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这些爆炸物比TNT威力更大

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2017年03月01日 星期三

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中青报系

这些爆炸物比TNT威力更大

编译 史春树

《青年参考》(

2017年03月01日

 

10

版)

    据英国《布里斯托尔邮报》消息,英国一所大学的化学系近日遭遇险情,不得不疏散全体师生并召唤军方支援,事件的起因是,学生在实验中偶然制作出威力强大的爆炸物TATP。许多人将TNT(三硝基甲苯)视为炸药的同义词,实际上,TNT只是应用最广的爆炸物。有4种爆炸物的威力比TNT更大,以下是它们的“简历”。

    TATP(三环过氧化丙酮)

    这种不时引起骚动的化学品被归类为“过氧化物”,与可以融化并制成各种形状的TNT不同,TATP分子的双氧键既弱又不稳定,这意味着它非常容易自发起爆。

    TATP被称为“撒旦之母”,这个绰号的来由是:虽然其单位爆炸力相当于TNT的约80%,但这种物质更难处理,一次震动或敲击就足以将其引爆。这意味着其制造者时刻面临生命危险。因此,一旦这种化学品在无防护的实验室中被意外合成出来,人员必须紧急撤离。

    TATP在大众传媒上有一定的知名度,因为它容易获得且常被用于制造简易爆炸装置(IEDs)。2005年7月7日的伦敦恐怖袭击案就与TATP有关。

    RDX(环三亚甲基三硝胺)

    RDX是一种“氮炸药”,其爆炸性能全部来自氮氮键,而非氧原子。氮原子总是想结成氮氮三键的氮气分子。以RDX为代表,分子中的氮氮键数量越多,爆炸威力越大。

    相比不含不稳定氮氮键的TNT,RDX的能量密度更高。在实际使用过程中,它往往与其他化学品混合,以降低敏感性,避免意外爆炸。这种物质有时被用于定向爆破建筑物。

    PETN(季戊四醇四硝酸酯)

    PETN是TNT的近亲,其化学结构介于TNT和硝化甘油之间,但更多硝基的存在意味着它更具威力。让这种化学品单独起爆很难,它通常与TNT和RDX混合使用。

    PETN在二战时期就已出现,主要被用于制作雷管。在核武器大行其道的时代,它依然是原子弹起爆部分中常见的化学物质。

    PETN毒性较低,可兼做血管舒张药,治疗心绞痛。别担心,服用它的人不会爆炸。

    Aziroazide azide(一种氮型炸药)

    氮炸药中最不稳定的就是Aziroazide azide,其14个氮原子以脆弱的氮氮键相互连接,这种结构导致其极易爆炸。该物质于2011年由德国化学家托马斯·克拉普克的研究小组首次合成。由于它的物理性质高度不稳定,从没有人在自然环境中发现这种分子。

    哪怕只是轻微碰触,Aziroazide azide都可能发生爆炸,原因是这些行为会破坏其中的化学键,导致其瞬间快速膨胀产生大量氮气分子,并释放出惊人的热量。

    科研人员严格限制这种物质的合成数量。即便每次都以微量投入实验,它还是在很多测试场合损毁过昂贵的设备。由此不难理解,为什么这种爆炸物至今未能走出实验室。

    值得庆幸的是,大多数物质的“偶然”合成难度比TATP高很多。

    ▋美国“商业内参”网站

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    据英国《布里斯托尔邮报》消息,英国一所大学的化学系近日遭遇险情,不得不疏散全体师生并召唤军方支援,事件的起因是,学生在实验中偶然制作出威力强大的爆炸物TATP。许多人将TNT(三硝基甲苯)视为炸药的同义词,实际上,TNT只是应用最广的爆炸物。有4种爆炸物的威力比TNT更大,以下是它们的“简历”。

    TATP(三环过氧化丙酮)

    这种不时引起骚动的化学品被归类为“过氧化物”,与可以融化并制成各种形状的TNT不同,TATP分子的双氧键既弱又不稳定,这意味着它非常容易自发起爆。

    TATP被称为“撒旦之母”,这个绰号的来由是:虽然其单位爆炸力相当于TNT的约80%,但这种物质更难处理,一次震动或敲击就足以将其引爆。这意味着其制造者时刻面临生命危险。因此,一旦这种化学品在无防护的实验室中被意外合成出来,人员必须紧急撤离。

    TATP在大众传媒上有一定的知名度,因为它容易获得且常被用于制造简易爆炸装置(IEDs)。2005年7月7日的伦敦恐怖袭击案就与TATP有关。

    RDX(环三亚甲基三硝胺)

    RDX是一种“氮炸药”,其爆炸性能全部来自氮氮键,而非氧原子。氮原子总是想结成氮氮三键的氮气分子。以RDX为代表,分子中的氮氮键数量越多,爆炸威力越大。

    相比不含不稳定氮氮键的TNT,RDX的能量密度更高。在实际使用过程中,它往往与其他化学品混合,以降低敏感性,避免意外爆炸。这种物质有时被用于定向爆破建筑物。

    PETN(季戊四醇四硝酸酯)

    PETN是TNT的近亲,其化学结构介于TNT和硝化甘油之间,但更多硝基的存在意味着它更具威力。让这种化学品单独起爆很难,它通常与TNT和RDX混合使用。

    PETN在二战时期就已出现,主要被用于制作雷管。在核武器大行其道的时代,它依然是原子弹起爆部分中常见的化学物质。

    PETN毒性较低,可兼做血管舒张药,治疗心绞痛。别担心,服用它的人不会爆炸。

    Aziroazide azide(一种氮型炸药)

    氮炸药中最不稳定的就是Aziroazide azide,其14个氮原子以脆弱的氮氮键相互连接,这种结构导致其极易爆炸。该物质于2011年由德国化学家托马斯·克拉普克的研究小组首次合成。由于它的物理性质高度不稳定,从没有人在自然环境中发现这种分子。

