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Enregistrement W4379967671 · doi:10.1038/s41467-023-39066-4

NO at low concentration can enhance the formation of highly oxygenated biogenic molecules in the atmosphere

2023· article· en· W4379967671 sur OpenAlexaff
Wei Nie, Chao Yan, Liwen Yang, Pontus Roldin, Yuliang Liu, Alexander L. Vogel, Ugo Molteni, Dominik Stolzenburg, Henning Finkenzeller, A. Amorim, Federico Bianchi, Joachim Curtius, Lubna Dada, Danielle C. Draper, Jonathan Duplissy, Armin Hansel, Xu‐Cheng He, Victoria Hofbauer, Tuija Jokinen, Changhyuk Kim, Katrianne Lehtipalo, Leonid Nichman, Roy L. Mauldin, В. С. Махмутов, Bernhard Mentler, Andrea Mizelli-Ojdanic, Tuukka Petäjä, Lauriane L. J. Quéléver, Simon Schallhart, Mario Simon, Christian Tauber, António Tomé, Rainer Volkamer, Andrea C. Wagner, Robert Wagner, Mingyi Wang, Penglin Ye, Haiyan Li, Wei Huang, Ximeng Qi, Sijia Lou, Tengyu Liu, Xuguang Chi, Josef Dommen, Urs Baltensperger, Imad El Haddad, J. Kirkby, Douglas R. Worsnop, Markku Kulmala, Neil M. Donahue, Mikael Ehn, Aijun Ding

Notice bibliographique

RevueNature Communications · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric chemistry and aerosols
Établissements canadiensNational Research Council Canada
Organismes subventionnairesH2020 European Research CouncilHorizon 2020 Framework ProgrammeVetenskapsrådetNational Natural Science Foundation of ChinaAcademy of FinlandSvenska Forskningsrådet FormasCERN
Mots-clésAtmosphere (unit)ChemistryMoleculeAstrobiologyEnvironmental chemistryChemical physicsBiologyOrganic chemistryPhysicsMeteorology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The interaction between nitrogen monoxide (NO) and organic peroxy radicals (RO2) greatly impacts the formation of highly oxygenated organic molecules (HOM), the key precursors of secondary organic aerosols. It has been thought that HOM production can be significantly suppressed by NO even at low concentrations. Here, we perform dedicated experiments focusing on HOM formation from monoterpenes at low NO concentrations (0 – 82 pptv). We demonstrate that such low NO can enhance HOM production by modulating the RO2loss and favoring the formation of alkoxy radicals that can continue to autoxidize through isomerization. These insights suggest that HOM yields from typical boreal forest emissions can vary between 2.5%-6.5%, and HOM formation will not be completely inhibited even at high NO concentrations. Our findings challenge the notion that NO monotonically reduces HOM yields by extending the knowledge of RO2-NO interactions to the low-NO regime. This represents a major advance towards an accurate assessment of HOM budgets, especially in low-NO environments, which prevails in the pre-industrial atmosphere, pristine areas, and the upper boundary layer.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,227 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations45
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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