0 1996, by the American Society of Limnology and Oceanography, Inc. Effects of ultraviolet radiation on periphyton in an alpine lake
Notice bibliographique
Résumé
Many alpine lakes have low concentrations of ultraviolet (UV) radiation-absorbing dissolved organic matter, yet receive higher UV radiation flux than low-elevation lakes. We tested whether ambient UV radiation affected periphyton development in a small alpine lake in Banff National Park, Canada. After 30 d, total periphytic biomass and chlorophyll accrual on artificial substrates were enhanced- 100 % (t-test, P < 0.05) by removal of UV radiation (~400 nm). The inhibitory effect of UV radiation was species-specific, significantly suppressing (Bonferroni-adjusted t-test, P < 0.05) Achnanthes minutissima Kiitzing but not other colonists. Although taxa apparently differed in their sensitivity to UV radiation, periphyton commu-nities remained dominated by early successional taxa, especially A. minutissima (75 % of total biovolume). In contrast, natural epilithic communities were dominated by cyanobacteria (Anabaena subcylindrica Borge, Calothrix sp.). These findings suggest hat ambient UV radiation at alpine sites can suppress periphyton development by inhibiting littoral diatom production during the short ice-free season (July-September). Future climatic change may affect the ultraviolet (UV) radiation environment in aquatic ecosystems. For ex-ample, a warmer and drier climate in central North Amer-ica has reduced inputs and increased in-lake removal of dissolved organic matter (DOM), the primary attenuator of UV radiation in lakes (Schindler et al. 1990, 1992; Jones 1992). Low concentrations of DOM allow UV ra-diation to penetrate to greater depths (Scully and Lean 1994; Kirk 1994) and may combine with absolute in-creases in UV-B (280-320 nm) radiation flux (Blumthaler and Ambach 1990) to adversely affect aquatic organisms (e.g. Williamson et al. 1994). Alpine lakes may offer insights into the long-term ef-fects of elevated UV radiation on aquatic organisms. UV-B and total irradiance increase by-20 % and- 10 % per
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Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».