    哪怕只是轻微碰触,Aziroazide azide都可能发生爆炸,原因是这些行为会破坏其中的化学键,导致其瞬间快速膨胀产生大量氮气分子,并释放出惊人的热量。

    科研人员严格限制这种物质的合成数量。即便每次都以微量投入实验,它还是在很多测试场合损毁过昂贵的设备。由此不难理解,为什么这种爆炸物至今未能走出实验室。

    值得庆幸的是,大多数物质的“偶然”合成难度比TATP高很多。

    ▋美国“商业内参”网站编译 史春树

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京台高速爆燃事故后路面现大坑-中青在线

京台高速爆燃事故后路面现大坑-中青在线

16129528

京台高速爆燃事故后路面现大坑中青在线2017-05-30 03:57:18显示图片

  视频显示,爆燃事故后现场形成一个大坑

  多辆汽车被烧成空壳

  5月27日下午4时许,京台高速枣庄段发生一起三车碰撞事故,导致1人死亡。时隔4小时后,事故地点发生爆燃,造成21人不同程度受伤。据山东省枣庄市人民政府新闻办公室通报称,发生碰撞事故的三辆车中“其中一辆装载太铵”,而4小时后再次发生事故,系因“在施救处置过程中,装有太铵的车辆发生爆燃。”

  对此,有化学专家分析称,通报中的“太铵”极有可能是指“季戊四醇四硝酸酯”(简称PETN),其中文名常翻译成“太安”或“太恩”,属于烈性炸药且被列入危化品目录,遇到撞击、摩擦、明火等易发生爆燃。

  车祸现场4小时后发生爆燃

  5月27日16时26分许,京台高速枣庄段657KM+300米处,发生一起三车碰撞事故,事故造成1人死亡。碰撞事故造成该路段“压车”,受事故影响,附近多个路段路口临时封闭。有目击者称,碰撞事故发生后,当地消防、急救部门出动数辆消防车和急救车赶往现场处理此事。

  但时隔4小时后,当天20时20分许,发生三车碰撞的事故地点突然发生爆燃。有目击者在接受采访时回忆称,爆燃发生时,高速路面上可见明火,并伴有巨响,事发后,距离爆燃地点较近的部分车辆被引燃。

  另据央视消息,受爆燃影响,距离事故地点5米左右的防护林的“树叶全都没有了”,部分树木甚至被拦腰折断,而事发地点边上的高速护栏也“不见踪影”。还有当地居民表示,爆燃发生当时,距离事发地点约1公里的家中窗户玻璃被震碎。

  路面现数米深大坑

  5月28日白天,有网友经过事故地点并拍下事发现场。多段视频显示,爆燃事故发生后,有一些汽车被引燃,部分车辆遭焚烧后仅剩框架,高速路面上则留下一个大坑,目测深约数米,现场有工作人员正在进行处理。

  山东省枣庄市人民政府新闻办公室在其官方微博上发布通报称,当天20时20分许,在施救处置过程中,装有太铵的车辆发生爆燃。初步查明共造成21人不同程度受伤,伤者已送往医院紧急救治,均无生命危险。

  5月29日下午,北京青年报记者致电枣庄消防部门,工作人员表示目前死伤人数仍是“1死21伤”。山东高速方面则证实,目前事发路段往台北方向仍然封闭,该路段往北京方向并向行驶。因为事发后道路有所损坏,一直处于抢修状态,恢复通行的具体时间暂不清楚。

  爆燃化学品或为烈性炸药

  多名化学行业的从业人士分析,上述通报中发生爆燃事故的化学品“太铵”或翻译自国外,极有可能是指“季戊四醇四硝酸酯”(简称PETN),其中文名常翻译成“太安”或“太恩”。北青报记者检索发现,季戊四醇四硝酸酯被列入《危险化学品目录》(2015版)。

  一位曾参与制定《危险化学品安全管理条例》的化学专家告诉北青报记者,季戊四醇四硝酸酯呈现为白色固态,属于烈性炸药,一般用于制造导火索、雷管或用于引爆TNT炸药。运输季戊四醇四硝酸酯应该使用专用车辆,向公安部门报备后,在指定时间、按照指定路线和速度进行运输,同时车身上应该具有明显的“严禁烟火”和其他警示标识。

  该化学专家介绍,如果通报中的“太铵”即指季戊四醇四硝酸酯,那它发生爆燃的诱因可能有四类,分别是:撞击、运输过程中的相互摩擦、遇到明火或者遇到氧化剂。他表示,季戊四醇四硝酸酯一旦发生爆燃,会在瞬时形成爆炸冲击波造成危害,爆燃发生后会形成少量有害气体。消防人员在处理季戊四醇四硝酸酯时,只能用大量水灭火,而不能用砂土压盖,且消防人员救援时应与其保持一定距离。文/本报记者

张雅

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棒子底下出尖端 原子弹炸药部件竟然这样制成的-中国科技网

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棒子底下出尖端 原子弹炸药部件竟然这样制成的

2021-08-29 16:15:14

来源:

科技日报

作者:

孙瑜

0

科技日报实习记者 孙瑜

科研人员手工操作炸药部件研制。图片来源:中核集团二二一局

老照片里,三位科研人员正在极简陋的防护条件下,手工进行炸药部件的研制操作。

时任北京九所二室二组炸药成型工艺技术组长的刘振东,没有出现在这张老照片中,但炸药研制正是他所从事的工作。

现年91岁的他在采访过程中屡次告诉记者:“能参与第一颗原子弹的制造,我倍感荣幸!”

刘振东在家中。科技日报实习记者 孙瑜 摄

炸药部件是原子弹制造的重要环节。

高能炸药被喻为引爆原子弹的“扳机”,爆轰试验是原子弹能否成功的第一步。

20世纪50年代末,中苏关系恶化,苏联撤走了援助专家,带走了大部分资料。我国下定决心自力更生,早日研发出“争气弹”。

奉命于危难之间,北京九所(今中国工程物理研究院)成立二室负责爆轰物理,任命毕业于美国耶鲁大学的工程物理学家、后来获得“两弹一星”功勋奖章的陈能宽为室主任。

陈能宽生前照片  图片来源:共产党员网

在河北省古长城脚下,炸药部件研制的帷幕正式拉开了。

打响爆轰试验第一炮

拉开帷幕的地方有一个代号,叫做“十七号工地”。它指位于河北怀来县军都山和官厅水库之间、古长城脚下的我国第一个核武器爆轰试验场。这片土地孕育了中国第一颗原子弹的雏形。

