飞秒时间分辨光电子影像对多原子分子非绝热动力学的研究

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基本信息

项目摘要

Non-adiabatic coupling, which dominant intra-molecular energy distribution and charge transfer in molecules, plays an important role in the intramolecular dynamics of molecular systems, especially in polyatomic molecules. Non-adiabatic coupling is a very important research priority in atomic and molecular physics because it leads to many phenomena which can't be explained by theories. Femtosecond time-resolved photoelectron imaging (TRPEI), which couples the femtosecond pump-probe and photoelectron imaging techniques, can real-time track the evolution of wave-packet directly and study the detailed intramolecular state-to-state interaction and non-adiabatic coupling. In this project, we plan to investigate the ultrafast dynamics of benzene derivatives and hetero-cyclic benzene derivatives using femtosecond time-resolved photoelectron and photoion imaging coupled with time-of-flight mass spectroscopy techniques. The key point is the non-adiabatic coupling involved in the ultrafast process of molecules, which including conical intersection(CI) and "channel three", in order to understand the nature of inter- and intra-molecular dynamics for benzene derivatives in detail.
非绝热耦合在分子,特别是在多原子分子内部起着非常重要的作用,它控制着分子内部能量的分配和电荷的转移。由于非绝热耦合导致许多理论无法解释的现象,成为原子分子物理的一个研究重点。将飞秒泵浦/探测方法和光电子影像技术结合起来,形成飞秒时间分辨光电子影像(TRPEI)方法。该方法可以直接跟踪非稳定态(波包)的演变过程,利用它可以去详细研究分子内部的态态相互作用和态态间发生的非绝热耦合。本项目拟使用飞秒时间分辨的质谱、光离子和光电子影像方法,并结合波包传播理论研究芳香烃分子和杂环芳香烃分子的超快动力学,其中包括分子的电离解离过程,异构化和分子间电荷转移过程。研究重点在于分子超快过程所经历的非绝热耦合,主要集中于分子锥形交叉及其"channel three"区域动力学过程,期待能对多原子分子(主要是芳香烃分子)内部的非绝热耦合过程给出比较清晰的物理图像。

结项摘要

非绝热耦合在分子,特别是在多原子分子内部起着非常重要的作用,它控制着分子内部能量的分配和电荷的转移。由于非绝热耦合导致许多理论无法解释的现象,成为原子分子物理的一个研究重点。将飞秒泵浦/探测方法和光电子影像技术结合起来,形成飞秒时间分辨光电子影像(TRPEI)方法。该方法可以直接跟踪非稳定态(波包)的演变过程,利用它可以去详细研究分子内部的态态相互作用和态态间发生的非绝热耦合。本项目利用飞秒时间分辨的质谱和光电子影像方法,并结合波包传播理论研究了芳香烃分子和杂环芳香烃分子的超快动力学,包括内转换过程,相干波包的含时演化动力学,振动能量再分布,量子排频以及分子解离动力学。研究重点在于分子超快过程所经历的非绝热耦合,给出了多原子分子(主要是芳香烃分子和杂环芳烃分子)内部的非绝热耦合过程比较清晰的物理图像。

项目成果

期刊论文数量(9)
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专利数量(0)
The geometry relaxation and intersystem crossing of quaterthiophene studied by femtosecond spectroscopy
飞秒光谱研究四噻吩的几何弛豫和系间窜越
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Photochemical & Photobiological Sciences
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang; Song;Liu; Kai;Wang; Ya-ping;Zhang; Bing
  • 通讯作者:
    Bing
Excited State Intramolecular Proton Transfer of 1-Hydroxyanthraquinone
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Liu; Kai;Wang; Ya-ping;Zhou; Miao-miao;Zhang; Bing
  • 通讯作者:
    Bing
Direct imaging of the ultrafast internal conversion in isolated piperidine
分离哌啶中超快内部转换的直接成像
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Qiu; Xuejun;Long; Jinyou;Liu; Zhiming;Zhang; Bing
  • 通讯作者:
    Bing
Ultrafast excited-state dynamics associated with the photoisomerization of trans-4-diethylaminoazobenzene in solution
溶液中反式-4-二乙氨基偶氮苯光致异构化的超快激发态动力学
  • DOI:
    10.1016/j.jphotochem.2015.04.015
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Zhang; Song;Sun; Simei;Liu; Kai;Zhang; Bing
  • 通讯作者:
    Bing
Photodissociation dynamics of iodocyclohexane upon UV excitation by femtosecond pump-probe technique
飞秒泵浦探针技术紫外激发下碘环己烷的光解动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Wang; Yanmei;Tang; Ying;Long; Jinyou;Zhang; Bing
  • 通讯作者:
    Bing

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  • 通讯作者:
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利用动态Stark效应对分子光化学反应的非绝热动力学研究
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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

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          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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