用于星际分子合成与检测的傅里叶变换微波光谱仪的研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1531107
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1503.恒星晚期演化及爆发、致密天体及其相关高能过程
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Acquiring unique hyperfine rotational spectroscopic information of molecules, radicals and ions by using microwave spectrometers can provide key spectroscopic data and search guide for radio detection of new molecules in deep space. Nowadays, molecular astronomy involving the study of molecules in interstellar medium and circumstellar envelopes is experiencing slow development, which makes urgent requirements for instrumentation on rotational spectrometers with high operating efficiency and sophisticated auxiliary sample preparation techniques. In this project, a small Balle-Flygare type Fourier transform microwave spectrometer will be developed with the traditional high sensitivity and high resolution. The new spectrometer in the work frequency range of 1-40 GHz will be used to improve efficiency of the radio detection of molecules in deep space by systematic and fast identification of such molecules in laboratory. This spectrometer can also be used to explore the origin of life in the universe by simulating the synthesis of molecules in interstellar medium and circumstellar envelopes. The success of this project will vastly boost international research in the fields such as molecular astronomy and astrobiology, and fill the instrumentation gap in rotational spectroscopy in this country as well.
利用微波光谱仪获取分子、自由基和离子的特征超精细转动光谱信息能为深空新分子的射电探测提供关键性的光谱数据和搜索导向。以星际介质和星包周层中的分子研究为内容的分子天文学目前发展缓慢,亟需研制有高操作效率的实验室分子转动光谱测量仪器。本项目在保证传统仪器的分辨率和灵敏度的基础上,研制工作频段在1-40 GHz的小型窄带傅里叶变换微波光谱仪,提高仪器的操作效率和辅助制样能力,对深空中的潜在分子进行高效、系统的转动光谱研究,提高深空新分子的探测效率,模拟监控星际介质与星包周层中的分子合成途径,探究宇宙生命起源,促进分子天文学、天文生物学等研究领域的发展进度,并填补我国在相关领域仪器建设上的空白。

结项摘要

为了提供精准的转动光谱来协助射电探测深空中的分子、自由基和离子,本项目团队成功研制了基于法布里-珀罗腔的窄带傅里叶变换微波光谱仪的硬件和软件系统,并配置了高压直流放电装置、激光销蚀装置和激光光解装置来为光谱仪实时制样,用于在实验室对深空中的不稳定化合物进行高效和系统的转动光谱研究。本项目仪器工作频段覆盖1-40 GHz,单次扫描频宽约0.5 MHz,仪器分辨率可控制在10 KHz内,并应用了多脉冲自由感应衰减技术使仪器灵敏度达到0.1 ppb。在仪器研制期间,本项目团队共发表SCI收录论文6篇,培养了博士研究生1名,培养了硕士研究生6名,培养了本科生9名。此外,在国家自然科学基金的进一步支持下,本项目依托单位正在搭建全套的分子转动光谱测试分析平台。以上的仪器研制工作不仅可以填补我国在相关领域仪器建设上的空白,还将通过模拟深空中分子的合成途径来探究宇宙生命起源,从而促进分子天文学和天文生物学等国际研究领域的发展。

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)
Optical Properties of Heterojunction between Hybrid Halide Perovskite and Charge Transport Materials: Exciplex Emission and Large Polaron
杂化卤化物钙钛矿与电荷传输材料之间异质结的光学性质:激基复合物发射和大极化子
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.6b09515
  • 发表时间:
    2016-10-13
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Yang, Xiao;Wang, Yuchen;Sheng, ChuanXiang
  • 通讯作者:
    Sheng, ChuanXiang
Investigation on Signal Acquisition and Data Processing of A Fourier Transform Microwave Spectrometer
傅里叶变换微波光谱仪信号采集与数据处理研究
  • DOI:
    10.11895/j.issn.0253-3820.171253
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Chinese Journal of Analytical Chemistry
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Hui Tang;Hai-Qi Zhu;Zhuo-Hui Zhou;Zi Xu;Ming Sun;Li Li;Yu-Zhen Zhang;Qian Chen;Lu Kang
  • 通讯作者:
    Lu Kang
Fabrication and characterization of helical long-period fiber gratings in single-mode fibers
单模光纤螺旋长周期光纤光栅的制作与表征
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2017.12.006
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Xingpeng Wang;Dongdong Wang;Qi Wang;Lunlun Xian;Li Li
  • 通讯作者:
    Li Li
Influence of molten-state duration time on torsion sensitivity for fiber sensors based on helical long-period gratings: An experimental study
熔融状态持续时间对螺旋长周期光栅光纤传感器扭转灵敏度的影响:实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.yofte.2018.10.016
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Optical Fiber Technology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Lunlun Xian;Ying Wang;Dongdong Wang;Li Li
  • 通讯作者:
    Li Li
Excited-states spectroscopies and its magnetic field effect of pi-conjugated polymer-fullerene blends with below-gap excitation
带隙下激发α-共轭聚合物-富勒烯共混物的激发态光谱及其磁场效应
  • DOI:
    10.1016/j.synthmet.2016.12.009
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Synthetic Metals
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Wang R. Z.;Yang X.;Hong W.;Wang Y. C.;Li H.;Li L.;Sheng C. -X.
  • 通讯作者:
    Sheng C. -X.

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  • 通讯作者:
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利用胶原蛋白的逆向生物矿化机理合成新型超材料
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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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