如今,这里郁郁葱葱,曾经的移动沙丘上树木成林,隐约可见数条小路。

2005年刘振东重返十七号工地 图片来源:刘振东提供

时间倒流回1960年。

十七号工地地处风口,冬春季节,塞外南下的强势气流灌进这片区域,卷起漫天风沙。

一大批科研人员和工人来到了这块土地。

冬天的试验场里,并不是每个人都有一张床。木板架成一个通铺,铺上草垫子,几十个人就一个个睡在上面。房内未装暖气管路,只能自己烧煤炉取暖。

寒风瑟瑟、条件艰苦,依然抵挡不住他们热火朝天的干劲。

没有先进的仪器设备,大家就搞“土法上马”,想点子、找路子,用铝锅、铝勺充当熔铸炸药的容器,用铝焊接出双层的桶来融化炸药。

二室工人用铝桶、铝铲等简陋工具加工炸药。《20世纪中国科学口述史》中收录,刘振东提供

刘振东告诉科技日报记者,“1960年4月28日,五一节前夕,我们正式打响了爆轰试验的第一炮,大家士气都非常高涨。”

理论与试验结合,找到最佳配比

第一炮打响后,原子弹炸药部件研制工作更加紧锣密鼓地展开。

“十七号工地一年四季都在打炮,最多的时候一天爆了22次。”刘振东说,为了提高爆轰效果,必须频繁试验找到混合炸药的最佳配比。

制作炸药然后爆炸,听起来是很简单的事情。可实际上,它包含了无比复杂的流程。

当时,炸药主要由TNT和黑索金两种成分构成。第一步,需要对炸药进行拆装、检查成分并用天平称重。通过高爆速组、低爆速组发料,检查模具,测烘干箱温度等步骤,才能进入浇注、护理、搅拌、护理、再搅拌的炸药制作环节。最后,还有炸药的正常化处理、打冒口开模、采样切割、理化分析等工序。

每个工序背后的实际操作都是精细活。

融化炸药的过程需要工人用木棒搅拌。当时还有句戏称,叫做“棒子底下出尖端”。

“就好像医生动手术、厨师炒菜似的,搅拌炸药时必须全神贯注,还得保持一定的温度,否则会影响炸药元件的质量,甚至导致炸药无法浇注。”

刘振东所带的小组还负责炸药浇注成型。

17号工地工人浇注原子弹炸药部件。《20世纪中国科学口述史》中收录,刘振东提供

他说:“浇注炸药一般小的药柱一天可以成型,大的则需要三天。打炮几微秒就完了,而制作可能需要三天,操作时间差太多。所以,我们组都是加班加点地干,没有换休,只能互相倒班,才能配合上打炮组的速度。”

通过一次次的摸索试验,技术工人和科研人员学习陈能宽、王淦昌等人教的理论,与爆轰试验数据互相支撑,共同找到了炸药研制的最佳配比,突破了炸药部件研制的各个技术难关。

重返十七号工地,在爆轰试验场纪念碑前合照(右三为陈能宽,右二为刘振东)图片来源:刘振东提供

吃柳树叶也要早日制出炸药部件

在17号工地那段日子里,正值国民经济三年困难时期,主副食都供应不上,大家每日都饥肠辘辘。肚子实在饿得难耐,只能冲点酱油膏水充饥。

为抵抗饥饿,大家还进行“精神会餐”。你说你曾经吃过什么,我形容我吃过的美味。聊会天,仿佛饥饿就不再那么难以忍受。

刘振东笑着告诉记者:“我是组长,要带头做示范,因此干活比别人都卖力。有人称我是‘拼命三郎’。但无奈我胃口也比别人大,困难时期,路边的柳树叶还没长大,就已经成我的盘中餐了。”

春天吃柳树叶,夏秋之际吃野菜,秋天去果园捡落在地上的沙果吃。

搅拌炸药时,人嘴里是苦的。搅拌时气体向外挥发,戴着口罩不太管用,可不戴会更严重。

“工人都非常能吃苦,防护手套和防护服不足,也照样工作。”刘振东动情地说:“他们任劳任怨干最危险的活,确实把自己的一生献给国家,献给核武器事业。”

就是在这样极简陋的条件下,科研人员与工人们不断记录每个炸药部件制作的相关数据,开会讨论,分析问题和瑕疵,找解决办法,最终一步步提高炸药部件的制作质量和爆轰效果。

“这是集体的劳动结晶。”刘振东说。

1963年,在十七号工地上成功研制出原子弹炸药成型相关数据的九所二室迁往青海省二二一厂。在那里,我国第一颗原子弹炸药部件完成组装。

在二二一厂二分厂218研究室从事新型炸药研制的技术员杨笃对记者说:“我们就是去祖国需要的地方。祖国需要,我们就来了。”

现年83岁的杨笃接受记者采访。科技日报实习记者 孙瑜 摄

黄沙吹不去历史的印痕。对每个参与“两弹一星”建设的人而言,那都是他们最为荣耀的事业。

隐姓埋名三十载,终身报国不言悔。

责任编辑:

陈可轩

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北理工“CL-20”如何征服世界炸药“最高峰”-中青在线

北理工“CL-20”如何征服世界炸药“最高峰”-中青在线

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北理工“CL-20”如何征服世界炸药“最高峰”

通讯员 王征 和霄雯 中国青年报·中青在线记者 诸葛亚寒

中国青年报

》(

2016年04月26日

 

11

版)

