1. Введения 2
1.1. Географическое положение Северного Ледовитого океана 4
1.2. Климатические условия и гидрологический режим 6
1.3. Климатические изменения в СЛО 12
2. Исследование зоопланктонных сообществ в СЛО 18
2.1 .Состояние изученности 18
2.2. Методы обработки зоопланктонных проб 22
2.3. Идентификация видов 24
2.4. Метод определения биомасс 27
3. Анализ и Состояния зоопланктонов в СЛО по данным наблюдений 30
3.1. Видовой состав и биомасса зоопланктонных сообществ 30
3.2. Соотношение длины и веса 35
3.3. Биомасса зоопланктона 37
3.4. Температура поверхности И солёность в районах исследований 41
4. Анализ 45
4.1. Влияние биомассы на изменение температуры 45
4.2. Изменение температуры в Северном Ледовитом океане 47
4.3. Изменение солености в Северном Ледовитом океане 51
5.Заключение 53
б.Список литературы 54
Океаны покрывают около 71% поверхности Земли, в основном регулируют мировой климат, населяют мириады видов, они выступают в качестве основного пищевого ресурса и обеспечивают множество экосистемных услуг. Морская среда находится под угрозой из-за деятельности человека, например:загрязнение, эксплуатация и разрушение среды обитания. Кроме того, возрастающее количество антропогенных выбросов углекислого газа и других парниковых газов привело к закислению океанов, что способствует повышению глобальной температуры.
Это серьезная проблема - понять влияние недавнего изменения климата на сообщества зоопланктона. Воздействие глобального потепления разнообразно и определяется многими факторами, которые определяют необходимость понимания экологических изменений в сообществах зоопланктона. Повышение температуры поверхности моря может изменить фенологию зоопланктона и структуру сообщества. Недавние исследования в глобальном масштабе показали уменьшение размеров и продуктивности зоопланктона, что было связано с изменением климата. Реорганизация сообщества зоопланктона с потеплением может изменить взаимодействие сообществ и поток энергии через целые водные пищевые сети.
Северный Ледовитый Океан испытывает одни из наиболее явных последствий глобального изменения климата. Площадь и толщина морского льда значительно уменьшились за последние десятилетия и, по прогнозам, сохранятся и в будущем. Ожидается, что окружающая среда испытает значительные изменения в водной толще, такие как повышение температуры поверхностных вод, закисление океана, усиление стратификации и изменения в циркуляции воды. В условиях продолжающегося изменения климата исследования, основанные на моделях, указывают на миграцию атлантических видов на север с увеличением пассивного притока воды в Северный Ледовитый Океан.
С тех пор жизнь на Земле всегда сталкивалась с меняющимися условиями на планете. Что касается климата, то организмы должны были иметь дело с изменяющимися периодами относительно теплых и холодных температур в геологических временных масштабах. Однако наблюдения прошлого века показали, что глобальные температуры снова имеют тенденцию к повышению. Недавние исследования Hansen et al. (2006, 2010, 2014) показывают, что глобальная температура суши и океана повысилась примерно на 0,8 °C с начала температурного рекорда...
Изучение изменчивости таксономического состава и биомассы зоопланктона в Северном Ледовитом океане на 20 станциях показало достоверное изменение температуры в зависимости от биомассы зоопланктона. Данные этого исследования подтверждают, что указанное уменьшение размеров и продуктивности зоопланктона было связано с изменением климата. Реорганизация сообщества зоопланктона с потеплением может изменить взаимодействие сообществ и поток энергии через целые водные пищевые сети.
Изучение температуры морской воды и солености Северного Ледовитого океана. Результаты показали значительное изменение температуры и солености с 1981 по 2019 год. Данные о солености этого исследования подтверждают, что последние 20 лет показали рост. Соль играет важную роль в циркуляции океана. В холодных полярных регионах изменения солености влияют на плотность океана больше, чем изменения температуры. Когда соль выбрасывается в океан при образовании морского льда, соленость воды увеличивается. Поскольку соленая вода тяжелее, плотность воды увеличивается, и вода тонет. Обмен соли между морским льдом и океаном влияет на циркуляцию океана на протяжении сотен километров.
Данные о температуре поверхности моря, полученные в результате этого исследования, подтверждают, что за последние 20 лет температура приземного воздуха в Арктике повысилась примерно в два раза быстрее, чем в мире. Среднегодовая температура приземного воздуха в Арктике была как минимум на 1 ° C (1,8 ° F) выше, чем перед. Я полагаю, что это самая сильная связь погодных явлений с антропогенным изменением климата, которая когда-либо была обнаружена на данный момент. Изменение климата в Арктике вызывает серьезные экологические проблемы. Эти последствия имеют широкий диапазон и можно наблюдать во многих арктических системах. , от фауны и флоры до территориальных притязаний. Температура в этом регионе повышается вдвое быстрее, чем где-либо на Земле, что приводит к ухудшению этих эффектов из года в год и вызывает серьезную озабоченность. Изменяющаяся Арктика имеет глобальные последствия, возможно, через изменения циркуляции океана или усиление арктических условий.
1. Arctic Climate Impact Assessment, by Arctic Climate Impact Assessment, pp. 144. ISBN 0521617782.
2. Gardner, J. L. et al. 2011. Declining body size: A third universal response to warming? - Trends Ecol. Evol. 26: 285-291.
3. Gasol, J. M. et al. 1997. Biomass distribution in marine planktonic communities. - Limnol. Oceanogr. 42: 1356-1363.
4. Gaudy, R. and Verriopoulos, G. 2004. Spatial and seasonal variations in size, body volume and body proportion (prosome : Urosome ratio) of the copepod acartia tonsa in a semi-closed ecosystem (berre lagoon, western mediterranean). - Hydrobiologia 513: 219-229.
5. Geider, R. J. and La Roche, J. 2002. Redfield revisited: variability of C:N:P in marine microalgae and its biochemical basis. - Eur. J. Phycol. 37: 1-17.
6. Gienapp, P. et al. 2008. Climate change and evolution: Disentangling environmental and genetic responses. - Molecular Ecology 17: 167-178.
7. Gilbert, B. et al. 2014. A bioenergetic framework for the temperature dependence of trophic interactions. - Ecol. Lett. 17: 902-914.
8. Gismervik, I. et al. 2002. Micro- and mesozooplankton response to enhanced nutrient input - a mesocosm study. - Hydrobiologia 484: 75-87.
9. Goodman, R. E. et al. 2012. Avian body size changes and climate change: warming or increasing variability? - Glob. Chang. Biol. 18: 63-73.
10. Goss, L. B. and Bunting, D. L. 1980. Temperature effects on zooplankton respiration.
- Comp. Biochem. Phys. B 66 A: 651-658.
11. Guillard, R. R. and Ryther, J. H. 1962. Studies of marine planktonic diatoms. I. Cyclotella nana hustedt, and Detonula confervacea (cleve) gran. - Can. J. Microbiol. 8: 229-239.
12. Hansen, J. et al. 2010. Global surface temperature change. - Rev. Geophys. 48: RG4004.
13. Hansen, J. et al. 2014. Global temperature update through 2013.
14. Hansen, J. et al. 2006. Global temperature change. - Proceedings of the National Academy of Sciences 103: 14288-14293.
15. Hansson, I. 1973. A new set of acidity constants for carbonic acid and boric acid in sea water. - Deep- Sea Res. 20: 461-478...144