王曼 1,2刘霄 2杜艳 2,3康桂森 2,3[ ... ]周利斌 2,3,**
作者单位
摘要
1 兰州理工大学 兰州 730000
2 中国科学院近代物理研究所 兰州 730000
3 中国科学院大学 北京 101408
西蓝花(Brassica oleracea var. italica)是我国重要的蔬菜作物之一,其种子主要源于进口,亟需开发属于我国的创新型品种。为探究高能重离子束对西蓝花的当代生物学效应,本研究采用碳离子束辐照西蓝花种子,检测其幼苗期的生长指标、抗氧化酶活性、光合指标和叶绿素荧光等参数。结果表明:100~500 Gy的辐照对种子的萌发没有显著影响,600 Gy显著抑制其萌发。100~600 Gy辐照后根长、芽长、苗高、叶面积总体上随剂量增加而降低。碳离子束辐照西蓝花的半致死剂量(Median lethal dose,LD50)为415.89 Gy,使根长减半的剂量为495.12 Gy。辐照后幼苗的超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)和过氧化物酶(Peroxidase,POD)活性均高于对照,过氧化氢酶(Catalase,CAT)的活性低于对照,400 Gy辐照后丙二醛(Malondialdehyde,MDA)含量显著升高。随吸收剂量的增加光合色素(叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素)呈现先升高再降低的趋势,最高值出现在300 Gy处。净光合作用、蒸腾速率和气孔导度均与吸收剂量负相关,辐照后非光合淬灭系数显著升高。结果表明,重离子束辐照抑制了西蓝花植株的生长,影响了抗氧化酶活性和光合作用。本研究为西蓝花的重离子束辐照诱变育种提供了基础数据。
西蓝花 重离子束 辐照 诱变育种 生理响应 Brassica oleracea Heavy ion beam Irradiation Mutation induction breeding Physiological response 
辐射研究与辐射工艺学报
2024, 42(1): 010402
任军乐 1,2郭晓鹏 3雷彩荣 1,2张苗苗 1,2,4[ ... ]陆栋 1,2,4,*
作者单位
摘要
1 中国科学院近代物理研究所 兰州730000
2 中国科学院大学 北京100049
3 兰州理工大学 兰州 730050
4 甘肃省微生物资源开发利用重点实验室 兰州 730070
重离子束辐射能引发细胞DNA双链断裂,被认为是构成基因组不稳定因素之一。现有研究表明:同源末端连接、同源重组、单链退火和选择性末端连接在修复DNA双链断裂方面发挥着重要的作用,但是影响DNA双链断裂修复途径选择的因素目前仍不清楚。本文对近年重离子辐射细胞产生的DNA损伤特征和修复途径方面的新发现进行了综述,并从类型和分布、染色质状态、DNA末端结构、DNA末端切除、细胞周期方面解释了细胞DNA双链断裂修复途径的选择机制。这对细胞DNA损伤修复的研究具有重要意义,为重离子辐射技术在生物学效应研究方面提供了参考。
重离子束辐射 DNA损伤 簇状DSBs DNA损伤修复 Heavy-ion beam radiation DNA damage Clustered DSBs DNA damage repair 
辐射研究与辐射工艺学报
2023, 41(3): 030101
作者单位
摘要
1 中国科学院近代物理研究所兰州 730000
2 中国科学院大学北京 100049
随着我国核科学与核技术的发展,高丰度同位素的产量无法满足市场需求,极大地限制了相关领域的发展。因此,迫切需要发展高产额、高效率的电磁同位素分离装置。离子源作为电磁同位素分离器中的关键部分,其性能直接影响目标同位素的分离与产额。设计了一台2.45 GHz微波驱动的离子源用于稳定同位素电磁分离器的注入,目标是在引出能量40 keV下产生20 emA Xe+及5 emA Mo+。为了获得高密度等离子体,设计了双线包螺线管产生放电磁场,并通过仿真软件CST微波模块计算优化了高耦合效率的磁场位型和匹配波导。为了产生强流金属离子束,设计了内置放电室坩埚熔化金属氧化物。模拟结果表明:当加热丝电流为70 A时,坩埚温度最高为917 ℃,可以高效地产生金属钼蒸气,进入放电室进行离化。
电磁分离器 同位素 强流重离子束 2.45 GHz微波离子源 Electromagnetic mass separator Isotope Intense heavy ion beams 2.45 GHz microwave ion source 
核技术
2023, 46(3): 030202
作者单位
摘要
中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所, 安徽 合肥 230031