    时隔14年,一项名为“CL-20”的火炸药研究项目再次出现在公众视野中。    这一研究项目曾于2001年凭借其重大原始理论创新获得国防科工委科学技术一等奖。今年年初,它又凭借其工程化的重大贡献斩获2015年度国防科技进步特等奖。    获奖的“CL-20”炸药,是目前已知能够实际应用的能量最高、威力最强大的非核单质炸药。    这型学名为六硝基六氮杂异伍兹烷的炸药,爆轰速度高达9500米/秒,被称为“第四代炸药”,也被誉为“突破性含能材料”,是一种划时代的全新高爆军用炸药,在世界火炸药学界享有盛名。    更重要的是,这型炸药的诞生,为包括导弹、核装置等一批武器装备的效能提升、小型化带来了新的发展契机。    获奖的“新一代含能材料研究及其工程化”项目由被称为中国火炸药“国家队”的北京理工大学牵头完成。“CL-20工程化”的获奖,也标志着北京理工大学火炸药学科历尽30余年将这座世界炸药的“最高峰”彻底征服。    火炸药的发展历经了4个阶段。目前国际通行的说法,是以炸药爆炸时爆轰波的传播速度作为标准,将炸药分为四代。    第一代炸药是由诺贝尔发现的“硝化甘油”,第二代炸药是在二战中发挥了极大作用的三硝基甲苯(代号TNT)。TNT是通过人工有机合成的烈性炸药,其爆炸能力足够强,性质稳定,可用于机关火炮的密集火力射击,使得战争残酷性大为提高,直到现在仍大量使用。    而第三代炸药黑索金产生于二战之后,它的爆轰速度达到8500~8600米/秒,用于多管火箭重炮的规模压制打击,能大规模提高武器的威力和射程;其次是爆轰速度达到9000米/秒的奥克托金,它的撞击感度比TNT略高,容易起爆,安定性较好、综合性能高,在海湾战争中,用于远程火箭导弹的非接触不对称作战。    上世纪70年代末,由于始终未能有新的炸药撼动奥克托金作为世界高能炸药“王牌”的领先地位,高能炸药的合成陷入低谷。    曾经为“两弹一星”工程作出重要贡献的炸药专家于永忠教授也面临同样的困惑。在反复思索中,他抛弃传统研究思路,将目光聚焦于单质炸药材料本身,聚焦于材料的分子结构,大胆地提出将炸药材料分子结构由平面环状结构改变为笼型结构,将多硝基笼形化合物作为新的研究方向。    这一“二维”到“三维”的创新理论,为单质炸药研究带来飞跃性提升。于永忠于1979年在国际上首先合成出具有笼形结构的单质炸药797#,验证了笼形高密度材料理论的可行性,并提出把797#的4个氧原子转化为4个N-NO2,即为后来国际通行的代号CL-20。    1984年,于永忠在花甲之年来到北京工业学院(现北京理工大学)担任博士生导师。10年之后,于永忠成功在实验室实现了CL-20的样品合成。    “CL-20是三维立体的笼状结构,其制作工艺难度可想而知。由于北理工在含能材料领域的长期积淀,我们硬是自己做出来了。”北理工材料学院教授谭惠民说。    然而验证理论仅仅开启了学校CL-20研制事业的第一步,鉴于国内外合成的CL-20成本很高,影响其广泛应用,更大的挑战是如何寻找到最佳的合成方法。    为了破解这个难题,北理工欧育湘、赵信岐等专家开始了对CL-20合成工艺的探索。最终开发出了多条具备实用价值的“CL-20”合成工艺路线,其中TAIW基等合成路线属国际首创,并实现了“CL-20”材料1公斤级的合成能力。这一突破使北理工成为全国研究单位“CL-20”材料的“供应商”。    取得了阶段性成果后,老一辈火炸药专家也因年事渐高逐渐退出了科研一线,然而CL-20的研究事业并没有停顿。以庞思平教授为代表的新一代火炸药人扛起了沉甸甸的责任。庞思平自学生时代即参加CL-20的研究工作,2002年博士毕业后留校任教,继续从事CL-20及相关研究。    而后,为了最大程度提高炸药的能量水平,将高能炸药的能量密度、爆速、猛度、热稳定性和化学稳定性等各类指标提升到一个全新的高度,庞思平及其团队对笼形结构,多氮杂结构的合成方法及储能原理深入研究,提出了笼形高能量密度材料新概念及原理,突破了传统平面高能材料能量难以提高的瓶颈。    庞思平团队的研究成果发表在了《Angew》《Chem》等国际著名期刊上。2013年,《Chemistryword》在专题报道中提到“含能材料发展面临高能量与低感度的矛盾,中国的科学家通过设计并合成具有刚性的三维立体骨架结构的含能材料成功解决了这一挑战”。美国国家科学奖章获得者Shreeve对其评价称:“三维笼型含能材料的概念为发展新一代高性能炸药的发展提供新的思路。”    从于永忠成功合成样本、赵信岐等多个课题组创新探索多条先进合成工艺路线、欧育湘实现1公斤级合成能力到最终解决工业化生产关键技术,再到近年来设计合成具有刚性的三维立体骨架结构的含能材料……    当21世纪进入了第二个10年,CL-20在生产领域的问题被逐一解决,自此CL-20项目在经过32年的研究之后,终于由理论创新,化作对中国国防力量提升实实在在的贡献。北理工也实现了“做中国自己的炸药,做世界最棒的炸药”的梦想。

