强子非微扰结构与强子物理过程的唯象研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11275025
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2602.强相互作用与强子物理
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Research on nonperturbative structure of hadrons and phyiscal processes involving hadrons has been an important area in particle physics and is essential to understand nonperturbative strong interation and search for new physics. Currently, LHC and BEPC-II have been in operation, CP violation in heavy quark system has been observed, more data on heavy and light hadrons have been accumulated, and more hadronic states and possible exotic hadronic states have been observed. All these make this area even more active. In this project, based on the series of our previous works, we will systematically study some hot topics in the area of nonperturbative structure of hadrons and phyiscal processes involving hadrons. We will apply the Bethe-Salpeter equation and the potential model to study the properties of ground and excited states of heavy baryons which include one, two, and three heavy quarks,respectively, and the peroperties of light baryons (like the proton, the neutron, and Lambda); We will study QCD factorization in heavy baryon nonleptonic decays and CP violation in decays of heavy hadrons in order to provide theoretical support for LHC and BEPC experiments; We will study the properties and structurs of heavy and light diquarks; We will study the possibilities and properties of hadronic molecular states and 4-quark states; We will study the methods of chiral extrapolation of the lattice data (including the data for heavy and light hadron masses, hadronic matrices, and parameters in chiral pertubation theory) to the physical region.
关于强子的非微扰结构与强子参与的物理过程的唯象研究一直是粒子物理中的重要领域,对认识非微扰强相互作用和探索新物理有重要意义。特别是目前LHC和BEPC-II等加速器的运行、重夸克系统CP破缺的发现、重味与轻味强子数据的更多积累、以及更多强子态和可能的奇异强子态的发现,使这一领域更加活跃。本项目将在原有一系列工作的基础上,系统研究该领域中的一些热门课题:运用Bethe-Salpeter方程和势模型研究含一个、两个及三个重夸克的重子和轻重子(如质子、中子和Lambda等粒子)基态和激发态的性质;研究重味重子非轻子衰变中的QCD因子化问题;给出重味强子衰变中CP破缺的预言,为LHC和BEPC等实验提供理论支持;研究重的和轻的diquark的结构和性质;研究各种强子分子态和4夸克态存在的可能性及性质;研究强子格点数据(包括重的和轻的强子质量、强子矩阵元、手征微扰论耦合参数等数据)的解析延拓方案。

结项摘要

关于强子的非微扰结构与强子参与的物理过程的唯象研究一直是粒子物理中的重要领域,对认识非微扰强相互作用和探索新物理有重要意义。近年来LHC和BEPC-II等加速器的运行、重夸克系统CP破缺的发现、重味与轻味强子数据的更多积累、以及更多强子态和可能的奇异强子态的发现,使这一领域更加活跃。本项目在原有一系列工作的基础上,系统研究了该领域中的一些热门课题:运用Bethe-Salpeter方程研究了重味重子和轻重子的性质,与实验结果进行了对比;研究了B介子、D介子、Λ_b重子和τ±轻子等衰变中的CP破缺,为LHC和BEPC等实验提供理论支持;研究了含两个和三个重夸克重味重子性质;研究了各种强子分子态和多夸克态存在的可能性及性质;研究了强子矩阵元格点数据的解析延拓方案。本项目研究理论和实验紧密结合,对实验有指导意义。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
DK molecule in the Bethe-Salpeter equation approach in the heavy quark limit
重夸克极限中 Bethe-Salpeter 方程方法中的 DK 分子
  • DOI:
    10.1103/physrevd.86.036004
  • 发表时间:
    2012-08
  • 期刊:
    Physical Review D (particles, Fields, Gravitation and Cosmology)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Feng, Guan-Qiu;Guo, Xin-Heng
  • 通讯作者:
    Guo, Xin-Heng
Enhanced CP violation in Studying D^0 to rho^0 (omega) rho^0 (omega) to pi^+ pi^- pi^+ pi^-
研究 D^0 到 rho^0 (omega) rho^0 (omega) 到 pi^ pi^- pi^ pi^- 时增强的 CP 违规
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    European Physical Journal C
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Z.-H. Zhang;X.-H. Guo;Jun-Chao Lu;Shi-Ming Yan
  • 通讯作者:
    Shi-Ming Yan
Direct CP violation in τ± → K±ρ0(ω)ντ → K±π+π?ντ
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    European Physical Journal C
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Chao Wang;Xin-Heng Guo;Ying Liu;Rui-Cheng Li
  • 通讯作者:
    Rui-Cheng Li
Localized direct CP violation for B-+/- -> rho(0)(omega)pi(+/-) -> pi(+)pi(-)pi(+/-) in QCD factorization
QCD 分解中 B- /- -> rho(0)(omega)pi( /-) -> pi( )pi(-)pi( /-) 的局部直接 CP 违规
  • DOI:
    10.1103/physrevd.93.116008
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Wang C.;Wang Z. -Y.;Zhang Z. -H.;Guo X. -H.
  • 通讯作者:
    Guo X. -H.
Calculation of 1/m(b)(2) corrections to for polarized Lambda(b) in the Bethe-Salpeter equation approach
在 Bethe-Salpeter 方程方法中计算偏振 Lambda(b) 的 1/m(b)(2) 校正
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang, L.;Guo, X. -H.
  • 通讯作者:
    Guo, X. -H.

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散裂中子源的超新星中微子探测
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    黄明阳;郭新恒;杨炳麟
  • 通讯作者:
    杨炳麟
Vacuum fluctuation effects on hyperonic neutron star matter
真空涨落对高超子中子星物质的影响
  • DOI:
    10.1088/1674-1137/37/12/125101
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    翁銘华;郭新恒;刘波
  • 通讯作者:
    刘波
Analyzing (1620) in the molecule picture in the Bethe–Salpeter equation approach
使用 Bethe-Salpeter 方程方法分析分子图中的 (1620)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Analyzing (1620) in the molecule picture in the Bethe–Salpeter equation approach
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王振洋;祁敬娟;郭新恒;徐晶
  • 通讯作者:
    徐晶
Study of CP violations in B− → K− π + π − and B− → K− f0(500) decays in the QCD factorization approach
QCD 因式分解方法中 B→→K→→→→和 B→→K→f0(500) 衰减中的 CP 破坏研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    European Physical Journal C
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    祁敬娟;郭新恒;王振洋;张振华;徐晶
  • 通讯作者:
    徐晶

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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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