遗传工程研究室卞坡研究员的机理研究小组和近代物理研究所李文建研究员所在的实验室合作,利用拟南芥菜种子体积小的特点,设计了一个分层辐照实验,在活体水平模拟连续的生物组织,以87.5 MeV/u 的碳离子从上到下进行分层辐照。以同源重组频率和AtRAD54基因的表达水平作为诱变检测终点,研究重离子辐射径迹上的生物效应分......阅读全文

研究揭示重离子治癌重要微观机理

  中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者,在重离子治癌微观机理研究方面取得进展。该团队在生物分子团簇中观测到重离子辐照导致的分子间能量及质子转移级联机制。这一机制被认为是重离子治癌生物学效应优异的重要原因。  当前,重离子治癌是最先进的放射性治疗手段之一。重离子治癌的生物学效应优于X射线等传统放

技术生物所在重离子诱变机理研究方面有新发现

  近期,中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所离子束植物遗传工程研究室在重离子诱变机理研究方面有新发现。   与传统的γ射线相比,重离子以其特有的物理学特性以及在物质中特殊的能量沉积方式,在生命科学领域展现出极大的应用前景,已成为当今辐射生物学、放射医学、放射治疗学等领域

重离子辐照预处理木质纤维素提高酶水解产率及其机理

  生物质是地球上分布最广泛的可再生能源之一,在替代传统的化石燃料、缓解能源危机、解决环境污染等方面发挥着不可替代的作用。其中,木质纤维素作为一类蕴藏量最丰富的生物质资源,主要由纤维素、半纤维素、木质素组成,纤维素和部分半纤维素可经纤维素酶分解转化为可发酵糖,生产燃料乙醇及其他高附加值的产品。由于木

离子色谱的分离机理

离子色谱是液相色谱的一种,故又称离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可

钾离子通道,作用机理

钾离子通道的通透特异性允许钾离子通过质膜,而阻碍其他离子通透-特别是钠离子。这些通道一般由两部分组成:一部分是通道区,他选择并允许钾离子通过,而阻碍钠离子。另一部分是门控开关,根据环境中的信号而开关通道。结构展示在蛋白库编号1bl8,展示的是一种细菌的钾离子通道的通道区部分,它由四个同源的跨膜蛋白质

离子色谱的分离机理

  按照分离机理,离子色谱可分为高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱(HPIEC)和离子对色谱(MPIC)三种。用于三种分离方式的柱填料的树脂骨架都是苯乙烯和二乙烯苯的共聚物。HPIC用低溶量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。   高效离

引发肺癌的生物学机理被揭示

  韩国首尔大学一项最新研究,从细胞水平阐明了吸烟和长期精神压力引发肺癌的生物学机理。研究证实,不仅香烟烟气能够引发肺癌,长期精神压力也能引发实验鼠肺组织的上皮细胞产生癌变。在动物实验中,一些治疗高血压的药物能够显著降低肺癌发生率。  该研究发现,香烟燃烧物中的致癌成分以及精神压力造成激素类物质高表

如何检验重铬酸根离子

检测司机酒驾用的就是2K2Cr2O7+3C2H5OH+8H2SO4==2Cr2(SO4)3+3CH3COOH+2K2SO4+11H2OCr2O72-是橙色的Cr3+是绿色的也就是与乙醇反应橙色变绿色就可以证明了.

离子对色谱的保留机理

有机酸或生物碱,有一定的解离,但离解较弱,不适合用离子交换色谱。但直接采用正相色谱保留值太强,用反相色谱保留太弱,用离子对色谱则比较合适。它的原理是:在流动相中加入与目标物质离子电荷相反的离子,与其形成疏水性离子对化合物,从而能在固定相和流动相之间进行分配。在色谱中的应用主要是生物碱的分析,因为普通

重离子治癌:国之重器点亮生命之光

医学物理师利用水箱验证重离子射线能量。袁海博/摄医用重离子加速器-同步加速器。袁海博/摄模拟重离子辐照肿瘤形状的立体剂量球。近代物理所供图医用重离子加速器研发及产业化团队。袁海博/摄■本报见习记者 叶满山“杨主任,我现在能正常饮食,下地行走也没问题,身体感觉很好,感谢你们。今天,我终于可以安心出院了

