溶液扫描隧道显微镜的高稳定高分辨率成像研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11504174
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
  • 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

The Scanning Tunneling Microscope (STM) worked in solution, which is having played a very important role at molecular scale in solid-solution interface, is a type of STM breaking its highly static working environment, and thus has a wider application. However, the common solution STM is difficult to obtain high stability and resolution compared with the highly static STM, leading to its limited range of application, because the common STM worked in solution is just the simple transplantation from highly static STM, which does not have systematic analysis and improvement designed to the harsh environment. . This project taking the high stability and image clarity of solution STM as a specialized scientific topics, aims at researching and solving the problem of highly stable atomic resolution imaging of STM in solution environment without a soundproofing. We intend to use the following way: (1) For improving the rigidity and stability of the scanning structure, we utilize the piezo motor with double stacks propelling the subminiature scanning head, which is fully symmetrical and high rigid, to detect the tunneling current. (2) We use the homemade ultra-sensitive pre-amplifier and two-way adjustable bias circuit to amplify the weak tunneling current with low interference, and the homemade voltage amplifier circuit with features of low noise and high precise to contorl the elongation and constriction of the motor and scanning tube. (3) We write the special control procedures based on Labview for the highly stable solution STM, which has complete functionality and high control accuracy.
溶液扫描隧道显微镜(STM)是突破STM高静态环境的一个典型代表,相比于传统的高静态环境具有更为广泛的应用空间,在分子尺度的固-液界面研究中取得了不少成果。但通常的溶液STM只是对高静态STM在溶液中的简单移植,没有针对恶劣环境将STM进行系统的分析和改进,因此难以达到高静态STM的稳定性和分辨率,对重要物性的揭示存在很大的限制。. 本项目将溶液STM的成像清晰度和稳定性作为专门的科学课题进行探索,在现有工作基础上研究并解决无隔音溶液STM的高稳定原子分辨率成像问题。拟采用(1)双分支堆栈压电马达推进高刚性全对称微型扫描头进行隧道电流探测,有效提升扫描回路的刚性和稳定性。(2)自制超灵敏前级放大电路和可调双向偏置电路为微弱信号的低干扰放大提供保障,自制低噪音高压放大电路控制马达和扫描管的精确伸长。(3)基于Labview编写高稳定溶液STM的专用控制程序,保证功能完整性和控制精确度。

结项摘要

本项目将溶液STM的成像清晰度和稳定性作为专门的科学课题进行探索,在原有工作基础上研究并解决无隔音溶液STM的高稳定原子分辨率成像问题。采用了(1)高刚性压电马达推进高刚性全对称微型扫描头进行隧道电流探测,有效提升扫描回路的刚性和稳定性。(2)自制超灵敏前级放大电路为微弱信号的低干扰放大提供保障,自制低噪音高压放大电路控制马达和扫描管的精确伸长。(3)自主搭建控制系统并基于Labview编写高稳定溶液STM的专用控制程序,保证功能完整性和控制精确度。. 本项目仪器已经全部搭建完成并可常态化使用,并作为仪器平台与南京邮电大学建立起紧密的合作研究关系,接下来会进一步增加材料生长、化学反应、生物、表面物理等领域的合作交流。另外在本项目支持下,项目负责人共发表一作者SCI论文4篇,圆满完成本项目研究目标。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Periodic density functional theory study of the high-pressure behavior of crystalline 7,2’-anhydro-β-D-arabinosylorotidine
结晶7,2α-脱水-β-D-阿拉伯糖基罗替丁高压行为的周期密度泛函理论研究
  • DOI:
    10.1002/poc.3590
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    J. Phys. Org. Chem
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ying Guo;Qingqing Liu;Xingqiang Zhao
  • 通讯作者:
    Xingqiang Zhao
Structural and electronic properties transitions induced by different pressures in crystalline nalidixic acid
结晶萘啶酸中不同压力引起的结构和电子性质转变
  • DOI:
    10.1142/s0129183117501479
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    International Journal of Modern Physics C
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Ying Guo;Yongcun Ding;Xingqiang Zhao;Qingqing Liu
  • 通讯作者:
    Qingqing Liu
DFT study of the structural and electronic properties of crystalline 2-benzylidene-1-indanone under different hydrostatic pressures
不同静水压力下结晶2-亚苄基-1-茚满酮结构和电子性质的DFT研究
  • DOI:
    10.1142/s0129183117500723
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    International Journal of Modern Physics C
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Ying Guo;Yongcun Ding;Qingqing Liu;Xingqiang Zhao
  • 通讯作者:
    Xingqiang Zhao

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其他文献

丝状病毒进入抑制剂的细胞水平评价体系的建立
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    --
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    郭颖
应用PCR 法检测高产胞外多糖双歧杆菌
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  • 通讯作者:
    严励

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溶液环境STM-AFM组合显微镜高稳定高分辨原位成像研究
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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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