Prabir K. Patra 研究室
主宰者:Prabir K. Patra
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など)の発生源と吸収源を全球規模で把握し、その変動メカニズムを解明することを目指しています。特に、地域レベルでの排出量推定の精度向上と、気候変動への温室効果ガスの寄与を定量化することに力を入れています。
研究手法としては、衛星観測データや地上観測点での測定値を活用した「トップダウン」方式(大気から逆算して排出量を推定)と、生態系モデルや排出インベントリを用いた「ボトムアップ」方式(発生源から直接排出量を計算)を組み合わせています。さらに、高解像度の大気数値シミュレーション(WRF-GHGモデルなど)を用いて、都市や地域の詳細な温室効果ガス濃度分布を再現する研究も行っています。これにより、農業残渣焼却や生物燃料燃焼など特定の人間活動による大気汚染への影響も評価しています。
主要な発見として、アジア地域全体では自然生態系がむしろ炭素を吸収していますが、農業やエネルギー利用に伴う排出がこれを上回り、全体としては大気に温室効果ガスを放出している状況が明らかになっています。また、気候変動そのものが高緯度地域での窒素酸化物排出を増加させるなど、温暖化と排出が相互に増幅するメカニズムも指摘されています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
外部リンク
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2523984123
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121754
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-21235-8
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- DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-3538-supplement
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3094/1/012014
- [2025] The Greenhouse Gas Budget of Southeast Asia for 2000–2019 and Pathways Toward Climate NeutralityDOI: https://doi.org/10.1029/2024gb008256
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- DOI: https://doi.org/10.1029/2025jd043589
- DOI: https://doi.org/10.5194/gmd-18-5937-2025
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-09218-1
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-25-7137-2025
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polar.2025.101216
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-17-1873-2025
- DOI: https://doi.org/10.1080/00380768.2025.2493961
- [2025] Characteristics of Haze Pollution Events During Biomass Burning Period at an Upwind Site of DelhiDOI: https://doi.org/10.1029/2024jd042347
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gb008261
- [2025] A SIMPLE ELECTRIC CIRCUIT MODEL TO EXPLAIN THE IMPEDANCE OF PLASTICS DOPED WITH CARBON NANOTUBESDOI: https://doi.org/10.18260/1-2-1153-53147
- DOI: https://doi.org/10.3390/rs17060974
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gb008370
- [2025] From global to national GHG budgets: the REgional Carbon Cycle Assessment and Processes-3 (RECCAP3)DOI: https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf037
- DOI: https://doi.org/10.18393/ejss.1647314
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-025-00685-8
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-025-00684-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envint.2025.109297
- DOI: https://doi.org/10.5194/bg-22-305-2025
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.4c06201
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41612-025-00901-8
- DOI: https://doi.org/10.7324/jabb.2025.233940
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-024-01827-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-024-33813-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-024-01286-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2024.121015
- DOI: https://doi.org/10.1175/bams-d-24-0275.1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.177371
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gb007969
- [2024] Comparison of observation- and inventory-based methane emissions for eight large global emittersDOI: https://doi.org/10.5194/essd-16-4325-2024
- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad6463
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gb008141
- [2024] Exploring Aerosol Dynamics in Central Himalaya During North Indian Biomass Burning Event-2022DOI: https://doi.org/10.1109/igarss53475.2024.10641222
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-024-00634-x
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-16-2543-2024
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44273-024-00030-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171226
- DOI: https://doi.org/10.5194/amt-17-1297-2024
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gb007865
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2309333121
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-16-245-2024
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-01190-w
- DOI: https://doi.org/10.1017/sus.2023.25
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gb007827
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023jd039198
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39471-1
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gl103037
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-023-00725-5
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-15-1197-2023
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gb007723
- DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.16755
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023gb007694
- DOI: https://doi.org/10.5194/gmd-16-1823-2023
- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-15-963-2023
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022jd037817
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-023-00542-6
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022gb007520
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168476
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7553800
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022eo179084
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119437
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-33293-x
- DOI: https://doi.org/10.1029/2022gl100105
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6992472
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-22-9215-2022
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021jd035688
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021jd035892
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156721
- [2022] [2]Rotaxane as a switch for molecular electronic memory application: A molecular dynamics studyDOI: https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2022.108163
- DOI: https://doi.org/10.5194/gmd-15-1289-2022
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106044
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153114
- DOI: https://doi.org/10.1093/oxfmat/itac009
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40645-021-00420-z
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-4809-2021
- DOI: https://doi.org/10.1029/2020jd033541
- DOI: https://doi.org/10.1029/2020gb006909
- DOI: https://doi.org/10.2151/jmsj.2022-018
- [2021] Anthropogenic emission is the main contributor to the rise of atmospheric methane during 1993–2017DOI: https://doi.org/10.1093/nsr/nwab200
- DOI: https://doi.org/10.1029/2021gl093796
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-16427-2021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112688
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- DOI: https://doi.org/10.5194/essd-13-2307-2021
- DOI: https://doi.org/10.5194/acp-21-8255-2021
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-87673-2
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.abi4355
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-020-00779-6
- DOI: https://doi.org/10.3390/rs13091677
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