Сообщение об одном из животных или растений тундры: Сообщение об одном из растений или животных тундры. Окружающий мир 4 класс 1 часть. Плешаков

Автор: | 01.12.1986

Содержание

Животные и растения тундры | Экология. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

В северных холодных районах тундры с многолетней мерзлотой рас­тения и животные приспособились (адаптировались) к низким темпе­ратурам короткого вегетационного периода. Большое значение имеет толщина снежного покрова, так как ветреной морозной зимой растения могут выжить только под его защитой. Большие площади занимают бо­лота.

Растения (флора) тундры

см. Растения тундры

Растительность тундровой зоны (флора) очень бедна и представлена мхами, лишайниками (широко представлен мохово-лишайниковый покров), много­летними и вечнозелёными кустарниками (брусника, голубика, черни­ка, толокнянка, клюква), кустарничками, низкорослыми кустарниками, а также многолетними травами и деревьями (карликовые берёзы и ивы). Растения низкорослые, приземистые (полярная ива, карликовая берёза), многие виды имеют стелющиеся и подушко­видные формы.

Для растительности характерна малоярусность. Нередко верхний ярус представлен травами (злаки и осоки), а второй кустарничками (багульник), в одной плоскости с которыми — мхи и лишайники.

Рис. 195. Кустарниковая мохово-лишайниковая тундра
Рис. 196. Белый медведь

В тундре иногда встречаются грибы, которые не­редко бывают выше карликовых деревьев. Ветвистый зеленовато-серый лишайник, который не совсем точно называют оленьим мхом, образует сплошной покров. Весной радуют глаз первоцветы и поляр­ные

маки. Все растения имеют характерные формы и свойства, позво­ляющие существовать в условиях сурового климата. В растительности тундры господствуют стланиковые и подушковидные растения, форма которых помогает использовать тепло почвенной поверхности и переносить сильный ве­тер. В связи с тем, что лето очень короткое и вегетативный сезон огра­ничен, большинство растений являются многолетними и даже вечно­зелёными, например упоминавшиеся брусника и клюква.

Древесная растительность не получила распространения из-за низких температур, многолетней мерзлоты, короткого вегетационного периода, сильных ветров. Корневая система растений развивается в тонком по­верхностном малоплодородном, часто переувлажнённом слое и поэтому неглубоко проникает в почву.

Рис. 119. Малый зуёк у гнезда
Рис. 120. А. А. Рылов. В голубом просторе. 1918 г.

Животные (фауна) тундры

Животный мир тундры (фауна) богаче и разнообразнее, чем в арктических пусты­нях, но вертикальная ярусность выражена очень слабо. Жизнь живот­ных сосредоточена в основном в почвенно-подстилочном, наземном и кустарниковом ярусах и ограничена во времени, для многих из них тремя-четырьмя месяцами.

Реки и озёра богаты рыбой. Биологическая продуктивность тундр низка. Первичная годовая продукция составля­ет от 1 до 5 т/га. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Загрузка…

Рис. 160. Полярная сова
Рис. 161. Ягель
Рис. 162. Северный олень

Животные тундры представлены лишь немногими видами, которые при­способились к существованию в суровых зимних условиях, это лем­минги, песец, северный олень, заяц-беляк, волк, а также белая сова, зуёк (рис. 119) и тундровая куропатка. Летом появляется огромное ко­личество перелётных птиц — гусей, уток, куликов, лебедей и гагар (рис.

120). Обилие пищи в виде ягод, мошек и комаров создаёт им бла­гоприятные условия для выведения птенцов.

Подавляющее большинство животных активно лишь в короткое лето, а в холодное время года они впадают в спячку или мигрируют в более южные широты (перелётные птицы). Лишь немногих из них: леммингов, северных оленей, зайцев-беляков, песцов, белых куропа­ток, полярных сов — можно видеть круглый год.

На этой странице материал по темам:

  • Краткое сообщение о животных и растениях тундры

  • Растение или животное тундры сообщение

  • Растения и животные тундры сообщение

  • Животные и растения тундры реферат

  • Мир тундры флора фауна

Вопросы по этому материалу:

Материал с сайта http://Doklad-Referat. ru

Загрузка…

Доклад-сообщение Животные тундры 2, 4 класс

  • Энциклопедия
  • Животные
  • Животные тундры

В тундре преобладает суровый и довольно неблагоприятный климат. В России данная природная зона простирается от Кольского полуострова вплоть до Чукотки. Жизнь в этих природных зонах практически невозможна, из-за холодных ветров. Но несмотря на все эти минусы, жизнь животных здесь прекрасна, и представители различных особей показывают свою красоту. 

Северный олень

Они являются основными представителями тундры. Благодаря этим животинам, человек впервые начал осваивать эту природную зону. В отличие от домашних оленей, северные отличаются тем, что у самок и у самцов большие рога. Копыта помогают оленям проходить заснеженный покров и рыть снег в поисках пропитания.

Тундровый волк

На протяжении длительного периода, волки доказывают то, что они являются очень выносливыми обитателями данной зоны. Ведь в день они могут пройти более двадцати километров и продержаться без еды около полутора недель! Добычу, стая волков, делят между собой, съедая все вплоть до шкуры. Это очень мудрые животные, которые охотятся стаями, преследуя выбранную цель. 

Голубой песец

Песцы очень красивые животные, мех которых достигает 30 сантиметров в длину. Глаза у них устроены таким образом, что способны выдерживать яркую погоду, ведь всем известно, что снег придаёт яркости на улице. На протяжении всей своей жизни, песцы стремятся найти себе пищу и питаются всем тем, что предоставит им тундра. 

Росомаха. Коренные жители тундры. Росомаху часто сравнивают с детенышем медведя, ведь он очень сильно его напоминает. Росомахи очень выносливы и даже если у них не получается уничтожить свою добычу, они будут преследовать её до тех пор, пока та не утомиться. Его шерсть никогда не сминается и не липнет. Благодаря тому, что росомаха постоянно находится в движении, его прозвали бродягой.

Доклад Животные тундры сообщение

Тундра – край, завораживающий своей природной красотой. Она кажется такой суровой и неприступной, но оттого чарующей. Тундра напоминает холодную пустыню, где нет растительности и тепла, но где царят сильные ветра, и едва ли можно подумать о том, что среди этих пустошей могут обитать животные, ставшие настоящими символами истинной храбрости, выносливости и красоты.

Среди обитателей тундры есть множество млекопитающих. Одно из них – грациозный северный олень. Именно это животное первым приходит на ум в качестве ассоциации с тундрой. Северные олени гораздо крупнее своих одомашненных сородичей, их рога способны впечатлить своими размерами. Более того, эти животные обладают удивительной выносливостью: недаром именно с помощью оленей человек смог покорить суровые просторы Севера. Им не страшны длинные дороги: обитатели суровых северных краёв готовы преодолевать расстояния до 500 километров. В основном это стоит назвать заслугой удобной формы копыт, позволяющей животным ловко рассекать снежные равнины и добывать себе пищу – ягоды, мох, ягель, грибы, лишайники, прячущиеся под снегом.

Олени также способны употреблять в своём рационе снег как альтернативу питьевой воде. Эти выносливые животные не боятся практически никого, хотя слабые особи и ещё не окрепшие детёныши могут попасть в лапы волка, который также обитает в данной природной зоне.

Тундровые волки, как и северные олени, впечатляют своей стойкостью и выносливостью. Им не страшен голод, ведь эти млекопитающие могут неделю ничем не питаться, однако за раз этот обитатель суровых краёв способен съездить до пятнадцати килограммов мяса и костей. В обычный рацион волка входят представители пернатых, а также песцы, зайцы и слабые представители крупных млекопитающих. В этом им помогают обострённое обоняние, зоркость, слух, хитрость и впечатляющая ловкость.

Ещё одним животным, ассоциирующимся с Севером, является голубой, или белый, песец. Прекрасное и очаровательное млекопитающее манит многих охотников своим пушистым мехом, который спасает песца от суровых морозов. Также для данных животных особую опасность представляют медведи, беркуты, совы и росомахи, обитающие в холодных краях. Сами же песцы перемещаются группами, оказывая взаимную помощь каждой особи, а лакомятся такие млекопитающие всем, что они смогут найти – от рыбы до остатков добычи крупных хищников.

Росомаха, являющаяся природным врагом песца, внешне напоминает небольшого медведя. По повадкам они также могут напомнить этого крупного хищника: росомахи передвигаются неуклюже и косолапят, однако при этом они очень быстрые и хитрые, благодаря чему росомахам достаточно легко поймать свою жертву.

Однако млекопитающие в тундре обитают не только на суше, но и в воде. Одним из представителей тундровых морских млекопитающих стоит назвать хищницу касатку. Этих огромных животных за внешнее сходство и повадки часто сравнивают с акулой или китом, а благодаря своим размерам касатка способна ловко расправляться как с мелкими, так и с крупными особами, употребляя в пищу даже дельфинов и акул.

Среди крупных морских млекопитающих данной природной зоны стоит выделить и моржа – поистине огромного по размерам и тяжёлого хищника, питающегося моллюсками и нерпой. В этом ему помогают массивные бивни, хотя морж также может ими воспользоваться, чтобы защититься от хищника.

Ещё одним тундровым млекопитающим, обитающим около морской поверхности, является морской лев. Массивные животные, несмотря на свои размеры, способны ловко рассекать водные просторы и без труда ловить рыбу для своего питания.

Одним из самых очаровательных обитателей тундры стоит назвать тюленя. Эти животные чаруют своей внешностью и впечатляют своей выносливостью. Погрузившись в воду, тюлень способен пробыть там до часа, что очень помогает ему не попасть в лапы хищника на суше и поймать немало рыбы, чтобы прокормить себя и запастись жирком, ведь шерсть тюленя не способна достаточно согреть данное животное.

2, 4, 7  класс, окружающий мир

Животные тундры

Популярные темы сообщений

  • Храм Артемиды Эфесской

    В список 7 чудес света входит храм Артемиды в Эфесе. Теперь от прежде великого сооружения остались лишь небольшие напоминания в виде разломанной колонны. В древние времена это было поистине великое сооружение.

  • Жесткость воды и ее устранение

    Под жёсткостью воды понимается присутствие в ней таких физико-химических свойств, которые связанны с определённой величиной содержащихся в воде солей щёлочноземельных металлов в растворённом состоянии, чаще всего магния или кальция.

  • Черная металлургия

    Черная металлургия как является тем видом промышленности, который занимается обогащением и добычей нерудного и рудного сырья, а также ферросплавов, чугуна, стали, различного вида труб и служит, по большей части,

  • Лютик

    Лютики – это целое семейство травянистых растений. Свое название Ranunculus(с лат. rana– «лягушка») цветки получили в связи с местом своего обитания. Чаще всего они растут в воде или рядом с ней. Период цветения начинается весной.

  • Искусство эпохи Возрождения

    Эпоха Возрождения (по-другому Ренессанс) зародилась в XIV веке и продолжалась примерно до XVI-XVII века. Точных дат нет, поскольку наступление и длительность этого периода зависели от особенностей развития конкретной страны.

Тундра. Животный мир и растительность доклад сообщение (описание для детей)

Доклады

  • Доклады
  • Окружающий мир
  • Животные и растения тундры

Что из себя представляет зона тундры? В первую очередь она огромна по своей территории и занимает почти весь север России. Климат здесь можно охарактеризовать как холодный, почва никогда не оттаивает более чем на 1 метр. И поэтому у растительности тундры корневая система располагается на поверхности земли.

Растительный мир тундры

Растительность зоны тундры достаточно своеобразна. Помимо самых главных растений – мхов и лишайников, на юге можно встретить кустарники голубики и невысокие деревца берёзы и ивы. Большую часть растительности представляет лишайник ягель, или как его ещё называют «Олений мох». Мхи образуют на земле густой ковёр, который служит основной пищей для представителей животного мира. Почему же эти растения способны тут существовать? Все питательные вещества лишайники и мхи получают из атмосферы, а не из почвы. Отсутствие у растений настоящих корней. К земле они крепятся с помощью нитеобразных отростков. Лишайники и мхи низкие. Им не страшны метели и холодные ветра.

Из трав здесь можно увидеть осоку, горец, радиолу розовую, европейскую купальницу, морошку.

Животный мир тундры

Представителям животного мираиз-за холодных погодных условий достаточно сложно приспособиться к существованию. Оперение птиц тундры довольно плотное, такое же как и густая шерсть диких зверей. Эта особенность не позволяет животным и птицам мёрзнуть во время сильных морозных ветров.

Из птиц в тундре можно встретить – полярную сову, гагу, белую куропатку. Животный мир тундры представляют северные олени, песец, волки, лемминги.

В зоне тундры огромнейшая популяция грызунов – леммингов. Они способны очень быстро размножаться. Питаются они растениями, их семенами, корнями и плодами. Также они являются основным источником пищи для песца. Волк тоже питается этими мелкими грызунами. Он представляет большую угрозу для оленей.

Стаи северных оленей для пропитания ищут обширные поля с мхами, лишайниками и другими растениями. В поисках пищи их стада часто кочуют, выискивая богатую растительностью землю. Оленей давно уже приручили жители тундры. В промысловых целях широко используют их мясо и шкуру. Также местные жители запрягают их в повозку для перевозки людей и различных грузов.

Животный и растительный мир зоны тундры – это яркий пример того, как все обитатели приспособились к таким сложным условиям и способны выживать в этом суровом климате.

Животные побдробнее

Обычному человеку наверное мало, что известно о таком климатическом поясе, как тундра. Большинство вообще считают, что это голые промерзшие земли, на которых нет ни животных, ни растений. На самом деле всё нетак. Давайте окунёмся в богатую фауну этого района, там действительно есть, на что посмотреть. Тундра сама по себе достаточно сурова, но при этом очень красива и может околдовать своим необычным видом и обстановкой. То же можно сказать о животных, обитающих там. Они такие суровые, но при этом удивительные.

Одним из таких зверей является северный олень, известный по всему миру. Только благодаря этим животным человек вообще смог начать осваивать северные территории. Они невероятно выносливы и способны проходить огромные расстояния. Северные олени гораздо крупнее своих южных сородичей, их покрывает густой тёплый мех, а копыта приспособлены для передвижения по снегу. Питаются эти грозные на вид животные мхами, ягелем, иногда ягодами и лишайниками. Чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме, они поедают снег и грызут старые сброшенные рога. У них нет врагов в естественной среде обидания, опасность представляется только оленятам, им часто угрожают местные волки, о которых сейас пойдёт речь.

Это, пожалуй, одно из самых приспособленных к жизни в тундре животных. Волки живут стаями, они очень выносливы. Бывает, им приходится неделю жить без пищи, при этом проходя огромные расстояния в поисках добычи. В стае чётко распределены роли для охоты: некоторые волки являются загонщиками, другие нападают. Охотятся они обычно на гусей и уток, иногда разоряют гнёзда писцов и зайцев, но самой желанной добычей является детёныш оленей. Из-за суровых условий волки вынуждены запасаться енергией, поэтому порой поедают добычу вместе со шкурой и костями.

В тундре также можно обнаружить множество травоядных маленьких зверьков, за мехом которых так часто охотятся люди. Это зайцы, писцы, росомахи, горностаи и лемминги. Их окрас позволяет легко спрятаться и в снегу зимой и в кустах или деревьях в “тёплое” время года.

Растения тундры

Не вся земля покрыта лесами с огромным множеством растительности. Существует тундра, где погодные условия не совсем благоприятные, а поверхность ее открыта, что ускоряет м усиливает поток ветра и холода. Этимология слова гласит, что тундра значит безлесная земля. Но несмотря на это здесь тоже прорастают растения, разновидностей которых около 400. Предпочитают они расти группами, таким образом образуя естественный барьер и укрытие от ветра.

Во многом рост растений зависит от почвы. В тундре она не благоприятная, ведь есть места, которые заморожены практически круглый год, поэтому в таких условиях выживают лишь растения с короткой корневой системой. Существование растений играет немалую роль в жизни остальных существ этой местности. Растительность играет роль пищи как в свежем, так и в засохшем виде.

 Вот некоторые примеры растительности тундры:

Толокнянка или медвежья ягода. Судить ягоды по названию не нужно. Хоть медведи употребляют данный сорт ягод, но отношения к ним они никакого не имеют. На самом деле зеленый кустарник с мелкими листьями и красными ягодами больше привлекает различных птиц в тундру. Растет он низко к земле, как и многие местные растения.

Багульник. Это небольшой кустарник, у которого кончики листьев загнуты во внутрь, а ветки покрыты волосяным покровом, чтобы сохранить тепло даже в самую холодную пору. Звери не предпочитают употреблять багульник в пищу из-за резкого и ядовитого запаха, которые выделяют эфирные масла кустарника.

Алмазный лист. Это ивовое растение, которое и является ивой, но низкорослой, размер которой не превышает размер обычного куста. Имеет схожий волосяной покров с багульником. Это так же и иве помогает сохранять тепло. Алмазный лист употребляют в пищу не только животные, но и люди, так как содержит множество витаминов и кальция.

Сообщение на тему Тундра 4 класс

Лето на территории Тундры длится примерно — 3-4 месяца, зима, соответственно, длинная – 8-9 месяцев. Почва в этой зоне перенасыщена влагой, так как воды в течении года испаряется гораздо меньше, чем выпадает осадков за этот период.

И все же, животный мир Тундры весьма разнообразен. Безусловно, самым главным обитателем фауны является северный олень. Холод и ветер этим животным не угроза. Они способны ходить по большому снегу, благодаря своим широким копытам, а питаются они чаще мхом или ягелем. Добыча корма для других видов фауны серьезная проблема. Климат очень суров. Животные вынуждены приспосабливаться к такого рода опасным для существования условиям.

Наиболее часто встречающиеся животные, обитающие в Тундре:

  • северный олень
  • лемминг
  • полярный волк
  • сова полярная
  • песец
  • полярная куропатка    

Примечательно, что все перечисленные обитатели, имеют очень густой мех, либо пышное оперение. Все виды полярные фауны имеют свойство менять окраску. Зимой, они как правило – белого цвета, чтобы укрываться от опасности на фоне снега. Летом, окраска принимает – коричневый цвет. Из-за суровой зимы, многие птицы (утки, лебеди) улетают на юг и прилетают обратно лишь летом. В болотах и реках они охотятся на насекомых и мелких рыб.

Растительность совсем не богата и не отличается разнообразием. В болотистой местности растет мох, на растениях которого можно обнаружить ягоды осенью. В основном, на территории Тундры растут лишайники (на каменистых и песчаных почвах), мхи и травы. Им не хватает тепла, их корни растут по поверхности. Из-за сильных и частых ветров, растения не высокие.

Можно обнаружить только два вида деревьев: карликовую березу и полярную иву. Березы чуть повыше, чем ивы. В зимний сезон эти низкие деревья засыпает снегом. Снег спасает эти деревья от жестокого холода и мороза. В Тундре леса не растут.

Растительный и животный мир на территории этой зоны – это ярчайший пример того, как в суровых и непростых условиях для существования, можно найти способы выживать, приспосабливаться.

