陆面过程对大气环流多平衡态的影响

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41505042
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0504.大气动力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The multi-equilibrium theory of the atmospheric circulation has important theoretical implication in explaining the formation and evolution of the blocking high and the seasonal catastrophe of the atmospheric circulation. Existing theoretical researches focus more on the internal nonlinear physical mechanisms despite the understandings are still imperfect. However, there are little works to investigate how the underlying surface processes influence the multi-equilibrium of the atmospheric circulation. Systematic and in-depth analyses are needed to understand the mechanisms better. This project will couple the thermodynamic equation which considers the radiation transmission process with the large scale vortex equation to form a generalized quasi-geostrophic potential vorticity equation which will be simplified according to different situations. Analytical or semi-analytical or numerical solution would be obtained to study the multi-equilibrium characteristics. Then the impact of the underlying surface (vegetation, desert and so on) processes on the atmospheric circulation could be analyzed theoretically to investigate how and what extent the underlying surface impacts the multi-equilibrium states in atmospheric circulation. The relevant work would be beneficial to the theoretical understanding of the multi-equilibrium phenomena in the atmospheric circulation and it could also give certain theoretical support on the influence of human activity on climate system. Therefore the project would be helpful in both the scientific endeavor and practical significance.
大气环流的多平衡态在解释阻塞高压的形成与演化、大气环流的季节突变等方面有着重要的理论意义。然而目前大气环流多平衡态的研究主要是从大气内部的非线性物理机制入手,尽管对非线性物理机制的理解还不甚完善,另一方面,有关下垫面物理过程对大气环流多平衡态影响的研究也还较为匮乏,有必要针对这一问题开展系统、深入的研究。本项目建立一个考虑辐射能传输过程的准地转涡度方程,引入不同下垫面覆盖(植被、荒漠等)的能量平衡关系作为准地转位势涡度方程的下边界条件,根据不同问题简化方程,解析或半解析或数值求解方程,从理论上分析下垫面属性及分布对大气环流多平衡态的影响,阐述其影响大气环流多平衡态特征的物理机理。相关工作的开展,将有助于深化对大气环流多平衡态的理论认识,并为人类活动影响气候变化提供一定程度的理论支撑,具有重要的科学意义。

结项摘要

建立考虑辐射能传输过程的准地转位势涡度方程,并引入不同下垫面覆盖(植被、荒漠等)的能量平衡关系作为准地转位势涡度方程的下边界条件,研究陆面过程对大气环流多平衡态的影响。将推导所得的非线性准地转位势涡度方程进行最大简化并从理论上研究其多平衡态特征,计算结果指出,涡度方程的最终平衡态均是空间一波结构,但是在位相体现出随机性,由此揭示了涡度方程长期行文的规律性特征。气候系统的长期行为是不可预测的,但是在其长期演变中会受到各种守恒性条件的制约,因此其长期平衡态也很可能会存在一定的规律性特点。这一研究为深入理解长期气候行为提供了一定的理论指导。将涡度方程适当简化,解析下垫面能量平衡对大气环流的影响。这一研究明晰大气环流对温度分布的响应,并可进一步探讨二者的耦合关系,为深入理解陆气相会作用提供理论帮助。

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)
波射线理论在大气正压不稳定中的应用
  • DOI:
    10.1360/n972016-00501
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    亢妍妍;李耀锟
  • 通讯作者:
    李耀锟
Theoretical Urban Heat Island Circulation in the Temperature Inversion Profile
逆温剖面中的理论城市热岛环流
  • DOI:
    10.3390/atmos9030098
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Atmosphere
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Li Yaokun;Chao Jiping
  • 通讯作者:
    Chao Jiping

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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

        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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