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「偽の泉」から氷点下気温まで – アイリッシュ・タイムズ

冬は凍てつき、寒く、暗く、雪が降り、生産性が低く、変動し、危険があり、研究が不足し、変化しています。 この9つ 基本原則 冬の寒さは、すべての種が最も日が短く、気温が最も低い 3 か月間、自然界で起こるすべてに影響を与えます。 寒い現実としては、秋に生きていた多くの個体が春までに死んでしまうということです。冬は空間的にも時間的にも大きく変化するため、定義するのは驚くほど難しいです。 冬は場所によって感じ方が異なります。 最も暗い日と最も寒い気温は一致しません。通常、最も寒い日は冬至の日から 2 ~ 8 週間遅れます。この遅れ効果は海と陸地の熱慣性によるもので、冷却には長い時間がかかります。 バレンの土壌表面近くの石灰岩の熱慣性が、継続的な草の成長を利用するために、冬の間に牛を高地の「冬季用」牧草地に移動させる理由です。冬は普遍的な概念であると私たちは考えるかもしれませんが、極寒の冬を経験するのは世界の陸地の約 30 パーセントだけです。 それは高緯度の温帯、北方、極地の生態系です。 しかし、その 30 パーセントの冬は、人生のすべてのプロセスに重大な影響を与えます。低温は生物の化学プロセスを遅くします。 生体膜は流動性を失い、脂肪がより固体になることがあります。 寒い冬を生き抜く生物は、これらの新たな極限条件に適応しなければならず、化学変化に抵抗したり、移動によって逃げたり、冬の最悪の天候を乗り越えて冬眠したりできるように代謝を進化させることができます。冬眠中のツキノワグマは、脱水症状を防ぐために自分の尿を再吸収することもあります。 冬への適応は生物に組み込まれているため、植物の種子によっては、一定の日数の低温にさらされないと発芽できないものもあります。生物の内部または外部で水が凍結すると、大きな影響が生じます。 一部の生物は血管内に「不凍液」を流しており、極端な温度でも凍らない状態を保つことができます。 他の生物は、外界の凍結条件にもかかわらず、体温を保つためにエネルギーを消費します。 水面に浮かぶ氷は水と大気の間のガス交換を妨げ、大気への光の反射率を高めて気候を冷やします。[ Hottest year in Ireland and rest of world could be surpassed again…

「偽の泉」から氷点下気温まで – アイリッシュ・タイムズ

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2024-01-25 06:04:21

冬は凍てつき、寒く、暗く、雪が降り、生産性が低く、変動し、危険があり、研究が不足し、変化しています。 この9つ 基本原則 冬の寒さは、すべての種が最も日が短く、気温が最も低い 3 か月間、自然界で起こるすべてに影響を与えます。 寒い現実としては、秋に生きていた多くの個体が春までに死んでしまうということです。

冬は空間的にも時間的にも大きく変化するため、定義するのは驚くほど難しいです。 冬は場所によって感じ方が異なります。 最も暗い日と最も寒い気温は一致しません。通常、最も寒い日は冬至の日から 2 ~ 8 週間遅れます。

この遅れ効果は海と陸地の熱慣性によるもので、冷却には長い時間がかかります。 バレンの土壌表面近くの石灰岩の熱慣性が、継続的な草の成長を利用するために、冬の間に牛を高地の「冬季用」牧草地に移動させる理由です。

冬は普遍的な概念であると私たちは考えるかもしれませんが、極寒の冬を経験するのは世界の陸地の約 30 パーセントだけです。 それは高緯度の温帯、北方、極地の生態系です。 しかし、その 30 パーセントの冬は、人生のすべてのプロセスに重大な影響を与えます。

低温は生物の化学プロセスを遅くします。 生体膜は流動性を失い、脂肪がより固体になることがあります。 寒い冬を生き抜く生物は、これらの新たな極限条件に適応しなければならず、化学変化に抵抗したり、移動によって逃げたり、冬の最悪の天候を乗り越えて冬眠したりできるように代謝を進化させることができます。

冬眠中のツキノワグマは、脱水症状を防ぐために自分の尿を再吸収することもあります。 冬への適応は生物に組み込まれているため、植物の種子によっては、一定の日数の低温にさらされないと発芽できないものもあります。

生物の内部または外部で水が凍結すると、大きな影響が生じます。 一部の生物は血管内に「不凍液」を流しており、極端な温度でも凍らない状態を保つことができます。 他の生物は、外界の凍結条件にもかかわらず、体温を保つためにエネルギーを消費します。 水面に浮かぶ氷は水と大気の間のガス交換を妨げ、大気への光の反射率を高めて気候を冷やします。

陸地と一面の雪の間にある温かな避難場所には、「亜ニブ海」生態系全体が存在します。 積雪は、無脊椎動物や小型哺乳類を最悪の冷気温度から守ります。 大型の哺乳類も雪洞で風雨から身を守ることができます。 より小さな生物は雪の上を高速で移動でき、一部の植物種は冬に種子を散布し、滑らかな雪の表面に吹く風によって追加の種子を散布する恩恵を受けます。

冬に光が不足すると、特に暗い巣穴で越冬する哺乳類の場合、睡眠サイクルや免疫システムを制御する体内時計のリズムが鈍くなる可能性があります。 冬に生態系の生産性が低下するのは当然のことであり、植物や動物は、光合成、狩猟、分解に適した条件が整うまで身をかがめます。

冬は魅力的ですが、生態学者は春、夏、秋のよりカリスマ的で動きの速い季節に活動や実験を集中させているため、まだ研究が進んでいません。 気候変動によって引き起こされる「冬の異変」の影響についての理解が不完全であるため、これは問題です。 極端な冬の天候がより一般的になってきており、冬と春への移行の変動が大きくなっています。 冬に異常に暖かい期間があると、動植物が早すぎて出現し、その後の凍結現象によって死んでしまう「偽春」現象が起こる可能性があります。

斬新な冬の状況 夏の温暖化、海洋酸性化、汚染物質、外来種などの他のストレス要因との組み合わせがますます増えています。 動物のエネルギーや脂肪の貯蔵量がすでに枯渇している冬には、汚染物質の影響がより強くなる可能性があります。 一部の殺虫剤は、冬の気温が低い場合、ミツバチにとってより毒性が高くなります。

寒く、暗く、雪の降る日に対する生物の適応は、彼らがさらされる新しい冬では機能しない可能性があります。 冬に対する生態学的理解を改善することは、生態系とそれが人間に提供するサービスがさまざまな気候変動シナリオの下でどのように変化するかを評価するために不可欠です。

イヴォンヌ・バックリーは生態学者であり、大学の動物学の教授です。 トリニティ カレッジ ダブリン

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執筆者について: nipponese

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