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prb是幾區(qū)期刊(prl prb是sci幾區(qū)的)
大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于prb是幾區(qū)期刊的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。
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本文目錄:
一、醫(yī)學上prb是什么意思
英語縮略詞“PRB”經(jīng)常作為“phosphorylation of retinoblastoma”的縮寫來使用,中文表示:“視網(wǎng)膜母細胞瘤的磷酸化”。
“PRB”(“視網(wǎng)膜母細胞瘤的磷酸化)釋義:
英文縮寫詞:PRB
英文單詞:phosphorylation of retinoblastoma.
縮寫詞中文簡要解釋:視網(wǎng)膜母細胞瘤的磷酸化。
中文拼音:shì wǎng mó mǔ xì bāo liú de lín suān huà。
視網(wǎng)膜母細胞瘤是一種兒童眼部腫瘤,通常起源于視網(wǎng)膜神經(jīng)母細胞,是一種快速生長的惡性腫瘤。磷酸化是一種常見的細胞信號轉(zhuǎn)導方式,磷酸化作用能影響細胞的生命活動。
在視網(wǎng)膜母細胞瘤磷酸化過程中,一些關鍵的信號通路被激活,例如RAS-RAF-MEK-ERK信號通路、PI3K-AKT信號通路等,這些信號通路的活化與視網(wǎng)膜母細胞瘤的發(fā)生和發(fā)展密切相關。因此,研究視網(wǎng)膜母細胞瘤中的磷酸化機制以及相關的信號通路,對預防和治療該腫瘤具有重要意義。
視網(wǎng)膜母細胞瘤是一種生長迅速、易轉(zhuǎn)移的惡性腫瘤,治療原則主要包括手術、放療和化療等多種綜合治療方法:
1、手術治療:對于局部較小的腫瘤可以通過手術切除的方式進行治療,手術可在腫瘤范圍內(nèi)行視網(wǎng)膜母細胞瘤一側(cè)的全部眼球挖除,并在眼眶內(nèi)建立假球。對于較大的瘤和遠處轉(zhuǎn)移的情況,由于手術治療后效果較差(瘤體多為不規(guī)則、邊界不清),手術療效低。
2、放療: 放療可以直接殺死腫瘤細胞,延緩瘤體的生長。但是,放療有可能影響患兒的智力和視力發(fā)育,所以治療方案需要進行小心調(diào)整。
3、化療:指通過使用特定的化學藥物直接殺死癌細胞,達到治療效果。目前多種化療方案已用于視網(wǎng)膜母細胞瘤的治療,有效率一般在15-80%之間。
4、綜合治療:視網(wǎng)膜母細胞瘤綜合治療方法應用多種,如隔日放療、化療及本體細胞移植進行聯(lián)合治療。視網(wǎng)膜母細胞瘤要進行個體化治療,包括治療方案、手術切除范圍、放療劑量與目標區(qū)域等。治療過程中需密切監(jiān)測患者的病情變化,及時調(diào)整治療方案,以獲得最佳效果。
二、文獻蟲從哪里搜索
刊物網(wǎng)站。
作為一名科研人員,一些刊物的網(wǎng)站應該是隨時掃視的。比如我們物理領域的一牛期刊PRL,prl.aps.org,如果知道過刊的卷頁,也可以直接定位下載。
比如上面舉例的prl,就屬于美國物理學會aps,那么aps.org就是物理學會的所有刊物網(wǎng)站,比如PRA、PRB、PRC、PRD、PRX等等。還有elsevier,springer等幾大集團,里面刊物是包羅萬象。
谷歌的scholar已無法訪問了,不過可以試試scholar.bing.com,微軟大哥的學術搜索。
三、有沒有關于量子力學的科學雜志?