重离子治癌:国之重器点亮生命之光

医学物理师利用水箱验证重离子射线能量。袁海博/摄医用重离子加速器-同步加速器。袁海博/摄模拟重离子辐照肿瘤形状的立体剂量球。近代物理所供图医用重离子加速器研发及产业化团队。袁海博/摄■本报见习记者 叶满山“杨主任,我现在能正常饮食,下地行走也没问题,身体感觉很好,感谢你们。今天,我终于可以安心出院了

氯离子的生物学作用

氯离子起着各种生理学作用。许多细胞中都有氯离子通道,它主要负责控制静止期细胞的膜电位以及细胞体积。在膜系统中,特殊神经元里的氯离子可以调控甘氨酸和伽马氨基丁酸的作用。氯离子还与维持血液中的酸碱平衡有关。肾是调节血液中氯离子含量的器官。氯离子转运失调会导致一些病理学变化,为人熟知的就是囊胞性纤维症,该

质子重离子能否成为癌症“克星”?

   随着加速器应用技术、计算机技术和影像诊断技术等医学物理技术的发展和推广,质子治疗成为当今医学物理界的前沿热点。请关注——质子重离子能否成为癌症“克星”?   不久前,世界卫生组织公布了2030年最常见死因预测报告,称在未来一百年中,癌症依然居于人类“夺命杀手榜”的首位。而质子或重离子射线治疗肿

打开重离子治癌的“黑箱”

  重离子治癌作为一种先进的放射性治疗手段,正以其独特优势改变着抗癌的版图。研究发现,重离子在精准打击癌细胞的同时,还能将对周围正常组织的伤害降至最低,这在癌症治疗中是一次革命性的飞跃。尽管重离子治癌在临床上屡获佳绩,但其背后的微观机理一直是科学界尚未完全揭开的神秘面纱。  近期,中国科学院近代物理

简述锂离子电池的作用机理

  锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。在锂离子的嵌入和脱嵌过程中,同时伴随着与锂离子等当量电子的嵌入和脱嵌(习惯上正极用嵌入或脱嵌表

锂离子电池的作用机理介绍

  锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。在锂离子的嵌入和脱嵌过程中,同时伴随着与锂离子等当量电子的嵌入和脱嵌(习惯上正极用嵌入或脱嵌表

我国科学家揭示五重孪晶形成机理

   近日,中国科学院金属研究所钛合金研究部联合美国太平洋西北国家实验室以及密歇根大学等合作单位,采用高分辨原位透射电镜和分子动力学模拟方法,在原子尺度揭示了两种五重孪晶的形成机理。相关研究成果1月3日在线发表于《科学》。  据论文共同第一作者、中科院金属所助理研究员周刚介绍,作为一种重要的孪晶结构

国内首家重离子肿瘤治疗中心开工

  国内首家重离子肿瘤治疗中心日前在甘肃省武威市凉州区开工,这标志着中科院近代物理所承担的国家大科学工程——“重离子治癌”从基础研究向民生应用迈出了实质性的一步。    据介绍,该中心的建设预计投资16亿元,设计床位1600张,项目建设工期2年。重离子治疗肿瘤技术是中科院近物所经十多年努力取得的重

上海市质子重离子医院开业

  上海市质子重离子医院5月8日正式开业,标志着我国跻身于全球最尖端的肿瘤放疗“粒子俱乐部”,成为唯一拥有质子重离子治疗能力的发展中国家。  目前世界上仅德国、日本、美国等少数发达国家拥有质子重离子放射治疗技术。据介绍,质子或碳离子在到达肿瘤病灶前,射线能量释放不多,到达病灶后,射线会瞬间释放大量能

中国重离子癌症治疗中心落户兰州

  7月19日,由兰州市政府、中国科学院近代物理研究所和甘肃盛达集团合作建设的“兰州重离子治癌中心项目”签约仪式在兰州举行。这标志着中国首个重离子癌症中心正式落户兰州。这使中国继成为世界上第四个开展重离子肿瘤治疗临床试验研究的国家之后,正式迈入可以开展大范围重离子治疗癌症的国家之列。   据悉,该

质子重离子治疗抗癌是否靠谱?

