从分子和细胞水平上研究电离辐射诱发的生物损伤的物理化学机理是辐射生物学和放射医学的基础,又是涉及核物理与生物,化学和医学等多学科交叉的一个重要领域,具有重大理论意义与实际应用前景。本项目拟在申请者已有的在研究原子核等有限系统集体运动上建立起来的非平衡输运理论的基础上,结合分子动力学方法,考虑离子与生物大分子相互作用方面新的实验结果,从理论上建立描写离子与生物介质相互作用非平衡输运过程的随机动力学理论和方法。以便逐步发展一套适用于生物介质这种高度非均匀,极端动态体系的非平衡输运理论。结合相关的重离子治癌和辐射生物学的实验研究,探索重离子治癌的物理机理,离子与细胞,大分子的相互作用的动力学过程等离子的生物效应。
Ion;Biomolecules;Stochastic Dynamics;Nonequilibrium Transport Theor;
从分子和细胞水平上研究电离辐射诱发的生物损伤的物理化学机理是辐射生物学和放射医学的基础,又是涉及核物理与生物,化学和医学等多学科交叉的一个重要领域,具有重大理论意义与实际应用前景。受国家自然科学基金的支持,通过结合分子动力学方法并考虑离子与生物大分子相互作用方面新的实验结果,我们从理论上建立了描写离子与生物介质相互作用非平衡输运过程的随机动力学理论和方法,发展了一套适用于生物介质这种高度非均匀,极端动态体系的非平衡输运理论。结合相关的重离子治癌和辐射生物学的实验研究,探索了离子与细胞,大分子的相互作用的动力学过程等离子的生物效应。并就离子-离子碰撞过程中的微观动力学、三裂变机制和弹核散裂机制进行了系统的理论研究。取得了一些非常有意义的成果。