文献
J-GLOBAL ID:202202220773495857   整理番号:22A1028277

中国南西部,青海-チベット高原北東部の黄河の水源地域における水文学と植生に及ぼす永久凍土分解の影響【JST・京大機械翻訳】

Impacts of Permafrost Degradation on Hydrology and Vegetation in the Source Area of the Yellow River on Northeastern Qinghai-Tibet Plateau, Southwest China
著者 (21件):
資料名:
巻: 10  ページ: 845824  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7066A  ISSN: 2296-6463  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
持続的温暖化気候と人間活動の増加の下で,黄河(SAYR)の発生源地域における永久凍土は地域的に分解され,多くのエコ環境問題をもたらしている。本論文は過去60年間の気温と降水の変化をレビューし,SAYRにおける高山永久凍土の分布と分解を示した。レビューは,水文学,湿地,サーモカルスト湖,池,および植生における永久凍土分解誘起変化に焦点を合わせた。平均年間気温は過去60年にわたって0.4°C/10aの平均速度で上昇し,一方降水は僅かに(16mm/10a)増加した。15mの深さでのボアホール温度モニタリングは,黄河のHeadwater Aeraにおける0.01~0.21°C/10aの永久凍土昇温速度を示した。永久凍土融解の結果として,地下水貯留が増加した間,地表水の量は減少した。永久凍土分解により,超永久凍土地下水面は徐々に低下し,SAYRの湿地と湖の面積範囲の減少をもたらした。さらに,生態学的に安全な超永久凍土地下水面,高山草地植生の正常な成長を維持するための地下水面の最小深度,SAYRに対する地下水面の最小深度の概念を,SAYRに対して,さらに,再命名し,低永久凍土テーブルと成功する高山植生間の関係を記述した。さらに,温暖化気候下の永久凍土分解に関連した積雪と炭素ストックと排出に焦点を当てたより多くの研究を推奨した。また,急速に変化する山岳クライオスフェア,高山生態学,高山水文学,生態-水文学,クライオ-水文地質学,および炭素フラックスのための長期モニタリングネットワークをタイムリーに確立することを助言した。さらに,プロセスベースのモデルを開発,改良して,高山生態系の変化の応答を,相互作用クライオスフェアおよび他の環境変数,およびSAYRおよび下流黄河流域における生態学的および生態水文学的影響に,より良好にシミュレートし,予測した。本研究は,高山気候とクライオスフェアの変化に敏感な上部黄河の生態学的および水文学的環境をより良く管理するのに役立つ。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
雪氷学 
引用文献 (92件):
  • BaiY., GuoC., DegenA. A., AhmadA. A., WangW., ZhangT., et al (2020). Climate Warming Benefits alpine Vegetation Growth in Three-River Headwater Region, China. Sci. Total Environ. 742, 140574. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140574
  • BockheimJ. G. (2015). Global Distribution of Cryosols with Mountain Permafrost: an Overview. Permafrost Periglac. Process. 26, 1-12. doi: 10.1002/ppp.1830
  • CaoW., WanL., ZhouX., HuF., LiZ., LiangS. (2003). A Study of the Geological Environmental of Suprapermafrost Water in the Headwater Area of the Yellow River. Hydrogeol. Eng. Geol. 6, 6-10. (In Chinese with English abstract). doi: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2003.06.002
  • CaoH., GaoB., GongT., WangB. (2021a). Analyzing Changes in Frozen Soil in the Source Region of the Yellow River Using the MODIS Land Surface Temperature Products. Remote Sensing 13 (2), 180. doi: 10.3390/rs13020180
  • CaoW., ShengY., WuJ., PengE. (2021b). Differential Response to Rainfall of Soil Moisture Infiltration in Permafrost and Seasonally Frozen Ground in Kangqiong Small basin on the Qinghai-Tibet Plateau. Hydrological Sci. J. 66, 525-543. doi: 10.1080/02626667.2021.1883619
もっと見る

前のページに戻る