Картинка к сообщению Животные и растения тундры

Популярные сегодня темы

  • Свойства воды

    Водородная связь между молекулами воды является причиной двух уникальных свойств воды: сцепления и адгезии. Сплоченность относится к тому, что вода прилипает сама к себе очень легко.

  • Африка

    Не уступающий по размерам Евразии материк Америка окружен многочисленными островами и омывается с двух сторон океаническими и морскими водами.

  • Жуковский жизнь и творчество

    Жизнь и творчество великого литературного деятеля, писателя, переводчика В. А. Жуковского представляют огромный интерес, так как результаты его деятельности — это своеобразный переворот в рус

  • Дания

    Королевство Дания является морской страной, так как из любой точки на суше до моря расстояние совсем небольшое. Здесь всегда повышенная влажность и часто идут дожди.

  • Река Енисей

    Енисей наиболее полноводная река Российской Федерации и является одной из крупнейших и масштабных рек планеты. Начинает свое течение река в точке соединения двух рек Большого Енисея и Малого

  • Красная книга России

    Всем известно, что на земле существует огромное количество животных, насекомых, птиц так далее. И большинство из них считается вымирающим видом. Поэтому человек решил, в одной книге написать

Разделы

  • Животные
  • Растения
  • Птицы
  • Насекомые
  • Рыбы
  • Биология
  • География
  • Разные
  • Люди
  • История
  • Окружающий мир
  • Физкультура
  • Астрономия
  • Экология
  • Физика
  • Экономика
  • Праздники
  • Культура
  • Математика
  • Музыка
  • Информатика

Тундра.

Животный мир тундровой зоны



С.84.

Рассмотри фотографию и представь себе тундру. Чем она отличается от арктической пустыни? Опиши тундру по фотографии.

Ответ. Основное отличие пустыни от тундры в том, что в тундре можно жить, прокормившись ее дарами, а в арктической пустыне это сделать невозможно. Именно поэтому на территории арктических островов не было коренного населения. Территория арктических пустынь имеет несомкнутую растительность, которой покрыто около половины поверхности. Пустыня лишена деревьев и кустарников. Есть небольшие изолированные участки с лишайниками на горных породах, мхами, различными водорослями на каменистых грунтах и травянистой растительностью — осоки и злаки..Крупных камней в арктической пустыне практически нет. В основном песок и мелкие плоские булыжники.

На фотографии тундра – бедная на растительность зона, расположенная между Северным полюсом и хвойными лесами тайги. Зимой вся вода здесь замерзает, и местность превращается в заснеженную пустыню. Дуют сильные ветра, земля трескается от мороза. Даже летом здешний пейзаж не радует глаз разнообразием. Везде россыпи щебня и голый суглинок. Только кое-где просматриваются пятна и полосы зелени. Поэтому и называют эти места пятнистой тундрой.

Найди тундру на карте природных зон. Что ты можешь рассказать о ней по карте?

Ответ. Слово «тундра» имеет происхождение от слова «тунтури», что в переводе с языка народов саами означает «сопки» – невысокие вершины, которые не покрыты лесом. Южнее арктической пустыни вдоль берегов северных морей на тысячи километров с запада на восток протянулась зона тундры. Тундра – это холодная безлесная равнина. Часть её расположена на Восточно-Европейской равнине, а часть – на Западно-Сибирской. Зона занимает неширокую прибрежную полосу на крайнем севере Европейской части России и достигает максимальной ширины 500 км в Сибири; значительную протяжённость имеет также на крайнем северо-востоке России, где на юг простирается до северной части полуострова Камчатка. Она занимает огромные пространства – почти одну шестую часть территории России.

С. 85. Работа с учебником

1. Рассмотрите в гербарии и на рисунке растения тундры. Выскажите предположения, как эти растения приспособлены к условиям жизни в тундре. Проверьте себя по тексту учебника.

Ответ. В тундре можно встретить морошку, карликовую берёзу и полярную иву. Эти растения приспособились к условиям жизни в тундре – они низкорослы, так как у поверхности земли теплее, а зимой снег полностью накрывает их. Низкорослость способствует максимальному использованию тепла верхних слоев почвы летом и лучшей защите снежным покровом от ветра и мороза зимой. По высоте кустарника в тундре измеряют толщину снега.

2. По рисунку учебника (с.86—87) познакомьтесь с животным миром тундры. Информацию о животных найдите в тексте учебника.

Ответ. Животный мир тундровой зоны разнообразен. Здесь водятся лемминги — мелкие грызуны, которые очень быстро размножаются. Живут тут также серый и белый песец, белые полярные лисы, волки, медведи.

Главное животное тундры — северный олень. Он не боится холода и ветра. У него такие широкие копыта, что он может ходить по снегу и не проваливаться. Он умеет разгребать копытами снег и добывать мох — ягель.

Из птиц постоянно живут в этих широтах полярные куропатки, совы и полярная утка — гага. На лето прилетают различные перелетные птицы с юга.

Все полярные животные и птицы меняют окраску. Летом они серо-коричневые, под цвет ландшафта. Зимой они белые или светло-серые, как снег Таким образом, типичные обитатели российской тундры — северные олени, песец, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки. Птиц немного: кречет, лебеди, серые гуси, серые журавли, полярная сова, кулик и белая куропатка.

3. Расскажите по этому рисунку об экологических связях в тундре. Изготовьте модель цепи питания, характерной для тундры.

Ответ. Тундра — это такая территория, для которой характерны болота и каменистая местность. Также там сильные ветра, постоянная мерзлота и высока влажность.

Не смотря на такие условия, тундра богата флорой и фауной. Многие животные приспособились к таким непростым условиям. Живые организмы в тундре связаны цепями питания.

Можно составить такие цепи:

«Ягель» – «олень» – «волк»;

«Лемминг» – «волк» – «песец» – «сова»;

«Карликовая берёза» – «заяц» – «песец» – «волк»;

С.89 Замечательный обитатель тундры – дикий северный олень. У него густой мех, широкие раздвоенные копыта. Подумай, какое значение это имеет для жизни оленя в тундре. Проверь себя на «Страничках для самопроверки».

Ответ. Густой мех и раздвоенные копыта – приспособления для жизни в условиях севера. Густой мех защищает от холода, а широкие раздвоенные копыта позволяют ходить по снегу не проваливаясь.

С. 92. Обсудим

1. Сравните природу тундры и природу зоны арктических пустынь. Чем объясняется сходство и различие?

Ответ. Сходство: суровые условия (долгая и холодная зима, короткое холодное лето). Обе зоны находятся близко к Северному полюсу. Очень мало растений. Растения низкорослые. Различия: в зоне арктических пустынь нет озер, болот. В зоне арктических пустынь очень много льда и практически нет свободных участков. В тундре есть почва, хотя и бедная перегноем. В тундре богаче растительный и животный мир.

С.93

2. Приведите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре. К чему это приводит? Что нужно сделать, чтобы этого не допускать?

Ответ. От вездеходов и тракторов происходит нарушение почвенного покрова; сокращается разнообразие растений. Серьезная проблема загрязнение природы в результате добычи сырья; накопление бытовых и промышленных отходов; перевыпас на оленьих пастбищах; обеднение фауны в результате браконьерской охоты. Для сохранения тундры вводятся ограничения на выпас оленей, экологи следят за тем, чтобы стада вовремя перегоняли на другие участки. При строительстве нефте- и газопроводов принимаются меры для увеличения численности типичных растений и животных. Ведется борьба с браконьерами, в которую активно включились сотрудники тундровых заповедников и заказников. Под охрану взяты редкие и исчезающие представители флоры и фауны.

С. 93. Проверь себя

1. Покажи на карте зону тундры.

Ответ. Тундра занимают крайнюю северную часть материка Евразия и часть его островов: остров Врангеля, Новосибирские острова, а также Южный остров Новой Земли.

2. Дай краткую характеристику зоны тундры по плану, приведенному на с.71.

Ответ. Тундра занимают крайнюю северную часть материка Евразия и часть его островов: остров Врангеля, Новосибирские острова, а также Южный остров Новой Земли. Она тундры характеризуется долгой и очень суровой зимой. Короткое прохладное лето. Почва оттаивает только на полметра, а дальше лежит слой многолетней мерзлоты. Растения: ягель, мхи, морошка, голубика, брусника, карликовая берёзка, карликовая ива. Животные: комары, мошки, журавли, гуси, лебеди, кулики, белая куропатка, белая сова, лемминги, песцы, кречет, северный олень, волки.

В зоне тундры холодная зима и прохладное лето, поэтому не очень разнообразный растительный и животный мир. Люди в этой зоне добывают полезные ископаемые, разводят оленей. При загрязнении данной зоны страдают все обитатели. Это выражается в нарушении почвы, загрязнении тундры, исчезновении пастбищ. К сожалению в тундре ведется незаконная охота. Для охраны природы редкие виды животных и растений внесены в Красную книгу, создан Таймырский заповедник.

С. 93. Задания для домашней работы

1. Нарисуй, как ты представляешь себе тундру. Можно попробовать из пластилина и других материалов сделать макет участка тундры.

Ответ.

2. В книге «Зеленые страницы» прочитай рассказ «Ягель». Какие виды лишайников объединены под этим названием? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе? Объясните их с помощью текста в учебнике?

Ответ. Из книги В. В. Плешакова «Зелёные страницы» я узнал про лишайники. Это широко распространённые организмы. Лишайников на свете примерно 20—25 тысяч видов. Живут они повсюду: есть на северном и южном полюсах, есть в высоких горах и жарких пустынях, в тропических лесах, в тайге. Окрашены они в разные цвета: белый, ярко-жёлтый, оранжевый, розовый, красноватый, голубоватый, серый, коричневый.

Зачастую не понятно, какие группы лишайников относятся к ягелю. Под этим названием могут подразумевать следующие виды:

представители родов Кладония и Цетрария;

кустистые лишайники;

листоватые лишайники;

накипные лишайники.

Многие люди считают ягель и «олений мох» точными синонимами, но это не так. У этих видов сначала развивается листоватое слоевище, которое позже превращается в кустистое.

Лишайник – это не один организм, о сожительство гриба и водоросли. Каждый из них выполняет свою роль. Лишайники растут очень медленно, по несколько миллиметров в год.

Ягель – основной корм оленей.

3.С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из растений или животных тундры. Запиши в рабочей тетради план своего сообщения и наиболее важные сведения о растении или животном.

Ответ. План:

1. Внешний вид

2. Место обитания

3. Образ жизни

Лемминги

У всех леммингов плотное телосложение, короткие ноги и хвост, маленькие, скрытые в меху уши. Длина тела 10—15 см, хвоста – до 2 см. Масса – 20—70 г. Окраска одноцветная, серо-коричневая или пёстрая. У некоторых леммингов зимой мех сильно светлеет или белеет, а когти на передних лапках разрастаются, приобретая форму копыт.

Лемминги населяют тундры и частично лесотундры Евразии и Северной Америки, а также прилежащие острова Северного Ледовитого океана. Активны круглый год. Зиму часто проводят в гнёздах, устроенных прямо на земле под снегом, питаясь прикорневыми частями растений. Некоторые виды совершают сезонные миграции на летние «пастбища». Питаются осоками, кустарничками и мхами, зачастую сильно выедая окружающую растительность. За сутки лемминг съедает вдвое больше, чем весит сам, а за год – около пятидесяти килограммов растительных кормов. Кормится лемминг целый день с небольшими перерывами; некоторые виды запасают корма на зиму.

С.94

Вспомни, больше или меньше тепла получают от солнца лесные зоны по сравнению с зоной тундры. Что еще ты знаешь о лесах? В каких лесах тебе приходилось бывать?

Ответ. Лесные зоны получают тепла больше чем тундра. Поэтому здесь природный мир более богат и разнообразен. Зона лесов находится южнее зоны тундры и занимает больше половины территории России. В этой зоне встречается три типа лесов: тайга, смешанные леса и широколиственные леса. Лето в тайге намного теплее, чем в тундре, но зимой температура бывает до —30 °С. Чем дальше на юг, тем зимы короче. Почва в лесной зоне гораздо богаче органическими веществами, поэтому для роста и развития растений достаточно не только тепла, но и питательных веществ.

Интересные факты о животных тундры

Тундра – экстремально холодная среда обитания с продолжительной зимой, низкими температурами, вечной мерзлотой, малой растительностью, коротким вегетационным периодом и небольшим дренажем. Летом солнце светит 24 часа в сутки, а зимой оно почти полностью отсутствует. Поэтому местные животные сильно отличаются от своих южных собратьев. Вот лишь несколько самых интересных фактов об обитателях самых холодных мест на планете.

Содержание

  • 1 Популяции животных тундры взаимозависимы
  • 2 Животным приходится приспосабливаться к экстремальным условиям тундры
  • 3 В тундре обитает несколько сотен видов животных
  • 4 Подавляющее большинство обитателей тундры плотоядно
  • 5 Животные тундры находятся под угрозой исчезновения
  • 6 Вы знали?

Популяции животных тундры взаимозависимы

В тундре мало биоразнообразия, поэтому здесь не так много разных видов животных. Следовательно, колебания в одной популяции могут сильно повлиять на другие популяции. Например, если в определенный год количество леммингов станет меньше, чем обычно, то популяция белых сов, питающихся в основном леммингами, также уменьшится.

Фото: www.oceanwide-expeditions.com

Животным приходится приспосабливаться к экстремальным условиям тундры

Зверей, обитающих в тундре, природа наделила особыми приспособлениями, которые позволяют им выжить в суровом климате тундры. Эти животные накапливают запасы жира, чтобы поддерживать жизнеспособность зимой. У них также есть толстые шубы из меха для дополнительной теплоизоляции. Некоторые виды экономят жизненную энергию, впадая в спячку на долгие зимние месяцы. Другие мигрируют зимой в более теплые страны. Многие птицы также мигрируют в тундру во время вегетационного периода, чтобы кормиться, спариваться и гнездиться.

Хороший пример животного с особыми приспособлениями – песец. У него короткие уши и компактное круглое тело с густой шерстью, которые позволяют свести к минимуму воздействие холодного воздуха на кожу.

Фото: www.theplanetd.com

Тундровые насекомые также приспособились к холоду. Например, у комаров есть химическое соединение, которое действует как антифриз, понижая температуру замерзания жидкостей в их организме.

В тундре обитает несколько сотен видов животных

В тундре обитают 48 видов наземных млекопитающих и растет 1700 видов растений. Здесь живут песцы, северные олени, росомахи, зайцы-беляки, лисицы, белые медведи, северные болотные лемминги, волки, овцебыки и снежные бараны.

Экстремально низкие температуры могут переносить лишь некоторые виды холоднокровных животных. Поэтому в тундрах почти нет пресмыкающихся и земноводных. Здесь встречается лишь несколько видов лягушек и ящериц.

А вот птиц здесь достаточно. Миллионы птиц ежегодно мигрируют сюда на болота. В российской тундре насчитывается до сотни видов пернатых. В суровом климате может выжить лишь зуек, полярная сова, белая ржанка, полярная крачка, лапландский подорожник, тундровый рогатый жаворонок, морянка, белая куропатка, кулик, пуночка и мохноногий канюк.

Подавляющее большинство обитателей тундры плотоядно

В ледяной тундре на поверхности не растут растения, поэтому местные животные плотоядны. Наверху пищевой цепи находятся песцы, арктические волки, белые совы и полярные медведи. Они перемещаются в снежную тундру, когда количество добычи на их ледяных охотничьих угодьях уменьшается.

Фото: www.theplanetd.com

Многочисленные виды рыб, ракообразных и моллюсков встречаются в водах подо льдом. Ими питаются птицы и млекопитающие, в том числе тюлени, морские леопарды, косатки, киты, моржи и нарвалы.

Животные тундры находятся под угрозой исчезновения

Есть несколько угроз для популяций животных, обитающих в тундре. Горнодобывающая промышленность и бурение нефтяных скважин, а также перемещение людей все дальше на север увеличивают утрату среды обитания. Глобальное потепление может стать одной из крупнейших угроз этой экосистеме. По мере того как из-за глобального потепления тает все больше вечной мерзлоты, очень хрупкое равновесие между растениями и животными в тундре оказывается под угрозой.

Вы знали?
  • Белые медведи – самые крупные животные, обитающие в тундре.
  • Шиншиллы могут жить в тундре на высоте 4 250 км и находятся в списке исчезающих видов.
  • В суровом климате могут хорошо развиваться насекомые, такие как шмели и даже кузнечики.
  • В летний период в тундре появляются полчища кровососущих насекомых, активность которых провоцирует сильная заболоченность тундры.
  • Кеа – единственный попугай, обитающий в тундре.
  • У многих животных, как хищников, так и их жертв, в зимние месяцы появляется белый мех или перья для маскировки на льду и снегу.

Тундра – Плешаков 4 класс 1 часть. Учебник

  • Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 1 часть
  • Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 2 часть
  • ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 1 часть
  • ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 2 часть
  • Все ГДЗ

Вопросы в тексте параграфа

Вспомни, больше или меньше тепла получает от Солнца зона тундры по сравнению с зоной арктических пустынь. Что ещё ты знаешь о тундре? Если тебе приходилось бывать в тундре, приготовься рассказать об этом одноклассникам.

Тундра

Природная зона тундры расположена чуть южнее зоны арктических пустынь. Благодаря этому тундра получает немного больше тепла от солнца, чем ледяные пустыни, так что климат здесь отличается от климата островов Северного Ледовитого океана.

Так же, как и в зоне арктических пустынь, зимы в тундре очень холодные и длинные. Но температура воздуха достигает -50ºС, а не -60ºС как в ледяных пустынях. Зима здесь длится 7 — 8 месяцев в году и на целых два месяца наступает полярная ночь.

Лето в тундре наоборот короткое, но температура воздуха может прогреться до 8ºС. Это теплее, чем в ледяных пустынях, но не намного. Не спасает ситуацию и длящийся несколько месяцев полярный день. В тундре всё равно очень холодно, так как дуют сильные холодные ветры.

А ещё летом в тундре часто бывают серьёзные заморозки. Именно поэтому земля в этой природной зоне оттаивает летом не полностью, а лишь на небольшую глубину. Постоянно замёрзшие глубинные слои почвы называют вечной мерзлотой. Они не пропускают талую и дождевую воду, из-за чего земли тундры становятся очень влажными и болотистыми.

Я никогда не был в тундре, но из фильмов и книг знаю, что это очень суровая и неприветливая для человека земля. Несмотря на это, местные жители очень любят свою малую родину и считают её невероятно красивой.

О том, что такое вечная мерзлота, в каких районах земли она бывает и какие экологические проблемы ей угрожают можно посмотреть видео на канале Prometheus Studio:

Рассмотри фотографию и представь себе тундру. Чем она отличается от арктической пустыни? Опиши тундру по фотографии.

Описание тундры по фотографии

Глядя на фотографию мы видим, что тундра — это бескрайняя равнина простирающаяся на бескрайних просторах побережья Северного Ледовитого океана. Суровый климат этой природной зоны не способствует буйному росту растений. Поэтому в тундре можно найти лишь низкие подушки разноцветных мхов и лишайников, которые, как красочные островки, разбросаны по каменистой почве тундры.

