辐射防护纳剂量学关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11275110
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    100.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3007.辐射剂量学与辐射防护
  • 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

Nanodosimetry study is the international academic foreland and hotspot in the dosimetry field.To meet the requirement on radiation health effects study field,this project plans to carry out study on the nano-dosimetry theoretical simulation technology and experimental technology . Firstly, this project will establish the first domestic high order DNA ( chromosome ) atomic model; and then through the study on the low energy particles and liquid water reaction cross section, low energy particles and DNA component reaction cross section, pre-chemical and chemical action model, DNA damage model, repair of DNA damage model, DNA damage tally and evaluate model, this project will develope the first nano-dosimetry theory simulation program with independent intellectual property rights in China; on the basis of this study, the project will create multi-scale composite voxel phantom based on China reference voxel phantom, and multi-scale Adaptive Monte Carlo method.They will be applied to low dose radiation biological effects study field, and provide theoretical guidance for evaluating the health effects of radiation more accurately and conveniently..This project not only has important significance to low dose radiation health effects study in China, but also can make our country reach the international advanced level in the dosimetry study field.
纳剂量学研究是剂量学领域国际学术的前沿和热点。本课题针对辐射健康效应的研究需求,计划开展纳剂量学理论模拟技术及实验技术的研究。首先建立国内首个高阶DNA(染色体)原子模型;然后在低能粒子与液体水作用截面、低能粒子与DNA组分反应截面、 前化学和化学阶段模型、DNA损伤模型、DNA损伤修复模型、DNA损伤统计评价模型等方面开展研究工作,并将研发国内首个具有自主知识产权的纳剂量理论模拟程序;在此基础上,创建基于中国参考人体素体模的多尺度复合型体素体模和多尺度自适应蒙特卡罗方法,并将在低剂量辐射生物效应研究领域进行应用,为更准确、便捷地评价低剂量辐射健康效应的结果提供理论指导。.本课题不仅对我国低剂量辐射健康效应研究具有重要意义,而且可使我国在纳剂量学研究领域达到国际先进水平。

结项摘要

在所有辐射生物效应中,细胞核DNA的辐射损伤是最重要、最原初的损伤。DNA损伤将会导致基因突变、染色体畸变、细胞死亡等,进而表现为确定性效应和随机性效应。因此纳米尺度的剂量学研究是理解辐射健康效应机制的一种重要方法,目前已成为剂量学领域国际学术的前沿和热点。本项目针对辐射健康效应的研究需求,开展了纳剂量学生物物理蒙特卡罗模拟方法的研究。首先建立从脱氧核糖核苷酸对到染色体纤维单元的一系列DNA原子模型,并基于SCD球模型获得染色质分布信息,建立了国内首个精细的电离辐射细胞核生物靶模型;基于介电响应理论和最新光学数据,计算了低能电子、质子和氢原子与液态水的非弹性散射截面,截面数据与实验值吻合较好;建立了辐射与生物体作用的前化学和化学阶段模型、DNA直接和间接损伤模型、DNA损伤的非同源末端连接修复模型。在此基础上,研发了国内首个具有自主知识产权的纳剂量生物物理模拟程序NASIC,包含物理模块、前化学模块、化学模块、DNA损伤模块、DNA损伤修复模块及几何模块。NASIC程序可以精确模拟低能粒子与DNA、染色质等纳米尺度生命物质发生物理、化学、生物相互作用的全过程,DNA损伤及DNA损伤修复的模拟结果与实验值吻合。通过将宏观中国参考人体素模型、精细器官模型和DNA原子模型有效融合,本项目首次提出并建立了多尺度复合模型及自适应蒙特卡罗模拟方法,为实现宏观有效剂量、微观剂量分布、纳米尺度径迹结构和DNA损伤的精确模拟创造条件,并开发GPU并行加速算法实现快速蒙特卡罗模拟。本项目为研究辐射健康效应的深层物理和生物机制提供了有效的理论模拟手段,使我国在纳剂量学研究领域达到国际先进水平,对低剂量辐射健康效应等问题的研究具有重要的指导意义。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Establishment of the Detailed Breast Model of Chinese Adult Female and Application in External Radiation Protection.
中国成年女性精细乳腺模型的建立及其在体外放射防护中的应用。
  • DOI:
    10.1093/rpd/ncw092
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Radiat Prot Dosimetry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiu Rui;Jiang Chenxing;Ren Li;Li Chunyan;Wu Zhen;Li Junli
  • 通讯作者:
    Li Junli
医用加速器场所中子和感生γ光子剂量当量的计算分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李君利;邱睿;武祯;康玺
  • 通讯作者:
    康玺
中国成年女性精细乳房模型的建立及其在外照射防护中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    辐射防护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任丽;邱睿;李君利
  • 通讯作者:
    李君利
Construction of Chinese adult male phantom library and its application in the virtual calibration of in vivo measurement
中国成年男性体模库的构建及其在体内测量虚拟校准中的应用
  • DOI:
    10.1088/0031-9155/61/5/2124
  • 发表时间:
    2016-03-07
  • 期刊:
    PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Chen, Yizheng;Qiu, Rui;Li, Junli
  • 通讯作者:
    Li, Junli
Photon dose estimation from ultraintense laser–solid interactions and shielding calculation with Monte Carlo simulation
超强激光-固体相互作用的光子剂量估计和蒙特卡罗模拟的屏蔽计算
  • DOI:
    10.1016/j.radphyschem.2016.10.010
  • 发表时间:
    2017-02
  • 期刊:
    Radiation Physics and Chemistry
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Bo Yang;Rui Qiu;JunLi Li;Wei Lu;Zhen Wu;Chunyan Li
  • 通讯作者:
    Chunyan Li

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其他文献

中国锦屏地下实验室空气氡浓度监测(2010—2011)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾志;程建平;岳骞;李君利
  • 通讯作者:
    李君利
辐射防护设计与剂量计算软件THUDose的研发与应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    现代应用物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗熹宇;邱睿;武祯;马锐垚;鄢书畅;张辉;李君利
  • 通讯作者:
    李君利
基于中国人体素模型CVP的中子剂量转换系数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Tsinghua University(Science and Technology)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱睿;李华;李君利;米向秒
  • 通讯作者:
    米向秒
吸收法在强激光与固体靶所致脉冲X射线能谱测量中的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    辐射防护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋鸿鹄;衣宏昌;魏朔阳;武祯;张辉;李君利;邱睿
  • 通讯作者:
    邱睿
基于中国人体素模型spanCVP/span的中子剂量转换系数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱睿;李华;李君利;米向秒
  • 通讯作者:
    米向秒

其他文献

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李君利的其他基金

FLASH效应放射生物机制理论分析与实验研究
  • 批准号:
    12175114
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目
新一代复合型体素体模建立及骨剂量学问题研究
  • 批准号:
    11075091
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    42.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高能质子加速器辐射防护关键问题研究
  • 批准号:
    10775084
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
空间辐射剂量分析与评价关键技术问题研究
  • 批准号:
    10575065
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    35.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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