Содержание

Сибирь 6 НМК (Печь Камин 330м3) Доставка Монтаж ! …

Печь камин чугунная «Сибирь» 6 кВт. 100 м3

Традиции изготовления — продукция завода НМК доступна и качественна, вбирает в себя многолетние опыт, ценности, имея при этом современную форму содержания.

 

 

Преимущества:

√ Чугун специального сплава: печь-камин «Сибирь 6» изготовлена из чугуна марки СЧ-10, СЧ-20 что является неоспоримым преимуществом особенно перед зарубежными аналогами. Марка чугуна напрямую влияет на такие потребительские свойства как долговечность, износостойкость и надежность;

√ Система «чистое стекло»: обеспечивает специально разработанная система воздушного завеса, способная сохранять панорамное стекло в чистом виде без копоти и нагара;

√ Толщина стенок печи: составляет 10 мм. В чугунном исполнении это означает высокую надежность и долговечность. 

√ Эстетика: печь выполнена в актуальном дизайне с использованием правильных геометрических форм и способна украсить любой стилистически подобранный интерьер. 

√ Современный дизайн: использование современных материалов и стилистических решений актуализирует данную печь-камин в настоящем времени; 

√ Чугунный отбойник пламени: предназначен для увеличения КПД печи-камина и снижения высоты пламени внутри дымохода; 

√ Чугунный колосник: обеспечивает длительную эксплуатационную надежность печи-камина;

√ Габариты печи: компактность ее размеров с одной стороны, и возможность использования длинных дров благодаря габаритам топочной камеры с другой, делают данную печь-камин универсальной и удобной при установке; 

√ Объем топочной камеры: составляет 22 литра, что позволяет загружать топочную камеру комфортным запасом дров и не производить их докладку в течение длительного времени;

√ Неограниченный срок службы: делает эту печь-камин привлекательной для покупателей и ценителей качественной продукции; 

√ Возможность подогрева воды, пищи на верней части топочной камеры создает комфортные условия для закрытия бытовых потребностей у покупателей.

 

С этим товаром также покупают:

 

Дымоходы Ferrum Aisi 430 0,8 мм Дымоходы Craft Aisi 316 1мм Hart Klassik Керамические Дымоход Schiedel UNI Керамика Сэндвич Дымоходы AISI 409 1 мм Schiedel Permeter 25 dymokhod

Стиральные машины Сибирь с центрифугой полуавтомат: схема и инструкция

К сожалению, не во всех населенных пунктах есть централизованное водоснабжение. В связи с этим многим людям приходится испытывать некоторые трудности. Невозможность пользоваться стиральной машиной-автомат – одна из них. Исправить ситуацию поможет устройство, работающее в полуавтоматическом режиме. Хороший пример – стиральная машина Сибирь с центрифугой (Сибирь-6).

Сибирь 6

Преимущества и недостатки

Стиральная машина-полуавтомат имеет массу преимуществ:

  1. Скромные габариты. Позволяют установить изделие даже в самых тесных помещениях.
  2. Небольшой вес. Легко перемещаются в пределах дома/квартиры или транспортируются в автомобиле.
  3. Экономичность. Машинка-полуавтомат, Сибирь в том числе, в процессе стирки используют гораздо меньше воды и электрической энергии.
  4. Вертикальная загрузка. Это особенно удобно в том случае, когда в процессе работы в машинку нужно добавить вещи.
  5. Надежность и простота в использовании. Стиральная машина-полуавтомат не требует использования каких-то специальных ухаживающих средств или смягчителей для жесткой воды. Для автоматических устройств такие средства просто необходимы.
  6. В стиральных машинах с центрифугой можно включать сразу два режима: стирка и отжим.
  7. Работа устройства никак не зависит от водопроводной системы и канализации. Воду в машинку сначала нужно самостоятельно залить, а после вылить.

Из недостатков можно выделить низкую функциональность. У подобных изделий нет такого же набора рабочих программ, как у машин-автомат.

Схема стиральная машина Сибирь 6

Основные характеристики

Итак, стиральная машина-полуавтомат Сибирь имеет ряд характеристик и технических данных.

  1. Два режима работы: нормальный и бережный.
  2. Для одной стирки понадобится 37 л воды.
  3. В нормальном режиме можно постирать 2 кг белья, в бережном 1,5 кг.
  4. Процесс стирки в обоих режимах занимает 5 мин.
  5. На отжим уходит 3 мин.
  6. Центрифуга вращается со скоростью 2 700 оборотов в минуту.
  7. Максимальный вес равен 45 кг.

Поставляется машинка в комплекте с инструкцией по эксплуатации, двумя шлангами (сливным и заливным), защитной сеткой, емкостью для слива оставшейся воды, щипцами для белья.

Полуавтомат Сибирь-6

Общие рекомендации

Чтобы стиральная машина Сибирь-6 работала без сбоев, необходимо придерживаться простых рекомендаций. Большая часть из них записана в руководстве по применению:

  1. Перед тем, как подключить устройство к электрической сети, необходимо внимательно прочитать инструкцию.
  2. При покупке необходимо потребовать от продавца проведение пробного пуска.
  3. Важно, чтобы напряжение в сети соответствовало тому, которое записано в руководстве. Категорически запрещено использовать машинку, если оно выше 242 В или ниже 198 В.
  4. Перед началом стирки нужно снять элементы, которые фиксируют двигатель стиральной машины Сибирь. Как это сделать, показано на схеме в инструкции.
  5. Если устройство было куплено зимой, до начала его эксплуатации после занесения в дом должно пройти минимум 4 часа.
  6. Если в баке нет воды, включать устройство не рекомендуется.
  7. Переключать режимы работы во время стирки нельзя.
  8. Нельзя пользоваться кипятильником для нагрева воды в баке.

Следование этим советам позволит продлить срок службы машины и избежать ее ремонта.

Сибирь-6

Устройство

Инструкция для стиральной машины Сибирь с центрифугой содержит информацию относительно ее устройства. Оно показано в виде схемы, как на фото. Конструкция состоит из таких запчастей:

  • бак;
  • активатор в форме диска;
  • центрифуга;
  • расположенный вертикально ротор;
  • верхняя крышка;
  • шасси;
  • передняя панель.

Машинка имеет двигатель мощностью 180 Вт, скорость вращения – 1350 оборотов.

Устройство и принцип работы «Сибирь-6»

Активатор имеет несколько лопастей, которые в процессе вращения вспенивают средство для стирки. При нормальном режиме активатор крутится против часовой стрелки и позволяет эффективно очищать вещи изо льна и хлопка. В бережном режиме активатор крутится чуть медленнее и в обратную сторону. Используется для очищения шелка и других деликатных вещей.

Для работы центрифуги используется другой двигатель. Он имеет мощность 120 Вт и скорость 2700 оборотов. Отжим осуществляется только при закрытой крышке. Если ее открыть, сработает микровыключатель, и двигатель прекратит свою работу.

Как показывает схема стиральной машины Сибирь, оба двигателя стоят на резиновых амортизаторах, которые способствуют уменьшению шума и вибрации. Резиновые запчасти (прокладки) используются и для соединения всех узлов.

Как видно на фото, на передней части машинки есть панель управления. Она состоит из нескольких частей:

  • переключатель режимов;
  • ручка включения центрифуги;
  • ручка включения активатора.

Также здесь есть две временные шкалы, позволяющие выбрать время работы в ручном режиме.

Передняя панель Сибирь 6

Принцип работы

Еще до начала стирки следует рассортировать белье. Цветное и белое нужно стирать отдельно. В стиральных машинах такого типа в первую очередь нужно стирать не сильно грязные вещи. Более загрязненное белье рекомендуется оставить на потом.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. С помощью переключателя выбрать нужный режим.
  2. Налить в бак предварительно подогретую воду и всыпать порошок.
  3. Загрузить белье.
  4. Выставить время стирки. На 1 партию отводится от 2 до 5 мин.
  5. Если содержимое машинки не вращается, она перегружена. Нужно вытащить пару вещей, и стирка возобновится.
  6. После того, как работа окончена, воду необходимо сменить на чистую. Полоскать лучше 2 раза по 2 мин.
  7. Далее идет отжим. Он происходит на большой скорости, поэтому белье должно быть распределено максимально равномерно. Процесс можно завершить до того, как закончится время (обычно 2 мин). Достаточно просто повернуть переключатель до положения «выкл.».

Отдел для отжима

После того, как работа окончена, устройство необходимо промыть чистой водой. Остатки мыльной пены и грязи скапливаются и выводят из строя таких запчастей, как шланги, клапаны, насос и т.д. Может потребоваться ремонт. Крышками баки накрывать не нужно. Пусть внутренняя часть просохнет на протяжении 2-3 часов.

Стиральные машины Сибирь (Сибирь-6) – хорошая замена автоматическим устройствам. Особенно удобны они там, где нет централизованного водоснабжения. В инструкции по эксплуатации Сибири есть ее схема, правила работы, указания относительно ремонта и прочее. Более подробная информация содержится в видео.

​«Сибирь» — СКА — 4:6

Игрой в Новосибирске армейцы открывали новую выездную серию: после поединка с «Сибирью» петербуржцам предстоит провести выездные игры с «Амуром» и «Барысом». Перед вылетом из Петербурга к армейцам присоединились сразу трое хоккеистов из команд НХЛ: так, за СКА в этой игре дебютировали Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, а Михаил Мальцев вернулся в родной для себя клуб. Кроме того, состав армейцев пополнили Владимир Ткачев, Ярослав Дыбленко и Антон Белов, а Николай Поляков и Иван Володин проводили первую игру за СКА в этом сезоне.

Стартовые минуты встречи прошли достаточно спокойно: армейцы больше владели шайбой и стремились атаковать позиционно, не давая хозяевам навязать свою игру. Несколько опасных моментов петербуржцы сумели создать, однако с бросками Андрея Кузьменко и Василия Подколзина справился Харри Сятери, а защитник «Сибири» помешал Михаилу Мальцеву завершить сольный проход точным броском. Новосибирцы отвечали редкими выпадами к воротам Михаила Бердина, но именно им удалось открыть счет: Комаров отправил шайбу точно в девятку армейских ворот. Армейцы продолжили играть активно, опасные броски наносили Иван Морозов и Дмитрий Завгородний — но хозяева продолжали уверенно действовать в обороне и отвечать все более опасными контратаками.

