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桔梗多糖对嗜黏蛋白阿克曼氏菌生长及代谢的影响 被引量:6
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作者 种莹 罗子宸 +2 位作者 许伟辰 钱桂英 单进军 《南京中医药大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期365-374,共10页
目的探究桔梗多糖对嗜黏蛋白阿克曼氏菌(Akk菌)生长和代谢的影响。方法将Akk菌与桔梗多糖进行体外共孵育,测定Akk菌的生长曲线;采用LC-MS/MS法测定Akk菌液中短链脂肪酸(SCFAs)的含量;采用非靶向代谢组学/脂质组学对Akk菌的代谢物进行检... 目的探究桔梗多糖对嗜黏蛋白阿克曼氏菌(Akk菌)生长和代谢的影响。方法将Akk菌与桔梗多糖进行体外共孵育,测定Akk菌的生长曲线;采用LC-MS/MS法测定Akk菌液中短链脂肪酸(SCFAs)的含量;采用非靶向代谢组学/脂质组学对Akk菌的代谢物进行检测和分析。结果适量的桔梗多糖可以促进Akk菌的生长,增加Akk菌液中SCFAs的含量,尤其是丁酸;此外,桔梗多糖还可以调节Akk菌液中9类脂质和18种其它代谢物。结论桔梗多糖可以促进Akk菌的富集并调节其代谢。为桔梗多糖作为Akk菌的益生元提供理论依据。 展开更多
关键词 桔梗多糖 Akk菌 短链脂肪酸 代谢组学 脂质组学
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基于脂质组学探究健脾利湿方对NAFLD小鼠肝脏脂质的调控作用 被引量:8
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作者 金天姿 罗子宸 +3 位作者 许伟辰 种莹 时晨 单进军 《南京中医药大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期420-432,共13页
目的基于LC-MS脂质组学探讨健脾利湿方对非酒精性脂肪肝(NAFLD)小鼠肝脏脂质代谢的调控作用。方法将C57BL/6J小鼠随机分为空白组、模型组、健脾利湿方组3组,每组6只,采用60%高脂饲料饲喂12周诱导NAFLD模型,同时进行给药干预。通过生化... 目的基于LC-MS脂质组学探讨健脾利湿方对非酒精性脂肪肝(NAFLD)小鼠肝脏脂质代谢的调控作用。方法将C57BL/6J小鼠随机分为空白组、模型组、健脾利湿方组3组,每组6只,采用60%高脂饲料饲喂12周诱导NAFLD模型,同时进行给药干预。通过生化指标检测及病理切片进行药效学评估,LC-MS脂质组学检测小鼠肝脏组织脂质变化。结果健脾利湿方改善了HFD诱导的体质量增加,HE、油红染色显示具有肝脏保护作用,可恢复葡萄糖代谢水平。其次,降低了肝脏Fasn、CD36、SCD1、Srebp1c的mRNA水平(P<0.05,P<0.01,P<0.001);此外,脂质组学研究发现,健脾利湿方对肝脏脂质组成存在调控作用。结论健脾利湿方具有降低体质量、调节血糖、保护肝脏的作用,脂质组学研究表明对肝脏脂质组成的调控可能是健脾利湿方治疗NAFLD主要作用机制。 展开更多
关键词 健脾利湿方 山药 茯苓 薏苡仁 脂质组学 非酒精性脂肪肝
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Realization of Fast All-Microwave Controlled-Z Gates with a Tunable Coupler
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作者 Shaowei Li Daojin Fan +29 位作者 Ming Gong Yangsen Ye Xiawei Chen Yulin Wu Huijie Guan Hui Deng Hao Rong He-Liang Huang Chen Zha Kai Yan Shaojun Guo Haoran Qian Haibin Zhang Fusheng Chen Qingling Zhu Youwei Zhao Shiyu Wang chong ying Sirui Cao Jiale Yu Futian Liang Yu Xu Jin Lin Cheng Guo Lihua Sun Na Li Lianchen Han Cheng-Zhi Peng Xiaobo Zhu Jian-Wei Pan 《Chinese Physics Letters》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第3期6-11,共6页
The development of high-fidelity two-qubit quantum gates is essential for digital quantum computing.Here,we propose and realize an all-microwave parametric controlled-Z(CZ)gates by coupling strength modulation in a su... The development of high-fidelity two-qubit quantum gates is essential for digital quantum computing.Here,we propose and realize an all-microwave parametric controlled-Z(CZ)gates by coupling strength modulation in a superconducting Transmon qubit system with tunable couplers.After optimizing the design of the tunable coupler together with the control pulse numerically,we experimentally realized a 100 ns CZ gate with high fidelity of 99.38%±0.34%and the control error being 0.1%.We note that our CZ gates are not affected by pulse distortion and do not need pulse correction,providing a solution for the real-time pulse generation in a dynamic quantum feedback circuit.With the expectation of utilizing our all-microwave control scheme to reduce the number of control lines through frequency multiplexing in the future,our scheme draws a blueprint for the high-integrable quantum hardware design. 展开更多
关键词 quantum MICROWAVE scheme
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Quantum computational advantage via 60-qubit 24-cycle random circuit sampling 被引量:14
