Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лесные кольца - это большие круглые узоры с низкой плотностью деревьев в бореальных лесах северной Канады . [2] [3] [4] Эти кольца могут варьироваться от 50 метров (160 футов) до почти 2 километров (1,2 мили) в диаметре, с ободами толщиной около 20 метров (66 футов). [2] Происхождение лесных колец неизвестно, несмотря на то, что было предложено несколько механизмов их образования. К таким гипотезам относятся радиально растущий гриб, погребенные кимберлитовые трубки , захваченные газовые карманы и кратеры от удара метеорита. [4]

История [ править ]

Из-за их большого размера кольца леса не видны с земли, и геологи начали замечать их только после того, как в 1950-х годах аэрофотосъемка стала обычным инструментом съемки. [5] [6] Термин «лесное кольцо» был придуман Геологической службой Онтарио, чтобы отличить это явление от колец фей . [3]

Гипотеза [ править ]

Биологический [ править ]

Первоначально считалось, что лесные кольца вызваны радиальным ростом грибов в корневой системе черной ели ( Picea mariana ), возможно, гриба Armillaria ostoyae . Кольцо начнется как единая точка заражения и разрастется во всех направлениях. Затронутые деревья погибнут внутри круга, и в конечном итоге на их месте вырастут новые. Грибковый коврик приобретет форму кольца и будет виден сверху как круговое кольцо низкорослых деревьев. [6] Гипотеза грибов больше не пользуется поддержкой, поскольку существует мало убедительных доказательств, подтверждающих ее. Наблюдения за кольцами леса в районе Абитиби в Квебеке не обнаружили свидетельств массовой гибели деревьев от патогена. [4]

Кроме того, была высказана гипотеза, что бактерии, такие как Geobacter , могут вносить свой вклад в образование кольца. [7] [8] Их способность образовывать проводящие нанопроволоки или пили и осуществлять направленный перенос электронов может способствовать циркулярному переносу заряда от богатого электронами центра кольца к краям кольца. [9] Катализируемые таким образом процессы окисления повышают кислотность и растворяют карбонаты, создавая, таким образом, углубление и, соответственно, кромку кольца. Недавние микробиологические исследования действительно показывают высокую численность Geobacter на краю кольца. [10]

За пределами Канады [ править ]

Лесные кольца также были зарегистрированы в России и Австралии . [5]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Мерфи, Рэй (2007-04-26). «Кольца северного леса» . EPOD . Проверено 9 декабря 2016 .
  2. ^ а б Гамильтон, СМ; Крэнстон, Д.Р. (2000). «Геохимия толстых вскрышных пород - методы и тематические исследования» . Ontario Geological Survey Open File Report, Резюме полевых работ и других видов деятельности 2000 . Министерство северного развития и горнодобывающей промышленности Онтарио, Геологическая служба Онтарио. 6032 : 10–17.
  3. ^ a b Браунедер, Керстин; Гамильтон, Стюарт М .; Хаттори, Кейко (2016). «Геохимические процессы в формировании« лесных колец »: примеры уменьшенного образования дымовых труб при отсутствии залежей полезных ископаемых». Геохимия: разведка, окружающая среда, анализ . 16 (1): 85–99. DOI : 10.1144 / geochem2015-360 . ISSN 1467-7873 . 
  4. ^ a b c Жиру, Жан-Франсуа; Бержерон, Ив; Вейлетт, Жан Дж (2001). «Динамика и морфология гигантских круговых узоров низкой плотности деревьев в зарослях черной ели в северном Квебеке». Канадский журнал ботаники . 79 (4): 420–428. DOI : 10.1139 / b01-022 . ISSN 0008-4026 . 
  5. ^ а б Андра-Уорнер, Эль (2008-05-21). «Загадочные лесные кольца северного Онтарио» . CBC News . Канадская радиовещательная корпорация . Проверено 8 декабря 2016 .
  6. ^ a b Veillette, JJ; Жиру, Дж. Ф. (1999). «Загадочные кольца низменности залива Джеймс: вероятное геологическое происхождение» . Геологическая служба Канады, открытый файл (3708). DOI : 10.4095 / 210206 . Проверено 24 февраля 2017 .
  7. ^ Гамильтон, Стюарт М .; Хаттори, Кейко Х. (май 2008 г.). «Спонтанный потенциал и окислительно-восстановительные реакции над лесным кольцом». Геофизика . 73 (3): B67 – B75. DOI : 10.1190 / 1.2890287 .
  8. ^ Гамильтон, SM; Говетт, GJS (2010). «Вертикальное рассеяние элементов в толстом переносимом покрове над залежью Zn-Pb-Cu Таланги, Квинсленд, Австралия: свидетельства индуцированной окислительно-восстановительным потенциалом электромиграции». Специальная публикация . Общество экономических геологов. 2 (15): 391–398.
  9. ^ Регера, Джемма; Маккарти, Кевин Д.; Мехта, Тина; Nicoll, Julie S .; Туоминен, Марк Т .; Ловли, Дерек Р. (23 июня 2005 г.). «Внеклеточный перенос электронов через микробные нанопроволоки». Природа . 435 (7045): 1098–1101. DOI : 10,1038 / природа03661 . PMID 15973408 . 
  10. ^ фон Гюнтен, Константин; Гамильтон, Стюарт; Чжун, Ченг; Несбо, Камилла; Ли, Цзяин; Мюленбах, Карлис; Конхаузер, Курт; Алесси, Даниэль (2018). «Управляемые донорами электронов образцы сообществ бактерий и архей вдоль опушек лесного кольца в Онтарио, Канада». Отчеты по микробиологии окружающей среды . DOI : 10.1111 / 1758-2229.12678 . PMID 30014579 .