הקריוספירה מנמלים את קרח הים, קרחונים, אגמים הרריים גבוהים, אזורי שלג, קרח באגם, ממיסים את הנחלים ומפרים את המים. אזורים אלה מכסים כ -11% מהגושים של כדור הארץ1,2 ומקושתים על ידי האטמוספירה כסביבה קריובית מוכרת. מחקרים שנעשו לאחרונה מראים כי אזורים מסיבית של הקריוספירה נסוגים במהירות3,4. האנטארקטיקה5,6, האלפים7, הקוטב8, ואזורים אחרים להראות יתרות המוני קרח שלילי. הנסיגה של כובעי קרח וקרחונים מוביל את דלדול מאגר המים המתוקים הגדול ביותר על פני כדור הארץ. באזורים מסוימים, מפלט הקרחון הוא5בלתי ניתן לעצירה.
במשך זמן רב, מערכות אקולוגיות. של קרח נחשבו לסביבה סטרילית עם זאת, למרות התנאים הקשים, הנוכחות של החיים הפעילים בקריוספירה של כדור הארץ הוא ברור9,10,11,12,13,14,15 . בשל המגמה להפסדים מסיביים של קרח על ידי התכה, הקריוספירה עוברת משמרת בפעילות ביולוגית, ומשפיעה על בתי גידול סמוכים. כדי להבין את השינויים האלה בלתי הפיכה חלקית אנו דורשים שיטות לחקור פעילות ביולוגית בקרח תחת תנאים באתרו עם המרחב הגבוה ואת הרזולוציה הטמפורלית.
בסביבות supraglacial, החיים ניתן למצוא חורים קריוקונט, מכסה השלג, מים נמס, נחלים, ועל משטחי קרח חשופים. עם זאת, הגידול הברור ביותר של הסופראקרחוני הינו חורי קריוקונוניט. הם מופיעים ברחבי העולם בסביבות שגלולי ותוארו לראשונה על ידי השוודי explorer אדולף אריק nordenskjold במהלך משלחת לגרינלנד ב16,17של 1870. השם נובע מהמילים היווניות "kryos" (קר) ו-"konia" (אבק). לאאיול-פסולת אורגנית כהים באפלה ובלתי אורגנית מתחברים על משטח הקרח ומפחיתים את האלבדו באופן מקומי. קרינת השמש מקדמת המסת הפסולת לתוך שכבות קרח עמוקים יותר, ויוצרים אגני גלילי עם משקעים (cryoconite) בתחתית9. כיסוי החורים cryoconite 0.1 – 10% מאזורי אבלציה קרחוני11.
קהילות קריוקונוניט מורכבות מווירוסים, פטריות, חיידקים, כחוליות, מיקרואצות ופרוטותים. בהתאם לאזור, אורגניזמים מטזואז כגון rotifers, nematodes, שכבות, התרדייונים, וזחלים חרקים ניתן למצוא גם. אדוארדס ואחרים18 לתאר את החורים קריוקונט כמו "הקרח הקר נקודות חמות". הם גם איתר גנים פונקציונליים בחורים cryoconite כי הם אחראים N, Fe, S, ו P רכיבה על אופניים. המיני-מערכות האקולוגית של האגם והפוטוסינתזה במחירים שנמצאו בבתי גידול חמים ומזינים הרבה יותר ועשירים יותר11. ממצאים אלה מדגישים את התפקיד החשוב של חיידקים קיבוע על בסביבות supraglacial. משטחי קרח חשופים. מאוכלסים על ידי אצות קרח הפיזיולוגיה שלהם למדה היטב19 אבל ההפצה המרחבית שלהם לא הוערך20. נוכחותם בסביבות supraglacial מקטין את אלבדו ולכן מקדם התכה שמובילה לשטוף מזינים וקלט מזינים לתוך בתי גידול במורד הזרם9. הגדלת הטמפרטורות ומכאן, זמינות גבוהה יותר של מים נוזליים, משפיעה על הפרודוקטיביות האקולוגית של הרשת במערכת האקולוגית הקפואה.
בסביבות supraglacial, הפוטומיקרואורגניזמים פעילים באופן מידי להפוך פחמן אורגניים וחנקן לתוך מקורות אורגניים, זמין עבור המזון מיקרוביאלית באינטרנט21,22. עד עכשיו יש מספר מחקרים המעריכים את הפחמן הדו הפלופראסים11,20,23. הפער בשיעורים המוצעים של השטף הפחמן התוצאות של נתונים מרחביים נמוך וזמני ברזולוציה. יתר על כן, התפלגות מרחבית של קהילות supraglacial מחוץ החורים cryoconite מוערך בקושי. לבשל ואחרים20 ניבא במודלים שלהם כי הקהילות alpraקרחוני לתקן עד 11x יותר פחמן מאשר החורים cryoconite העכשווית בשל כיסוי שטח גדול שלהם. האיתור של קהילות supraglacial הבטחת שלמות המדגם עדיין מסוכמת עקב כלים חסרים באיתור וכימות באתרו.