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    时隔14年,一项名为“CL-20”的火炸药研究项目再次出现在公众视野中。    这一研究项目曾于2001年凭借其重大原始理论创新获得国防科工委科学技术一等奖。今年年初,它又凭借其工程化的重大贡献斩获2015年度国防科技进步特等奖。    获奖的“CL-20”炸药,是目前已知能够实际应用的能量最高、威力最强大的非核单质炸药。    这型学名为六硝基六氮杂异伍兹烷的炸药,爆轰速度高达9500米/秒,被称为“第四代炸药”,也被誉为“突破性含能材料”,是一种划时代的全新高爆军用炸药,在世界火炸药学界享有盛名。    更重要的是,这型炸药的诞生,为包括导弹、核装置等一批武器装备的效能提升、小型化带来了新的发展契机。    获奖的“新一代含能材料研究及其工程化”项目由被称为中国火炸药“国家队”的北京理工大学牵头完成。“CL-20工程化”的获奖,也标志着北京理工大学火炸药学科历尽30余年将这座世界炸药的“最高峰”彻底征服。    火炸药的发展历经了4个阶段。目前国际通行的说法,是以炸药爆炸时爆轰波的传播速度作为标准,将炸药分为四代。    第一代炸药是由诺贝尔发现的“硝化甘油”,第二代炸药是在二战中发挥了极大作用的三硝基甲苯(代号TNT)。TNT是通过人工有机合成的烈性炸药,其爆炸能力足够强,性质稳定,可用于机关火炮的密集火力射击,使得战争残酷性大为提高,直到现在仍大量使用。    而第三代炸药黑索金产生于二战之后,它的爆轰速度达到8500~8600米/秒,用于多管火箭重炮的规模压制打击,能大规模提高武器的威力和射程;其次是爆轰速度达到9000米/秒的奥克托金,它的撞击感度比TNT略高,容易起爆,安定性较好、综合性能高,在海湾战争中,用于远程火箭导弹的非接触不对称作战。    上世纪70年代末,由于始终未能有新的炸药撼动奥克托金作为世界高能炸药“王牌”的领先地位,高能炸药的合成陷入低谷。    曾经为“两弹一星”工程作出重要贡献的炸药专家于永忠教授也面临同样的困惑。在反复思索中,他抛弃传统研究思路,将目光聚焦于单质炸药材料本身,聚焦于材料的分子结构,大胆地提出将炸药材料分子结构由平面环状结构改变为笼型结构,将多硝基笼形化合物作为新的研究方向。    这一“二维”到“三维”的创新理论,为单质炸药研究带来飞跃性提升。于永忠于1979年在国际上首先合成出具有笼形结构的单质炸药797#,验证了笼形高密度材料理论的可行性,并提出把797#的4个氧原子转化为4个N-NO2,即为后来国际通行的代号CL-20。    1984年,于永忠在花甲之年来到北京工业学院(现北京理工大学)担任博士生导师。10年之后,于永忠成功在实验室实现了CL-20的样品合成。    “CL-20是三维立体的笼状结构,其制作工艺难度可想而知。由于北理工在含能材料领域的长期积淀,我们硬是自己做出来了。”北理工材料学院教授谭惠民说。    然而验证理论仅仅开启了学校CL-20研制事业的第一步,鉴于国内外合成的CL-20成本很高,影响其广泛应用,更大的挑战是如何寻找到最佳的合成方法。    为了破解这个难题,北理工欧育湘、赵信岐等专家开始了对CL-20合成工艺的探索。最终开发出了多条具备实用价值的“CL-20”合成工艺路线,其中TAIW基等合成路线属国际首创,并实现了“CL-20”材料1公斤级的合成能力。这一突破使北理工成为全国研究单位“CL-20”材料的“供应商”。    取得了阶段性成果后,老一辈火炸药专家也因年事渐高逐渐退出了科研一线,然而CL-20的研究事业并没有停顿。以庞思平教授为代表的新一代火炸药人扛起了沉甸甸的责任。庞思平自学生时代即参加CL-20的研究工作,2002年博士毕业后留校任教,继续从事CL-20及相关研究。    而后,为了最大程度提高炸药的能量水平,将高能炸药的能量密度、爆速、猛度、热稳定性和化学稳定性等各类指标提升到一个全新的高度,庞思平及其团队对笼形结构,多氮杂结构的合成方法及储能原理深入研究,提出了笼形高能量密度材料新概念及原理,突破了传统平面高能材料能量难以提高的瓶颈。    庞思平团队的研究成果发表在了《Angew》《Chem》等国际著名期刊上。2013年,《Chemistryword》在专题报道中提到“含能材料发展面临高能量与低感度的矛盾,中国的科学家通过设计并合成具有刚性的三维立体骨架结构的含能材料成功解决了这一挑战”。美国国家科学奖章获得者Shreeve对其评价称:“三维笼型含能材料的概念为发展新一代高性能炸药的发展提供新的思路。”    从于永忠成功合成样本、赵信岐等多个课题组创新探索多条先进合成工艺路线、欧育湘实现1公斤级合成能力到最终解决工业化生产关键技术,再到近年来设计合成具有刚性的三维立体骨架结构的含能材料……    当21世纪进入了第二个10年,CL-20在生产领域的问题被逐一解决,自此CL-20项目在经过32年的研究之后,终于由理论创新,化作对中国国防力量提升实实在在的贡献。北理工也实现了“做中国自己的炸药,做世界最棒的炸药”的梦想。

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德州22岁小伙自学半年造出高纯冰毒,还幻想申请国家专利_央广网

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德州22岁小伙自学半年造出高纯冰毒,还幻想申请国家专利

2017-05-28 21:51:00来源:齐鲁网

   齐鲁网德州5月28日讯(记者 王佳亮 通讯员 逯金鹏 张剑)22岁,本处于花样青春的黄金时期,他却因为好奇试验制作冰毒。他凭借着化学天赋,从网上搜索制毒信息,从药店买来制毒原料,在出租房里不懈试验,经过6个月的“钻研”,不想竟获得成功。

  欣喜若狂的他陷进了更深的泥潭,他开始试毒、吸毒,并在网上通过QQ兜售毒品。5月4日,他在最终一次吸毒过程中,被德州警方抓获。他的名字叫高天宇(化名),只有初中文化学历。

 

  创业失败不堪打击

  高天宇出生在安徽,12年前,他随父母来到德州生活,初中毕业后便辍学在家,本想继承父母的生意,却惨遭家庭变故。

  “他爸玩命赌钱,生意赌没了,他爸妈就离婚了,之后他爸离开了德州,都是他妈一人带他。”一位知情者说。

  17岁那年,高天宇开始自己的创业路。他去南京养龙虾,又去武汉学做辣鸭脖,也在德州干快递,五年下来,拥有多次的创业经历,可惜这一切,并没有创造高天宇的成功,反而让他心灰意冷,一度接近崩溃的边缘。

  自学研制冰毒

  创业失败后,高天宇没有工作,没有收入。2016年12月,好奇的他利用自己的天赋和网上所学的化学知识,潜心投入了化学的“研究”,确切地说是对“冰毒”的研究。高天宇说,当年所学的化学知识自己忘得差不多了,但“信念”驱使他潜心钻研,先借住了亲戚家的一处平房,并购买了原料和器材开始试验。

  高天宇买来工具和材料就开始了“钻研”。经过几个月不断试验、失败,4月10日,高天宇制造出了出了2克左右的冰毒。

  接着,高天宇在网上通过QQ兜售毒品,卖给了福建三门的“顾客”,因“顾客”反馈纯度不够,只付给了高天宇150元的费用。微薄的“第一桶金”,仍然给了高天宇足够的信心。

 

  为制毒成功还试毒、吸毒

  4月底,高天宇又成功制作出了第二批纯度更高的冰毒,在研制出“冰毒”过程后,高天宇还购买试剂及“冰毒”,亲身体验自己制作的毒品是否符合标准。 

  事后,高天宇还经常在网上发布自己成功的“炫耀贴”,并吸引了不少人关注。随即,他通过QQ聊天的方式,先后与“爱化学的疯子”等几名网友交流制作甲基苯丙胺的方法,几位年轻人一起交流、切磋,甚至还幻想某一天,自己的“科研”成果,能申请国家专利,并因此发财致富。

