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差分吸收激光雷达几何因子实验确定方法

范广强 , 刘建国 , 刘文清 , 陆亦怀 , , 赵雪松 , 董云升

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2013.01.017

差分吸收激光雷达发射光束与接收视场的重叠区域用几何因子函数来描述,几何因子是差分吸收激光雷达的重要参数.提出了一种实验方法,实验使用米散射激光雷达和差分吸收激光雷达同时测量信号,通过对比分析两台激光雷达采集信号计算得到的气溶胶散射比廓线,获得差分吸收激光雷达的几何因子.该方法的优点在于不需要预先得到精确度高的激光雷达参数,比如望远镜直径,光束发散角,望远镜接收视场角等.该方法的应用有利于减少近地面差分吸收激光雷达测量臭氧廓线的误差,提高差分吸收激光雷达的探测性能,有助于研究近地面层的臭氧时空分布特征.

关键词: 差分吸收激光雷达 , 米散射激光雷达 , 几何因子 , 气溶胶修正 , 对流层臭氧

靶向Toll样受体4的小分子调节剂

晓铮 , , 崔凤超 , 李云琦 , 彭英华 , 王晓辉

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2016.08.160206

Toll样受体(Toll-like receptors,TLRs)是进化保守的天然免疫模式识别受体,能够识别外源的病原菌相关分子模式(Pathogen-associated molecular patterns,PAMPs)、内源的损害相关分子模式(Damage-associated molecular patterns,DAMPs)和异源物相关分子模式(Xenobiotic-associated molecular patterns),诱导炎症免疫反应。其中,TLR4(Toll-like receptor 4)是目前研究最为广泛的Toll样受体之一,TLR4是脂多糖(lipopoiysaccharide,LPS)的主要受体,LPS激活的TLR4信号通路在炎症信号的传递中发挥着重要作用,而此信号转导需要通过LPS与TLR4及其附属蛋白髓样分化因子2(myeloid differentiation factor 2,MD-2)的相互作用来实现。因此,TLR4/MD-2成为炎症反应和免疫调控最重要的研究热点。本文综述靶向TLR4/MD-2的小分子激动剂和抑制剂的研究进展,以进一步理解TLR4小分子调节剂与其相互作用的复杂性,帮助靶向TLR4/MD-2的免疫调节剂药物发现。

关键词: Toll样受体4 , 髓样分化因子2 , 药物发现 , 抑制剂 , 激动剂 , 天然免疫

富勒烯(C60)与类金刚石碳复合膜的Debye模型的模拟计算

建成 , 沈悦 , 陈建明 , 杨运峰 , 居建华 ,

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2001.03.007

由C60和类金刚石碳膜(DLC)组成的多层复合膜可在Si、玻璃和其它衬底上通过真空升华 沉积和随后以CH4和H2作为反应剂用射频化学气相沉积(RFCVD)的方法制备。这种膜的若干 特征可由拉曼谱(Raman)表征。复合膜电阻与介电常数由低频(LF)阻抗分析仪进行研究从而得 到膜电阻、介电常数和频率间的关系。这些结果表明:在各种频率下的此类复合膜的电阻与纯C60 膜基本一致,但是纯C60膜随频率变化的电容率与复合膜明显不同。这些现象与结果可通过电 介质的德拜模型和介质松弛理论进行分析与讨论。根据相应的Debye模型方程式,实验测得的 介电常数和频率间的关系经计算机拟合,得到了复合膜的松弛时间,介电常数等。拟合结果基本 上与实验数据一致。

关键词: C60 , DLC复合膜 , 介电特性

基于实测的大气参数计算厦门海域大气层顶大气散射辐射的角度分布

徐青山 , 魏合理 , 李正强 ,

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2003.01.024

本文由在地面实测的气溶胶光学厚度与海面反射率计算出厦门海域大气层顶0.55μm波段大气散射辐射的空间分布与0.3~3.0 μm地面总辐射,计算的地面总辐射与辐射总表的测量值有较好的一致性.

关键词: 海天背景 , 大气散射 , 辐射传输

基于DSP的傅里叶变换红外光谱仪动镜控制系统设计

王伟 , 陆亦怀 , 陆钒 , , 付毅宾

连铸 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2015.01.002

在直线扫描式高精度傅里叶变换红外(FTIR)光谱仪系统的研制过程中,为了达到光谱图的质量和分辨率要求,提出了一种利用DSP芯片TMS320F28335作为控制器,直线电机运动平台带动动镜的系统设计方法.介绍了FTIR的优点以及TMS320F28335的性能特点,分析了FTIR系统的原理,详细阐述了电机控制系统的设计方案,给出了DSP、电机驱动器以及电机模块之间的硬件接口电路和软件实现方法.实验证明,该电机控制系统具有很好的稳定性和很高的运动精度,其位置运动精度能够达到0.1 μm,保证动镜做稳定可靠的直线运动.