研究利用重离子辐照杂交籼稻9311创建农艺性状突变体库, 使用化学方法筛选直链淀粉、蛋白质突变材料, 并分析籽粒品质性状与农艺性状之间的相关性, 为后续筛选直链淀粉、蛋白质突变体工作奠定基础。结果显示: 在169份直链淀粉、蛋白质突变体中, 直链淀粉含量变幅范围是7.64%~32.37%, 其中高含量直链淀粉突变体材料有11份, 低含量直链淀粉突变体材料有5份; 蛋白质含量变幅范围是7.05%~13.79%, 其中高蛋白突变体有34份, 低蛋白突变体有3份。从169份突变体中筛选出直链淀粉、蛋白质含量都有梯度差异的突变体材料, 筛选出材料的农艺性状分析结果表明: 在直链淀粉、蛋白质突变体材料的农艺性状中, 每穗实粒数、有效穗数、结实率和株高这四个农艺性状与籽粒品质性状间有关联, 变异系数分别为37.53%、30.72%、24.70%、15.38%。相关性结果表明: 直链淀粉含量和蛋白质含量呈负相关, 直链淀粉含量与农艺性状呈正相关, 蛋白质与农艺性状呈负相关, 其中蛋白质含量和每穗实粒数、结实率呈极显著负相关, 相关系数分别为-0.504、-0.592。
水稻 重离子束 直链淀粉 蛋白质 品质性状 rice heavy iron irradiation amylose protein quality characters 
激光生物学报
2016, 25(4): 356
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
基于能量平衡原理,结合SRIM统计方法,以铝靶为例,对重离子束和强电子束产生高温高密度物质所需的束流参数进行估计,分析各自产生温稠密物质的优缺点。结果显示,从电子辐射能损和束流利用观点来看,1~10 MeV电子束产生温稠密物质具有较好的均匀性和较高的利用率;而重离子束加载可以获得较宽区域的温稠密物质。
强电子束 重离子束 温稠密物质 蒙特卡罗方法 strong electron beams heavy ion beams warm dense matter Monte-Carlo method 
强激光与粒子束
2014, 26(3): 035102
作者单位
摘要
1 中国科学院近代物理研究所,中国甘肃,兰州,730000
2 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,中国甘肃,兰州,730000
采用80MeV/u 20Ne10+离子束贯穿处理豆科与禾本科牧草种子,从实验室种子萌发和根尖细胞的观测分析,随着贯穿剂量的增加,幼苗生长明显减弱,呈负相关性;而染色体总畸变率和微核率随剂量的增加而显著增加,呈正相关性.结果表明:禾本科牧草比豆科牧草对重离子辐射敏感性强,禾本科牧草适宜剂量为20 Gy~30Gy,豆科牧草辐照剂量应高于150Gy.
重离子束 牧草 细胞 heavy ion beam herbage cell 
激光生物学报
2003, 12(5): 346
作者单位
摘要
中国科学院近代物理研究所,中国甘肃,兰州,730000
本文介绍了重离子束的基本特性和在生命科学应用中的优势,以及它的能区划分,传能线密度LET,相对生物效率RBE等,分别叙述了中、高能和低能离子束与介质作用的特点、在农学中应用的模式及其吸收剂量的计算,最后还对一些机理问题进行了简单讨论.
重离子束 传能线密度 离子注入 离子贯穿 吸收剂量 作用机理 heavy ion beam LET ion implantation ion penetration absorbed dose effect mechanism 
激光生物学报
2003, 12(5): 321
作者单位
摘要
1 中国科学院近代物理研究所,中国甘肃,兰州,730000
2 兰州大学生命科学学院,中国甘肃,兰州,730000
我国科学工作者率先将低能重离子束成功地应用于作物诱变育种,并建立了能量、质量和电荷三因子作用机制体系,但至今有关理论射程很短的低能重离子注入生物体后如何通过信息传递而诱发生物学效应的机理尚不完全清楚.低能重离子在作物种胚内的实际射程分布迄今仍是一个颇有争议的热点问题,而该项研究就直接触及低能离子束与生物组织细胞的原初作用机制.应用低能放射性束或具有可探测放射性的核反应产物,通过超薄切片和逐层分析测定,即可定量计算不同能量的低能离子束在作物种胚内的射程分布.本文还探讨了激光共聚焦扫描显微镜、原子力显微镜、X-射线能谱分析技术、单粒子微束技术和图像处理等技术途径在该项研究中的应用.
低能重离子束 作物种胚 生物学效应 射程 Low Energy Heavy Ion Beam Crop Seed Embryo Biological Effects Range 
激光生物学报
2002, 11(1): 70

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