科学家揭示变暖世界中树木与真菌之间的隐秘斗争

科学家揭示变暖世界中树木与真菌之间的隐秘斗争巴塔哥尼亚森林地面上的一种外生菌根蘑菇。图片来源:SPUN/MateoBarrenengoa现在,科学家们发现,造成这种滞后的原因可能就在地下。今天(5月27日)发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一项研究表明,树木,尤其是遥远的北方地区的树木,可能正在迁移到没有真菌生命支持的土壤中。科西嘉岛上生长的一棵巨型松树,那里的气候变化影响极为严重。图片来源:SPUN/QuentinvandenBossche菌根真菌是一种生长在土壤中的丝状微小真菌,能与植物根系连接,为植物提供重要的养分以交换碳。北纬地区的大多数大型针叶树都与一种叫做外生菌根真菌的菌根真菌建立了关系。第一作者、地下网络保护协会(SPUN)真菌生态学家迈克尔-范-努兰德(MichaelVanNuland)说:"在研究这些共生关系的未来时,我们发现,树木与真菌之间35%的伙伴关系会受到气候变化的负面影响。"菌根蘑菇Cortinariusspp.图片来源:SPUN/MateoBarrenengoa作者发现,在北美,最容易受到这种气候错配影响的树木是松科的树木。特别值得关注的地区是物种分布区的边缘,那里的树木往往面临着最恶劣的条件。在这里,作者发现,在这些地方存活率较高的树木拥有更多样化的菌根真菌,这表明这些共生关系可能对帮助树木抵御气候变化的影响至关重要。"外生菌根真菌与气候的关系不同于外生菌根树木,"合著者、SPUN数据科学家克拉拉-秦(ClaraQin)说。"我们发现的证据表明,树木必须对这些差异做出回答。"意大利亚平宁山脉的外生菌根森林。SPUN/SethCarnill这项研究揭示了气候变化可能对共生生物产生的影响。秦说:"虽然我们预计气候驱动的迁徙会受到非生物因素的限制,比如高纬度和高海拔地区的可用空间,但我们通常不会考虑生物因素的限制,比如共生伙伴的可用性。"VanNuland说:"我们必须继续努力了解气候变化如何影响菌根共生关系,这一点绝对至关重要。这些关系是地球上所有生命的基础--我们必须了解并保护它们。这一行动呼吁强调了研究和保护这些基本生态互动关系的重要性。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432544.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432544.htm

