利用时间与空间分辨光谱技术研究低温等离子体的杀菌作用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11175038
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    78.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2903.等离子体诊断技术
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

近年来,大气压低温等离子体在杀菌消毒、等离子体医学领域的应用引起了人们的广泛关注,然而,对大气压下杀菌等离子体的诊断研究明显不足,对杀菌机理认识还不十分清楚。本项目利用时间与空间分布光谱,特别是激光诱导荧光检测技术,对大气压连续和脉冲杀菌等离子体进行诊断研究,监测大气压杀菌等离子体中自由基等活性物种密度的时间与空间分布,定量检测O、OH等自由基在生物细菌表面的反应活性。利用光谱诊断结果,对杀菌等离子体形成过程及重要物种密度进行模拟,并与等离子体杀菌研究结果相比较,分析自由基等活性物种在杀菌中的作用。该方面的工作对于加深理解等离子体的产生过程,分析自由基在细菌生物表面的氧化作用,提高大气压低温等离子体杀菌机理认识,优化放电电极结构的设计和改善工艺条件等方面都具有积极意义。

结项摘要

近年来,大气压低温等离子体在杀菌消毒、等离子体医学领域的应用引起了人们的广泛关注,然而,对大气压下等离子体杀菌的诊断研究明显不足,对杀菌机理认识还不十分清楚。本项目利用时间与空间分布光谱与激光诱导荧光检测技术,对大气压连续和脉冲等离子体杀菌进行诊断研究,监测了大气压杀菌等离子体中自由基等活性物种密度的时间与空间分布,定量检测了O、OH 等自由基在生物细菌表面的反应活性。利用光谱诊断结果,对杀菌等离子体形成过程及重要物种密度进行模拟,并与等离子体杀菌研究结果相比较,分析了自由基等活性物种在杀菌中的作用。该方面的工作对于加深理解等离子体的产生过程,分析自由基在细菌生物表面的氧化作用,提高大气压低温等离子体杀菌机理认识,优化放电电极结构的设计和改善工艺条件等方面都具有积极意义。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The density and velocity of plasma bullets propagating along one dielectric tube
沿一根介电管传播的等离子体子弹的密度和速度
  • DOI:
    10.1063/1.4929982
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Longfei Ji;Yang Xia;Zhenhua Bi;Jinhai Niu;Dongping Liu
  • 通讯作者:
    Dongping Liu
Atmospheric cold plasma jet for plant disease treatment
用于植物病害治疗的大气冷等离子体射流
  • DOI:
    10.1063/1.4863204
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Xianhui Zhang;Dongping Liu;Renwu Zhou;Ying Song;Yue Sun;Qi Zhang;Jinhai Niu;Hongyu Fan;Size Yang
  • 通讯作者:
    Size Yang
AC driven magnetic domain quantification with 5 nm resolution.
交流驱动磁畴定量,分辨率为 5 nm
  • DOI:
    10.1038/srep05594
  • 发表时间:
    2014-07-11
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Li Z;Li X;Dong D;Liu D;Saito H;Ishio S
  • 通讯作者:
    Ishio S
Microscopic evolution of pre-damaged and undamaged tungsten exposed to low-energy and high-flux helium ions
暴露于低能量和高通量氦离子中的预损坏和未损坏钨的微观演化
  • DOI:
    10.1016/j.nimb.2014.02.011
  • 发表时间:
    2014-04-15
  • 期刊:
    NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Yang, Qi;Liu, Dongping;Wang, Younian
  • 通讯作者:
    Wang, Younian
Atmospheric-pressure microplasmas with high current density confined inside helium-filled hollow-core fibers
具有高电流密度的大气压微等离子体被限制在充氦空心纤维内
  • DOI:
    10.1063/1.4804584
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Bi, Zhenhua;Niu, Jinhai;Fan, Hongyu;Liu, Dongping
  • 通讯作者:
    Liu, Dongping

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非晶红色荧光粉Cd3AlSi3O12:Eu3+的制备及发光性能
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    刘东平

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刘东平的其他基金

大气压高密度微等离子体离化波传输过程及微等离子体列阵的实验设计
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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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