На фотографии не видно ни лесов, ни отдельно стоящих деревьев, ни кустарников. Поверхность тундры практически ровная. Оживляют её лишь невысокие плоские холмы и многочисленные реки, озёра и болота. Даже на фотографии видно, что тундра буквально напоена водой. Холодные воды океана, воды озёр и рек, низкие водянистые тучи, висящие над ровной пустыней — всё говорит о том, что в этом месте невероятно влажно и сыро. Так и кажется, что сейчас пойдёт дождь.

Так как на фотографии мы не видим снега или льда, то скорее всего она была сделана поздней весной или летом. Несмотря на это тундра не кажется солнечной и ярко освещённой. Напротив, создаётся ощущение пасмурного дня или сумерек. На самом деле, для тундры такой хмурый свет вполне обычен, ведь солнце никогда не поднимается здесь высоко над горизонтом.

И всё-таки есть у тундры какая-то особенная красота. Природа тундры кажется невероятно спокойной и умиротворяющей, а её неброские краски лишь подчёркивают уединение и безмятежность этого далёкого края.

Видео о тундре можно посмотреть на канале Август Гетия:

Найди тундру на карте природных зон. Что ты можешь рассказать о ней по карте? Научись показывать на карте эту природную зону.

Зона тундры обозначена на карте фиолетовым цветом.

К этой зоне относится:

  • большая часть побережья Северного Ледовитого океана;
  • некоторые области Чукотского полуострова и полуострова Камчатка.

Для того, чтобы показать зону тундры на карте, надо обвести указкой все закрашенные фиолетовым цветом области.

Холодная безлесная равнина

1. Рассмотрите в гербарии и на рисунке растения тундры. Выскажите предположения, как эти растения приспособлены к условиям жизни в тундре.

Морошка — это ягодное растение, относящееся к тому же семейству, что и малина. Растение морошка отлично приспособилось в жизни в тундре: 

  • у него небольшая высота — около 30 см, что позволяет растению устоять во время сильнейших тундровых ветров;
  • корневище морошки очень длинное и ползучее, оно позволяет растению крепко зацепиться на каменистой почке и вобрать из неё все питательные вещества, которые только возможно здесь найти;
  • плоды морошки — съедобные ягоды, созревают всего через полтора месяца после цветения, так что растение успевает дать плоды несмотря на очень короткое лето.

Карликовая берёза — это совсем невысокое дерево (обычно достигает 80 см в высоту), больше похожее на кустарник. Из его приспособлений к жизни в тундре можно назвать:

  • высоту растения — помогает ему справляться с сильными ветрами;
  • очень медленный раст и сбрасывание листьев на зиму — это необходимо для того, чтобы потреблять как можно меньше питательных веществ, так как в тундре их не хватает;
  • короткие, но очень разветвлённые корни — из-за вечной мерзлоты корни растений не могут пробиться на глубину, поэтому выживают в тундре только растения с короткими корнями.

Полярная ива — совсем маленький кустарник, который действительно является родственником нашей ивы. Для того чтобы выжить в тайге, у полярной ивы:

  • есть короткие подземные ветви, которые уходят на 3 — 5 см в почву и там укореняются и выпускают наружу лишь листья — это позволяет иве защититься от ветра и стужи;
  • высокая морозоустойчивость — растение способно сохранять зелёные листья даже под снегом, чем с особым удовольствием пользуются северные олени;
  • способность довольствоваться малым количеством питательных веществ, которые способны дать почвы тундры.

2. По рисунку учебника (с. 62 — 63) познакомьтесь с животным миром тундры.

На рисунках на странице 62 — 63 учебника изображены следующие обитатели

  1. Кречет — птица, родственник сокола. Питается птицами средней величины, причём ловит свою добычу в полёте, подлетая сверху и захватывая мощными лапами.
  2. Лебедь, а точнее малый лебедь, — водоплавающая птица, которая выглядит практически как привычный нам лебедь, но по размеру почти в 2 раза меньше. Питается в основном растительной пищей: травой, ягодами, водными растениями. Также может поедать мелкую рыбу и рачков.
  3. Северный олень — крупное млекопитающее. Питается лишайниками, например ягелем, а также травами и грибами, листьями карликовых берёз и ив. Зимой северные олени добывают себе пищу прямо из под снега, раскапывая сугробы высотой до полутора метров.
  4. Серый гусь — водоплавающая птица из отряда утиных. Питается в основном растительной пищей: травой, ягодами, семенами и водными растениями.
  5. Серый журавль — это крупная птица высотой 115 см и с размахом крыльев до 2 метров. Питается растительной пищей: травой, ягодами, листьями и стеблями карликовых ив и берёз. Также поедает насекомых, червей, лягушек, змей, рыб и грызунов.
  6. Полярная сова — крупная птица размером более полуметра. Питается мелкими грызунами, например леммингами, а также ловит зайцев, мышей-пищух, горностаев и птиц. также уптребляет в пищу рыбу. 
  7. Песец — млекопитающее, родственник лисицы. Питается разными видами животных и растений: травами, водорослями, ягодами, рыбой, леммингами, мелкими птицами и грызунами.
  8. Комар, его личинка (а) и куколка (б) — широко распространённое в мире насекомое. Самцы комаров питаются нектаром растений и медовой росой, а самки помимо нектара растений питаются кровью животных, птиц и людей. 
  9. Кулик — мелкая птица размером не более 12 — 14 см. Питается насекомыми и их личинками, а также моллюсками и мелкими ракообразными.
  10. Полярная ива — кустарник, который не растёт в высоту, а стелется по земле. Листья полярной ивы сохраняются зелёными и зимой. Летом же полярная ива цветёт, образуя длинные продолговатые серёжки со множеством цветком, наполненных нектаром и пыльцой.
  11. Лемминг — мелкий грызун. Лемминги питаются семенами, листьями и корнями деревьев.
  12. Белая куропатка (в летнем оперении) — птица отряда курообразных. Питается листьями, почками и побегами карликовой берёзы и ивы, а также ягодами.
  13. Морошка — ягодное растение, плоды которой нередко называют арктической малиной.
  14. Голубика — ягодное растение, ближайший родственник брусники и черники.
  15. Брусника — ягодное растение, который представляет собой вечнозелёный кустарник. Ягоды брусники после созревания могут храниться под снегом всю зиму.

3. Расскажите по этому рисунку об экологических связях в тундре. Изготовьте модель цепи питания, характерной для тундры.

Модель цепи питания № 1, характерная для тундры:

Модель цепи питания № 2, характерная для тундры:

Модель цепи питания № 3, характерная для тундры:

Модель цепи питания № 4, характерная для тундры:

Жизнь в тундре

Замечательный обитатель тундры — дикий северный олень. У него густой мех, широкие раздвоенные копыта… Подумай, какое значение это имеет для жизни оленя в тундре. Проверь себя на «Страничках для самопроверки».

Густой мех защищает северного оленя от холодной зимы в тундре, а раздвоенные копыта позволяют оленю легко передвигаться даже по рыхлому глубокому снегу.

Обсудим!

1. Сравните природу тундры и природу зоны арктических пустынь. Чем объясняется сходство и различие?

Сходство природы тундры и природы зоны арктических пустынь:

  • и зона тундры, и зона ледовых пустынь представляет собой безлесную равнину;
  • и в зоне тундры, и в хоне ледовых пустынь очень холодный климат;
  • и в зоне тундры, и в зоне арктических пустынь наблюдается полярная ночь и полярный день;
  • и в зоне тундры, и в зоне арктических пустынь лежит слой вечной мерзлоты.

Различия природы тундры и природы зоны арктических пустынь:

  • практически все обитатели ледовых пустынь ищут себе пропитание в океане, а в зоне тундры многие животные могут найти себе питание и на суше;
  • в отличие от зоны арктических пустынь в тундре произрастает намного больше видов растений;
  • в зоне тундры, в отличие от зоны арктических пустынь, очень много насекомых: комаров и мошек;
  • в зоне тундры много болот, озёр и рек, а в зоне арктических пустынь их нет, так как большая часть поверхности покрыта ледниками.

2. Приведите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре. К чему это приводит? Что нужно сделать, чтобы этого не допускать?

Во время добычи нефти и природного газа природа тундры часто загрязняется ядовитыми химическими веществами. Это приводит к гибели многих растений и животных тундры. Например, исчезает мох ягель и стада северных оленей не могут найти себе пропитание.

Для того, чтобы природе не наносился вред хозяйственной деятельностью человека, в тундре применяются новые современные технологии добычи нефти и газа, а также проводятся мероприятия по очистке окружающей среды от имеющихся загрязнений.

Также природе тундры очень вредит браконьерство. Неограниченная охота привела на грань исчезновения таких животных, как: белый журавль — стерх, кречет, малый лебедь и краснозобая казарка. Это приводит к нарушению экологических связей в природе и обеднению тундры.

Чтобы сохранить и защитить их исчезновения государство занесло в Красную книгу многие виды тундровых животных и растений. также были организованы заповедники, например, Таймырский заповедник.

Проверь себя

1. Покажи на карте зону тундры.

Зона арктических пустынь показана на карте фиолетовым цветом. Для того, чтобы показать эту зону, надо обвести указкой по её контуру (синяя линия).

2. Дай краткую характеристику зоны тундры по плану, приведённому на с. 47.

Краткая характеристика зоны тундры по плану изучения природной зоны

  1. Название природной зоны:
    • название — тундра;
    • на карте она показывается заливкой фиолетового цвета.
  2. Особенности природы:
    • Климат в зоне тундры очень холодный. Зимой температура воздуха опускается до — 50ºС, а летом поднимается до + 8ºС. Зимой здесь два месяца длится полярная ночь, а летом — полярный день.
    • Растительный мир тундры представлен в основном карликовыми растениями и ягодными кустами. Так, здесь произрастает карликовая берёза, полярная ива, морошка, брусника и голубика. Также в тундре растёт много мхов и лишайников. Самое крупное животное тундры — северный олень. Также в тундре обитают песцы, лемминги, кречеты, полярные лебеди, серые гуси, серые журавли, кулики, полярные совы и другие животные. Летом в тундре огромное количество насекомых: комаров и мошек.
  3. Использование природы данной зоны человеком:
    • Коренные народы тундры занимаются оленеводством и рыболовством.
    • В тундре добываются полезные ископаемые: нефть , природный газ и каменный уголь.
  4. Экологические проблемы и охрана природы:
    • Главная экологическая проблема тундры — загрязнение природы в процессе хозяйственной деятельности и добычи полезных ископаемых. Для защиты уникальной природы тундры от этой опасности в России действуют специальные законы и проводятся охранные мероприятия. Промышленные и добывающие предприятия работающие в тундре должны применять современные технологии, способные исключить риск загрязнения природы.
    • Ещё одна экологическая проблема тундры — браконьерство. Например, из-за ценного меха истребляются песцы, а из-за высокой цены в массовом порядке отлавливаются кречеты. Чтобы решить проблему неконтролируемой охоты и рыболовства, в тундре организованы заповедники и редкие животные занесены в Красную книгу.

Задания для домашней работы

(на выбор)

1. Нарисуй, как ты представляешь себе тундру. Можно попробовать из пластилина и других материалов сделать макет участка тундры.

2. В книге «Зелёные страницы» прочитай рассказ «Ягель». Какие виды лишайников объединены под этим названием? Какие экологические связи раскрыты в этом рассказе? Объясни их с помощью текста рассказа.

Ягель — это семейство лишайников

Растение ягель часто называют «олений мох». На самом деле ягель — это вовсе не мох, а лишайник, а точнее несколько видов лишайников, которые очень похожи друг на друга.

Так, к ягелю относятся следующие виды лишайников:

  • Кладония оленья.
  • Кладония альпийская — это самый рослый из оленьих мхов. Она вырастает примерно на 20 см. 
  • Кладония лесная — это самый низкорослый из оленьих мхов. Высота этого растения редко превышает 10 см.

Ягель растёт очень медленно — всего на 4 — 5 миллиметров в год. Для того, чтобы вырос настоящий кустик требуется несколько десятков лет. Самые крупные кустики ягеля растут 100, 200, 300  и более лет. Известны случаи, когда было установлено, что некоторые из этих лишайников живут уже 4 000 лет, так что ягель — это растение долгожитель.

Экологические связи

Ягель является пищей для северных олений как зимой, так и летом. Зимой олени поедают в большем количестве, так как другой растительной пищи в тундре практически нет.

Летом олени предпочитают свежую зелень и ягоды, а ягель едят лишь немного. Дело в том, что летом ягель становится сухим и колючим, а размягчается только в сырую погоду.

Экологические проблемы

Из-за того, что ягель растёт очень медленно, оленеводы должны строго регулировать выпас оленей на том или ином пастбище. Чтобы защитить ягельники надо регулярно перегонять оленей с одного пастбища на другое, так как полностью объеденное пастбище восстанавливается 15 — 20 лет.

Также для ягельников большую опасность представляют пожары. Сгоревшее пастбище восстанавливается только через 70 лет. 

Все лишайники, в том числе и ягель, очень чувствительны к чистоте окружающего воздуха. Любое загрязнение атмосферы приводит к болезням и гибели лишайников. Кроме того, лишайники способны впитывать в себя присутствующие в воздухе вредные вещества. Так что животные, которые едят ягель, могут получить отравление если ягельник находится в загрязнённом месте.

3. С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из растений или животных тундры. Запиши в рабочей тетради план своего сообщения и наиболее важные сведения о растении или животном.

Тема сообщения: Кречет — хищная птица семейства соколиных

План сообщения:

  1. Распространение кречетов
  2. Внешний вид кречетов
  3. Питание кречетов
  4. Соколиная охота
  5. Опасности для вида и охрана животных

Важная информация для сообщения: 

Кречет — хищная птица семейства соколиных

Кречет — птица из отряда соколообразных. Обитает кречет в тундровой и арктической зоне России, на самой северной оконечности Европы и Северной Америки. Также существует горно-азиатский вид кречетов, который обитает в горах Тянь-Шань.

Кречеты являются самыми крупными представителями соколиных. Их длина достигает 60 см, а размах крыльев — 135 см. У сибирских кречетов окраска спинки бывает различной — от почти белой до буровато-серой, брюшная сторона кречетов всегда белая с тёмным рисунком.

Кречеты являются типичными хищниками. Питаются они небольшими птичками или маленькими зверюшками. Птицы нападают на добычу сверху. Они складывают крылья и хватают добычу цепкими лапами. Вообще эти птицы — прекрасные летуны. Всего несколько взмахов крыльев и птица несётся вперед на огромной скорости или камнем падает вниз.

В средние века широко была распространена охота с соколиными, в том числе и с кречетами. Их использовали в качестве ловчих птиц по всей Европе и в России. Сейчас сейчас соколиная охота также является любимым хобби множества людей по всему миру.

Из-за того, что стоимость одной птицы достигает 30 000 долларов, браконьеры отлавливают их и продают. Кроме того кречеты часто гибнут в капканах, поставленных браконьерами на песцов — ценных пушных зверей. Охранные органы активно борются с промыслом браконьеров и кречетам, к счастью, вымирание пока не грозит.

Источник (источники) информации: Интернет

  • Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 1 часть
  • Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 2 часть
  • ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 1 часть
  • ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 2 часть
  • Все ГДЗ

Биом тундры

Главная | Онлайн-выставки | Биомы мира

Тундра вдоль реки Колвилл, Аляска.

Тундра — самый холодный из всех биомов. Тундра происходит от финского слова tunturi , означающего безлесную равнину. Он известен своими морозными ландшафтами, чрезвычайно низкими температурами, небольшим количеством осадков, низким содержанием питательных веществ и коротким вегетационным периодом. Мертвые органические вещества функционируют как пул питательных веществ. Двумя основными питательными веществами являются азот и фосфор. Азот образуется в результате биологической фиксации, а фосфор – в результате осаждения.

Характеристики тундры включают:

  1. Чрезвычайно холодный климат
  2. Низкое биотическое разнообразие
  3. Простая структура растительности
  4. Ограничение дренажа
  5. Короткий период роста и размножения
  6. Энергия и питательные вещества в виде мертвого органического материала
  7. Большие колебания населения

Тундра делится на два типа:

  • Арктическая тундра
  • Альпийская тундра

Арктическая тундра

Слева направо: тундра возле Черчилля, Манитоба, Канада; Тундра в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.

Арктическая тундра расположена в северном полушарии, опоясывая северный полюс и простираясь на юг до хвойных лесов тайги. Арктика известна своими холодными пустынными условиями. Вегетационный период составляет от 50 до 60 дней. Средняя зимняя температура составляет -34 ° C (-30 ° F), а средняя летняя температура составляет 3–12 ° C (37–54 ° F), что позволяет этому биому поддерживать жизнь. Количество осадков может варьироваться в разных регионах Арктики. Годовое количество осадков, включая талый снег, составляет от 15 до 25 см (от 6 до 10 дюймов). Почва формируется медленно. Слой вечномерзлых грунтов под названием 9Существует вечная мерзлота 0007 , состоящая в основном из гравия и более мелкого материала. Когда вода насыщает верхнюю поверхность, могут образовываться болота и пруды, обеспечивающие влагой растения. В растительности арктической тундры отсутствуют глубокие корневые системы, однако все же существует большое разнообразие растений, способных противостоять холодному климату. В Арктике и Субарктике насчитывается около 1700 видов растений, в том числе:

  • невысокие кустарники, осоки, ягели, печеночники, травы
  • 400 сортов цветов
  • корковый и листоватый лишайник

Все растения приспособлены к пронизывающим ветрам и волнениям почвы. Растения невысокие и сгруппированы вместе, чтобы противостоять холодным температурам, а зимой защищены снегом. Они могут осуществлять фотосинтез при низких температурах и низкой интенсивности света. Вегетационный период короткий, и большинство растений размножаются почкованием и делением, а не половым путем путем цветения. Животный мир в Арктике также разнообразен:

  • Травоядные млекопитающие: лемминги, полевки, северные олени, арктические зайцы и белки
  • Хищные млекопитающие: песцы, волки и белые медведи
  • Перелетные птицы: вороны, пуночки, соколы, гагары, кулики, крачки, снежные птицы и различные виды чаек
  • Насекомые: комары, мухи, мотыльки, кузнечики, мошки и арктические шмели
  • Рыба: треска, камбала, лосось и форель

Животные приспособлены к длительной и холодной зиме, а также к быстрому размножению и выращиванию детенышей летом. Животные, такие как млекопитающие и птицы, также имеют дополнительную изоляцию от жира. Зимой многие животные впадают в спячку из-за нехватки пищи. Другая альтернатива — мигрировать зимой на юг, как это делают птицы. Рептилии и амфибии немногочисленны или отсутствуют из-за чрезвычайно низких температур. Из-за постоянной иммиграции и эмиграции численность населения постоянно колеблется.

Альпийская тундра

Слева направо: альпийская тундра в национальном парке Маунт-Рейнир, штат Вашингтон; Овцы Далла в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.