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“未来是真菌的”:科学家描绘北方生物多样性的新时代

“未来是真菌的”:科学家描绘北方生物多样性的新时代在北方树木的光合作用组织(或称"食光组织")中,以及在它们之间铺满地面的云状地衣和羽毛状苔藓中,都隐藏着真菌。这些真菌是内生菌,也就是说,它们生活在植物内部,通常是互利共生的。农业、生命与环境科学学院植物科学学院和理学院生态学与进化生物学系教授、Bio5研究所成员贝齐-阿诺德(BetsyArnold)说:"植物就是生活在真菌的世界里。内生真菌对植物的健康至关重要,其作用方式尚不完全清楚,但我们从内生真菌中了解到的一般情况是,它们能很好地保护植物免受疾病侵袭,并帮助植物更好地抵御高温等环境压力。它们是我们对植物认识的一场重要革命的一部分。"在杜克大学的FrançoisLutzoni(左)和亚利桑那大学的BetsyArnold的共同领导下,项目组乘坐DeHavillandOtter飞行器从一个湖飞到另一个湖,专家飞行员JacquesBérubé(中)为项目实地小组提供了前往偏远地点的通道。图片来源:BetsyArnold十多年前,阿诺德和她的团队开始了长达一个月的探险,深入加拿大东北部的荒野,了解这些真菌物种如何适应不同的微环境,以及它们在未来气候变化下的生存状况。他们发现真菌之间存在巨大的多样性,而且它们以非常特殊的方式适应当地的条件,这意味着它们将对未来的气候变化非常敏感。由于真菌的健康与其宿主的健康密切相关,这些发现对未来北方森林和我们地球的整体健康都有影响。"北方森林是地球碳循环和水循环的核心,"阿诺德说。"我们的工作突出表明,它们是世界上一些进化最多样化的真菌内生菌的家园,而这些内生菌在其他地方是找不到的。"Cladonia是一种地衣,在名为Pleurozium的苔藓地毯上方几英寸的地方长出一蓬白色的东西。与北方地带标志性的黑云杉(Picea)一样,它们也蕴藏着多种内生真菌,这些真菌在它们健康的组织中共生。图片来源:贝茜-阿诺德经过十多年的分析,他们的研究结果发表在《当代生物学》杂志上。"我们的合作研究揭示了北方生物群落中新发现的内生真菌的多样性及其对气候的敏感性,"该研究的共同第一作者大分修造(ShuzoOita)说,他在阿诺德的实验室完成了博士学业,现在是住友化学株式会社的研究科学家。"内生真菌常常被忽视,因为它们存在于健康的植物组织中,但最近它们在生物多样性和生态系统中的重要性被揭示出来了"。她说,收集数据以得出这一结论是一项艰巨的工作,需要阿诺德和她的同事们进行她一生中最紧张的实地考察。阿诺德说,在2011年夏天的一个月时间里,该团队与一名专业飞行员签订了合同,"前往道路不通的地方"。六人小组穿越加拿大北部森林南部,一直到达北极苔原边缘,沿途将浮空器降落在湖泊中。贝齐-阿诺德和她的团队乘坐浮空器进入北美东部北方森林的偏远地区。从窗口望去,云杉从苔藓和地衣的地毯中生长出来,研究人员将在湖上降落。图片来源:贝茜-阿诺德他们在遍布地貌的偏远湖泊间起降了36次。通常情况下,他们在每个采样点停留大约6到24个小时。白天,他们收集健康的云杉树叶以及地面上新鲜的苔藓和地衣,边走边把科学宝藏装进密封袋中。他们还钻取年轮芯,希望揭示它们的过去,如树龄和野火暴露情况。他们还测量了各种森林特征,以了解植物在地形上的变化。到了晚上,当北极光在头顶闪烁时,他们在飞行员宿舍内的便携式实验室里处理样本。他们对新鲜组织进行表面消毒,为提取DNA做准备,并分离真菌培养物,以观察和记录样本中的菌株。阿诺德说:"我们经常工作到凌晨两三点,然后睡上几个小时,再飞往下一个工地。"漫长的工作得到了回报:"在真菌世界里,一小时的野外工作就是一年的特征描述和十年的潜在分析。在短短几周的时间里,我们就完成了大量的工作"。当他们从较温暖的南部地区前往较寒冷的北部地区时,他们以大约100英里的间隔重复采样。阿诺德说,他们还沿着一条纬度带取样,这条纬度带同样宽广,但代表的气候变化却很小。他们战略性地从这两个维度进行采样,以确保真菌生物多样性的任何差异都是由环境差异而非距离造成的。他们一起驾驶DeHavillandOtter飞机飞行了近1500英里,这架飞机就是他们的移动之家,他们经常用额外的油箱来分享旅行空间。BetsyArnold是植物科学学院的教授,同时也是西南地区首屈一指的真菌生物多样性收藏馆Gilbertson真菌标本馆的馆长。她在北方生物群落的工作是她全球范围研究、学生参与和全球合作的一部分,研究范围从非洲南部、南美洲到北极。图片来源:JolantaMiadlikowska较早的研究考察了生物多样性与纬度之间的相关性,纬度通常被用作气候的替代物。阿诺德说,这些研究发现,一般来说,越靠近赤道,生命越多样化。例如,对于许多生物类群来说,热带雨林中的生物比北极苔原中的生物更加多样化。事实证明,北方地区的真菌并非如此简单。"我们的研究表明,北方真菌群落并不一定会像植物群落那样以可预测的方式随气候发生变化。"共同第一作者亚娜-乌仁(JanaU'Ren)说:"相反,气候对这些真菌的影响在很大程度上取决于真菌种类和宿主。这意味着我们需要保护整个北方生物群落的植物及其真菌内生菌,而不仅仅是在一个地方,否则我们就有可能失去这些重要森林中至关重要的生物多样性和保护性真菌。"阿诺德认为,这些真菌内生菌对气候的特殊依赖性反映了它们与宿主共同进化的过程,也就是她所说的"研究与发展",因为植物找到了理想的内生菌伙伴,并在这些严酷的北方地貌植物所面临的独特压力下依然繁茂生长。"世界各地都有内生菌,但不同环境中的内生菌各不相同。"阿诺德说:"我们认为,与内生菌共生在某种程度上是植物在全球范围内克服环境挑战的方式,也就是与它们的内部真菌伙伴共生。关于单个内生真菌对单个植物的作用的信息并不多。因此,我们的研究具有奠基性意义,因为我们试图弄清这些内生菌是谁,它们是如何分布的,以及它们会如何随着气候的变化而变化。"她希望未来的研究能以他们的发现为基础:"我们所知道的是,当这些森林发生变化时,我们正在失去生物多样性,而我们还不知道关键的功能要素是什么。"合作者弗朗索瓦-卢佐尼(FrançoisLutzoni)表示同意,他是杜克大学生物学教授,与阿诺德共同主持了这项研究。卢佐尼说:"这是我做过的最复杂的野外工作,也是最令人振奋的研究经历之一。记录不断变化的世界中的生物多样性是一项重要的研究。我们采集的标本都保存在标本馆中,因此对于了解物种、物种分布、物种基因以及物种栖息的生态系统如何随着时间的推移而变化具有持久的价值。反过来,标本馆服务于科学界的最佳方式就是与世界一流大学的研究实验室相结合。"在这种思想指导下,阿诺德目前正致力于利用亚利桑那州本土生长的内生菌来增强作物在这个不断变化的世界中的适应能力。阿诺德说:"就像北方森林蕴藏着意想不到的多样性内生菌一样,亚利桑那州的植物也是如此。我们下一步要做的就是挖掘这些丰富而古老的内生菌,将其作为帮助植物茁壮成长的工具。最终,我们希望通过在全球范围内了解这些真菌,我们不仅能描绘出地球生物多样性的一个关键要素的过去和未来,而且还能利用我们当地的真菌,使农作物在有限的水资源和不断上升的气温条件下茁壮成长。可以说,未来就是真菌的未来。"编译来源:ScitechD...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422195.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422195.htm