Ближе к концу периода гости остались вчетвером, что позволило «Сибири» забросить вторую шайбу: сделал это Дмитрий Саюстов, подставивший клюшку под бросок партнера. В итоге армейцы ко второму периоду уступали со счетом 0:2.

Вторую двадцатиминутку армейцы начали активно, неплохие броски наносили Антон Белов и Владимир Ткачев, а следом опасный момент был у Арсения Бринкмана, с броском которого Сятери справился с трудом. Новосибирцы также отвечали своими атаками, заработав второе в матче большинство, однако хозяева все же старались действовать, прежде всего, аккуратно. Такая игра продолжалась вплоть до второй половины периода, когда петербуржцы создали два подряд опасных момента — и если с броском Завгороднего Сятери также справился, то Андрей Кузьменко все же прошил вратаря «Сибири» и помог СКА сократить отставание в счете. Следом новосибирцы усилиями Пастухова вновь вернули себе преимущество в две шайбы, но рисунок игры, несмотря на это, стал кардинально другим: армейцы менее чем за две минуты сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Все началось с точного броска Владимира Ткачева под перекладину, продолжилось мощным выстрелом Ярослава Дыбленко почти от синей линии, а завершилось дебютной шайбой Арсения Бринкмана в КХЛ, который подключился в атаку и замкнул атаку армейцев. В итоге к третьему периоду в счете вели уже петербуржцы: 4:3.

Хозяева в третьей двадцатиминутке сразу же перехватили инициативу: им удалось справиться с большинством в исполнении петербуржцев и перевести игру к воротам Бердина. Со всеми прямыми бросками по своим воротам вратарь СКА справился, но на помощь новосибирцам пришел рикошет, при помощи которого Шашков вновь сделал счет равным. Ближе к середине периода игра окончательно выровнялась, а затем гости получили очередной шанс отличиться в большинстве: за две минуты пробить Сятери армейцы не смогли, но уже в равных составах шайба после броска Антона Белова попала во вратаря «Сибири», а от него отправилась за линию ворот. Ближе к концовке встречи хозяева пошли на штурм армейских ворот: сначала петербуржцы остались вчетвером и отбились, а затем Сятери уступил место шестому полевому игроку «Сибири». Но армейцы своим шансом воспользовались: Миро Аалтонен попал в пустые ворота и установил окончательный счет. 6:4, победа команды СКА!

Протокол матча:

«Сибирь» — СКА — 4:6 (2:0, 1:4, 1:2).

1:0 Комаров (Йокипакка), 08.11

2:0 Саюстов (Гуркин, Миловзоров), 16.40 ГБ

2:1 Кузьменко (Подколзин), 32.32

3:1 Пастухов, 34.16

3:2 Ткачев (Николаев, Бринкман), 36.17

3:3 Дыбленко (Володин), 37.35

3:4 Бринкман (Тимкин, Завгородний), 38.06

4:4 Шашков (Алексеев, Романцев), 43.42

4:5 Белов (Завгородний, Подколзин), 51.28

4:6 Аалтонен (Мальцев), 59.34 ПВ

Вратари: Сятери — Бердин

Статистика матча:

Броски в створ: 29-30

Вбрасывания: 29-32

Блокированные броски: 17-21

Силовые приемы: 12-21

Штрафное время: 16-8

Время в атаке: 10:40 — 09:24

Главные судьи: Антон Лаврентьев, Иван Фатеев

Линейные судьи: Даниил Захаров, Дмитрий Шишло

30.09.20, Новосибирск, ЛДС «Сибирь», 3134 зрителя

отзывы, описание модели, характеристики, цена, обзор, сравнение, фото

Общие характеристики
ПроизводительНМК
Типнапольная печь-камин
Отапливаемый объем120 м³
Мощность6 кВт
Типзакрытый
Дымоходесть
Топливодрова
Толщина стенок топки1 см
Функциональность
Система «чистое стекло»есть
Комплектация
Ящик для золыесть
Особенности
Материал внешнего корпусачугун
Материал дверцыстекло
Диаметр дымохода11.5 см
Подключение к дымоходуверхнее
Максимальная длина дров40 см
Размеры (ШxВxГ)32.40x70x48.70 см
Вес81 кг
Дополнительная информацияизготовлена из чугуна марки СЧ-10-СЧ-20, в верхней части топочной камеры установлен чугунный отбойник пламени, объем топочной камеры: 22 литра

Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации.

Описание товара

Отзывы о Дровяная печь-камин НМК Сибирь-6

Оставить отзыв

Отзывов на данную модификацию пока нет. Ваш отзыв поможет кому-то сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!

Лучшие варианты покупки по низкой цене

Где купить дёшево? Рассмотрите предложения с доставкой или самовывозом. Сравнение цен онлайн. Выберите удобное для себя место приобретения.

Возможно, вас также заинтересует, что с этим товаром часто покупают

Дровяная печь-камин НМК Сибирь-6: стоит ли покупать, описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары, сборка аппарата, обзор.

Камин-печь чугунная «Сибирь-6»

КомплектацияКамин-печь в сборе, зольный ящик, отбойник пламени, руководство по эксплуатации.
Масса без упаковки, кг 81
Гарантия с момента продажи3 года
Объём помещения, м3до 120
Диаметр дымохода наружный, мм115
Габаритные размеры, в*ш*г, мм700х324х487
Глубина топки, мм400

 Камины-печи чугунные «Сибирь-6» и «Сибирь-7» изготовлены из чугуна марки СЧ-10-СЧ-20, что является неоспоримым преимуществом особенно перед зарубежными аналогами, предназначены для обогрева помещений загородного дома. Марка чугуна напрямую влияет на такие потребительские свойства как долговечность, износостойкость и надежность.

Преимущества:

 Система «чистое стекло»: обеспечивает специально разработанная система воздушного завеса, способная сохранять панорамное стекло в чистом виде без копоти и нагара;

 Толщина стенок печи: составляет 10 мм. В чугунном исполнении это означает высокую надежность и долговечность. 

 Эстетика: печь выполнена в актуальном дизайне с использованием правильных геометрических форм и способна украсить любой стилистически подобранный интерьер. 

 Современный дизайн: использование современных материалов и стилистических решений актуализирует данную печь-камин в настоящем времени; 

 Чугунный отбойник пламени: предназначен для увеличения КПД печи-камина и снижения высоты пламени внутри дымохода; 

 Чугунный колосник: обеспечивает длительную эксплуатационную надежность печи-камина;

 Габариты печи: компактность ее размеров с одной стороны, и возможность использования длинных дров благодаря габаритам топочной камеры с другой, делают данную печь-камин универсальной и удобной при установке; 

 Объем топочной камеры: составляет 22 литра, что позволяет загружать топочную камеру комфортным запасом дров и не производить их докладку в течение длительного времени;

 Неограниченный срок службы: делает эту печь-камин привлекательной для покупателей и ценителей качественной продукции; 

 Возможность подогрева воды, пищи на верней части топочной камеры создает комфортные условия для закрытия бытовых потребностей у покупателей.

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

1) Доставка курьером

Осуществляется только на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Мы согласуем с вами время, стоимость доставки, которая будет зависеть от  веса и габаритов груза, а также расстояния до места. Тел. отдела продаж  (831) 4639563, 424-14-64

2) Самовывоз

Вы можете забрать свой заказ самостоятельно со складов в Нижнем Новгороде, по адресу:

г. Н. Новгород, ул. Геологов 1, складской комплекс «Марьина Горка»

3) Транспортной компанией

  Мы согласуем с Вами транспортную компанию и сообщим стоимость доставки, которая будет зависеть о веса, габаритов груза, а также от расстояния до места. Заказ отправляется в транспортную компанию в течение 24 часов после поступления оплаты на наш расчетный счет.  Затем, товар, незамедлительно и бережно будет доставлен транспортной компанией до терминала вашего региона. Свой заказ Вы сможете забрать имея при себе паспорт. Сроки доставки до терминала в городе получателя определяются внутренними регламентными документами транспортных компаний

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

  На некоторые группы товаров могут действовать акции по бесплатной доставке. Мы уточним вам и поможем выбрать самый экономичный способ. Более подробную информацию по доставке, оплатам и способам заказа Вы можете получить на нашем сайте в разделе

Полная информация по способам доставки >>>

СПОСОБ ОПЛАТЫ

ОПЛАТА ON LINE

Вы можете оплатить товар, предварительно положив его поштучно в корзину и в форме оформления заказа выбрать удобную форму оплаты.

ОПЛАТА В ОФИСЕ

Вы можете оплатить товар любым способом в нашем офисе по адресу ул. Геологов д.1. П63, офис 7 с 8.00 до 17.00. Предварительно зарезервируйте товар, оформив заказ без оплаты, или позвоните по телефонам: *(831)463-95-63, 424-14-64

ОПЛАТА КУРЬЕРУ

Вы можете оплатить товар нашему курьеру при получении. Данный способ оплаты доступен только на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода. Вместе с товаром вам передадут необходимые документы. Форма оплаты при данном способе только наличными средствами. 

ФОРМА ОПЛАТЫ

1) По безналичному расчёту

 Доступна всем юридическим и физическим лицам. После оформления заказа c Вами свяжется менеджер и сформирует счет на оплату, который Вы можете оплатить в любом филиале сбербанка или через терминал. Счет высылается счет по электронной почте или по факсу.

2) Наличными 

 Данный способ оплаты доступен только на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода. Вы можете произвести оплату при  получении товара в нашем офисе или курьеру. Вместе с товаром вам передадут необходимые документы.

