单色光治疗Alzheimer病的细胞模型研究

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阿尔茨海默症(Alzheimer′s disease, AD)的药物疗效欠佳, 单色光照射治疗是候选方案之一。本文综述了开展的单色光治疗AD的细胞模型研究。β淀粉样蛋白(amyloid-β protein, Aβ)或过氧化氢可诱导体外培养的神经细胞凋亡。发光二极管红光(640±15 nm)(RLED640)照射能够降低Aβ25-35诱导的PC12细胞凋亡, 抑制过氧化氢诱导的分化PC12细胞凋亡, 它们分别由cAMP和酪氨酸羟化酶所介导。Tau蛋白功能缺失可用秋水仙素模拟。用秋水仙素和过氧化氢共同孵育可致分化PC12细胞流产凋亡, 用RLED640照射能够抑制这种凋亡。节律紊乱可以用肿瘤坏死因子α来模拟。研究发现, 低强度810 nm激光照射可以拮抗肿瘤坏死因子α诱导的NIH3T3成纤维细胞时钟基因表达抑制。
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Tunable dual wavelength erbium-doped fiber laser (EDFL) with stable oscillation at room temperature is proposed and demonstrated. This laser utilizes a Bragg grating fabricated in a high birefringence fiber as the wavelength-selective component, and then
为了获得较好的激光性能,研究了直接与间接抽运对自倍频(SFD)激光性能的影响。建立了自倍频激光模型,并与已有的实验结果进行分析比较。利用该模型分析比较了直接与间接抽运下Nd3 YAl3(BO3)4(Nd3 YAB)自倍频激光性能。结果表明,当晶体的Nd3 浓度和长度的乘积低于一个特定值时,直接抽运获得的自倍频激光输出低于间接抽运,这表明直接抽运并不适用于任意浓度和长度的Nd3 晶体。给出了特定实验条件下适用于直接抽运要求的晶体浓度和长度。对其他自倍频晶体和不同的实验条件,采用类似的方法,也可以得到适用于直
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Fourier ptychographic microscopy (FPM) is a newly developed imaging technique which stands out by virtue of its high-resolution and wide FOV. It improves a microscope's imaging perfor-mance beyond the diffraction limit of the employed optical components
本文报道了一种新型横模控制谐振腔——圆形空心波导谐振腔。实验表明这种新型横模控制诣振腔与腔内加小孔光阑的横模控制谐振腔相比,有基模TEM∞输出效率明显增高和远场发散角大大减小等优点,文中对其限横模机理进行了分析和讨论。
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在目标模型的建立过程中,将积分直方图引入到粒子滤波跟踪框架中,提出了一种快速的颜色直方图计算方法,极大地提高了粒子滤波跟踪算法的实时性。为了进一步提高算法的鲁棒性,引入了一种基于邻域颜色特征的匹配搜索机制,当跟踪精度下降时,能够对跟踪结果进行优化,减小跟踪误差。实验结果表明了该算法的有效性。
随着输电电压升高到超高压、特高压,传统的基于电磁感应机理的电流互感器技术已暴露出越来越多的内在的、难以克服的缺点。因此,用电子电流互感器取代传统的电流互感器已是大势所趋。特别是目前在电力系统大力推进智能电网技术的形势下,电力系统对全光纤电子电流互感器技术的需求日趋增长。此外,在高频电流及微弱电流测量方面全光纤电流传感技术也有重要应用。在简要介绍全光纤电流传感技术的概念、基本分类之后,阐述了目前全光纤电流互感器技术实用化过程中遇到的主要技术障碍,探讨了可能的解决办法,介绍了光纤Bragg光栅、量子点掺杂光纤
期刊
设计了基于法拉第旋转镜和三端口环形器偏振态一致的级联时分复用系统,其输出所有光脉冲偏振态一致,极大的提高了时分复用系统的偏振态稳定性,并对时分复用过程中时间和幅度调节误差对复用精度的影响进行了频谱分析,说明其功率密度只在基频率整数倍频点变化,进而采用频谱分析仪对时分复用过程中的时间、幅度误差进行实时检测和动态调节,对5级32倍时分复用检测。结果表明,该时分复用系统的有效位数达到了6.15 bit。