本发明近红外波段半圆环型银纳米超材料吸收器属于纳米超材料吸收器技术领域;该超材料吸收器为多个相同单元组成的阵列结构,每个单元由基底层(1)、介质层(2)和超材料层(3)组成;所述基底层(1)和介质层(2)均为长方体,所述超材料层(3)为半圆环体;基底层(1)上方紧贴有介质层(2),介质层(2)上方设置有超材料层(3),所述超材料层(3)为半圆环体开口向下设置在介质层(2)中间;本发明近红外波段半圆环型银纳米超材料吸收器,结构简单、成本低廉、易于加工,只需基底层、介质层和超材料层三个实体结构,即可在近红外波段实现很好的吸收效果。
具体实施方式一
该具体实施方式下的近红外波段半圆环型银纳米超材料吸收器,结构示意图如图1所示,为多个相同单元组成的阵列结构,每个单元的结构示意图如图2所示,由基底层1、介质层2和超材料层3组成;所述基底层1和介质层2均为长方体,所述超材料层3为半圆环体;基底层1上方紧贴有介质层2,介质层2上方设置有超材料层3,所述超材料层3为半圆环体开口向下设置在介质层2中间;
其中,所述基底层1为银材料,所述介质层2为氧化铝材料,所述超材料层3为银材料,并且尺寸参数定义如图3所示,具体为:
所述基底层1的结构参数为:x和y方向的周期w=520nm,厚度h1=80nm;
所述介质层2的结构参数为:x和y方向的周期w=520nm,厚度h2=20nm;
所述超材料层3的结构参数为:宽度d=100nm,内圆半径r1=50nm,外圆半径r2=100nm。
本项目依托科技部国家科技支撑计划课题"主要农作物核辐射诱变育种技术与新品种创制"(2009BAA24B05)以及其他一些相关课题的支持。采用Co-60γ射线诱变技术在粮食作物诱变育种中应用,可以扩大突变谱、提高突变频率,打破性状连锁、实现基因重组,有效改良作物现有性状、缩短育种年限。本项目依托黑龙江省农业科学院玉米研究所特有的农用科研型60Co-γ射线辐照装置,实际装源量4.0-5.5万Ci,进行主要农作物辐射诱变处理时,与国内同类60Co-γ射线辐照装置相比,辐射剂量率更适宜,辐射剂量更精确,创制了大量突变体新材料,选育了主要农作物新品种。本项目创制了玉米优异亲本材料HRM8,具有农艺性状优良、抗病性强、配合力高等特点,用于多个品种组配。玉米优异亲本材料HRU322农艺性状优良、品质好、抗病性强、配合力高的特点,用于多个品种组配。选育的玉米新品种龙单49、龙单71、江单9号和龙单81,与同类品种相比,适应性强,产量比同类品种增产显著,不同年际间产量表现稳定。选育了大豆新品种黑农52、黑农62,均属高产、抗病型品种,根系发达,抗旱性好。选育的小麦新品种龙辐12876属中筋品种,具有品质好、高产、稳产等优点。通过60Co-γ射线诱变技术在粮食作物育种中的研究与应用选育的玉米新品种龙单49、龙单71、江单9号、龙单81,大豆新品种黑农52、黑农62,小麦新品种龙辐12876,累计推广面
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
本研究成功的培养出树突状细胞并鉴定其表型,并通过PCR检测发现LPS刺激后树突状细胞中let-7i的表达升高,并与树突状细胞的成熟相关。通过调节let-7i的表达后观察树突状细胞的功能变化,并寻找let-7i的作用靶点。证实let-7i通过转录后抑制的方式作用于树突状细胞表面的TLR4,从而影响树突状细胞的功能状态。我们通过预测miRNAlet-7i可能靶点为SOCS-1 ,并证实miR-let-7i通过作用于SOCS-1的3'非翻译区抑制LPS诱导的树突状细胞的成熟,进而调节免疫反应。
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。