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Park, Soo-Je,Park, Byoung-Joon,Jung, Man-Young,Kim, So-Jeong,Chae, Jong-Chan,Roh, Yul,Forwick, Matthias,Yoon, Ho-Il,Rhee, Sung-Keun Springer-Verlag 2011 Microbial ecology Vol.62 No.3
<P>Increases in global temperatures have been shown to enhance glacier melting in the Arctic region. Here, we have evaluated the effects of meltwater runoff on the microbial communities of coastal marine sediment located along a transect of Temelfjorden, in Svalbard. As close to the glacier front, the sediment properties were clearly influenced by deglaciation. Denaturing gradient gel electrophoresis profiles showed that the sediment microbial communities of the stations of glacier front (stations 188-178) were distinguishable from that of outer fjord region (station 176). Canonical correspondence analysis indicated that total carbon and calcium carbonate in sediment and chlorophyll a in bottom water were key factors driving the change of microbial communities. Analysis of 16S rRNA gene clone libraries suggested that microbial diversity was higher within the glacier-proximal zone (station 188) directly affected by the runoffs than in the outer fjord region. While the crenarchaeotal group I.1a dominated at station 176 (62%), Marine Benthic Group-B and other Crenarchaeota groups were proportionally abundant. With regard to the bacterial community, alpha-Proteobacteria and Flavobacteria lineages prevailed (60%) at station 188, whereas delta-Proteobacteria (largely sulfate-reducers) predominated (32%) at station 176. Considering no clone sequences related to sulfate-reducers, station 188 may be more oxic compared to station 176. The distance-wise compositional variation in the microbial communities is attributable to their adaptations to the sediment environments which are differentially affected by melting glaciers.</P>
마지막 해빙기 이후 북극 스발바르 비데피오르드 퇴적 환경 변화
안영규(Youngkyu Ahn),조영진(Young Jin Joe),장광철(Kwangchul Jang),김정현(Jung-Hyun Kim),손영주(Yeong Ju Son),Matthias Forwick,홍성민(Sungmin Hong),남승일(Seung-Il Nam) 대한지질학회 2021 대한지질학회 학술대회 Vol.2021 No.10
북대서양과 북극 사이 관문에 위치한 스발바르 군도의 피오르드는 마지막 해빙기 이후 따뜻하고 염분도가 높은 북대서양 해류의 유입과 함께 최근 빠르게 진행되고 있는 지구온난화에 따른 대기온도 상승에 의해 조수 빙하가 빠르게 후퇴하면서 급격한 퇴적 환경 변화가 일어나고 있다. 스발바르 군도 중 가장 큰 스피츠베르겐 섬의 북부에 남북 방향으로 길게 뻗어 있으며 입구가 북극해와 맞닿아 있는 비데피오르드 빙해양 퇴적물에는 마지막 최대 빙하기 이후 빙하 작용 및 해빙의 영향에 의한 퇴적 과정의 변화가 잘 보존되어 있다. 본 연구에서는 마지막 해빙기 이후 비데피오르드의 퇴적 과정 변화를 연구하기 위해 2017년 노르웨이 탐사선 RV Helmer Hanssen을 이용하여 수행한 제 2차 한-노 국제 공동탐사동안 조수 빙하에 인접한 피오르드 head부터 북극해에 인접한 내대륙붕 해역에서 획득한 6점의 시추코어 퇴적물의 입도를 분석하여 입도 분포의 end-member (EM) 모델링을 적용하였다. EM 모델링은 퇴적물의 입도 분포 곡선에서 EM의 특성을 구분하여 퇴적 과정을 유추하는 방법으로 활용되고 있다. 비데피오르드 퇴적물에서는 모드 등의 입도 특징을 이용하여 네 개의 주요 EM (EMs1-4)을 분류하였다. 각각의 EM은 암상의 특징에 따라 구분된 6개의 퇴적상과 비교되어 퇴적 과정을 지시한다. EM1과 EM2는 단일 또는 이중 모드를 보이는데 EM1은 세립한 주요 모드(4.3-8.2 μm)를 특징으로 구분하였고 EM2는 조립한 주요 모드(11.9-55.3 μm)를 특징으로 구분하였다. EM1은 층리 구조가 우세한 암상 특징을 보이며, 이는 조수 빙하에서 유출되는 유빙수에 의해 재부유된 입자가 퇴적된 것으로 해석된다. 균질한 암상의 특징을 보이는 EM2는 융빙수보다 피오르드로 유입되는 해류에 의한 분급에 의한 것으로 보인다. EM1과 EM2는 각각 세 가지의 sub-EM으로 구분이 가능하다: EM1의 sub-EM은 융빙수의 세기, EM2의 sub-EM은 해류의 세기와 관련된 것으로 추정된다. 또한 본 연구에서는 EM2/EM1 비를 적용하여 시공간적으로 유입되는 해류와 유출되는 융빙수의 세기를 비교하였다. EM3와 EM4에서는 다중 모드가 나타나는데 EM3는 정형화된 입도 분포 곡선을 가지지 않은 반면, EM4는 분급이 매우 불량하게 나타난다. EM3는 유빙에 의해 운반된 입자가 퇴적된 것으로 해석되며, EM4는 조수 빙하 기저에서 퇴적된 것으로 보인다. 본 연구를 통해 비데피오르드에서 분석한 퇴적물 입도 분포의 EM 모델은 과거 빙하기-간빙기 동안 일어난 극지 피오르드 퇴적 과정을 이해하는데 활용할 수 있을 것으로 보인다.