3) Оплата через онлайн систему YANDEX

  Онлайн системы YANDEX предлагают огромный выбор способов оплаты: банковской картой; через терминал; электронный кошелек; прочие способы. Онлайн-платеж посредством Yandex предоставляет возможность совершать покупки безопасно. При оформлении заказа выберите пункт «Онлай оплата». Это просто!  Покупатель оплачивает только цену покупки, указанную на сайте магазина (комиссия не взимается, за исключением некоторых способов: электронные деньги, смс-платежи, денежные переводы и пр.). Подробнее можно ознакомиться на сайте яндекс >>>

4) Оплата банковской картой через YANDEX

  предоставляет возможность совершать покупки безопасно.  Все данные в Yandex надежно защищены протоколом Secure Sockets Layer (SSL). Комиссия платежей с использованием системы Yandex не взимается.  При оформлении заказа выберите пункт «Онлай оплата — банковской картой». 

 

Гарантия и возврат

 Если полученный товар не соответствует описанию или не устроило качество, продавец обязуется принять возврат товара и вернуть полную стоимость. Покупатели могут обратиться для замены в течение 30 дней после получения оборудования. Покупатель должен вернуть товар в первоначальной виде и оплатить расходы по доставке, связанные с возвратом. Пожалуйста, убедитесь, что товар в первоначальном состоянии и упаковке.     

   Гарантия на срок эксплуатации указана в паспорте оборудования. Вы можете скачать руководство по эксплуатации в карточке товара.

 

За 40 лет эта русская семья была отрезана от всех человеческих контактов, не ведая о Второй мировой войне | История

Сибирское лето длятся недолго. Снег задерживается в мае, а в сентябре снова наступают холода, превращая тайгу в ужасающую в своем запустении натюрморт: бесконечные мили непослушных сосновых и березовых лесов, усеянных спящими медведями и голодными волками; горы с крутыми склонами; бурные реки, текущие потоками по долинам; сто тысяч ледяных болот.Этот лес — последняя и величайшая пустыня Земли. Он простирается от самой дальней точки арктических регионов России до Монголии и на восток от Урала до Тихого океана: пять миллионов квадратных миль пустоты с населением за пределами горстки городов, что составляет всего несколько тысяч человек. .

Но когда наступают теплые дни, тайга цветет, и на несколько коротких месяцев она может показаться почти гостеприимной.Именно тогда человек может наиболее отчетливо заглянуть в этот скрытый мир — не на суше, потому что тайга может поглотить целые армии исследователей, а с воздуха. Сибирь является источником большей части нефтяных и минеральных ресурсов России, и на протяжении многих лет даже самые отдаленные ее районы были переполнены разведчиками и геодезистами, направлявшимися в глухие поселки, где продолжается работа по добыче богатства.

Карп Лыков и его дочь Агафья в одежде, подаренной советскими геологами вскоре после того, как их семья была обнаружена заново.

Таким образом, это было летом 1978 года на юге леса. Вертолет, посланный в поисках безопасного места для приземления группы геологов, скользил по лесной полосе примерно в сотне миль от границы с Монголией, когда он упал в густые заросли. лесистая долина безымянного притока Абакана, бурлящая лента воды, несущейся по опасной местности. Стены долины были узкими, со сторонами, местами близкими к вертикальным, а тощие сосны и березы, раскачивающиеся в нисходящем потоке несущих винтов, были так густо скоплены, что не было шанса найти место, где можно было бы сбить самолет.Но, пристально всматриваясь в лобовое стекло в поисках места для приземления, пилот увидел то, чего там быть не должно. Это была поляна на высоте 6000 футов по склону горы, зажатая между сосной и лиственницей и изрезанная чем-то вроде длинных темных борозд. Сбитый с толку экипаж вертолета сделал несколько проходов, прежде чем с неохотой пришел к выводу, что это свидетельство человеческого жилья — сада, который, судя по размеру и форме поляны, должен был существовать здесь долгое время.

Это было поразительное открытие.Гора находилась более чем в 150 милях от ближайшего поселения, в месте, которое никогда не исследовалось. У советских властей не было никаких записей о том, чтобы кто-либо проживал в этом районе.

Семья Лыковых жила в бревенчатом домике ручной работы, освещенном одним окном «размером с карман рюкзака» и обогреваемом дымной дровяной печью.

Четверым ученым, направленным в район на разведку железной руды, рассказали о появлении пилотов, и это их озадачило и встревожило.«Менее опасно, — отмечает писатель Василий Песков об этой части тайги, — наткнуться на дикое животное, чем на незнакомца», и вместо того, чтобы ждать на своей временной базе в 10 милях отсюда, ученые решили заняться расследованиями. Во главе с геологом Галиной Письменской они «выбрали хороший день и положили в рюкзаки подарки нашим будущим друзьям», хотя на всякий случай, как она вспоминала, «я проверила пистолет, который висел у меня на боку».

Когда злоумышленники взобрались на гору, направляясь к месту, указанному их пилотами, они начали обнаруживать следы человеческой деятельности: неровная тропа, посох, бревно, переброшенное через ручей, и, наконец, небольшой сарай, засыпанный березой. -корые емкости с нарезанным сушеным картофелем.Тогда, сказала Письменская,

у ручья находился жилой дом. Почерневшая от времени и дождя хижина была завалена со всех сторон таежным мусором — корой, шестами, досками. Если бы не окно размером с карман моего рюкзака, было бы трудно поверить, что там живут люди. Но они сделали, без сомнения…. Наш приезд, как мы могли видеть, заметили.

Низкая дверь скрипнула, и в дневном свете появилась фигура очень старика, прямо из сказки.Босиком. Носить заплатанную и перешитую рубашку из мешковины. На нем были брюки из того же материала, тоже с заплатками, и у него была нечесанная борода. Его волосы были растрепаны. Он выглядел напуганным и был очень внимательным…. Надо было что-то сказать, поэтому я начал: «Привет, дедушка! Мы приехали в гости! »

Старик ответил не сразу…. Наконец, мы услышали мягкий, неуверенный голос: «Ну, раз уж вы зашли так далеко, можете войти».


Зрелище, которое встретило геологов при входе в хижину, было похоже на средневековье.Построенное из любых материалов, которое попадалось под руку, жилище представляло собой не что иное, как нору — «низкую, почерневшую от копоти бревенчатую будку, холодную, как погреб», с полом, состоящим из картофельной кожуры и скорлупы кедровых орехов. . Осмотревшись в тусклом свете, посетители увидели, что это отдельная комната. Он был тесным, затхлым и неописуемо грязным, подпираемым провисшими балками, и, что удивительно, здесь проживала семья из пяти человек:

Тишину внезапно нарушили рыдания и стенания.Только тогда мы увидели силуэты двух женщин. Один был в истерике, молился: «Это за наши грехи, наши грехи». Другой, держась за столб… медленно опустился на пол. Свет из маленького окошечка падал в ее широко распахнутые испуганные глаза, и мы поняли, что должны убираться оттуда как можно быстрее.

Агафья Лыкова (слева) с сестрой Натальей.

Ученые, ведомые Письменской, поспешно вышли из хижины и отступили на место в нескольких ярдах от нее, где достали провизию и начали есть.Примерно через полчаса дверь хижины со скрипом открылась, и из нее вышли старик и две его дочери — уже не в истерике, а, хотя и явно напуганной, но «откровенно любопытной». С осторожностью подошли три странные фигуры и сели со своими посетителями, отвергая все, что им предлагали — варенье, чай, хлеб — и пробормотали: «Нам это запрещено!» Когда Письменская спросила: «Вы когда-нибудь ели хлеб?» старик ответил: «Есть. Но они этого не сделали. Они никогда этого не видели ». По крайней мере, он был понятен.Дочери говорили на языке, искаженном жизнью в изоляции. «Когда сестры разговаривали друг с другом, это звучало как медленное, размытое воркование».

Постепенно, за несколько посещений, появилась полная история семьи. Звали старика Карп Лыков, он был старообрядцем — членом фундаменталистской русской православной секты, поклоняющейся в стиле, не изменившемся с 17 века. Преследовали старообрядцев со времен Петра Великого, и Лыков говорил об этом так, как будто это произошло только вчера; для него Петр был личным врагом и «антихристом в человеческом обличье» — этот момент, по его настоянию, был убедительно доказан царской кампанией по модернизации России путем насильственного «отрубания бороды христианам».Но эта многовековая ненависть смешалась с более недавними обидами; Карп был склонен одновременно жаловаться на купца, отказавшегося подарить старообрядцам 26 пудов картофеля примерно в 1900 году.

Положение семьи Лыковых только ухудшилось, когда к власти пришли большевики-атеисты. При Советской власти изолированные старообрядческие общины, бежавшие в Сибирь, спасаясь от преследований, начали все дальше отходить от цивилизации.Во время чисток 1930-х годов, когда само христианство подвергалось нападкам, коммунистический патруль застрелил брата Лыкова на окраине их села, когда Лыков стоял на коленях и работал рядом с ним. В ответ он собрал свою семью и убежал в лес.

Попытки Петра Великого модернизировать Россию начала XVIII века нашли центральное место в кампании за прекращение ношения бороды. Волосы на лице облагались налогом, а неплательщиков принудительно сбривали — анафема Карпу Лыкову и старообрядцам.

Это было в 1936 году, а Лыковых тогда было всего четыре — Карп; его жена Акулина; сын по имени Савин, 9 лет, и Наталья, дочь, которой было всего 2 года. Взяв свои пожитки и немного семян, они уходили все глубже в тайгу, строя себе череду грубых жилищ, пока, наконец, не нашли в этом пустынном месте. Еще двое детей родились в дикой природе — Дмитрий в 1940 году и Агафья в 1943 году — и ни один из младших детей Лыкова никогда не видел человека, который не был членом их семьи.Все, что Агафья и Дмитрий знали об окружающем мире, они полностью узнали из рассказов своих родителей. Как отметил российский журналист Василий Песков, главным развлечением семьи было «чтобы каждый рассказал о своих мечтах».

Дети Лыкова знали, что есть места, называемые городами, где люди живут тесненными в высоких зданиях. Они слышали, что есть другие страны, кроме России. Но для них такие понятия были не более чем абстракциями. Единственным предметом для чтения были молитвенники и древняя семейная Библия.Акулина использовала Евангелие, чтобы научить своих детей читать и писать, используя в качестве ручки и чернил заостренные березовые палочки, смоченные в соке жимолости. Когда Агафье показали изображение лошади, она узнала его по библейским рассказам своей матери. «Смотри, папа», — воскликнула она. «Конь!»

Но если изолированность семьи было трудно осознать, то абсолютная суровость их жизни — нет. Добраться до усадьбы Лыковых пешком было невероятно трудным, даже на лодке по Абакану.Во время своего первого визита к Лыковым Песков, который назначил себя главным летописцем семьи, отметил, что «мы прошли 250 километров, не увидев ни одного человеческого жилища!»

Изоляция делала выживание в пустыне практически невозможным. Полагаясь исключительно на собственные ресурсы, Лыковы изо всех сил пытались заменить то немногое, что они принесли с собой в тайгу. Вместо обуви лепили галоши из бересты. Одежду залатывали и переставляли, пока она не разваливалась, а затем заменяли тканью из конопли, выращенной из семян.

Лыковы пронесли с собой в тайгу грубую прялку и, что невероятно, детали ткацкого станка — перемещение их с места на место по мере того, как они постепенно уходили в дикую местность, должно быть, потребовало многих долгих и трудных путешествий, — но у них было нет технологии замены металла. Несколько чайников хорошо служили им в течение многих лет, но когда ржавчина, наконец, преодолела их, единственной заменой, которую они могли изготовить, стала береста. Поскольку их нельзя было помещать в огонь, готовить стало намного труднее.К моменту открытия Лыковых их основным продуктом питания были картофельные котлеты, смешанные с молотыми семенами ржи и конопли.

В чем-то, как поясняет Песков, в тайге было изобилие: «Рядом с домом протекал чистый холодный ручей. Из насаждений из лиственницы, ели, сосны и березы было все, что мог взять… Черника и малина были под рукой, дрова тоже, а кедровые орехи падали прямо на крышу ».

Между тем Лыковы постоянно жили на грани голода.Только в конце 1950-х, когда Дмитрий достиг зрелого возраста, они впервые стали ловить животных ради мяса и шкур. Не имея ружей и даже луков, они могли охотиться, только роя ловушки или преследуя добычу через горы, пока животные не падали от истощения. Дмитрий развил поразительную выносливость, мог поохотиться зимой босиком, иногда возвращаясь в хижину через несколько дней, выспавшись под открытым небом при 40 градусах мороза, с молодым лосем на плечах. Однако чаще всего мяса не было, и их диета постепенно становилась все более однообразной.Дикие животные уничтожили урожай моркови, и Агафья вспоминала конец 1950-х годов как «голодные годы». «Мы ели лист рябины», — сказала она,

.

корни, трава, грибы, ботва картофеля и кора. Мы все время были голодны. Каждый год мы проводили совет, чтобы решить, съесть ли все или оставить на посевной.

Голод был постоянной угрозой в этих обстоятельствах, и в 1961 году в июне пошел снег. Сильный мороз погубил все, что росло в их саду, и к весне семья была вынуждена есть обувь и кору.Акулина предпочла кормить своих детей и в том же году умерла от голода. Остальных членов семьи спасло то, что они считали чудом: на их грядке проросло единственное зерно ржи. Лыковы поставили забор вокруг побега и рьяно охраняли его днем ​​и ночью, чтобы не допустить мышей и белок. Во время сбора урожая один колос дал 18 зерен, из которых они кропотливо восстановили урожай ржи

. Дмитрий (слева) и Савин сибирским летом.

Познакомившись с семьей Лыковых, советские геологи поняли, что недооценили свои способности и интеллект. У каждого члена семьи была отличная личность; Старый Карп обычно был в восторге от последних нововведений, которые ученые принесли из своего лагеря, и, хотя он упорно отказывался верить, что человек ступил на Луну, он быстро приспособился к идее спутников. Лыковы заметили их еще в 1950-х годах, когда «звезды стали быстро перемещаться по небу», и сам Карп придумал теорию, объясняющую это: «Люди что-то придумали и излучают огни, очень похожие на звезды. .”

«Больше всего его поразил, — записал Песков, — это прозрачный целлофановый пакет. «Господи, что они придумали — это стекло, но оно мнется!» »И Карп мрачно придерживался своего статуса главы семьи, хотя ему было уже за 80. Его старший ребенок, Савин, справился с этим, представив себя непреклонным арбитром семьи в вопросах религии. «Он был силен верой, но был жестоким человеком», — сказал о нем его собственный отец, и Карп, похоже, беспокоился о том, что случится с его семьей после его смерти, если Савин возьмет на себя управление.Конечно, старший сын не встретил бы большого сопротивления со стороны Натальи, которая всегда изо всех сил пыталась заменить свою мать в качестве повара, швеи и медсестры.

Двое младших детей, с другой стороны, были более доступными и более открытыми для изменений и инноваций. «Фанатизм не был особенно заметен в Агафье», — сказал Песков и со временем понял, что младшая из Лыковых обладала чувством иронии и могла подшучивать над собой. Необычная речь Агафьи — у нее был певучий голос, растягивающая простые слова на многосложные — убедила некоторых посетителей, что она была тупоголовой; на самом деле она была заметно умна и взяла на себя трудную задачу — следить за временем в семье, не имевшей календарей.Она тоже не думала о тяжелой работе, раскапывая вручную новый подвал поздно осенью и работая при лунном свете, когда солнце село. На вопрос ошеломленного Пескова, не испугалась ли она остаться одной в глуши после наступления темноты, она ответила: «Что здесь может сделать мне больно?»

Фотография из российской прессы, на которой Карп Лыков (второй слева) с Дмитрием и Агафьей в сопровождении советского геолога.

Из всех Лыковых, однако, любимцем геологов был Дмитрий, непревзойденный любитель природы, знавший все настроения тайги. Он был самым любопытным и, возможно, самым дальновидным членом семьи. Это он построил семейную печь и все берестяные ведра, в которых хранилась еда. Еще Дмитрий целыми днями вручную пил и строгал каждое срубленное Лыковыми бревно. Возможно, неудивительно, что его больше всего восхищали технологии ученых.Когда отношения улучшились до такой степени, что Лыковых можно было уговорить посетить советский лагерь, ниже по течению, он провел много счастливых часов на маленькой лесопилке, удивляясь тому, как легко циркулярная пила и токарные станки могут обрабатывать дерево. «Нетрудно догадаться, — писал Песков. «Бревно, за которое Дмитрия тратили день или два, на его глазах превратилось в красивые ровные доски. Дмитрий пощупал ладонью доски и сказал: «Хорошо!»

Карп Лыков вел долгую и проигрышную битву сам с собой, чтобы сдержать всю эту современность.Когда они впервые познакомились с геологами, семья приняла только один подарок — соль. (Прожить без этого четыре десятилетия, по словам Карпа, было «настоящей пыткой».) Однако со временем они стали терпеть больше. Они приветствовали помощь своего особого друга среди геологов — бурильщика Ерофея Седова, который проводил большую часть своего свободного времени, помогая им сажать и собирать урожай. Они забрали ножи, вилки, ручки, зерно и даже ручку, бумагу и электрический фонарик. Большинство этих нововведений были признаны неохотно, но грех телевидения, с которым они столкнулись в лагере геологов

оказался для них неотразимым….На их редкие появления они неизменно садились и смотрели. Карп сел прямо перед экраном. Агафья смотрела, высунув голову из-за двери. Она попыталась немедленно отмолить свой проступок — шепотом, крестясь…. Потом старик помолился усердно и одним махом.

Усадьба Лыковых с советского разведчика, 1980 год.

Возможно, самым печальным аспектом странной истории Лыковых была скорость, с которой семья пришла в упадок после того, как они восстановили контакт с внешним миром. Осенью 1981 года трое из четырех детей последовали за своей матерью в могилу в течение нескольких дней друг за другом. По словам Пескова, их смерть не была, как можно было бы ожидать, результатом заражения болезнями, к которым у них не было иммунитета. И Савин, и Наталья страдали почечной недостаточностью, скорее всего, из-за жесткой диеты.Но Дмитрий умер от пневмонии, которая могла начаться как инфекция, которую он заразил от своих новых друзей.

Его смерть потрясла геологов, которые отчаянно пытались спасти его. Предложили вызвать вертолет и доставить его в больницу. Но Дмитрий в крайнем случае не откажется ни от своей семьи, ни от религии, которую исповедовал всю свою жизнь. «Нам это запрещено», — прошептал он перед смертью. «Человек живет для того, что дает Бог».

Могилы Лыковых.Сегодня в живых из семьи из шести человек, одиноко живущей в тайге, осталась только Агафья.

Когда все трое Лыковых были похоронены, геологи попытались уговорить Карпа и Агафью покинуть лес и вернуться к родственникам, которые пережили гонения в годы чисток и все еще жили в тех же старых деревнях. Но ни один из выживших не слышал об этом. Они перестроили свою старую хижину, но остались недалеко от своего старого дома.

Карп Лыков умер во сне 16 февраля 1988 года, через 27 лет после смерти своей жены Акулиной.Агафья с помощью геологов похоронила его на горных склонах, затем повернулась и направилась обратно к себе домой. Господь обеспечит, и она останется, сказала она — как и было на самом деле. Четверть века спустя, сейчас ей уже за семьдесят, эта таежная дитя живет одна, высоко над Абаканом.

Она не уйдет. Но мы должны оставить ее глазами Ерофея в день похорон ее отца:

Я оглянулся и помахал Агафье.Она стояла на берегу реки, как статуя. Она не плакала. Она кивнула: «Давай, давай». Мы прошли еще километр, и я оглянулся. Она все еще стояла там.