Альпийская тундра расположена в горах по всему миру на большой высоте, где не могут расти деревья. Вегетационный период составляет около 180 дней. Ночная температура обычно ниже нуля. В отличие от арктической тундры, почва в альпийской хорошо дренирована. Растения очень похожи на арктические и включают в себя:

  • дерновые травы, карликовые деревья, мелколиственные кустарники и вересковые

Животные, обитающие в альпийской тундре, также хорошо адаптированы:

  • Млекопитающие: пищухи, сурки, горные козлы, овцы, лоси
  • Птицы: тетеревиные птицы
  • Насекомые: ногохвостки, жуки, кузнечики, бабочки
     

Пресная вода

Морской

Пустыня

Лес

Луга

Тундра

Верхнее фото с веб-сайта Geosciences in Alaska; Арктическая тундра фотографии слева направо: доктор Роберт Томас и Маргарет Орр © Калифорнийская академия наук, 2004 г. ; Служба рыболовства и дикой природы США, AK. Альпийская тундра фотографии, слева направо: Глэдис Люсиль Смит © 2000 Калифорнийская академия наук; Служба рыболовства и дикой природы США, AK.

Исходные страницы биомов были созданы осенью 1996 г. Группой биомов, класс биологии 1B, секция 115, Калифорнийского университета в Беркли; все они были переформатированы с добавлением множества новых фотографий в марте 2007 г. Фотография кораллового рифа, сделанная Маргерит Грегори © 2004 Калифорнийская академия наук. Страницы были переработаны в 2019 году.в рамках капитального ремонта веб-сайта UCMP. Если не указано иное, содержимое этих страниц не обновлялось.

Растения тундры | Спросите у биолога

показать/скрыть слова, чтобы узнать

Автотрофы: производители, которые получают питательные вещества, напрямую используя энергию……подробнее

Биомасса: живая материя. Биомасса часто упоминается как мера живого вещества в определенной области.

Органический материал: смесь живых материалов, неживых материалов, минералов и микроорганизмов.

Фотосинтез: набор цепных реакций, преобразующих энергию света в химическую энергию. Фотосинтез также производит богатые энергией углеводы, такие как крахмал. Фотосинтез происходит в хлоропластах растительной клетки… подробнее

Растения тундры


Вечная мерзлота представляет собой слой мерзлой почвы, часто состоящий из гниющих растений, смешанных с гравием и другими грунтовыми материалами. Вечная мерзлота встречается на большей части территории тундры. Изображение Брокен Инаглори.

Что касается растительности, многие особенности тундры затрудняют ее увеличение. Помните жесткую, морозную землю, по которой вы шли? Это называется вечной мерзлотой, как и вечная мерзлота.

Земля называется вечной мерзлотой, если она промерзла более двух лет. Во многих районах со временем может накапливаться органическое вещество в местах, где земля промерзает. Когда это происходит, земля уплотняется и промерзает, но никогда не разрушается.

Если мы заглянем глубоко в землю, то обнаружим, что некоторые слои вечной мерзлоты никогда не оттаивают. Вечный лед в земле может достигать глубины почти 5000 футов.

Верх смеси почвы, гравия и более мелких материалов промерзает большую часть года, так как температура не поднимается достаточно высоко, чтобы оттаять. Но в теплое лето в некоторых местах земля может оттаивать на глубину до 13 футов. Это дает растениям шанс расти в тундре, но вегетационный период короток и прекращается, когда земля снова замерзает.

Почва тундры также бедна питательными веществами, поэтому ей не хватает азота и фосфора — двух важных элементов, необходимых растениям для роста. Это делает растения маленькими и замедляет их рост.

Солнце и вода имеют значение

Поскольку вечная мерзлота не позволяет корням расти очень глубоко, растения, которые ниже ростом и практически не нуждаются в почве, наиболее эффективны. Лишайникам, которые наполовину являются грибами, а наполовину водорослями, не нужны обширные корневые или водные транспортные системы. Изображение Алекса Проймоса.

Хотя растения не растут очень высоко или очень быстро, когда в почве мало воды и питательных веществ, в этом могут помочь некоторые приспособления.

Например, растения тундры способны осуществлять фотосинтез при низких температурах и низкой интенсивности света, в отличие от автотрофов в других частях мира.

Почва очень важна для любой экосистемы, и вечная мерзлота в тундре не исключение. Когда земля не полностью промерзла, вода может просочиться в почву ровно настолько, чтобы проникнуть в верхний слой.

В тундре ежегодно выпадает небольшое количество осадков, но растения в тундре специально приспособлены к тому, чтобы для прорастания и роста требовалось лишь небольшое количество воды. Растения поглощают то, что могут, своей короткой корневой системой.

Красочная растительность, такая как примула Пэрри, цветет летом на высоких склонах. Изображение Фамартина.

При малом количестве солнца вода медленно испаряется, делая ее более доступной для растений и животных. Другими неживотными организмами тундры, которым требуется небольшое количество воды, являются микроскопические бактерии, а также водоросли и грибы.

В тундре тоже ветрено. Растения часто растут группами, так как у растений, защищенных от пронизывающих ветров, больше шансов выжить.

Растопить?

Животные, растения и люди полагались на вечную мерзлоту, чтобы оставаться замороженными. Что происходит при повышении температуры? Вечная мерзлота тает. В последнее время это вызвало проблемы там, где на ландшафтах тундры есть постройки. Они начинают тонуть, потому что твердая земля, на которой они когда-то стояли, размораживается и становится мягче.

Таяние вечной мерзлоты может повлиять даже на дороги. Нажмите, чтобы узнать больше.

Более теплый климат во всем мире означает, что животные и растения могут перемещаться за пределы своего обычного ареала обитания. Некоторые виды, которые обычно не живут в тундре, перемещаются все дальше и дальше на север и вторгаются в районы тундры, потому что становится теплее.

Еще большая проблема заключается в том, что при таянии вечной мерзлоты выделяется углерод. Углерод — это элемент, из которого состоят все живые существа, включая растения. Мертвый растительный материал, хранящийся в вечной мерзлоте, начинает разлагаться при более высоких температурах, чем обычно. Этот углерод превращается в газ и попадает в атмосферу.

Некоторые исследования показывают, что количество углерода, хранящегося в вечной мерзлоте, превышает количество углерода, содержащегося во всех живых существах на Земле (это очень много). Также подсчитано, что количество углерода в вечной мерзлоте вдвое превышает количество углерода в нашей атмосфере. Это означает, что таяние вечной мерзлоты может значительно изменить уровень углерода в атмосфере.

Гораздо больше углерода в атмосфере может повлиять на климат Земли. Видите ли, тундра — очень чувствительное место.

Еще много чего посмотреть

Несмотря на все особенности, из-за которых тундра кажется недружелюбным местом, здесь есть разнообразие.

Большие существа, такие как этот як, подчеркивают необходимость сохранения тундры. Нажмите, чтобы узнать больше.

Вы можете найти 1700 видов растений, таких как низкие кустарники, осоки, ягели, печеночники и травы. Четыреста разновидностей цветов, таких как накипный и листоватый лишайник, также встречаются в Арктике и Субарктике. Но по сравнению с другими биомами это на самом деле немного, что делает этот биом с низким разнообразием.

Так же, как жизнь людей в тундре была бы трудной, виды из тундры не могли бы жить без нее или в любом другом биоме. Они адаптированы к уникальным особенностям тундры, поэтому для нас важно помочь биому сохраниться.


Изображения из Викисклада. Изображение хлопковой травы через Акселя Кристинссона.

Подробнее о: Поход по тундре

Экосистема альпийской тундры — Национальный парк Роки-Маунтин (Служба национальных парков США)

Путешественники на тропе Юте в тундре в национальном парке Роки-Маунтин.

NPS Фото

 

Лишайники и растения ждут летней грозы.

NPS

Доступ к «земле над деревьями» является наиболее отличительной чертой Национального парка Роки-Маунтин. Трейл-Ридж-роуд, самая высокая дорога в любом национальном парке, перенесет вас в это царство открытого неба, где вы найдете крошечные, но яркие цветы и суровый климат. Приблизительно одна треть этого национального парка находится выше предела, при котором деревья могут расти в северном Колорадо.

Экосистема альпийской тундры начинается на высоте от 11 000 до 11 500 футов, в зависимости от экспозиции. Это действительно страна крайностей. Сильные, частые ветры и низкие температуры ограничивают рост растений. Большинство альпийских растений – многолетники. Многие растения карликовые, но их немногочисленные цветки могут быть полноразмерными.

Подушкообразные растения выглядят как прижавшиеся к земле комки мха. Они спасаются от сильных ветров, дующих всего в нескольких дюймах над ними. У подушкообразных растений также могут быть длинные стержневые корни, уходящие глубоко в каменистую почву.

Многие цветущие растения тундры имеют густые волоски на стеблях и листьях для защиты от ветра или красные пигменты, способные преобразовывать солнечные лучи в тепло. Некоторым растениям требуется два или более лет, чтобы сформировать цветочные почки, которые переживают зиму под поверхностью, а затем открываются и дают плоды с семенами в течение нескольких недель лета. Травы и осоки обычны там, где тундровая почва хорошо развита.

Нецветущие лишайники цепляются за камни и почву. Их закрытые клетки водорослей могут фотосинтезировать при любой температуре выше 32 градусов по Фаренгейту, а внешние слои грибов могут поглощать больше воды, чем их собственный вес. Адаптация к выживанию среди иссушающих ветров и низких температур может сделать тундровую растительность очень выносливой, но в некоторых отношениях она остается очень хрупкой.

Шагай осторожно

Повторяющиеся шаги часто уничтожают растения тундры, позволяя сдуть открытую почву. Восстановление может занять сотни лет, поэтому, исследуя эту уникальную местность, пользуйтесь специально отведенными тропами.

 

Год тундры в национальном парке Скалистых гор!

Узнайте больше о значении альпийской тундры и о том, как вы можете помочь защитить эту прекрасную и уникальную природу. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами с помощью Карты-истории Года Тундры или списка вопросов ниже.

 

Посмотреть страницу карты истории .

 

Год тундры Часто задаваемые вопросы:

Что такое тундра, чем она особенная и сколько горной тундры в РМНП?

Тундра — это биом или тип окружающей среды, который характеризуется отсутствием деревьев, холодом и относительной сухостью. На земном шаре есть два типа тундры — альпийская и арктическая. Альпийская тундра, тип которой встречается в RMNP, встречается на больших высотах, где температура ниже, зима длиннее, а вегетационный период короче. Тундра RMNP начинается на высоте от 11 000 до 11 500 футов. Эта переходная зона, или экотон, представляет собой место, где лесистая субальпийская зона переходит в безлесную тундру, и ее часто называют «линией деревьев». Вечная мерзлота, область с постоянно (круглогодично) мерзлым подповерхностным слоем почвы, обычна и широко распространена в арктической тундре, но более фрагментарна в альпийской тундре. Хотя модели предполагают, что вечная мерзлота исторически была заметной на всей территории RMNP, недавние исследования показывают, что площади вечной мерзлоты в настоящее время очень ограничены. Примерно треть RMNP составляет тундра, что делает ее одним из крупнейших примеров охраняемой экосистемы этого типа на территории Соединенных Штатов. Подобные большие участки тундры редко встречаются в нижних 48 штатах.

Как там в тундре РМНП?

Низкие температуры и сильные ветры делают тундру суровым, но захватывающим местом. Лето в тундре короткое; снег заметен на ландшафте до июня, а несколько отдельных снежных пятен остаются в течение лета. Июль, как правило, самый теплый месяц со средней высокой температурой 52 ° F (11 ° C). Ветер в тундре является обычным явлением, и даже в теплый солнечный день может показаться холодным. Исследования, проведенные летом 1980 задокументировали среднюю скорость ветра летом (июнь-август) 20,2 миль в час (32,5 км / ч) в альпийском центре для посетителей с максимальным порывом ветра 79 миль в час (127,1 км / ч). Летом обычны послеполуденные дожди и грозы.

Тундра — суровое место зимой. Ветер дует по горам, а ветреные условия перераспределяют снег, создавая очень изменчивую глубину снежного покрова и снежный покров. Измерения ветра, проведенные на альпийской площадке в парке зимой 1973-74 годов, зафиксировали месячные пиковые порывы ветра в диапазоне от 98–122 миль в час (157,7–196,3 км/ч) с декабря по май. Весной 2019 года дорожная бригада RMNP зафиксировала снежные заносы вдоль Трейл-Ридж-роуд высотой до 21 фута (6,4 метра), когда они работали, чтобы открыть дорогу к летнему сезону.

Какие растения и животные обитают в тундре в РМОП?

Чтобы жить в тундре, нужно быть сильным! Холодные и ветреные условия, а также короткий летний сезон требуют особых приспособлений, чтобы зарабатывать на жизнь в тундре. Виды растений, как правило, низко над землей и могут жить годами (возможно, от десятилетий до более 100 лет!). Каждое лето у них есть очень короткое окно, в течение которого они зеленеют, цветут и производят семена. Разнотравье (травянистые цветущие растения) и травы встречаются везде, где есть почва, а лишайники можно найти на поверхности обнаженных скал. Голубые альпийские незабудки зацветают в конце мая и являются одними из первых цветов, появляющихся в альпийских горах. Желтые альпийские авены начинают цвести в июне, но их темно-зеленые листья становятся ярко-красными в августе, обеспечивая яркие цвета в течение всего сезона. Подушкообразные растения, такие как моховой тростник с его маленькими звездчатыми фиолетовыми цветками, напоминают мхи своими плотно сложенными листьями. Длинный стержневой корень, характерный для тундровых растений, помогает им закрепляться в почве и получать питательные вещества и воду. Многие растения покрыты крошечными волосками, которые помогают защитить их от ветра. Полевые цветы тундры цветут с конца мая до начала августа.

Животные должны использовать все летние месяцы, чтобы получить пищу, необходимую им на зиму. Некоторые животные, такие как желтобрюхий сурок, кормятся все лето, а затем впадают в спячку в зимние месяцы, в то время как другие, такие как американская пищуха, собирают всю необходимую им пищу на зиму, хранят ее в стогах сена и ведут активный образ жизни. зимой под изолирующим снегом. Другие виды претерпевают фенологические изменения: оперение белохвостой куропатки становится белым, а ее большие перистые ноги помогают им передвигаться по снегу. Снежные бараны также хорошо приспособлены к жизни в высокогорье — их копыта предназначены для лазания по каменистой местности тундры. Другие виды, такие как культовый лось RMNP, совершают набеги в тундру в летние месяцы, чтобы сохранить прохладу и питаться разнотравьем, травами и альпийскими кустами ивы.

Как люди использовали тундру в прошлом?

Национальный парк Скалистых гор содержит редкие и исключительные проблески самых ранних связей между людьми и окружающей средой Скалистых гор. Территория, окруженная парком, постоянно использовалась коренными американцами более 10 000 лет. Высокогорная альпийская тундра обеспечивает важные и питательные виды растений и животных, которые по-прежнему имеют решающее значение для выживания и образа жизни связанных с ней коренных американцев. Горы и особенно высокие места были важны для коренных американцев с незапамятных времен. Тропа Юте представляет собой одно из самых ранних свидетельств путешествий людей по горам — начало континуума человеческих посещений, который продолжается и сегодня.

Маршруты через Континентальный водораздел на перевале Форест-Каньон (Юте-Трейл, Фолл-Ривер-Роуд, Трейл-Ридж-Роуд) и связанные с ними сооружения (например, столовая на озере Айрин) представляют собой исключительный пример транспорта и инженерных разработок на протяжении многих лет через то, что стать самым высоким непрерывным шоссе с твердым покрытием в нашей стране. Туризм, начавшийся в начале 1900-х годов, принес новую волну человеческого интереса и опыта тундры. Строительство Old Fall River Road между 1913 и 1919 годами.20, предоставил тундре доступ к новой растущей индустрии туризма. Трейл-Ридж-Роуд, строительство которого было завершено в 1932 году, открыла для туристов возможность исследовать тундру и играть на устойчивых снежных полях. Исследовательские участки альпийской тундры Беатрис Уиллард, внесенные в Национальный реестр исторических мест, представляют собой одну из первых попыток Соединенных Штатов включить науку в долгосрочное управление. Данные, собранные с этих участков, продолжают влиять на впечатления посетителей и сегодня. Сегодня Трейл-Ридж-роуд, живописные виды и исторические альпийские тропы продолжают привлекать посетителей в эту уникальную среду.

Как посетителям лучше всего исследовать тундру?

Живописные поездки по Трейл-Ридж-роуд и Олд-Фолл-Ривер-роуд — отличный первый шаг к знакомству с альпийской тундрой RMNP. Мощеные спуски и формальные тропы открывают доступ к захватывающим горным видам, дают возможность понаблюдать за дикой природой и подобраться поближе к короткой, выносливой растительности, покрывающей землю. Поясняющие экспонаты в Центре для посетителей Альп, расположенном вдоль Трейл-Ридж-роуд по адресу 11,79.6 футов, дает представление о растениях и животных, которые живут в тундре. Для бесстрашных посетителей многодневные походы и кемпинги в дикой природе могут подарить интимный опыт тундры.

Трейл-Ридж-роуд открыта только в сезон, обычно с выходных, посвященных Дню поминовения, до середины октября, и закрыта для автомобильного движения зимой. Посетители по-прежнему могут добраться до дороги пешком, на лыжах и на снегоступах в зимние месяцы.

Каковы основные угрозы для тундры RMNP?

Посетители RMNP могут негативно повлиять на альпийскую тундру. Вытаптывание растительности и социальное отставание могут препятствовать росту растительности и приводить к эрозии почвы, равно как и вождение и парковка транспортных средств на немощеных обочинах. Затем неместные виды растений могут использовать оголенные участки и вытеснить местные растения, от которых зависит дикая природа. Альпийской тундре могут потребоваться сотни лет, чтобы оправиться от, казалось бы, незначительных воздействий.

Воздействие человека на альпийскую тундру выходит за рамки посетителей. Воздушные загрязнители от промышленности и развития, а также природные явления могут попасть в парк через дождь и снег. Недавнее цветение водорослей в альпийских озерах, вероятно, является результатом взаимодействия азотных отложений с более высокой температурой воды. Если осаждение азота увеличится, это может привести к изменению альпийских растительных сообществ, включая меньшее количество полевых цветов. Качество воздуха представляет собой уникальную проблему в снижении рисков, поскольку загрязняющие вещества могут поступать из сотен и тысяч миль за пределами RMNP.

Изменение климата является еще одной проблемой долгосрочного сохранения альпийской тундры RMNP. Более высокие средние температуры означают меньшее количество осадков в виде снега, более раннее сезонное таяние снега и льда, большее испарение воды в течение вегетационного периода и оттаивание почв. Все это приводит к более засушливым условиям, что может привести к высыханию чувствительных видов растений и потере среды обитания для диких животных. Более раннее таяние снега и меньшее количество снега также означают меньшее количество воды в конце летнего сезона, что может привести к нехватке воды в будущем — проблема для соседних человеческих сообществ. Хотя в настоящее время это не проблема, более сухие условия и изменение растительности могут привести к распространению огня по тундре в будущем.

