本发明公开了一种掺铒双包层氟化锆基玻璃光纤,包括纤芯、内包层和外包层,所述纤芯、内包层和外包层均由氟化锆基玻璃材料制得,各层的氟化锆基玻璃材料的原料组分ZrF4、ZnF2、AlF3、BaF2、CaF2、YF3、PbF2、ErF3的摩尔百分比见说明书。还公开了一种掺铒双包层氟化锆基玻璃光纤的制备方法,采用吸注法制备光纤预制棒,利用旋转浇筑法制备外包层玻璃管,采用棒管法制备双包层光纤预制棒,在合适的拉丝工艺下拉制得到双包层光纤。本发明的掺铒双包层氟化锆基玻璃光纤具有玻璃转变温度高、抗潮解性能强、背景损耗小、制备方法简单等特点,可以在980nm多模激光泵浦下实现数瓦级2.8μm波段中红外激光输出。
1.此种新型氟化锆基玻璃与传统的ZBLAN氟化锆基玻璃相比,具有更加良好的热机械品质,其玻璃转变温度以及玻璃析晶温度较高(Tg>320℃,Tx>420℃),拥有较高的杨氏模量(65.1Gpa左右)以及较低的热膨胀系数(170×10-7/℃左右)。
2.此种新型氟化锆基玻璃的抗潮解性能良好,在去离子水中浸泡48小时后,玻璃失重比例不超过0.15%,而传统的ZBLAN玻璃在相同条件下的失重比例大于2.0%。
3.此种掺铒双包层氟化锆基玻璃光纤,其背景损耗较低,在1976nm处的损耗<1.0dB/m。
4.此种新型双包层氟化锆基玻璃光纤的析晶倾向小、吸水性较低,能够采用棒管法进行直接拉制,此方法工艺简单且成本较低。
5.实验表明:此种光纤可以在多模980nm激光包层泵浦下实现数瓦级2.8μm左右的激光输出。
结直肠癌是严重威胁人类生命健康的恶性肿瘤之一,全球每年新增大肠癌患者102万例,同期死亡53万例。尽管近年来在手术、放疗、化疗、生物治疗等方面取得了一定的进展,但是,由于肿瘤细胞的异质性及其对化疗药物的耐药性,使目前各种治疗手段的疗效受到不同程度的限制,但在现有的研究当中,以紫杉类为基础的化疗方案已取得了一定疗效,但随着疾病的进展,紫杉类化疗的敏感性逐渐降低,因此,研究与发现新的结直肠癌特异性生物标志物、提高紫杉类敏感性对临床治疗效果的改善、延长患者生存时间具有重要现实意义。自噬(autophagy)作为发生在真核细胞中由细胞初级溶酶体处理内源性底物的重要过程,自噬功能障碍可诱导氧化应激,氧化应激可削弱有丝分裂检查点,引起DNA双螺旋链裂解。这一系列的变化最终会导致遗传不稳定性的产生,是大多数实体肿瘤的起源。近期有研究发现,C19ORF5能抑制基因的不稳定性,从而阻止肿瘤的发生以及由于核型的演进引起的肿瘤变异和治疗后复发。我们在前期研究中也发现,C19ORF5调节自噬活性与肿瘤病灶的恶性程度成负相关,且直接影响肿瘤细胞对紫杉类的敏感性。
通过本课题研究,我们讨论研究了以下5个问题:(1)证实C19ORF5 亚型调节自噬的作用;(2)证实C19ORF5调节自噬与肿瘤分期和进展之间的相关性;(3)证实C19ORF5调节自噬与紫杉醇化疗敏感性有关;(4)验证C19ORF
学院现有学生近2000人,其中本科生1000余人,硕士研究生500余人,博士研究生近300人,留学生30余人。拥有教职工157人,专任教师141人。其中,正高级专业技术职务42人,副高级专业技术职务50人。具有博士学位教师119人,占专任教师总数的84%。现有博士生导师74人,硕士生导师141人。学院拥有国家级人才、享受国务院特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才”,“龙江学者”特聘教授,黑龙江省杰出青年基金获得者、省级领军人才梯队带头人等国家及省部级人才10余人。
本课题为黑龙江省自然基金资助项目。研究背景:脑梗死是一种多基因、多因素疾病,由遗传和环境因素的共同作用引起。缺血性脑梗死的危险因素包括:年龄、人种、高血压、糖尿病、高胆固醇血症、吸烟以及脑梗死家族史等。迄今为止,关于缺血性脑梗死的发病机理还远未阐明。脑梗死的60% ~80%为缺血性脑梗死。而且大约40%的患者会复发或再发,而复发或再发者往往死亡率更高。由于脑梗死的治疗效果目前尚不容乐观,因而要降低其发病率、病残率及死亡率,针对高危人群采取积极的预防措施无疑是解决问题的最佳途径。有研究表明遗传因素在脑梗死的发生中有着重要作用。因此深入研究缺血性脑梗死的遗传标志与其发病机理、其他影响因素之间的关系对于该病的防治具有重要临床意义和社会价值。本研究采用检测基因多态性的"金标准"直接测序法对200例脑梗死患者及100例健康对照者进行AHSG基因的rs4917、rs4918、rs1071592、rs2070633, rs2070635位点与脑梗死相关性进行分析,同时对ApoE基因多太性与脑梗死的关系进行了研究。本研究是目前国内外少数对AHSG基因多态性进行检测,并研究其与脑梗死的相关性研究之一,其中对rs1071592位点与脑梗死相关性的研究国内外尚未见报道。本研究采取的直接测序法,方法成熟,研究提示AHSG基因rs4917位点基因型CC与等位基因C、rs4918的GG基因型、rs107159
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。