Источники

Anon. «Как жить по-настоящему в наше время». Странники , 20 февраля 2009 г., по состоянию на 2 августа 2011 г .; Георг Б. Михельс. В войне с церковью: религиозное инакомыслие в России семнадцатого века. Stanford: Stanford University Press, 1995; Изабель Колгейт. Пеликан в пустыне: отшельники, одиночки и затворники . Нью-Йорк: HarperCollins, 2002; «От тайги до Кремля: дары отшельника Медведеву», rt.com, 24 февраля 2010 г., по состоянию на 2 августа 2011 г .; Краморе Г. «В таежном тупике». Сувенироград, nd, по состоянию на 5 августа 2011 г .; Ирина Паерт. Старообрядцы , Религиозное инакомыслие и гендер в России, 1760-1850 гг. Манчестер: MUP, 2003 ; В асилы Пескова . Затерянные в тайге: пятидесятилетняя борьба одной русской семьи за выживание и свободу вероисповедания в сибирской глуши. Нью-Йорк: Даблдей, 1992.

Документальный фильм о Лыковых (на русском языке), в котором рассказывается об изоляции и условиях жизни семьи, можно посмотреть здесь.

Сибирская волна тепла 2020 года практически невозможна без изменения климата — World Weather Attribution

В первые шесть месяцев 2020 года Сибирь испытала период необычно высоких температур, включая рекордные 38 градусов по Цельсию в городе Верхоянск 20 июня, что вызвало широкомасштабные последствия, включая лесные пожары, исчезновение вечной мерзлоты и вторжение. вредителей.

В нашем последнем исследовании ученые из Франции, Германии, Нидерландов, России, Швейцарии и Великобритании совместно выяснили, сыграло ли и в какой степени антропогенное изменение климата роль в повышении температуры и вероятности этой волны тепла. Во многих предыдущих исследованиях мы видели, как жаркие периоды и волны тепла становятся более жаркими и частыми по всему миру, что соответствует нашему научному пониманию. В таких местах, как Сибирь, более жаркий климат может иметь разрушительные последствия не только для местной дикой природы и людей, которые там живут, но и для мировой климатической системы в целом, например, из-за таяния вечной мерзлоты, уменьшения снежного покрова и таяния льда.

Нынешняя сибирская жара способствовала подъему средней температуры в мире до 2-го места среди самых жарких за всю историю наблюдений за период с января по май. Используя опубликованные научные методы, мы рассмотрели большой регион, охватывающий большую часть Сибири, включая территорию, пострадавшую от продолжительной шестимесячной жары, и город Верхоянск, который зафиксировал рекордную суточную температуру для арктического региона. Мы проанализировали средние температуры с января по июнь 2020 года для большого региона, а также самую высокую максимальную дневную температуру в июне 2020 года для Верхоянска.В обоих случаях мы обнаружили, что это событие было бы практически невозможно без изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Рисунок 1: Продолжительная сибирская жара: средние температуры января — июня 2020 г. по сравнению с нормой (1981-2010 гг.) В сибирском регионе, использованном в исследовании (вставка), и местоположение города Верхоянск, в котором наблюдалась рекордная июньская дневная температура в пределах Полярный круг.

Основные выводы

  • Результаты с высокой степенью уверенности показали, что продолжительная жара с января по июнь 2020 года была по крайней мере в 600 раз более вероятна в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека.
  • Отметим, что даже с учетом изменения климата продолжительная жара была очень редким явлением, которое, как ожидается, будет происходить реже одного раза в 130 лет.
  • Результаты для города Верхоянск показывают, что рекордные июньские температуры также были гораздо более вероятными (во много тысяч раз больше), хотя в этот результат меньше уверенности.
  • Объединение значений моделей и погодных наблюдений показывает, что для большого региона такой же период шестимесячной жары был бы как минимум на 2 градуса Цельсия холоднее, если бы он произошел в 1900 году, а не в 2020 году.В Верхоянске максимальные температуры июня повысились из-за изменения климата как минимум на 1 градус по сравнению с 1900 годом.
  • К 2050 году в Сибирском регионе можно ожидать повышения температуры как минимум на 2,5 градуса по сравнению с 1900 годом, но это повышение может достигать 7 градусов.
  • Это будет соответствовать дополнительному потеплению, по крайней мере, на 0,5 градуса и, возможно, примерно до 5 градусов к 2050 году по сравнению с сегодняшним днем.

Фон

Сибирь обычно может рассчитывать на наличие ряда систем низкого и высокого давления, перемещающихся по региону, позволяющих более теплому и более прохладному воздуху влиять на погоду.Однако сильное струйное течение зимой 2019-2020 гг. Привело к очень теплым условиям, которые вызвали таяние льда и снега и, в свою очередь, увеличили потепление, поскольку более темные поверхности поглощали больше тепла. В целом, за шесть месяцев с января по июнь 2020 года было более чем на 5 градусов Цельсия теплее, чем в среднем (1981–2010 годы) по исследуемому региону (см. Рисунок 1). Этот чрезвычайно жаркий период привел к тому, что местные тепловые рекорды были побиты, в том числе на метеостанции Верхоянск, где 20 июня было зафиксировано 38 градусов по Цельсию. Российская метеорологическая служба заявила, что эта измеренная температура была самой высокой из когда-либо зарегистрированных за Полярным кругом, и Всемирная метеорологическая организация провела собственное исследование, чтобы подтвердить это.

Это привело к целому ряду стихийных бедствий и антропогенных катастроф, которые вынудили президента Путина объявить чрезвычайное положение, о чем сообщалось в средствах массовой информации, включая The Guardian, Reuters и The New York Times. Сибирские леса страдают от лесных пожаров из-за жарких и засушливых условий, которые простираются на тысячи миль и привели к выбросу 56 мегатонн CO2 в июне. Те районы, которые не пострадали от пожаров, стали питательной средой для больших стаей сибирской шелковичной моли, которые питаются деревьями, что делает их более уязвимыми для пожаров.Рыбы все глубже плавают в океанах в поисках более прохладной воды, что затрудняет их ловлю с помощью современного оборудования, в то время как люди на суше сообщают об улучшении физического и психического состояния в результате повышенной и продолжительной жары. Таяние вечной мерзлоты привело к разрушению инфраструктуры, что привело к утечкам топлива и, как следствие, экологическим катастрофам. Кроме того, таяние может привести к выбросу в атмосферу захваченного метана, сильнодействующего парникового газа.

Волны тепла и периоды сильной жары могут быть определены множеством способов, и нет единого «правильного» определения, но в зависимости от воздействий будут уместны разные определения. Для этого исследования мы использовали два определения:

  • большой регион над Сибирью, в котором в течение первых 6 месяцев 2020 года наблюдались длительные более высокие, чем обычно, температуры, и
  • — метеостанция в городе Верхоянск, на которой 20 июня была измерена максимальная температура 38 градусов по Цельсию.

Для большого региона мы проанализировали средние температуры за 6 месяцев, глядя на максимальные июньские температуры для единственной метеостанции. Широкое региональное определение актуально для большинства воздействий, тогда как температурные данные в отдельном месте могут помочь людям понять их местный меняющийся климат. С научной точки зрения всегда полезно сравнивать различные способы определения события, чтобы оценить, насколько результаты зависят от точного определения.В этом случае мы обнаружили, что для обоих экстремальных явлений (продолжительная шестимесячная жара и рекордная дневная температура в июне 2020 года в Верхоянске) очень большую роль сыграло изменение климата, вызванное деятельностью человека. Хотя мы очень уверены в том, что крупномасштабное продолжительное событие было бы практически невозможно без изменения климата, наша уверенность в ежедневных записях на отдельной метеостанции намного ниже. Это связано с наличием более точных данных и повышенной надежностью, достигаемой за счет усреднения климатических моделей по большим регионам.

Жара растопила тундру Сибири. Теперь он горит.

В течение нескольких месяцев Сибирь испытывала сильную жару из-за сочетания устойчивой солнечной погоды и антропогенного изменения климата. Помимо того, что в июне температура в Арктике упала до 100 градусов, жара вызвала огромную вспышку лесных пожаров, включая пожары в тундре, вызванные вечной мерзлотой — обычно холодной почвой, которая, вероятно, станет еще менее мерзлой в этом году.

Эта череда пожаров на ландшафтах, которые обычно слишком холодные, влажные и обледеневшие, чтобы сжечь, вызывает тревогу у экологов и климатологов, которые опасаются, что это еще один признак того, что Арктика претерпевает быстрые изменения, которые могут вызвать каскад последствий. как локальные, так и глобальные.

Если пожары станут обычным явлением в тающей тундре Сибири, они могут кардинально изменить целые экосистемы, заставив новые виды захватить власть и, возможно, подготовив землю к новым пожарам. Сами пожары также могут усугубить глобальное потепление, прожигая глубоко в почве и высвобождая углерод, который накапливался в виде замороженного органического вещества за сотни лет. (Прочтите о том, как таяние вечной мерзлоты может ускорить изменение климата — в очень плохом смысле.)

«Это еще не большой вклад в изменение климата», — говорит Томас Смит, географ-эколог Лондонской школы экономики, который отслеживает сибирские пожары тесно.«Но это, безусловно, знак того, что происходит что-то другое».

Другие перегретые пожары

Это вид пожаров тундры Сибири из космоса.

Фотография любезно предоставлена ​​Джошуа Стивенсом, Обсерватория Земли НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Сибирь не привыкать к крупным летним лесным пожарам, включая пожары к северу от Полярного круга в обширных бореальных лесах региона. Но до сих пор 2020 год был знаменательным годом для пожаров в российской Арктике.

Марк Паррингтон, старший научный сотрудник Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, говорит, что пожары начали распространяться по Сибири примерно в середине июня. Ежедневные уровни «радиационной мощности огня», измеряющей тепловыделение пожаров, сопоставимы с уровнями, наблюдавшимися в 2019 году (еще один год экстремальных пожаров), и намного превышают все, что было в Арктике с 2003 года. По оценкам Агентства лесного хозяйства России, миллионы сгорели гектары земли в Восточной Сибири, республике Саха, Чукотской и Магаданской областях.