  日前,上海市质子重离子医院粒子治疗设备提前投入运行,质子与重离子治疗技术是当今尖端的放射治疗技术。请关注——质子重离子治疗抗癌是否靠谱?   近日,上海市工商行政管理局、上海市质量技术监督局以及上海市食品药品监督管理局联合召开工作会议透露,2015年上海市食药监部门支持上海市质子重离子医院粒子治

天津中科重离子科研中心揭牌成立

  天津中科重离子科研中心1月31日在天津东丽区揭牌成立。这标志着国产医用重离子加速器首次落户京津冀。  据国际癌症研究中心《全球癌症报告2014》提供的数据,2014年中国新增癌症病例350万,因癌症死亡人数250万,两项指标均高居世界第一,亟需发展先进的治疗技术。  目前,主要有手术、化疗和放疗

作用机理上理解锂离子电池原理

  我们要对作用机理上理解锂电池的工作原理。锂离子电池是锂离子嵌入化合物为电池正极材料的电池种类的总称。在这个意义上来看,只要是以锂离子嵌入为工作机理的锂离子电池,不管是不是以液态或是聚合物形式存在,或是现在的电池厂家正在着力打造的动力电池,都可以带入到锂离子电池的工作原理之中。所以我们可以将锂离子

概述钙离子拮抗剂的作用机理

  钙离子拮抗剂是高血压治疗中一类非常重要的药物,我国有一半以上服药治疗的高血压患者应用钙离子拮抗剂。国际上的重要临床研究显示,亚洲患者对钙离子拮抗剂更敏感,也更容易坚持治疗。那么,钙拮抗剂是如何降低血压的呢?这一类药物该如何正确使用呢?   讲到钙离子拮抗剂的作用机理,首先要谈高血压是如何产生的

关于电子轰击离子源的机理介绍

  极面约0.2特斯拉的磁铁如NS相吸放置,离子束通过的中,位置具有较大的场强,由此引起离子束的质量歧视效应(在到选出口缝前由于电子束聚焦磁铁的影响,离子束已按质荷比偏离,因而输出的离子流与质量有关)。  在性能要求很严的离子源中,在设计和装配时应充分考虑这一位移量和出射角的变化,用机械方法纠正。有

细胞生物学术语离子载体

中文名离子载体外文名ionophore性    质提高膜对某些离子通透性的载体类    型通道形成和离子运载

物理所等提出新的重费米子超导机理

  在重费米子超导体中,正常态重电子的有效质量可以达到自由电子质量的上百倍,其特征费米能量也相应削减,只有meV的量级。1979年,德国科学家Frank Steglich等人首先在CeCu2Si2中发现了重费米子超导,其超导转变温度约为0.6 K,为重电子费米能的5%,远大于一般的元素超导体,堪称“

蜂群分泌蜂王浆神经生物学机理获揭示

  近日,中国农业科学院蜜蜂研究所蛋白质组学团队基于我国选育的蜂王浆高产蜜蜂,通过脑嗅神经叶和磨菇体蛋白质组研究,揭示了调控分泌蜂王浆的神经生物学基础。相关研究成果在线发表在《分子与细胞蛋白质组学(Molecular & Cellular Proteomics)》上。   据团队首席李建科教授介绍

《BMC植物生物学》文章颠覆有关作物储糖经典机理

在6月的《英国医学委员会植物生物学》(BMC Plant Biology)杂志上。来自美国德克萨斯农业实验站的植物生理学家Lee Tarpley博士与作物生理学教授Don Vietor博士经过研究发现,近亲关系的甜高粱和甘蔗,其运输储存糖类的方式是不同的。这项发现颠覆了之前认为两者储存运输糖类的作用

研究揭示环孢霉素合成机理及生物学功能

10月2日,国际学术期刊mBio 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所王成树研究组题为Cyclosporine biosynthesis in Tolypocladium inflatum benefits fungal adaptation to the env