基本沒有專門講量子力學得,但是有涉及量子力學知識的有不少。期刊的話,要看你喜歡量力得哪個方向了,aps數(shù)據(jù)庫里得pr系列文獻有很多就是量子方面得,量子場論得話看prd,原子核理論看prc,材料看prb,自己查哦,不過里面都是把量子力學知識的應用了。你的關于“量子力學”太寬泛了,要知道量子力學再物理研究中幾乎無孔不入哦。任何的物理雜志都涉及的哦,但不會專門傳授了。因為書刊很多了。
四、在局地宇宙中尋找中等質(zhì)量黑洞
這篇文章是《天文文獻閱讀》課程最后的一次作業(yè),作業(yè)要求全英寫4頁的論文,論文格式要符合天文期刊的格式要求。老師給的模板是PRB期刊文章要求的格式。
有次開組會時,老師在組會上便講了一些科研寫論文的心得。老師說:因為剛開始寫論文的時候,最關鍵的是如何流暢的寫出自己想表達的內(nèi)容,因為我們從小學習的就是中文,最好先用中文寫一遍。感覺自己想表達的東西都寫出來時,再考慮把文章譯成英文。
剛好借助,用這篇文章來梳理一下自己的思路。
現(xiàn)在一般認為,幾乎所有的大質(zhì)量的星系( )中央都有一個超大質(zhì)量的黑洞(Supermassive Black Holes)存在。如,長期對銀河系中心的恒星運動觀測表明,在銀河系的中心純在這一個質(zhì)量為4百萬倍太陽質(zhì)量的黑洞。對新視界望遠鏡對M87的成像觀測表明,M87星系中心有一顆質(zhì)量為6.5億倍太陽質(zhì)量的黑洞存在。對X-ray雙星系統(tǒng)的研究,以及2015年第一次接收到引力波信號都表明,這些系統(tǒng)中存在一顆或者多個質(zhì)量為幾到10倍太陽質(zhì)量的黑洞,也稱為恒星級質(zhì)量黑洞(Stellar-mass Black Holes)。對于恒星級黑洞的形成,在理論上有著很完美的解釋:是大質(zhì)量恒星(10個太陽質(zhì)量及以上)塌縮后的產(chǎn)物。然而,對于超大質(zhì)量黑洞是如何形成?超大質(zhì)量黑洞如何跟宿主星系相互作用?在研究星系的形成和演化時,仍是最基本的問題。
一般認為,超大質(zhì)量黑洞與其宿主星系之間存在著共同演化。在觀測上,超大質(zhì)量黑洞質(zhì)量與宿主星系的恒星速度彌散有著很強的相關性,是上面想法一個強有力的證據(jù)。如果,超大質(zhì)量黑洞與宿主星系存在著共同演化,這暗示著在演化早期,存在超大質(zhì)量黑洞的種子黑洞(Black Holes seeds)。
對于種子黑洞的形成機制,目前主流的解釋有兩種。一種理論認為:種子黑洞來自于第一代大質(zhì)量恒星的塌縮(Population 3 star,星族3),在大質(zhì)量恒星塌縮后形成的遺跡中,輕種子黑洞(light Black Holes seeds )通過斷斷續(xù)續(xù)的超愛丁頓吸積率過程會增長到超大質(zhì)量黑洞( )。但是這種過程可能要持續(xù)幾億年。
ULAS J1342+0928,紅移z=7.54, ,是目前已知紅移最高的類星體。在宇宙大爆炸(Big Bang) 700Myr后,發(fā)現(xiàn)這么高紅移的類星體,且黑洞質(zhì)量如此之大,一直困擾著天文學家?guī)资辍?/p>
這些如此重的黑洞在宇宙早期是如何形成的?
根據(jù)黑洞增長模型, ,如果該黑洞的種子黑洞一直處于愛丁頓吸積率狀態(tài),即使種子黑洞在紅移z=40處,也需要質(zhì)量在1000個太陽質(zhì)量以上。這明顯跟模型對早期黑洞的形成機制相悖,所以我們不得不對黑洞的增長模型做出新的思考。另一種解釋認為,種子黑洞應該來自于更重的小黑洞(massive Black Holes seeds),這種類型的黑洞由早期氣體云團的直接塌縮或者來自于致密大質(zhì)量恒星團的碰撞形成。如果根據(jù)這種黑洞增長機制,對于觀測已知的高紅移超大質(zhì)量黑洞,其種子黑洞( )可以在短時標、低于愛丁頓吸積率以下,增長到 。圖1給出了種子黑洞的形成與演化(來自Mar Mezcua et al. 2019)。
在現(xiàn)有的天文觀測設備條件下,直接探測如此高紅移的黑洞的種子黑洞(宇宙早期的種子黑洞)是極具挑戰(zhàn)性的。已經(jīng)有許多對紅移高于5的類星體的研究,即使在最深的X-ray觀測中也沒有探測到有AGN信號的存在。無論怎樣,我們對高紅移的黑洞的認知僅限于極高亮度的類星體和塊頭極大的黑洞。
根據(jù)宇宙學演化模型,在宇宙極早期形成的種子黑洞,有一部分沒有參與跟其他黑洞的融合,或者吸積過程不是很強烈,這些種子黑洞沒有增長為超大質(zhì)量黑洞。在局地宇宙中,這些種子黑洞應該藏匿在矮星系中。
