活动区边缘的太阳风源区的观测分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41174148
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

太阳风外流是太阳向日球层输送物质和能量的重要方式,其起源机制一直是空间物理和空间探测的关键科学问题。位于中低纬的活动区边缘是太阳风的一种源区,其辐射比冕洞强很多,因此便于观测源区发生的瞬时活动现象。目前研究仍有如下3个问题尚待解决:辐射强度扰动传播现象的本质(波动外传或物质外流)存在争议;驱动色球和日冕间歇喷流的机制不清楚;还未讨论太阳风净外流与日冕对流的关系。本项目将以上述问题为主要研究目标,利用SDO和Hinode卫星对源区的观测数据,分析辐射强度扰动传播伴随的谱线参数的时空变化特征,与理论预测比较,确定传播现象的本质;分析色球和日冕间歇喷流的联系、伴随的波动以及喷流前后的位形变化,探讨分量磁重联对驱动喷流的作用;分析日冕对流中热外流和冷回流的动态循环过程,探索日冕对流与太阳风净外流的关系。本项目力争通过上述分析揭示活动区边缘太阳风起源的关键特征,为发展太阳风起源理论模型提供观测依据。

结项摘要

太阳活动区边缘是太阳风起源的重要源区之一。近年来多颗卫星 (Hinode, SDO, IRIS) 对太阳大气的光谱、成像观测,为了解活动区边缘的物理过程提供了观测平台。本项目从观测分析和数值模拟的角度,研究该区域日冕物质的供应和流失、日冕磁重联对波动的激发作用、色球的可压缩磁流体湍流特性等。重要成果有:研究揭示活动区边缘日冕物质的供应和流失可以是以间歇的、交替的方式进行;模拟研究活动区边缘日冕磁重联的后效,首次提出喷流同时激发三种磁流体力学波的机制;观测指出色球存在可压缩湍流即能通量近似平衡的相向传播的阿尔芬扰动和慢磁声扰动;由观测发现过渡区谱线在爆发性事件中的自吸收现象,给出色球磁重联加热电离太阳大气的证据。本项目的研究结果有助于我们认识活动区边缘的太阳风起源所包含的重要方面:在色球上的湍动加热和磁重联加热、在日冕里的波和磁重联的耦合及其对初始太阳风加热加速的影响。

项目成果

期刊论文数量(37)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
太阳表面水平运动驱动的磁圈与开放磁场重联的模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈文磊;何建森;吴式灿;杨利平;王爱华;张磊;涂传诒
  • 通讯作者:
    涂传诒
NUMERICAL SIMULATION OF FAST-MODE MAGNETOSONIC WAVES EXCITED BY PLASMOID EJECTIONS IN THE SOLAR CORONA
日冕等离子体喷射激发的快模磁声波的数值模拟
  • DOI:
    10.1088/0004-637x/800/2/111
  • 发表时间:
    2015-02
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Yang Liping;Zhang Lei;He Jiansen;Peter Hardi;Tu Chuanyi;Wang Linghua;Zhang Shaohua;Feng Xueshang
  • 通讯作者:
    Feng Xueshang
On intermittent turbulence heating of the solar wind: differences between tangential and rotational discontinuities
关于太阳风的间歇性湍流加热:切向和旋转不连续性之间的差异
  • DOI:
    10.1088/2041-8205/772/2/l14
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Astrophysical Journal Letters
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Wang Xin;Tu Chuanyi;He Jiansen;Marsch Eckart;Wang Linghua
  • 通讯作者:
    Wang Linghua
Plasma draining and replenishing near a solar active region inferred from cross-correlation between radiation intensity and Doppler shift
根据辐射强度和多普勒频移之间的互相关推断太阳活动区域附近的等离子体排出和补充
  • DOI:
    10.1007/s11430-014-4999-9
  • 发表时间:
    2015-02
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhang JingBo;He JianSen;Yan LiMei;Tu ChuanYi;Wang LingHua;Wang Xin
  • 通讯作者:
    Wang Xin
RADIAL EVOLUTION OF THE WAVEVECTOR ANISOTROPY OF SOLAR WIND TURBULENCE BETWEEN 0.3 AND 1 AU
0.3和1天文单位之间太阳风湍流波矢量各向异性的径向演化
  • DOI:
    10.1088/0004-637x/773/1/72
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    He, Jiansen;Tu, Chuanyi;Marsch, Eckart;Bourouaine, Sofiane;Pei, Zhongtian
  • 通讯作者:
    Pei, Zhongtian

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其他文献

从地球磁层到外日球层及以远区域探测
  • DOI:
    10.15982/j.issn.2096-9287.2020.20200063
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    深空探测学报(中英文)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宗秋刚;任杰;何建森;王玲华
  • 通讯作者:
    王玲华
太阳风中小尺度磁通量管边界重联的统计研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐羽;姚硕;何建森;田晖;涂传诒
  • 通讯作者:
    涂传诒

其他文献

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何建森的其他基金

基于帕克太阳探针探测研究太阳风离子尺度波动的关键特征
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 项目类别:
    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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