关键词: 光电子学 , 傅里叶变换红外光谱仪 , TMS320F28335 , 动镜 , 电机

单光子探测器SPAD恒温控制系统设计

亓少帅 , , 付毅宾 , 王欢雪 , 吕立慧

连铸 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2016.01.012

分析了单光子雪崩光电二极管(SPAD)探测器雪崩电压的温度特性,得出SPAD的雪崩电压随温度变化约为0.7 V/℃,需要设计恒温控制电路保证SPAD的正常工作.从最优温度控制策略的角度,选用MAX1978温度控制芯片进行电路设计实现SPAD的温度恒定.简要介绍了恒温控制系统的工作原理及各个组成部分.通过恒温控制电路实验验证了电路的可行性,恒温控制电路可以在1 min内使SPAD的工作环境温度恒定在0.06℃内,温度控制速度和精度均能满足SPAD温度恒定的要求,确保单光子探测器SPAD正常工作,使单光子探测器SPAD具有更好的探测性能.

关键词: 光电子学 , 单光子雪崩二极管 , 恒温控制系统 , 温度控制芯片

靶向Toll样受体4的小分子调节剂

晓铮 , , 崔凤超 , 李云琦 , 彭英华 , 王晓辉

应用化学 doi:10.11944/j.issn.1000-0518.2016.08.160206

Toll样受体(Toll-like receptors,TLRs)是进化保守的天然免疫模式识别受体,能够识别外源的病原菌相关分子模式(Pathogen-associated molecular patterns,PAMPs)、内源的损害相关分子模式(Damage-associated molecular patterns,DAMPs)和异源物相关分子模式(Xenobiotic-associated molecular patterns),诱导炎症免疫反应.其中,TLR4(Toll-like receptor 4)是目前研究最为广泛的Toll样受体之一,TLR4是脂多糖(lipopoiysaccharide,LPS)的主要受体,LPS激活的TLR4信号通路在炎症信号的传递中发挥着重要作用,而此信号转导需要通过LPS与TLR4及其附属蛋白髓样分化因子2(myeloid differentiation factor 2,MD-2)的相互作用来实现.因此,TLR4/MD-2成为炎症反应和免疫调控最重要的研究热点.本文综述靶向TLR4/MD-2的小分子激动剂和抑制剂的研究进展,以进一步理解TLR4小分子调节剂与其相互作用的复杂性,帮助靶向TLR4/MD-2的免疫调节剂药物发现.

关键词: Toll样受体4 , 髓样分化因子2 , 药物发现 , 抑制剂 , 激动剂 , 天然免疫

高效液相色谱法测定普深中的巴坦钠和头孢哌酮钠

李发胜 , 徐智秀 , 肖红斌 , 梁鑫淼

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2000.06.011

应用反相高效液相色谱外标定量法同时测定了普深中的巴坦钠和头孢哌酮钠.采用pH4.0的磷酸水溶液-乙腈(体积比为80:20)组成的流动相,在ODS柱上,于12min内同时测定巴坦钠和头孢哌酮钠.方法简单,重现性好,在线性范围内巴坦钠的相关系数为0.999(n=5),头孢哌酮钠的相关系数为0.9991(n=5).方法适于对药品普深的生产过程及临床上该药的血药浓度的监测.

关键词: 高效液相色谱法 , 普深 , 巴坦钠 , 头孢哌酮钠

茨试剂测定钛中氢

长均 , 王蓬 , 杨植岗 , 之果 , 杜学强

冶金分析 doi:10.3969/j.issn.1000-7571.2004.z1.114

应用ELTRAOH900氧氢测定仪,高纯N2作载气,测定钛中氢含量,对是否需要茨试剂对样品气中CO净化并使用碱石棉去除进行了实验研究.结果表明,样品气中CO净化和不净化两种条件下测定钛参比物质中氢含量的测定值相对误差(准确度)几乎相同.证明样品气中CO不会干扰氢的测定,无需茨试剂净化样品气.

关键词: , , 茨试剂

平行催化氢波法测定非甾体抗炎药尼美

马淮凌 , 凌翠霞 , 马啸华

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2006.12.012

在KH2PO4-Na2HPO4(pH 6.24±0.1)支持电解质中,N-(4-硝基-2-苯氧基苯基)(尼美利,nimesulide)甲基磺酰胺产生1个催化氢波,峰电位Ep=-1.20 V(vs.SCE).加入K2S2O8后,该催化氢波被催化,峰电流增加约20倍,峰电位基本不变,产生1个较灵敏的平行催化氢波.其二阶导数峰峰电流i"p与尼美利浓度在4.0×10-7~8.0×10-6 mol/L范围内呈线性关系(r=0.988 6,n=9),检出限为2.0×10-7 mol/L.该方法可用于药物制剂中尼美利含量的测定.

关键词: 尼美 , 过二硫酸钾 , 催化氢波 , 平行催化氢波

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