肝外系统(Hep-Ex)研究聚焦于肝脏之外那些与肝脏功能紧密相连的复杂网络,涵盖从代谢调节到免疫反应的广泛领域。这里探讨的不仅是器官间的相互作用,更是理解全身健康如何受肝脏状态深远影响的关键窗口。

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以下是该分类下从 arXiv 精选的最新研究成果。

Low-Energy Nuclear Recoil Calibration of XENONnT with a 88^{88}YBe Photoneutron Source

XENONnT 实验成功利用88^{88}YBe 光中子源对液氙中的低能核反冲光产额和电荷产额进行了校准,为太阳中微子测量和轻暗物质粒子搜寻提供了关键数据。

XENON Collaboration, E. Aprile, J. Aalbers, K. Abe, S. Ahmed Maouloud, L. Althueser, B. Andrieu, E. Angelino, D. Antón Martin, F. Arneodo, L. Baudis, M. Bazyk, L. Bellagamba, R. Biondi, A. Bismark, K. (…)2026-05-01⚛️ hep-ex

Electroweak diboson production in association with a high-mass dijet system in semileptonic final states from $pp$ collisions at s=13\sqrt{s} = 13 TeV with the ATLAS detector

利用 ATLAS 探测器收集的 140 fb1^{-1} 13 TeV 质子 - 质子对撞数据,本文报告了在半轻子末态中首次观测到与高质量双喷注系统相伴产生的电弱双玻色子过程,其显著性为 7.4σ\sigma,同时测量了截面,并在有效场论框架下首次对该通道中的反常四规范耦合设定了排除限。

ATLAS Collaboration2026-05-01⚛️ hep-ex

Measurement of high-mass ttˉ+t\bar{t}\ell^{+}\ell^{-} production and lepton flavour universality-inspired effective field theory interpretations at s=13\sqrt{s}=13 TeV with the ATLAS detector

利用ATLAS探测器收集的140 fb⁻¹ 13 TeV质子-质子对撞数据,本研究测量了高质量ttˉ+t\bar{t}\ell^{+}\ell^{-}产生过程,并在有效场论框架内解释结果,以约束反常四费米子相互作用并检验轻子味普适性,未发现与标准模型预言存在显著偏差。

ATLAS Collaboration2026-05-01⚛️ hep-ex

Prospects of searches for invisible BB-meson decays at FCC-ee

本文研究了FCC-ee对撞机探测不可见BB介子衰变的物理潜力,表明在产生6×10126\times 10^{12}ZZ玻色子的情况下,利用多功能探测器和先进的分类技术,该实验可排除高于7.6×1097.6\times 10^{-9}的分支比,并有望发现高达3.0×1083.0\times 10^{-8}的信号。

P. Alvarez Cartelle, M. Kenzie, R. Mangrulkar, A. R. Wiederhold, E. Wood2026-05-01⚛️ hep-ex

Measurement of the azimuthal anisotropy of charged particles in sNN=5.36\sqrt{s_{\mathrm{NN}}}=5.36 TeV 16^{16}O+16+^{16}O and 20^{20}Ne+20+^{20}Ne collisions with the ATLAS detector

本文利用 ATLAS 探测器,首次测量了sNN=5.36\sqrt{s_{\mathrm{NN}}}=5.36 TeV 的16^{16}O+16+^{16}O 和20^{20}Ne+20+^{20}Ne 碰撞中带电粒子方位角各向异性系数(v2v_2v4v_4),揭示了v2>v3>v4v_2 > v_3 > v_4的清晰层级结构,并发现中心氖碰撞中椭圆流增强,从而为轻离子系统中的核形变和流体动力学响应提供了新的约束。

ATLAS Collaboration2026-05-01⚛️ nucl-ex