Изменения сезонного снега могут привести к изменениям в фенологии (времени биологических событий). Например, белохвостая куропатка из RMNP начинает гнездование в среднем на 12 дней раньше, чем в 1960-х годах. Птенцы питаются насекомыми, и если вылупление начнется до того, как насекомые станут доступны, популяции куропаток в RMNP могут оказаться под угрозой. Более ранняя весна также может означать, что растения зацветают до или после присутствия опылителей. Это и другие несоответствия в фенологии могут иметь каскадные последствия для популяций растений и диких животных.

Какие исследования проводятся в тундре в РМОП?

В RMNP есть несколько исследовательских проектов, посвященных альпийской тундре и видам, зависящим от этой среды.

Глобальная исследовательская инициатива по наблюдению за альпийской средой (GLORIA) — это международная программа долгосрочного мониторинга альпийской растительности и почв по всему миру. Сеть Rocky Mountain Network (ROMN) Программы инвентаризации и мониторинга NPS установила мониторинг GLORIA в RMNP в 2009 году.. Полевые бригады посещают участки каждые пять лет для выявления видов сосудистых растений и оценки неместных видов, вмешательства человека и активности травоядных. Регистраторы температуры почвы, закопанные прямо под землю, проводят измерения круглый год и дают представление о времени таяния снега.

С 2015 года доктор Сара Шлиманн из Столичного государственного университета Денвера изучает выделение углекислого газа из альпийских почв, также известное как «почвенное дыхание». Углекислый газ выделяется при разложении органического вещества почвы. Результаты показывают, что как влажность почвы, так и температура почвы в сочетании влияют на скорость дыхания почвы. Условия высыхания могут смягчить выделение углерода из альпийских гор. Дальнейшее исследование будет посвящено изучению химических характеристик углерода, обнаруженного в альпийских почвах RMNP, и взаимосвязи между влажностью почвы и снежным покровом.

В 2010 году NPS сотрудничала в проекте Pikas in Peril Project, в рамках которого изучалось, как ожидаемые изменения климата повлияют на американскую пищуху, животное, которому необходим доступ к прохладному микроклимату и которое признано видом-индикатором экологических последствий изменения климата. . Используя имитационные модели, проект подсчитал, что к 2099 г. пищухи будут ограничены 20% их нынешнего ареала в RMNP. Ключевым исследователем этого проекта в RMNP был доктор Крис Рэй из Университета Колорадо-Боулдер. Доктор Рэй продолжает изучать пищух в RMNP и вокруг него и работает с проектом Front Range Pika Project, чтобы привлечь гражданских ученых к сбору данных о присутствии пищух в соответствующих местах обитания по всему парку.

В альпийской тундре RMNP осуществляется несколько других недавних и текущих исследовательских проектов, включая долгосрочный мониторинг белохвостой куропатки, исследования использования посетителей, долгосрочный мониторинг осаждения азота и его воздействия на альпийские озера, а также палеоэкологические и археологические исследования. исследования отступающих ледяных полей. RMNP учитывает потребности в исследованиях в альпийской среде и работает с партнерами из академических кругов и агентств, чтобы ответить на вопросы, касающиеся исследований, связанных с управлением.

Что делает парк для защиты тундры?

RMNP работает над защитой тундры несколькими способами. Общественное просвещение посредством контактов с посетителями в центрах для посетителей, в офисе дикой природы и в полевых условиях дает посетителям информацию о чувствительной среде тундры и дает им возможность принимать решения, сводящие к минимуму их воздействие. Стражи тундры, группа преданных делу добровольцев, регулярно взаимодействуют с посетителями в местах с высокой посещаемостью вдоль Трейл-Ридж-роуд, предоставляя информацию о парке и его ресурсах. Стремясь улучшить качество воздуха, RMNP работает с федеральными агентствами и агентствами штата над разработкой политики и добровольными передовыми методами управления. RMNP также продолжает работать с исследователями, чтобы узнать больше об изменениях в окружающей среде тундры, чтобы обосновать управленческие решения, связанные с дальнейшим сохранением тундры и видов, населяющих ее.

В некоторых случаях тропы и территории перекрываются для защиты ресурсов и восстановления тундры. В 2019 году RMNP убрала асфальтированную «Тропу в никуда» к востоку от Рок-Выемки из-за высокой интенсивности и степени вытаптывания, которое происходило в прилегающих районах. Парк восстановил растительность на тропе, используя местные растения тундры, выращенные в теплице парка. В парке выделено шесть зон закрытия тундры, чтобы ограничить использование и защитить альпийскую тундру в районах с интенсивным движением. В этих районах походы вне троп запрещены в пределах 100 ярдов от троп и парковок.

Как посетители могут помочь защитить нашу экосистему тундры?

Каждый должен сыграть свою роль в защите альпийской тундры RMNP. Понимание уникальной и хрупкой среды тундры и влияния, которое люди могут оказывать на нее, является первым шагом к минимизации воздействия посетителей на этот чувствительный ресурс. Посетители, передвигающиеся по дорогам, могут избежать парковки на грунтовых обочинах вдоль дороги. Посетители, которые исследуют спуски и короткие тропы Трейл-Ридж-Роуд, могут быть активными участниками защиты тундры, оставаясь на укрепленных поверхностях троп, соблюдая знаки закрытия территории и не создавая и не используя социальные тропы. Посетители отдаленных районов должны следовать принципам «Не оставлять следов» при изучении дикой природы и упаковывать весь мусор, включая человеческие отходы. Посетители также могут взять Rocky Pledge.

Энергичные посетители и местные жители также могут поддержать науку и исследования, став гражданскими учеными в рамках проекта Front Range Pika Project (FRPP). Данные, собранные в рамках этого проекта, используются парком для оценки состояния американской пищухи, важного вида-индикатора здоровья тундры.

В конечном счете каждый может внести свой вклад в защиту альпийской тундры RMNP, как в парке, так и дома.

 

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать о жизни в тундре.

 

Желтобрюхие сурки

Сурки часто греются на солнышке.

Альпийские подсолнухи

Альпийские подсолнухи возвышаются над другими цветами тундры.

Пикас

Пищу снуют по скалам и осыпным склонам в поисках пищи.

Белохвостая куропатка

Пестрые перья белохвостой куропатки маскируют скалы.

Альпийские незабудки

Альпийские незабудки однозначно производят впечатление.

Лось

Лось гудит на лугу во время осеннего гона.

 

Кустарники

Ивы

Травы и травянистые растения

Альпийская синяя трава пиренейская осока Шип Вуд-Раш Разбрасывание ростков пшеницы
Альпийский Тимоти Голубая трава горизонта Кобресия Шип Трисетум
Трава с хохлатым волосом

Форбс

Альпийский Авенс Альпийский щавель Королевская корона Корона королевы
Альпийский бистор Альпийский желтоцвет Марш Бархатцы Ридбергия
Альпийская незабудка Американский Бистор Мертенсия Камнеломка
Горная горечавка Голубая Коломбина Мохово-розовый Кэмпион Небесный пилот
Кисть Alpine Черноголовая ромашка Одноголовая маргаритка Снежный лютик
Альпийский флокс Карликовый клевер Клевер Парри
Альпийская песчанка Элефантелла Карликовый горькокорень

Птицы

Обыкновенный ворон Калифорнийский сокол Пипетка Белохвостая куропатка
Рогатый жаворонок Розовый Финч Воробей с белой короной

Млекопитающие

Барсук Койот Горный лев Заяц-беляк
Толсторогий баран Мышь-олень Олень-мул Полевка
Бобкэт Лось Пика Желтобрюхий сурок
Кустохвостая лесная крыса Суслик с золотым плащом Карманный суслик
Бурундук Длиннохвостая ласка Рыжая лиса

A Tundra — Научные проекты

(973) 777 — 3113

info@miniscience. com

1059 Main Avenue

Clifton, NJ 07011

07:30 — 19:00

с понедельника.

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY

07:30 — 19:00

С понедельника по пятницу

Введение: (Первоначальное наблюдение)

В физической географии тундра — это территория, где рост деревьев затруднен из-за низких температур и короткого вегетационного периода. Термин «тундра» происходит от саамского языка (через русский) и означает безлесную равнину.
Существует три типа тундры: арктическая тундра , антарктическая тундра и высокогорная тундра . Во всех этих типах преобладающей растительностью являются травы, мхи и лишайники.

Деревья растут в тундре. Экотон (или экологический пограничный регион) между тундрой и лесом известен как граница деревьев или граница леса.

В этом проекте вы создадите модель тундры. Создание моделей поможет вам узнать некоторые факты о тундре и поделиться ими с другими учениками.

Сбор информации:

собрать информацию о различных биомах и сосредоточиться на изучении тундры. Читайте книги, журналы или спрашивайте профессионалов, которые могут знать, чтобы узнать о животном и растительном мире тундры. Вы можете использовать книги, энциклопедии и интернет-ресурсы. Следите за тем, откуда вы получили информацию.

Ниже приведены примеры информации, которую вы можете найти:

Ученые разработали термин Биом для описания областей на Земле с похожим климатом, растениями и животными.
Биомы классифицируются по-разному. На этой странице биомы сгруппированы по шести основным типам:

Биомы менялись и перемещались много раз в течение истории жизни на Земле. Совсем недавно деятельность человека резко изменила эти сообщества. Таким образом, сохранение и сохранение биомов должно быть серьезной заботой для всех.
Надеюсь, эта страница расширит ваши общие знания о биомах.

Тундру можно найти в высоких северных широтах мира. Некоторые растения и кустарники зацветают ранней осенью. В течение этого короткого промежутка времени цветет блестяще. Вегетационный период в тундре очень короткий из-за замерзшей вечной мерзлоты, которая начинает оттаивать только в середине лета. Некоторые доисторические животные были найдены сохранившимися в толще вечной мерзлоты. Наиболее распространенными животными тундры являются карибу, северный олень и лемминг.

Климат/местоположение

Тундра — самый холодный и самый сухой из всех биомов на Земле. Этот биом расположен над Северным Ледовитым океаном в самых высоких северных широтах мира. Тундра покрывает около одной пятой поверхности суши на Земле. Эти низкие заболоченные равнины встречаются в Северной Европе, Сибири, на большей части севера Северной Америки и в нескольких местах в Южном полушарии.

Во всех локациях достигаются низкие температуры, которые могут заморозить в любую ночь, даже в тропических локациях. Лето в тундре короткое. В тундре день длится 24 часа. Летом почва сильно размокает из-за растаявшей вечной мерзлоты. Зимой температура может достигать -50 градусов по Фаренгейту. Осадки, получаемые в этом биоме, составляют менее десяти дюймов в год. Испарения очень мало. Это приводит к тому, что влага поглощается землей, которая называется вечной мерзлотой. Вечная мерзлота лежит на шесть дюймов ниже земли. Вечная мерзлота препятствует дренажу избыточной влаги. Деревьям и растениям тяжело расти в таких условиях. Вегетационный период короткий и может длиться до 60 дней.

Растительность

Растительность или растения в тундре в изобилии. Одними из основных являются лишайники, которые растут на скалах и состоят из грибов и водорослей, живущих и растущих вместе. Другими видами являются карликовые ивы, представляющие собой небольшие кустарники тундры, и растения-подушки, которые растут низкими плотными группами, чтобы защитить их от холода.

Растения в биоме тундры имеют множество приспособлений, таких как маленькие размеры и способность расти близко к земле для защиты от холода и суровых температур. Кроме того, они поглощают больше тепла от солнечного света, чем другие растения.

Многие животные биома тундры в основном вегетарианцы. Это помогает животным получать больше еды из-за большого количества растений.

Проблемы со здоровьем

Горные районы Чили образуют тип тундры. По неизвестной причине люди, живущие здесь, живут необычно долго. Люди связывают это с высотой возвышения и чистотой кислорода. Вооруженные силы направляют туда свои войска для интенсивной подготовки.

Животные

Животные тундры обитают в различных холодных регионах по всему миру, например, в высоких горах западной Мексики. Так как погода в тундрах холодная и сухая, у животных биома есть особые приспособления, чтобы они могли жить в своих районах и обеспечивать свои потребности.

Песец — хищное животное семейства собачьих, обитающее в арктических регионах Европы, Азии и Северной Америки. Песец может вырасти до 46–68 см в длину (18–26 3/4 дюйма) с хвостом длиной 35 см (13 3/4 дюйма). Песец — одно из шести тундровых животных, которые едят птиц, леммингов, морских обитателей и любых оставшихся животных. У этого млекопитающего хорошо опушенные лапы, маленькие округлые уши и белый мех. Каждый май или июнь у них рождается помет из 4-11 щенков.

Серый волк — еще один хищник из семейства собачьих, но он обитает в Восточной Европе, Восточной Индии, России, Канаде и некоторых северных Соединенных Штатах. Они также живут в высоких горах западного населения Мексики. Серый волк имеет размер тела 1–1,4 м (3 1/4–4 1/2 фута) и длину хвоста 30–48 см (11 3/4–18 3/4 дюйма). Из-за своих больших размеров серый волк охотится и питается более крупными животными, населяющими тундру. Как и у песца, у серого волка в мае или июне появляется помет из 3-8 щенков.

Овцебык и карибу обитают в Северной Канаде, Гренландии, Северной Европе и Азии, Скандинавии, Сибири и на Аляске. И карибу, и овцебык — травоядные животные, принадлежащие к семейству оленей. Оба едят такие растения, как трава, низкие кустарники и лишайники. Карибу может вырасти до 1,2-2,2 м с хвостом 10-21 см. Овцебыки вырастают до 1,9-2,3 м, их хвосты 9-10 см. У овцебыков длинная мохнатая шерсть, которая сохраняет тепло в минусовую температуру. У карибу короткие волосы, которые могут быть черными, коричневыми, серыми или не совсем белыми.

Между периодом размножения карибу мигрируют на многие сотни миль. Когда они размножаются, самки производят от одного до двух детенышей. Однако у овцебыка бывает только один детеныш за раз.

Еще одним животным в тундре может быть белый медведь. Они принадлежат к группе млекопитающих, называемых плотоядными. Они любят есть свежее мясо, такое как лосось, тюлени и птицы. Они также будут есть ягоды и яйца. Они могут чувствовать запах пищи, даже если она находится на расстоянии 20 миль. Съедая 90 фунтов пищи в день, они все еще могут быть голодными. У белых медведей отчетливый белый мех, который помогает им сливаться со снежным окружением.

Другие животные тундры включают полярную сову,

Вопрос/Цель:

Что вы хотите узнать? Напишите заявление, описывающее, что вы хотите сделать. Используйте свои наблюдения и вопросы, чтобы написать утверждение.

Целью этого проекта является сбор информации о тундре и создание модели тундры. Создание демонстрационной модели тундры — это средство обучения, а также средство обучения, которым можно поделиться с другими учащимися.

Переменные/ Гипотезы:

Построение модели тундры является показательным или демонстрационным проектом. Вам не нужно будет определять переменные или предлагать гипотезу для этого проекта.

Дизайн модели:

Используя материалы, которые можно найти дома или приобрести в местных магазинах для художников и рукоделов, сделайте модель, отображающую среду тундры, включая растения и животных.

Процедура:

Возьмите поднос или плотный гофрированный картон размером не менее 30 см x 45 см или больше для основания. Это почти равно 12″ x 18″. Чем больше, тем лучше. Вместо картона можно также использовать пенопласт, который обычно продается в магазинах для рукоделия. Вы будете строить свою модель из этой доски, поэтому она должна быть максимально жесткой и легкой.

Ландшафт тундры имеет естественные возвышенности и понижения. Сожмите несколько газетных страниц и приклейте их к основанию. Используйте более крупные части для более высоких отметок и меньшие части или не используйте ничего для более низких отметок. Эти газеты сформируют подземелье тундры.

Накройте газеты мягкой хлопчатобумажной тканью. Приклейте края ткани к основной доске и используйте маленькие булавки, чтобы удерживать их на месте, пока клей не высохнет. Эта хлопчатобумажная ткань будет поверхностью земли в биоме тундры, поэтому вы должны украсить ее, чтобы она выглядела как она.

Разбавьте немного клея ПВА, чтобы можно было наносить его кистью. Смешайте с ней немного зеленого цвета и нанесите на поверхность ткани. Это нормально, если цвет впитается в ткань. Это придаст ему более естественный вид. Чтобы придать ему некоторый акцент, также нанесите немного черного, светло-коричневого, белого и желтого в случайном, естественном распределении. (Это произведение искусства. Используйте свое творчество, чтобы сделать его как можно лучше). пока смесь клея и краски еще влажная, вы также можете посыпать поверхность короткими волокнами или сухими овощами. Чтобы сделать короткие волокна, вы можете использовать ножницы, чтобы разрезать зеленую ткань или пряжу. В качестве сухих овощей можно использовать укроп. Наконец, используйте фен, чтобы высушить поверхность, или оставьте ее в теплом помещении для естественного высыхания.

Разместите образцы животных тундры на ландшафте тундры.

Сделайте небольшую карточку с описанием и поместите ее на лицевую сторону модели. В первой строке будет написано «Модель тундры» или «Модель тундры». Ниже напишите свое имя, название школы, имя учителя и дату. Сфотографируйте свою модель.

Материалы и оборудование:

Следующие материалы могут быть использованы при построении модели тундры.

    • Пластиковый лоток или плотный картон в качестве основы для вашей модели
    • Белый клей или столярный клей
    • Зеленое волокно
    • Ножницы
    • Пластиковые модели животных (белый медведь, лиса, волк, карибу, белый медведь)
    • Бумага
    • Маленький малярный кисть

Результаты вашей деятельности по моделированию:

Напишите отчет о том, что вы узнали о тундре.

Образцы модели тундры:

Пожалуйста, отправьте изображение вашей модели по адресу [email protected], чтобы мы могли разместить его на этой странице.

Связанные вопросы и ответы:

Попробуйте ответить на эти вопросы, используя то, что вы узнали о биоме тундры.

    • Почему климат тундры очень холодный и сухой?
    • Какие приспособления есть у животных, чтобы пережить очень холодные зимы?
    • Чем питаются тундровые животные?