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科学家揭示蜜蜂群落中黄曲霉菌的隐秘共生

科学家揭示蜜蜂群落中黄曲霉菌的隐秘共生黄曲霉菌对在蜂群中生存有独特的适应性。资料来源:Ling-HsiuLiao西方蜜蜂(Apismellifera)以蜜蜂"面包"的形式储存大量食物,作为蜂群的主要营养。这种营养丰富的食物尽管呈酸性且含水量低,却能吸引各种微生物。此外,蜜蜂面包上还涂有蜂胶这种抗菌物质,为微生物的生存创造了一个具有挑战性的环境。尽管蜂巢中的面包不适合蜜蜂食用,但蜂巢中的微生物群包括多种细菌和真菌,它们对蜜蜂食物的准备、储存和消化非常重要。贝伦鲍姆(IGOH/GEGC/GNDP)实验室的研究生丹尼尔-布什(DanielBush)说:"大多数关于蜜蜂面包的研究都集中在细菌上,人们认为真菌并没有发挥很大的作用,因为细菌让面包对真菌来说太不友好了。在与真菌学家交谈后,我怀疑事实并非如此,于是我开始证明真菌能够成功地在蜜蜂面包中生存。"在这项研究中,研究人员使用了三种黄曲霉菌株:一种是蜂巢中没有的菌株,一种是从伊利诺伊州中部的蜂巢中分离出来的菌株,还有一种是从感染了石蒜病的蜜蜂群中分离出来的致病菌株。他们首先测试了菌株对pH值和温度的反应是否存在差异。之所以研究后者,是因为蜂巢全年的温度都高于外部环境,这对许多微生物来说都是一个挑战。虽然这些菌株都能在不同的温度范围内生长,但它们在不同的pH值条件下生长差异明显。从蜂巢中分离出来的菌株能够承受低pH值,而其他两种菌株则不能。这些菌株还在不同的日照电位(衡量可用水分的多少)和对蜂胶的反应条件下进行了测试。布什说:"我们看到,来自蜂巢的菌株能够应对来自菌落特定来源的极端环境压力。有趣的是,它能够处理蜂胶,而蜂胶被认为具有杀菌特性。"为了更好地了解与蜂巢相关的真菌物种是如何适应环境的,研究人员还对黄曲霉菌株进行了测序,发现它有几种基因突变,能够耐受蜜蜂面包环境的恶劣条件。布什说:"我们认为,这些迹象表明,真菌有一定程度的适应性,可以帮助它与蜜蜂共同生活。我们怀疑这两种生物之间存在某种互利关系,但我们还没有找到足够的证据。"研究人员现在希望研究这种真菌在蜜蜂生命周期中对不同成分的蜜蜂面包的作用。他们希望,他们的研究工作能够揭示,常规用于保护蜂巢的杀真菌剂将如何影响这些微生物。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433954.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433954.htm