בתגובה לקשיים בלוגיסטיקה, מערכות אקולוגיות של קרח מנחקרו פחות לעתים תכופות מבתי גידול באזורים ממוזגים. רזולוציית הנתונים תלויה במספר הדגימות המוערך ותלויות בנגישות של אתרי הלימוד. שיטות דיגום סטנדרטיות כגון ניסור, הפקעת והתכה בעקבות ההיתוך של קהילת החיידקים. לדוגמה, כלורופילa (chla) הערכה בדגימות קרח מוצק היא בלתי אפשרית עם שיטות סטנדרטיות ללא הפרעות משמעותיות. לפיכך, שינויי הטמפרטורה המושרה בתוך קהילות מיקרוביאלית של נחקרים הם בלתי נמנעים. בתגובה הthermolability של photosystem II ומבנים סלולריים אחרים ב psychrophiles22, ניתוח מעבדה של דגימות קרח נמס תמיד להוביל זיוף של תנאים באתרו.
לא הרסנית במדידות באתרו הן הדרך הסבירה היחידה להשגת נתונים אמינים. ניתן להשיג מטרה זו באמצעות שיטות המבוססות על קרינה פלואורסצנטית. בשל הפונקציה שלהם קצירת אור, קלואa ו-phycoארימתרין (ב-PE) נמצאים באורגניזמים שתורמים למחזור הפחמן בסביבות supraglacial, כפי שהוכח על ידי anesio ואחרים11. מכאן, אלה מולקולות פלורסנט מתאימים סמנים ביופלטים עבור כימות של מיקרוביאלית הפחמן פלקסים בתוך האקולוגית קרח.
במחקר זה, אנו מציגים את הפיתוח, כיול, והישימות של כלי הרומן לא פולשני עבור כימות באתרו של קלוא a ו-B-PE מולקולות בתחום האקולוגיות היבשתיוהקרח . המכשיר אב-טיפוס מבוסס על פליטת פלורסנט הנגרמת לייזר, הידוע גם בשם L.I.F.E. המכשיר האופטי (איור 1) לוכדת חתימות פלורסנט לאחר עירור הזריחה הנגרמת לייזר. ההליך הוא גמישה וניתן לבצע באתר המחקר או במעבדה.

איור 1: האב-טיפוס של L.I.F.E.. שמאלה: תמונה של הכלי ללא מכסה הגנה. מימין: איור סכימטי של הכלי. סה כ מסה = 5.4 ק ג (לייזר ואופטיקה = 4.025 ק"ג, מחשב נייד = 1.37 ק"ג). מסגרת אלומיניום = 32.5 ס"מ x 20.3 ס"מ x 6.5 ס"מ. שפופרת אופטי: 18.4 ס"מ x 4 ס מ (קוטר). CCD: בלופוקס mv220g חיישן; F: מסנני סרוו מעבירים ארוכים (450 nm ו-550 nm); L: עדשות אופטיות; M1: מראות; M2: דיקרואיק מראה; MC: מיקרובקר; P: פריזמה; PBS: מפצל קרן לקיטוב; S: מפתח חתוך עשוי סכיני גילוח מתכווננת. סרגל קנה מידה = 70 מ"מ. נא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
הערכה הניידת של הגל הכפול שוקלת 4.5 ק ג ומשמשת על חצובה בשילוב עם מחשב חיצוני. הגדרת השדה היא מהירה וקלה. המכשיר מוצמד לחצובה, ושפופרת העדשה מחוברת למכשיר יחד עם כבל USB וכבל המצלמה. המחשב החיצוני מחובר למכשיר באמצעות כבל USB. הרגליים חצובה מותאמים בצורה כזאת שפופרת העדשה מכוונת לכיוון ומכסה את הדגימה. לאחר מכן, 5 mW לייזר ירוק להיטים לדוגמה לאחר העברת מפצל קורה הקיטוב הפניות אור מקוטב לעבר הציר האופטי של ספקטרומטר. הדגם מציג אור פלורסנט, המוצג באדום באיור 1. מחצית האור מקבילות עובר את מפצל הקרן ממוקדת דרך מסנן סרוו-pass ארוך להעביר המסירה את אותות לייזר. בשלב הבא, האות פוגע מפתח חתוך כי מורכב משני סכיני גילוח מתכווננת. מנסרה ספקטרוברית מפריד את הקו העדין של אור אורתוגונאל הצמצם החתוך לפני האות הוא נלכד על ידי חיישן. ההליך חוזר על עצמו עם לייזר כחול. הנתונים הגולמיים מועברים באופן אוטומטי למחשב נייד המשמש גם עבור פעולת התוכנה.
