核幔边界超低速区(ULVZ)的分布和横向变化

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41774053
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    69.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0404.地震学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

As the boundary of iron core and silicate mantle, the core mantle boundary (CMB) is one of the most important boundary layers that have rigorous thermal and compositional exchanges。 It plays important roles in dynamic processes within the Earth. Seismological studies have found that there exist anomalous patches above CMB, which are called ultra low velocity zones (ULVZs). ULVZ generally has a thickness 5-60 km, dimension of tens to hundreds of kms. The density of ULVZ can increase to about 10%, and P and S velocity can reduce up to 10% and 30%, respectively. Most of the detected ULVZs are loated near the boundary of large shear velocity provinces (LLSVPs), and geodynamic modeling results have proved this could be true for convections with large compositional reservoirs. However, the mapping of ULVZs are still not complete, with LLSVP boundaries that have not been studied; On the other hand, recently discovered large ULVZs that extend to about a thousand kms seems to have more complicated variations inside them, indicating complicated heterogeneities near the LLSVP boundary. In this proposed study, we will use unconventional seismic phases(e.g.,PKP Precursors) and other body wave phases (e.g., ScS and ScP) to study ULVZs near the east side of Pacific LLSVP and west side of Africa LLSVP boundaries, to map the distribution and geometry of ULVZs. With our results, we hope to have more constraints or evidences to better understand ULVZ mechanism, small convection patterns near LLSVP boundaries.
核幔边界是地球内部物质和能量交换的重要场所,影响和控制着地球内部很多动力学过程。地震学研究发现核幔边界分布着很多块状区域,其厚度约为5-60公里,宽度一般在上百甚至到上千公里,称为超低速区(ULVZ),其中P波和S波的速度降低可以达到10%和30%,密度增加也可以达到10%。目前研究发现的超低速区大多分布在下地幔大剪切波低速体(LLSVP)边界附近,表明ULVZ与LLSVP有关,并得到地球动力学模拟的证实。但是,ULVZ的研究区域还有很多空白,即并不是所有的LLSVP边界都被研究过;另外,最近新发现的范围在上千公里的ULVZ区,其内部结构也有一定变化,表明LLSVP边界结构或动力学过程的不均匀性。为此,本项目将聚焦ULVZ研究的空白区和大ULVZ区的内部结构变化,采用PKP前导波及 ScS, ScP等震相,通过台阵分析,波形拟合等方法,探讨ULVZ的分布和形态变化等特征和LLSVP的关系,以便更好地理解核幔边界的动力学过程。

结项摘要

在核幔边界上的超低速区(ULVZ),被认为与核幔边界的物质和热交换过程密切相关,是研究地球深部演化历史的重要结构。目前研究发现的超低速区大多分布在下地幔大剪切波低速体(LLSVP)边界附近,表明ULVZ与LLSVP有关,并得到地球动力学模拟的证实。但是,ULVZ的研究区域还有很多空白,即并不是所有的LLSVP边界都被研究过;另外最近新发现的范围在上千公里的ULVZ区,其内部结构也有一定变化,表明LLSVP边界结构或动力学过程的不均匀性。为此,本项目聚焦ULVZ研究的空白区和大ULVZ区的不同分布特征,选取了太平洋和非洲LLSVP边缘的ULVZ进行探测和分析。我们利用非传统震相,探测到了太平洋LLSVP东部边缘的新的ULVZ,并且发现这些小尺度的离散ULVZ群与强烈的俯冲以及LLSVP边缘的大梯度温度和物质异常有关;而对于非洲LLSVP西北部的ULVZ,我们研究了从俯冲板片到高速薄层到ULVZ的大尺度结构过渡,表明了另外一种地质演化过程中古俯冲板片和地幔温度异常对ULVZ的远程影响。此外,我们结合不同的ULVZ分布,探讨了地幔对流以及温度对ULVZ形成的重要性。最后,我们还第一次详细分析了核幔边界D”层上方低速层的形成机制,认为其与俯冲板片的物质变化(相变)有关。项目执行期间很好的完成预期目标,研究结果对核幔边界的ULVZ以及其周围结构的相互作用进行了新的认识,共发表4篇Sci论文(包括EPSL和GRL两篇),1篇EI论文。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
地球内核顶部300km速度和衰减各向异性的区域变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦加岭;孙新蕾;张鹏;范安
  • 通讯作者:
    范安
From subduction to LLSVP: The Core-mantle Boundary heterogeneities across North Atlantic
从俯冲到 LLSVP:北大西洋的核幔边界异质性
  • DOI:
    10.1029/2021gc009879
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Geochm. Geophys. Geosys
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    An Fan;Xinlei Sun;Zhou Zhang;Peng Zhang;Jianye Zong
  • 通讯作者:
    Jianye Zong
Origin of ULVZs near the African LLSVP: Implications from their distribution and characteristics
非洲 LLSVP 附近 ULVZ 的起源:其分布和特征的影响
  • DOI:
    10.29382/eqs-2021-0042
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Earthquake Science
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    An Fan;Xinlei Sun
  • 通讯作者:
    Xinlei Sun
Localized ultra-low velocity zones at the eastern boundary of Pacific LLSVP
太平洋LLSVP东边界局部超低速区
  • DOI:
    10.1016/j.epsl.2018.11.037
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    Earth Planet. Sci. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaolong Ma;Xinlei Sun;Christine Thomas
  • 通讯作者:
    Christine Thomas

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其他文献

其他文献

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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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