布鲁克海文国家实验室.docx
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1、布鲁克海文国家实验室石墨研究反响堆BGRR1987年,布鲁克海文国家实验室成为采用正电子断层照相和其他医学成像技术,研究毒品上瘾脑机制的第一个研究机构。布鲁克海文的科学家们正在研究对尼古丁、可卡因、大麻、甲基苯丙胺、酒精和溶剂上瘾的机制。通过观看脑化学的变化,了解毒品怎样引起这些变化,进而提出预防措施和帮助设计新的抗上瘾药物。布鲁克海文国家实验室纳米科学研究纳米科学是研究超小尺度纳米尺度,即0.000000001米时的物质。纳米尺度科学、工程和技术是一个新兴的穿插学科领域,涉及材料科学家、化学家、物理学家、生物学家和其他研究人员。他们的目的是以原子和分子为单位设计和组装需要特性和功能的新材料。
2、布鲁克海文国家实验室生命科学布鲁克海文国家实验室在生命科学方面所进行的研究具有很长和荣耀的历史,为DNA和蛋白质、改变它们的细胞机制、开发研究人类疾病的成像技术的基础研究和基于从这些研究得到的知识的生物医学应用方面作出奉献。DNA的损伤和修补:布鲁克海文的生物学家们研究细胞对受损DNA的反响、生物化学和修补细菌、植物和动物中DNA机制的遗传学。已经开发出准确测量DNA损伤和修补的高灵敏技术。排序技术:布鲁克海文基因组排序小组已经开发出排列人类染色体困难区域先后顺序的技术。利用这样的技术,科学家们已经成功地填补了染色体19排序中的空白。空间生物医学研究:布鲁克海文的科学家们正在不断改良探测和量化
3、空间辐射生物效应的方法。该工作将帮助评估宇航员在执行长期空间任务时所面临的辐射风险,并帮助改良放射疗法杀死癌细胞的潜力。在布鲁克海文的国家宇航局辐射实验室是世界上能够模拟进行这一研究需要苛刻的宇宙和太阳辐射空间环境的几个少数地点之一。布鲁克海文实验室的国土安全研究项目:BNL国土安全研究项目的重点是开发保护美国国内外国家安全利益所面临挑战的先进的基于科学的解决方法。高通量束流反响堆HFBR布鲁克海文的科学家们已经开发出包括保护裂变物质领域里很多反恐惧主义和非扩散技术;研制出探测核武器、脏弹、有毒化学物质、生物病原体和爆炸物的传感器;设计了用于识别、表征和管理各种环境中的风险的工具和方法。布鲁克
4、海文近期被指定为美国国土安全部官方有奉献的实验室,并期望在将来几年内极大地扩大其国土安全方面的工作。高能和核物理:经过10年的预制研究和建造,相对论重离子对撞机RHIC于2000年投入运行。世界上很多科学家利用这一对撞机研究宇宙构成后头几分钟是何情景。RHIC使两个金离子束发生亚原子对撞,从这些对撞中,物理学家们获得的知识可能会有助于我们了解小到亚原子粒子大到星体的物质世界为什么会按其运动的方式运动。布鲁克海文国家实验室医学突破锝-99m的开发:20世纪50年代,BNL的科学家WalterTucker和PowellRichards开发出放射性示踪元素锝-99m。1966年起,由于锝-99m几乎
5、可用于体内任何器官的造影,世界对该示踪元素的需求大增,美国每年在1300万核医疗经过中使用它。帕金森病的研究:20世纪60年代,BNL的科学家GeorgeCotzias开场研究用左旋-多巴治疗帕金森病。在尚无良药的情况下,左旋-多巴帮助很多患者在生活上实现了自理。心脏扫描:1990年,利用BNL的国家同步光源,初次将人类心脏显影,采用的技术称为经静脉血管造影技术。美国有500万人患心脏病,开发这一方法对他们的动脉造影,其危险性比采用通常技术低。盐与高血压:1952年,BNL的科学家LewisDahl开场从事具有创始性的盐与高血压有关的研究。在25年实验的经过中,他发现盐的摄入量高对青年人危险性
6、较大。他的研究表明:人的遗传背景使盐在很大程度上引起高血压。率先研制出诊断工具:BNL从事的核物理研究导致开发出医用放射性同位素。在早期开发锝-99m的基础上,SureshSrivastava和他的同事们1988年研制了一种易于使用的工具盒,将锝-99m附在红细胞上,医生通过心脏和其他器官可看到血液的流动。到20世纪中叶,该工具盒在世界上得到广泛应用。心脏健康检查:世界上成千上万的病人都接受过心脏负荷实验,但只要少数人知道这些实验使用的是铊-201。铊-201是在BNL60英寸的回旋加速器上开发出来的。铊-201多数集中在心脏肌肉内,医生用同位素照相机能够测量它的分布。将放射性同位素注入心脏病
7、病危者的血流中,可对心脏受损情况进行安全有效的诊断。铊-201可用来诊断早期心脏病。缓解癌症疼痛:BNL的研究人员利用高通量束流反响堆开发出一种放射性化合物,称为锡-117mDPTA。20世纪90年代中期,在最初临床实验中,使用这一放射性同位素的癌症患者中80%疼痛有所缓解,20%的患者疼痛几乎消失。正电子断层扫描仪:1961年,BNL的化学家们开场研究怎样通过分析注入到血流和被肿瘤吸收的放射性物质的衰变来探测小型脑肿瘤。20世纪70年代,BNL的研究人员发现了将探测器数据重建成脑影象的方法,该工作是迈向当代正电子断层扫描仪的重要的一步。核磁共振成像技术:BNL开发了被称为正电子断层照相也称“