  5月4日,高天宇在平房内最后一次吸食毒品时,被民警查获。随后,高天宇主动向警方交代了尚未被公安机关掌握的自己制造毒品和传授犯罪方法、售卖毒品的犯罪事实。

  盼“戴罪立功”早点回家

  5月25日,记者在德州市看守所见到了高天宇。“我很后悔,恨自己做了违法的事,我想给妈妈好的生活,但是我没做到,反而要靠她打扫卫生挣钱,我不配做她儿子。”提到自己的母亲,高天宇懊悔万分,忍不住掩面长泣。

  高天宇说,如今,他只想“戴罪立功”,唯一的愿望是早点回家,见到妈妈。

编辑:

林彦银

关键词:

青春;制作冰毒;吸毒

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徐更光:为炸药把脉_半月谈网

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徐更光:为炸药把脉

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徐更光:为炸药把脉

2015-03-25 16:07

来源:光明日报 编辑:hanhaochen

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2015年1月7日,这一天,我国火炸药行业需要铭记。因为从这一天开始,这个行业要适应没有徐更光存在的日子了。

很长时间以来,军工界在爆炸领域一遇到难题,首先就会想到徐更光。

工厂发生事故时,徐更光亲临现场,分析原因,有他就有了主心骨。

从1984年起,徐更光就担任了兵器工业部火炸药专家鉴定委员会炸药组组长,1994年当选中国工程院首批院士。多年来,国内炸药方面的各种论证、立项、检查、鉴定,他都是把脉人。

“徐更光在炸药行业钻研了一辈子。他最了解行业的需求,最有发言权。我们是制定计划的,但很多时候都是徐更光推着我们往前走。”原中国兵器科学研究院计划处的一位负责同志说。

中国火炸药行业已经习惯了有徐更光的存在,而今,他离去了。

8701

2010年秋,中关村南大街5号院,柿子树枝头挂起累累果实,记者第一次见到了火炸药行业威名赫赫的徐更光。

老爷子穿一件军绿色的夹克,头发雪白,梳得一丝不苟,热情而爽朗,有一种和78岁高龄不相符的精悍。

话题的开始非常轻松,漫画、上网、摄影……徐更光很“时尚”。

1932年11月18日,徐更光出生在浙江东阳吴宁镇的一个职员家庭。小时候喜欢吹笛子、吹口琴,最喜欢画漫画。老师讲课的时候他偷偷在下面画一幅老师的漫画,这个“爱好”甚至在他自己成为老师后也保留着。

1951年秋,徐更光从金华中学肄业,参加了新中国高等学校的全国招生考试,他接到了南京工学院(南京大学前身)和东北兵工专门学校的录取通知书。

起初,中学学历证书等资料已经到了南京工学院。此时抗美援朝开始了,参军,是那时热血青年的共同梦想。他从南京工学院老师那里要回了自己的证书,远赴东北。

然而,徐更光并没预料到,东北兵工专门学校没能圆他的军旅梦,而他多年以后却成为军工重臣。

东北兵工专1951年以后的学生不再有军籍,不再是军人。不过学校在伙食、津贴、日常管理等方面还和以前一样维持军校方式。徐更光成了一个“准军校生”。1953年,该校的兵工专业并入北京工业学院(北京理工大学前身),教师、学生、教学设备等一律迁往北京。徐更光成了北京工业学院化工系火工品及装药专业的学生。

1956年,徐更光留在化学系,教授弹药学。1962年随着专业调整他来到刚组建的力学工程系,1971年,他是力学工程系实验室主任。

从化学系到力学工程系,徐更光的工作内容并没有变,身份却变了。这个变化背后是一件影响深远但并未引起特别瞩目的事情。

我国爆炸专业最早在东北兵工专门学校出现时,当时认为炸药的研制属于化学领域。国家需要用什么,系里就学什么,头绪不清楚。

爆炸学的主干学科是什么?怎样理解主干学科?学科发展和人才培养怎么打基础?怎么搞才能思路清晰?这些问题都要认真地思考。实际上,爆炸学是工程力学,能量、速度、结构等都是力学的事情。只懂得化学,研制不出有威力的炸药。

力学工程系的成立,归功于徐更光的导师、原北京工业学院副院长丁儆先生,他对我国爆炸学作出了历史性的贡献。

徐更光和丁儆年龄相差近10岁,亦师亦友,感情很深。2013年4月,北理工举行纪念丁儆诞辰90周年暨“八三精神”研讨会,徐更光深情回忆往日的相处。而今,他自己也留下一个挺拔的背影让人怀念。

“他是一个宽容的人,他指导我、栽培我、帮助我,我才能有今天的成就。”2010年,徐更光对记者这样说。丁儆批评过徐更光很多次,徐更光始终明白那些批评背后的支持。

1969年,珍宝岛冲突发生。当时我军最重要的单兵反坦克武器56式四零火箭筒威力不足,69式火箭筒应运而生,迅速装备部队。然而,大家很快发现69式火箭筒使用的8321炸药有问题,容易腐蚀导致瞎火。

1971年,北京工业学院力学工程系(八系)接到一个任务:为破甲弹研制新药。这个任务被命名为8701,意思是八系70年代第一个重大任务。

两年后,徐更光摸索出用二硝基甲苯(DNT)代替8321中的4号药,解决了炸药的热安定性问题。经过大家艰苦的努力,8701高能炸药问世。

从1975年开始,8701替代8321,为一系列破甲武器提供了高水平的装药。1978年,这一成果获得全国科学大会奖,这是徐更光作为主要研制者获得的第一个国家级奖励。

8701成功之后,在国内大量生产,徐更光在工厂发现:在生产过程中,不同地区水质的酸碱性会细微地影响炸药中某种物质的安定性,这说明8701还是存在隐患。虽然这个成果已经获得国家大奖,但徐更光没有停下改进的步伐。

通过长时间的摸索,徐更光创造性地引入了一个缓冲系统,用来自动吸收弹药中析出的酸和碱,从而保证了炸药的长期稳定性。

这项成果在炸药界引发了一次轰动,保证长期储存的安定性,这是一个世界性的难题。8701因此一跃成为具有国际先进水平的高能炸药,被装备在我国多种型号的武器上,直到如今。

