レベッカ・ホーンブルック
生まれる レベッカ・スザンヌ・ホーンブルック
(1975年4月5日 ) 1975年4月5日カナダ、オンタリオ州
母校 ヨーク大学 知られている 揮発性有機化合物の研究。 受賞歴 総督学術賞 科学者としてのキャリア フィールド 大気化学、揮発性有機化合物、空気質、化学反応速度論、計測。 博士課程の指導教員 ヨッヘン・ルドルフ
レベッカ・スザンヌ・ホーンブルック(1975年生まれ)は 、国立大気研究センター (NCAR)の大気化学者です。現在、プロジェクト・サイエンティストIIの職に就き、 NCAR 、UCAR、NASA を拠点とする様々なグループにも所属しています。[ 1 ] 彼女は揮発性有機化合物 (VOC)の第一人者として、また大気質、生物圏と大気の相互作用、化学反応速度論 、光化学にも関心を持ち、その研究で知られています。[ 1 ]
幼少期と教育 1975年4月5日生まれのレベッカ・ホーンブルックは、オンタリオ州 バリー で育ちました。イニスデール中等学校 在学中、ホーンブルックは理科と数学に秀でており、卒業後は理科を学ぶことを決意しました。[ 2 ] トロント のヨーク大学 に進学し、高校の理科教師を目指しながら化学の学士号を取得しました。[ 3 ] 学部生時代を終える頃、ホーンブルックはヨーク大学大気化学センター付属の大気化学研究室で夏季研究に従事し、大学院進学を決意しました。
ホーンブルックは、化学と数学の教育学士号 と大気化学を専攻した化学の理学士号を 優秀な成績で取得した後、ヨーク大学 で化学の博士号の 取得を開始しました。[ 3 ] 大学院教育の間、彼女はヨッヘン・ルドルフとともに揮発性有機化合物とそれが 対流圏 の化学で果たす役割について研究を行いました。[ 4 ] ホーンブルックは、2005年にヨーク大学で化学の博士号を取得する前に、合計7本の論文を発表しました。
ホーンブルックは、カナダの学校を最高の成績で卒業した学生に授与される総督学術メダル を2つ受賞しています。 [ 5 ] 彼女は、前年にヨーク大学 で完成した博士論文に対して2006年に金メダルを、イニスデール中等学校 在学中の1994年に銅メダルを受賞しました。[ 2 ] [ 6 ]
NCARでのキャリアとフィールドキャンペーン 博士号取得後、ホーンブルックはNCARに就職し、現在はプロジェクト科学者IIとして勤務しています。[ 1 ] ホーンブルックは様々なグループに所属し、国立科学財団 とNASAの 両方から資金提供を受けています。[ 7 ] [ 8 ] ホーンブルックは米国だけでなく世界各地で研究を行ってきました。
米国における研究 ホーンブルック氏の米国における研究は、特定地域におけるVOCと大気質に焦点を当てています。最近では、山火事が大気質と大気に及ぼす影響を研究するWE-CANプロジェクトに参加しました。[ 9 ] 山火事はホーンブルック氏の関心の高いテーマであり、彼女が執筆した論文の一つ「ARCTASにおける非メタン有機化合物の観測 - パート1:バイオマス燃焼による排出と煙の増加」では、山 火事が火災現場からより離れた場所における大気質に及ぼす影響に焦点を当てています。[ 10 ]
ホーンブルック氏はまた、VOCと大気の化学変化に焦点を当てることで、米国における人為的排出への理解を深めることにも貢献してきました。2018年、ホーンブルック氏は、地球規模の気候変動の潜在的影響に備えるというより大きな目標の一部であるNASA ATomプロジェクトの一員として働き始めました。[ 8 ] プロジェクトの成果として彼女が執筆したポスターには、人間が排出するVOCに対して上層圏がどのように反応するかについての観察が詳述されています。[ 11 ] WINTERは、2015年にバージニア州北部で行われたプロジェクトで、米国北東部の排出と、その地域および大西洋の汚染への影響の調査に重点を置いていました。[ 12 ] 2013年、ホーンブルック氏はNOMADSSプロジェクトに貢献し、イリノイ州 シカゴ とインディアナ州ゲーリー における人為的排出の影響の調査に焦点を当て、これらの排出が同地域の水銀の増加につながったという結論を出しました。[ 13 ]
ホーンブルックの研究の多くはコロラド州フロントレンジ で行われています。BEACHON-ROCS研究は、大気の酸化能力をモデル化するのに役立つ反応性有機ガスの理解を目的として、2010年8月にマニトウ森林観測所で行われました。[ 14 ] 2014年のFRAPPEプロジェクトは、コロラド州フロントレンジの空気の質を調べた別のコロラド州を拠点とするプロジェクトであり、コロラド州によって部分的に資金提供されました。[ 15 ] ホーンブルックの研究は、一部の気象パターンが他の気象パターンよりもエアロゾルを保持しやすい理由を理解するのに役立ちました。[ 16 ] ホーンブルックはゴードン研究会議でプレゼンテーションを行い、コロラド州フロントレンジでのFRAPPEプロジェクト中のVOC観測に関するポスターを発表しました。[ 17 ]
FRAPPEプロジェクト以前、ホーンブルックはカンザス州でDC3に携わっていました。これは、対流雲が中緯度の上層圏とどのように相互作用するかに焦点を当てた空中観測キャンペーンでした。[ 18 ] ホーンブルックのグループは、観測された嵐が化学レベルで論理的な関係を持っていることを観察しました。[ 19 ]