Помимо того, что пламя чрезвычайно интенсивно и широко распространено, ученых поражает, насколько далеко на севере горит огонь и какие типы экосистем воспламеняются. Смит исследовал это, используя комбинацию карт земного покрова и спутниковых данных. Он обнаружил, что помимо огромного количества пожаров, опаляющих северные бореальные леса, многие горят даже дальше на север, в тундре и на богатых углеродом торфяниках. Во всех случаях горящие экосистемы располагаются на мерзлых почвах, составляющих вечную мерзлоту.

Хотя тундровые пожары не являются чем-то беспрецедентным — ученые задокументировали несколько крупных пожаров на Северном склоне Аляски в недавней истории — необычно видеть так много одновременно на такой большой территории, говорит Смит.

Некоторые из пожаров могут даже устанавливать географические рекорды. В конце июня спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства обнаружил серию пожаров на широте, близкой к 73 градусам северной широты. По словам эксперта по спутниковому дистанционному зондированию Аннамария Луонго, самые северные пожары в записях, относящихся к 2003 году.Последний из них, обнаруженный Sentinel-2 30 июня, вспыхнул всего в нескольких милях от берегов моря Лаптевых, части Северного Ледовитого океана.

«Я была немного шокирована, увидев пожар, горящий в 10 км к югу от залива моря Лаптевых, который похож на мировую фабрику морского льда», — говорит Джессика Маккарти, исследователь пожаров из Университета Майами в Огайо. «Когда я начал заниматься пожарной наукой в ​​качестве студента, если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду изучать пожарные режимы в Гренландии и Арктике, я бы посмеялся над ними.”

Основная причина этих пожаров — тепло. С декабря температуры по всей Сибири были намного выше нормы из-за постоянного хребта воздуха под высоким давлением, припаркованного над территорией, что привело к теплой солнечной погоде и раннему таянию снежного покрова. Жара немного спала с середины июня, когда в сибирском городе Верхоянск был рекордный 100-градусный день, но он далеко не ушел: в тот же день, когда на берегу моря Лаптевых был замечен пожар, воздух температура в этом районе достигла 94 ° F.

«Что меня действительно шокирует, так это то, насколько тепло было относительно среднего в течение стольких недель и месяцев», — говорит Зак Лейб, климатолог из Университета штата Колорадо.

Община на юге Сибири почернела от пожара, одна из сотен горящих в Новосибирской области.

Фотография Кирилла Кухмара, ТАСС / Getty Images

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Все это дополняет долгосрочную тенденцию к потеплению, вызванную изменением климата, которая вызывает нагрев Арктики более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире.

Маккарти говорит, что жаркая и сухая погода, вероятно, высушила растительность тундры, заставив ее гореть. Слои частично разложившегося органического материала на земле, называемые даффом, тоже нагреваются и высыхают. Смит подозревает, что недавняя жара также вызвала дополнительное оттаивание и высыхание глубже вечной мерзлоты, которая содержит сезонно оттаивающий «активный слой» на поверхности почвы, который обычно остается замороженным круглый год. «Волна жары действительно доводит все до того уровня, когда оно может гореть», — говорит он.

Освобождение углерода

Ключевой проблемой для ученых Арктики является то, что некоторые из этих пожаров горят не только на поверхности тундры, но и в почве через слои богатого углеродом органического вещества, накопленного за многие столетия.

«Судя по тому, насколько они большие и горячие, я бы сказал, что они никак не могут не сгореть, — говорит Амбер Соджа, научный сотрудник Национального аэрокосмического института и эксперт по лесным пожарам в Сибири.По мере того, как пожары разъедают свой путь под землей, в атмосферу выбрасываются парниковые газы, вызывающие потепление климата, что в конечном итоге приводит к еще большему потеплению в Арктике и еще большему оттаиванию вечной мерзлоты. Более того, наземные пожары выделяют тепло, которое может вызвать дополнительное таяние и горение вечной мерзлоты, говорит Соджа.

Хотя неясно, сколько углерода выделяется в результате пожаров в этом году или сколько вечной мерзлоты тает из-за них, ученые стремятся исследовать эти вопросы. В долгосрочной перспективе пожары могут также ухудшить состояние вечной мерзлоты за счет удаления верхних слоев почвы, которые действуют как изолирующие барьеры, — процесс, который был хорошо задокументирован в бореальных лесах.Ухудшение состояния вечной мерзлоты может привести к обрушению почвы и растоплению льда, который скапливается на поверхности в озерах, что ученые стали свидетелями после большого тундрового пожара на Северном склоне Аляски в 2007 году.

Как эти пожары изменяют хрупкую структуру Арктики. экологический баланс — еще один важный вопрос, на который необходимо ответить. Соджа говорит, что сильно выжженные северные леса иногда превращаются в «пирогенную тундру» после того, как пожар уничтожает деревья и сжигает семена, хранящиеся в почве, позволяя травам взять верх.Между тем, пожары на земле, которая уже была тундрой, иногда могут облегчить укоренение кустов, затемняя ландшафт, который поглощает больше тепла и делает его более подверженным пожарам в будущем. А поскольку изменение климата продолжает подталкивать лесные массивы к ползанию на север, в арктические ландшафты добавляется еще больше топлива для огня.

«Что касается экологии, я не знаю, что будет дальше», — говорит Соджа. «Это довольно далеко на севере. Я думаю, что ущерб большой. И я думаю, что [на восстановление] потребуется много времени.Может, совсем нет.

Ученые обеспокоены теплой погодой в Сибири

Ученые говорят, что необычно теплая погода в Сибири зимой и весной является «тревожным знаком», иллюстрирующим некоторые из наиболее заметных последствий глобального изменения климата по мере потепления мира. Согласно исследованию климатического агентства, связанного с Европейской комиссией, в мае температура поверхности «была на 10 градусов по Цельсию выше средней в некоторых частях Сибири».

«Это, несомненно, тревожный знак, но не только май был необычно теплым в этом регионе», — говорит Фрейя Вамборг, старший научный сотрудник Службы изменения климата Copernicus в заявлении в среду. «Всю зиму и весну повторялись периоды, когда температура приземного воздуха была выше средней».

Всего несколькими днями ранее программа сообщила, что май 2020 года был «самым теплым в мире майом за всю историю наблюдений», с самыми «высокими температурами (…), зафиксированными в некоторых частях Сибири.Марина Макарова, главный метеоролог российской метеорологической службы Росгидромета, сказала: «Эта зима была самой жаркой в ​​Сибири с момента начала регистрации 130 лет назад» и что «средние температуры были на 6 градусов Цельсия выше сезонных норм», — сообщает The Guardian. .

Вамборг отмечает, что, хотя во всем мире становится теплее, некоторые регионы — например, Западная Сибирь — выделяются тем, насколько жарче становится этот регион. Она отмечает, что для регионов нередки такие «большие температурные аномалии».«Однако в данном случае необычно то, как долго сохраняются аномалии выше среднего», — говорит Вамборг.

Негативное влияние более теплой погоды уже ощущается в регионе. В сообщениях СМИ также говорится об «исключительно раннем вскрытии льда в реках Сибири», — отмечает Коперник. Более того, буквально в прошлом месяце президент России Владимир Путин объявил чрезвычайное положение в городе Норильск после масштабного разлива нефти в арктическом регионе. Инцидент произошел из-за обрушения электростанции.(Коперник говорит, что это «предполагалось из-за таяния вечной мерзлоты под опорами резервуара».) В прошлом году в Сибирском регионе также произошли разрушительные лесные пожары, в результате которых сгорели миллионы акров земли.

Получите наш информационный бюллетень по климату. Узнайте, как основные новости недели связаны с климатическим кризисом.

Спасибо!

В целях вашей безопасности мы отправили письмо с подтверждением на указанный вами адрес.Щелкните ссылку, чтобы подтвердить подписку и начать получать наши информационные бюллетени. Если вы не получите подтверждение в течение 10 минут, проверьте папку со спамом.

Напишите Саня Мансур на [email protected].

Генетическая история архаической группы гомининов из Денисовой пещеры в Сибири

  • 1

    Хублин Дж. Дж. Происхождение неандертальцев. Proc. Natl Acad. Sci. США 106 , 16022–16027 (2009)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 2

    Папа, Г. Г. Черепно-лицевые доказательства происхождения современного человека в Китае. Am. J. Phys. Антрополь. 35 (Приложение 15). 243–298 (1992)

    Статья Google Scholar

  • 3

    Райтмайр, Г. П. Размер мозга и энцефализация у человека от раннего до среднего плейстоцена. Am. J. Phys. Антрополь. 124 , 109–123 (2004)

    Артикул Google Scholar

  • 4

    Wu, X. & Poirier, F. E. Эволюция человека в Азии (Oxford Univ. Press, 1995)

    Google Scholar

  • 5

    Brown, P. et al. Новый гоминин с маленьким телом из позднего плейстоцена Флореса, Индонезия. Nature 431 , 1055–1061 (2004)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 6

    Морвуд, М.J. et al. Археология и возраст нового гоминина из Флореса в восточной Индонезии. Nature 431 , 1087–1091 (2004)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 7

    Morwood, M. J. et al. Предисловие: исследования в Лян Буа, Флорес, Индонезия. J. Hum. Evol. 57 , 437–449 (2009)

    CAS Статья Google Scholar

  • 8

    Грин, р.E. et al. Предварительная последовательность генома неандертальца. Наука 328 , 710–722 (2010)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 9

    Beauval, C. et al. Бедренная кость позднего неандертальца из Les Rochers-de-Villeneuve, Франция. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 7085–7090 (2005)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 10

    Бриггс, А.W. et al. Целевой поиск и анализ пяти геномов мтДНК неандертальцев. Наука 325 , 318–321 (2009)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 11

    Caramelli, D. et al. Сильно расходящаяся последовательность мтДНК у неандертальца из Италии. Curr. Биол. 16 , R630 – R632 (2006)

    CAS Статья Google Scholar

  • 12

    Зеленый, р.E. et al. Полная последовательность митохондриального генома неандертальца, определенная высокопроизводительным секвенированием. Ячейка 134 , 416–426 (2008)