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作者 Qingling Zhua Sirui Cao +50 位作者 Fusheng Chen Ming-Cheng Chen Xiawei Chen Tung-Hsun Chung Hui Deng Yajie Du Daojin Fan Ming Gong Cheng Guo Chu Guo Shaojun Guo Lianchen Han Linyin Hong He-Liang Huang Yong-Heng Huo Liping Li Na Li Shaowei Li Yuan Li Futian Liang Chun Lin Jin Lin Haoran Qian Dan Qiao Hao Rong Hong Su Lihua Sun Liangyuan Wang Shiyu Wang Dachao Wu Yulin Wu Yu Xu Kai Yan Weifeng Yang Yang Yang Yangsen Ye Jianghan Yin chong ying Jiale Yu Chen Zha Cha Zhang Haibin Zhang Kaili Zhang Yiming Zhang Han Zhao Youwei Zhao Liang Zhou Chao-Yang Lu Cheng-Zhi Peng Xiaobo Zhu Jian-Wei Pan 《Science Bulletin》 SCIE EI CSCD 2022年第3期240-245,共6页
To ensure a long-term quantum computational advantage,the quantum hardware should be upgraded to withstand the competition of continuously improved classical algorithms and hardwares.Here,we demonstrate a superconduct... To ensure a long-term quantum computational advantage,the quantum hardware should be upgraded to withstand the competition of continuously improved classical algorithms and hardwares.Here,we demonstrate a superconducting quantum computing systems Zuchongzhi 2.1,which has 66 qubits in a two-dimensional array in a tunable coupler architecture.The readout fidelity of Zuchongzhi 2.1 is considerably improved to an average of 97.74%.The more powerful quantum processor enables us to achieve larger-scale random quantum circuit sampling,with a system scale of up to 60 qubits and 24 cycles,and fidelity of FXEB=(3·66±0·345)×10^(-4).The achieved sampling task is about 6 orders of magnitude more difficult than that of Sycamore[Nature 574,505(2019)]in the classic simulation,and 3 orders of magnitude more difficult than the sampling task on Zuchongzhi 2.0[arXiv:2106.14734(2021)].The time consumption of classically simulating random circuit sampling experiment using state-of-the-art classical algorithm and supercomputer is extended to tens of thousands of years(about 4·8×104years),while Zuchongzhi 2.1 only takes about 4.2 h,thereby significantly enhancing the quantum computational advantage. 展开更多
关键词 Quantum physics Quantum computation Quantum information Superconducting quantum computing Superconducting qubit
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在61比特可编程超导量子处理器上对量子多体态进行量子神经元感知 被引量:1
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作者 龚明 黄合良 +33 位作者 王石宇 郭楚 李少炜 吴玉林 朱庆玲 赵有为 郭少俊 钱浩然 叶杨森 查辰 陈福升 应翀 余家乐 范道金 吴大超 苏红 邓辉 荣皓 张凯莉 曹思睿 林金 徐昱 孙丽华 郭成 李娜 梁福田 Akitada Sakurai Kae Nemoto William JMunro 霍永恒 陆朝阳 彭承志 朱晓波 潘建伟 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第9期906-912,M0004,共8页
对具有不同性质和物相的多体量子态进行分类是量子多体物理学中最基本的任务之一.然而,由于巨大数量的相互作用的粒子所产生的指数级的复杂性,大规模量子态的分类对于经典的方法来说极具挑战性.本文提出了一种新的方法,称为量子神经元感... 对具有不同性质和物相的多体量子态进行分类是量子多体物理学中最基本的任务之一.然而,由于巨大数量的相互作用的粒子所产生的指数级的复杂性,大规模量子态的分类对于经典的方法来说极具挑战性.本文提出了一种新的方法,称为量子神经元感知.利用一个61比特的超导量子处理器作为演示,作者表明该方案可以有效地对两种不同类型的多体现象,即遍历相和局域相,进行分类.量子神经元感知过程使他们能够通过只测量一个量子比特来区分这些多体物相,并提供比传统方法(如测量不平衡度)更好的分辨率.本研究证明了量子神经元感知在近期量子处理器应用的可行性和扩展性,并为探索更大规模系统中的量子多体现象开辟了新的途径. 展开更多
关键词 量子态 量子神经元 不平衡度 量子比特 感知过程 多体 指数级 相互作用
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量子计算机辅助设计先进的超导量子比特:Plasmonium 被引量:1
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作者 刘丰铭 王粲 +10 位作者 陈明城 陈贺 李少炜 尚仲夏 应翀 王建文 霍永恒 彭承志 朱晓波 陆朝阳 潘建伟 《Science Bulletin》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第15期1625-1631,M0004,共8页
复杂的超导量子电路可以用来设计对噪声免疫的量子比特,但其复杂性可能会超出经典计算机所具备的模拟能力.在这种情况下,可以借助量子计算机来对其进行高效的模拟.在这项工作中,作者展示了在基于transmon比特的量子计算机上,利用变分量... 复杂的超导量子电路可以用来设计对噪声免疫的量子比特,但其复杂性可能会超出经典计算机所具备的模拟能力.在这种情况下,可以借助量子计算机来对其进行高效的模拟.在这项工作中,作者展示了在基于transmon比特的量子计算机上,利用变分量子算法模拟一种超导量子电路,并且基于此设计了一种新的量子比特“Plasmonium”,它工作在等离子体跃迁区域.文中展示的Plasmonium量子比特展示出了较高的两比特门保真度99.58(3)%.相比于transmon比特,它具有更小的物理尺寸和更大的非谐性.这些特征使得Plasmonium可以成为制造多比特量子处理器强有力的候选者.这项研究结果证实了利用量子计算机辅助设计更先进的量子处理器的可能性. 展开更多
关键词 Quantum simulation Quantum computer-aided design Variational quantum algorithm Superconducting qubit ANHARMONICITY
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