活动星系核的紫外/光学的光变起源

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11873045
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1404.星系相互作用和核活动
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Studying active galactic nuclei (AGNs) has been one of the most important research area in modern astrophysics. The UV/optical emissions of AGNs are powered by the accretion disks surrounding supermassive black holes. Although the so-called “black hole-accretion disk” scheme has been established for more than half-century, we still miss a clear understanding on the physics and observational properties of accretion disks of AGNs. The UV/optical variability is an important aspect on studying the physics of accretion disk. The relatively accepted X-ray reprocessing model is in fact seriously challenged by several observations, and there is short of a better model for this area. Based on the inhomogeneous accretion disk scenario, we have recently developed a new model which successfully explains many observational features of AGNs’ variability (Cai et al. 2016, 2018, ApJ). In this project, we plan to deep in this new model theoretically, test and constrain the model observationally, to account for the origin of UV/optical variability of AGNs and its relation to X-ray. Furthermore, complemented with a large amount of variability data provided by the upcoming time-domain astronomy, the new model will help better understanding the accretion physics of AGNs.
活动星系核(AGN)是现代天体物理研究的一个重要领域。AGN的紫外/光学波段辐射主要由大质量黑洞周围的吸积盘贡献。尽管“黑洞-吸积盘”的框架已经建立了半个世纪,我们对AGN吸积盘的物理和观测性质仍缺乏清晰的了解。紫外/光学光变是研究吸积盘物理的重要手段。被较为广泛接受的X射线照射模型实际上面临多项严峻的挑战,但这个领域缺乏更好的理论模型。基于不均匀吸积盘图像,我们最近构造了一个新的模型解释AGN的多项光变观测特征(Cai et al. 2016, 2018, ApJ)。在本项目中,我们将从理论上继续深入发展这个新模型,并从观测上检验和限制新模型,以此来理解AGN紫外/光学的光变起源及其与X射线的联系。与时域天文时代的海量光变数据相结合,发展这个新模型将有助于更好地理解AGN的吸积物理。

结项摘要

研究活动星系核(AGN)丰富且复杂的光变现象是探究和理解黑洞吸积物理过程的重要途径,也是当今时域天文时代诸多时域巡天项目的核心科学目标之一。AGN紫外/光学光变通常被认为是由X射线照射引起的,然而该传统光变模型面临诸多严峻挑战;目前尚未有令人满意的AGN光变物理模型。因此,基于不均匀吸积盘图像的前期研究工作,本项目计划从理论和观测两个角度研究AGN紫外/光学光变及其与X射线的关联,理论上发展完善AGN光变新模型,观测上研究AGN多波段光变性质。取得丰硕的研究成果,主要包括:1)进一步发展吸积盘热涨落模型,建立X射线与紫外/光学辐射的新联系,成功解释多个具有不同黑洞质量的AGN,从X射线至紫外/光学的光变相关性和时延等特征,尤其是X射线相对紫外的超大时延,这是传统X射线照射光变模型所不能解释的。这些结果为理解AGN的X射线和紫外/光学光变起源及其关联提供了新途径。同时,发展冕加热再辐射模型,成功解释包括光度依赖的吸积盘大小、时标依赖的变亮变蓝和结构函数等许多观测数据。2)发现AGN光学光变越大,宽发射线越强的现象,为理解AGN宽线区云团起源提供新线索;发现极端光变AGN在变亮变蓝、宽发射线等值宽度和Baldwin效应等方面均与常规光变AGN类似,表明极端光变AGN并非特殊一类AGN;发现射电燥AGN中吸积盘热涨落较小,为喷流产生提供新线索;发现不同爱丁顿光度AGN光变时,热冕X射线辐射变亮变软的程度不同,暗示其吸积盘几何结构或黏滞参数不同;发现恒星级黑洞爆发过程中内区热冕辐射和外区吸积盘辐射相互作用的全景图像。3)此外,延伸项目负责人在星系演化领域的研究,对比最新Herschel、SPT和ALMA等望远镜对高红移(亚)毫米星系的观测结果与星系自塌缩演化模型的理论预言,发现高红移亚毫米星系的恒星形成与低红移星系类似,都具有Chabrier形式的恒星初始质量函数,而且高红移亚毫米星系演化是自调节过程主导的,而非通常认为的并合过程。这些结果为理解宇宙早期高红移星系的形成与演化提供新思路。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Revisiting the long-term X-ray spectral evolution of Seyfert 1 galaxies
重新审视 Seyfert 1 星系的长期 X 射线光谱演化
  • DOI:
    10.1093/mnras/stz3217
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Weng Shan-Shan;Chen Ying;Wang Ting-Ting;Cai Zhen-Yi;Qiao Erlin;Liao Neng-Hui
  • 通讯作者:
    Liao Neng-Hui
EUCLIA. II. On the Puzzling Large UV to X-Ray Lags in Seyfert Galaxies
尤克利亚。
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab7991
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhen-Yi Cai;Jun-Xian Wang;Mou-Yuan Sun
  • 通讯作者:
    Mou-Yuan Sun
Extreme Variability Quasars in Their Various States. I. The Sample Selection and Composite SDSS Spectra
各种状态下的极端变异类星体。
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac3828
  • 发表时间:
    2021-11
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wen-Ke Ren;Jun-Xian Wang;Zhen-Yi Cai;Heng-Xiao Guo
  • 通讯作者:
    Heng-Xiao Guo
Modeling Quasar UV/Optical Variability with the Corona-heated Accretion-disk Reprocessing (CHAR) Model
使用电晕加热吸积盘再处理 (CHAR) 模型模拟类星体紫外/光学变化
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/abb1c4
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Sun Mouyuan;Xue Yongquan;Guo Hengxiao;Wang Junxian;Br;t W. N.;Trump Jonathan R.;He Zhicheng;Liu Tong;Wu Jianfeng;Li Haikun
  • 通讯作者:
    Li Haikun
More Variable Quasars Have Stronger Emission Lines
更多可变类星体具有更强的发射线
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/abeb69
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wen-Yong Kang;Jun-Xian Wang;Zhen-Yi Cai;Wen-Ke Ren
  • 通讯作者:
    Wen-Ke Ren

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其他文献

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蔡振翼的其他基金

活动星系核极紫外能谱研究
  • 批准号:
    12373016
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    52 万元
  • 项目类别:
    面上项目
星系和活动星系核的物理过程及共同演化
  • 批准号:
    11503024
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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

        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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