    CAS Статья Google Scholar

  • 13

    Krause, J. et al. Неандертальцы Средней Азии и Сибири. Nature 449 , 902–904 (2007)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 14

    Крингс, М.и другие. Взгляд на генетическое разнообразие неандертальцев. Nature Genet. 26 , 144–146 (2000)

    CAS Статья Google Scholar

  • 15

    Lalueza-Fox, C. et al. Митохондриальная ДНК иберийского неандертальца предполагает популяционное сходство с другими европейскими неандертальцами. Curr. Биол. 16 , R629 – R630 (2006)

    CAS Статья Google Scholar

  • 16

    Орландо, Л.и другие. Пересмотр разнообразия неандертальцев с помощью 100000-летней последовательности мтДНК. Curr. Биол. 16 , R400 – R402 (2006)

    CAS Статья Google Scholar

  • 17

    Serre, D. et al. Нет доказательств вклада неандертальцев в мтДНК раннего современного человека. PLoS Biol. 2 , e57 (2004)

    Статья Google Scholar

  • 18

    Эндикотт, П., Хо, С. Ю. и Стрингер, К. Использование генетических данных для оценки четырех палеоантропологических гипотез о времени происхождения неандертальца и современного человека. J. Hum. Evol. 59 , 87–95 (2010)

    Артикул Google Scholar

  • 19

    Krause, J. et al. Полный геном митохондриальной ДНК неизвестного гоминина из южной Сибири. Природа 464 , 894–897 (2010)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 20

    Деревянко, А.P. et al. Палеосреда и палеолитическое заселение Горного Алтая человеком (Институт археологии и этнографии СО РАН Пресс, 2003)

  • 21

    Деревянко А. Палеолит Сибири: новые открытия и интерпретации (Издательство Иллинойс, Издательство Иллинойс, США, 2003). 1998)

    Google Scholar

  • 22

    Деревянко А.П. и др. Археология, геология, палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая (Наука, 1998)

  • 23

    Деревянко А.П., Шуньков М. В., Волков П. В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры. Археол. Этнол. Антрополь. Евразия 34 , 13–25 (2008)

    Статья Google Scholar

  • 24

    Green, R.E. et al. Геном неандертальца и подлинность древней ДНК. EMBO J. 28 , 2494–2502 (2009)

    CAS Статья Google Scholar

  • 25

    Роланд, Н.И Хофрейтер, М. Сравнение и оптимизация извлечения древней ДНК. Biotechniques 42 , 343–352 (2007)

    CAS Статья Google Scholar

  • 26

    Lindahl, T. et al. ДНК-N-гликозидазы: свойства урацил-ДНК-гликозидазы из Escherichia coli . J. Biol. Chem. 252 , 3286–3294 (1977)

    CAS PubMed Google Scholar

  • 27

    Бриггс, А.W. et al. Удаление дезаминированных цитозинов и обнаружение метилирования in vivo в древней ДНК. Nucleic Acids Res. 38 , e87 (2010)

    Статья Google Scholar

  • 28

    Meyer, M. & Kircher, M. Подготовка библиотеки секвенирования Illumina для высоко мультиплексированного захвата и секвенирования мишеней. Cold Spring Harb. Protoc. 2010. 10.1101 / pdb.prot5448 (2010)

  • 29

    Бриггс, А.W. et al. Паттерны повреждений геномных последовательностей ДНК неандертальца. Proc. Natl Acad. Sci. США 104 , 14616–14621 (2007)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 30

    Кирчер М., Стензел У. и Келсо Дж. Улучшенный базовый вызов анализатора генома Illumina с использованием стратегий машинного обучения. Genome Biol. 10 , R83 (2009)

    Артикул Google Scholar

  • 31

    Li, H.И Дурбин, Р. Быстрое и точное согласование краткого считывания с преобразованием Барроуза-Уиллера. Биоинформатика 25 , 1754–1760 (2009)

    CAS Статья Google Scholar

  • 32

    Paten, B. et al. Энредо и Пекан: множественное выравнивание с паралогами на основе согласованности в масштабе всего генома млекопитающих. Genome Res. 18 , 1814–1828 (2008)

    CAS Статья Google Scholar

  • 33

    Райх, Д.и другие. Снижение количества нейтрофилов у лиц африканского происхождения связано с регуляторным вариантом рецептора антигена Даффи для гена хемокинов. PLoS Genet. 5 , e1000360 (2009)

    Статья Google Scholar

  • 34

    Кейнан, А., Малликин, Дж. К., Паттерсон, Н. и Райх, Д. Измерение частотного спектра аллелей человека демонстрирует больший генетический дрейф у жителей Восточной Азии, чем у европейцев. Nature Genet. 39 , 1251–1255 (2007)

    CAS Статья Google Scholar

  • 35

    Li, J. Z. et al. Человеческие взаимоотношения во всем мире, выведенные из полногеномных моделей изменчивости. Наука 319 , 1100–1104 (2008)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 36

    Маричич Т., Уиттен М. и Паабо С. Захват мультиплексной последовательности ДНК митохондриальных геномов с использованием продуктов ПЦР. PLoS ONE 5 , e14004 (2010)

    ADS Статья Google Scholar

  • 37

    Пойнар, Х. Н. и др. От метагеномики к палеогеномике: крупномасштабное секвенирование ДНК мамонта. Наука 311 , 392–394 (2006)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 38

    Rasmussen, M. et al. Последовательность древнего человеческого генома вымершего палео-эскимоса. Природа 463 , 757–762 (2010)

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 39

    Bischoff, J. L. et al. Даты серии U с высоким разрешением от гоминидов Сима-де-лос-Уэсос. Урожайность 600 + ∞ −66 тыс. Лет: последствия для эволюции ранней неандертальской линии. J. Archaeol. Sci. 34 , 763–770 (2007)

    Google Scholar

  • 40

    Бишофф, Дж.L. et al. Дата гоминидов Сима-де-лос-Уэсос выходит за пределы равновесия U / Th (> 350 тыс. Лет) и, возможно, до 400–500 тыс. Лет: новые радиометрические даты. J. Archaeol. Sci. 30 , 275–280 (2003)

    Артикул Google Scholar

  • Идентификация новой кости гоминина из Денисовой пещеры, Сибирь, с помощью фингерпринта коллагена и анализа митохондриальной ДНК

  • Болиховская Н.С. и Шунков М.В. Плейстоценовые среды северо-западного Алтая: растительность и климат.Arch. Этно. Anthr. Евразия 42, 2–17 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • Агаджанян А.К. Динамика биоресурсов и деятельность палеолитического человека на примере гор Северо-Западного Алтая. Палеонтолог. J. 40, S482 – S493 (2005).

    Артикул Google Scholar

  • Krause, J. et al. Полный геном митохондриальной ДНК неизвестного гоминина из южной Сибири.Nature 464, 894–897 (2010).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed Google Scholar

  • Reich, D. et al. Генетическая история архаической группы гомининов из Денисовой пещеры в Сибири. Nature 468, 1053–1060 (2010).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Prüfer, K. et al. Полная последовательность генома неандертальца из Горного Алтая.Nature 505 (7481) , 43–49 (2014).

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ CAS PubMed Google Scholar

  • Деревянко А.П., Шунков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры, Археология. Arch. Этно. Anthr. Евразия 34, 13–25 (2008).

    Артикул Google Scholar

  • Meyer, M. et al. Последовательность генома с высоким охватом архаичного денисовца.Наука 338 (6104) , 222–6 (2012).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Васильев С.К., Шунков М.В., Козликин М.Б. Предварительные результаты баланса мегафауны по плейстоценовым слоям Восточной галереи Денисовой пещеры. Проблемы археологии, этно. и Anth. Сибирь и сопредельные территории 19, 32–38 (2013).

    Google Scholar

  • Бакли, М., Коллинз, М., Томас-Оайс, Дж. И Уилсон, Дж. С. Идентификация видов путем анализа костного коллагена с использованием времяпролетной масс-спектрометрии с лазерной десорбцией / ионизацией с использованием матрицы. Rapid Commun. Mass Sp. 23. С. 3843–3854 (2009).

    CAS Статья Google Scholar

  • Бакли М. и др. Различение археологических костей овцы и козы с помощью одного пептида коллагена. J. Archaeol. Sci. 37 (1) , 13–20 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • Бакли М., Ларкин Н. и Коллинз М. Коллагеновые последовательности мамонта и мастодонта; выживание и полезность. Геохим. Космохим. Ac. 75 (1) , 2007–2016 (2011).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Бакли М. и Канса С. В. Коллагеновые отпечатки пальцев археологических останков костей и зубов из Домузтепе, Юго-Восточная Турция.Археол. Антрополь. Sci. 2011. Т. 3. С. 271–280.

    Артикул Google Scholar

  • Бакли М. и др. Идентификация видов археологических морских млекопитающих с использованием отпечатков пальцев коллагена. J. Archaeol. Sci. 41. С. 631–641 (2014).

    CAS Статья Google Scholar

  • Richter, K. K. et al. Fish ‘n Chips: фингерпринт пептидной массы ZooMS в формате 96-луночного планшета для идентификации фрагментов рыбьей кости.J. Archaeol. Sci. 38 (7) , 1502–1510 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • Рыбчинский Н. и др. Отложения теплого периода среднего плиоцена в высоких широтах Арктики дают представление об эволюции верблюдов. Nature Comms. 4, 1550 (2013).

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ CAS Google Scholar

  • van der Sluis, L.G. et al. Сочетание гистологии, анализа стабильных изотопов и дактилоскопии коллагена ZooMS для исследования тафономической истории и пищевого поведения вымерших гигантских черепах из месторождения Mare aux Songes на Маврикии.Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 416. С. 80–91 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • Бакли М. и Мелтон Н. Д., Монтгомери Дж. Протеомический анализ сшивания древних пищевых сосудов выявил молочный белок возрастом более 4000 лет. Rapid Commun. Mass Sp. 27. С. 531–538 (2013).

