中中新世“蒙特里碳位移”末期太平洋中深层水团重组与全球变冷

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    40976024
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    53.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0603.海洋地质学与地球物理学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

以南海北部ODP1148站、1146站和IODP321航次PEAT-7站位的深海沉积岩芯为研究材料,建立10-15Ma分辨率为3-5Ka的底栖有孔虫d18O、d13C、浮游有孔虫的Mg/Ca比温度(SST)时间序列。通过d18O和SST记录重建中中新世东南极冰盖扩张和全球变冷的历史,通过d13C和不同海区的d13C梯度记录重建赤道和北太平洋中、深层水团的演化历史。通过与环南极海域中中新世古海洋学记录的比较,探讨中中新世"蒙特里碳位移"末期全球变冷的物理机制,侧重于讨论赤道和北太平洋洋流重组的开始时间、过程性质(快速突变或渐变),揭示中中新世气候转型期南北太平洋变冷幅度和相位上的差异、南北太平洋的中深层水团性质差异,重建中中新世太平洋洋流重组的格局,弄清中中新世太平洋中深层洋流重组与全球变冷的关系,是滞后、同时亦或是超前。

结项摘要

本项目建立了IODP321航次U1337站10-15Ma分辨率为3-5Ka的底栖有孔虫d18O、d13C记录,重建了中中新世东南极冰盖扩张和全球变冷的历史,及大洋碳储库的变化历史,探讨了中中新世轨道尺度上全球冰盖变化与海洋碳储库变化之间的相位关系,揭示中中新世气候转型的可能原因。在13.9-13.8 Ma期间,IODP U1337站底栖有孔虫d18O在100 kyr的时间里快速变重约1‰,指示了中中新世东南极冰盖的快速扩张。IODP U1337站底栖有孔虫的d13C体现的是一种长期变轻的趋势,且显示一系列极大值事件,大约每隔400kyr就有一次,即所谓的“蒙特里碳位移”事件(CM),在U1337站的d13C记录中,CM4a、CM4b、CM5a、CM5b和CM6五次事件表现得非常清楚,尤其是CM6事件,与EAIE和Mi3冷事件形成很好的对应。IODP U1337站的d13C与d18O表现出很强的400kyr和41kyr周期,岁差周期很弱,100kyr的偏心率周期只在13.9Ma之后显著,而在13.9Ma之前则很弱。IODP U1337站的d13C与d18O并没有表现出很显著的以41kyr为主导周期过渡到以100kyr为主导周期的所谓转型现象。我们在IODP U1337站和ODP1146站发现中中新世底栖有孔虫的d13C与d18O在长偏心率和斜率周期上高度相关。. 本项目发现,约13.9Ma开始,由底栖有孔虫d18O指示的全球冰量与由底栖有孔虫d13C指示的大洋碳储库在斜率周期上的相位差发生了大于180°的快速波动,而在EAIE和Mi3a之后,d13C与d18O在斜率周期上的相位差都较稳定。在400kyr的长偏心率周期上,两个站位的底栖有孔虫d13C与d18O的相位差都是稳定的。. 南海ODP1148站与1146站底栖有孔虫的d13C梯度在EAIE时期发生了一次幅度超过1‰的波动,指示太平洋中深层水团在的一次改组,说明洋流的变化与中中新世的气候转型有很大的关联。而同时期,pCO2自中中新世气候温暖适宜期到东南极冰盖快速形成之后显示出逐渐下降的趋势,也说明大气二氧化碳的含量变化也与中中新世的气候转型相关。中中新世气候转型正逐渐成为古气候研究领域的热点,东南极冰盖快速形成期全球冰量变化与大洋碳储库在斜率周期上的快速相变应在进一步的数值模型中进行深入研究

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Millennial-scale dynamics of the winter cold tongue in the southern South China Sea over the past 26 ka and the East Asian winter monsoon
近26ka南海南部冬季冷舌千年尺度动态与东亚冬季风
  • DOI:
    10.1016/j.yqres.2010.08.014
  • 发表时间:
    2011-01-01
  • 期刊:
    QUATERNARY RESEARCH
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Huang, Enqing;Tian, Jun;Steinke, Stephan
  • 通讯作者:
    Steinke, Stephan
跨越时空变化的季风系统第2届PAGES全球季风研讨会回顾与展望
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    海洋地质与第四纪地质
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田军
  • 通讯作者:
    田军
倒数第2个冰消期印度尼西亚穿越流的增温幅度及其与高纬气候变化的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田翠翠;田军
  • 通讯作者:
    田军
Simulation of long eccentricity (400-kyr) cycle in ocean carbon reservoir during Miocene Climate Optimum: Weathering and nutrient response to orbital change
中新世气候最佳状态下海洋碳库长偏心率(400-kyr)循环的模拟:风化和营养对轨道变化的响应
  • DOI:
    10.1029/2011gl047680
  • 发表时间:
    2011-05-20
  • 期刊:
    GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Ma, Wentao;Tian, Jun;Wang, Pinxian
  • 通讯作者:
    Wang, Pinxian
Warming magnitude of Indonesian Throughflow during the penultimate deglaciation (Termination II) and its relationship with climate change in high-latitude regions
高纬度地区倒数第二次冰消期(终止II)期间印尼径流量增暖幅度及其与气候变化的关系
  • DOI:
    10.1007/s11434-010-4172-6
  • 发表时间:
    2010-12
  • 期刊:
    科学通报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tian CuiCui;Tian Jun
  • 通讯作者:
    Tian Jun

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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    LIU Jianpo,LI Yuanhui,TIAN Jun,ZHAO Xingdong,LIU H

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田军的其他基金

探索晚新生代太平洋中深层经向翻转流与气候演变冰期旋回的关系
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知道了

AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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