Ссылки:

Ниже приведена некоторая связанная информация о тундре:

Биом тундры

Биом тундры Познакомьтесь с биомом тундры с помощью этого ресурса, который предоставляет информацию о климате и жизни региона тундры.
ths.sps.lane.edu/biomes/tundra4/tundra4.html

Blueplanetbiomes.org – Биомы мира Читайте об основных биомах мира. Включает тундры, луга, лиственные леса, саванны и тропические леса.
www.blueplanetbiomes.org/world_biomes. htm

Воздействие человека на окружающую среду в биоме тундры Обзор эссе, в котором обсуждается влияние деятельности человека на экосистемы тундры и арктические культуры.
www.urova.fi/home/vies/ajankohtaista/kide/Kide4_2000/Forbes.htm

CyberZoo, Zoo, Biome, Education, Living SchoolBook, Animals, THE CYBERZOO Список животных Ваш ключ к биомам Выберите желаемый биом Исследуйте Что такое биом? Пресная вода Тундра Пустыни Луга Влажные тропические леса Хвойные леса Морские лиственные леса умеренного пояса
lsb.syr.edu/projects/cyberzoo/biome.html

Биомы голубых планет — биомы мира Все о биомах мира, их растениях, животных и климате. Биом — это большая географическая область с характерными группами растений и животных, которые адаптированы к этой конкретной среде. … тип биома может существовать в этом регионе. Основные биомы включают пустыни, леса, луга, тундру и несколько типов …
www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm

Этаж Земли: Биомы … Биомы | Резюме биома | Как читать климограф » вики полезно Арктическая тундра | Лиственный лес | Пустыня | Тайга | Тропический …
www. cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/summary.html

биомов

биомов

БИОМЫ

НАЗЕМНЫХ БИОМА: основных (глобального масштаба) региона физически сходных, но таксономически не связанные, растительность и животные (жизненные зоны, экорегионы)

Каждый тип биома имеет отличительную форму растительности (физиогномика)
Тундра:

Лиственный лес

Бореальный лес
каждый тип биома имеет разные виды на разных континентах (конвергенция)

      Биомы последнего оледенения
      Введение в биомы Radford Univ.
      Список биомов

НЕ-БИОМ

POLAR / ALPINE : температура слишком низкая, а основание слишком нестабильно для поддержки постоянная растительность.


Торрес-дель-Пайне, Чили, 2004 г. , Шон Уилок; ВНП

БИОМЫ

    A. ТУНДРА : безлесная невысокая (менее 1 м) растительность с короткими многолетники, вода замороженная. Типичные растения включают осоки, лишайники, мхи, травы и карликовые древесные растения. Типичные животные включают полярных сов, мускусных бык, северный олень, белый медведь и перелетные птицы. Очень холодный, часто сухой климат, но с вечной мерзлотой почвой, создающей переувлажнение почвы в летние месяцы. Циклы заморозки-оттепели валили деревья.
  • Арктическая тундра циркумполярная (скудная Антарктика).
  • Высокогорная тундра на большой высоте.

    ХОЛОД, ВЕТЕР

    Arizona Alpine
    Andes Alpine
    Tundra UC Беркли Рис., Текст.

БИОМЫ

    NATS 104 Полевая поездка
    Биом хвойных лесов Вермонт Рис. и текст.
    Вермонтский лес
    Куусамо, Финляндия [.]
    АЭС Ок-Ридж
    изображений
    Северный хвойный биом Рис. Текст
    Бореальный лес Рэдфордского университета. Текст и рис.

БИОМЫ

Умеренный лиственный лес
    NATS 104 Полевая поездка
    Лиственный лес умеренного пояса Вермонта
    Лес Нотофагус
    Лес Нотофагус, Аргентина
    Лес Нотофагус, Новая Зеландия

БИОМЫ

    D. ЛУГА (СТЕПНЫЕ) : безлесная растительность высотой менее 1 м. Типичные растения включают травы и представителей семейства подсолнечника. В степях преобладают древесные растения. Типичные животные включают большие пастбища копытные, такие как лошади, буйволы и носороги. Холодные или теплые зимы с влажностью вегетационного периода, слишком сухой для деревьев; пожары каждые 1-5 лет.

    СУХИЕ, ПОЖАРЫ

    ОЧЕНЬ ЧАСТЫЕ

    Вторжение кустарников последовало за историческим тушением пожара.

      Канадские прерии Текстовые изображения (длинные)
      Медиа Луна, Аргентина [.]
      Дендрарий Мортона
      АЭС Ок-Ридж С.Амер
      [.] УофАз РАМ 382
      Луга U.C. Беркли Текст, рис.
      Пастбищный биом Сэм М.
      Пастбище Краткий текст Рис. Карта

БИОМЫ

    E. ЛЕС (ЧАПАРАЛЬ) : редкая или густая древесная растительность низкой деревья и кустарники, как правило, с очень толстыми, жесткими вечнозелеными листьями. Лето с мало дождей, пожары каждые 5 — 20 лет. Типичные растения включают дубы, мансаниту, сорочки, низкие сосны и можжевельники. Типичные животные включают птиц и рептилий.

    ЛЕТНЯЯ ЗАСУХА, Пожар

    Aspen Fire 2003
    NATS 104 Field Trip
    Ram 382 Sp 2001
    PJ Slides
    Pinyon Juniper Vegetation
    Chaparral Radford Univ. Текст и рис.
    Calif. Chaparral Reveal U. Maryland Figs Text
    Chaparral Lucy M.

БИОМЫ

    F. ПУСТЫНЯ : редкая засухоустойчивая растительность, обычно колючие, с крошечными листьями и фотосинтезирующей корой. Типичные растения включают кактусы, акации и недолговечные однолетники. Типичные животные включают рептилий и наземных грызунов. Осадков мало (менее 250 мм/год), а эвапотранспорация высокая (более 250 мм/год). Температура вообще высокая. Пожары обычно случаются редко из-за низкой биомассы.

    ОЧЕНЬ СУХОЙ

    Arizona Life Zones
    Пустыня Сонора (Весна) UofAz RAM 382
    Sp05 Еще Весенние полевые цветы
    U.C. Беркли Текст и рис.
    биомов Миссури Б.Г.
    Пустыня Сонора Аризона-Пустыня Сонора Mus.
gif»> НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

БИОМЫ ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ, ТОО


карта биома

БИОМЫ

    G. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС И САВАНА: колючий лес, редколесья, или разбросанные деревья, многие из которых теряют листья в засушливый сезон. Типичные растения включают акации и травы. Типичные животные включают жирафы и слоны. Теплая безморозная зима, жаркое обычно влажное лето, и ярко выраженный сухой сезон. Огонь и пастбище важны вегетообразовательные процессы.

    ГОРЯЧАЯ, Сезонная засуха, ПОЖАР, ВЫПАД

    Нильсвлей, Южная Африка [.]

    Калабосо, Венесуэла Рэдфорд унив. Рис., карта, текст

БИОМЫ

    H. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС: Густой высокий вечнозеленый лес. Типичные растения включают фиги-душители и древовидные папоротники. Типичные животные включают змей и птиц. Мягкая безморозная зима и лето с круглогодичными дождями.

    ТЕМНЫЙ, НЕЗАМОРОЗНЫЙ, МАЛО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ


    Атертон, Австралия [.]


    Барро Колорадо, Панама [.]


    Сальвадор Россил Ольмедо, NATS 104, 2005 г.


    Винограды и лианы: растут на других деревьях, но укореняются в земле.


    Эпифиты: растут на других растениях, корнями снаружи дерева. Оленерогий папоротник Глейхения


    Бромелия: обыкновенный эпифит.


    Caluiflory: (большие) плоды, растущие на стволах деревьев.


    Prop Roots: добавлена ​​поддержка высоких растений в насыщенной почве.


    Тропические растения: Araceae, опыление мухами.


    Тропические растения: семейство банановых, Musaceae.


    Тропические растения: геликония


    Тропические растения: цветы летучих мышей
    Кхао Яй Таиланд, 2003, Шон Уилок



    АЭС Ок-Ридж
    АЭС Ок-Ридж
    Тропический лес PBS Text
    Тропический лес Лягушка
    Sp05 Обезьяны

    Тропический лес умеренного пояса

    Холоднее, Мороз, Много Дождя
    Гербарий Марион Оуэнби

Анатомия листьев, морфология и фотосинтез трех тундровых кустарников после 7-летнего экспериментального потепления на горе Чанбай

Растения (Базель). 2019 авг; 8(8): 271.

Опубликовано в сети 7 августа 2019 г. doi: 10.3390/plants8080271

, 1 , 1 , 2 , 3 , 1 , 1 и 4, 5, * 4, 5, * 41081 . информация Отказ от ответственности

Дополнительные материалы

Тундра является одним из наиболее чувствительных биомов к потеплению климата. Понимание эколого-физиологических реакций растений на потепление имеет решающее значение, поскольку эти признаки могут дать обратную связь о влиянии потепления климата на экосистему тундры. Мы использовали камеры с открытым верхом в соответствии с критериями Международного эксперимента по тундре для пассивного нагрева воздуха и температуры почвы круглый год в альпийской тундре. Размер листьев, фотосинтез и анатомия трех доминирующих видов были исследованы в течение вегетационного периода после 7 лет непрерывного потепления. Потепление увеличило максимальную скорость светонасыщенного фотосинтеза ( P max ) на 43,6% для Dryas. восьмилепестковый вар. asiatica и на 26,7% для Rhododendron confertissimum в течение всего вегетационного периода, при этом потепление не оказало существенного влияния на P max из V. uliginosum . Размер листа Dr. octopetala var. asiatica и Rh. confertissimum увеличивалась при нагревании. Отсутствие заметного влияния потепления на анатомические черты Dr. octopetala вар. asiatica наблюдались. Потепление уменьшило толщину листа Rh. confertissimum и Vaccinium uliginosum . В этом исследовании подчеркивается реакция конкретных видов на потепление климата. Наши результаты показывают, что Dr. octopetala var. asiatica может быть более доминирующим, потому что он, в основном с точки зрения фотосинтетической способности листьев и размера, имеет преимущества перед двумя другими видами в условиях потепления.

Ключевые слова: анатомические признаки, газообмен, размер листа, открытая камера, потепление

Глобальное изменение климата вызывает неравномерное потепление, с более быстрым и сильным потеплением в высоких широтах и ​​высотах, где существует тундра [1]. Тундра развивается при низких температурах, и потепление воздуха будет влиять на многие другие экологические факторы, такие как влажность и доступность питательных веществ, и, таким образом, прямо или/и косвенно влияет на эколого-физиологические функции растений [2]. Даже относительно небольшое повышение температуры вызывало сильные реакции растений тундровой экосистемы [3,4]. Ожидалось, что настоящее и будущее потепление может оказать выраженное воздействие на растения тундры.

Во многих исследованиях сообщается о фенологии [5], расширении кустов [6], росте [7,8], газообмене [9], морфологических изменениях [10] и анатомических изменениях [11] тундровых растений в ответ на потепление. Среди этих изменений фотосинтетическая адаптация оказалась относительно быстрой и чувствительной к потеплению, в то время как изменения в морфологии и анатомии листа показали адаптивные реакции на длительное потепление.

Низкая температура является одним из важнейших лимитирующих факторов, определяющих рост альпийской и тундровой растительности. Как правило, фотосинтез увеличивается с повышением температуры листа, пока температура не достигнет оптимума [12]. Поэтому положительное влияние потепления на фотосинтез ожидается для растительности, произрастающей в тундре. Широко сообщалось, что потепление увеличило фотосинтетическое поглощение углерода растительностью арктической тундры [13,14,15,16]. Однако величина и направленность фотосинтетических реакций тундровых растений на потепление сильно различаются у разных видов. Потепление in situ (+1,4 °C, 3 года) в Антарктике способствовало фотосинтетической ассимиляции у Colobanthus quitnsis , но не в Deschampsia antarctica [17]. Скорость фотосинтеза Picea glauca была на 41% выше в OTC (потепление +1,8 °C, три вегетационных сезона) по сравнению с контролем [18]. Знание видово-специфических реакций на потепление может помочь лучше понять и предсказать будущие изменения покрова, численности, распределения и адаптации растений тундры в меняющемся мире.

Было показано, что потепление вызывает морфологические и анатомические изменения у растений, выращенных в различных средах, включая тундру. Длительное потепление (+1~2 °C, 16 лет) привело к увеличению размеров листьев и высоты растений, но уменьшило удельную площадь листьев в 9 раз.1106 Cassiope tetragona и Salix arctica в высокоарктической канадской тундре [19]. Повышенная температура (+1 °C, один вегетационный период) привела к более тонким листьям из-за более тонкого эпидермиса, палисадного и губчатого слоев у Populus tremula [20]. Потепление снизило соотношение палисад-губка у C. tetragona (субарктика, +3~4 °C, 23 вегетационных сезона) и Empetrum nigrum (гренландская тундра, +2,7 °C, два вегетационных сезона), но увеличило толщина эпидермиса в C. tetragona и Betula nana (Гренландская тундра, +2,7 °C, два вегетационных сезона) [11,21].

Анатомия листа показала акклиматизацию к длительному потеплению. Например, Hartikainen et al. обнаружили, что анатомия листа может чутко реагировать на кратковременное нагревание, но Schollert et al. не выявили изменений анатомии листьев при длительном нагревании [11,20]. Затем изменения в анатомии листа могут повлиять на фотосинтетический газообмен. Например, увеличенная толщина листа и эпидермиса могут способствовать дефициту воды и, таким образом, влиять на физиологию листа, а изменения соотношения палисадной и губчатой ​​тканей изменят фотосинтетический потенциал, поскольку в палисадной ткани больше хлоропластов [21].

Чтобы лучше понять и предсказать реакции тундровых видов и экосистем на будущее потепление, мы изучили фотосинтез листьев, морфологию и анатомию трех доминирующих тундровых кустарников ( Dryas octopetala var. asiatica , Vaccinium uliginosum и Rhododendron confertissimum ), у которых был искусственно подогрет ОТС на месте в горной тундре Чанбайшань в течение 7 лет. Мы предположили, что непрерывное 7-летнее потепление будет стимулировать фотосинтез в индивидуальном масштабе, но с разной интенсивностью для разных видов. Изменения в морфологии и анатомии помогут улучшить фотосинтез. Поэтому мы ожидали, что некоторые виды с более высокой реакцией на фотосинтез и/или морфологию и/или анатомию будут иметь конкурентные преимущества перед другими видами.

2.1. Измерения окружающей среды

Обработка ОТС повысила среднюю температуру воздуха и почвы, в то время как содержание воды в почве уменьшилось (). По сравнению с контролем ОТК повышали среднесуточную (24 ч) температуру воздуха в течение вегетационного периода на 1,4 °С (2016 г.) и 1,6 °С (2017 г.). ОТК повысили дневную температуру воздуха на 2,5 °С (2016 г.) и 2,9 °С (2017 г.), а ночную — на 0,9 °С (2016 г.) и 0,3 °С (2017 г.) (). Потепление не оказало существенного влияния на суточную температуру почвы на глубине 10 см, хотя наблюдалась тенденция к ее увеличению: 13,7 °С против 13,1 °С в 2016 г. и 13,9 °С в 2016 году.против 12,9 °С в 2017 г. Дневная температура почвы заметно повысилась на 2,9 °С в 2016 г. и 3,3 °С в 2017 г., но ночная температура почвы не изменилась по сравнению с контролем (). Влажность почвы уменьшалась в одинаковых масштабах днем ​​и ночью.

Таблица 1

Температура воздуха, относительная влажность воздуха, температура почвы на глубине 10 см и влажность почвы в масштабе суточная, дневная и ночная в течение вегетационного периода 2016 и 2017 гг.

Параметр 2016 Значение 2017 Значение
OTCs Controls Difference OTCs Controls Difference
Daily air temperature (°C) 15. 3 13.7 +1.6 ** 13.4 12.0 +1.4 **
Daily relative humidity (%) 85 84 +1 ns 79 77 +2 ns
Ежедневная температура почвы на глубине 10 см (° C) 13,7 13,1 +0,6 NS 13,9 12,93 +1,0995 12,93 +1,0995 12,9 +1,0995 12,9 +1,0995 12,9 +1,0995 12,9 +1,0995 12,9 +1,0995 m −3 ) 0. 314 0.358 −0.044 *** 0.257 0.309 −0.052 ***
Daytime air temperature (°C) 18.7 16.2 +2.5 *** 16.0 13. 1 + 2.9 ***
Daytime relative humidity (%) 78 81 3 ns 72 73 1 ns
Daytime soil temperature at 10 cm depth (°C) 17. 5 14.6 +2.9 *** 17.8 14.5 − 3.3 ***
Daytime soil water content (m 3 m −3 ) 0.313 0.358 −0.045 *** 0. 257 0.309 −0.052 ***
Nighttime air temperature (°C) 12.1 11.2 +0.9 * 10.9 10.6 +0.3 *
Nighttime relative humidity (% ) 91 86 +5 ns 86 80 +6 ns
Nighttime soil temperature at 10 cm depth (°C) 11. 3 11.3 0 ns 11.0 11.2 −0.2 ns
Nighttime soil water content (m 3 m −3 ) 0.315 0.358 −0.043 *** 0. 257 0.309 −0.052 ***
Daytime PAR (μmol m −2 s −1 ) 655 676 21 ns 722 768 −46 ns

Открыть в отдельном окне

*** р < 0,001; ** р < 0,01; * р < 0,05; нс р > 0,05.

2.2. Кривые светочувствительности

Во всех кривых для Dr. octopetala вар. asiatica , V. uliginosum и прав. confertissimum , измеренная и подогнанная скорость фотосинтеза показала линейные ответы с увеличением ФАР до 200 мкмоль·м −2 с –1 , а восходящий тренд чистой скорости фотосинтеза замедлился после 1800 мкмоль·м –2 с –1 . В качестве примера показаны кривые фотосинтетической реакции на свет, измеренные 11 августа 2017 г. Dr. octopetala var. asiatica при потеплении всегда демонстрировал более высокую скорость фотосинтеза, чем в контроле.

Открыть в отдельном окне

Световые кривые скорости нетто-фотосинтеза ( P n ) у Dryas octopetala var. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum , выращенных в обогреваемых камерах с открытым верхом и на контрольных площадках, измерения которых проводились 11 августа 2017 г.

2.3. Фотосинтетические характеристики

P max в обоих Dr. octopetala вар. asiatica и Rh. confertissimum показал значительные различия между участками с потеплением и контрольными участками, а P max у Dr. octopetala var. asiatica значительно различались между датами измерения. Для трех видов не было выявлено значительных взаимодействий между обработкой и датой измерения P max (). Нагрев существенно не повлиял на P max в V. uliginosum (, ). В среднем потепление увеличилось P max на 43,6% для Dr. octopetala var. asiatica и на 26,7% для Rh. confertissimum на протяжении всего вегетационного периода (). Кроме того, более высокий P max и заметный рост P max происходил в основном в июле и августе (от +21,0 до +68,4%). Скорость фотосинтеза быстро снижалась в конце вегетационного периода (сентябрь) для трех видов (). P max из Dr. octopetala вар. asiatica был в 1,5 раза выше в ОТС (9,7 мкмоль м -2 с -1 ), чем в контроле (6,6 мкмоль м -2 с -1 ) в сентябре. прав. confertissimum , выращенный в условиях потепления, и контроль показали те же P max 6,0 мкмоль м -2 с -1 в сентябре (). Меньший P max из V. uliginosum в ОТС потепление по сравнению с контролем наблюдалось в конце вегетационного периода (). Кроме того, P max из Dr. octopetala var. asiatica и Rh. confertissimum был выше, чем у V. uliginosum ().

Открыть в отдельном окне

Светонасыщенные скорости фотосинтеза ( P max ) и кажущийся квантовый выход (AQY), измеренные в Dryas octopetala var. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum , выращенных в обогреваемых камерах с открытым верхом и на контрольных участках в течение вегетационного периода (с июля по сентябрь) после 7-летнего прогревания. На рисунке средние значения основаны на индивидуумах по меньшей мере трех камер или контрольных участков.

Таблица 2

Статистические результаты воздействия потепления и дата измерения на параметры фотосинтеза Dryas octopetala вар. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum . P max , светонасыщенная скорость фотосинтеза. AQY, кажущийся квантовый выход.

Dr. octopetala вар. азиатский прав. confertissimum В. uliginosum
П макс. AQY П макс. AQY П max AQY
Treatment ** * *** ns ns *
Measurement date * * ns нс нс нс
Взаимодействие нс нс NS NS NS NS

Открыто в отдельном окне

Примечания: Значение * P <0,05, ** P <0. 011111111111111111111111111111111111111. 0,001, нс р > 0,05.

Таблица 3

Максимальная скорость светонасыщенного фотосинтеза ( P max ) и кажущийся квантовый выход (AQY), полученные из кривых световой реакции для Dryas octopetala var. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum выращивали в обогреваемых камерах с открытым верхом и на контрольных участках в течение всего вегетационного периода. Значения в таблице представляют собой среднемесячные значения, основанные на данных в .

Июль Август Сентябрь Весь вегетационный период
Подогрев Контроль Подогрев Контроль Подогрев Контроль Подогрев Контроль
Dryas octopetala var. азиатский
P max (μmol m −2 s −1 ) 25.6 15.2 21.9 18. 1 9.7 6.6 19.1 13.3
AQY 0.061 0.036 0.051 0.040 0.028 0.016 0.047 0.031
Рододендрон confertissimum
P макс (мкмоль·м −2 s −1 ) 24. 0 18.0 21.1 16.5 6.1 6.0 17.1 13.5
AQY 0.034 0.026 0.027 0.030 0,009 0,018 0,023 0,025
Вакциниум улигинозум
P max (μmol m −2 s −1 ) 15. 0 16.1 14.5 14.7 4.9 9.0 11.5 13.2
AQY 0,030 0,037 0,036 0,032 0,01233024 0,026333. 0,024 0,026333333330.024 0,02633333333330.0 0,01293333. 0,024.0003

Примечания: Ограниченный размер выборки два в каждом месяце. Запрещенная ошибка для расчета P max и AQY.

AQY Dr. octopetala var. asiatica , выращенных в прогревающих ОТЦ, была на 51,6% выше, чем на контрольных участках в течение всего вегетационного периода (; и ). Безрецептурные препараты увеличили AQY в Dr. octopetala var. asiatica на 69,4% в июле, 27,5% в августе и 7,5% в сентябре по сравнению с контрольными участками (). Однако по сравнению с контролем V. uliginosum показал незначительное снижение AQY (-16,1%; p = 0,044), в то время как для Rh изменений AQY не наблюдалось. confertissimum на протяжении всего вегетационного периода ( и ).

2.4. Анатомия листьев

Для Dr. octopetala вар. asiatica , потепление существенно не изменило толщину листьев (в среднем 136,3 мкм для листьев как на прогревающих ОТС, так и на контрольных участках) в течение всего вегетационного периода (). Потепление значительно уменьшило толщину листа на 26,6% в течение 9 лет.1106 прав. confertissimum в июле ( p = 0,022) и на 12,7% для V. uliginosum в сентябре ( p = 0,001). Три вида показали относительно большую толщину листьев в июле, чем в сентябре на участках с потеплением и на контрольных участках. Самые толстые листья обнаружены у Rh. confertissimum (в среднем 250,6 мкм) и самый тонкий у Dr. octopetala var. asiatica (в среднем 136,3 мкм) (). В качестве примера на рис. S1 показаны изображения поперечного сечения листьев трех видов, сделанные с помощью световой микроскопии 11 августа 2017 г.

Таблица 4

Анатомические переменные листа для Dryas octopetala var. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum , собранные 13 июля и 18 сентября 2017 г. в камерах с открытым верхом и на контрольных площадках. Разные строчные буквы в одной строке указывают на существенные различия на уровне 0,05. (Средние ± стандартная ошибка, n = 24).

Подогрев Управление
июль сентябрь июль сентябрь
Dryas octopetala var. азиатский
Leaf thickness (μm) 147.2 ± 3.033 a 125.4 ± 2.560 b 150.0 ± 3.131 a 122.5 ± 3.401 b
Palisade thickness (μm) 67.7 ± 2.413 a 65.7 ± 2.528 a 69. 2 ± 1.475 a 62.6 ± 1.341 a
Palisade: leaf thickness 0.459 ± 0.012 b 0.525 ± 0.019 a 0.463 ± 0.007 b 0.513 ± 0.011 a
Palisade: spongy parenchyma 1.343 ± 0.114 b 1.790 ± 0.195 a 1.241 ± 0.044 b 1.532 ± 0.101 ab
Adaxial epidermis length (μm) 21. 0 ± 0.712 a 17.3 ± 0.609 b 21.3 ± 0.638 a 16.9 ± 1.009 b
Adaxial epidermis thickness (μm) 13.8 ± 0.520 a 11.2 ± 0.647 b 12.9 ± 0.473 a 9.7 ± 0.537 b
Abaxial epidermis length (μm) 13.5 ± 0.461 a 12.3 ± 0.856 ab 13. 0 ± 0.387 ab 11.3 ± 0.931 b
Abaxial epidermis thickness ( мкм) 10,2 ± 0,315 а 8,2 ± 0,508 б 9,9 ± 0,326 а 6,9 ± 0,222 в
Рододендрон confertissimum
Leaf thickness (μm) 254. 3 ± 10.335 b 222.8 ± 11.513 c 280.9 ± 6.895 a 244.5 ± 7.164 bc
Palisade thickness (μm) 63.5 ± 2.933 a 65,9± 2.796 a 69.9 ± 2.890 a 70.8 ± 2.164 a
Palisade: leaf thickness 0.252 ± 0.007 b 0.301 ± 0.012 a 0. 247 ± 0.006 b 0.293 ± 0.008 a
Palisade: spongy parenchyma 0.404 ± 0.020 b 0.482 ± 0.031 a 0.372 ± 0.012 b 0.478 ± 0.022 a
Adaxial epidermis length (μm) 20.9 ± 0.583 a 17.0 ± 0.545 б 18.1 ± 0.494 b 17.8 ± 0.680 b
Adaxial epidermis thickness (μm) 14. 2 ± 0.465 a 9.3 ± 0.429 d 12.7 ± 0.309 b 10.7 ± 0.397 c
Abaxial epidermis length (μm) 16.0 ± 0.557 a 12.6 ± 0.863 b 13.6 ± 0.389 b 12.4 ± 0.431 b
Abaxial epidermis thickness (μm) 12.2 ± 0.626 a 8.6 ± 0,368 с 10. 5 ± 0.301 b 8.9 ± 0.352 c
Cuticula thickness (μm) 7.1 ± 0.269 b 8.5 ± 0.542 a 6.8 ± 0.225 b 7.5 ± 0.250 b
Вакциниум улигинозум
Толщина листа (мкм) 174,8 ± 2,766 а 149,5 ± 4,412 б 180,8 ± 4,218 а ± 174,20095
Palisade thickness (μm) 66. 3 ± 1.451 ab 67.0 ± 3.013 ab 70.5 ± 2.153 a 64.0 ± 2.233 b
Palisade: leaf thickness 0.381 ± 0.007 b 0.448 ± 0.014 a 0.391 ± 0.009 b 0.375 ± 0.011 b
Palisade: spongy parenchyma 0.793 ± 0.029 b 1.008 ± 0.095 a 0. 886 ± 0.036 ab 0.773 ± 0.059b
Adaxial epidermis length (μm) 21.8 ± 0.710 b 24.0 ± 1.104 b 29.2 ± 0.980 a 29.0 ± 1.113 a
Adaxial epidermis thickness (μm) 12.3 ± 0.475 b 8.1 ± 0.646 c 16.0 ± 0.576 a 12.3 ± 0.594 b
Abaxial epidermis length (μm) 17. 8 ± 0.640 b 16.3 ± 1.087 b 22.0 ± 0.738 a 23.2 ± 0,703 а
Толщина эпидермиса абаксиального эпидермиса (мкм) 9,8 ± 0,280 В 6,4 ± 0,618 C 12,5 ± 0,515 A3333111113
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • . значительная разница в толщине палисада (в пределах от 63 мкм до 70 мкм) между участками потепления и контроля для Dr. octopetala var. asiatica , V. uliginosum и Rh. confertissimum (все р > 0,05) (). Потепление не оказало значительного влияния на соотношение палисадной и губчатой ​​паренхимы для трех видов, за исключением измерений для V. uliginosum в сентябре (). Отношение палисада к толщине листа и губчатой ​​паренхиме у Dr. octopetala var. asiatica были самыми высокими среди трех видов.

    Нагрев значительно уменьшил длину клеток адаксиального и абаксиального эпидермиса (-17,2~-29,8%) и толщину клеток (-21,6~-39)0,6%) в V. uliginosum . Однако нагревание значительно увеличило длину и толщину клеток адаксиального и абаксиального эпидермиса (+12,1~+17,9%) у Rh. confertissimum измерено в июле (). В конце вегетационного периода (сентябрь) толщина кутикулы Rh. confertissimum был на 13,7% выше в ОТС с потеплением, чем на контрольных участках ( p < 0,05). Длина и толщина клеток эпидермиса у Dr. octopetala var. asiatica не пострадали от потепления ( p > 0,05), за исключением абаксиальной толщины эпидермиса, измеренной в сентябре. Длина клетки и толщина д-р восьмигранник вар. asiatica увеличились в среднем на 18,1 и 31,0% за счет потепления в течение вегетационного периода. Клетки адаксиального эпидермиса были больше, чем клетки абаксиального эпидермиса для каждого вида ().

    2.5. Морфология листьев

    В течение двух вегетационных периодов наблюдались значительные различия в длине и ширине листьев между вариантами обработки Dr. octopetala вар. азиатская (). Потепление увеличило длину листа на 29,4% в 2016 г. и 20,0% в 2017 г., а также увеличило ширину листа на 20,0% в 2016 г. и 16,7% в 2017 г. у Dr. octopetala var. азиатский . Потепление увеличило длину листа (+25,0%; p = 0,001) и ширину (+20,0%; p = 0,044) у V. uliginosum в 2016 г., но эти увеличения исчезли в 2017 г. Для Rh. confertissimum , потепление повлияло только на длину листа (+16%) ().

    Открыть в отдельном окне

    Длина и ширина листа в Dryas octopetala var. asiatica , Rhododendron confertissimum и Vaccinium uliginosum , выращенных в обогреваемых камерах с открытым верхом, и на контрольных участках, измеренных в течение вегетационных периодов в 2016 и 2017 гг. указывают на значительные различия на уровне 0,05 между потеплением и контролем для каждого вида.

    Поскольку рост растений в тундре в основном ограничен температурой, заметное повышение дневной температуры может способствовать фотосинтезу в ОТС (; и ). Относительно меньшее повышение температуры в ночное время благотворно влияет на снижение потребления углерода при дыхании (). Таким образом, ожидается, что среда ОТК окажет положительное влияние на растения в альпийской тундре. Однако реакции фотосинтеза, морфологии и анатомии листьев на потепление ОТС для трех видов в настоящем исследовании не всегда положительны и демонстрируют видоспецифические реакции. Предыдущие исследования также показали, что потепление по-разному повлияло на разные виды, выращенные в Антарктике [17,22]. Например, потепление изменило фотосинтез и анатомическое строение Colobanthus quitnsis , но не оказал влияния на Deschampsia antarctica [17,22]. Эти результаты показывают, что измерения на уровне отдельных видов по-прежнему необходимы для лучшего понимания и прогнозирования реакции тундровой растительности на уровне сообщества и экосистемы в условиях будущего потепления климата.

    Было обнаружено, что фотосинтез высокогорных растений увеличивается [9,23], снижается [23] или не изменяется [24] в ответ на потепление климата. В настоящем исследовании P max из Dr. octopetala вар. asiatica значительно увеличился при нагревании. прав. confertissimum также показал увеличение у P max , но величина стимуляции была меньше, чем у Dr. octopetala var. азиатский . Напротив, потепление имело тенденцию к уменьшению P max из V. uliginosum. Мы также обнаружили, что увеличение размера листьев в 2016 году не сохранялось в 2017 году в течение 9 лет.1106 В. uliginosum . Таким образом, V. uliginosum , вероятно, акклиматизировался к длительному согреванию. Точно так же Кэрролл и др. также обнаружили различную реакцию фотосинтеза и размеров листьев на потепление у трех доминирующих видов деревьев ( Pinus contorta var. latifolia , Pinus ponderosa и Populus tremuloides ) [25]. Длительные реакции фотосинтеза на изменение температуры могут вызвать сдвиг оптимальной температуры фотосинтеза листьев, что стимулирует фотосинтез при новой температуре роста, или изменить форму кривой фотосинтез-температура без смещения оптимальной температуры [26,27]. Растения, растущие в прохладном регионе, также могут повышать активность ферментов, связанных с фотосинтезом, чтобы приспособиться к потеплению, тем самым усиливая фотосинтез [27].

    Фотосинтез и морфология демонстрируют сравнительно сильную пластичность к потеплению. Анатомические особенности листа относительно менее восприимчивы к изменениям окружающей среды, поэтому анатомические изменения могут отражать долговременную адаптацию к потеплению. Мы спросили, связаны ли дифференциальные реакции фотосинтеза на длительное потепление со специфической морфологией и анатомическими приспособлениями. Анатомические детерминанты Dr. octopetala var. не наблюдались. asiatica пострадали от потепления по сравнению с контролем. Однако размер листа Dr. octopetala вар. asiatica был значительно стимулирован, что означает увеличение общей площади фотосинтеза и фотосинтеза. Напротив, фотосинтетическая реакция Colobanthus quitnsis в Антарктике на потепление основывалась на специфических корректировках анатомических детерминант, которые усиливали фотосинтетическую ассимиляцию, способствуя тем самым росту растений [17].

    Среди анатомических признаков листа ткань палисада может быть наиболее важной для фотосинтеза, потому что клетки мезофилла палисада являются структурной электростанцией фотосинтеза. Было обнаружено, что толщина палисадного мезофилла положительно коррелирует с чистой скоростью фотосинтеза [21]. Однако оба P max и AQY Dr. octopetala вар. asiatica были значительно увеличены, что не соответствует анатомическим признакам. Это указывает на то, что фотосинтез, по крайней мере, для Dr. octopetala var. asiatica, не тесно связаны с анатомическими характеристиками, что не подтверждает нашу гипотезу. Фотосинтез относительно чувствителен к факторам окружающей среды, таким как температура, свет и состояние воды. Активность фермента, связанного с фотосинтезом, увеличивается с повышением температуры, что стимулирует фотосинтез, но не обязательно вызывает изменения анатомической структуры.

    Мы обнаружили увеличение размера листьев у Dr. octopetala var. asiatica и Rh. Confertissimum в ответ на длительное потепление. Площадь листа и рост определяются долей фотосинтата, необходимой для дыхания растений. В настоящем исследовании увеличены размер листьев, фотосинтез и количество особей (32% в ОТС с подогревом против 25% на контрольных участках) у Dr. octopetala var. asiatica в безрецептурных препаратах подразумевают значительные преимущества этого вида в условиях потепления. Более крупные листья у кустов Cassiope tetragona , Salix arctica и Dr. integrifolia также наблюдались в канадской высокой Арктике после 16-летнего прогревания (+1~2 °C) [19]. Такая же толщина палисада, но относительно меньшая толщина листа у Dr. octopetala var. asiatica , чем в Rh. confertissimum и V. uliginosum () предполагает, что Dr. octopetala var. asiatica будет расти лучше, чем два других вида, если горная тундра Чанбайшань продолжит нагреваться. В совокупности наши результаты показывают, что глобальное потепление пойдет на пользу Dr. octopetala вар. asiatica в тундре на горе Чанбайшань. В долгосрочной перспективе потепление способствует большему доминированию Dr. octopetala var. азиатский . Основываясь на дифференциальной реакции фотосинтеза и размера листьев на потепление среди трех доминирующих видов деревьев ( Pinus contorta var. latifolia , Pinus ponderosa и Populus tremuloides ) в сообществе, Carroll et al. пришел к выводу, что состав леса изменится в будущем потеплении мира [25]. Таким образом, мы можем также предсказать, что будущее потепление может способствовать расширению и увеличению покрытия Dr. octopetala вар. asiatica , тогда как V. uliginosum может подвергаться риску постепенного заселения другими видами, что может привести к изменениям в функционировании экосистемы тундры на горе Чанбайшань.

    Истончение листа и утолщение клеток эпидермиса у Rh. confertissimum при нагревании, вероятно, подразумевает меньшее пространство для диффузии CO 2 в губчатой ​​паренхиме. Аналогичные результаты были получены Schollert et al. что эпидермис Betula nana в Гренландии также утолщено потеплением ОТС [21]. Толщина кутикулы Rh. confertissimum при потеплении была выше, чем в контроле в сентябре (). Эта ситуация в Rh. confertissimum не полезен для фотосинтетического поглощения углерода, но, вероятно, полезен для сохранения воды в долгосрочной перспективе, если климат продолжит нагреваться. Бацелар и др. сообщили, что более толстый эпидермис (включая кутикулу) был анатомической адаптацией для улучшения сохранения воды [28]. Более толстый эпидермис в ответ на потепление может быть структурной адаптацией для предотвращения потери воды. Однако значительное уменьшение толщины адаксиального и абаксиального эпидермиса с уменьшением толщины листа у V. uliginosum при нагревании также наблюдались в настоящем исследовании. Аналогичные результаты уменьшения толщины эпидермиса при потеплении были обнаружены у некоторых видов бореальных лесов, таких как Pinus sylvestris и Populus tremula [20,29]. Для Dr. Octopetala вар. asiatica , прогревание не повлияло на толщину эпидермиса и другие анатомические признаки листа, что согласуется с результатами для Empetrum hermaphroditum [11].

    Никаких существенных изменений в соотношении палисадной и губчатой ​​паренхимы у трех видов не наблюдалось, но с тенденцией к увеличению у Dr. octopetala var. asiatica и Rh. confertissimum и тенденция к снижению у V. uliginosum . По совпадению, потепление увеличилось P max Dr. octopetala var. asiatica и Rh. confertissimum и вызвал снижение P max из V. uliginosum . Уменьшение отношения палисадно-губчатой ​​паренхимы наблюдалось также у Betula nana и Cassiope tetragona при потеплении [11]. Более высокое соотношение палисадной и губчатой ​​паренхимы предполагает компактное расположение клеток и большую площадь поверхности мезофилла, что может способствовать поглощению CO 2 и, таким образом, поддерживать более высокий уровень фотосинтеза [30].

