Сибирский лед: Новый семейный каток у Сибмолла!

Содержание

Новый семейный каток у Сибмолла!

Новый семейный каток у Сибмолла! | Новый семейный каток у Сибмолла!

НОВЫЙ УЛИЧНЫЙ КАТОК У СИБМОЛЛА Новосибирск, ул. Фрунзе,238, Сибмолл, подробно в ВК крытый каток не работает, этот сайт наша история…

Катайтесь в футболках
круглый год!

на улице

+21°C на катке

СРЦ Сибирский Лёд

это
  • Бросковая зона для хоккеистов.

    Бросковая зона с двумя полноразмерными воротами. Аренда шайб и клюшек.

  • Разные развлечения!

    Настольный теннис, шлем виртуальной реальности Oculus Rift DK2, русский бильярд, аэрохоккей, гоночный и лыжный автоматы.

  • Прокат коньков начиная с 26-го размера.

    У нас есть размеры как для маленьких любителей коньков так и для людей с большими размерами.

    Размеры от 26-го до 46-го!

  • Super-Glide самое лучшее синтетическое покрытие в мире. Мы выбрали самое профессиональное покрытие в мире, которое рекомендуют игроки НХЛ. Почитать о покрытии

Что говорят

о нас?
  • Якушева Анастасия (не важно сколько лет)) Каток Сибирский Лед — это сплошные плюсы!!! Тепло, уютно и хорошая музыка. После офисной работы 2 раза в неделю ходили с подругой сюда кататься, жгли калории, снимали стресс и получали удовольствие. И вот радостная новость каток открывается вновь. Восторг неописуемый! Ждем!!! Всем рекомендую! Здесь вы получите общение, заряд бодрости, хорошее самочувствие, оздоровление организма, улучшите фигуру, приобретете гибкость и пластику. Присоединяйтесь!!!
  • Светлана Сазонова, 52 года Здесь вы придёте — без сомнения — к вечной молодости. Если Вам нравится активный отдых — не обязательно ехать сотни километров от дома в Куршавель или, на худой конец, в Шерегеш, не нужна шапка, чтобы нырнуть в бассейн, не нужен мяч, чтобы гоняться за ним по полю, не нужна смелость, чтобы запрыгнуть на круп коня — есть самый легкий и доступный для вас выбор — каток! Приходите! Обувайте коньки, катайтесь, катайтесь, катайтесь — и.
    .. придёте — без сомнения — к вечной молодости.
  • Виктория, тренер, КМС по спортивным танцам на льду На этом льду меньше шансов упасть, но гораздо больше возможности научится ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО делать основные шаги(и не только))) Я работаю тренером по фигурному катанию и хочу отметить что синтетический лед очень хорошо подходит для тех, кто только начинает учиться кататься на коньках!
  • Оксана, дочь Варя 5 лет Ждём, ждём, ждём Вашего открытия, что бы снова весело и по-спортивному проводить время! 🙂 🙂 🙂 Столько положительных отзывов))) И я тоже напишу: каждую субботу с подругами ходили кататься на Ваш каток! Всегда музыка бодрая играет, приветливый персонал, удобные коньки и фирменные одноразовые носочки:) Катались часа по полтора не выходя со льда!
    И снова так же хотим:)
  • Оксана, 39 лет Жду с нетерпением открытия. Благодаря тренировкам в группе для взрослых я научилась с удовольствием кататься на коньках. Большое спасибо терпению и внимательности тренера Виктории и доброжелательности персонала катка. Конечно была очень огорчена тем, что каток сгорел. Поэтому рада была узнать, что скоро снова появится возможность в любой вечер недели покататься в прекрасных, комфортных условиях под музыку на синтетическом льду.
  • Эсаулов Дмитрий, КМС по фигурному катанию, тренер. Синтетический лед- это «учение перед боем» на обычном катке! Дети и взрослые быстро осваивают и улучшают скольжение, простые и сложные элементы, так как покрытие не дает быстро катиться, если не прилагать нужных усилий и правильной техники толчка на том или ином упражнении! Всем рекомендую начинать и отрабатывать скольжение, элементы, шаги на синтетическом льду!
    После него, выходя на обычный лед, чувствуется необычайная легкость катания!
  • Ольга, сын Тимофей 7 лет Хочу сказать большое спасибо создателям Катка! Такое замечательное место, где можно приятно и полезно провести время всей семьей, при чем в любое время года) А особенно здорово кататься на коньках в тепле, в легкой одежде!!! Даже летом в любой день можно приходить и кататься в свое удовольствие!!!
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Новости

и акции Ледовый городок и каток у Сибмолла 2020/2021

Скоро открытие сезона 2020/2021 !!! В этом году будет целый ледовый городок с горками и лабиринтом Открытие в декабре, в зависимости от погодных условий.

Строгое соблюдение антивирусных правил на улице! Подробности в нашей группе ВК: https://vk.com/nakatok_nsk

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

https://ria.ru/20210415/led-1728449521.html

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей — РИА Новости, 15.04.2021

СК заинтересовался историей с провалившейся под лед сибирской школьницей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена… РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

2021-04-15T17:21

происшествия

новосибирская область

обь

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256753_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_6592c0518936cd1de31e0d347452ef2a.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по истории со школьницей из Новосибирской области, которая едва не утонула в полынье и была спасена подругой, говорится в релизе ведомства.По данным МЧС, все произошло 7 апреля. Подруги-второклассницы из школы №1 города Обь как обычно возвращались домой после уроков по короткому пути, по тропинке через заболоченное озеро, когда одна из них наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой.Другая девочка сразу же бросила вещи на землю, подползла к подруге и вытащила ее из воды, после чего отвела ее в больницу. При этом, по словам спасительницы, неподалеку были взрослые, но никто из них, заявила она, не пришел на помощь.Глава СК РФ поручил доложить ему о ходе проверки и поставил ее ход на личный контроль.

https://ria.ru/20210408/rybalka-1727915740.html

новосибирская область

обь

россия

РИА Новости

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256753_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_b8b82179866602f74c2780b71ef725f1.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

происшествия, новосибирская область, обь, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия

Сибирь: жара, пожары и тающий лед

С января по июнь температура в Сибири была на 5°C выше нормы, а в июне разница доходила до 10°C. 20 июня в Верхоянске была зарегистрирована температура 38°C. После 19 июля в разных частях Сибири столбик термометра тоже поднимался выше 30°C.

Как утверждают ученые, затяжная жара может быть связана c системой атмосферного давления и ветрами, однако «экстремальная жара такой степени не могла бы возникнуть, если бы не влияние климатических изменений, вызванных деятельностью человека». 

«Арктика нагревается в два раза быстрее, чем планета в среднем, что сказывается на жизни населения, на экосистемах и имеет глобальные последствия», — говорит Генеральный секретарь ВМО Петера Таалас. Он объясняет, что ситуация на полюсах влияет на погоду и климат в районах, расположенных на более низких широтах, где живут сотни миллионов людей.  
 
По данным метеорологов, пожары, вот уже второй год бушующие в пределах Полярного круга, продвигаются все дальше на север. Например, граница самых «северных» пожаров находится менее, чем в 8-ми километрах от Северного Ледовитого океана. 

По оценкам Европейского центра прогнозов погоды, объем эмиссий углекислого газа, попадающего в атмосферу в результате пожаров, достиг самого высокого значения за последние 18 лет – с начала наблюдений. 

Фото НАСА

Июньские температуры в Сибири были гораздо выше нормы.

 

Дым от пожаров также содержит большое количество загрязнителей, таких как угарный газ, окиси азота, летучие органические соединения и твердые аэрозольные частицы. Например, в июне этого года объем углекислого газа, попавшего в атмосферу вследствие пожаров в Арктике, составил 56 мегатонн. В июне прошлого 2019 года, этот показатель составил 53 мегатонны.  А в районе пожаров в восточной части Сибири наблюдались чрезвычайно высокие уровни угарного газа. 

По данным Росгидромета, 22 июля космическая съемка показала 188 возможных очагов возгорания на территории Сибири. Особенно интенсивные пожары отмечаются в Республике Саха и Чукотском автономном округе, где в последние месяцы температура была гораздо выше обычной. Российские власти также сообщили об исключительно высокой вероятности пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Экстремальная жара в Сибири ускорила таяние льдов на арктическом побережье России. Чрезвычайно низкой была площадь ледяного покрова в море Лаптева и в Баренцевом море. А Северный морской путь уже практически открыт. 

В ВМО подчеркивают, что таяние льда и вечной мерзлоты, сопровождаемое выбросами мощного парникового газа метана, будет иметь колоссальное воздействие на инфраструктуру и экосистемы всего региона. 

Например, по данным исследования, опубликованного в Nature Climate Change,  в результате сокращения ледяного покрова белые медведи, «ставшие символом изменения климата, к концу века могут оказаться на грани исчезновения».
 

Казаки перешли Байкал в память о Сибирском ледяном походе 1920 года

Участниками традиционного крестного хода – Байкальского ледового перехода в 2021 году году стали 30 человек из Иркутского, Забайкальского, Черноморского казачьих войск, а также группа добровольцев из Иркутска и Улан-Удэ. Группа пересекла Байкал по льду 6 марта 2021 года от Листвянки до Танхоя. Об этом сообщает газета «Областная». Общая протяженность перехода с учетом обхода торосов и трещин составила около 45 км. Время в пути – 15 часов.

Участники стартовали после с молебна в храме Святого Николая в Листвянке, который начался в 6:30 утра. После молебна на торжественном построении к группе с напутственной речью обратился атаман Иркутского казачьего войсковой старшина Анатолий Никитин, после чего группа ступила на лед Байкала.

