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Nordicana D24 / DOI : 10.5885/45418AD-AF6A8064C702444B

Dynamique saisonnière du paysage et du couvert de glace de mares de thermokarst au Nunavik: Observations directes à partir de caméras automatisées

Reinhard Pienitz 1, Frédéric Bouchard, Biljana Narancic, Warwick F. Vincent, Denis Sarrazin
Centre d'études nordiques
Auteur pour la correspondance : 1Auteur pour la correspondance / Corresponding author (reinhard.pienitz@cen.ulaval.ca)


Résumé

Les mares et lacs de thermokarst sont répandus dans les milieux arctiques et subarctiques, et se forment dans les dépressions résultant du dégel du pergélisol riche en glace. La plupart de ces plans d’eau sont peu profonds (< 1m), et sont très abondants dans les basses terres en Alaska, au Canada et en Sibérie. Les études sur la dynamique et l’évolution de ces systèmes aquatiques répandus dans l’hémisphère Nord sont limitées. Pourtant, des observations directes (sur le terrain) sont nécessaires afin de mieux comprendre leur dynamique saisonnière et leur rôle dans le cycle global du carbone.
Des caméras de type ‘time-lapse’ résistantes aux intempéries ont été installées dans des arbres ou autres supports en métal (tiges) entourant 5 mares de thermokarst subarctiques afin d’observer et documenter à l’année longue les changements dans leurs conditions physiques (couvert de glace, transparence de l’eau, niveau d’eau, végétation aquatique riveraine) et leur environnement immédiat (ex: changement saisonnier de végétation, activités de la faune). Ces données sont essentielles pour comprendre la dynamique des processus limnologiques et géomorphologiques ayant cours durant l’hiver, et fournissent des informations autrement très difficiles à récolter dues aux conditions rigoureuses et à l’éloignement des sites d’études.

Matériel et méthodes

Des caméras Reconyx PC800 Professional ont été installées sur des tiges métalliques ou sur des arbres à environ 5-10 m de distance du bord (bourrelet périphérique) des lacs et des étangs thermokarstiques. Six photos ont été prises à intervalle d'une heure de 10:00 à 15:00 (heure locale). Les caméras ont été placées dans un boîtier métallique afin de minimiser les risques environnementaux et les bris. Les appareils automatiques sont placés à 2-3 mètres au-dessus du sol.

Citation des données

Pienitz, R., Bouchard, F., Narancic, B., Vincent, W.F., Sarrazin, D. 2017. Dynamique saisonnière du paysage et du couvert de glace de mares de thermokarst au Nunavik: Observations directes à partir de caméras automatisées, v. 1.1 (2014-2016). Nordicana D24, doi: 10.5885/45418AD-AF6A8064C702444B.

Carte de localisation


Publications clés

Bouchard, F., Francus, P., Pienitz, R. & Laurion, I. 2011. Sedimentology and geochemistry of thermokarst ponds in discontinuous permafrost, subarctic Quebec, Canada. Journal of Geophysical Research- Biogeosciences 116, G00M04. DOI: 10.1029/2011JG001675.
Bouchard, F., Francus, P., Pienitz, R., Laurion, I. & Feyte, S. 2014. Subarctic thermokarst ponds: investigating recent landscape evolution and sediment dynamics in thawed permafrost of northern Québec, Canada. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 46(1): 251-271. DOI: 10.1657/1938-4246-46.1.251.
Bouchard, F., Pienitz, R., Ortiz, J, Francus, P. & Laurion, I. 2013. Paleolimnological conditions inferred from fossil diatom assemblages and derivative spectral properties of sediments in thermokarst ponds of subarctic Quebec, Canada. Boreas 42(3): 575-595. DOI: .
Comte, J., Lovejoy, C., Crevecoeur, S. and Vincent, W.F. 2016. Co-occurrence patterns in aquatic bacterial communities across changing permafrost landscapes. Biogeosciences 13: 175-190. DOI: 10.5194/bg-13-175-2016.
Coulombe, O., Bouchard, F. & Pienitz, R. 2016. Coupling of sedimentological and limnological dynamics in subarctic thermokarst ponds in northern Québec (Canada) on an interannual basis. Sedimentary Geology (in press).
Crevecoeur, S., Vincent, W.F., Comte, J., and Lovejoy, C. 2015. Bacterial community structure across environmental gradients in permafrost thaw ponds: Methanotroph-rich ecosystems. Frontiers in Microbiology 6, 192. DOI: 10.3389/fmicb.2015.00192.
Deshpande, B.N., MacIntyre, S., Matveev, A., and Vincent, W.F. 2015. Oxygen dynamics in permafrost thaw lakes: Anaerobic bioreactors in the Canadian subarctic. Limnology and Oceanography 60: 1656–1670. DOI: 10.1002/lno.10126.
Przytulska, A., Comte, J., Crevecoeur, S., Lovejoy, C., Laurion, I. and Vincent, W.F. 2016. Phototrophic pigment diversity and picophytoplankton abundance in subarctic permafrost thaw lakes. Biogeosciences 13: 13-26. DOI: 10.5194/bg-13-13-2016.
Watanabe, S., Laurion, I., Chokmani, K., Pienitz, R. & Vincent, W.F. 2011. Optical diversity of thaw ponds in discontinuous permafrost: A model system for water color analysis. Journal of Geophysical Research- Biogeosciences 116. DOI: 10.1029/2010JG001380.

Remerciements

Centre d’études nordiques (CEN – Centre for Northern Studies), ADAPT (Arctique en développement et adaptation au pergélisol en transition). Programme "Frontières de la découverte" financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada.

Statut

Publié

Historique des versions

Vous pouvez faire une demande pour obtenir les données des versions antérieures à nordicana@cen.ulaval.ca.


Version 1.1 (2014-2016) - Mise à jour le 25 avril 2017
Version 1.0 (2014-2015) - Mise à jour le 22 janvier 2016

Sites de mesure

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NASA
56.92078 -76.37828 31 août 2014
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BGR1
56.61083 -76.215 1 septembre 2014
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KWK12
55.33013 -77.50398 5 juillet 2014
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SAS1A
55.2188 -77.70795 4 septembre 2014
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SAS2A
55.22652 -77.69692 4 septembre 2014
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