Рейка Йокочи

Рейка Йокочи (横地玲果 横地玲果, родилась 9 ноября 1975 года в Саге , Кюшу префектура , Япония ; умер 17 февраля 2024 года в Чикаго, США), была японским геохимиком, который работал над происхождением и геологическим поведением нестабильных элементов. Она занимала должность профессора исследований на кафедре геофизических наук в Чикагском университете . [ 1 ] Йокочи руководил лабораторией, специализирующейся на очистке и анализе благородных газов для датирования и отслеживания циркуляции воды в коре Земли. [ 1 ] [ 2 ]
Образование и ранняя карьера
[ редактировать ]Йокочи завершила свои докторские исследования в области наук о Земле в Национальном политехническом институте Лоррейн ( Французский : Национальный политехнический политехнический политехник де Лоррейн ) в 2005 году под контролем Бернарда Марти. Ее докторская диссертация была сосредоточена на понимании происхождения нестабильных элементов на земле. Она идентифицировала благородные газы солнечного происхождения в глубокой мантии Земли. Она также разработала вклад 244 PU-Decay (T 1/2 = 81 млн.) 136 Xe* в глубокой земле, предполагая затяжную потерю летучих веществ из мантии Земли. [ 3 ] В период с 2005 по 2008 год она была исследователем постдоктора с Нилом С. Стеррчио в Университете Иллинойса в Чикаго , после чего она поступила в Чикагский университет в качестве исследователя в 2008 году. [ 1 ]

Исследовательская деятельность
[ редактировать ]Исследование Йокочи фокусируется на геохимии благородных газов. Она использует радионуклиды благородных газов , особенно Krypton-81 ( 81 Кр; Т 1/2 = 230 000 лет), [ 5 ] Изучить возраст и циркуляцию подземных вод в крупных водоносных горизонтах по всему миру, включая водоносный горизонт Nubian Sandstone , [ 6 ] [ 7 ] Флоридан водоносный горизонт , [ 8 ] и геотермальные воды Йеллоустоуна . [ 9 ] Krypton-81 производится космическими лучами в атмосфере, а затем растворяется в дождевой воде, в конечном итоге просачиваясь в подземные воды. Общая численность криптона в атмосфере составляет всего около 1,10 частей на миллион по объему (PPMV), и в рамках этого доля 81 KR очень маленький, около 5 × 10 −13 Полем Йокочи создал устройство, способное эффективно извлекать Криптона из огромного количества подземных вод, что облегчает точное количественное определение 81 KR Использование анализа следов Atom Trap (ATTA). [ 10 ]

