下地幔底部D"层的热-化学-相结构的三维动力学数值模拟

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41304070
  • 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:
    D0407.地球内部物理和地球动力学(含地热学)
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The D" layer above the core-mantle boundary (CMB) has a complex structure over a broad range of spatial scales, which controls the rate, spatial and temporal distribution of the heat transport across the CMB. This proposal aims to build up time-dependent three-dimensional (3-D) mantle convection numerical models with non-Newtonian rheology, solid-state phase transitions, and complex composition as well as imposed plate motion back to 458 Ma.The numerical calculation results for temperature, composition and PPV phase will be used to synthesize seismic shear wave velocity anomalies. With constraints from seismic tomography, geochemistry and rock physics, a best fitting model would be established to simulate the realistic Earth's mantle flow and reconstruct the complex thermal-chemical-phase structures of the D" region. The results of this study will improve our understanding of dynamics in the D" region and the mechanisms of heat transport across the CMB. In addition, this study will yield a better estimate of the magnitude of CMB heat flux, as well as its spatial and temporal variation.
下地幔底部的D"层内结构复杂,多种动力学过程相互叠加,控制着核幔边界热通量的传输速率、空间分布和时间变化。本项目拟建立一个包含粘度变化、多组分、相变特征的三维全地幔对流数值模型,并考虑458 Ma以来的板块运动的驱动作用。我们将把动力学模拟得到的温度、化学组成和相组成等数据转变为合成地震数据,综合使用地震层析成像数据、地球化学数据和岩石物理数据作为严格的约束条件,建立最佳的数值模型来模拟真实地球的地幔流体运动,重构D"层复杂结构的形成过程。研究成果将揭示下地幔底层D"区域的热-化学-相结构的动力学机制和地球核幔边界热流的传输机制,促进对核幔边界热流分布和结构的了解。

结项摘要

下地幔底部的D"层内结构复杂,多种动力学过程相互叠加,控制着核幔边界热通量的传输速率、空间分布和时间变化。本项目建立了包含复杂参数的三维地幔对流数值模型,探讨了加热模式、板块运动、粘度变化、相变和 D"层化学组成等因素对下地幔结构的影响,最大限度地近似模拟地球的真实条件。我们进行了数十组参数组合的计算实验。使用地震层析成像数据、地球化学数据和岩石物理数据作为约束条件,我们得到了一个优选模型,模拟了地球核幔边界附近的地幔区域的动力学过程,研究了热-化学-相变的相互叠加的作用,及其对地球核幔边界热结构的影响。

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)
Graphene oxide as filter media to remove levofloxacin and lead from aqueous solution
氧化石墨烯作为过滤介质去除水溶液中的左氧氟沙星和铅
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2015.11.075
  • 发表时间:
    2016-05-01
  • 期刊:
    CHEMOSPHERE
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Dong, Shunan;Sun, Yuanyuan;Gao, Bin
  • 通讯作者:
    Gao, Bin
BQMail:向IRIS发送地震数据申请的Python脚本实现
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国科技论文
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐弥坚;郝识杰;吴本君
  • 通讯作者:
    吴本君

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其他文献

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地球早期构造模式转换的动力学机制研究
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  • 项目类别:
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    面上项目

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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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