冰川下的湖泊
位置的最早证据冰川下的湖泊是俄罗斯飞机飞行员飞行任务南极大陆,声称随后验证了机载无线电回波在1970年代和1960年代。我们现在知道,150多个湖泊存在南极冰盖下(图1),其中许多可能连接的大型冰川下的河流。发现大约81%的湖泊位于海拔不到^高于平均海平面200米,而大部分剩余的湖泊是栖息在高海拔地区。百分之六十六的湖泊位于50公里的地方冰分裂和88%位于100公里的当地的鸿沟。高湖泊的密度意味着他们可能hydro-logically Dome-C地区连接在同一流域,是一个重要的系统研究从冰川下的水文和生物和地球化学的角度的多样性。
冰川下的湖泊的形成和多样性协会与当地冰分裂导致基本问题有关冰下湖环境的进化:
进化的冰盖控制冰川下的湖泊的位置或固定岩石圈的角色所必需的湖形成(如基底形态,

图1位置的湖泊中所讨论的文本。红星星显示特定的湖泊或区域的位置;三角形表示的位置已知的冰川下的湖泊;黄色虚线代表的几个主要的近似位置冰在大陆分裂;蓝色圆圈表示Dome-C冰下湖集群。
图1位置的湖泊中所讨论的文本。红星星显示特定的湖泊或区域的位置;三角形表示的位置已知的冰川下的湖泊;黄色虚线代表的几个主要的近似位置冰在大陆分裂;蓝色圆圈表示Dome-C冰下湖集群。
表1位置、空气温度和冰覆盖的特点选择湖地区本文中讨论
区 |
纬度 |
平均气温每年夏天 |
冬天 |
冰盖 |
笔记 |
|
60°43的 |
-4.2 |
1.4 |
-9.6 |
变量(8 - 12,1 - 2米) |
海洋性气候区raybet雷竞技最新 |
|
大陆无冰的区域 |
||||||
Shirmacher |
70年45° |
-10.8 |
-2.0 |
-16.1 |
永久(~ 3米) |
淡水和epishelf湖泊 |
山 |
||||||
Larsemann |
69°03 |
-10.5 |
4.0 |
-15.0 |
变量(8 - 10月)~ 2 m |
淡水湖泊 |
山 |
||||||
Vestfold山 |
68°33 |
-10.0 |
-0.9 |
-16.9 |
变量(8 - 10月),0.5 - 2米 |
盐水湖形成的均衡 |
反弹 |
||||||
66°17 |
-9.0 |
0.4 |
-16.3 |
变量(8 - 12,2 - 4米) |
许多潮影响epishelf湖泊 |
|
麦克默多 |
77°30 ' S |
-17.7 |
-3.1 |
-25年 |
永久(4-19米) |
许多化学分层 |
干谷 |
古代底水卤水 |
来源
Jacka TH、巴德WF和持有人(2004)进一步评估表面温度变化的车站在南极南大洋,1949 - 2002。年报的冰川学39:331 - 338。
西蒙斯通用、纯洁的小,沃顿RA(1993)环境微生物活动的监管机构在南极大陆湖泊。我:弗里德曼(ed)南极微生物学,491 - 451页。纽约:Wiley-Liss。
海伍德RB(1984)内陆水域。:法律RM (ed)南极生态,1卷,第279 - 334页。
吉布森JAE和安德森epishelf DT(2002)物理结构湖泊的他们山南部,东南极洲。南极科学14 (3):253 - 261。
来源
Jacka TH、巴德WF和持有人(2004)进一步评估表面温度变化的车站在南极南大洋,1949 - 2002。年报的冰川学39:331 - 338。
西蒙斯通用、纯洁的小,沃顿RA(1993)环境微生物活动的监管机构在南极大陆湖泊。我:弗里德曼(ed)南极微生物学,491 - 451页。纽约:Wiley-Liss。
海伍德RB(1984)内陆水域。:法律RM (ed)南极生态,1卷,第279 - 334页。
吉布森JAE和安德森DT (2002) epishelf湖泊的物理结构他们山南部,东南极洲。南极科学14 (3):253 - 261。
地热通量或sub-ice含水层的性质)限制冰盖集雨的进化?除了南极洲西部中部(湖泊都很少),我们知道一些关于岩石圈字符沿着这些流域边界或迁徙的历史,由分层在冰原。冰下湖环境中其他路口的大陆冰盖和底层岩石圈。这种独特的位置设置为生成的冰川下的环境反射光谱冰原和岩石圈的复杂的相互作用。
南极冰川下的湖泊已经被分为三个主要类型:(1)在冰川下的流域湖泊的冰盖室内;(2)湖泊栖息在冰川下的山脉的侧翼;和(3)湖泊接近增强冰流的发病。的基岩地形的冰盖内部涉及大型冰川下的流域山脉隔开。发现第一类主要的湖泊和冰川下的盆地的边缘。这些湖泊可以分成两个子组。第一群坐落在冰川下的地形相对低迷,通常对冰川下的流域的中心;第二小组的湖泊出现在重要的地形凹陷,经常接近冰川下的盆地边缘,但仍接近南极冰盖的缓慢流动中心。在床上地形非常柔和,深冰川下的湖泊不太可能发展。沃斯托克湖(14 ~ 000平方公里的面积,最大深度^ 800;体积^ 5400立方千米)是最大的冰下湖和唯一一个占据整个部分的大冰川下的槽。理论模型显示,冰川下的环境可能持有~ 10%的地球表面湖水,足以覆盖整个大陆统一的水层厚度的~ 1米。这些模型进一步表明,水在冰川下的区域停留时间平均^ 1000年。
目前大部分注意力都集中在令人兴奋的可能性,南极的冰川下的环境可能港口大气中的微生物生态系统孤立只要大陆已冻结成冰的(20 - 25)。冰核的最近的研究跟Vostok组成的水冻结冰盖覆盖显示存在,细菌的多样性,和代谢潜力累积冰覆盖在湖水。地表水的细菌丰度估计范围从150到460个细胞ml-1和小亚基rDNA基因序列多样性较低。序列数据表明细菌的表层水湖Vostok类似于今天的生物。这种相似性意味着的种子数量从大气中纳入了冰川湖,并释放到湖水后向下运输和后续从底部融化的冰盖。冰川下的湖泊呈现湖沼学的新范式,一旦采样,将产生令人兴奋的湖泊被孤立的信息从大气中超过我。
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