В исследовании Nubian Sandstone Aduls в пустыне из Израиля, Yokochi и коллеги использовали Radiokrypton ( 81 KR) до настоящего времени подземные воды, обнаружив два основных события пополнения водных перезарядки. [ 11 ] Первый, около 38 000 лет назад, произошел из Средиземного моря, а второй - около 361 000 лет назад, из тропической Атлантики. Эти события, совпадающие с периодами низкой орбитальной эксцентричности, показывают чувствительность транспорта влаги к орбитальному воздействию. Исследование подчеркивает потенциал подземных вод как запись древнего осадков и долгосрочного подземного хранилища воды.
Применение 81 КР для водоносного горизонта Флоридан выявил пресноводную перезарядку из последнего ледникового периода. [ 8 ] Кроме того, он обнаружил ископаемую морскую воду, предшествующую последнему максимуму ледникона, что указывает на медленное движение морской воды и ограниченный, но значительный обмен растворенными веществами с океаном, способствуя доломитизации водоносного горизонта.
Йокочи также провел эксперименты, направленные на понимание того, как летучие элементы попадают в ICE в условиях, относящихся к формированию комет и ледяных лун. [ 12 ] [ 13 ] Результаты этих экспериментов показали, что ледовые поверхности имеют гетерогенные энергии адсорбции, на которые влияют начальные температуры отложения льда и теплового отжига. Сайты адсорбции с более высокой энергией играют значительную роль при низких давлениях и более высоких температурах, условиях, относящихся к протосолярной туманности. Эксперименты также показали, что захват газа происходит в первую очередь благодаря погребению газа, адсорбированного на недавно сформированных ледовых поверхностях. Эксперименты Йокочи показывают, что температура образования кометы 67P/Чуриумов-Герасименко, как предполагалось наблюдаемым соотношением AR/H 2 O, составляла около 40 к.
Йокочи способствовал анализу газов в образцах, возвращенных из Рюгу миссией Jaxa астероида Hayabusa2 . [ 14 ] [ 15 ]
Награды и признание
[ редактировать ]Йокочи получил премию «Молодой ученый» от Ассоциации геохимии в Японии в 2012 году; В том же году она также была названа наукой о ранней карьере НАСА. [ 16 ]
Личная жизнь
[ редактировать ]Рейка Йокочи была замужем за Николасом Доуфхасом , коллегой -ученом; У пары двое детей. Она умерла 17 февраля 2024 года от рака легких, управляемых EGFR, заболевания, которая непропорционально влияет на некурящих женщин Восточной Азии. [ 17 ] Загрязнение воздуха частицами диаметром менее 2,5 микрон, по-видимому, является фактором, способствующим появлению рака легкого, управляемого EGFR. [ 18 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в «Рейка Йокочи» . Кафедра геологических наук, Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2023-07-14 . Получено 2023-12-25 .
- ^ «Рейка Йокочи» . Google Scholar . Получено 2023-12-25 .
- ^ Йокочи, Рейка (2005-01-01). Азот, неоновый и ксенон в мантии: источники, процесс и неоднородности (диссертация доктора философии) (по французскому). Национальный политехнический институт Лотарингии . Архивировано из оригинала 2021-02-07 . Получено 2023-12-25 .
- ^ Йокочи, Рейка; Марти, Бернард (2005). «Геохимические ограничения на динамику мантии в хадине». Земля и планетарные научные письма . 238 (1–2): 17–30. doi : 10.1016/j.epsl.2005.07.020 . ISSN 0012-821X .
- ^ Lu, Z.-T.; Schlosser, P.; Смэти, Wm; Sturchio, NC; Фишер, Тп; Кеннеди, Б.М.; Purtschert, R.; Seeringhaus, JP; Соломон, DK; Tanhua, T.; Йокочи Р. (2014). «Трасерные применения радионуклидов благородных газов в геоссике». Земля-наука обзоров . 138 : 196–214. Arxiv : 1305.4608 . Bibcode : 2014esrv..138..196l . doi : 10.1016/j.earscirev.2013.09.002 .
- ^ Jump up to: а беременный Спиццирри, Джон; Лернер, Луиза (2019-07-29). «Криптон раскрывает древнюю воду под израильской пустыней» . Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2023-07-02 . Получено 2023-12-25 .
- ^ Strongin, Ronni (2019-07-30). «Криптон раскрывает древнюю воду под Негевом» . Американцы для Университета Бен-Гуриона . Получено 2023-12-25 .
- ^ Jump up to: а беременный Митчем, Саванна (2021-09-30). «Ученые используют ядерную физику для исследования водоносного горизонта Floridan, которым угрожает изменение климата» . Аргронная национальная лаборатория . Архивировано из оригинала 2023-02-09 . Получено 2023-12-25 .
- ^ Йокочи, Р.; Sturchio, NC; Purtschert, R.; Цзян, W.; Lu, Z. -t.; Мюллер, П.; Ян, Г. -М.; Кеннеди, Б.М.; Kharaka, Y. (2013-02-15). «Радинуклиды благородного газа в выбросах геотермальных газов Йеллоустоун: разведка» . Химическая геология . Границы в газовой геохимии. 339 : 43–51. Bibcode : 2013chgeo.339 ... 43y . doi : 10.1016/j.chemgeo.2012.09.037 . ISSN 0009-2541 .
- ^ Йокочи, Рейка; Heraty, Linnea J.; Sturchio, Neil C. (2008). «Метод очистки Криптона из образцов окружающей среды для анализа изотопов радиоклиптона» . Аналитическая химия . 80 (22): 8688–8693. doi : 10.1021/ac801804x . PMID 18947236 .
- ^ Йокочи, Р.; Рам, Р.; Zappala, JC; Цзян, W.; Adar, E.; Бернье, Р.; Бург, А.; Даян, U.; Lu, zt; Мюллер, П.; Purtschert, R. (2019). «Radiokrypton представляет двойные источники влаги глубокого водоносного горизонта в пустыне» . Труды Национальной академии наук . 116 (33): 16222–16227. Bibcode : 2019pnas..11616222Y . doi : 10.1073/pnas.1904260116 . PMC 6697870 . PMID 31358637 .
- ^ Йокочи, Рейка; Marboeuf, Ulysse; Quirico, Эрик; Шмитт, Бернард (2012). «Захват следа, зависимый от давления, улавливание газа у аморфного водяного льда при 77K: последствия для определения условий формирования кометы». ИКАРС . 218 (2): 760–770. Bibcode : 2012icar..218..760y . doi : 10.1016/j.icarus.2012.02.003 . ISSN 0019-1035 .
- ^ Йокочи, Рейка (2022). «Адсорбционное улавливание газа в аналогах кометрального льда» . Астрофизический журнал . 940 (2). Американское астрономическое общество: 153. Bibcode : 2022apj ... 940..153y . doi : 10.3847/1538-4357/ac9621 .
- ^ Лернер, Луиза (2022-06-09). «Ученые выпускают первый анализ камней, вырванных из ускорения астероида» . Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2023-07-02 . Получено 2023-12-25 .
- ^ Оказаки, Рюджи; Марти, Бернард; Busemann, Henner; Hashizume, Ko; Гилмор, Джейми Д.; Мешик, Алекс; Яда, Тору; Китажима, Фумио; Бродли, Майкл У.; Бирн, Дэвид; Фюри, Эвелин; Рибе, мой EI; Криетш, Даниэла; Маден, Колин; Ишида, Акизуми (2023-02-24). «Благородные газы и азот в образцах астероида Ryugu регистрируют свои летучие источники и недавнюю эволюцию поверхности» . Наука . 379 (6634): EABO0431. Bibcode : 2023sci ... 379.0431o . doi : 10.1126/science.abo0431 . ISSN 0036-8075 . PMID 36264828 . S2CID 253045328 . Архивировано из оригинала 2023-05-21 . Получено 2023-12-25 .
- ^ «Рейка Йокочи» . Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2022-04-18 . Получено 2023-12-25 .
- ^ Ха, sy; Чой, SJ; Чо, JH; Чой, HJ; Ли, Дж.; Юнг, К.; Ирвин, Д.; Лю, х.; Лира, я; Мао, м.; Ким, HK; Choi, ys; Shim, YM; Парк, WY; Чой, YL; Ким, Дж. (2015). «Рак легких у некурящих азиатских женщин обусловлен онкогенными мутациями, чаще всего связанных с EGFR» . Oncotarget . 6 (7): 5465–5474. doi : 10.18632/oncotarget.2925 . PMC 4467161 . PMID 25760072 .
- ^ «Исследование предупреждает, что всего 3 года загрязнения воздуха может увеличить риск рака легких» . Sciencealert . 10 апреля 2023 года . Получено 2024-03-01 .