土卫六(Titan)大气中多环芳香烃(PAH)分子的光物理与化学

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11403010
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1701.太阳系的起源和演化、太阳系小天体的探测与性质
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Titan is the largest satellite of Saturn and the second largest satellite in the solar system. It is the only satellite in the solar system that has a dense atmosphere. Its atmosphere is dominated by N2 (98% by volume), with a small amount of CH4 (2% by volume) and tiny amounts of other organic molecules. Very recently, the Visual-Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) on board the Cassini spacecraft detected in the atmosphere of Titan the 3.28 μm emission feature which is believed to arise from the C-H stretching mode of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) molecules. PAHs are thought to be a major constituent of the Titan haze. How PAHs are formed in the Titan atmosphere is still a mystery. This proposal aims at an experimental investigation of the formation of PAHs in the N-rich atmosphere of Titan, irradiated by ultraviolet light and energetic electrons. As the atmosphere of Titan is about 250 times more N-rich (relative to C) compared to the interstellar medium, we would expect that the PAH molecules in the Titan atmosphere could be doped by one or more N atoms. We will measure the absorption spectra of the experimentally-generated PAH molecules from the ultraviolet to the infrared. We will then study the vibrational excitation of PAHs in the Titan atmosphere illuminated by the Sun and calculate their infrared emission spectra. We will compare the computed PAH emission spectra with that observed by Cassini/VIMS. This will allows us to derive the PAH abundance and its spatial distribution in the upper atmosphere.
土卫六(Titan)是太阳系唯一拥有大气层的卫星。其大气层富含氮气(体积比占98%)和少量甲烷(占2%)。最近,卡西尼飞船上的VIMS光谱仪对土卫六的大气层作了光谱观测,探测到源自多环芳香烃(PAH)分子的3.28μm发射特征。PAH是星际介质的重要成分,也常被认为是土卫六橘红色的烟雾层(haze)的重要成分。PAH如何在土卫六大气中形成是行星科学的一个难解之谜。 本申请拟在实验室模拟土卫六的富氮环境,采用紫外光和高能电子流照射氮气和甲烷的混合气体,来研究PAH的形成。因为土卫六的氮/碳比是星际空间的250倍,其PAH不太可能象星际PAH那样主要是碳氢化合物,而很可能掺有一个或者几个氮原子。我们将测量上述实验生成的PAH从紫外到红外波段的吸收光谱,并计算其消光系数。我们还将计算PAH在土卫六大气中的红外发射光谱,并与卡西尼飞船的3.28μm观测光谱相比较,得出土卫六大气层中PAH的

结项摘要

土卫六Titan的大气中富含氮气(98%)和少量甲烷(2%),是太阳系除了地球之外唯一一个拥有浓厚大气层的天体,被人们推测最有可能诞生生命物质。多环芳香烃PAH分子是从无机分子构筑有机生命分子的重要衔接。卡西尼宇宙飞船上的VIMS光谱已经探测到Titan大气层中3.28 um处的PAH分子的发射特征。PAH分子如何在土卫六的大气中形成是行星科学的一个未解之谜。本项目即以此为目的,进行了如下研究:1、模拟土卫六的富氮环境,用紫外光和高能电子流照射氮气和甲烷的混合气体,研究了PAH分子的形成;2、测量了实验中生成的PAH分子从紫外到红外波段的吸收光谱,计算了它们的消光系数;3、计算了PAH分子在土卫六大气中的红外发射光谱;4、将计算出的红外发射光谱结果与卡西尼飞船的3.28 um观测光谱进行比较,探讨土卫六大气中多环芳香PAH分子的丰度;5、对Titan发射光谱的观测值进行分析,研究了Titan 大气中芳香C-H键和脂肪C-H键的比值。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
土卫六Titan大气中多环芳香烃PAH分子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科学:物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周力;汪锐
  • 通讯作者:
    汪锐

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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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