    CAS Статья Google Scholar

  • Уодсворт, К. и Бакли, М.Деградация протеома в окаменелостях: исследование продолжительности выживания белка в древних костях. Rapid Commun. Mass Sp. 28. С. 605–615 (2014).

    CAS Статья Google Scholar

  • Бакли М. Древний коллаген раскрывает историю эволюции эндемичных южноамериканских «копытных». Proc. R. Soc. Б. 282, 1806 (2015).

    Google Scholar

  • Агаджанян, А.К., Сердюк Н. В. История сообществ млекопитающих и палеогеография Горного Алтая в палеолите. Палеонтол. J. 39, S645 – S821 (2005).

    Google Scholar

  • Хлачула, Дж. Изменение климата в эпоху плейстоцена, природная среда и палеолитическое заселение Алтайского края, западно-центральная Сибирь. Четверть. Int. 2001. Т. 80–81. С. 131–167.

    Артикул Google Scholar

  • Болиховская, Н.С., Шунков М.В. Плейстоценовые среды Северо-Западного Алтая: растительность и климат. Археол. Этн. Anth. Евразия 42, 2–17 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • Брок, Ф., Хайэм, Т., Дичфилд, П. и Рэмси, К. Б. Современные методы предварительной обработки для радиоуглеродного датирования амс на Оксфордской радиоуглеродной ускорительной установке (ORAU). Радиоуглерод 52, 103–112 (2010).

    CAS Статья Google Scholar

  • Добровольская, м.В. и Тиунов, А.В. Стабильный изотоп ( 13 C / 12 C и 15 N / 14 N) свидетельства существования палеодитов гомининов позднего плейстоцена на Горном Алтае в Труды Международного симпозиума: характерные особенности Переход от среднего к верхнему палеолиту в Евразии (ред. Деревянко А.П., Шунков М.В.), 81–89 (Институт археологии и этнографии СО РАН, 2011).

  • Ричардс, М. П., Караванич, И., Петитт, П.& Miracle, P. Изотопные и фаунистические свидетельства высокого уровня потребления пресноводной рыбы людьми позднего ледникового периода на территории позднего верхнего палеолита Шандаля II, Истрия, Хорватия. J. Archaeol. Sci. 61, 204–212 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • Шенингер, М. Дж., Дениро, М. Дж. И Таубер, Х. 15 N / 14 Отношение N костного коллагена отражает морские и наземные компоненты рациона доисторического человека.Являюсь. J. Phys. Антрополь. 60, 252 (1983).

    Google Scholar

  • Dabney, J. et al. Полная последовательность митохондриального генома пещерного медведя среднего плейстоцена, реконструированная по ультракоротким фрагментам ДНК. P. Natl. Акад. Sci. США 110 (39) , 15758–15763 (2013).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Gansauge, M.-T., Meyer, M. и одноцепочечный D.Подготовка библиотеки для секвенирования древней или поврежденной ДНК. Nat. Protoc. 8 (4) , 737–748 (2013).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Maricic T., Whitten, M. & Pääbo, S. Мультиплексный захват последовательности ДНК митохондриальных геномов с использованием продуктов ПЦР PLoS One 5 (11) , e14004 (2010).

    Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Бриггс, А.W. et al. Паттерны повреждений геномных последовательностей ДНК неандертальца. P. Natl. Акад. Sci. США 104 (37) , 14616–14621 (2007).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Krause, J. et al. Полный геном мтДНК раннего современного человека из Костенков, Россия. Curr. Биол. 20 (3) , 231–236 (2010).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Сойер, С., Краузе, Дж., Гущанский, К., Саволайнен, В. и Паабо, С. Временные закономерности неправильного включения нуклеотидов и фрагментации ДНК в древней ДНК. PLoS One 7 (3) , e34131 (2012).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Skoglund, P. et al. Отделение эндогенной древней ДНК от современного загрязнения у сибирских неандертальцев. P. Natl. Акад. Sci. США 111 (6) , 2229–2234 (2014).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Meyer, M. et al. Последовательность митохондриального генома гоминина из Сима-де-лос-Уэсос. Nature 505 (7483) , 403–406 (2014).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed Google Scholar

  • Briggs, A. W. et al. Целевой поиск и анализ пяти геномов мтДНК неандертальцев. Science 325, 318–321 (2009).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed Google Scholar

  • Korlević, P. et al. Уменьшение микробного и человеческого загрязнения при извлечении ДНК из древних костей и зубов. BioTechniques 58, 87–93 (2015).

    Google Scholar

  • Мейер, М. и Кирчер, М. Подготовка библиотеки секвенирования Illumina для высоко мультиплексированного захвата и секвенирования мишеней. Протоколы Колд-Спринг-Харбор 2010 (6) , pdb.prot5448 (2010).

  • Кирчер, М., Сойер, С. и Мейер, М. Двойное индексирование устраняет неточности в мультиплексном секвенировании на платформе Illumina. Nucleic Acids Res. 40 (1) , e3 (2012).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Дэбни, Дж. И Мейер, М. Длина и смещения GC во время амплификации библиотеки секвенирования: сравнение различных систем полимераза-буфер с древними и современными библиотеками секвенирования ДНК.BioTechniques 52, 87–94 (2012).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Fu, Q. et al. Анализ ДНК раннего современного человека из пещеры Тяньюань, Китай. P. Natl. Акад. Sci. США 110 (6) , 2223–2227 (2013).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Renaud, G., Stenzel, U. & Kelso, J. LeeHom: обрезка адаптера и слияние для считываний секвенирования Illumina.Nucleic Acids Res. 42 (18) , e141 (2014).

    Артикул CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Li, H. & Durbin, R. Быстрое и точное выравнивание в режиме длительного чтения с помощью преобразования Барроуза-Уиллера. Биоинформатика 26 (5) , 589–595 (2010).

    Артикул CAS Google Scholar

  • Грин, Р. Э. и др. Предварительная последовательность генома неандертальца.Наука 328 (5979) , 710–722 (2010).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Ermini, L. et al. Полная последовательность митохондриального генома тирольского ледяного человека. Curr. Биол. 18, 1687–1693 (2008).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • Gilbert, M. T. P. et al. Геном палеоэскимосской мтДНК выявляет матрилинейный разрыв в Гренландии.Наука 320 (5884) , 1787–1789 (2008).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed Google Scholar

  • Fu, Q. et al. Пересмотренная шкала времени эволюции человека на основе древних митохондриальных геномов. Curr. Биол. 23 (7) , 553–559 (2013).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Fu, Q. et al. Последовательность генома современного человека из Западной Сибири возрастом 45 000 лет.Природа 514, 445–449 (2014).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Грин, Р. Э. и др. Полная последовательность митохондриального генома неандертальца, определенная высокопроизводительным секвенированием. Cell 134 (3) , 416–426 (2008).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Гансауг М.-Т. И Мейер, М. Селективное обогащение поврежденных молекул ДНК для секвенирования древнего генома. Genome Res. 24. С. 1543–1549 (2014).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Хораи, С., Хаясака, К., Кондо, Р., Цугане, К. и Такахата, Н. Недавнее африканское происхождение современных людей выявлено с помощью полных последовательностей гоминоидных митохондриальных ДНК. P. Natl. Акад. Sci. USA 92, 532–536 (1995).

    CAS Статья ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

  • Като, К.И Стендли, Д. М. Программное обеспечение MAFFT для множественного выравнивания последовательностей, версия 7: улучшение производительности и удобства использования. Мол. Биол. Evol. 30. С. 772–780 (2013).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Фельзенштейн, Дж. Пределы уверенности в филогении: подход, использующий бутстрап. Evolution 39, 783–791 (1985).

    Артикул PubMed Google Scholar

  • Тамура, К., Стечер, Г., Петерсон, Д., Филипски, А., Кумар, С. MEGA6: молекулярно-эволюционный генетический анализ, версия 6.0. Мол. Биол. Evol. 30. С. 2725–2729 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Образцы лесных пожаров в Восточной Сибири станут менее предсказуемыми с потеплением климата

    Основные моменты

    Проведенная нами работа показала, что алгоритмы машинного обучения более способны улавливать пространственные закономерности, чем GLM.

    Чувствительность модели резко снижается, когда пожары занимают более 1% области.

    Дальнейшие улучшения в прогнозировании мегапожаров возможны не за счет улучшения алгоритмов машинного обучения, а за счет повышения точности методов дистанционного зондирования и наземной проверки достоверности информации.

    Abstract

    Очень крупные пожары, охватывающие от десятков до сотен гектаров, так называемые мегапожары, стали характерной чертой пожарного режима таежных лесов во всем мире, и в Сибири в частности.Здесь мы применили ряд алгоритмов машинного обучения и статистических методов для оценки относительной важности различных факторов в наблюдаемых закономерностях пожаров в Восточной Сибири, нанесенных на карту с помощью спутниковых данных. В частности, мы проверили взаимосвязь возгораний в «горячих точках» с 42 переменными, представляющими ландшафтные характеристики, климатические и антропогенные факторы, такие как плотность населения, расположение населенных пунктов и дорожная сеть. Анализ данных за семнадцать лет (2001–2017 гг.) Показал, что во время сезонов низкой или умеренно высокой пожарной опасности модели с полным набором переменных предсказывают места пожаров с очень высокой вероятностью (AUC = 95%).Чувствительность, или отношение правильно спрогнозированных пикселей пожара к общему количеству проанализированных пикселей, снижалась до 30-40% в теплые и засушливые годы повышенной пожарной активности, особенно в моделях, основанных только на антропогенных переменных. Этот анализ показывает, что если потепление в Восточной Сибири продолжится, лесные пожары станут не только более частыми, но и менее предсказуемыми. Мы объясняем это, исследуя характеристики модели как функцию температуры или осадков. Этот эффект климата делает практически невозможным отделить точки возгорания от мест, которые были сожжены несколькими часами или даже несколькими днями ранее.Увеличение количества мест вторичного возгорания затрудняет для алгоритмов машинного обучения установление причинно-следственных связей с антропогенными и другими группами переменных.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *