北极湖泊的未来gydF4y2Ba
现在通常理解从化石记录北极开始温暖在19世纪中叶,在未来气候变暖可能会加剧,这种变暖,北极的生态系统非常敏感及其相关的生态效应。这种敏感性主要是由于北极处于变化的尖端从固体到液体水。间接,甚至身体的后果轻微上升的温度将湖冰融化,永久冻土层解冻,增加蒸发肯定是大的对生物体的影响和系统功能比单独的温度变化。gydF4y2Ba
我们穿越第一阈值是冰盖的融化,立刻改变了gydF4y2Ba混合模式gydF4y2Ba
的湖泊,增加了生长季节,大大增强了水生生物的紫外线照射;这些变化导致了增加生产力和群落结构的变化许多湖泊,尤其是在高北极。如果水温温暖夏天4°C以上,湖泊,现在连续混合icefree赛季可能开始分层。温度下生物的后果之一是,湖泊,它现在将可能增加氧气消耗在底部的水域,如果加上温暖的表层海水这可能生理压力鱼和缩减有效的栖息地。gydF4y2Ba
第二个阈值包括永久冻土融化和降水和蒸发,允许的净差额gydF4y2Ba湖泊和池塘gydF4y2Ba将持续。有证据表明两池塘由于增加温度和蒸发,干燥和湖泊水系的协助下冻土融化,改变水文模式(图5)。gydF4y2Ba热岩溶gydF4y2Ba池塘有一个相对较短的寿命,不断消耗数百年的时间尺度上,改革主要是改变排水或河捕获的结果。永久冻土层解冻可能最初增加热岩溶活动和池塘形成,但从长远来看似乎是一个明显的转变这些过程的平衡,使得成千上万的湖泊萎缩或完全消失在过去30 - 40年。gydF4y2Ba
巨大的地下冰的融化将有其他可能对水生生态系统的影响,gydF4y2Ba
图6左:航拍NE-14湖(面积0.24平方公里,68.41°N) Toolik湖附近,阿拉斯加冰川gydF4y2Ba解冻衰退gydF4y2Ba在岸上添加湖沉积物;衰退前2006年,颜色是一样的湖湖左下角的照片。请注意之前的视觉证据gydF4y2Ba下滑gydF4y2Ba左边的伤疤当前疤痕(左下图)。右上:地面视图的大规模土地失败与经济衰退有关。右下角:热岩溶衰退的鸟瞰图Sagavanirktok河附近的一个湖的岸边,阿拉斯加(-69°N)。照片由B鲍登(a -左上角,d -右下),一个巴尔斯(c -左下角),G克林(B -右上)。gydF4y2Ba
图6左:航拍NE-14湖(面积0.24平方公里,68.41°N) Toolik湖附近,阿拉斯加的冰川解冻衰退在岸上添加湖沉积物;衰退前2006年,颜色是一样的湖湖左下角的照片。注意的视觉证据之前下滑伤疤左边的当前疤痕(左下图)。右上:地面视图的大规模土地失败与经济衰退有关。右下角:热岩溶衰退的鸟瞰图Sagavanirktok河附近的一个湖的岸边,阿拉斯加(-69°N)。照片由B鲍登(a -左上角,d -右下),一个巴尔斯(c -左下角),G克林(B -右上)。gydF4y2Ba
如土地土壤故障和灾难性下滑到湖泊(图6),即使没有这样的gydF4y2Ba衰退gydF4y2Ba冻土解冻和深化的影响的表面活性层包括:(1)化学变化,如增加碳酸盐矿物和P释放之前冻结土壤矿物风化;(2)生物植被变化,证明了增加灌木在低北极苔原,可以改变的数量和特征DOM出口从土地到湖泊;和(3)变暖湖沉积物和土壤,其中一些非常C丰富(尤其是Yedoma土壤在西伯利亚),可以大幅提高的来源都对全球大气二氧化碳和甲烷。这个C已经锁定在永久冻土和不参与全球C循环,但C的巨大的商店在北极的湿地和沉积物C(估计多达三分之一的质量在整个大气)可以提供强烈的正反馈在未来气候变暖。raybet雷竞技最新最后,有迹象表明火gydF4y2Ba
图7空中的两个苔原火灾在阿拉斯加北坡。前(一个)显示Sagavanirktok河附近的一个2004年的小火(图片由R弗兰德斯),而底部(b)显示了一个巨大的火(> 1000平方公里)Anaktuvuk河附近燃烧2007年8月和9月(R Jandt照片,BLM)。gydF4y2Ba
图7空中的两个苔原火灾在阿拉斯加北坡。前(一个)显示Sagavanirktok河附近的一个2004年的小火(图片由R弗兰德斯),而底部(b)显示了一个巨大的火(> 1000平方公里)Anaktuvuk河附近燃烧2007年8月和9月(R Jandt照片,BLM)。gydF4y2Ba
频率和幅度北极冻原上最近增加(图7),尽管C预算和苔原的影响gydF4y2Ba湖泊生态系统gydF4y2Ba可能是相当大的,目前未知。gydF4y2Ba
虽然岛上南极大陆遭受极端的生物地理学隔离,北极地区面临着更严重的威胁来自两个物种入侵南部和北部边界截断的海洋。与当前北方物种生存的机会通过改变气候变暖raybet雷竞技最新gydF4y2Ba分布模式gydF4y2Ba向北,北极物种已经无处可去。这提出了一个有趣的方面的研究,尤其是对未来的gydF4y2Ba北极地区的生物多样性gydF4y2Ba及其控制,确定哪些物种有足够的遗传灵活地适应快速变化的(在进化的时间尺度)环境。gydF4y2Ba
命名法gydF4y2Ba |
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焦耳gydF4y2Ba |
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镁gydF4y2Ba |
NagydF4y2Ba |
钠gydF4y2Ba |
ClgydF4y2Ba |
氯gydF4y2Ba |
HCO3gydF4y2Ba |
碳酸氢gydF4y2Ba |
的忍耐力gydF4y2Ba |
二氧化碳gydF4y2Ba |
CgydF4y2Ba |
碳gydF4y2Ba |
NgydF4y2Ba |
氮gydF4y2Ba |
PgydF4y2Ba |
磷gydF4y2Ba |
DOMgydF4y2Ba |
溶解的有机物gydF4y2Ba |
参见:丰度和尺寸分布gydF4y2Ba湖泊、池塘gydF4y2Ba和gydF4y2Ba蓄水池gydF4y2Ba;南极的;气候变化对湖泊的影响;raybet雷竞技最新湖泊流域的地貌;gydF4y2Ba部分循环gydF4y2Ba湖泊;的起源gydF4y2Ba类型的湖gydF4y2Ba盆地;盐水内陆水域。gydF4y2Ba
继续阅读:gydF4y2Ba形成多样性和撒哈拉沙漠北部内陆水域的分布gydF4y2Ba
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adaldridagydF4y2Ba2个月前gydF4y2Ba
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