8701,被誉为我国高能炸药的常青树。

勋章

徐更光一生中最早、印象最深刻的研究成果并不是8701。

1962年,丁儆交给徐更光一项天大的任务:参加“032工程”科研组。这是徐更光参加国防项目研究的开始。

科研组的主要任务是研制新型高能炸药,满足核武器的需要。当时,很多单位都参加了此项工作,北京工业学院为这一工作命名为“032工程”。

经过近3年的艰苦努力,以徐更光为主的团队发明了全新的炸药配方,高能塑性炸药(HBJ和HJJ)问世,创新选用玻坲胶(БФ胶)这种添加剂,解决了一系列难题。

直到30多年后,徐更光才知道自己的研究成果在我国新型核武器的研制中立了“功”。

当时,“032工程”的研究成果最初并没有被核武器研制工程采纳。工程采用的另一家单位研制的高能炸药在使用中药柱总出现裂纹,成型性不好。最后,使用了徐更光的科研成果——玻坲胶作为添加剂。难题解决了,我国新一代核武器研制圆满成功。

30多年后,一位当年核武器高能炸药的主要研制者说:我国新型核武器的研制成功,有丁儆、徐更光等老师的功劳。

徐更光听到这一消息,吃惊之余说:“要是早采用了HBJ和HJJ效果会更好。但不管怎么说,我的东西国家还是用上了,我很高兴,真的很高兴。”

作为一个大学教授,徐更光喜欢跑兵工厂,从20世纪60年代开始一直如此。

在实践中发现问题,这是北理工人做学问的信条。国家需要,未雨绸缪,则是这所学校的文化传统。这两点,在徐更光身上体现得非常充分。

1976年,徐更光在江西九江的9333厂,发现工人们从车间出来的时候都成了“铝人”,毛孔里都是铝粉。工厂生产含铝炸药,由于采用苏联的炸药干混工艺,生产过程重度污染。

徐更光立即着手改进配方:在8701中加入铝粉,溶合成新的含铝炸药,8702新型含铝炸药诞生。这开创了我国第一代高威力含铝炸药的先河。更重要的是,车间里弥漫的铝粉扬尘不见了。

TNT炸药是我国产量最多,也是污染最多、给工人带来损害最多的炸药。徐更光从1976年就开始动手研究解决TNT生产及装药工艺的问题,没有人安排他完成这项任务,他自觉自愿地默默进行着。

前前后后用了十多年,徐更光彻底解决了TNT生产及装药工艺的问题。在几乎不增加成本的情况下,大量减少了工业废水的产生,大量降低了有毒蒸汽和粉尘的浓度。这些改进世人知之甚少,但对TNT生产来讲就是一场革命。

“你才是我们工人阶级自己的科学家!”兵工厂的工人们都把徐更光当作自己人。徐更光的很多研究都是军队、工厂最需要的。而且很多都是没有立项,也没有报酬。国家需要,就是他科研的动力。

石油射孔弹、602特种混合炸药、M1-1型工程起爆药柱……1991年,为了表彰徐更光在军工行业的特殊贡献,中国兵器工业总公司授予徐更光“兵器工业功勋奖”荣誉称号。

财富

每一个认识徐更光的人都知道他很勤奋,对工作总是充满了热情。有任务就加班加点干,没任务,就自己寻找题目研究。不过不管多忙,他都把自己打理得干净整齐,清爽干练,浑身上下充满了精气神儿。

夫人沈秀芳是一位典型的贤妻良母,二人相濡以沫半个多世纪,跟着徐更光在学校分的12平方米房子里住了20多年。

20世纪60年代,两个儿子相继出生,房子更拥挤了。狭小的空间里,徐更光不仅挤出一块地方放办公桌,还养了两只鹦鹉。鹦鹉们就和他桌上的各种技术资料以及手摇计算机朝夕相对。徐更光有深夜工作的习惯,手摇计算机一响鹦鹉就乱蹦乱跳。而沈秀芳和两个孩子早已习惯,在这“乐声”中安然入睡。

因为当时夫人没有工作,是农村户口,两个孩子也是农村户口,没有定量粮票和购货本,一家四口靠徐更光一个人32斤粮食的定量和62块钱工资生活。让徐更光夫妇难以忘怀的是,同学、同事、邻居、领导、朋友很多人都伸出援助之手,省下一点粮票给他们。在近二十年的时间里,徐更光夫妇都记不清有多少人帮助过他们。

用友善的心对待每一件事、每一个人,是徐更光做人的信条。他成了院士之后,学子、后辈来拜访,走时他总是亲自送出门。有人问起,他质朴地说,我也是从前辈那儿学的,你们来,是客人,我要送,这是礼节。

徐更光家里有个老时钟,从住12平米房时就有,这老时钟见证了徐更光深夜工作的勤勉,也见证了这个家庭的温馨。每次搬家,徐更光就在老时钟背后贴一个条做记录。从一间到两间,到三间。“每搬一次,房子就变大一次。”2010年记者采访他时,他也只是住在北理工教工小区一个普通的单元内,却满足而快乐。

1990年,已近花甲的徐更光遇到了“海萨尔”。

“海萨尔”高威力炸药是为引进瑞士“厄利空”双-35高炮系统而研制的炮弹专用药,其研制过程是一个异常复杂的难题,徐更光知难而上。“海萨尔 PW30”问世。

“海萨尔”的研制成功如同一份礼物,1992年,由于“海萨尔PW30”在国防领域里的突出贡献,北京理工大学集体获得“国家科技进步一等奖”,徐更光个人也获得“国家科技进步一等奖”。

1994年,徐更光当选中国工程院首批院士。

从20世纪90年代开始,徐更光把大部分精力放在改性B炸药配方及装药工艺的研究上。他巧妙地解决了B炸药悬浮液的不可逆增稠这一世界性难题,又发明了低比压顺序凝固装药技术及装药质量的无损检测技术等关键技术,使我国在这一领域达到了世界先进水平。同时由于改性B炸药以及相关技术的研制成功,使我国大口径榴弹的威力提高30%以上。

