拉格朗日连贯涡旋对全球大洋水体的输运

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41906021
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0601.物理海洋学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As one of the most common phenomena in the wild ocean, mesoscale eddies have strong nonlinearity, and play important roles in the transport of water mass, heat, energy, etc. The study of global water transport by mesoscale eddies has profound meanings. However, the former studies regarding this topic are mostly using the traditional Eulerian eddy detection method, which focuses on the transient features of mesoscale eddies, and can lead to great overestimate of water transport by eddies. In this project, we plan to use a new Lagrangian technique which focuses on dynamic features of mesoscale eddies to detect 3D Lagrangian coherent structures in the global ocean. Then calculate the global water and heat transport by those Lagrangian coherent structures. The study can provide a more accurate transport result and lay a foundation for further studies of global heat distribution and climate change.
中尺度涡旋是海洋中广泛存在的现象之一,其具有高度非线性,在水体质量、热量、能量等的输运方面都起着重要作用。关于中尺度涡旋对全球大洋水体的输运研究具有极其重要的研究意义。然而前人在此方面的研究中所用的都是只考虑涡旋瞬态特征的欧拉涡旋研究方法,这将严重高估水体输运量。在本项目中,我们将用考虑涡旋动态旋转特征的拉格朗日涡旋研究方法替代传统的欧拉涡旋探测方法在三维海洋中对中尺度涡旋进行探测,并用探测出来的三维拉格朗日连贯涡旋计算全球的水体输运。这将大大提高涡旋对水体输运计算的准确度,将过去的定性研究上升为定量。同时,我们还将进一步探讨由中尺度涡旋造成的全球热量输运,为全球的热量分布及气候变化的研究提供基础。

结项摘要

本项目旨在用新的方法评估涡旋对全球大洋水体的输运能力,传统的涡旋对水体输运的评估都是使用基于欧拉方法探测得到的涡旋进行的,然而随着拉格朗日涡旋探测方法的兴起,越来越多的研究发现传统的欧拉方法会大大高估涡旋的水体输运能力。与欧拉方法探测得到的涡旋不同,拉格朗日连贯涡旋可以基本保证内部水体在有限时间段内无损失传播,从而可以更加准确地评估涡旋对水体的输运能力。因此本项目使用基于拉格朗日方法探测得到的拉格朗日连贯涡旋重新评估了三维涡旋对全球大洋水体的输运。结果表明拉格朗日方法得到的涡致输运相比传统欧拉方法评估结果要小一个数量级,也就是说在全球范围内涡旋诱导的水体输运中大约只有10%是无损失的水体输运,另外90%的涡旋内部水体都在涡旋被探测到的30天内扩散掉了。同时研究发现南大西洋区域的涡致输运要明显高于全球平均水平,且随着时间的推移输运能力的衰减明显缓于全球平均水平,该区域主导的涡旋是一种可以长时间存在的阿古拉斯涡旋,通过对几个生命时长大于1年的阿古拉斯涡旋的研究,我们发现阿古拉斯涡旋之所以可以长时间存在主要得益于其高动能边界的保护,高动能边界在一定程度上可以充当传输边界,使得涡旋内部水体不易漏出,同时阿古拉斯涡旋传播进入广阔的南大西洋后,由于没有同样强动能的流场的干预,阿古拉斯涡旋的传输边界不易被破坏,因而可以长时间存在。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Global oceanic mass transport by coherent eddies
相干涡流的全球海洋质量传输
  • DOI:
    10.1175/jpo-d-21-0103.1
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Journal of Physical Oceanography
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qiong Xia;Gaocong Li;Changming Dong
  • 通讯作者:
    Changming Dong
Lagrangian study of several long-lived Agulhas rings
对几个长寿阿古拉斯环的拉格朗日研究
  • DOI:
    10.1175/jpo-d-21-0079.1
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    Journal of Physical Oceanography
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qiong Xia;Changming Dong;Yijun He;Gaocong Li;Jihai Dong
  • 通讯作者:
    Jihai Dong

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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