超快现象和瞬态结构的亚皮秒激光光谱和电子衍射光谱研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11004132
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2202.光与物质相互作用
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

通过时间分辨超快电子衍射技术研究在飞秒激光脉冲作用下纳米金属,纳米半导体以及有机分子晶体中的超快现象。1)我们将选择10-500纳米之间不同厚度的金或硅纳米晶体作为研究对象,在飞秒激光的作用下,晶体内部产生各种应力以及热不平衡分布引起晶体结构变化。通过探测各种不同厚度晶体从前表面到后表面之间晶体结构及晶体特性随时间从飞秒到毫秒的变化,我们可以研究激光作用下晶体中的超快过程和超快现象,如光子/电子、电子/电子以及电子/声子之间的相互作用,以及晶格常数的变化。2) 通过超光光谱学和超快电子衍射技术对有机分子晶体的光学响应和超快结构变化进行研究,并提出有机分子晶体的能量传递及相变过程的机理;此项研究的主要目的是将超快电子衍射技术扩展到分子晶体的领域。

结项摘要

基于超快光、电子与X射线的“复合”探测,本项目开展了飞秒激光与物质相互作用过程的亚皮秒和亚埃量级的超快结构动力学研究。首先,通过“复合”探测研究了金纳米晶体的光致超快动力学过程,其中利用超快反射率探测考察表面电子的响应,并利用超快电子和X射线衍射分别考察表面和内部晶格的瞬态结构变化。其次,本项目利用超短电子束同时观测到铝晶格的光致超快结构动力学和瞬态电磁场的变化过程,研究表明瞬态电场对电子束的偏转会影响到超快电子衍射的结构解析,但在透射模式下可以将二者区分开。最后,项目组利用超快电子衍射和超快电子背景散射方法研究金属铝的光致结构变化,分析表明长程无序的演化过程是由光致晶格加热导致的,而晶格的短程无序变化是由电子能级激发所引发的非热致动力学过程。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
THz Radiation from Air Plasma Produced with Aperture-limited Two-color Lasers
孔径限制双色激光器产生的空气等离子体的太赫兹辐射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    International Journal of Terahertz Science and Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    H. W. Du;X. Y. Peng;K. Y. Zhang;Z. M. Sheng
  • 通讯作者:
    Z. M. Sheng
Blast wave and contraction in Au(111) thin film induced by femtosecond laser pulses. A time resolved x-ray diffraction study.
飞秒激光脉冲引起的 Au(111) 薄膜中的爆炸波和收缩。
  • DOI:
    10.1063/1.3594732
  • 发表时间:
    2011-06-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Chen, Jie;Chen, Wei-Kan;Rentzepis, Peter M.
  • 通讯作者:
    Rentzepis, Peter M.
Time-resolved structural dynamics of thin metal films heated with femtosecond optical pulses
用飞秒光脉冲加热的金属薄膜的时间分辨结构动力学
  • DOI:
    10.1073/pnas.1115237108
  • 发表时间:
    2011-11-22
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Chen, Jie;Chen, Wei-Kan;Rentzepis, Peter M.
  • 通讯作者:
    Rentzepis, Peter M.
Ultrafast time resolved x-ray diffraction, extended x-ray absorption fine structure and x-ray absorption near edge structure
超快时间分辨 X 射线衍射、扩展 X 射线吸收精细结构和 X 射线吸收近边缘结构
  • DOI:
    10.1063/1.4738372
  • 发表时间:
    2012-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Er, Ali Oguz;Chen, Jie;Rentzepis, Peter M.
  • 通讯作者:
    Rentzepis, Peter M.

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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