重子物理对微暗晕形成的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11903043
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1402.宇宙结构的形成和演化
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Under the current standard cold dark matter cosmology and the popular dark matter particle model, the gamma rays from dark matter annihilation are dominated by dark matter mini-haloes. Usually, the annihilation signals from mini-haloes are calculated by extrapolating the results from high-resolution pure dark matter simulations ignoring baryonic effects. As we know, mini-haloes have too shallow potential wells so that they cannot accrete inter-galactic gas with the same ratio as those in massive haloes. This effect will delay the formation of early structures in the universe. Furthermore, the relative velocity between gas and dark matter in the early universe and cosmological reionization will further affect the gas accretion of mini-haloes and the structure formation in the universe. This project plans to use cosmological hydrodynamic simulations modelling the baryonic physics mentioned above, and adopt multigrid resimulation methods to improve the numerical resolution to study the formation and properties of mini-haloes (with mass M=10^-6 to 10^8 solar mass) at redshift z=0, and investigate the impacts of baryonic physics on mini-haloes' density profiles and halo mass function. Thanks to the simplicity and cleanness of the baryonic processes in mini-haloes, this project will build a clear picture of the formation and evolution of mini-haloes, and it will be beneficial for calculating dark matter annihilation signals from mini-haloes precisely.
在当前标准冷暗物质宇宙学以及流行的暗物质粒子模型下,暗物质湮灭伽玛辐射由微暗晕(mini-halo)主导。目前对微暗晕产生湮灭强度的计算主要从高精度纯暗物质模拟结果外推而来,重子物理过程往往被忽略。然而,星际间气体具有一定温度,而微暗晕的势阱非常浅,以致不能吸积和大暗晕同样比例的气体。这个效应预期会延缓宇宙早期结构形成。另外,宇宙早期气体和暗物质的速度不同,和宇宙再电离过程都会对微暗晕吸积气体进而对宇宙结构形成产生进一步的影响。本项目拟发展宇宙学流体力学模拟,考虑上述重子物理过程,采用多层次再模拟的方法来提高模拟解析度,研究红移z=0的微暗晕(质量M=10^-6至10^8太阳质量)的形成和性质,从而探究重子物质对微暗晕的密度轮廓和质量函数的影响。由于微暗晕的重子物理过程非常简单干净,本项目的顺利实施将会建立起精确的微暗晕形成和演化的图像,也有益于更加准确地预言微暗晕的暗物质湮灭信号。

结项摘要

在当前标准冷暗物质宇宙学和流行的暗物质粒子模型下,暗物质湮灭的伽玛辐射由微暗晕(M200<10^8太阳质量)主导。在以往的工作中,对微暗晕产生湮灭强度的计算主要从高精度纯暗物质模拟结果外推而来,重子物理过程往往被忽略。在本项目中,我们利用高精度的N体+流体力学数值模拟研究微暗晕的形成和结构。主要研究内容包括:(1)我们量化了预初始条件对暗晕性质的数值收敛性;(2)研究了环境效应对暗晕性质和暗晕中的重子物理过程的影响;(3)通过对空洞区域进行多层次的放大再模拟,我们探究了重子物理过程(气体流体力学、辐射致冷和宇宙再电离过程)对微暗晕的形成和结构(暗晕质量函数和密度轮廓)的影响;(4)量化这些重子物理对微暗晕的暗物质湮灭强度的影响。本项目的结果将有助于建立更加精确的微暗晕形成和演化的图像,量化重子物理过程对微暗晕质量函数和密度轮廓的影响,提高计算暗物质湮灭信号的理论模型。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The galaxy size to halo spin relation of disc galaxies in cosmological hydrodynamical simulations
宇宙学流体动力学模拟中盘状星系的星系大小与晕自旋关系
  • DOI:
    10.1093/mnras/stac3335
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Hang Yang;Liang Gao;Carlos S Frenk;Robert J J Gr;Qi Guo;Shihong Liao;Shi Shao
  • 通讯作者:
    Shi Shao
Numerical convergence of pre-initial conditions on dark matter halo properties
预初始条件对暗物质晕特性的数值收敛
  • DOI:
    10.1093/mnras/stab2543
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Tianchi Zhang;Shihong Liao;Ming Li;Jiajun Zhang
  • 通讯作者:
    Jiajun Zhang
Baryonic Effects on Lagrangian Clustering and Angular Momentum Reconstruction
拉格朗日聚类和角动量重建的重子效应
  • DOI:
    10.3847/1538-4357/acae92
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    The Astrophysical Journal
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ming-Jie Sheng;Hao-Ran Yu;Sijia Li;Shihong Liao;Min Du;Yunchong Wang;Peng Wang;Kun Xu;Shy Genel;Dimitrios Irodotou
  • 通讯作者:
    Dimitrios Irodotou
The impact of filaments on dwarf galaxy properties in the Auriga simulations
御夫座模拟中细丝对矮星系特性的影响
  • DOI:
    10.1093/mnras/stac1476
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Haonan Zheng;Shihong Liao;Jia Hu;Liang Gao;Robert J. J. Gr;Qing Gu;Qi Guo
  • 通讯作者:
    Qi Guo

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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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