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科学家发出警告:人类造成的全球变暖速度创历史新高

科学家发出警告:人类造成的全球变暖速度创历史新高单独来看2023年,人类活动导致的升温达到了1.3°C。这低于我们在2023年经历的变暖总量(1.43°C),表明自然气候变异,尤其是厄尔尼诺现象,也在2023年创纪录的气温中发挥了作用。碳预算限制分析还显示,剩余的碳预算--在全球变暖1.5°C之前可以排放多少二氧化碳--只有大约200千兆吨(十亿吨)。这只相当于目前五年的排放量。2020年,政府间气候变化专门委员会(IPCC)计算出1.5°C的剩余碳预算在300到900千兆吨二氧化碳之间,中心估计值为500千兆吨。此后,二氧化碳排放和全球变暖仍在继续。在2024年初,1.5°C的剩余碳预算为100至450千兆吨二氧化碳,中心估计值为200千兆吨。专家分析和气候预测全球气候变化指标项目由利兹大学普利斯特里气候未来中心主任皮尔斯-福斯特教授负责协调。他说"我们的分析表明,尽管气候行动已经减缓了温室气体排放量的增加,但在过去的一年里,人类活动造成的全球变暖程度仍在继续加剧。全球气温仍在朝着错误的方向发展,而且速度比以往任何时候都快。我们的分析旨在追踪人类活动造成的长期趋势。观测到的气温是这一长期趋势受短期自然变化调节的产物。去年,当观测到的气温记录被打破时,这些自然因素暂时为长期变暖增加了约10%。"筹备COP29和更新气候数据的重要性在发出这一警告之际,气候专家正在波恩举行会议,为11月在阿塞拜疆巴库举行的COP29气候大会做准备。有关气候状况的权威科学信息来源是联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC),但由于其下一次重大评估要到2027年左右才进行,这就造成了"信息空白",尤其是在气候指标变化迅速的情况下。与新报告同时发布的还有一个开放数据、开放科学平台--气候变化跟踪器的全球气候变化指标仪表板,可方便地获取有关关键气候指标的最新信息。减少硫排放的启示50多位科学家在《地球系统科学数据》杂志上发表了最新的《指标》报告,该报告还就全球航运业减少硫排放的影响提供了新的见解。硫通过直接将阳光反射回太空,并帮助形成反射率更高的云层,从而对气候产生降温作用,但这些排放量的持续减少已经减轻了这种影响。虽然去年加拿大野火造成的气溶胶排放抵消了这一影响,但报告称,长期趋势表明,气溶胶排放造成的降温量正在继续下降。其他重要发现:在过去十年中(2014-2023年),人类引起的变暖上升到1.19°C,比2013-2022年的1.14°C(去年的报告中列出)有所上升。人类引起的变暖以仪器记录中前所未有的速度加剧,在2014-2023年期间达到每十年约0.26°C。造成这种高速变暖的原因是温室气体排放量居高不下(相当于每年排放530亿吨二氧化碳),以及空气质量不断改善,降低了大气中颗粒物造成的人为降温强度。温室气体的高排放水平也正在影响地球的能量平衡:海洋浮标和卫星正在追踪前所未有的热量流入地球的海洋、冰盖、土壤和大气层。这种热流比长期平均值高出50%。福斯特教授补充说:"化石燃料排放约占所有温室气体排放的70%,显然是气候变化的主要驱动力,但水泥生产、耕作和森林砍伐产生的其他污染源以及硫排放水平的削减也在加剧气候变暖。迅速减少温室气体排放,实现净零排放,将限制我们最终经历的全球变暖程度。与此同时,我们需要建设更具复原力的社会。野火、干旱、洪水和热浪在2023年给世界造成的破坏绝不能成为新常态"。对未来气候政策的影响希望该报告能在新的"国家决定贡献"(即世界各国承诺在2025年之前向《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)提交的改进气候计划)中发挥重要作用,以减少排放并适应气候影响。了解更多:利兹大学普利斯特里气候未来中心编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433614.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433614.htm

