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MDC的“生物信息学和组学数据科学”小组负责人阿尔图纳·阿卡林博士在癌症诊断测试和新疗法日益复杂的过程中看到了机遇。他在柏林科学周活动中介绍说:“开发药物和诊断程序是重大的科学任务,但往往需要几十年时间才能成为有用的产品。我们开发出一种工具,可帮助临床医生根据患者情况作出最佳决策。我们还能向与患者相关的人展示他们还有哪些选择,以便他们更好地作出决定。”
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到了这里,合成新核素又进入了瓶颈——氦喷嘴、化学分离等方法限制了研究核素半衰期的下限。近代物理所开始发展新“武器”,研究人员研制了充气反冲核谱仪,并于2015年成功观测到新核素205Ac。截至目前,利用这个仪器,共观测到14种新核素,其中合成的新核素222Np其半衰期达到了300多纳秒,几乎达到该装置研究的极限;通过测量合成的214U、216U新核素性质,结合铀缺中子核素的已知数据发现了α粒子结团效应反常增强现象;通过系统研究合成的219Np和220Np等新核素的性质发现中子数为126中子壳效应对极端缺中子镎同位素的影响依然存在,同时确定了镎元素的质子滴线位置,这是目前已知质子滴线的最重元素;合成的新核素160Os及156W的衰变性质表明,该区域阿尔法衰变概率存在减小的现象,说明质子数为82、中子数也为82的双幻核164Pb可能存在一定的稳定性。这些研究都得到了国际学术界的高度关注。
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