寒武系第四阶古环境演变特征及其与生物演化事件的关系

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41802026
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0201.古生物、古人类和古生态学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Early Cambrian is one of the most important stages in the geological history of biological evolution on earth, during which the “Cambrian explosion” and two global extinction events occurred. Current research of lower Cambrian strata has been focused on the “Cambrian explosion”, yet very limited attention has been paid to the extinction events during Cambrian Stage 4. In fact, a combination of research on biological radiation and extinction events is essential to understand what controlled the biological flourishment and depression during early Cambrian. Therefore, to construct a complete picture of the palaeoenvironmental and biological evolution during early Cambrian, it is urgent to expand global research on Cambrian Stage 4. Recently, two continuous drilling profiles of Stage 4 have been found in the Lower Yangtze Platform, which provide an excellent opportunity for systematic studies on palaeoenvironmental evolution and the origin of biological events during Stage 4. In this project, we plan to carry out systematic studies of palaeontology stratigraphy and stable isotope chemostratigrapy so as to construct a clear stratigraphic framework of the drilling profiles. Based on the stratigraphic framework, we will figure out the evolution of redox conditions in the ocean during Stage 4 with multiple geochemical proxies. Finally, a detailed discussion of the relationship between palaeoenvironmental evolution and biological events will be presented. The results of this project can reveal the temporal and spatial variation of redox conditions in the ocean, and lead to a better understanding of the cause of biological radiation and extinction events during Cambrian Stage 4.
寒武纪早期是地球生命演化史上最重要的阶段之一,期间发生了著名的寒武纪生命大爆发,以及两次全球性的生物灭绝事件。目前国内外学者主要聚焦于寒武纪生命大爆发的研究,而对第四期生物灭绝事件的重视程度远远不够。实际上,生物灭绝事件的研究是对生物繁盛和辐射的反证,对于认清寒武纪时期生命兴衰的主要控制因素至关重要,因此相关工作亟待推进。下扬子地区发育有两个连续的第四阶钻井剖面,为系统开展古环境特征和生物事件成因的研究提供了极好的素材。本项目拟通过系统的古生物和稳定同位素地层学工作建立地层时代框架;之后运用多种地球化学手段查明第四期海水氧化还原条件的演化过程;最后对第四期古环境演化和生物事件之间的相关性进行全面分析和深入讨论。项目研究结果能够清晰地揭示寒武纪第四期下扬子地区海水氧化还原条件的时空变化,并推进对生物演化事件成因等问题的认识,具有重要的研究价值和科学意义。

结项摘要

寒武纪早期是地球生命演化史上最重要的阶段之一,期间发生了著名的寒武纪生命大爆发,以及两次全球性的生物灭绝事件。目前国内外学者主要聚焦于寒武纪生命大爆发的研究,而对第四期生物灭绝事件的重视程度远远不够。实际上,生物灭绝事件的研究是对生物繁盛和辐射的反证,对于认清寒武纪时期生命兴衰的主要控制因素至关重要,因此相关工作亟待推进。下扬子地区发育有两个连续的第四阶钻井剖面,为系统开展古环境特征和生物事件成因的研究提供了极好的素材。本项目拟通过系统的古生物和稳定同位素地层学工作建立地层时代框架;之后运用多种地球化学手段查明第四期海水氧化还原条件的演化过程;最后对第四期古环境演化和生物事件之间的相关性进行全面分析和深入讨论。项目执行期间我们以C碳同位素手段为主建立了研究区第四阶的地层框架,在此基础上以氮同位素和钼同位素为主分别对研究区局部水体的氧化还原条件和氮循环,以及全球海洋的氧化还原状态进行了研究。结果显示在寒武纪第四期两次生物灭绝层位浅部海水均发生了显著的缺氧事件,但是全球海洋维持了高的氧化面积,表明寒武纪第四期的缺氧事件的本质是最小氧化带的迁移。这种氧化还原背景下,缺氧事件对生物的影响可能主要表现在对浅水区迁移能力弱的物种上,造礁的古杯动物可能首当其冲遭受了灭顶之灾。

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)
A laminated microbial ecosystem at the summit of the Cambrian Explosion
寒武纪大爆发顶峰的层状微生物生态系统
  • DOI:
    10.1016/j.gloplacha.2021.103619
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Global and Planetary Change
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liu Wei;Chang Chao;Yun Hao;Cui Linhao;Zhang Xingliang
  • 通讯作者:
    Zhang Xingliang
Nitrogen isotope evidence for an oligotrophic shallow ocean during the Cambrian Stage 4
寒武纪第四阶段贫营养浅海的氮同位素证据
  • DOI:
    10.1016/j.gca.2019.04.021
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Geochimica et Cosmochimica Acta
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Chang Chao;Hu Wenxuan;Wang Xiaolin;Huang Kang-Jun;Yang Aihua;Zhang Xingliang
  • 通讯作者:
    Zhang Xingliang

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其他文献

高功率微波传输通道击穿诊断研究
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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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