2009年、ホーンブルックはOASIS-2009キャンペーン(海洋-大気-海氷-積雪)の一環としてアラスカ州バローで調査を実施しました。[ 20 ] より大きなチームの一員として、ホーンブルックはVOCの研究、北極の季節的傾向、酸化イベントの研究に焦点を当てました。[ 7 ] 研究では、北極の季節性が大気の化学に影響を与えるという結論に達しました。[ 21 ] OASIS-2009はまた、将来の分析に使用できる北極からの大量のデータを提供しました。[ 21 ]
国際的な研究 ホーンブルックは、様々な場所の大気を理解するための国際プロジェクトに積極的に参加しています。ホーンブルックは、2016年のORCASキャンペーンに参加し、南極海 上空の航空機による研究でTOGA反応性ガスの測定を支援しました。[ 22 ] この研究では、地球上で最も遠隔地にある海洋の一つである南極海における二酸化炭素 と酸素の挙動を調査しました。 [ 23 ] 2016年の国際全球大気化学会議において、ホーンブルックはORCASプロジェクトのVOC観測に関する調査結果に関するポスター発表を行いました。[ 24 ]
2012年初頭、ホーンブルックは熱帯東 太平洋の反応性ハロゲンガスとVOCを調査するため、TOREROキャンペーンに取り組み始めました。[ 25 ] この調査は、熱帯地域の異なる高度での大気の酸化能力についてより詳しく知るために、様々な高度でデータを収集する航空機キャンペーンでした。[ 25 ] ホーンブルックのプロジェクトへの貢献により、南米沿岸の研究対象地域におけるVOCに関する理解が深まりました。[25] ホーンブルック は熱帯 地域の大気を理解するための研究を続けました。2014年のCONTRASTは、熱帯環境における対流が大気ガスの動きにどのように影響するかを学ぶことを目的として、グアム で開催されました。[ 26 ]
TOGAグループと計測機器 2009年は、ホーンブルックが微量有機ガス分析装置(TOGA)チームに加わった最初の年でした。NCARを拠点とするTOGAチームは、異なるVOCの混合比の測定精度を向上させるための計測機器の開発に取り組みました。2011年、ホーンブルックはHO₂とRO₂をより正確に分離しながら測定する新しい方法を詳述した論文を発表しました。 [ 27 ]この 方法は 、集団ベースおよび大気中の両方の研究において、VOCと微量有機ガスの測定に効果的であることが証明されました。[ 27 ] [ 28 ] この計測機器により、測定可能な化合物の量がほぼ3倍になり、微量有機ガスの検出能力が飛躍的に向上しました。[ 3 ]
その他の関与 ホーンブルック氏は、女性がSTEM分野で自身の可能性を実現し、STEM分野に進出できるよう支援することに熱心に取り組んでいます。彼女は、地球科学に関心を持つ女性と地球科学分野のメンターをペアにするPROGRESSキャンペーン(地球科学研究教育と成功の促進)のメンターを務めています。[ 1 ] [ 29 ] 2016年には、コロラド州ボルダー にあるマッキントッシュ・アカデミーを訪れ、女子向けの科学ワークショップを開催しました。[ 1 ]
ホーンブルック氏は、大気研究科学における重要な機会(SOARS)プログラムのメンターも務めています。このプログラムは、マイノリティグループの学生が大気科学関連の研究を行う機会を得られるよう支援することを目的としています。[ 30 ]
出版物 ホーンブルックは数多くの研究論文に携わってきました。以下は、彼女のキャリアを通して発表された重要な論文の一部です。
HCNとアセトニトリルの世界的季節分布。 2019年。第99回AMS年次総会、アメリカ気象学会(AMS)。 [ 31 ] 深層対流雲と化学(DC3)フィールド観測キャンペーン。 2015年。アメリカ気象学会誌。 [ 32 ] 北極の大気中の高濃度分子塩素。 2014年。ネイチャージオサイエンス。 [ 33 ] ARCTASにおける非メタン有機化合物の観測 - パート1:バイオマス燃焼による排出と煙の増加。 2011年。大気化学物理学。[ 10 ] 酸素希釈変調と化学イオン化質量分析法による対流圏HO₂とRO₂の測定。 2011年大気測定技術。 [ 27 ]
私生活 ホーンブルックは同じく大気化学者の夫と結婚しており、2人の子供とたくさんのペットを飼っています。余暇には、ハイキング、ロードサイクリング、写真撮影、ガーデニングを楽しんでいます。[ 3 ]
参考文献 ^ a b c d e “Rebecca Hornbrook | staff.ucar.edu” . staff.ucar.edu . 2019年 2月9日 閲覧 。^ a b 総督秘書室 「レベッカ・ホーンブルック」 カナダ総督 。 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ a b c d 「レベッカ・S・ホーンブルック – Progress」 。 2019年 2月9日 閲覧 。 ^ 「大気化学の研究(ルドルフのグループ)」 ヨーク 大学 。2016年10月3日。 2019年 2月9日 閲覧 。 ^ 「Governor General's Academic Medal」 . archive.gg.ca . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ 総督秘書室 「レベッカ・スザンヌ・アンダーソン」 カナダ総督 。 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ a b “OASIS Barrow Field Intensive” . archive.eol.ucar.edu . 2009年春. 2022年12月3日時点のオリジナルより アーカイブ。 2023年 8月19日 閲覧 。 ^ a b 「ATom」 . espo.nasa.gov . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ 「WE-CAN | 地球観測研究所」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ a b Apel, C.; Riemer, D.; Hills, J.; Wisthaler, Armin; Wiedinmyer, Christine; Weinheimer, John; Weibring, Petter; Walega, G.; Vay, A. (2011). 「ARCTASにおける非メタン有機化合物の観測 - パート1:バイオマス燃焼による排出と煙の増加」 . 大気化学物理学 . 11 (21): 11103– 11130. Bibcode : 2011ACP....1111103H . doi : 10.5194/acp-11-11103-2011 . ^ セントクレア、ジェイソン;ウルフ、グレン;ハニスコ、トム;コマネ、ロイスィン;ウォフシー、スティーブ;ドーブ、ブルース;ブイ、ポール;ペイシュル、ジェフ;トンプソン、チェルシー (2017). 「NASA ATomミッションにおける気相人為起源VOCの遠隔対流圏への輸送」 AGU 秋季会議抄録 . 2017 . 書誌コード : 2017AGUFM.A11G1958H . ^ 「WINTER | Earth Observing Laboratory」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ Blake, NJ; Hornbrook, Rebecca S.; Apel, Eric C.; Cantrell, CA; Mauldin, RL; Tyndall, Geoffrey S.; Montzka, Denise D.; Knapp, David J.; Weinheimer, Andrew J. (2016). 「2013年NOMADSSキャンペーン中のシカゴ/ゲーリー都市部/工業地帯からの水銀排出量の航空観測」 . 大気環境 . 145 : 415– 423. Bibcode : 2016AtmEn.145..415G . doi : 10.1016/j.atmosenv.2016.09.051 . ^ 「キャンペーン | 大気化学観測とモデリング」 www2.acom.ucar.edu . 2019年 2月9日 閲覧 。 ^ 「FRAPPÉ - Front Range Air Pollution and Photochemistry Éxperiment | Atmospheric Chemistry Observations & Modeling」 www2.acom.ucar.edu . 2019年 2月10日 閲覧 。 ^ Flocke, Frank; Pfister, Gabriele; Weinheimer, Andrew J.; Weibring, Peter; Walega, James; Tyndall, Geoffrey S.; Tanner, David; Stell, Meghan; Shertz, Stephen (2016). 「デンバーサイクロンがFRAPPÉ 2014期間中のコロラド州フロントレンジにおける地域大気質とエアロゾル形成に及ぼした影響」 . 大気化学物理学 . 16 (18): 12039– 12058. Bibcode : 2016ACP....1612039V . doi : 10.5194/acp-16-12039-2016 . ISSN 1680-7324 . ^ 「スタッフレポート::メトリクスデータベース::NCAR|UCAR」 . portal.ucar.edu . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ 「DC3 | 地球観測研究所」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月10日 閲覧 。 ^ Woods, S.; Mikoviny, T.; Wisthaler, A.; Froyd, K.; Peischl, J.; Pollack, I.; Cantrell, C.; Weinheimer, John; Flocke, M. (2016). 「2012年のDC3研究における米国中部における雷雨中のホルムアルデヒドの対流輸送と上部対流圏および下部成層圏への輸送、およびそれに伴うスカベンジング」 . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 121 (12): 7430– 7460. Bibcode : 2016JGRD..121.7430F . doi : 10.1002/2015JD024477 . ^ 「OASIS | 大気化学観測とモデリング」 www2.acom.ucar.edu 2019 年 2月9日 閲覧 。 ^ a b Hornbrook, Rebecca S.; Hills, Alan J.; Riemer, Daniel D.; Abdelhamid, Aroob; Flocke, Frank M.; Hall, Samuel R.; Huey, L. Gregory; Knapp, David J.; Liao, Jin (2016). 「OASIS-2009キャンペーンにおける北極の春季揮発性有機化合物観測」 . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 121 (16): 9789– 9813. Bibcode : 2016JGRD..121.9789H . doi : 10.1002/2015JD024360 . ISSN 2169-8996 . ^ 「ORCAS科学チーム | 地球観測研究所」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ スティーブンス、ブリットン B.;ロング、マシュー C.キーリング、ラルフ F.エリック・A・コート;スウィーニー、コルム。アペル、エリック C.アトラス、エリオット L.ビートン、スチュアート。ベント、ジョナサン D.ブレイク、ニコラ・J。ブレシュ、ジェームス F.ケイシー、ジョアンナ。ブルース・C・ドーブ;ディアオ、明慧。ディアス、エルネスト。ディアーセン、ハイジ。ドネツ、ヴァレリア。ガオ、ボーカイ。ギエラッハ、ミシェル。グリーン、ロバート。ハーグ、ジャスティン。ヘイマン、マシュー。ヒルズ、アラン・J。ホッカーマルティネス、マルティン S.ホノミチル、ショーン B.ホーンブルック、レベッカ S.ジェンセン、ジョーゲン B.リー・ロンロン。マカビン、イアン。他。 (2018). 「O2/N2比とCO2の航空機による南極海研究」 アメリカ 気象学会誌 . 99 (2): 381– 402. 書誌コード : 2018BAMS...99..381S . doi : 10.1175/bams-d-16-0206.1 . ^ 「2016 IGAC科学会議」 。 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ a b c 「TORERO | Earth Observing Laboratory」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月9日 閲覧 。 ^ 「CONTRAST | Earth Observing Laboratory」 www.eol.ucar.edu . 2019年 2月10日 閲覧 。 ^ a b c Cantrell, CA; Olson, JS; Mauldin III, RL; Goyea, O.; Edwards, GD; Crawford, JH; Hornbrook, RS (2011年4月14日). 「酸素希釈変調法と化学イオン化質量分析法による対流圏HO₂およびRO₂の測定」 . 大気測定技術 . 4 (4): 735– 756. Bibcode : 2011AMT.....4..735H . doi : 10.5194/amt-4-735-2011 . ISSN 1867-1381 . ^ 「TOGA:微量有機ガス分析装置|大気化学観測とモデリング」 www2.acom.ucar.edu 2019 年 2月9日 閲覧 。 ^ 「About Us – Progress」 . 2019年 2月11日 閲覧 。 ^ 「SOARS | 大気化学観測とモデリング」 www2.acom.ucar.edu 2019 年 2月11日 閲覧 。 ^ Wofsy, Steve; Daube, Bruce; Commane, Roisin; Bui, Paul; Ray, Eric; Sweeney, Colm; McKain, Kathryn; Wennberg, Paul O.; Teng, Alex (2019). 「HCNとアセトニトリルの世界的季節分布 」 ^ Barth, Mary C.; Cantrell, Christopher A.; Brune, William H.; Rutledge, Steven A.; Crawford, James H.; Huntrieser, Heidi; Carey, Lawrence D.; MacGorman, Donald; Weisman, Morris; Pickering, Kenneth E.; Bruning, Eric; Anderson, Bruce; Apel, Eric; Biggerstaff, Michael; Campos, Teresa; Campuzano-Jost, Pedro; Cohen, Ronald; Crounse, John; Day, Douglas A.; Diskin, Glenn; Flocke, Frank; Fried, Alan; Garland, Charity; Heikes, Brian; Honomichl, Shawn; Hornbrook, Rebecca; Huey, L. Gregory; Jimenez, Jose L.; Lang, Timothy; et al. (2015). 「深層対流雲と化学(DC3)フィールドキャンペーン」 アメリカ 気象学会誌 96 (8): 1281-1309 . Bibcode : 2015BAMS...96.1281B . doi : 10.1175/bams-d- 13-00290.1 . ^ Nowak, John B.; Neuman, J. Andrew; Staebler, Ralf M.; Smith, James N.; Iii, Roy L. Mauldin; Fried, Alan; Riemer, Daniel; Apel, Eric C.; Hornbrook, Rebecca S. (2014年2月). 「北極大気中の高濃度分子状塩素」. Nature Geoscience . 7 (2): 91– 94. Bibcode : 2014NatGe...7...91L . doi : 10.1038/ngeo2046 . ISSN 1752-0908 .