太阳风动压突变导致磁层涡旋、波动及极光变化的观测研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41574157
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0411.空间物理学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Solar wind dynamic pressure change is one of the important ways for the solar wind energy transport into the magnetosphere. However, there are few observations on the pressure change induced vortex and waves and it is controversial on how it causes the global effects. Based on our previous work, we propose to detect the dayside vortices that are caused by pressure increase, investigate its generated current system and its relationship to the ionospheric TCVs, analyze the aurora that could be related to vortex and wave induced by the pressure increase, and observe the possible magnetospheric vortices and waves that are caused by the pressure decrease and their relationship to the aurora variation. We hope to give a global 3D picture of the solar wind dynamic pressure change influence on the near earth space.
太阳风动压突变所导致的磁层的一系列变化,是太阳风能量输入磁层的一种重要方式,过去限于观测手段,动压突变在磁层引起涡旋和波动的局地观测却不多,而且在它们如何激发全球效应的问题上,也仍然存在很多争议。本项目拟在我们前期工作的基础上,观测太阳风动压突增在磁层向阳面引起的涡旋,并探索其产生的电流系统和电离层瞬时涡旋(TCV)的关联;分析太阳风动压突增导致的涡旋和波动与极光活动的可能关系;观测太阳风动压突降可能导致的磁层涡旋及超低频波,并研究它们对极光变化的可能影响。本工作有望从磁层涡旋、波动和全球电流体系的几个观测视角,给出太阳风动压突增和突减对近地空间系统影响的三维图像,在太阳风向磁层输入能量的研究方面做出一定的贡献。

结项摘要

本项目主题是太阳风能量入侵地球的一些表现形式,我们对太阳风动压突变导致的磁层涡旋、波动及极光变化进行了研究。此外,对于近地太阳风里面的磁结构,例如磁洞和热流异常结构等性质和动压变化及其对磁层的影响也开始了研究,为下一步研究它们对磁层的更多影响提供了基础。代表成果为首次观测到太阳风动压负脉冲在磁尾引起的涡旋,发现太阳风动压突然增加引起地磁场的瞬时扰动和电离层TCV,揭示了太阳风动压负脉冲对日侧磁层超低频波动频率的调制,还发现局地的动压扰动,即地球前兆激波区瞬态扰动导致磁层电离层局地超低频脉动,研究了地球磁层边界波动和涡旋并入选美国地球物理学会亮点。项目执行期间,标注本项目发表和接受22篇SCI论文,其中一作/通讯SCI文章19篇,共有18篇发表在Space science review、JGR、GRL等两个业内重要刊物上。在本项目支持下,培养博士毕业生1名,硕士毕业生3名。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
冷而密的等离子体片及其对磁尾等离子体片分布特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    空间科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏诗晨;史全岐;田安民;张帅
  • 通讯作者:
    张帅
Control of ULF Wave Accessibility to the Inner Magnetosphere by the Convection of Plasma Density
等离子体密度对流控制 ULF 波到达内磁层的能力
  • DOI:
    10.1002/2017ja024874
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Degeling A.W.;Rae I.J.;Watt C.E.J.;Shi Q.Q.;Rankin R.;Zong Q.-G.
  • 通讯作者:
    Zong Q.-G.
THEMIS statistical study on the plasma properties of high-speed flows in Earth's magnetotail
地球磁尾高速流等离子体特性的 THEMIS 统计研究
  • DOI:
    10.1007/s11430-015-5199-y
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Science China Earth Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Pan DongXiao;Sun WeiJie;Shi QuanQi;Tian AnMin;Yao ZhongHua;Fu SuiYan;Zong QiuGang;Zhou XuZhi;Pu ZuYin
  • 通讯作者:
    Pu ZuYin
Electron Mirror-mode Structure: Magnetospheric Multiscale Observations
电子镜模式结构:磁层多尺度观测
  • DOI:
    10.3847/2041-8213/ab3398
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Astrophysical Journal Letters
  • 影响因子:
    7.9
  • 作者:
    Yao S T;Shi Q Q;Yao Z H;Guo R L;Zong Q G;Wang X G;Degeling A W;Rae I J;Russell C T;Tian A M;Zhang H;Hu H Q;Liu J;Liu H;Li B;Giles B L
  • 通讯作者:
    Giles B L
Dayside magnetospheric and ionospheric responses to solar wind pressure increase: Multispacecraft and ground observations
日侧磁层和电离层对太阳风压力增加的响应:多航天器和地面观测
  • DOI:
    10.1002/2016ja022459
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Tian A M;Shen X C;Shi Q Q;Tang B B;Nowada M;Zong Q G;Fu S Y
  • 通讯作者:
    Fu S Y

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其他文献

等离子体片中高速流相关问题研究综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    史全岐;傅绥燕;郑玲;孙为杰;王赤;郑昊
  • 通讯作者:
    郑昊
Cluster卫星对磁尾电流片运动特性的统计分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学:技术科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宗秋刚;傅绥燕;H.Reme;E.Lucek;濮祖荫;孙为杰;肖婷;史全岐;刘振兴;谢伦;李蕾
  • 通讯作者:
    李蕾

其他文献

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史全岐的其他基金

近地空间天气活动中小尺度过程的全球效应
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
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太阳风和磁层带电粒子对月表环境的影响
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    面上项目
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

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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