8、PET的强有力的医学成像技术,医生可利用此项技术观测人体内器官的活动情况,以便治疗病人和开展医学研究。BNL开发的放射性示踪元素,一种称为葡萄糖的18FDG几乎用于每个PET中心对癌症的诊断。作为成像和神经科学中心的一部分,BNL研制的核磁共振成像装置为研究人的心脏及人脑补充了其他两种成像方法。测量脑功能:PET的探测器可对人体特定部位进行测量,如测量脑部有多少释放出称为正电子粒子的放射性示踪元素。1983年,PET的开拓者AlfredWolf做了一项实验,将本人的头放入BNL一台PET机器的圆形阵列里,研究脑是怎样发送和接收书面和口头表达思想的。毒瘾研究:研究吸毒对人脑的影响。20世纪90年
9、代初,BNL的科学家率先报道了吸食可卡因和海洛因及嗜酒精成瘾的人抑制了其脑多巴胺系统的活动。这一发现也适用于吸食甲苯丙胺成瘾和受肥胖困扰的人。BNL的研究为治疗吸毒提出了新的方法。布鲁克海文国家实验室生物研究花的提示:从1958年开场,BNL的研究人员利用紫露草属花的花瓣随像化学物品或辐射等不同的诱变剂而改变颜色的特性,率先使用紫露草属花作为研究细胞变种的工具之一。基因突破:1992年,BNL的生物学家们首创了一种解密DNA构造的新方法,进而破译了引起淋巴腺疾病的细菌的染色体组,有助于寻找新的疫苗。氚胸腺嘧啶核甙:1956年BNL的科研人员发现了一种研究DNA新方法,将放射性同位素氚附在DNA
10、组成部分之一的胸嘧啶核甙上,用于研究DNA双螺旋左旋载体染色单体。1957年BNL的生物学家们利用氚胸腺嘧啶核甙产生植物根部合成的DNA图象,检验了Watson-Crick分子构造模型。另人惊讶的结果提供了DNA在单个染色体水平上复制的Watson-Crick模型的第一个证据,该实验还初次从微观上对“姊妹染色单体进行了识别。在研究细胞在体内移动和生长经过中,证实氚胸腺嘧啶核甙也是有用的。经过用老鼠做的初步实验后,1957年开展了初次人类临床研究。紫外光与癌:1979年,BNL的生物学家将人体皮肤细胞置于几个小剂量的紫外光下照射,模拟接受屡次小剂量阳光照射的人体发生何种变化。初次将被紫外光照射后
11、的人体细胞变化到恶性阶段前显示出来。BNL的生物学家RichardSetlow在后来的实验中,使用剑尾鱼属逆代杂交鱼来显示恶性黑素瘤可由紫外光-A和紫外光-B诱发。而以前,只以为紫外光-B的照射可引发这类皮肤癌。病毒机理:将来可能有一天,每个物种的DNA序列均有案可查。但在1982年,情况远非如此。BNL的科学家们完成了病毒T7的DNA序列确定,当时已知它的DNA序列最长。此工作证实了这一点,一共数出和认出它的39,936个基对。遗传图与病毒T7的蛋白质产生相关联,蛋白质的产生使人们能具体地了解这些病毒是怎样控制本身复制的布鲁克海文国家实验室研究成果编辑播报概述布鲁克海文国家实验室Brookh
12、avenNationalLaboratory,简称BNL位于纽约长岛萨福尔克县SUFFOLKCOUNTY中部,建立于1947年,占地5300英亩。原场地为第一、二次世界大战时的美国陆军厄普顿兵营。BNL从属美国能源部,由纽约州立石溪大学和BATTELLE成立的公司布鲁克海文科学学会负责管理,有各类职员3000人,常年保持4000客座研究人员,年度研究经费超过4亿美元。美国能源部在BNL建立之始就将其定位为一个大型综合性研究机构,对BNL规定的四项基本任务是:设想、设计、建造和运行复杂、先进的用户装置;在科学前沿开展长期、高风险的基础研究和应用研究;发展国家需要的先进技术,并将其转移给其他机构和
13、产业部门,以及培养新一代科学家和工程师;提高公众的科学精神。经历了50余年的发展,BNL拥有3台开展研究用的反响堆、回旋加速器、同步辐射光源,以及强场核磁共振仪、投射电子显微镜、扫描电子显微镜、正电子断层成像仪等大批大型仪器和设备。它创始了核技术、高能物理、纳米技术等多个领域的研究,还在生物、化学、医学、材料科学、环境科学、能源科学和技术等多学科开展研究。大科学装置群的强大支撑能力和多学科穿插的环境,使BNL在发展新型、边缘科学和突破重大新技术方面具有强大的能力,获得多项令世界瞩目的重大成果,并数次获得诺贝尔奖,成为著名的大型综合性科学研究基地。BNL的大科学装置群石墨研究反响堆BGRR:19
14、50开场运行,1968年退役高通量束流反响堆HFBR:1965年开场运行,1999年退役医学研究反响堆BMRR:1959年开场运行,2000年退役质子同步加速器COSMOTRON:1948年建造,1953年开场运行,1966年关闭交变梯度同步加速器AGS:1960年开场运行,后来成为RHIC的注入器超导加速器ISABELLE:1977年开场建设,因技术问题1983年停建,其隧道后来用于RHIC相对论重离子对撞机RHIC:经10年预制研究和建造,2000年投入运行同步辐射光源NSLS:1978年开场建设,真空紫外环1984年开场运行,X环1986年开场运行同步辐射光源NSLS-II:2020年开
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