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科学家推翻了列奥纳多·达·芬奇的"树木法则"

科学家推翻了列奥纳多·达·芬奇的"树木法则"达芬奇用来说明树木的"树木法则"已被科学界在模拟树木及其功能时广泛采用。现在,来自英国班戈大学和瑞典农业科学大学(SLU)的研究人员发现,这一规则与调节树木内部结构的规则相矛盾。达-芬奇对绘画的兴趣促使他研究包括树木在内的不同物体的大小比例,以便更准确地表现它们。为了正确地表现树木,他感悟到了一条所谓的"树木法则",即"一棵树的所有树枝在其高度的每一阶段与树干合在一起时的粗细都相等"。皮特-蒙德里安(PietMondrian)的《月出之树》(图画)。资料来源:皮特-蒙德里安,公有领域,通过维基共享资源人们认为,莱昂纳多的"树木法则"也可以应用于树上的维管束通道,当树枝变得越来越窄时,各个通道的尺寸会以相同的比例减小,而树干的体积仍会增加。这一"规则"已被公认为新陈代谢缩放理论的一部分。但是,班戈大学和SLU的科学家们在著名的同行评审期刊《美国科学院院刊》(PNAS)上发表的研究结果表明,这一模型在应用于树木的内部血管结构时并不完全正确。要想让水分和养分从树根到叶尖在树体内有效流动,维管系统必须保持"水力阻力"。班戈大学和SLU的鲁本-瓦尔布埃纳(RubenValbuena)和斯图尔特-索普(StuartSopp)计算出,要使水力阻力发挥作用,"树木法则"在某一点上就不再适用。为了有效地将液体从根部输送到叶尖,树木的维管束通道需要保持一定的尺寸,以维持水力阻力。因此,植物在到达末端时必须缩小体积,从而导致毛细管与周围植物体的比例增大。一棵树图片来源:达芬奇,CCBY-SA4.0,维基共享资源鲁本-瓦尔布埃纳博士(班戈大学名誉教授,现任南加州大学教授)解释说:"虽然达芬奇为艺术家们提供了很好的'启发',但莱昂纳多的树木法则在微观层面上并不成立。我们相信,我们的计算进一步完善了代谢缩放理论,增进了我们对整个植物系统的了解。我们的重新计算还可以解释为什么大树更容易受到干旱的影响,也可能更容易受到气候变化的影响"。共同作者斯图尔特-索普(StuartSopp)目前正在班戈大学攻读环境科学博士学位:"我们的目标之一是得出一个可用于估算森林中树木生物量和碳含量的比率。这个新比率将有助于计算树木的全球碳捕获量。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1386029.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1386029.htm

