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综合背板与线束在雷达系统中的应用 被引量:3
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作者 张成刚 张德斌 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2015年第7期53-57,共5页
现代雷达系统设备量大、集成度高、结构紧凑、走线空间小,给雷达系统布线工作带来了极大的挑战。文中将综合背板与综合线束相结合应用到雷达系统布线中,大大增强雷达系统的电磁兼容性、阵面可维护性。为保证综合背板的信号完整性和电流... 现代雷达系统设备量大、集成度高、结构紧凑、走线空间小,给雷达系统布线工作带来了极大的挑战。文中将综合背板与综合线束相结合应用到雷达系统布线中,大大增强雷达系统的电磁兼容性、阵面可维护性。为保证综合背板的信号完整性和电流分布安全性,利用EDA软件进行仿真优化,使得设计一步到位,保证雷达系统的高可靠性。 展开更多
关键词 综合背板 综合线束 电磁兼容 信号完整性
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靶向同源重组修复的抗肿瘤研究进展 被引量:3
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作者 钟振兴 彭鑫 孔德新 《药学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期2535-2548,共14页
聚ADP-核糖聚合酶[poly(ADP-ribose)polymerase,PARP]抑制剂用于治疗同源重组修复缺陷(homologous recombination deficiency,HRDness)的肿瘤类型已成为靶向治疗领域的重大成果之一,但仍然存在大量肿瘤患者缺乏特定的突变基因或出现回... 聚ADP-核糖聚合酶[poly(ADP-ribose)polymerase,PARP]抑制剂用于治疗同源重组修复缺陷(homologous recombination deficiency,HRDness)的肿瘤类型已成为靶向治疗领域的重大成果之一,但仍然存在大量肿瘤患者缺乏特定的突变基因或出现回复突变而无法受益于PARP抑制剂的单药治疗。利用分子靶向药物造成"chemical HRDness"概念的提出,使靶向同源重组修复成为新的抗肿瘤研究热点。同源重组修复以姐妹染色单体为模板高保真地修复DNA双链断裂,是一个受到严格调控的过程。除了直接抑制同源重组修复通路的关键组分,靶向其调节通路也可造成"HRDness"表型,如靶向细胞周期与检查点调控通路、磷脂酰肌醇-3激酶(phosphatidylinositol3-kinase,PI3K)信号转导通路、表观遗传与染色质重塑通路等。靶向同源重组修复既可与PARP抑制剂联用造成"合成致死",也可与传统的放化疗和新兴的免疫疗法发挥协同抗肿瘤作用。本文将介绍同源重组修复通路与其调节通路,总结靶向同源重组修复的临床前和临床研究进展,梳理该领域目前亟待解决的问题,并对其在抗肿瘤治疗中的应用前景进行展望。 展开更多
关键词 同源重组修复 PARP抑制剂 抗肿瘤 合成致死 DNA双链断裂
原文传递
肿瘤精准治疗新策略——靶向调控DNA损伤修复功能的长链非编码RNA 被引量:1
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作者 苏小茉 张美英 +1 位作者 高嫒嫒 郭明洲 《胃肠病学和肝病学杂志》 CAS 2022年第12期1321-1325,共5页
在过去的10年中,随着高通量测序技术的快速发展,在肿瘤中数以万计的长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)转录子被转录组测序发现。然而,绝大多数lncRNA的全长序列和作用机制尚不清楚,明确这些lncRNA的功能是一项极具挑战性的工作... 在过去的10年中,随着高通量测序技术的快速发展,在肿瘤中数以万计的长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)转录子被转录组测序发现。然而,绝大多数lncRNA的全长序列和作用机制尚不清楚,明确这些lncRNA的功能是一项极具挑战性的工作。DNA损伤修复(DNA damage repair,DDR)在肿瘤耐药中的机制,以及利用DDR功能异常的“协同致死”治疗策略已成为目前的研究热点。近年的研究发现,lncRNA通过参与肿瘤相关信号通路的调控而影响肿瘤的发生发展、放化疗和靶向治疗效果。其中,DDR修复机制会直接影响放化疗效果。已有少数研究发现,lncRNA直接或间接参与DDR功能的调控,如何针对lncRNA异常表达导致肿瘤细胞DDR功能缺失发展新的治疗策略,将是极具应用前景的研究方向。 展开更多
关键词 长链非编码RNA DNA损伤修复 协同致死 双链修复 细胞命运
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面向组合逻辑的DNA计算 被引量:2
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作者 张川 钟志伟 +7 位作者 庄雨辰 方崇舟 陆煜翔 金洁珺 戈璐璐 沈梓原 张在琛 尤肖虎 《中国科学:信息科学》 CSCD 北大核心 2019年第7期819-837,共19页
随着半导体器件特征尺寸的快速减小,人们开始关注深度摩尔(more Moore)以及超越摩尔(more than Moore)的发展.为了实现取代传统硅基电路的技术,人们正在尝试将硅基计算转化到分子计算中.这种转化依赖于,以生物材料为基础的、具有类似于... 随着半导体器件特征尺寸的快速减小,人们开始关注深度摩尔(more Moore)以及超越摩尔(more than Moore)的发展.为了实现取代传统硅基电路的技术,人们正在尝试将硅基计算转化到分子计算中.这种转化依赖于,以生物材料为基础的、具有类似于计算机逻辑的模块化编程,其目的是实现图灵机.为了达到这个目的,以DNA为基础的组合逻辑是我们首先需要考虑的.本文分别从模拟计算和数字计算两方面介绍了,基于DNA的组合逻辑实现.总结了最新的研究成果,为感兴趣的读者提供了快速理解DNA计算的渠道.同时,我们也希望启发读者对现有技术进行讨论,进而提出创新的解决方案.我们希望这篇文章能够为未来的DNA计算的发展铺平道路. 展开更多
关键词 合成生物学 DNA计算 DNA链置换反应 化学反应网络 组合逻辑
原文传递
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