70岁以后,徐更光又一头钻进了125破甲弹、水中破障技术、水中兵器、炸药探测技术等科研项目中去。

“工作给每人以机会,然而,成果只属于那些勤奋、诚实,为工作做出创造性劳动的人。”徐更光说。

徐更光告诉身边的人,自己的科研从矛盾论中受到了极大的启发,研究炸药,他一直在爆速与钝感、能量与安全、密度与黏结性、性能与价格、存储与稳定之间寻找平衡。可以说,矛盾论这一哲学思想是他科研的思想基础。这两年,徐更光整理了许多资料,想把自己的经验传给后人。

北理工的师生经常看到,这位老院士骑着一辆老自行车在校园里悠悠驰过。大家劝他岁数大别骑车了,他满不在乎地说:“我还行,骑车比走路稳。”

实验室、兵工厂、各种会议……徐更光非常忙,总是精神抖擞地奔波。

“我大器晚成,时间当然宝贵了。哈哈哈哈。”几年过去了,记者犹记当时与徐更光聊天时他爽朗的笑。(记者 李玉兰 通讯员 王民) 

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近日,上海交通大学医学院细胞分化和凋亡教育部重点实验室在《Nature

Communication》报告存在于细胞核内的PTEN蛋白通过与mRNA剪接体相互作用,调控前体mRNA(pre-mRNA)的可变剪接,进而干预高尔基体的伸展和分泌,发挥其肿瘤抑制作用。PTEN是最重要的肿瘤抑制基因之一。广为人知的是,它通过脂质磷酸酶功能抑制磷脂酰肌醇3-激酶的酶活。然而,新近研究表明,缺失磷酸酶活性的PTEN突变体仍然具有较强的肿瘤抑制功能,而定位于细胞核内的PTEN蛋白主要行使磷酸酶非依赖的功能,提示核PTEN蛋白在肿瘤抑制功能中的重要性。但是,目前关于核PTEN的抗肿瘤作用的分子机制尚知之甚少。陈国强课题组利用蛋白质相互作用组学技术,鉴定到136个与核PTEN相互作用的蛋白质。其中,38个属于剪接体的组成成分。进一步的研究发现,

PTEN与剪接体蛋白紧密结合并且调控剪接体组装。在此基础上,他们利用蛋白质芯片技术,发现并证实PTEN能够和剪接体蛋白U2AF2直接相互作用,影响其被剪接体招募的过程。真核生物的基因表达在RNA水平受到多个层面的精细调控。其中之一就是mRNA剪接,即移除前体mRNA中的内含子并拼接外显子成为成熟mRNA。可变或选择性剪接过程在不同组织和发育过程中都受到严密调控,其失调与包括肿瘤在内的许多疾病都密切相关。课题组借助高通量测序方法和生物信息学手段,发现核PTEN可以从整体层面调控前体mRNA的可变剪接,并鉴定了一批受到PTEN调控的可变剪接事件。通过分析肿瘤样本中这些可变剪接事件的发生频率、与PTEN的相关性以及与病人生存期的关系,发现相当一部分PTEN调控的可变剪接事件与肿瘤的发生发展密切相关。课题组发现,高尔基体相关功能基因GOLGA2的可变剪接是核PTEN所调控的可变剪接事件之一。PTEN缺失使得其在新定义的外显子2b处发生剪接跳跃,产生了更多不含有外显子2b的变体。这一可变剪接事件的发生使得高尔基体变得更为伸展,分泌功能大幅增强,进而介导了PTEN缺失肿瘤的生长优势。在此基础上,利用PTEN缺失细胞依赖于较强分泌功能的这一特点,课题组发现分泌抑制剂BFA和GCA能够选择性地杀死PTEN缺失的肿瘤细胞。这项研究不仅揭示了细胞核内PTEN蛋白发挥抑癌作用的全新机制,同时也为PTEN缺失肿瘤的靶向治疗提供了新的思路。该论文由细胞分化和凋亡教育部重点实验室沈少明博士(同时为共同通讯作者)和上海生命科学研究院健康科学研究所冀颜博士为论文第一作者,陈国强教授为通讯作者。相关工作得到国家自然科学基金重点项目和创新研究群体、科技部重大研究计划等的支持。

作者:

细胞分化和凋亡教育部重点实验室

供稿单位:

医学院

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我学者揭示NLRP3炎症小体肿瘤化疗敏感性的关键机制-中国科技网

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我学者揭示NLRP3炎症小体肿瘤化疗敏感性的关键机制

2020-05-07 17:04:05

来源:

科技日报

作者:

吴长锋

0

科技日报记者 吴长锋

记者从中国科学技术大学获悉,该校多个团队通过合作研究,发现髓系细胞中PTEN蛋白通过促进NLRP3炎症小体活化并提高化疗诱导的抗肿瘤免疫。研究成果以长论文形式日前在线发表《自然.细胞生物学》上。

化疗是目前治疗肿瘤最常用的手段之一,但是一些肿瘤患者对化疗药物并不敏感。研究表明,尽管肿瘤微环境中NLRP3炎症小体活化对化疗效果的发挥至关重要,但是在肿瘤微环境中决定NLRP3炎症小体活化的因素还不清楚。PTEN蛋白作为机体中重要的肿瘤抑制子,但PTEN在免疫微环境中的作用和机制也不清楚。

为了探究髓系细胞中的PTEN蛋白是否影响肿瘤的治疗效果,研究者首先对髓系细胞中PTEN条件性基因缺陷小鼠进行皮下荷瘤,并利用能够诱导肿瘤细胞发生免疫源性细胞死亡的化疗药物进行治疗。结果显示,当PTEN缺陷后,化疗药物对肿瘤的治疗效果显著降低。结果表明PTEN可能通过促进免疫微环境中炎症小体活化提高机体抗肿瘤免疫。

同时,研究者发现PTEN能够特异性促进NLRP3炎症小体活化,机制上,PTEN能够直接结合NLRP3,通过其蛋白磷酸酶功能介导NLRP3酪氨酸32位点发生去磷酸化修饰,进而促进NLRP3炎症小体组装活化。在肿瘤临床样本中,研究者也发现髓系细胞中的PTEN与肿瘤患者对化疗药物的敏感性呈现正相关关系。

该研究成果发现了肿瘤抑制因子PTEN在NLRP3炎症小体活化中发挥关键作用,并揭示了髓系细胞PTEN可以通过控制NLRP3炎症小体活化从而决定化疗敏感性,表明髓系细胞PTEN的表达可以作为一种预测化疗敏感性的生物标记物。

责任编辑:

李俊霞

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