#科研进展# 【ACP: 北京市大气黑碳气溶胶微物理特征研究取得新进展】

黑碳气溶胶是大气中最主要的吸收性气溶胶,是除了CO2以外最重要的温室效应因子之一。 此外,存在于边界层上部的黑碳气溶胶能够加热边界层上部,抑制边界层发展,从而加剧污染。因此,对黑碳气溶胶光学特性(如吸收、散射)的认知对于准确的评价其气候与环境效应十分重要。大气黑碳气溶胶的光学特性主要受其微物理特性(如形貌,覆盖物厚度)的影响。目前国际上对黑碳气溶胶微物理特征的研究主要以实验室实验为主,对实际大气中黑碳气溶胶微物理特性的观测较少。大气边界层物理与大气化学国家重点实验室的潘小乐研究团队利用单颗粒黑碳光谱仪与气溶胶质量筛选仪、空气动力学粒径筛选仪、电迁移率粒径筛选仪等仪器串联的方式对北京市黑碳气溶胶的微物理特性进行了一些列观测研究,发现黑碳气溶胶的混合状态与其粒径密切相关,随着黑碳气溶胶粒径的增加,黑碳气溶胶中黑碳核和包裹物厚度会同时增加,而增加的包裹物厚度会通过填充缝隙或者施加表面张力等方式使得黑碳气溶胶形貌更加规则(图1)。此外,随着粒径的增加黑碳气溶胶在同粒径颗粒物中的占比会下降,这样导致颗粒物整体的单次散射反照率会随着粒径的增加而增加。

黑碳的包裹物厚度还会影响黑碳密度 (Liu et al., 2019),包裹物更厚的黑碳气溶胶结构更为紧密,密度更大。而当包裹物厚度(MR,包裹物质量与黑碳核质量之比)达到6-8以后,此时黑碳气溶胶结构紧密,颗粒物密度主要取决于颗粒物包裹物的特性,黑碳气溶胶核的影响较小(图2)。黑碳气溶胶的结构又会对其光学特性产生明显影响,模拟表明,在黑碳气溶胶结构松散(密度较低)时,采用常规的米散射模型会对黑碳气溶胶的吸收造成高估(图3)。在北京这样有大量机动车排放新鲜黑碳(包裹物比较薄)的地方,必须考虑采用米散射模型进行光学模拟所带来的误差或采用更精细化(如T-matrix)方法来进行模拟评估。

上述研究成果发表在Atmospheric Chemistry and Physics 和 Science of The Total Environment期刊,研究得到国家自然科学基金(41605104)资助。

Liu H, Pan XL*, Wu Y, Wang DW, Tian Y, Liu XY, et al. Effective densities of soot particles and their relationships with the mixing state at an urban site in the Beijing megacity in the winter of 2018. Atmospheric Chemistry and Physics 2019; 19: 14791-14804.

文章链接:https://t.cn/A64oZsE4

Liu H, Pan XL*, Wu YF, Ji DS, Tian Y, Chen XS, Wang ZF.: Size-resolved mixing state and optical properties of black carbon at an urban site in Beijing, Science of The Total Environment, 2020; 749: 141523.

文章链接: https://t.cn/A64oZsEG

Liu H, Pan XL*, Liu DT, Liu XY, Chen XS, Tian Y, et al. Mixing characteristics of refractory black carbon aerosols at an urban site in Beijing. Atmospheric Chemistry and Physics 2020; 20: 5771-5785.

文章链接:https://t.cn/A64oZsEb

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什么样的抗体对新冠病毒有强效?《科学》最新研究发现关键因

为制止新冠病毒在全世界的大流行,开发有效的疫苗是一项极为紧迫的任务。从感染新冠病毒后康复的患者体内,很多研究者找出了人体免疫系统制造的中和抗体。在此基础上,科学家们正在设计和开发疫苗。

根据顶尖学术期刊《科学》今日发表的一项最新研究,由美国斯克利普斯研究所(The Scripps Research Institute)主导的一支科研团队,对近300种人源中和抗体进行了分析,发现在中和新冠病毒方面表现得特别强大的一些抗体,在分子特征上具有关键的共同点:与同一个抗体编码基因有关。

研究人员指出,确定该基因编码的抗体是免疫应答的关键因素,意味着这类抗体的水平或许可以为正在进行和将要进行的新冠疫苗临床试验,提供一个检验效果的间接标志物。“这对设计出高效的COVID-19疫苗具有重要的启发。”该研究的共同作者Dennis Burton教授表示。

研究小组首先分析了294种不同的中和抗体。这些抗体是过去几个月里多个研究组从新冠康复期患者血液中分离出来的,它们都可以靶向新冠病毒表面的S蛋白,以阻断病毒与宿主细胞的结合。

人的抗体由免疫细胞B细胞制造,每个B细胞根据细胞内独特的抗体基因组合,编码产生一类特定的抗体。在这项研究中,科学家们发现,编码重链可变区(抗体的一个组成部分)的IGHV3-53抗体基因,是这些中和抗体中最常用的基因,约占10%;相比之下,健康者体内,仅有平均不到2%的抗体携带这一基因编码的片段。

接下来,使用高分辨率的X射线晶体学成像技术,研究小组分析了两种IGHV3-53基因表达片段的抗体的细节,进一步揭示这类抗体高效结合新冠病毒靶点的结构特征。

研究人员还指出,与健康人血液循环中的少量原始版本相比,研究中发现的IGHV3-53编码的抗体片段只发生了微小的变异。这意味着,利用疫苗增加这类抗体的数量是一个可以实现的目标。

这是因为,一般来说B细胞遭遇病毒后,开始增殖的同时,抗体基因的一部分发生突变,以便生成新的B细胞,产生更适合病毒靶点的抗体。在这种“亲和力成熟”过程中,产生的病毒中和抗体需要的突变越多,意味着用疫苗诱导这一过程就越困难。幸运的是,“这些针对新冠病毒的IGHV3-53编码抗体,不要求亲和力成熟即可实现对靶点的高效中和抗体应答”,研究作者总结说。因此,疫苗或许能够相对容易地诱导出来自这些强效中和抗体的保护反应。

“冠状病毒已经在我们身边存在了成百数千年,可以想象,我们的免疫系统在进化,人体携带的抗体可以立即做出强有力的应答。”这项研究的主要负责人之一Ian Wilson教授说。

#新冠肺炎#

参考资料
[1] Meng Yuan et al., (2020) Structural basis of a shared antibody response to SARS-CoV-2. Science. DOI:10.1126 / science.abd2321
[2] Scientists discover key element of strong antibody response to COVID-19. Retrieved July 14, 2020, from https://t.cn/A6y0vrAb


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