另外一種尋找早期宇宙中的種子黑洞的替代方法就是在近鄰宇宙矮星系中尋找。一般認為,矮星系是沒有明顯的吸積與并合過程,因此沒有明顯的增長,與早期宇宙中原始的星系很像。模擬結果表明,如果種子黑洞是來自于星族3類型的恒星塌縮,在今天的矮星系中應該有很大一部分星系中有 輕BHs(100-1oooM_{sun}) ;如果種子黑洞是來自于氣體團的直接塌縮,有一小部分的矮星系中存在 重BHs( )*。因此,如果通過對矮星系中得到這兩類黑洞的占比,是我們理解早期宇宙中種子黑洞如何增長為超大質(zhì)量黑洞的關鍵。圖2給出了light seeds 和 heavy seeds 的占比(來自 Volonteri et al. (2008b) and van Wassenhove et al. (2010))。
目前為止已經(jīng)有幾百個有IMBH吸積活動的矮星系候選源(M_{BH} ),通過對這些候選源的統(tǒng)計研究表明,種子黑洞更偏向于來自氣體云團的直接塌縮過程。支持這一結論是氣體直接塌縮形成的種子黑洞,在矮星系中(低質(zhì)量端)有著很好的 關系。
本文主要介紹對于IMBH的觀測研究。第一章介紹如何在局地宇宙中尋找中等質(zhì)量黑洞。第二章給出結論。
中等質(zhì)量黑洞( ),是超大質(zhì)量黑洞與恒星質(zhì)量黑洞缺失的link。已經(jīng)有很多研究來確定IMBHs的存在。NGC4395是第一個被證認存在AGN的矮星系(Filippenko & Sargent 1989);在矮星爆星系Henize 2-10中通過多波段證認有一個 黑洞(Reines);在高速運動致密的云團HVCC CO-0.40-0.22中可能存在一個 黑洞。在今天近鄰宇宙矮星系( )中尋找IMBH,研究它們的特征,對理解矮星系和種子黑洞的形成很重要。
通過測量恒星或者氣體的速度來尋找黑洞,是最有說服力的方法。如通過對銀河系中心恒星運動的近20年觀測,我們知道在銀河系中心有一個質(zhì)量為 的黑洞存在。對M87星系的氣體成像研究,其星系中央有一顆質(zhì)量為 的黑洞。然而,目前而言,通過動力學方法搜索黑洞,尤其是搜索近鄰矮星系中的黑洞,有著很大的局限性。當矮星系距離超過Local Group,其中心的中等質(zhì)量黑洞的引力效應將不可分。表1給出含有中等質(zhì)量黑洞的矮星系候選源。所以目前根據(jù)黑洞的吸積效應(AGN特征)來研究更遠的矮星系。
如果一個星系含有一個大質(zhì)量、有吸積活動的黑洞( ),并且吸積率高于 ,則稱其為活動星系核(AGN)。AGN在全電磁波段都有輻射。如果一個星系有著明顯的AGN特征,一般認為其星系中心有一個大質(zhì)量的黑洞存在。
NGC4395是第一個被發(fā)現(xiàn)有AGN特征的矮星系。
NGC4395是一個晚型的矮螺旋星系,星系恒星質(zhì)量為 并且有著明顯的AGN特征,有高電離的窄發(fā)射線和寬巴爾末線,而且有致密的射電噴流結構和X-ray的變化。其中心黑洞質(zhì)量為 , ,滿足 關系。
Reine(et al. 2011)發(fā)現(xiàn)在矮星爆星系Henize 2-1o中存在一個大質(zhì)量的黑洞(2times10^6M_{sun})。Henize 2-10在光學波段被歸類為恒星形成星系,然而通過VLA和Chandra(錢德拉望遠鏡)觀測,星系中心處有致密的射電源和X-ray發(fā)射線,這些觀測證據(jù)強力的表明該星系中心有一個大質(zhì)量的黑洞存在。在隨后的VLBI觀測中,探測到一個角秒尺度、非熱射電核,更近一步證明了上述的結論。Henize 2-10是一個低光度核區(qū)、愛丁頓吸積率很低、有明顯的恒星形成區(qū)域、沒有吸積盤、沒有光學核球區(qū)的矮星爆星系。
AGN中心黑洞的吸積過程會輻射出高能的光子,這些光子傳播到塵埃時,會在紅外波段有再輻射過程。因為紅外波段的光子在傳播過程中僅受到星系尺度的較小影響,因此紅外觀測是觀測高紅移處遮蔽或者未遮蔽AGN更加有效的手段。近紅外選源依賴于源的顏色特征,因此,用紅外顏色來選矮星系中有AGN的源更有挑戰(zhàn)性。Sartori(et al. 2015)在利用WISE顏色選源時,通過Mid-IR顏色選取了189個候選源,但是只有4個源落在BPT圖的AGN區(qū)域。因此在矮星系中,恒星形成過程在紅外波段的輻射會更加明顯污染AGN活動的紅外特征,僅靠單一的WISE顏色標準在矮星系中選取AGN候選源是具有很大的挑戰(zhàn)性的。
最近幾十年,我們一直在努力給出AGN在矮星系中的特征。為了更好的種子黑洞的形成機制,我們需要更多能被認證有AGN活動的源。然而,自從第一個IMBH在NGC4395中認證,到目前為止含有AGN特征的矮星系仍然屈指可數(shù)。Reines(et al. 2013)給出151個矮星系有寬或窄線光譜特征。在目前天文望遠鏡的能力下,通過觀測恒星或氣體的運動特征,仍局限于本星系群以內(nèi)。更遠的源可以通過多波段的光譜特征,但是利用紅外顏色選源仍需要找出更好的選源標準。希望下一代的天文望遠鏡能在多波段上給出更多的觀測證據(jù)。
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