181 resultados para 1995_01121419 TM-16 4300708


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本文采用 5 5MeV u1 2 C6+离子注入鬼臼衍生物之一———鬼臼乙叉甙 (VP1 6) ,针对它在临床上的缺点 ,试图利用重离子的能量转移和质量沉积对其分子组成与结构进行改造 ,以增加它的水溶性 ,提高疗效 ,减小毒性。实验样品在离子注入后 ,先后进行了紫外 (UV)、高效液相 (HPLC)和液质联用 (HPLC -MS)分析 ,并对癌细胞K5 6 2和HL- 6 0分别进行了药理活性测定 ,取得了初步结果和进行了简短讨论。

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讨论了目前16O(α ,γ) 2 0 Ne反应的实验研究工作 ,并对2 0 Na β+—→2 0 N →16O +α的β+ 缓发衰变α能谱的相对强度值同文献进行了比较 ,讨论了低能激发能级、共振强度及其对共振截面的贡献、S因子的理论研究 .

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通过控制单核能大小 ,将 1 6 O离子注入小麦种子胚乳 ,结果引起 M1 代幼苗可溶性蛋白质的较大变化。可溶性蛋白质电泳凝胶胶片的扫描曲线显示 :1 )在高剂量的处理中 ,有的峰消失 ;有的峰高于对照 ,中、高剂量值呈升高趋势 ;有的峰低于对照 ,中、高剂量值呈下降趋势。 2 )按分子量的大小将可溶性蛋白质分成 5个区段 ,并计算不同区段蛋白质组分的相对含量。结果表明 ,同对照相比 ,第 2区段的相对含量降低 (分子量较大区段 ) ,而第 5区段的相对含量升高 (分子量最小区段 )。 3 )同时也表明 ,低剂量效应表现异常。本文也讨论了诱变胚乳对胚作用的可能机理

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用同位旋相关的Boltzmann Langevin方程研究了在入射能量为2 8 7MeV/u下 ,不同弹核 14O ,16 O和 18O轰击不同靶核 7Be和 9Be的反应 ,计算了生成碎片的产生截面 ,发现用丰中子 (缺中子 )炮弹或丰中子 (缺中子 )靶进行反应 ,所得到的产物均有丰中子 (缺中子 )的碎片出现 .同位素分布宽度和峰位与入射体系密切相关 ,产生碎片的电荷数越接近入射弹核的电荷数 ,则同位素分布的宽度越大 ,峰位偏离β稳定线值越远 ,其同位旋效应越明显 .

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利用不同能量、不同剂量的1 6 O8+ 离子辐照春麦。处理方式为离子贯穿种子 (75MeV u)以及离子注入胚和胚乳等种子的不同部位。然后分析其幼苗的可溶性蛋白质 (solubleprotein) ,根据其分子量大小不同 ,将其划分为五个区段并计算各组分的相对含量 ,结果表明 :1 同对照相比 ,随着辐照剂量的增加 ,所有辐照材料 (包括贯穿和注入 )第二区段 (分子量较高区段 )蛋白质组分的相对含量下降 ;而第五区段 (分子量最小区段 )蛋白质组分的相对含量升高。 2 种子的贯穿处理 ,同时也引起第一区段 (分子量最高区段 )和第三区段蛋白质组分相对含量的下降以及第四区段的升高 ;其中第三、四区段的变化明显区别于注入效应。 3 注入胚和胚乳的区别在于后者第一区段蛋白质组分相对含量的较大下降和第五区段的较大提高。 4 小剂量辐照的材料 ,可溶性蛋白质组分的变化异常 ,可能与低剂量辐射兴奋效应有关。在讨论中提出了注入胚的即时效应与注入胚乳的后期效应。

