惯性效应下自驱动粒子的非平衡统计性质

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905086
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2503.统计物理与复杂系统
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Active particles can take energy from their environment and drive themselves far from equilibrium. They feature a series of novel collective behaviors. In most active ratchet systems, active particles are considered to be moving in the overdamped regime (at the low Reynolds number regime). However, the overdamped approximation is not justified in many situations. In the systems of high Reynolds number regime, damping is significantly reduced so that inertial effects can play an important role. The coupling of inertia to self-propulsion may play a pivotal role in generating new self-organization effects. Therefore, non-equilibrium dynamics in the overdamped regime cannot well describe inertial active particles. This project will study inertial effects on the non-equilibrium dynamics (spontaneous rectified transport, diffusion, and collective behavior) of self-propelled particles by using non-equlibrium statistical methods and Langevin simulations. From this project, on the one hand, the theory of non-equilibrium statistical dynamics can be extended from overdamped particles to underdamped particles, from non-chiral particles to chiral active particles, from non-interacting particles to interacting particles, on the other hand, our studies can be applied to the experimental studies of active soft matter and biological cells for giving theoretical explanation and guidance.
活性粒子具有自驱动能力和非平衡特性,能表现出自发整流输运和一些新奇的集体现象。目前,大多数的活性棘齿系统中,活性粒子被认为是在过阻尼机制下(低雷诺数)。然而,过阻尼近似在很多情况下是不合理的,在高雷诺数机制系统下,阻尼大幅度降低以至于粒子的惯性效应起了重要作用。惯性与自驱动的耦合将在产生的新自组织效应中发挥关键作用,过阻尼下粒子的非平衡统计规律不再适用。为解决该问题,本项目以惯性活性粒子为研究对象,采用朗之万方程及非平衡统计理论研究体系,系统研究惯性活性粒子非平衡统计特性(整流,扩散和集体行为)。通过项目开展,一方面把小体系随机动力学理论从过阻尼机制推广到欠阻尼机制,从非手征粒子推广到手征活性粒子,从非相互作用粒子推广到相互作用粒子,丰富非平衡统计物理框架;另一方面,相关研究可为物理,生物和化学领域中活性物质和生物细胞的实验提供理论解释和指导。

结项摘要

在高雷诺数机制系统下,阻尼大幅度降低以至于粒子的惯性效应起了重要作用。惯性与自驱动的耦合将在产生的新自组织效应中发挥关键作用,过阻尼下粒子的非平衡统计规律不再适用。为解决该问题,本项目以惯性活性粒子为研究对象,采用朗之万方程及非平衡统计理论研究体系,系统研究惯性活性粒子非平衡统计特性(整流,扩散和集体行为)。本项目的研究结果,把小体系随机动力学理论从过阻尼机制推广到了欠阻尼机制,从非手征粒子推广到了手征活性粒子,从微观动力学的研究推广到了宏观非平衡结构,从短程排斥作用推广到了对齐相互作用,丰富了非平衡统计物理框架。项目资助下,共发表SCI论文6篇,北大中文核心论文1篇,专著1本。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Solid-liquid transition induced by the anisotropic diffusion of colloidal particles
胶体颗粒各向异性扩散引起的固液转变
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/ac1e19
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chinese Physics. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔺福军;廖晶晶;吴建春;艾保全
  • 通讯作者:
    艾保全
Spontaneous crystallization of chiral active colloidal particles
手性活性胶体颗粒的自发结晶
  • DOI:
    10.1016/j.physa.2022.128312
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔺福军;廖晶晶;艾保全
  • 通讯作者:
    艾保全
温差条件下包含手征活性粒子的封闭圆环的输运
  • DOI:
    10.7498/aps.72.20221772
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    廖晶晶;康琦;罗飞;蔺福军
  • 通讯作者:
    蔺福军
Separation and alignment of chiral active particles in a rotational magnetic field
旋转磁场中手性活性粒子的分离和排列
  • DOI:
    10.1063/5.0007372
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    蔺福军;廖晶晶;艾保全
  • 通讯作者:
    艾保全
用于飞秒激光绝对距离测量的法布里-珀罗标准具的设计与实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许艳
  • 通讯作者:
    许艳

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其他文献

弱精子症动物模型中尿纤溶酶原激活因子的含量及表达情况研究
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    2017
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    刘思维
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    --
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    --
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱云

其他文献

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廖晶晶的其他基金

棒状活性物质的非平衡统计性质的研究
  • 批准号:
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    2022
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    地区科学基金项目

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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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