Jump to content

Рейка Йокочи

Рейка Йокочи (в центре) и коллеги -ученые извлекают газы из производства воды в пустыне Негева.

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 ]

Вариации в 136 Машина*/ 4 Он* и 21 Ne*/ 4 Он* в глубоких образцах мантии с полуострова Кола отражает магматические процессы. Интерполируя эту корреляцию с известным 21 Ne*/ 4 Он* соотношение производства мантии, Йокочи и Марти оценили глубокую мантию 136 Машина*/ 4 Он*, указывая, что 33-60% 136 Xe* происходит от распада 244 PU (T 1/2 = 81 млн.), В то время как остальное происходит от распада 238 В (T 1/2 = 4,5 млрд). [ 4 ]

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 ]

81 КР формируется в атмосфере из взаимодействия космических лучей. В Синае дождевая вода растворяет этот изотоп и стабильный криптон, вполняя ее в подземные воды на участках перезарядки. Как подземные воды вытекают с этих участков, 81 КР распадается. Анализ 81 Соотношение KR/Krypton в подземных водах из Негева указывает на время перезарядки 360 Kyr. [ 6 ]

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 ]

  1. ^ Jump up to: а беременный в «Рейка Йокочи» . Кафедра геологических наук, Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2023-07-14 . Получено 2023-12-25 .
  2. ^ «Рейка Йокочи» . Google Scholar . Получено 2023-12-25 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ Strongin, Ronni (2019-07-30). «Криптон раскрывает древнюю воду под Негевом» . Американцы для Университета Бен-Гуриона . Получено 2023-12-25 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ «Рейка Йокочи» . Чикагский университет . Архивировано из оригинала 2022-04-18 . Получено 2023-12-25 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ «Исследование предупреждает, что всего 3 года загрязнения воздуха может увеличить риск рака легких» . Sciencealert . 10 апреля 2023 года . Получено 2024-03-01 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d3c9c00cb1df3f8b907ad1b3bf621242__1720213680
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d3/42/d3c9c00cb1df3f8b907ad1b3bf621242.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Reika Yokochi - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)