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用倒转脉冲场凝胶电泳(PIGE) 研究了 3.17MeV/u16O6+ 诱导的肝癌细胞 DNA双链断裂(DSB)及其修复效应。结果表明: DSB的诱导与辐照剂量呈正相关,其产额为 0.43DSBs/100Mbp:Gy,与 60Coγ射线相比相对生物学效应为 1.69。 DSB片段重接一半所需要的时间(t1/2)与剂量有关,剂量越大,t1/2越长。重接的方式主要表现为小片段连接为较大的片段。

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为了了解小剂量重离子辐射诱导小鼠睾丸结构的适应性反应,采用小剂量(0.05Gy)~(16)O~(8+)离子照射B6C3F_1雄性小鼠睾丸。4h后,再给予2Gy~(16)O~(8+)离子照射。照射后第35天取材在光镜下观察睾丸结构。结果显示,大剂量(2Gy)照射明显损伤睾丸组织,主要表现为曲精细管直径几乎减小一半,精管内各发育阶段的生殖细胞减少或消失,特别是精原细胞几乎完全消失。而Leydig细胞和Sertoli细胞仅有轻度核固缩及胞浆减少。提示睾丸生殖细胞的辐射敏感性明显高于其间质组织细胞。预先给予小剂量(0.05Gy)照射可明显减轻随后大剂量(2Gy)辐射对睾丸组织的损伤。提示小剂量重离子辐射可诱导小鼠睾丸结构明显的适应性反应。

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用圆柱型流气式组织等效正比计数器测定了K 2 0 0kV低能重离子加速器提供的低能16O+离子束流在穿过 4μm厚的PET(C10 H8O4 )薄膜后的微剂量谱和径向剂量分布。测定了穿过不同厚度PET薄膜后的16O+ 束流的单次事件剂量平均比能zID随束流强度的变化曲线。用TIRM 92MonteCarlo程序计算了16O+ 离子在PET材料中的射程 ,与实验结果进行了比较和讨论

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Differential cross sections for the quasi-elastic scattering of C-16 at 47.5 MeV/nucleon from C-12 target are measured. Coupled-channels calculations are carried out and the optical potential parameters are obtained by fitting the experimental angular distribution.

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The highly charged ion Ar-40(16+) with the velocity (kinetic energy E (K)=150 keV, velocity V=8.5x10(5) m/s) smaller than Bohr velocity (V (Bohr)=2.9x10(6) m/s) was found to hove impacts on the surfaces of metals Ni, Mo, Au and Al, and the Ar atomic infrared light lines and X-rays spectra were simultaneously measured. The experimental results show that the highly charged ion that captures electrons is neutralized, and the multiply-excited hollow atom forms. The hollow atom cascade decay radiates lights from infrared to X-ray spectrum. The intensity of infrared lights shows that the metallic work functions play an important role in the neutralization process of highly charged ions during their interaction with metallic surfaces, which verifies the classical over-the-barrier model.

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Charged-particle spectra associated with direct photon (gamma(dir)) and pi(0) are measured in p + p and Au + Au collisions at center-of-mass energy root(S)(NN) = 200 GeV with the STAR detector at the Relativistic Heavy Ion Collider. A shower-shape analysis is used to partially discriminate between gamma(dir) and pi(0). Assuming no associated charged particles in the gamma(dir) direction ( near side) and small contribution from fragmentation photons (gamma(frag)), the associated charged-particle yields opposite to gamma(dir) (away side) are extracted. In central Au + Au collisions, the charged-particle yields at midrapidity (vertical bar eta vertical bar < 1) and high transverse momentum (3 < (assoc)(PT) < 16 GeV/c) associated with gamma(dir) and pi(0) (vertical bar eta vertical bar < 0.9, 8 < (trig)(PT) < 16 GeV/c) are suppressed by a factor of 3-5 compared with p + p collisions. The observed suppression of the associated charged particles is similar for gamma(dir) and pi(0) and independent of the gamma(dir) energy within uncertainties. These measurements indicate that, in the kinematic range covered and within our current experimental uncertainties, the parton energy loss shows no sensitivity to the parton initial energy, path length, or color charge.