通过叠加sP前驱波研究汤加-斐济俯冲区"410"速度间断面起伏

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基本信息

项目摘要

The topography of the “410” provide an important constraint for understanding geodynamics、geochemistry and mineralogy. The deep telesismic earthquakes (depth>450km) occurred in Tonga-Fiji were recorded by Gansu Digital Seismic Network and China Earthquake Networks Center. Using these seismic observation waveforms we can stack precursor s410P produced by deep focus earthquakes that result from near-source, underside reflection off “410”, and compute “410” depth using of the differential travel time between sP and its precursor s410P near Tonga-Fiji subduction zone. It is possible to get the fine topography of the “410” in the Tonga-Fiji subduction zone. On the basis of the “410” topography, we will further discuss the character of “410” and the influence of subduction slab on shape variation of “410”. This research has great scientific significance for us to recognize the complex structure of subduction zones and objective understanding the dynamic process of the deep part of the Earth.
“410”速度间断面的起伏为正确理解地球动力学、地球化学和矿物物理学提供了重要的约束。利用甘肃省数字测震台网以及中国地震台网中心(2000-2015)记录到的发生于汤加-斐济地区震源深度大于450km的深震资料,使用倾斜叠加方法对深震震相sP在近源区“410”速度间断面底界面反射的前驱波s410P做叠加,通过sP与其前驱波s410P的到时差计算汤加-斐济俯冲区410-km间断面的深度,获得410-km速度间断面的精细起伏,进一步探讨“410”速度间断面的性质及其俯冲带对其形态变化的影响。本研究的开展对于认识俯冲区的复杂结构、正确理解地球深部的动力学过程具有重要的科学意义。

结项摘要

“410”速度间断面的起伏为正确理解地球动力学、地球化学和矿物物理学提供了重要的约束。本项目利用了中国地震台网中心(2008-2017)记录到的发生于汤加-斐济地区震源深度大于450 km的深震资料,使用倾斜叠加方法有效提取了近源区“410”速度间断面底界面反射的前驱波s410P,通过sP与其前驱波s410P的到时差计算汤加-斐济俯冲区“410”速度间断面的深度,获得了“410”速度间断面底界面反射的37个反射点的位置,得到“410”速度间断面的精细起伏。结果表明:汤加-斐济俯冲区“410”速度间断面变化范围在415 - 435 km之间,平均深度为425 km;北部深,中部变化复杂,南部较深,并且变化较小,汤加-斐济地区的“410”速度间断面呈现出非常复杂的特征。本研究的开展对于认识俯冲区的复杂结构、正确理解地球深部的动力学过程具有重要的科学意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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专利数量(0)
Airgun Excitation Experiments at Different Placement Depths in the Qilian Mountain of Gansun Province, China
甘肃祁连山不同深度气枪激发试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Seismological Research Letters
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Congxin Wei;Manzhong Qin;Yuansheng Zhang;Rui Zou;Lei Wang;Xiao Guo;Xuzhou Liu;Yahong Wang;Dianfeng Sun
  • 通讯作者:
    Dianfeng Sun
Seismic detection of the X-discontinuity beneath the Ryukyu subduction zone from the SdP conversion phase
SdP 转换阶段琉球俯冲带下方 X 不连续面的地震探测
  • DOI:
    10.26464/epp2018020
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Earth and Planetary Physics
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Cui Qinghui;Li Wenlan;Li Guohui;Ma Maining;Guan Xiaoyu;Zhou Yuanze
  • 通讯作者:
    Zhou Yuanze
利用甘肃地震台网记录的sP前驱波研究汤加-斐济俯冲带“410”间断面深度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    地震学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦满忠;张元生;刘旭宙;李顺成
  • 通讯作者:
    李顺成
甘肃祁连山大容量气枪主动源最大探测范围
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    地震工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦满忠;刘旭宙;邹锐;张元生;郭晓;魏从信;王亚红;孙点峰
  • 通讯作者:
    孙点峰

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其他文献

两次强震发生前后主动源观测走时数据的变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    地球物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张元生;王宝善;陈颙;王兰民;邹锐;秦满忠;郭晓;沈旭章;魏从信;刘旭宙;王亚红;孙点峰;郭瑛霞;尹亮
  • 通讯作者:
    尹亮
青藏高原东北缘超壳断裂的地震学证据
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈旭章;秦满忠;张元生;郭晓;刘旭宙;许康生;梅秀苹;魏从信
  • 通讯作者:
    魏从信
甘东南地区宽频带地震台阵背景噪声特征分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    地震学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    颜文华;张元生;秦满忠;刘旭宙;郭瑛霞
  • 通讯作者:
    郭瑛霞
P波速度对接收函数H-k搜索叠加结果的影响分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    地震学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李翠芹;沈旭章;秦满忠
  • 通讯作者:
    秦满忠
青藏高原东北缘地壳结构变化的地球动力学意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    地球物理学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张元生;刘旭宙;秦满忠;李翠芹
  • 通讯作者:
    李翠芹

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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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