天体高能爆发的物理机制和地球环境

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1831207
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    250.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3301.利用天文台设备或数据开展天文观测和理论研究
  • 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

The high-energy radiations generated by high-energy explosions (solar flares, gamma-ray bursts and supernovae, etc.) have important impacts on the Earth environment, such as damaging communication, electronic and power systems, and destruction of the earth's ozone layer. Therefore, it is very important to study the occurrence frequency of these high-energy explosions. However, it is very difficult to study the frequency of high-energy explosions, because the history of the telescope was only about 400 years. Other sporadic ancient astronomical records can provide clues. In our 2017 paper, we proposed that the 14C abundance of tree rings can be used to study ancient high-energy explosions. This project will use GWAC observations and 14C measurements to study the frequency of high-energy explosions: 1. Using the China National Astronomical Observatory's ground-based wide-angle camera array (GWAC) to observe the superflares of solar-type stars, calculate the sperflares' frequency, and infer the frequency of superflares on our Sun; 2. Using the AMS method to measures the 14C content of ancient trees (eg, buried trees) rings. If the carbon 14 content increases rapidly within one year, it can only be caused by a high-energy astrophysical explosions. We will also study the physical origin of such incidents from the required energy and frequency. 3. GWAC can also detect the optical afterglows and optical flares of gamma-ray bursts. We also study the statistical laws and physical origins of optical flares.
天体高能爆发(太阳耀斑、伽玛射线暴和超新星等)产生的高能辐射对地球环境有重要影响,例如引起通信系统、输电线路故障,破坏地球臭氧层等。所以,研究这些高能爆发的发生频率非常重要。但是研究高能爆发频率非常困难,因为望远镜的历史才400多年,另外一些零星的古代天象记载可以提供线索。在我们2017年的文章中,我们提出利用树木年轮的碳十四丰度研究古代的高能爆发。本项目将利用GWAC和碳十四研究高能爆发的频率:1、利用国家天文台的地基广角相机阵GWAC观测类太阳恒星的超级耀发,计算其爆发频率,从而推测太阳超级耀发的频率;2、利用加速器质谱仪方法测量古树(例如乌木)年轮的碳十四含量。如果碳十四含量在一年内有快速增长,只能由天体高能爆发导致。我们还将从能量和爆发率方面研究这类事件的物理起源。3、GWAC还能探测伽玛射线暴的光学余辉及耀发,研究它们的统计规律及物理起源。

结项摘要

天体高能爆发产生的高能辐射对地球环境有重要影响,例如引起通信系统、输电线路故障,破坏地球臭氧层等。所以,研究这些高能爆发的发生频率非常重要。本项目利用GWAC望远镜阵列、TESS卫星和乌木碳十四含量研究高能爆发的物理和发生频率。.主要研究内容如下:1、利用国家天文台的GWAC观测类太阳恒星的超级耀发,计算其爆发频率,从而推测太阳超级耀发的频率;2、利用加速器质谱仪方法测量古树年轮的碳十四含量。3、研究伽玛射线暴的光学辐射。4、TESS卫星的数据,搜寻类太阳恒星的超级爆发,并研究其物理机制。.关键数据:项目执行期间,GWAC系统自主探测到耀发候选体250余个,重点研究了巨耀发事件G181229A,并探测到近邻恒星的白光超级耀发。项目组利用TESS卫星三年的数据搜寻了类太阳恒星的超级耀斑,总共发现15638个超级耀斑,并利用LAMOST的数据确定了恒星光谱参数。我们基于15638个太阳型恒星上的超级耀斑候选者训练了六个卷积神经网络。相关的数据和程序代码均已公开发布。.重要结果及物理意义:1、国台团队建成了世上首个短时标暂现源光变的实时警报系统。该系统具有对GWAC广角相机阵视场内恒星的光变进行自主实时监控和警报的功能。利用该系统发现了超冷星巨耀发事件G181229A,发现恒星磁场饱和强度临界。在这次耀发中,耀发填充因子占到了恒星表面30%的面积。利用该系统发现若干颗类太阳恒星的耀发候选体、超冷星的超级耀发、恒星的耀发及伴随的CME过程、密近双星耀发,搜寻了快速射电暴的光学对应体和发现了伽玛暴光学瞬时辐射,是我国首次在这个领域作出的贡献。2、项目组通过TESS卫星发现15638个超级耀斑,发现其与太阳耀斑有相似的频率分布,表明恒星耀斑和太阳耀斑具有相似的物理机制;并利用卷积神经网络对TESS像素级别数据中寻找超级耀斑。3、提出新的物理模型解释14C快速增长事件,同时还可以解释宇宙电子能谱的谱拐折。4、快速射电暴很可能有高能辐射。项目发现了快速射电暴的统一能量分布,被FAST观测证实;限制了FRB 200428的起源以及辐射机制;建立双星模型解释了多个快速射电暴的法拉第旋转量的演化,被《自然.亚洲》选为研究亮点,并被广泛应用;提出测量哈勃参数的新发法,被《自然.天文学》选为研究亮点。5、提出标准化伽玛暴的新方法,并测量了宇宙学参数。

项目成果

期刊论文数量(45)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Consequences of Energetic Magnetar-like Outbursts of Nearby Neutron Stars: C-14 Events and the Cosmic Electron Spectrum
附近中子星高能磁星爆发的后果:C-14 事件和宇宙电子谱
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab55db
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang F. Y.;Li Xinyu;Chernyshov D. O.;Hui C. Y.;Zhang G. Q.;Cheng K. S.
  • 通讯作者:
    Cheng K. S.
Detection of Flare-associated CME Candidates on Two M-dwarfs by GWAC and Fast, Time-resolved Spectroscopic Follow-ups
通过 GWAC 和快速时间分辨光谱跟踪检测两颗 M 矮星上与耀斑相关的日冕物质抛射候选体
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac096f
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ASTROPHYSICAL JOURNAL
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang J.;Xin L. P.;Li H. L.;Li G. W.;Sun S. S.;Gao C.;Han X. H.;Dai Z. G.;Liang E. W.;Wang X. Y.;Wei J. Y.
  • 通讯作者:
    Wei J. Y.
A Bright Electromagnetic Counterpart to Extreme Mass Ratio Inspirals
与极端质量比激励相对应的明亮电磁
  • DOI:
    10.3847/2041-8213/ab55e2
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal Letters
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Wang Y Y;Wang F Y;Zou Y C;Dai Z G
  • 通讯作者:
    Dai Z G
Similar Scale-invariant Behaviors between Soft Gamma-Ray Repeaters and an Extreme Epoch from FRB 121102
软伽马射线中继器和来自 FRB 121102 的极端时期之间的类似尺度不变行为
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ac2604
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wei Jun-Jie;Wu Xue-Feng;Dai Zi-Gao;Wang Fa-Yin;Wang Pei;Li Di;Zhang Bing
  • 通讯作者:
    Zhang Bing
Calibration of Gamma-Ray Burst Luminosity Correlations Using Gravitational Waves as Standard Sirens
使用引力波作为标准警报器校准伽马射线暴光度相关性
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/ab037b
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Wang Y Y;Wang F Y
  • 通讯作者:
    Wang F Y

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其他文献

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王发印的其他基金

天体物理学中的自组织临界性研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目
伽玛射线暴的物理和宇宙学应用
  • 批准号:
    11373022
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    88.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
伽玛暴宇宙学的研究
  • 批准号:
    11103007
  • 批准年份:
    2011
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  • 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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