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科学家发现战胜致命真菌的新方法

科学家发现战胜致命真菌的新方法我们大多数人都熟悉脚气,这是一种相对无害的健康问题,去药店买点药就能解决。但其他真菌感染更为严重,念珠菌、隐球菌和曲霉菌每年造成数百万人死亡。与细菌对抗生素的耐药性一样,真菌对药物的耐药性也在全球范围内不断增长,除非现在就采取措施,否则在不久的将来,死亡人数很可能会上升。目前,只有三大类抗真菌药物,它们都通过破坏真菌细胞周围的屏障发挥作用。矛盾的是,尽管它们都能破坏屏障,但目前的治疗方法实际上非常特殊,也就是说,杀死一种真菌的方法可能无法杀死另一种真菌。一种真菌(C.neoformans)在三种条件下生长:未处理、使用亚致死剂量的脂肪酸合成酶抑制剂NPD6433处理和使用氟康唑处理。经NPD6433处理后,真菌的数量和毒力均有所降低。资料来源:理化学研究所这组研究人员希望找到另一种对抗有害真菌的方法,一种可以对抗多种真菌的方法。他们的方法是首先筛选结构多样的理化学研究所天然产物库(NPDepo),以对抗四种致病性酵母菌--三种念珠菌和一种隐球菌--这些酵母菌已被世界卫生组织确定为重要的人类病原体。他们一直在寻找一种能对所有四种酵母菌都产生影响的物质,这表明它可能对多种真菌有效。经过筛选,研究人员发现了几种化合物,它们能使这四种真菌中每种真菌的生长速度至少降低50%。在这三种化合物中,对人体细胞毒性最小的一种也能减少烟曲霉的生长,烟曲霉是一种极为常见的真菌,对免疫力低下的人来说是致命的。理化学研究所NPDepo将这种化合物命名为NPD6433。下一步是找出它的作用。针对近1000个不同的基因,研究人员研究了当酵母缺少一个基因拷贝时,NPD6433对酵母生长的抑制程度。他们发现,只有一个基因(脂肪酸合成酶)的减少会使酵母更容易受到NPD6433的影响。这一结果意味着,NPD6433很可能是通过抑制脂肪酸合成酶发挥作用,从而阻止脂肪酸在真菌细胞内生成。进一步的实验表明,NPD6433和另一种脂肪酸合成酶抑制剂Cerulenin能够杀死培养物中的多种酵母菌。最后一项实验测试了NPD6433在实验室活体模型生物--秀丽隐杆线虫(Caenorhabditiselegans)--中的治疗效果,秀丽隐杆线虫感染了一种致病性酵母菌,这种酵母菌通过肠道侵入人体后可引起全身感染。之所以选择秀丽隐杆线虫,是因为它的肠道和我们的一样。试验结果表明,用NPD6433治疗受感染的蠕虫后,死亡率降低了约50%。重要的是,对感染了对标准抗真菌药物有抗药性的酵母菌的蠕虫来说,情况也是如此。"耐药性真菌是一个日益严重的问题,而开发新药的线索为对付这些不断演变的病原体带来了希望,"该研究的主要作者YokoYashiroda说。"我们的研究表明,以脂肪酸合成为靶点是治疗真菌感染的一种很有前景的替代疗法,而且可能不需要为个别物种量身定制解决方案。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1374785.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1374785.htm

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南极洲的隐秘绿洲:科学家在冰海中发现潜在的生命摇篮

南极洲的隐秘绿洲:科学家在冰海中发现潜在的生命摇篮研究表明,南极洲海冰中的开阔水域面积不断扩大,可能会使沿海动植物在未来得以生长,从而随着气候变化而改变当地的生态系统。图片来源:CeridwenFraser在奥塔哥海洋科学系研究员格兰特-达菲(GrantDuffy)博士的领导下,研究小组发现了意想不到的证据,表明南极洲周围的多水层面积正在急剧增加,而且它遵循着一个有趣的周期,大约每16年增加和缩小一次。达菲博士说:"这些趋势令人着迷--我们以前从未注意到它们。我们还不完全清楚是什么在驱动这种周期模式,但它对生态的影响可能是巨大的。"共同作者、澳大利亚莫纳什大学研究海洋-大气相互作用的科学家AriaanPurich博士说,周期模式似乎与大气驱动因素相吻合,其中包括环南极模式,这是一种环绕南极并影响新西兰和澳大利亚天气的气候现象。"最近南极海冰覆盖率创历史新低与海洋变暖有关,"Purich博士说。"在沿海环境中,大规模的大气变化和趋势会与不断变化的海洋条件相互作用,从而影响海冰的覆盖范围。这些发现为我们提供了令人兴奋的见解,有助于我们预测未来沿海海冰的覆盖范围。"该研究的资深作者、海洋科学系的CeridwenFraser教授说,这些结果对于预测南极洲沿海生态系统在气候变暖时会发生什么也至关重要。弗雷泽教授说:"我们知道,许多非本地动植物都可以到达南极洲,例如通过漂浮的海带漂流到南极洲。目前,由于沿岸冰层的冲刷,它们大多无法定居。冰层的减少可能会给一些沿海动植物创造定居的机会--这对南极本地沿海生态系统有着重大影响。"达菲博士表示同意。他说:"我们的研究表明,随着气候变暖,南极沿岸的开阔水域面积正在不断扩大。这些不断变化的沿海环境意味着生态系统必须适应和改变。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422662.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422662.htm

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