    4.1. Участок исследования и план эксперимента

    Исследование проводилось в экосистеме тундры на высоте 2028 м над ур. на северном склоне горы Чанбайшань (41°58′–42°42′ с.ш.; 127°67′–128°27′ в.д.), северо-восточный Китай. Экспериментальный участок имеет среднегодовую температуру -7,3 °C и среднегодовое количество осадков 1373 мм [31,32]. Бесснежный сезон длится с июня по август (вегетационный период). Средняя температура вегетационного периода (с июня по сентябрь) составляет 5,87 °С, а среднее количество осадков колеблется от 700 до 1400 мм [33]. В растительности на опытных участках преобладают Dr. octopetala вар. asiatica , V. uliginosum и Rh. confertissimum. После 7 лет потепления безрецептурных препаратов в 2017 г. средний охват составил 32% (безрецептурные препараты) и 21% (контроль) для Dr. octopetala var. asiatica , 32% (безрецептурные) и 25% (контрольные) для V. uliginosum и 6% (безрецептурные) и 9% (контрольные) для Rh. confertissimum .

    В 2010 г. в тундре были установлены восемь шестигранных ОТЦ с прозрачными стенками, согласно критериям Международного тундрового эксперимента [3]. 1,0 м 2 , и круглогодично оставлялись на опытных площадках. ОТК были установлены на относительно ровном участке с близким видовым составом и растительным покровом. Рядом с каждым ОТК были заложены равные площади контрольных площадок с аналогичными характеристиками. Пространственное расположение ОТК и контрольных площадок было случайным образом основано на сходстве растительности.

    Систему сбора данных Em 50 (Decagon Devices Inc., Пуллман, Вашингтон, США) соответственно помещали в каждый OTC и соответствующий контрольный участок. Каждые полчаса контролировали и регистрировали температуру воздуха на высоте 15 см над поверхностью земли, температуру почвы на глубине 10 см, относительную влажность воздуха и почвы, фотосинтетически активную радиацию (ФАР). Все датчики устанавливались на поле исследований только в период вегетации (с июня по сентябрь). Мы разделили дневное время с 06:00 до 18:00 и ночное время с 18:00 до следующего 06:00, чтобы различать различные эффекты потепления между дневным и ночным временем, поскольку дневное потепление более эффективно для фотосинтеза. Мы показали только данные, зарегистрированные в течение вегетационного периода 2016 и 2017 гг.

    4.2. Кривые реакции фотосинтеза на свет

    Фотосинтез измеряли при концентрации CO 2 в окружающей среде (приблизительно 350 мкмоль -1 ) с использованием портативных систем фотосинтеза LI-6400 с красным/синим светодиодным источником света (Li-Cor Inc., Lincoln, Дирборн, штат Мичиган, США) с 09:00 до 11:30 в солнечные дни. Все измерения проводились при температуре окружающей среды для оценки сезонных различий. Для каждого вида было проведено не менее трех повторных измерений на нагревающихся ОТС и контрольных участках 21 и 28 июля, 11 и 30 августа, 5 и 7 сентября 2017 г. Температуру листовой камеры поддерживали на уровне температуры окружающей среды без контроля температуры, что соответствует естественной температуре. испытывают листья во время измерения. Относительная влажность внутри листовой камеры колебалась от 30% до 50%. Чистую скорость фотосинтеза определяли при ряде уровней освещенности фотосинтетически активной радиации (ФАР) 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. , 1800 и 2000 мкмоль м −2 с −1 . После акклиматизации листьев к темноте PAR постепенно увеличивали от 0 до каждого необходимого уровня освещенности, а чистые скорости фотосинтеза ( P n ) регистрировали вручную после стабилизации. Наклон линейной части кривой светового отклика, когда ФАР находилась в диапазоне от 0 до 200 мкмоль м -2 с -1 , определяли как кажущийся квантовый выход (AQY). Для теоретической оценки максимальной светонасыщенной скорости фотосинтеза ( P max ), кривые светового отклика были смоделированы путем подгонки непрямоугольной гиперболы, описанной Приулем и Шартье [34].

    PN=αPAR+Pmax−(αPAR+ Pmax)2−4θαPARPmax2θ−Rd

    где P max — максимальная светонасыщенная скорость нетто-фотосинтеза (мкмоль CO 2 м −2 с −1 ), ФАР — (мкмоль м −2 с −1 ) фотосинтетически активное излучение, α — начальный наклон или AQY, а θ — коэффициент выпуклости или кривизны (от 0 до 1). R d – частота дыхания на свету. P max оценивали по приведенной выше формуле в настоящем исследовании. Подобранный α, основанный на приведенной выше формуле, был намного выше, чем начальный наклон измеренной кривой, поэтому мы использовали начальный наклон при ФАР < 200 мкмоль м -2 с -1 в качестве AQY.

    4.3. Измерение морфологии листьев

    Тридцать два растения каждого вида ( Dr. octopetala var. asiatica , прав. confertissimum и V. uliginosum ) были отобраны для измерения длины и ширины листа с помощью цифрового штангенциркуля (четыре особи на ОТС и контрольный участок) в течение вегетационного периода в 2016 и 2017 годах. Ширину листа измеряли в самой широкой части листа.

    4.4. Измерение анатомии листа

    Три листа от трех случайно выбранных растений каждого вида с каждого OTC и контрольного участка были собраны 13 июля и 18 сентября 2017 г. Все листья были немедленно зафиксированы в FAA (5 мл 38% формальдегида, 90 мл 70% этанола и 5 мл уксусной кислоты в пропорции 1:18:1 к / к ) после вырубки. Для изготовления парафиновых срезов на одну дату отбора проб случайным образом отбирали восемь листьев из согревающих ОТС и восемь листьев из контроля. Каждый лист состоял из двух частей, исключая среднюю жилку и края, и каждый поперечный срез наблюдали в трех проекциях. Анатомические характеристики листа наблюдали с помощью светового микроскопа и фотографировали (Motic BA 300) с 100-кратным увеличением. Толщину листа измеряли при полной структуре и оценивали в среднем не менее чем по трем баллам. Толщину тканей палисада измеряли в той же точке, что и толщину листа как на прогретой, так и на контрольной площадках [11].

    4.5. Статистический анализ

    Нормальность распределения и однородность данных проверялись (критерий Колмогорова-Смирнова) перед любым статистическим анализом. Односторонний ANOVA использовался для проверки различий факторов окружающей среды. После значительных регрессионных взаимосвязей между чистой скоростью фотосинтеза и PAR менее 200 мкмоль м -2 с -1 наклон линейной части представлял собой AQY. Повторные измерения ANOVA использовались для оценки влияния потепления и даты измерения на P max , AQY и анатомические параметры. Длину и ширину листа оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа с обработкой в ​​качестве основного фактора. Все статистические анализы проводились с использованием системы SPSS 16.0 (SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс, США) и Excel (2013). Все тесты статистической значимости проводились на уровне 0,05.

    Наши результаты показывают, что в ответ на потепление величина и направление фотосинтеза листьев, морфология и анатомия различаются у разных видов. Доктор Октопетала вар. asiatica показал очевидное преимущество в P max , размере листьев и относительно более высокой пропорции палисада, чем Rh. confertissimum и V. uliginosum ; поэтому можно ожидать, что Dr. octopetala var. Популяция asiatica может доминировать в горной тундре Чанбайшань с будущим непрерывным потеплением, а Rh. confertissimum и V. uliginosum со временем может уменьшиться. Видоспецифические реакции физиологических свойств листьев на потепление позволяют предположить, что измерения на уровне отдельных видов по-прежнему необходимы для лучшего понимания и прогнозирования реакций на уровне сообщества и/или экосистемы на будущее изменение климата и их реакции в высоких широтах и ​​на больших высотах. экосистемы.

    Мы хотели бы поблагодарить Xiuxiu Wang, который оказал неоценимую помощь во время полевых и лабораторных работ, проведенных для исследования. Мы также благодарим Чанбайскую открытую исследовательскую станцию ​​горных лесов за поддержку всех измерений.

    Следующее доступно в Интернете по адресу https://www.mdpi.com/2223-7747/8/8/271/s1, Рисунок S1: Световая микроскопия изображений поперечных сечений листьев для Dryas octopetala var. asiatica в согревающих ОТК (а) и в контроле окружающей среды (б), Vaccinium uliginosum в потеплевших ОТК (в) и в контроле (г), Rhododendron confertissimum в потеплевших ОТК (д) и в контроле (е), отобранных в июле 2017 г. (данные измерений подробно см.).

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть файл с дополнительными данными. (367K, pdf)

    Концептуализация: Ю.З.; Сбор и анализ данных: JD, LJ и ZT; Эксперимент: Дж.Х. и Г.М.; Отжим-оригинальная черновая заготовка: Ю.З.; Написание-рецензирование и редактирование: Ю.З., Л.Дж. и М.-Х.Л.; Надзор, М.-Х.Л.; Приобретение финансирования, Ю.З.

    Это исследование финансировалось Программой открытого исследовательского фонда Горной академии наук Чанбайшань (201504) и Национальным фондом естественных наук Китая (31170461).

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

    1. Деслипп Дж.Р., Симард С.В. Подземный перенос углерода между Betula nana может увеличиться с потеплением в арктической тундре. Новый Фитол. 2011; 192: 689–698. doi: 10.1111/j.1469-8137.2011.03835.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    2. Шейвер Г.Р., Канаделл Дж., Чапин Ф.С., III, Гуревич Дж., Харт Дж., Генри Г., Инесон П., Джонассон С., Мелилло Дж., Пителька Л. и др. Глобальное потепление и наземные экосистемы: концептуальная основа для анализа. Биология. 2000;50:871–882. doi: 10.1641/0006-3568(2000)050[0871:GWATEA]2.0.CO;2. [CrossRef] [Google Scholar]

    3. Генри Г.Х.Р., Молау У. Тундровые растения и изменение климата: Международный эксперимент в тундре (ITEX) Glob. Чанг. биол. 1997; 3:1–9. дои: 10.1111/j.1365-2486.1997.gcb132.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    4. Арфт А.М., Уокер М.Д., Гуревич Дж., Алатало Дж.М., Брет-Харт М.С., Дейл М., Димер М., Гугерли Ф., Генри Г.Х.Р., Джонс М.Х. и др. Реакция тундровых растений на экспериментальное потепление: метаанализ Международного тундрового эксперимента. Экол. моногр. 1999; 69: 491–511. дои: 10.2307/2657227. [CrossRef] [Google Scholar]

    5. Старр Г., Обербауэр С.Ф., Поп Э.В. Влияние удлинения вегетационного периода и потепления почвы на фенологию и физиологию Polygonum bistorta . Глоб. Чанг. биол. 2000; 6: 357–369. doi: 10.1046/j.1365-2486.2000.00316.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    6. Hallinger M., Manthey M., Wilmking M. Установление недостающего звена: теплое лето и зимний снежный покров способствуют распространению кустарников в альпийской тундре в Скандинавии. Новый Фитол. 2010; 186: 890–899. doi: 10.1111/j.1469-8137.2010.03223.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    7. Walker M.D., Wahren C.H., Hollister R.D., Henry G.H.R., Ahlquist L.E., Alatalo J.M., Bret-Harte M.S., Calef M.P., Callaghan T.V., Carroll A.B., et al. Реакция растительного сообщества на экспериментальное потепление в биоме тундры. Произв. Нальт. акад. науч. США. 2006; 103:1342–1346. doi: 10.1073/pnas.0503198103. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    8. Weijers S., Buchwal A., Blok D., Löffler J. , Elberling B. Летнее потепление в высоких арктических условиях, отслеживаемое усилением Cassiope tetragona произрастаний в самой северной полярной пустыне мира. Глоб. Чанг. биол. 2017;23:5006–5020. doi: 10.1111/gcb.13747. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    9. Welker J.M., Fahnestock J.T., Henry G.H.R., O’dea K.W., Chimner R.A. Обмен CO 2 в трех канадских экосистемах Высокой Арктики: реакция на долгосрочное экспериментальное потепление. Глоб. Чанг. биол. 2004;10:1981–1995. doi: 10.1111/j.1365-2486.2004.00857.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    10. Бьорк Р.Г., Майди Х., Клемедтссон Л., Льюис-Джонссон Л., Молау У. Долговременное воздействие потепления на морфологию корней, распределение корневой массы и микробную активность в двух сухих Тундровые растительные сообщества на севере Швеции. Новый Фитол. 2007; 176: 862–873. doi: 10.1111/j.1469-8137.2007.02231.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    11. Schollert M., Kivimäenpää M., Valolahti H.M. , Rinnan R. Изменение климата изменяет анатомию листьев, но не влияет на выбросы летучих веществ арктическими растениями. Окружающая среда растительной клетки. 2015;38:2048–2060. doi: 10.1111/pce.12530. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    12. Слот М., Винтер К. In Situ Температурная реакция фотосинтеза 42 видов деревьев и лиан в пологе двух панамских низменных тропических лесов с контрастным режимом осадков. Новый Фитол. 2017; 214:1103–1117. doi: 10.1111/nph.14469. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    13. Oberbauer S.F., Tweedie C.E., Welker J.M., Fahnestock J.T., Henry G.H.R., Webber P.J., Hollister R.D., Walker M.D., Kuchy A., Elmore E., et al. Потоки CO 2 в тундре в ответ на экспериментальное потепление в зависимости от широты и градиента влажности. Экол. моногр. 2007; 77: 221–238. дои: 10.18906-0649. [CrossRef] [Google Scholar]

    14. Huemmrich K.F., Kinoshita G., Gamon J.A., Houston S., Kwon H., Oechel W.C. Углеродный баланс тундры при различных температурно-влажностных режимах. Дж. Геофиз. Рез. 2010;115:G00I02. дои: 10.1029/2009JG001237. [CrossRef] [Google Scholar]

    15. Натали С.М., Шур Э.А.Г., Трукко К., Приес Ц.Е.Х., Краммер К.Г., Лопес А.Ф.Б. Влияние экспериментального потепления воздуха, почвы и вечной мерзлоты на баланс углерода в тундре Аляски. Глоб. Чанг. биол. 2011;17:1394–1407. doi: 10.1111/j.1365-2486.2010.02303.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    16. Натали С.М., Шур Э.А.Г., Уэбб Э.Э., Приес Ц.Э.Х., Краммер К.Г. Деградация вечной мерзлоты стимулирует потерю углерода из экспериментально прогретой тундры. Экология. 2014; 95: 602–608. дои: 10.1890/13-0602.1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    17. Саес П.Л., Кавьерес Л.А., Гальмес Дж., Хиль-Пелегрин Э., Пегуэро-Пина Дж.Дж., Санчо-Кнапик Д., Вивас М., Сануэса С., Рамирес С.Ф., Ривера Б.К. и соавт. На месте потепление в Антарктике: влияние на рост и фотосинтез антарктических сосудистых растений. Новый Фитол. 2018; 218:1406–1418. doi: 10.1111/nph.15124. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    18. Дэнби ​​Р.К., Хик Д.С. Реакция белой ели ( Picea glauca ) на экспериментальное потепление на субарктической альпийской границе деревьев. Глоб. Чанг. биол. 2007; 13: 437–451. doi: 10.1111/j.1365-2486.2006.01302.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    19. Hudson J.M.G., Henry G.H.R., Cornwell W.K. Выше и больше: изменения в свойствах листьев арктической тундры после 16 лет экспериментального потепления. Глоб. Чанг. биол. 2011;17:1013–1021. doi: 10.1111/j.1365-2486.2010.02294.х. [CrossRef] [Google Scholar]

    20. Хартикайнен К., Нерг А.-М., Кивимяенпяя М., Контунен-Соппела С., Мяэнпяя М., Оксанен Э., Роузи М., Холопайнен Т. Выбросы летучих органические соединения и структурные характеристики листа осины европейской ( Populus tremula ), выращенной в условиях повышенного содержания озона и температуры. Физиол дерева. 2009;29:1163–1173. doi: 10.1093/treephys/tpp033. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    21. Schollert M., Kivimäenpää M., Michelsen A., Blok D., Rinnan R. Анатомия листа, эмиссия BVOC и CO 2 обмен арктическими растениями после снегопада и летнего потепления. Анна. Бот. 2017; 119: 433–445. doi: 10.1093/aob/mcw237. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    22. Кавьерес Л.А., Саес П., Сануэза К., Сьерра-Алмейда А., Раберт К., Коркуэра Л.Дж., Альберди М., Браво Л.А. Экофизиологические признаки антарктических сосудистых растений: их значение в реакции на изменение климата. Завод Экол. 2016; 217:343–358. doi: 10.1007/s11258-016-0585-x. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    23. Hernández-Fuentes C., Bravo L.A., Cavieres L.A. Фотосинтетические реакции и стратегии фотозащиты растений Phacelia secunda , подвергнутых экспериментальному нагреванию на разных высотах в центральных чилийских Андах. Альп. Бот. 2015; 125:87–99. doi: 10.1007/s00035-015-0151-5. [CrossRef] [Google Scholar]

    24. Sharp E.D., Sullivan P.F., Steltzer H., Csank A.Z., Welker J.M. Реакция сложного углеродного цикла на многоуровневое потепление и дополнительные летние дожди в высоких широтах Арктики. Глоб. Чанг. биол. 2013;19: 1780–1792. doi: 10.1111/gcb.12149. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    25. Carroll CJW, Knapp A.K., Martin P.H. Доминирующие виды деревьев Скалистых гор Колорадо по-разному реагируют на потепление физиологическими и морфологическими особенностями. За. Экол. Управление 2017; 402: 234–240. doi: 10.1016/j.foreco.2017.07.048. [CrossRef] [Google Scholar]

    26. Берри Дж., Бьоркман О. Фотосинтетическая реакция и адаптация к температуре у высших растений. Анну. Преподобный Завод Физиол. 1980; 31: 491–543. doi: 10.1146/annurev.pp.31.060180.002423. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    27. Ямори В., Хикосака К., Уэй Д.А. Температурная реакция фотосинтеза у растений C 3 , C 4 и САМ: температурная акклиматизация и температурная адаптация. Фотосинтез. Рез. 2014; 119:101–117. doi: 10.1007/s11120-013-9874-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    . Склерофилия и анатомические признаки листьев пяти сортов оливок, выращенных в поле, произрастающих в условиях засухи. Физиол дерева. 2004; 24: 233–239.. doi: 10.1093/treephys/24.2.233. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    29. Луомала Э.М., Лайтинен К., Сутинен С., Келломяки С., Вапаавуори Э. Плотность устьиц, анатомия и концентрация питательных веществ в хвое сосны обыкновенной зависят от повышенного содержания CO 2 и температура. Окружающая среда растительной клетки. 2005; 28: 733–749. doi: 10.1111/j.1365-3040.2005.01319.x. [CrossRef] [Google Scholar]

    30. Чартзулакис К., Босабалидис А., Патакас А., Веммос С. Влияние водного стресса на водные отношения, газообмен и структуру листьев оливкового дерева. Акта Хортик. 2000; 537: 241–247. doi: 10.17660/ActaHortic.2000.537.25. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

    31. Лю К.Дж., Чжан Г.К., Сюй К.К., Ван Ю.Д., Ван Х.М. Моделирование дыхания почвы в зависимости от температуры под снежным покровом в горах Чанбайшань, Китай. Китайская J. Plant Ecol. 2010; 34: 477–487. [Google Scholar]

    32. Чжоу Ю.М., Фрэнк Х., Чжоу С.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    © 2007–2024. При использовании материалов упоминание сайта «ЖИВОЙ УГОЛОК» обязательно
    custom footer text right
    Iconic One Theme | Powered by Wordpress