המכשיר נשלט על ידי מחשב חיצוני באמצעות סביבת LabVIEW אשר מסנכרן את התמונה לקיחת עם המצלמה CCD, מיתוג/כיבוי לייזרים, וסיבוב גלגל ארוך לעבור מסנן. ממשק המשתמש הגרפי (GUI) מחולק לשלושה חלקים עיקריים. התאמת החשיפה נעשית באופן ידני. למרות שהתיקון בין זמן חשיפה לעוצמת האות הוא ליניארי (איור 2B), זמן החשיפה המקסימלי מוגבל ל -10 s מכיוון שזמני אינטגרציה ארוכים יותר מובילים לירידה משמעותית ביחס האות לרעש. שדה ההערה משמש לתיאור המדגם (איור 2A). בחלק הימני, תמונות raw מוצגות ברגע שהמדידות מסתיימו. תכונה זו חיונית להערכת נתונים מיידית בשדה (איור 2C – E). האזורים האדומים מצביעים על פיקסלים חשופים יותר, שניתן להימנע מהם על-ידי הפחתת זמן החשיפה.
תהליך הפחתת נתונים גולמיים שלאחר מכן מופרדים מתהליך רכישת התמונה וניתן לעשות זאת בכל עת לאחר רכישת תמונה.

איור 2: ממשק המשתמש הגרפי L.I.F.E. עבור רכישת נתונים והערכת נתונים גולמיים. (א) התוכנה מאפשרת קלט טקסט ידני עבור תיאורים לדוגמה. (ב) ניתן לכוונן את זמן החשיפה לפני המדידה. (C-E) התמונות הגולמיים מוצגות בצד הימני של הממשק. (ה) צבעים אדומים מצביעים על רוויה של החיישן. (ו) הפעלת הלחצן ' מדידה בהפעלה ' מפעילה את תהליך רכישת הנתונים. במערך (G), מוצגות כל הפקודות שבוצעו באופן אוטומטי במהלך רכישת נתונים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: דוגמה לתמונה גולמית. שמאלה: נתונים גולמיים שלקלוא תקן בתמיסה אצטון, הקליט עם הכלי L. I. E. עקב התכונות האופטיות של ההתקן, האות מוצג כקו מעוות. מימין: פענוח התמונה הגולמית לכל פיקסל (px). הציר הספקטרלי (5 ננומטר/px רזולוציה) מותווה נגד הציר המרחבי (30 μm/px רזולוציה). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.
12-bit תמונות raw בקנה מידה להראות רכיב מרחבי בשל הצמצם חד מימדי סדק ורכיב ספקטרלי בשל הפריזמה מול CCD (איור 3). בתגובה לאילוצים אופטיים, התמונות הגולמיים מעוותות. לכן, יש לחתוך ולעוות אותם על-ידי החלת קוד המכיר את מידת העיוות. פעולה זו מתבצעת באמצעות אשף התוכנה (איור 4). לאחר מכן, כיול אורך הגל מתבצע עם לייזר 532 ננומטר. אור ירוק מופק על ידי הכפלת תדירות של 1,064 ננומטר לייזר אינפרא אדום. שני אורכי גל ניתן לזהות על ידי CCD ולכן, המיקום הספקטרלי של כל פיקסל ניתן לחשב באופן אוטומטי תמונות מעוות (איור 4).
התמונה נחתכת לאחר מכן לטווח אורך גל נתון (550 – 1000 ננומטר עבור מדידות לייזר ירוק 400 – 1000 עבור מדידות לייזר כחול). ערכי אפור מכל פיקסל בשורת פיקסל שנבחרה נספרים ומסוכם. ערך אפור יכול לנוע בין 0 ל-255. לאחר מכן, כל שורת פיקסלים מחשבונות עבור מספר אחד. הוראות נוספות על המסך מובילות ליצירת מזימה המציגה את ספירות הערכים האפורים מכל קו פיקסל המותווה לקואורדינטות המרחבית. הדבר מאפשר אפליה מרחבית כמותית של קלואa ו-B-PE בו זמנית במדגם. בנוסף, ניתן להתוות באופן אוטומטי את התכונות הספקטרליות של מדגם מתוך שורות הפיקסלים שנבחרו.

איור 4: הסרת עיקום תמונות raw. שמאלה: תמונה גולמית שנלכדה בלייזר ירוק. לא נעשה שימוש במסנן. אותות מוצגים ב 532 ננומטר ו 1,064 ננומטר. זמן חשיפה = 0.015 s. מרכז: את האות שנחתך 532 ננומטר משמש כקו התייחסות ליטול עיקום קבוצה של תמונות. מימין: הדימוי המעוות ממקור התמונה הגולמי. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.