– Переход выдался непростым – последние 10 километров путь пролегал через глубокий снег и торосы, но, несмотря на все сложности, к 21 часу замыкающая часть группы вошла в Танхой, – рассказал командир отряда, начальник штаба Иркутского казачьего войска есаул Валерий Бобров.

Напомним, переход посвящен завершающему этапу Гражданской войны в Восточной Сибири, когда в середине февраля 1920 года остатки отступающей Русской армии генерала Каппеля переправились через Байкал и ушли в Читу. Исторически маршрут Сибирского ледяного похода в 1920 пролегал от села Большое Голоустное до города Бабушкин в Бурятии. Всего тогда Байкал по льду преодолело около 35 тыс. человек, включая женщин и детей. В те дни был очень сильный мороз до -40, люди были измождены предыдущим маршем и при переходе многие погибли. Подобные переходы патриотическая общественность Иркутска проводит с 2004 года. Однако в этом году маршрут впервые решили изменить.

– Идея перехода в том, что сохранить памяти о тех событиях Гражданской войны, – подчеркнул Валерий Бобров. – Такая форма популяризации истории позволяет прочувствовать реалии тех драматических событий и объективно взглянуть на них. Не менее важное значение имеет общее примирение русского народа, зачастую идеологически расколотого на «красных» и «белых» и по сей день.

Где купить водку Siberian Ice

Основная валюта AUD (австралийский доллар) CAD (канадский доллар) CHF (швейцарский франк) EUR (евро) GBP (британский фунт) HKD (гонконгский доллар) JPY (японская иена) USD (доллар США) AED (дирхам) ALL (албанский лек) AMD (Армянский драм) ANG (северный антильский гульден) ARS (аргентинское песо) AUD (австралийский доллар) AZN (азербайджанский манат) BAM (боснийская марка) BBD (барбадосский доллар) BGN (болгарский лев) BHD (бахрейнский динар) BMD (бермудский доллар) ) BOB (боливийский боливиано) BRL (бразильский реал) BSD (багамский доллар) CAD (канадский доллар) CHF (швейцарский франк) CLP (чилийское песо) CNY (китайский юань) COP (колумбийское песо) CRC (костариканский колон) CZK (чешский Крона) DKK (датская крона) DOP (дом.Rep Peso) DZD (Алжирский динар) EGP (Египетский фунт) EUR (Евро) FJD (Доллар Фиджи) GBP (Британский фунт) GEL (Грузинский лари) GHS (Ганский седи) GIP (Гибралтарский фунт) GTQ (Гватемальский кетсаль) GYD (Гайанский Доллар) HKD (гонконгский доллар) HNL (гондурасская лемпира) HRK (хорватская куна) HUF (венгерский форинт) IDR (индонезийская рупия) ILS (новый израильский шекель) INR (индийская рупия) ISK (исландская крона) JMD (ямайский доллар) JOD (Иорданский динар) JPY (Японская иена) KES (Кенийский шиллинг) KHR (Камбоджийский риель) KRW (Южнокорейский вон) KYD (Доллар КИ) KZT (Казахстанский тенге) LBP (Ливанский фунт) LKR (Шри-Ланкийская рупия) MAD (Марокканский дирхам ) MDL (молдавский лей) MKD (македонский денар) MOP (македонская патака) MUR (маврикийская рупия) MXN (мексиканское песо) MYR (малайзийский ринггит) MZN (мозамбикский метикал) NAD (доллар Намибии) NGN (нигерийская найра) NOK (норвежская крона ) NPR (непальская рупия) NZD (новозеландский доллар) PEN (перуанский новый соль) PGK (папуа-нгвинейская кина) PHP (филиппинское песо) PLN (польский злотый) PYG (парагвайский гуарани) RON (румынский новый лей) RSD (сербский закусочный) Руб. uble) RWF (Руандийский франк) SEK (Шведская крона) SGD (Сингапурский доллар) SYP (Сирийский фунт) THB (Тайский бат) TND (Тунисский динар) TRY (Турецкая лира) TTD (Trin.И Тоб. Доллар) TWD (новый тайваньский доллар) TZS (танзанийский шиллинг) UAH (украинская гривна) UGX (угандийский шиллинг) USD (доллар США) UYU (уругвайское песо) VEF (венесуэльский боливар) VND (вьетнамский донг) XCD (восточно-карибский доллар) XPF (франк КФП) ZAR (южноафриканский рэнд)

Сибирские украшения с ледяными бриллиантами | Выглядит так же, как сверкающие настоящие бриллианты


Что такое украшения с бриллиантами «Сибирский лед» и где их взять? Siberian Ice — это алмазная альтернатива высшего качества, которая недавно начала покорять мир.

Он очень твердый, как алмаз, и может даже поцарапать стекло. Эта альтернатива алмазу также имеет пожизненную гарантию. По сути, это альтернатива настоящим бриллиантам, которая намного ближе к настоящему бриллианту, чем другие имитации (например, кубический цирконий), и поэтому так много женщин сходят с ума по нему.

Они выглядят одинаково

Бриллиант «Сибирский лед» имеет почти такой же внешний вид, что и настоящий бриллиант, и почти такой же прочный, что делает его очень привлекательным для людей с хорошим вкусом, которые хотят сиять и зажигать бриллианты без высокой цены.

Невооруженным глазом отличить бриллиант «Сибирский лед» от настоящего бриллианта практически невозможно, поэтому он так привлекает любителей ювелирных украшений.

«Сибирский лед» — яркий и безупречный, как натуральный алмаз высшего качества. Хотя стоимость «Сибирского льда» составляет лишь небольшую часть стоимости настоящих бриллиантов, даже опытному ювелиру потребуется оборудование для геммологических исследований, чтобы определить разницу между «Сибирским льдом» и настоящим алмазом.

Серьга с сибирским ледяным бриллиантом в сравнении с подлинным бриллиантовым кольцом Royal Asscher, на фото

Никому, кроме вас, не нужно знать разницу, когда вы выбираете украшения с бриллиантами «Сибирский лед». Цена на бриллианты растет и падает, поэтому вы не можете инвестировать в них и быть уверенными, что они сохранят свою ценность.

Если вы хотите потратить намного меньше на что-то, что имеет всю красоту алмаза, но не вызывает в воображении изображений кровавых алмазов или рабов, тогда выберите это.

У меня есть обручальное кольцо с бриллиантом (подлинное Royal Asscher), но еще есть серьги из сибирского льда, и, честно говоря, разница очень небольшая.

Рядом, они оба красивы и удивительно похожи друг на друга, хотя один стоит более чем в 100 раз дороже другого.Это замечательная особенность украшений с бриллиантами «Сибирский лед».

Вы действительно не можете превзойти Royal Asscher по качеству, но что плохого в серьгах с имитацией бриллиантов, особенно когда они выглядят так же, как настоящие бриллианты? Я бы все равно не хотела носить серьги с настоящими бриллиантами, если бы я их потеряла! Может, я бы и стал, но вы понимаете, о чем я.

Что-то великолепное и блестящее прекрасно независимо от того, из чего оно сделано, и вам действительно придется прищуриться, чтобы даже понять, что это разные материалы. Кажется, что алмаз больше сверкает на солнце или при определенных типах флуоресцентного света, но в других условиях освещения они действительно идентичны.

[идентификатор метаслайдера = 5067]

Потрясающие серьги Siberian Ice с бриллиантами

Созданные в лаборатории бриллианты, такие как «Сибирский лед», визуально идентичны настоящим бриллиантам, но за небольшую часть их стоимости.

Какая женщина не выглядела бы красивой в стильной паре сверкающих бриллиантовых гвоздиков «Сибирский лед» или как насчет великолепного кольца или кулона?

По этим ценам можно позволить себе выходить на 4 карата.Серьги с настоящими бриллиантами в 4 карата обойдутся вам более чем в 60 000 долларов, и помните, что вам понадобится специальное оборудование, чтобы заметить разницу. А представьте, если вы потеряли одну!

[ebayfeedsforwordpress feed = ”http://rest.ebay.com/epn/v1/find/item.rss?keyword=earrings+-loose&sortOrder=BestMatch&programid=1&campaignid=5337544408&toolid=10039&listingType1=All&lgeoDementsType1=All&lgeossi&listingType1=All&lgeossi&listingType1=All&lgeod1=All&lgeod1=All&lgeossi ”5 ″]

В течение многих лет моделировались алмазы, но прежде ничто не было так удивительно, как сибирские ледяные алмазы.

Эти камни создаются в России, а затем импортируются в Бельгию, одного из крупнейших мировых производителей и дистрибьюторов настоящих алмазов.

Затем они обрабатываются вручную и полируются в соответствии со стандартами GIA, как и обычные бриллианты. Эти превосходные методы полировки и огранки придают сибирскому льду бесцветный, безупречный вид, и да — они действительно являются шедевром и ярким примером ювелирных украшений с бриллиантами Siberian Ice.

«Сибирский лед» режет стекло, как настоящий алмаз, и имеет впечатляющую оценку 8.5 из 10 по шкале твердости.

Это дает им огонь, которого нет у других симулированных алмазов. Сибирский лед не похож на кубический цирконий, а на алмаз, и он также обладает многими теми же характеристиками.

На украшения «Сибирский лед» обычно дается пожизненная гарантия от сколов, царапин, выцветания, обесцвечивания или помутнения.

Имитация бриллиантов — они для вас?

Имитация бриллиантов часто является горячей темой для разговоров, и, любите ли вы их или ненавидите, они останутся здесь надолго.

Некоторые люди считают, что имитация бриллиантов лишает драгоценный камень уникальности и искрится, а другие считают, что это позволяет каждому наслаждаться этим драгоценным камнем. Перед покупкой какого-либо бриллианта вам необходимо подумать, зачем вам это изделие и насколько велик ваш бюджет на этот камень.

Знакомство с различными бриллиантами

Бриллианты — очень популярный драгоценный камень, и люди во всем мире наслаждаются различными предлагаемыми изделиями. По мере роста популярности этого драгоценного камня возникла потребность в более доступных вариантах.Вот почему сейчас растет рынок имитаций алмазов, поэтому вам следует рассмотреть оба варианта.

Использование термина «подделка» часто считается чрезмерным, поэтому розничные торговцы предпочитают термин «имитация». Как и в случае со всем, что не совсем реально, до тех пор, пока вы понимаете, что покупаете, это отличный способ приобрести то, что вам нравится. Имитация бриллиантов позволила обычным людям с небольшим бюджетом насладиться вневременной элегантностью и красотой бриллиантов.

Сибирские украшения с ледяными бриллиантами: подвески

[ebayfeedsforwordpress feed = »http://rest.ebay.com/epn/v1/find/item.rss?keyword=pendant+-loose&sortOrder=BestMatch&programid=1&campaignid=5337544408&toolid=10039&listingType1=All&lgeoDesign=All&lgeoDesign=All&lgeoDesign=All&lgeodesign items = ”5 ″]

Нет причин, по которым человек с низким доходом не может позволить себе купить красивый имитационный бриллиант. Вот почему эти камни так популярны: никто не узнает, что они стоят вам доли цены, если только вы не скажете им, что камень имитация.Если ваш бюджет больше, и вы предпочитаете настоящие бриллианты, есть из чего выбрать.

Индивидуальный выбор часто является решающим фактором

При покупке чего-либо часто зависит от вас, каким будет окончательное решение, когда придет время платить за товар. Если вам нужны только настоящие бриллианты и вы можете с комфортом позволить себе этот драгоценный камень, нет причин не иметь то, что вы хотите.

Сибирский ледяной бриллиант Бижутерия: кольца

Обручальное кольцо не обязательно должно быть рентабельным, особенно когда сибирские ледяные кольца так же красивы, как и настоящие, и никто все равно не узнает.Взгляните на это. Доступны даже те, что побольше.

[ebayfeedsforwordpress feed = ”http://rest.ebay.com/epn/v1/find/item.rss?keyword=engagement+-loose&sortOrder=BestMatch&programid=1&campaignid=5337544408&toolid=10039&listingType1=All&lgeoDementsType1=All&lgeod1=All&lgeod1=All&lgeod1=All&lgeossi ”5 ″]

Однако, если вам нравится стиль и цена имитационного алмаза, и деньги, которые вы сэкономите, могут быть потрачены на другие вещи, нет ничего плохого в их выборе, и вы получите нечто идентичное невооруженному глазу, которое будет стоить вам намного меньше и которое вы можете легко заменить деталь, если она когда-либо будет потеряна или украдена.

Как выбрать обручальное кольцо

Нет, Сибирская ледяная дева — не мужчина

Пазырикский всадник. Около 300 г. до н. Э. Фрагмент ковра — V-IV вв. — в Государственном Эрмитаже в … [+] Санкт-Петербург. (Изображение в общественном достоянии, через викискладе)

Сегодня утром новость из Siberian Times быстро распространилась по различным группам новостей, которые я читал, поскольку беглый взгляд на изображения позволяет предположить, что одна из самых известных сибирских мумий — женщина с замысловатыми и фантастическими татуировками — на самом деле мужской на основе ДНК.Но я немного покопался, так как я предполагал, что пол Сибирской Ледяной Девы был выяснен давно, и узнал немного больше о рассматриваемых захоронениях и странной реконструкции лица, которая присваивает уникальные татуировки Ледяной Девы. Не бойтесь, студенты и исследователи древнего пола: Сибирская Ледяная Дева — не самец.

Почему произведение такое запутанное? По двум причинам: во-первых, « Siberian Times» (у них есть и предыдущая на этом человеке) относятся к «захоронению Ак-Алаха номер 1», когда есть два основных кургана, которые часто обсуждаются археологами — Ак-Алаха. -1 курган 1, могилы 1 и 2, и курган Ак-Алаха-3, могилы 1 и 2.И во-вторых, потому что реконструкция человека в Ак-Алаха-1, курган 1, могильник 2 включает татуировку, найденную на человеке в Ак-Алаха-3, курган 1, захоронение 2, а именно татуировку Ледяной Девы. , чья хорошо обставленная гробница — открытие, о котором мечтает каждый археолог.

Если честно, я не могу найти много информации об Ак-Алаха-1, по крайней мере, в английской научной литературе. Но это может быть потому, что Ак-Алаха-3 сильно затмевает его, в нем были останки Ледяной Девы (Погребение 2) и двойное захоронение взрослого мужчины и молодой девушки (Погребение 1).Ак-Алаха-3 завораживает не зря. Курган датируется примерно V веком до нашей эры и отражает кочевую пазырыкскую культуру Горного Алтая в Сибири.

Плато Укок с рекой Ак-Алаха (приток реки Аргут), где был найден курган 1 Ак-Алаха-3 … [+], в котором находились трое особей — взрослый мужчина и мальчик 9-10 лет. , и так называемая мумия Ice Maiden. (Изображение Кобцева на wikimedia commons, используется по лицензии CC-BY-SA 3.0.)

Недавний повторный анализ двух лиц, захороненных в Ак-Алаха-3, курган 1, захоронение 1, был опубликован несколько месяцев назад в журнале Archeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia и T.А. Чикишева и ее коллеги подробно описывают свой анализ двух скелетов в двух разных статьях. В то время как скелет взрослого мужчины относительно полный, молодой человек — девочка 9-10 лет — представлен только фрагментами черепа и зуба, которые, вероятно, потревожили мародеры, которые нашли эти два захоронения, но не лед. Дева внизу.

Интересно, что в скелете взрослого мужчины были обнаружены признаки расщелины позвоночника. Хотя это состояние не всегда является проблемным в зависимости от его степени тяжести, Чикишева и его коллеги также обнаружили признаки мышечных маркеров и дегенерации на плечах и тазовом поясе, а также свидетельства того, что мужчина не мог сидеть в полностью вертикальном положении.Они предполагают, что это произошло из-за того, что он компенсировал боль в паху и слабую спину более способными руками. Его причина смерти остается неубедительной, но не исключено, что она была насильственной и что он был жертвой для Ледяной Девы, отмечают Чикишева и коллеги. Инвалидность этого человека в сочетании с его размещением на вершине захоронения Ледяной Девы может отражать «весьма необычное социальное положение, очевидно, обусловленное его врожденной физической инвалидностью, которая снизила его статус», — пишут они.

Пересмотренный остеологический анализ и новый анализ ДНК людей из Ак-Алаха-3, кург. 1, захоронения 1 — захватывающий взгляд на эту 2500-летнюю кочевую культуру. Однако еще неизвестно, узнаем ли мы когда-нибудь точно, почему этот хромой мужчина и эта молодая девушка были похоронены на покрытой татуировкой женщине с высоким статусом.

Подробнее: Археологи обсуждают самые старые татуировки в мире

Но результаты ДНК, опубликованные сегодня в прессе, на самом деле получены из Ак-Алаха-1, отдельной гробницы, которая находится недалеко от Ак-Алаха-3.В 1994 году в газете « National Geographic » главный археолог Наталья Полосьмак отметила, что «в первое лето мы трудились неделями, прежде чем наши лопаты ударились о погребальную камеру и не врезались в твердый лед. Внутри находились два скелета с европейскими чертами — мужчина примерно 40 лет [Погребение 1] и девочка лет 16 [Погребение 2]. У каждого было одинаковое вооружение — боевые топоры, ножи, луки. Их сопровождали десять лошадей. Девушка была необычайно высокой и сильной, хорошо сложенной ». Кроме того, Полосьмак написал в книге 1994 года, что Siberian Times цитирует, что женщина, одетая в мужскую одежду и похороненная с оружием, была «уникальной».«

Однако в англоязычной научной литературе того времени я не могу найти ничего о том, как они оценивали пол несовершеннолетних. Хотя остеологи могут получить до 99% точности при использовании комбинации тазовых и черепных признаков для определения пола человека по его скелету, это не то же самое, что использование ДНК для определения наличия половых хромосом X и / или Y. Кроме того, эта точность значительно снижается для более молодых людей — 16 лет находится на пороге полового созревания в большинстве древних обществ, а это означает, что изменения в скелете, которые делают пол достаточно ясным, только начинают формироваться.Я бы не стал доверять оценке пола скелета, которому было всего 16 лет, но похоже, что археологи использовали артефакты, чтобы подтвердить это.

В этом смысле неудивительно, что тест ДНК вернулся с биологическим полом, который отличался от остеологической оценки подростка. ДНК-тестирование под руководством А.С. Пилипенко. Исследователи обнаружили, что молодой человек был мужчиной и что он был родственником взрослого мужчины из другого захоронения в кургане, хотя биологически они не были отцом и сыном.Различия в артефактах и ​​прическах могут быть легко объяснены дифференцированным отношением в культуре к младшим взрослым, а не к разным полам или гендерам — недавние исследования в области биоархеологии детства показывают, что в кросс-культурном отношении дети нередко имеют разные социальные статусы или представления. по сравнению со взрослыми, и это довольно часто распространяется на захоронение.

Таким образом, это означает, что пол Ледяной Девы не подлежит сомнению, даже несмотря на то, что это, судя по различным археологическим новостным сайтам, как мне кажется, является первоначальной интерпретацией — в значительной степени основанной на включении реконструкции ныне известных — Будущий мужчина из Ак-Алаха-1, курган 1, захоронение 2, который выглядит как женщина в возрасте около 30 с татуировкой, уникальной для Ледяной Девы. Компания «Сибирь Таймс» недавно уточнила в своих сообщениях, уточнив, какой курган / захоронение обсуждается. Тем не менее, из-за немедленной и широко распространенной путаницы по поводу реконструкции, я надеюсь, что это проясняет предмет еще больше.

Галерея: 10 тупоголовых интерпретаций древних скелетов

10 изображений

[Этот пост был обновлен в 2:00 CST, 1 декабря 2015 года, после исправления от Siberian Times, в котором указывалось, что я перепутал Ак-Алаха-1 и Ак-Алаха-3.]

Знаменитая 2500-летняя сибирская принцесса «умерла от рака груди», показала МРТ

Изучение мумифицированной «принцессы» Укока, названной в честь плато вечной мерзлоты в Горном Алтае, где были обнаружены ее останки, уже внесло значительный прогресс в наше понимание богатой и оригинальной пазырыкской культуры.

Татуировки на ее коже — произведение высокого мастерства и мастерства, а ее секреты моды и красоты — из предметов, найденных в ее погребальной камере, включая даже «косметичку», — позволяют воссоздать ее впечатляющий внешний вид спустя более чем два тысячелетия после нее. смерть.

Теперь сибирские ученые узнали больше о вероятных обстоятельствах ее кончины, но также и о ее жизни, употреблении каннабиса и о том, почему она считалась женщиной особой важности для горцев.

Использование лекарств, чтобы справиться с симптомами болезни, очевидно, вызвало у нее «измененное состояние ума», заставив ее родственников поверить в то, что она может общаться с духами, считают эксперты.

МРТ, проведенное в Новосибирске выдающимися учеными Андреем Летягиным и Андреем Савеловым, показало, что «принцесса» страдала остеомиелитом, инфекцией кости или костного мозга, с детства или юности.

Ближе к концу своей жизни она тоже была поражена травмами, похожими на падение с лошади: но эксперты также обнаружили кое-что гораздо более важное.



МРТ мумии «Принцесса Укок» (вверху). Общие виды (внизу). Фотографии: «Наука из первых рук», Андрей Летягин

«Когда ей было чуть больше 20 лет, она заболела другим серьезным заболеванием — раком груди.Это болезненно уничтожило ее », возможно, за пять лет, — говорится в сводке медицинских результатов в журнале« Science First Hand »археолога профессора Натальи Полосьмак, которая впервые нашла эти замечательные человеческие останки в 1993 году.

«Во время визуализации молочных желез мы обращали внимание на их асимметричную структуру и различную асимметрию МР-сигнала», — заявил доктор Летягин в своем анализе. «Мы имеем дело с первичной опухолью в правой груди и правых осевых лимфатических узлах с метастазами.’

«Три первых грудных позвонка показали статистически значимое снижение МР-сигнала и искажение контуров, что может указывать на метастатический раковый процесс».

Он заключил: «Я совершенно уверен в диагнозе — у нее был рак. Она была крайне истощена. Учитывая ее довольно высокий статус в обществе и информацию, полученную учеными при изучении мумий элитных пазырыкцев, у меня нет другого объяснения ее состояния. Только рак мог оказать такое влияние.





Летягин Андрей Анатольевич; Сканирование показывает опухоль молочной железы r , метастатические лимфатические узлы в правой подмышечной впадине и метастазы в позвоночнике, окруженные отечными паравертебральными волокнами (внизу). Рисунки: The Siberian Times, Андрей Летягин


‘Это была прямая причина смерти? Тяжело сказать. Мы видим следы травм, полученных не так давно, серьезные травмы — вывихи суставов, переломы черепа.Эти травмы выглядят так, будто она получила их при падении с высоты ».

Но он подчеркнул: «Только рак может иметь такое влияние. Это отчетливо видно на опухоли в ее правой груди, видно метастатическое поражение лимфатического узла и позвоночника … У нее был рак, и это убивало ее ».

Хотя рак груди был известен человечеству со времен древних египтян, за тысячу лет до того, как он был зарегистрирован Гиппократом, отцом современной медицины, это уникальный случай обнаружения болезни с использованием новейших технологий у мумифицированной женщины. по льду.

Доктор Летягин из Института физиологии и фундаментальной медицины, и доктор Савелов, сотрудник лаборатории магнитно-резонансной томографии в Международном томографическом центре Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, оба в Новосибирске.

На основании своей работы и других данных, например, последней пищи, найденной в желудках лошадей, похороненных рядом с древней женщиной, доктор Полосьмак составил интригующий отчет о ее последних месяцах за сотни лет до Рождества Христова.






Мумия «Принцессы Укок» в музее Анохина, Горно-Алтайск, а на снимках d находится правое бедро, ярко-красным цветом отмечена отечная ткань в правой паховой области. Рисунки: Александр Тырышкин, доктор Андрей Летягин


«Когда она прибыла в зимний лагерь на Укок в октябре, у нее была четвертая стадия рака груди», — написала она.«У нее были сильнейшие боли и сильнейшее опьянение, что привело к потере физических сил.

‘В таком состоянии она могла упасть с лошади и получить серьезные травмы. Она явно упала на правый бок, ударилась в правый висок, правое плечо и правое бедро. Правая рука у нее не пострадала, потому что она была прижата к телу, вероятно, к этому времени рука уже была бездействующей. Хотя после падения она была жива, потому что видны отеки, которые образовались из-за травм.

‘Антропологи считают, что только миграция в зимний лагерь могла заставить эту тяжело больную и немощную женщину сесть на лошадь.Интереснее то, что родственники не оставили ее умирать и не убили, а увезли в зимний лагерь ».

Другими словами, это подтвердило ее важность, хотя ее часто называют «принцессой», правда, возможно, она была — фактически — шаманкой.

«Похоже, что после прибытия на Укок Плату она не вставала с постели», — сказала она. Патологоанатом считает, что ее тело хранилось до похорон не более шести месяцев, скорее всего, два-три месяца.

‘Похоронили ее в середине июня — по последнему корму, найденному в желудках похороненных рядом с ней лошадей. Ученые считают, что она умерла в январе или даже в марте, значит, она была жива после того, как упала, около трех-пяти месяцев, и все это время она лежала в постели ».



Схема захоронения и реконструкции пазырыкского женского и мужского костюмов. Все предметы были найдены в могиле «Принцесса» Укока.Реконструкция Д. Позднякова, Институт археологии и этнографии СО РАН. Впечатление скульптора о том, как выглядела принцесса Укок 2500 лет назад (внизу)


Д-р Полосьмак говорит, что мы должны обратить «особое внимание» на тот факт, «что, вероятно, она использовала какие-то анальгетики со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«В древних культурах, о которых есть письменные свидетельства, такими анальгетиками использовались вино, гашиш, опиум, белена, экстракт мандрагоры, аконит и индийская конопля.Пазырыкцы знали коноплю и ее особенности ».

Известно, что в ее погребальной камере находился контейнер с коноплей.

«Вероятно, для этой больной женщины нюхание каннабиса было вынужденной необходимостью», — сказал ученый. «И она часто была в измененном состоянии духа. Мы можем предположить, что через нее могли говорить духи предков и боги. Ее экстатические видения, по всей вероятности, позволили считать ее неким избранным существом, необходимым и решающим для блага общества. Ее можно считать возлюбленной духов и лелеять до последнего вздоха.’

Очевидно, шаманы часто могли обрести свои силы после серьезной болезни: женщина могла быть физически ослаблена, но могла развить свои способности к концентрации и медитации. Это объяснило бы заботу ее людей о ней и о том, что она не оставила ее умирать или не ускорила ее. Это также помогает понять, как ее погребение было проведено в стиле, похожем на королевский, но отличающемся от него.



Принцесса Укок, когда тает лед, с татуировками на пальцах; рисунок и рисунок татуировки на плече.Фотографии: Институт археологии и этнографии СО РАН

Похоронена не в ряду семейных гробниц, а в отдельном уединенном кургане, расположенном на видном открытом месте. Это может свидетельствовать о том, что женщина Укок не принадлежала к конкретному роду или семье, но была родственницей всех пазырыкцев, которые жили на этой высокой заставе, примерно на высоте 2500 метров над уровнем моря.

Это показатель ее безбрачия и особого статуса. Кроме того, вместе с ней были похоронены три лошади.В обычном погребении хватит и одного.

Доктор Полосьмак описала, что украшения в ее могиле были деревянными и покрыты золотом, поэтому не самого высокого качества для того времени. И все же там было странное и уникальное зеркало китайского происхождения в деревянной раме. Были также семена кориандра, которые раньше находили только в так называемых «царских курганах». Ее мумификация была проведена с огромной тщательностью, сравнимой с королевской семьей.

Примечательно, что в Горном Алтае ее сверхъестественные способности сохраняются и по сей день.В августе здесь старейшины проголосовали за повторное погребение мумии ледяной девушки, «чтобы остановить ее гнев, вызывающий наводнения и землетрясения».

Известная среди местных жителей как Оочи-Бала, она утверждала, что ее присутствие в погребальной камере было «препятствием для входа в царство мертвых». Убрав эту мумию, старейшины утверждают, что «вход остается открытым».

Они требуют, чтобы ее вывезли из специально построенного музея в городе Горно-Алтайске, столице Республики Алтай, и перезахоронили высоко на плато Укок.

«Сегодня мы чтим священные верования наших предков, как и три тысячелетия назад», — сказал один старейшина. «Мы хоронили людей по скифским традициям. Мы хотим уважения к нашим традициям ».

См. По теме:

Сибирская принцесса показывает свои 2500-летние татуировки
Секреты моды и красоты 2500-летней сибирской «принцессы» из ее вечномерзлого погребения
Татуированная 2500-летняя сибирская принцесса «будет перезахоронена»

The Siberian Times благодарит доктораНаталья Полосьмак, Елена Шумакова, Ирина Сальникова и журнал «Наука из первых рук» за изображения и рисунки татуировок.

Коловратки найдены живыми во льдах Сибири спустя 24 000 лет — Наука и здоровье

Жизнь начинает нас сбивать с толку. Предполагается, что человек рождается, а затем умирает, и что криоконсервация для возможного воскрешения когда-нибудь в будущем — это научная фантастика. На данный момент для вас это так. Но для коловратки, микроскопического, но сложного существа, это жизнь.

Коловратки Bdelloid, пойманные в сибирской вечной мерзлоте 24000 лет назад, все еще живы, сообщили Любовь Шмакова, Стас Малавин и его коллеги в журнале Current Biology в понедельник.

«Наш отчет является самым убедительным на сегодняшний день доказательством того, что многоклеточные животные могут выдержать десятки тысяч лет в условиях криптобиоза, состояния почти полностью остановленного метаболизма», — заявил Малавин из лаборатории криологии почвы Института физико-химических и биологических проблем почвы. Наука в Пущино, Россия.

Коловратки полностью отличаются от тихоходок, еще одного крошечного животного, которое научило нас тому, как мало мы понимаем жизнь и выживание.Известно, что Израиль, хотя и случайно, оставил тихоходок на Луне, но, несмотря на их необычайную выносливость, ожидается, что эти люди будут мертвы из-за импульса их крушения на поверхности Луны.

Это не так, эти коловратки, которые принадлежат к роду Adineta (и имеют родственников, живущих в Бельгии), были собраны Лабораторией криологии почвы путем бурения сибирской вечной мерзлоты в отдаленной Арктике.Животные были извлечены из льда на глубине 3,5 метра (около 11 футов), который, по различным индикаторам, ни разу не таял за все это время.

Это далеко не первые древние животные, которых исследователи обнаружили во льдах и возродили.В список входят микробы и даже нематоды (примитивные черви, которые в последний раз выползали и выползали 42000 лет назад). Все это были черви, и они не просто дергались после оттаивания — они ели, сообщила LiveScience в 2018 году.

Бассейны тундры в Западной Сибири России, где когда-то была вечная мерзлота.AP

Коловратки пошли лучше. Пробудившись от 30-тысячного сна, они … было бы неплохо написать «занимались сексом», но если они и сделали, то это было с ними самими. В любом случае они участвовали в партеногенезе, что означает, что они размножались бесполым путем, производя клонов.

Статьи по теме

Возможно, все это было немного удивительно; коловратки, как известно, выживали до 10 лет во льду при температуре от минус 20 до нуля градусов по Цельсию (от минус 4 до 32 градусов по Фаренгейту).Возраст коловраток, оттаявших из вечной мерзлоты, был определен с помощью радиоуглеродного датирования параллельного органического материала — 24 000 лет. Команда отмечает, что из-за особенностей почвы коловратки оказались в вечной мерзлоте одновременно с органическим материалом.

Команда также отметила, что они провели эксперименты с древними коловратками и с современными, чтобы увидеть, насколько хорошо они выдерживают (выживают) при замораживании и оттаивании.«Древний Adineta sp . был более устойчив к замораживанию, чем его генетически ближайший родственник », — пишут они.

ОК.Одна из проблем криоконсервации заключается в том, что кристаллы льда, образующиеся при замерзании клеток, могут разорвать мембраны и вызвать другие внутренние разрушения. Остается неясным, как коловратки выжили, но их эксперименты по применению режима льда для коловраток показывают, что ключевым моментом был постепенный процесс замораживания, говорят исследователи.

Они отмечают, что некоторые мхи и растения также могут быть воскрешены после тысячелетий нахождения во льдах.

В альтернативной вселенной Леванта другие ученые воскресили финиковую пальму, которая существовала в Израиле в библейские времена, но вымерла.Они сделали это, сумев прорастить семена возрастом более 2000 лет, которые хранились в условиях пустыни.

Крупный план коловратки. Майкл Плевка

Ясно, что криоконсервация млекопитающих — это все еще фантастика, а вот коловраток, многоклеточных животных с кишечником, — нет.«Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым в замороженном виде, а для млекопитающих в настоящее время это невозможно. Тем не менее, переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, пусть даже микроскопическим, — это большой шаг вперед », — пояснил Малавин.

Он добавил, что неясно, как они выживают во льду в течение многих лет, не говоря уже о тысячах лет, и имеет ли значение время вообще.Логика подсказывает, что это так. Возможно, однажды мы сможем окунуть любимого человека в жидкий азот или другую криогенную жидкость по какой-либо причине, а тем временем команда ищет более древних существ в вечной мерзлоте. Который тает в нашу эпоху изменения климата и высвобождает не только жалких мамонтов, шерстистых носорогов и давно умерших оленей сибирской язвой, но и древние бактерии и вирусы. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше интересных, если не обязательно хороших новостей.

Быстрая реакция холодной многолетней мерзлоты, богатой льдом на северо-востоке Сибири, на потепление климата

Эволюция ландшафта

В нашей численной модели используется концепция горизонтально связанных плиток 35,36,37 для представления пространственной неоднородности в поверхностных и подповерхностных характеристиках Ледяной рельеф, который обычно характеризуется полигональным рисунком грунта (см. «Методы»; Дополнительные методы 2).Мы классифицировали геоморфологическое состояние ландшафта в соответствии с относительным положением высоты поверхности почвы плиток, тем самым различая реликтовые многоугольники (RP), низкоцентрированные многоугольники (LCP), многоугольники с промежуточным центром (ICP), многоугольники с высоким центром. (HCP) и водные объекты (WB) (определения см. В разделе «Методы»). Для каждого типа клиновидного ландшафта (озерные бассейны (LB), голоценовые отложения (HD) и едомские отложения (YD)) мы оценили будущую эволюцию ландшафта, исходя из репрезентативного современного состояния ландшафта (рис.2б, в; Дополнительный рис. 3; Дополнительные фильмы). Обратите внимание, что, хотя наша модель допускает образование поверхностных водоемов через ледяной термокарст, эволюция уже существующих старых талых озер в данном исследовании не рассматривается.

Рис. 2: Моделирование эволюции ледяных ландшафтов вечной мерзлоты.

Активные низкоцентрированные полигоны осушенных озерных бассейнов и голоценовых отложений (LCP, b ), а также реликтовые полигоны едомских отложений (RP, c ) изначально вмещают недеградированные клинья льда.Таяние клиньев льда в условиях потепления климата вызывает проседание грунта и изменение микротопографического состояния ландшафта ( a ). В зависимости от силы потепления (RCP4.5 по сравнению с RCP8.5) и гидрологических условий (хорошо дренированный или заболоченный) ландшафты превращаются в многоугольники с промежуточным центром (ICP, d ), многоугольники с высоким центром. (HCP, e ) или водные объекты (WB, f ) к концу двадцать первого века.На вставках показаны аэрофотоснимки различных состояний клиновидного рельефа с исследуемых участков на северо-востоке Сибири (о. Самойлова и о. Курунгнах в центральной дельте реки Лена). Начальное и конечное состояния ландшафтов, а также подробные траектории высот поверхности почвы представлены на дополнительных рисунках. 3 и 5.

Согласно сценарию RCP2.6, все типы ландшафта (LB, HD, YD) оставались стабильными на протяжении всего периода моделирования, за исключением заболоченного YD, где образовывались мелководные поверхностные водоемы.Таким образом, мы ограничиваем следующий анализ эволюции ландшафта сценариями потепления RCP4.5 и RCP8.5. Моделирование для LB и HD было инициировано с недеградированными LCP с покрытыми водой центрами и приподнятыми краями, перекрывающими неповрежденные клинья льда (Рис. 2b; Дополнительный Рис. 4a). В течение периода моделирования произошла деградация клина льда, изменившая первоначальную конфигурацию ландшафта как при сценариях потепления (RCP4.5 и RCP8.5), так и независимо от гидрологических условий (Рис.2а). Однако начало деградации клина льда, о чем свидетельствует переход от LCP к микрорельефу ICP, было обнаружено примерно на два десятилетия раньше при RCP8.5, чем при RCP4.5, а также примерно на два десятилетия раньше под водой. зарегистрированы по сравнению с хорошо дренированными настройками. Следовательно, ландшафты LB и HD были наиболее стабильными в условиях RCP4.5 и хорошо дренированных условиях, для которых смоделированный ландшафт к 2100 году показал незначительные признаки деградации вечной мерзлоты (рис. 2d). В свою очередь, в условиях RCP8.5 и хорошо дренированного льда моделировалось более существенное таяние ледяных клиньев, на что указывало проседание кайм полигонов и, как следствие, развитие HCP (рис.2д). Когда дренаж был затруднен, сильное потепление (RCP8.5) привело к обрушению многоугольников ледяных клиньев и образованию поверхностных водоемов (рис. 2f). Эти водоемы являются начальной стадией образования более крупных термокарстовых озер. В моделировании RCP8.5 водные объекты достигают средних глубин ~ 1 м (LB), 2 м (HD) и 4 м (YD) в течение нескольких десятилетий и вызывают развитие постоянно незамерзающих зон (таликов), которые составляли 3 метра. толщиной от м (LB) до 5 м (YD) (дополнительный рис. 5m, n, o). Примечательно, что высокоцентрированный рельеф сохраняется на дне водоемов, что указывает на то, что боковой перенос наносов не успевает за проседанием грунта из-за избыточного таяния льда.Это согласуется с особенностями, наблюдаемыми на дне озер в районе исследований (дополнительный рис. 4c, d).

Едомские отложения, которые в недеградированном состоянии имеют незначительный микрорельеф (рис. 2в) и содержат наибольшее количество избыточного грунтового льда (табл. 1), показали наиболее выраженные изменения конфигурации ландшафта. Здесь время начальной и поздней деградации в основном зависело от гидрологических условий (рис. 2а). В условиях заболачивания начальная деградация произошла через несколько лет после начала моделирования, а водоемы сформировались через два-три десятилетия моделирования.Независимо от сценария потепления, к концу ХХI века ландшафт превратился в водоем, но талик сформировался только при потеплении RCP8.5 (дополнительный рис. 5l, o). В хорошо дренированных условиях начальная деградация произошла примерно через два десятилетия, а HCP возникли через шесть-семь десятилетий при обоих сценариях потепления. Согласно RCP8.5, окончательное состояние ландшафта характеризовалось массовым проседанием полигональных впадин и кайм, оставляющих ярко выраженный высокоцентрованный рельеф.Это напоминает конические термокарстовые курганы (называемые байджарахами), которые уже сегодня можно наблюдать на локальных обнажениях Едомы и на вершине Едомских отложений 7 (дополнительные рис. 4b, 5i).

Таблица 1 Характеристики поверхности и подповерхностного слоя, площадь покрытия и количество образцов почвы для различных типов ландшафта NESAL.

При изменении состава грунтового льда и гидрологических условий наша модель может воспроизвести множество путей деградации богатых льдом ландшафтов вечной мерзлоты, подстилаемых клиньями льда, которые недавно наблюдались как широко распространенные особенности деградации на других участках зоны сплошной вечной мерзлоты 12,40,41 .В пределах NESAL такие явления оттаивания действительно происходят локально 12 , но либо ограничиваются экстремальными условиями конкретного участка, либо вызваны нарушениями естественного или антропогенного происхождения. Примеры включают накопление снега в топографических депрессиях 12,42 , удаление защитных органических слоев или растительности 43 , тундровые и лесные пожары 44 или следы транспортных средств. При введении таких условий или нарушений в нашу модель смоделированные сроки деградации вечной мерзлоты заметно смещаются к более ранним годам 37 — в соответствии с наблюдениями 12 .Однако здесь мы сосредоточились на ненарушенных начальных условиях и оценили влияние потепления климата.

Соответствие между смоделированными и наблюдаемыми путями деградации вместе с всесторонним сравнением на уровне участка между смоделированными и наблюдаемыми характеристиками вечной мерзлоты, проведенным в предыдущей работе 37 , вселяют уверенность в том, что наши моделирования представляют собой истинные конечные участники эволюции ландшафта в NESAL в рамках прогнозируемого потепления климата двадцать первого века.Отметим, что процессы, представленные в нашей модели, адаптированы для ее применения во временных масштабах от десятилетия до столетия. Если бы подход применялся к тысячелетним временным масштабам, включающим также продолжительные периоды более холодных климатических условий, необходимо было бы принимать во внимание накопление грунтового льда, поскольку он противодействует таянию клиньев льда 39 . Несмотря на то, что наша численная модель явно не включает мезомасштабные особенности ландшафта (например, термоэрозионные долины) и их латеральные взаимодействия (например, термоэрозионные долины) и их латеральные взаимодействия (например, термоэрозионные долины)g., дренаж термокарстовых озер), моделирование в контрастных гидрологических условиях отражает широкий диапазон динамики таяния вечной мерзлоты на микромасштабе.

Таяние вечной мерзлоты и проседание грунта

Далее мы оцениваем деградацию вечной мерзлоты, которая связана с динамической эволюцией различных типов ледяного рельефа. На Рисунке 3 показана временная эволюция максимальных годовых глубин оттаивания, а также среднего проседания грунта (средневзвешенные по площади для трех плиток) для всех типов ландшафта и гидрологических условий в рамках RCP4.5 и сценарии потепления RCP8.5. Наше численное моделирование обеспечивает улучшенное понимание динамики и контроля таяния многолетней мерзлоты, богатой льдом, и позволяет проводить сравнение с более упрощенными модельными представлениями, которые моделируют только постепенное оттаивание вечной мерзлоты, игнорируя процессы, вызывающие термокарст (Дополнительные методы 3 и дополнительный рис. 6) . Затем мы обсуждаем четыре ключевых результата, которые позволяют сделать выводы о процессе таяния ледяной вечной мерзлоты в целом и о его значении для NESAL в частности.

Рис. 3: Моделирование деградации вечной мерзлоты и насыщения грунта.

Панели a l показывают накопленное среднее просадочное проседание грунта и 11-летнее скользящее среднее максимальной годовой глубины оттаивания для всех параметров (средневзвешенные по площади для трех плиток). Цветные области показывают доли ненасыщенных (красный) и насыщенных (темно-синий) условий, преобладающих в талой земле в течение каждого года. В условиях заболачивания поверхностные водоемы образуются на проседающей поверхности (голубой цвет).Как проседание грунта, так и углубление активного слоя вызывают деградацию вечной мерзлоты (см. Рисунок на панели j ). Соответствующие графики для эталонных прогонов без излишка льда и прогонов RCP2.6 представлены на дополнительных рисунках. 6 и 7.

Во-первых, значительная деградация вечной мерзлоты прогнозировалась согласно сценариям потепления RCP4.5 и RCP8.5, что отражается как в увеличении глубины протаивания относительно поверхности почвы, так и в проседании грунта в результате избыточного таяния льда. Моделируемые максимальные глубины протаивания значительно увеличились в течение ХХI века (рис.3a – l) с относительным увеличением в диапазоне от 1,3 (хорошо дренированная LB, RCP4.5) до 8,0 (заболоченная YD, RCP8.5). За тот же период глубина протаивания увеличилась в 1,7 раза (RCP4.5) и в 2,3 (RCP8.5) в соответствующих контрольных прогонах, которые не отражают процессы таяния, связанные с избыточным грунтовым льдом (дополнительный рисунок 6). Эти эталонные модели не отражают проседание грунта, которое привело к дополнительной деградации вечной мерзлоты с 0,2 м (хорошо дренированная LB, RCP4.5) до 4,7 м (заболоченная YD, RCP8.5) к 2100 г. в расчетах с избытком льда.

Деградация клиньев льда, которая до сих пор наблюдалась только локально в пределах исследуемой области 12 , можно ожидать как широко распространенное явление в холодной вечной мерзлоте NESAL в двадцать первом веке, если потепление превысит Прогнозы RCP2.6. Подобная деградация очень холодной, богатой льдом вечной мерзлоты недавно была зарегистрирована в высококанадской Арктике 41 . Как моделирование, так и наблюдения подчеркивают особую уязвимость богатых льдом ландшафтов вечной мерзлоты перед потеплением климата, несмотря на очень низкие в настоящее время температуры вечной мерзлоты 30 .Следует подчеркнуть, что модели вечной мерзлоты без представления избыточного грунтового льда могут моделировать только постепенное увеличение глубины таяния, но не дополнительную деградацию из-за проседания грунта и связанных с ним обратных связей.

Во-вторых, после начальной деградации, стабилизация вечной мерзлоты прогнозировалась к концу двадцать первого века при умеренном потеплении RCP4.5, но вечная мерзлота продолжала деградировать после 2100 года при сильном сценарии потепления RCP8.5. Это качественное различие между этими двумя сценариями потепления было обнаружено для всех типов ландшафта и гидрологических условий, за исключением заболоченных отложений Едома.Согласно RCP4.5, максимальная глубина протаивания не увеличилась значительно в течение последних 1-2 десятилетий моделирования (рис. 3a – c, g, h), в то время как углубление активного слоя и проседание грунта происходили в этот период во всех случаях. моделирование RCP8.5 (рис. 3d – f, j – l). Моделирование для амбициозного сценария смягчения последствий RCP2.6 показало, что богатая льдом вечная мерзлота оставалась в основном стабильной на протяжении всего периода моделирования (Дополнительные методы 4 и Дополнительный рис. 7).

Стабилизация ландшафта при сценариях потепления зависит от того, накапливается ли достаточно толстый слабый льдом слой, состоящий из таявших и переносимых по бокам наносов.Такой слой препятствовал бы достижению фронтом таяния слоев почвы, содержащих избыточный лед, т. Е. Создавался новый активный слой, находящийся в равновесии с потеплением климата. С одной стороны, боковой перенос наносов (например, от краев полигонов в углубляющиеся впадины) и накопление наносов из растаявших избыточных слоев льда способствует стабилизации ландшафта 39 (дополнительный рис. 3). С другой стороны, положительные обратные связи, вызванные таянием избыточного льда, вызывают увеличение глубины оттаивания 39 .К ним относятся, например, нагревание почвы в результате увеличения высоты снежного покрова в углубляющихся желобах и усиление потоков тепла грунта в результате увеличения теплопроводности активного слоя 37 . Эти результаты предполагают, что возможность стабилизации вечной мерзлоты в NESAL связана с критическим порогом скорости потепления климата, отраженным в различных сценариях потепления. В условиях сильного и быстрого потепления по сценарию RCP8.5 система превышает критическую точку, после которой стабилизирующие обратные связи не успевают за положительными обратными связями, которые ускоряют деградацию вечной мерзлоты.При умеренном потеплении сценария RCP4.5 отрицательные обратные связи замедляют деградацию вечной мерзлоты, так что к концу периода моделирования устанавливается новый равновесный активный слой. Таким образом, наши результаты подчеркивают необходимость представления термостабилизирующих и дестабилизирующих процессов обратной связи в численных моделях вечной мерзлоты, используемых для прогнозирования устойчивости приповерхностной вечной мерзлоты в будущем. Обычно эти процессы обратной связи включают боковые потоки массы и энергии в пространственных масштабах, намного меньших размера сетки текущих ESM.Помимо этого, наши результаты свидетельствуют о том, что смягчение последствий изменения климата в соответствии со сценариями RCP2.6 или RCP4.5 может значительно ограничить воздействие таяния вечной мерзлоты на экосистемы и инфраструктуру в северо-восточной Сибири, но, скорее всего, также и в других арктических регионах, где есть ледяные массивы. вечная мерзлота.

В-третьих, обилие избыточного грунтового льда оказывает сильное влияние на скорость и величину таяния вечной мерзлоты. Например, при хорошо дренированных условиях и RCP8.5 (рис. 3d – f), различные типы ландшафта показали аналогичное увеличение максимальной глубины протаивания в течение периода моделирования, в то время как смоделированное проседание увеличилось от ландшафтов с низким (LB) до от среднего (HD) до высокого (YD) избыточного содержания льда.Аналогичная зависимость была обнаружена в условиях заболачивания и RCP8.5 (рис. 3j – l), где проседание отражается в углублении талых озер, образовавшихся в период моделирования. Хотя простая линейная связь между общей деградацией вечной мерзлоты и избыточным содержанием грунтового льда может быть установлена ​​при идеализированных допущениях нашей числовой модели (см. Дополнительные примечания 3 и дополнительный рисунок 8), фактические сроки и временная эволюция таяния вечной мерзлоты подвергаются дальнейшему влиянию. в зависимости от конкретных факторов местности, частоты экстремальных погодных условий, а также гидрофизических и экологических процессов обратной связи.В нашем моделировании это иллюстрируется формированием углубляющегося талого озера для заболоченных отложений Едомы в рамках RCP2.6 (дополнительный рис. 7f) и RCP4.5 (рис. 3i), что не прогнозируется для ландшафтов с меньшим превышением содержание льда (рис. 3ж, з).

Наши результаты подчеркивают важную роль, которую играет нынешнее распределение грунтового льда, которое является продуктом обусловленной климатом эволюции ландшафта в прошлом, для таяния вечной мерзлоты в условиях изменения климата будущего. Для ландшафтов с малым обилием клинового льда (напр.g., осушенные бассейны озер), содержание грунтового льда оказывает меньшее влияние на масштабы и скорость деградации вечной мерзлоты, чем в ландшафтах с высокой льдистостью (например, отложения Едома), где механизмы положительной обратной связи вызывают более быстрое таяние, что приводит к серьезной деградации вечной мерзлоты. и крах ландшафта. Следовательно, надежные прогнозы таяния вечной мерзлоты требуют знания современного распределения подземного льда 9 и численных моделей, которые представляют процессы, вызывающие термокарст, в богатой льдом местности.Модели, в которых эти процессы отсутствуют, вероятно, систематически недооценивают таяние вечной мерзлоты. Это подтверждается результатами эталонных прогонов с упрощенным представлением динамики таяния вечной мерзлоты (дополнительный рис. 6), в которых прогнозируемая деградация вечной мерзлоты была значительно ниже по сравнению с моделями, которые включают неоднородно распределенный избыточный лед.

В-четвертых, гидрологический режим талой почвы изменился в результате деградации клина льда до преобладания насыщенных или ненасыщенных условий, в зависимости от заданных гидрологических условий.В начале моделирования доли насыщенных и ненасыщенных условий в оттаявшем грунте были сопоставимы по величине, независимо от того, является ли система заболоченной или хорошо дренированной. Это особенно характерно для ландшафтов с недеформированными полигонами клина льда, то есть с выраженным микрорельефом LCP (LB и HD). Обратите внимание, что наличие условий насыщенного грунта в хорошо осушенных условиях возможно, например, из-за влажных условий после таяния снега и осадков или из-за более высокого уровня воды в депрессивных центрах полигонов, которые гидрологически изолированы от скважины. осушенные желоба.Оседание грунта над тающими клиньями льда изменяет боковые потоки воды, в основном из-за проседания кайм полигонов, которые больше не действуют как барьеры между центрами полигонов и межполигональными впадинами. В условиях заболачивания, проседание оттаивания привело к затоплению всей области модели, что отражается в исчезающих долях ненасыщенных условий, как только происходит избыточное таяние льда (рис. 3g – l). В условиях хорошего дренажа таяние клиньев льда оказало противоположное влияние на гидрологический режим почвы.Здесь оседание краев полигонов в результате оттаивания улучшило дренаж ландшафта, что привело к преобладанию ненасыщенных условий, преобладающих в оттаявших грунтах (рис. 3a – f), особенно в тех условиях, где возникает микрорельеф зародышей HCP (рис. 3c, e, f).

Эти данные подчеркивают решающую роль ледяного термокарста для гидрологического режима активного слоя и гидрологии ландшафта. Таяние ледяных клиньев и связанное с этим проседание грунта увеличивают горизонтальную гидрологическую связанность ландшафта 12 , делая гидрологический режим более чувствительным к окружающим условиям 37 .Заболоченные случаи соответствуют ситуациям, когда деградация клина льда приводит к развитию глубоких желобов, заполненных водой, и потенциально к образованию термокарстовых прудов и озер. Как только межполигональные желоба соединяются с внешней точкой дренажа, это может вызвать осушение всего ландшафта 12 , оставляя ненасыщенные высокоцентрированные многоугольники, осушенные желоба или конические термокарстовые насыпи (YD, дополнительный рис. 4b). В целом, наши результаты подчеркивают, что на гидрологию недр критически влияют неоднородный микрорельеф, латеральная гидрологическая связность и проседание грунта.Таким образом, одномерные модели вечной мерзлоты, лишенные этих сложностей, по своей сути непригодны для надежных прогнозов гидрологического режима активного слоя 21,45 .

Запасы органического углерода, затронутые таянием

Путем масштабирования смоделированных количеств талого органического углерода (на единицу площади) с расчетными общими площадями каждого типа ландшафта (LB, HD, YD) в рамках NESAL (см. «Методы», таблица 1), мы оценили долю углеродного пула региона, который становится подверженным таянию в течение XXI века при различных сценариях потепления (RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5; Рис.4). Здесь мы различаем моделирование с избыточным грунтовым льдом и боковыми потоками и эталонными прогонами, которые отражают типичное представление вечной мерзлоты в ESM. Для модели, работающей с избыточным грунтовым льдом, моделирование в контрастных гидрологических условиях (заболоченные или хорошо дренированные) обеспечивают ограниченный диапазон для наших оценок, признавая, что фактическая эволюция ландшафта происходит в диапазоне различных и динамично изменяющихся гидрологических условий. .

Рис. 4: Прогноз запасов органического углерода, затронутых таянием.

Оценки были получены путем масштабирования результатов моделирования с использованием репрезентативной стратиграфии и общей площади каждого типа ландшафта в пределах северо-восточной Сибирской низменности (см. «Методы»). Для каждого сценария потепления указанные диапазоны соответствуют 11-летним текущим средним годовым максимумам талого органического углерода в контрастных гидрологических условиях. Контрольные прогоны без избыточного льда отражают упрощенное представление вечной мерзлоты в ESM.

В начале двадцать первого века ~ 7-8 Гт органического углерода (ГтУ) содержалось в активных слоях смоделированных ландшафтов и, таким образом, потенциально было доступно для микробного разложения. Углубление активных слоев в сочетании с таянием избыточного грунтового льда вызывало оттаивание дополнительного углерода, который изначально хранился в многолетнемерзлых слоях почвы. В течение первой половины двадцать первого века прогнозировалось, что количество талого органического углерода будет неуклонно расти, а различия между прогонами с избыточным льдом и эталонным моделированием были небольшими.К 2050 году дополнительные 1,7 ГтС (RCP2.6), 1,8 ГтС (RCP4.5) и 2,5 ГтС (RCP8.5), соответственно, стали подвержены условиям таяния в соответствии с эталонными прогонами. Эти числа находятся в пределах соответствующих диапазонов, прогнозируемых при моделировании с избыточным льдом, что свидетельствует о том, что увеличение в основном связано с углублением активного слоя. Однако во второй половине XXI века избыточное таяние льда установилось по сценариям RCP4.5 и RCP8.5, что привело к проседанию грунта и ускорению таяния вечной мерзлоты из-за положительных обратных связей (рис.3). Таким образом, глубокие запасы органического углерода подверглись оттаиванию и потенциально стали доступными для микробного разложения. Следовательно, согласно сценариям RCP4.5 и RCP8.5, после 2060 г. прогнозируемый диапазон талого углерода был значительно выше в прогонах с избыточным льдом по сравнению с соответствующими эталонными прогонами. Согласно RCP4.5, к 2100 году таяние затронуло еще 3,2–9,3 ГтС, если учитывать избыточное таяние льда, что значительно превышает 2,7 ГтС, прогнозируемые соответствующим эталонным прогоном.В то время как стабилизация процессов обратной связи замедлила темпы оттаивания при RCP4.5, положительные обратные связи способствовали быстрому оттаиванию при RCP8.5, подвергнув 12,5–64,4 ГтС условиям таяния к 2100 году, что существенно превысило 5,3 ГтС, прогнозируемые эталонными прогонами. В рамках амбициозного сценария смягчения воздействий RCP2.6 не моделировалось широко распространенное возникновение избыточного таяния льда (дополнительный рис. 7), и, следовательно, количество углерода, затронутого таянием к 2100 году (0,8–2,0 ГтС), не превышало соответствующий прогноз эталонный прогон (1.3 GtC). В целом, было обнаружено, что отклонение моделирования с избыточным льдом от соответствующих эталонных прогонов возрастает с увеличением силы сценария потепления, отражая, что вклад процессов, вызывающих термокарст, увеличивается при более сильном потеплении климата.

Эти результаты предполагают, что в таких регионах, как NESAL, где находятся холодные, ледяные и богатые органическими веществами отложения вечной мерзлоты, значительно большие количества органического вещества вечной мерзлоты могут таять и подвергать углерод минерализации, чем это прогнозируется такими моделями, как ESM, которые используют упрощенную схему. представление динамики таяния вечной мерзлоты.Такие модели глобального масштаба прогнозируют значительные количества углерода вечной мерзлоты, затронутого таянием, на конец двадцать первого века (~ 140–400 ГтС, в зависимости от сценария и модели 46,47 ), но не учитывают процессы, вызывающие термокарст, и глубокие запасы углерода, которые станут доступными благодаря этим процессам. Это особенно проблематично для регионов с холодной вечной мерзлотой, таких как NESAL, где — даже в соответствии с RCP8.5 — прогнозируемое постепенное оттаивание ограничено (только ~ 5,3% углеродных резервуаров NESAL становятся подверженными оттаиванию в наших эталонных прогонах), но процесс, вызывающий термокарст, может вызывают оттаивание 2–12 раз (т.е., до двух третей углеродного пула NESAL) от количества, прогнозируемого только для постепенного оттаивания. Таким образом, ESM могут существенно недооценивать количество углерода, которое становится доступным для микробного разложения в условиях потепления, особенно в холодных и, казалось бы, стабильных регионах вечной мерзлоты, таких как NESAL.

Наше моделирование далее показало, что процессы, вызывающие термокарст, актуальны не только для отложений области Едома, которые несут значительные количества хорошо сохранившегося органического вещества, а также реликтового клинового льда на большие глубины 26 , но и для ландшафтов, вмещающих активные полигоны клина льда (LB и HD), где одни и те же обратные связи вызывают быстрое и глубокое таяние (дополнительный рис.8). Следовательно, в регионах с богатыми льдом отложениями, склонными к термокарстовым процессам 18 , при оценке потенциальной мобилизации углерода вечной мерзлоты необходимо учитывать таяние вечной мерзлоты из-за деградации клина льда в дополнение к постепенному оттаиванию за счет углубления активного слоя. бассейны под теплый климат. Поскольку деградация ледяного клина представляет собой обширный процесс, он потенциально затрагивает большие площади и запасы углерода, чем локальные или линейные термокарстовые элементы, такие как регрессивные оползни от таяния или прибрежная эрозия.Хотя этот процесс массового истощения мог бы представлять собой эффективный путь для бокового экспорта и потенциальной мобилизации органического углерода 48 , общая площадь и пулы углерода, затронутые этими процессами, невелики 49,50 по сравнению с обширной территорией, лежащей в основе ледяные клинья, рассмотренные в данном исследовании. Мы отмечаем, что деградация вечной мерзлоты под существующими термокарстовыми озерами не рассматривалась в этом исследовании, но представляет собой еще один путь высвобождения замороженных запасов углерода, который обычно игнорируется ESMs 19,35 .

В рамках RCP4.5 и RCP8.5 разброс между расчетами в контрастных гидрологических условиях увеличился во второй половине периода моделирования (рис. . 3). Это отражает то, что разные пути таяния многолетней мерзлоты, богатой льдом, в контрастных гидрологических условиях влияют на существенно разное количество углерода, а заболоченные условия обычно приводят к более глубокому оттаиванию, чем в хорошо дренированных условиях (дополнительный рис.9). Более того, было обнаружено, что разброс в запасах углерода, затронутых таянием, в дальнейшем увеличивался с увеличением силы сценариев потепления. Разброс прогнозов можно интерпретировать как диапазон неопределенности нашего моделирования в отношении предварительных условий гидрологии ландшафта и ее реакции на потепление климата. Чтобы еще больше ограничить наши оценки, необходимы более специализированные исследования по моделированию, которые признают пространственную изменчивость топографии и гидрологии современных ландшафтов (на которые в прошлом влияли термокарст и термоэрозия) и в то же время реалистично отражают мезомасштабные гидрологические и геоморфологические реакции на будущую деградацию вечной мерзлоты, такие как расширение и осушение термокарстовых озер.Мезомасштабное перераспределение снега (например, метель с поверхности замерзших озер) представляет собой еще один процесс, который может влиять на термическое и гидрологическое состояние и динамику таяния вечной мерзлоты. Ограничение гидрологической реакции арктических низменностей на таяние вечной мерзлоты кажется еще более важным, если учесть, что боковой гидрологический экспорт также может представлять собой важный прямой путь потери углерода почвой 51 .

Наконец, гидрологические условия не только влияют на общее количество талого органического углерода, но также контролируют его потенциальные пути разложения 11,52,53,54 .При ускоренном таянии избыточного льда, заболоченные условия приведут к преобладанию насыщенных активных слоев и, следовательно, будут способствовать анаэробным путям разложения; хорошо дренированные условия, в свою очередь, будут благоприятствовать ненасыщенным почвам, в которых разложение углерода происходит аэробно, особенно если появляется высокоцентрированный микрорельеф с улучшенным дренажем ландшафта 12 (дополнительный рис. 9). Количественная оценка микробного разложения, превращения в парниковые газы и потенциальных потоков газа в атмосферу, однако, выходит за рамки данного исследования и потребует расширения нашей модели физического процесса подходящими схемами биогеохимии.Следует подчеркнуть, что общий углеродный баланс экосистем вечной мерзлоты в условиях меняющегося климата зависит от различных процессов, помимо таяния вечной мерзлоты, включая, например, поглощение углерода растительностью. Наше моделирование не позволяет сделать вывод о том, какая часть затронутых таянием запасов углерода, представленных на рис. 4, может стать парниковым газом в атмосфере, и станет ли исследуемый регион источником или поглотителем углерода.

В заключение, моделирование, основанное на процессах, представленное в этом исследовании, свидетельствует о значительном потенциале разблокирования огромных объемов замороженных в настоящее время резервуаров органического углерода в холодных, богатых льдом низменностях за счет связанного с термокарстом таяния вечной мерзлоты в ответ на потепление климата. .Процессы, вызывающие термокарст, заслуживают отражения в ESM, поскольку они могут внести значительный вклад в глобальную обратную связь углерод-климат вечной мерзлоты 11,23 уже в двадцать первом веке, а также при более низких уровнях потепления, чем считалось ранее 55 . Согласно нашим результатам, смягчение последствий изменения климата может спасти экосистемы северо-востока Сибири от серьезной деградации вечной мерзлоты и разрушения ландшафта, которые могут произойти при сценарии с высокими выбросами (RCP8.5).

Из сибирских льдов возродился вирус

Сибирь наполняет головы ученых мечтами о воскресении. За миллионы лет его тундра постепенно превратилась в вечную мерзлоту, погребая животных и другие организмы во льдах. Некоторые из их останков прекрасно сохранились — настолько хорошо, что некоторые ученые грызли мясо шерстистых мамонтов.

Некоторые исследователи даже надеются найти жизнеспособные клетки мамонта, которые они могут использовать для клонирования животных после исчезновения.А в 2012 году российские ученые сообщили о том, что они уговорили семя, похороненное в вечной мерзлоте на 32000 лет, прорасти в цветок.

Теперь группа французских и российских исследователей осуществила воскрешение более зловещего характера. Из сибирской вечной мерзлоты возрастом более 30 000 лет они воскресили новый для науки вирус.

«Вытащить вирус, которому 30 000 лет, и вырастить его — это довольно впечатляюще», — сказал Скотт О. Роджерс из государственного университета Боулинг Грин, который не принимал участия в исследовании.«Это выходит далеко за рамки того, что делал кто-либо другой».

Размороженный вирус, поражающий амебы, не представляет угрозы для человека. Но если новое исследование заслуживает тщательного изучения, оно повышает вероятность того, что болезнетворные вирусы также могут скрываться в вечной мерзлоте.

Новый вирус был обнаружен группой исследователей во главе с Шанталь Абергель и Жаном-Мишелем Клавери, женой и мужем из Университета Экс-Марсель во Франции. Доктор Абергель и доктор Клавери — опытные охотники за вирусами, специализирующиеся на поиске новых видов так называемых гигантских вирусов.

Знакомые вирусы крошечные и содержат мало генов. У вируса гриппа, например, 13 генов, а его диаметр составляет около 100 нанометров. Но гигантские вирусы, которыми обычно заражаются амебы, могут быть в 1000 раз больше и иметь более 2500 генов.

Исследователи Российской академии наук прислали д-ру Абергелю и д-ру Клавери небольшие кусочки вечной мерзлоты, извлеченные на сибирском берегу реки в 2000 году.

Для поиска гигантских вирусов в образцах французские исследователи добавили в колонии кусочки вечной мерзлоты. амеб, чтобы узнать, могут ли вирусы в вечной мерзлоте заразить их.Амебы начали умирать — признак того, что что-то в вечной мерзлоте убивает их. Когда ученые исследовали колонии, они обнаружили, что внутри амеб размножаются гигантские вирусы.

При длине 1,5 микрометра вирусы на 25 процентов больше любого ранее обнаруженного вируса. Их необычно длинная и узкая форма вдохновила ученых называть их питовирусами — «пифос», имея в виду древнегреческие глиняные кувшины.

«Шестьдесят процентов его генного содержимого не имеет ничего общего с земным», — сказал доктор.- сказал Абергель. Она и ее коллеги подозревают, что питовирусы могут быть паразитическими выжившими формами жизни, которые были очень распространены в начале истории жизни.

Ученые описывают питовирусы на этой неделе в Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Его потенциальные последствия для теории эволюции и здоровья просто поразительны», — сказал Эске Виллерслев, биолог-эволюционист из Копенгагенского университета. Тем не менее, он сказал, что не думает, что ученые полностью исключили возможность того, что их образцы были заражены молодыми вирусами.«Без этого такие заявления останутся не чем иным, как биологическим курьезом», — сказал доктор Виллерслев.

Доктор Абергель и доктор Клавери признали возможность заражения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *