Научная статья на тему 'Мониторинг трансформации углерода в агроэкосистемах Байкальского региона в зависимости от загрязнения почв фторидами алюминиевого производства и климатических факторов'

Мониторинг трансформации углерода в агроэкосистемах Байкальского региона в зависимости от загрязнения почв фторидами алюминиевого производства и климатических факторов Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
172
85
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МОНИТОРИНГ / АГРОЭКОСИСТЕМА / ЭМИССИЯ СО2 / БАЛАНС И БЮДЖЕТ УГЛЕРОДА / EMISSION СО2 / MONITORING / AGROECOSYSTEM / BALANCE AND BUDGET OF CARBON

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Помазкина Л. В., Соколова Л. Г., Звягинцева Е. Н.

Трансформацию углерода в агроэкосистемах на серых лесных почвах Байкальской региона изучали в зависимости от их техногенного загрязнения фторидами и климатических факторов. Мониторинг (1992-2009 гг.) выявил их влияние на аккумуляцию углерода почвенной микробной биомассой и фитомассой яровой пшеницы, эмиссию СО2 в атмосферу, а также на формирование баланса углерода и режимы функционирования агроэкосистем. Соотношение показателей активности процессов нетто-минерализации и (ре)иммобилизации углерода использовали для интегральной оценки нагрузки на агроэкосистему. Среднемноголетние репрезентативные данные, полученные для региона впервые, позволяют корректировать расчет вклада агроэкосистем в эмиссию СО2 в атмосферу и бюджет углерода.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Помазкина Л. В., Соколова Л. Г., Звягинцева Е. Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

MONITORING OF CARBON TRANSFORMATION IN AGROECOSYSTEMS OF BAIKAL REGION DEPENDING ON SOILS POLLUTION BY FLUORIDES FROM ALUMINIUM PRODUCTION AND CLIMATIC FACTORS

Carbon transformation in agroecosystems on grey wood soils of Baikal region are studied depending on their technogenic pollution by fluorides and climatic factors. Monitoring (1992-2009) has revealed their influence on accumulation of carbon by edaphic microbal biomasssl and biomass of spring wheat, emission СО2 in the atmosphere, and also on balance formation of carbon and regimes of agroecosystems functioning. Ratio between the parameters of activity of net-mineralization processes and carbon reimmobilization was used for integrated estimation of agroecosystem loading. Middle-many years representative data received for region for the first time, allow to correct calculation of the contribution of agroecosystems in emission СО2 in the atmosphere and carbon budget.

Текст научной работы на тему «Мониторинг трансформации углерода в агроэкосистемах Байкальского региона в зависимости от загрязнения почв фторидами алюминиевого производства и климатических факторов»

УДК 631.433.3

МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦИИ УГЛЕРОДА В АГРОЭКОСИСТЕМАХ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ФТОРИДАМИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

© 2010 Л. В. Помазкина, Л. Г. Соколова, Е.Н. Звягинцева

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск

Поступила в редакцию 19.04.2010

Трансформацию углерода в агроэкосистемах на серых лесных почвах Байкальской региона изучали в зависимости от их техногенного загрязнения фторидами и климатических факторов. Мониторинг (1992-2009 гг.) выявил их влияние на аккумуляцию углерода почвенной микробной биомассой и фито-массой яровой пшеницы, эмиссию СО2 в атмосферу, а также на формирование баланса углерода и режимы функционирования агроэкосистем. Соотношение показателей активности процессов нетто-минерализации и (ре)иммобилизации углерода использовали для интегральной оценки нагрузки на аг-роэкосистему. Среднемноголетние репрезентативные данные, полученные для региона впервые, позволяют корректировать расчет вклада агроэкосистем в эмиссию СО2 в атмосферу и бюджет углерода.

Ключевые слова: мониторинг, агроэкосистема, эмиссия СО2, баланс и бюджет углерода

Длительные мониторинговые исследования актуальны в связи с изменениями окружающей среды и климата, особенно в последние годы, что, безусловно, влияет на цикл и баланс углерода в наземных экосистемах. Проблема недостаточно исследована, учитывая разнообразие природных и климатических условий на территории России, а также современных экологических факторов, связанных с техногенным загрязнением. Интерес к ней обусловлен и необходимостью оценки их воздействия на бюджет углерода в экосистемах разных регионов, а также возможностью введения квот на выбросы СО2 в атмосферу. Оптимальное и корректное решение проблемы требует мониторинговых исследований, в том числе в агроэкосистемах, которым незаслуженно уделяется меньше внимания, чем другим экосистемам, несмотря на то что вследствие отчуждения углерода с урожаем и незамкнутостью цикла, они являются источником СО2 в атмосферу. Вклад агроэкосистем в бюджет углерода может быть значительным, однако репрезентативные данные, учитывающие конкретные почвенно-климатические условия, для оценки отсутствуют. Отсюда необходимость в исследовании трансформации углерода, связанной с деструкцией органического вещества и дыханием почв.

Помазкина Любовь Владимировна, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией агроэкологии. E-mail: [email protected]

Соколова Лада Георгиевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Звягинцева Екатерина Николаевна, ведущий инженер

Первая приблизительная оценка эмиссии СО2 почвами на территории России показала, что она в 8 раз превышает прямые промышленные выбросы [1]. Подобные результаты получены и в лесостепи Байкальского региона [2, 3]. Для большинства других регионов имеются лишь приблизительные расчеты, поскольку используются чаще усредненные данные, не учитывающие площади разных экосистем, особенности земледелия разных биоклиматических зон в пределах одного типа почв и др. Связывать изменения окружающей среды и климата только с промышленной эмиссией парниковых газов не всегда правомерно, поскольку интенсивность продукционных и деструкционных процессов существенно зависит от антропогенного преобразования экосистем. Например, экспериментально выявлено, что в агроэкосистемах на тех-ногенно загрязненных почвах процессы минерализации усиливаются, что сопровождается повышением эмиссии СО2 и окислов азота в атмосферу, а (ре)иммобилизация снижается [2-4]. Объективная оценка баланса и бюджета углерода возможна на основе данных длительного мониторинга, которые получены в конкретных почвенно-климатических условиях.

Задачи исследования. В многолетнем мониторинге в агроэкосистемах на серых лесных почвах лесостепи Байкальской Сибири планировали: 1) показать количественные изменения показателей трансформации углерода в зависимости от техногенного загрязнения почв и гидротермических факторов; 2) получить репрезентативные среднемноголетние данные, необходимые для расчета баланса и бюджета углерода.

В многолетнем (1996-2009 гг.) мониторинге в агроэкосистемах на серых лесных почвах, составляющих основной фонд пашни в лесостепи Байкальского региона, в течение вегетационного сезона выполняли сопряженные комплексные исследования пулов углерода - гумуса, почвенной микробной биомассы, фитомассы посева пшеницы и эмиссии С-СО2 из почв. Сравнительный анализ и обсуждение результатов, связанных с оценкой трансформации углерода в полях интенсивного севооборота (пар и посев яровой пшеницы после пара) проводили в полевых опытах на стационаре, расположенном в юго-восточной части лесостепной зоны Байкальского региона.

Объекты исследования - агроэкосисте-мы на незагрязненной и загрязненной фторидами (ИркАЗ) серых лесных почвах.

Соответственно разработанной ранее методике проведения полевых опытов [2, 3] загрязненная фторидами серая лесная почва (пахотный слой) была вывезена из зоны техногенного загрязнения фторидами на стационар СИФИБО СО РАН, где по данным снегосъемки оно отсутствовало. На экспериментальном участке серых лесных почв после тщательного удаления гумусового горизонта в ограничивающих делянки каркасах (1 м2) формировали пахотный слой (30 см) загрязненной почвы. Подобная постановка опытов позволяла устранить неконтролируемое влияние промышленного загрязнения. Контролем служила незагрязненная почва, где делянки также ограничивали каркасами, насаженными на почвенный монолит. Подготовку делянок проводили до начала мониторинга в следующем году, одновременно для всего севооборота (пар-пшеница-пшеница). Повторность опытов 3-4-х кратная. В каждую ротацию севооборота под посев пшеницы второго года вносили минеральные удобрения (КРК) из расчета по 60 кг действующего вещества на га. Использовали химически чистые соли, которые вносили одновременно, тщательно перемешивая в слое 0-20 см. Посев яровой пшеницы сорта Ту-лунская-12 проводили вручную из расчета 600 зерен на 1 м (полевая норма). Продуктивность посева учитывали в фазу полной спелости.

Базовая оценка физико-химических свойств почв и уровня их загрязнения фторидами проводили перед началом мониторинга. Исследования включали сопряженные (шаг 7-14 суток, апрель-октябрь) наблюдения за содержанием углерода почвенной микробной биомассы, эмиссией СО2 из почв, аккумуляцией углерода в наземной и подземной фитомассе посева пшеницы. При расчете баланса использовали показатели аккумулирования углерода в надземной и подземной фитомассе пшеницы, поступления его в почву с растительными остатками, а также отчуждения с урожаем и за счет микробного дыхания. Особое внимание уделяли количественным изменениям, связанным с трансформа-

цией углерода во внутрипочвенном цикле (минерализация <=> (ре)иммобилизация), анализируя зависимость от загрязнения и гидротермических факторов. Соотношение между нетто-минерализованным и (ре)иммобилизованным углеродом (Н-М/РИ) использовали как интегральный показатель, оценивающий уровень воздействия (нагрузку) на агроэкосистему [4, 5]. Для оценки влияния на трансформацию углерода гидротермических факторов приводили сравнительный анализ данных, полученных в отличающиеся по гидротермическим условиям от «нормы» годы (1997, 2008, 2009 гг.) и средних многолетних за годы мониторинга.

Свойства почв исследовали общепринятыми методами [6]. Содержание водорастворимых фторидов определяли спектрофотометриче-ски [7]. Содержание углерода микробной биомассы определяли регидратационным методом [8], скорость эмиссии СО2 из почв абсорбционным [9], рассчитывая суммарную за сезон эмиссию путем линейной интерполяции. Для контрольных измерений использовали газоанализатор (Инфралит-4). Средние за вегетацию и средние многолетние показатели рассчитывали в г/м2, учитывая плотность сложения пахотного слоя почвы. Продуктивность пшеницы оценивали фактически, учитывая надземную и подземную фитомассу, которую корректировали, используя расчетные данные [10]. Баланс углерода в агроэкосистеме рассчитывали по формуле: С = ЧПП-У-МД [11], где ЧПП - чистая первичная продуктивность, У - отчуждение углерода с урожаем, МД - микробное дыхание. В посевах МД рассчитывали как разность между суммарной эмиссией С-СО2 из почв и дыханием корней, которое условно принимали за 1/3. При расчете эмиссии углерода за год учитывали МД за безморозный период.

Обобщение результатов исследований проводили с использованием методологии системного анализа, позволяющего распределение углерода рассматривать как потоки (взаимосвязи) между компонентами агроэкосистемы (поч-ва-микроорганизмы-растения-атмосфера). Соответственно, углерод органического вещества почвы - углерод микробной биомассы - углерод фитомассы - углерод эмиссии СО2 [5]. Сравнительный анализ данных, полученных в многолетнем мониторинге, позволил показать влияние экологических и климатических факторов на функционирование агроэкосистем, интегрально оценить нагрузку и рассчитать баланс углерода.

Загрязнение почвы Б/Б водорастворимыми фторидами (6 ПДК) приводило к ее подще-лачиванию и засолению за счет накопления преобладающего в выбросах алюминиевого производства (табл. 1). Негативное влияние его на состояние гумуса проявлялось в повышении относительной подвижности (Пг) гумусовых веществ [12], показатель которой повышался (0,5, против 0,1 в незагрязненной почве А).

Таблица 1. Свойства почв (0-20 см)

Почва Техногенное Гумус, Кобщ., рНсол. Са2+ + ЕКО

загрязнение % % М22+

мг-экв/10С г

А отсутствует 2,0 0,13 5,6 24,0 0,2 27,2

Б/Б Б (6 ПДК) 2,5 0,13 5,8 22,0 0,9 26,9

Климат в лесостепной зоне Байкальского региона умеренно сухой и резко континентальный [13]. Годовое количество осадков 270-450 мм, причем большая часть их приходится на вегетационный сезон (105-110 дней). Небольшое их количество характерно для весеннего и ран-нелетнего периода, возможны понижение температур и заморозки. Анализ гидротермических условий в отдельные годы (рис. 1) проводили в сравнении со средними многолетними показателями («норма»). Сравнивали показатели трансформации углерода в 1997 г., который по количеству (266 мм) и распределению (минимум в начале вегетации, а максимум в июле) осадков за вегетацию оказался близким к норме, в 2008 г., отличавшемся наибольшим количеством осадков (409 мм), распределение которых соответствовало норме, и в 2009 г., в котором сумма осадков была ближе к норме, но их распределение было нетипичным - июль отличался недостаточным, а май избыточным увлажнением. Показатели температуры воздуха отличались меньше, но в июле были на 1-2оС выше нормы.

Норма* 1997 г. 2008 г. 2009 г.

Примечание: * - средние многолетние показатели [13].

Рис. 1. Гидротермические условия в годы исследования в течение вегетации

В таблице 2 показаны различия в трансформации углерода, зависящие от загрязнения почвы и гидротермических факторов. В агроэко-системах на незагрязненной (А) и загрязненной фторидами (Б/Б) почвах в 1997 г., близком по гидротермическим условиям к норме, содержание углерода в составе почвенной микробной биомассы (Смикр) было выше, чем в другие годы и по сравнению со средними многолетними показателями, причем и в пару, и в посевах. В отличавшемся повышенной влажностью 2008 г. на почве А показатель Смикр был меньше, чем на Б/Б, особенно в пару (43, против 58 г/м2), а в 2009 г., близком к норме, но нетипичном по распределению осадков, различия в зависимости от загрязнения оказались меньше. Средний многолетний показатель также не выявил существенных различий Смикр в зависимости от загрязнения фторидами. Независимо от загрязнения он оказался близким, как и относительный показатель (1,8-2,0% от Собщ).

Суммарная за вегетацию эмиссия С-СО2 различались более существенно. Во влажном 2008 г., в отличие от близкого к норме, на обеих почвах как в пару, так и в посевах эмиссия была меньше, но выше на загрязненной. В нетипичном 2009 г. на незагрязненной почве эмиссия оказалась примерно такой же, как в 1997 г., а на загрязненной меньше, причем влияние фторидов отсутствовало. По среднемноголетним показателям эмиссия С-СО2 на почве Б/Б в пару достигала 157, а в посевах снижалась до 134 г/м2 (за вычетом корневого дыхания). На незагрязненной почве они были близкими и ниже. Анализ средних за 13 лет данных выявил отсутствие изменений Смикр под влиянием загрязнения фторидами, тогда как интенсивность деструкцион-ных процессов (эмиссия С-СО2) была выше.

Таблица 2. Показатели трансформации углерода (среднее за вегетацию, г/м2)

Почва Вариант См С-СО2 С-СО7/Сми, р (НМ:РШ

1997 2008 2009 СР 1997 2008 2009 СР 1997 2008 2009 СР

А пар 89 43 59 66±5 120 113 141 126±4 1,3 2,6 2,4 1,9

пшеница 78 42 50 64±4 117 (118) 143 (99) 180 (120) 181±6 (121) 1,5 2,3 2,4 1,9

Б/Б пар 92 58 54 61±4 225 152 141 157±8 2,4 2,6 2,6 2,6

пшеница 82 48 60 63 ±4 247 (164) 178 (119) 192 (128) 202±9 (134) 2,0 2,7 2,1 2,1

Примечание: в скобках данные за вычетом дыхания корней

Согласно средним многолетним данным, суммарная за вегетацию (110 сут.) эмиссия С-СО2 достигала 70-75% от годовой, что обусловлено особенностью климата - позднее оттаивание почвы весной, резкое понижение температуры и быстрое промерзание почвы осенью. Потери углерода за счет эмиссии С-СО2 за год (безморозный период) в пару на незагрязненной почве достигали 5,1%, а на загрязненной - 6,0% от Собщ, а в посевах соответственно 5,3 и 5,6%. Это характеризует усиление деструкции углерода в серой лесной почве под влиянием загрязнения фторидами (6 ПДК).

На экосистемном уровне интерес представляет интегральная оценка экологической нагрузки, которая обусловлена прямыми и опосредованными связями между функционирующими компонентами агроэкосистемы в изменяющихся условиях среды. Как показано ранее [4, 5, 14], такая оценка возможна на основе количественных изменений потоков азота и углерода во внутрипочвенном цикле (минерализация < = > (ре)иммобилизация). Системный анализ, выполненный на основе показателей трансформации углерода в среднем за вегетацию, позволяет содержание Смикр рассматривать как поток, связанный с (ре)иммобилизацией (РИ), а эмиссию С-СО2 с нетто-минерализацией (Н-М), которая в посевах рассчитывалась за вычетом корневого дыхания. Соотношение потоков (Н-М/РИ), связанных с микробиологической трансформацией углерода в почве, используется для интегральной оценки воздействия (нагрузки) на агроэкосистему.

Согласно результатам, в близком к норме 1997 г., на загрязненной фторидами почве сформированный за счет микробного дыхания поток Н-М углерода существенно преобладает над РИ, особенно в пару (2,4 раза), где поступление углерода в почву с растительными остатками отсутствовало. Во влажном 2008 г. на обеих почвах соотношение потоков (Н-М/РИ) оказалось примерно одинаковым и выше, чем в 1997 г., что связано с активностью почвенного микробного комплекса в условиях одновременного действия и загрязнения, и гидротермических факторов. То же происходило в 2009 г. Сравнительный анализ средних многолетних данных выявил, что

на незагрязненной почве в посевах и в пару, как и на почве Б/Б в посевах, соотношение потоков мало различалось и было примерно таким же, как в благоприятном 1997 г. Дисбаланс между потоками Н-М и РИ углерода наиболее значительным оказался на загрязненной почве, особенно в пару, что сопровождалось высоким поступлением СО2 в атмосферу.

Изменения Н-М/РИ характеризует воздействие факторов среды на агроэкосистему в целом. В соответствие с ранее разработанной шкалой критериев [4, 5] на незагрязненной почве в 1997 г., как и в среднем за 13 лет мониторинга, агроэкосистемы функционировали в режиме стресса («допустимая» нагрузка). В неблагоприятные годы формировался режим резистентности, при котором нагрузка повышалась до «предельно допустимой», что характеризует реакцию (отклик) на изменение гидротермических факторов. Такая же нагрузка в отдельные годы и в среднем за мониторинг была на загрязненной почве в пару и в посевах, что связано с усилением эмиссии С-СО2, т.е. с затратами на микробное дыхание.

Формирование баланса углерода демонстрирует табл. 3. По средним многолетним данным на загрязненной почве ЧПП яровой пшеницы и отчуждение углерода с урожаем выше, как и показатель МД, характеризующий эмиссию С-СО2 за год. В пару МД достигало 208, против 171 г/м2 на незагрязненной почве, что повышало дефицит в балансе углерода. На загрязненной почве в посевах он был менее дефицитным (-37 г/м2), хотя в отдельные годы его показатели отличались в зависимости от ЧПП. В 1997 г. на обеих почвах продуктивность пшеницы была ниже, чем в 2008 г., а снижение МД приводило к положительному балансу, как на почве А, так и Б/Б (соответственно +18 и +24 г/м2). Результаты 2009 г. также свидетельствуют о влиянии гидротермических факторов на продуктивность пшеницы и МД. На загрязненной почве, несмотря на повышение МД, баланс углерода оказался высоко положительным (+82 г/м2). Формирование его существенно зависело от продуктивности, которой соответствовала активность микробного комплекса, вероятно, в рамках субстратной зависимости.

По Вариант ЧП У МД Ба- ЧП У МД Ба- ЧП У МД Ба-

ч- П ланс П ланс П ланс

ва 1997 г. 2008 г. 2009 г.

А пар 177 -177 137 -137 188 -188

пшеница 501 326 197 -22 414 269 127 +18 480 310 165 +5

Б/Б пар -325 -192 186

пшеница 534 348 273 -87 571 381 166 +24 736 488 166 +82

Таблица 3. Баланс углерода в агроэкосистемах, г/м2

Расчет среднемноголетних относительных показателей баланса углерода выявил, что на незагрязненной почве в пару дефицит достигал -3,1%, а на загрязненной фторидами -4,2%, тогда как в посевах баланс был положительным (соответственно +2,1 и +0,7% от Собщ). Следовательно, даже на загрязненной почве в посевах возможно формирование бездефицитного или положительного баланса углерода. В пару дефицит вдвое выше, причем его максимум выявлен на загрязненной почве (-4,4%).

Сравнивая показатели интегральной нагрузки на агроэкосистемы и формирование баланса углерода, убеждаемся, что интенсивность микробиологической трансформации углерода обусловлена множеством факторов. Например, в агроэкосистеме на незагрязненной почве во влажном 2008 г. низким показателям Смикр (42 г/м2) и эмиссии С-СО2 (99 г/м2) соответствовало меньшее поступление в почву углерода с растительными остатками (145 г/м2). Их повышение (190 г/м2) в загрязненной почве сопровождалось увеличением Смикр (48 г/м2), положительный баланс углерода (+24 г/м2) зависел от ЧПП. На обеих почвах гидротермические факторы влияли на формирование режима функционирования агроэкосистем (резистентность); нагрузка повышалась («предельно допустимая»). Дисбаланс между показателями синтеза и деструкции углерода и затраты на МД дыхание (в расчете на единицу микробной биомассы) на загрязненной почве был выше. Можно полагать, в неблагоприятных условиях среды потребность почвенного микробного комплекса в субстрате повышается, что подтверждают и ранее полученные результаты, демонстрирующие усиление удельной дыхательной активности (С-СО2/Смикр., мг/г ч), вследствие затрат на адаптацию [14].

Выводы: результаты многолетних полевых экспериментов выявили, что под влиянием загрязнения почв фторидами содержание почвенной микробной биомассы (Смикр) мало изменяется, а эмиссия С-СО2 повышается. Неблагоприятные гидротермические факторы усиливают негативный эффект. Интегральная оценка нагрузки на агроэкосистемы также демонстрирует преобладание деструкционных процессов (Н-М) под влиянием и загрязнения, и гидротермических факторов. Расчеты баланса углерода с использованием средних многолетних данных свидетельствуют, что на загрязненной фторидами почве дефицит выше, чем на незагрязненной, особенно в пару. Следовательно, для оценки вклада агроэкосистем в региональный бюджет углерода необходимы средние многолетние данные, получить которые можно только в длительном мониторинге. Многолетние комплексные исследования позволили впервые получить и обосновать репрезентативные данные, необходимые для корректного расчета вклада агроэко-систем в поступление С-СО2 в атмосферу и бюджета углерода в лесостепи Байкальского региона.

Исследования выполнены в рамках проектов

РФФИ 05-04-97206, 08-04-98042 и междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 121.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кудеяров, В.Н. Почвенные источники углекислого газа на территории России // Круговорот углерода на территории России. - М., 1999. - С. 165201.

2. Помазкина, Л. В. Биогеохимический мониторинг и оценка режимов функционирования агроэкосистем на техногенно загрязняемых почвах / Л.В. Помазкина, Л.Г. Котова, Е.В. Лубнина. - Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 1999. -208 с.

3. Помазкина, Л.В. Устойчивость агроэкосистем к техногенному загрязнению фторидами / Л.В. Помазкина, Л.Г. Котова, Е.В. Лубнина и др. - Иркутск: ИГ СО РАН, 2004. - 225 с.

4. Помазкина, Л.В. Новый интегральный подход к оценке режимов функционирования агроэкоси-стем и экологическому нормированию антропогенной нагрузки, включая техногенное загрязнение почв // Успехи современной биологии. -2004. - Т. 124, № 1. - С. 66-76.

5. Помазкина, Л.В. Интегральная оценка функционирования и устойчивости агроэкосистем на загрязненных фторидами алюминиевого завода почвах Байкальской Сибири // Инженерная экология. - 2009. - № 6. - С. 27-42.

6. Агрохимические методы исследования почв. -М.: Наука, 1975. - 656 с.

7. Дмитриев, М.Т. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. Справочное издание / М.Т. Дмитриев, Н.И. Каз-нина, И.А. Пинигина. - М.: Химия, 1989. - 368 с.

8. Благодатский, С.А. Регидратационный метод определения микробной биомассы в почве / С. А. Благодатский, Е.В. Благодатская, А.Ю. Горбенко, Н.С. Паников // Почвоведение. - 1987. - № 4.

- С. 64-71.

9. Шарков, И.Н. Метод оценки потребности в органических удобрениях для создания бездефицитного баланса углерода в почве пара // Агрохимия.

- 1986. - № 2. - С. 109-118.

10. Левин, Ф. И. Количество растительных остатков в посевах полевых культур и его определение по урожаю основной продукции // Агрохимия. -1977. - №8. - С. 36-42.

11. Ларионова, А.А. Баланс углерода в естественных и антропогенных экосистемах лесостепи / А.А. Ларионова, Л.Н. Розанова, И.В. Евдокимов, А.М. Ермолаев // Почвоведение. - 2002. - № 2. - С. 177-185.

12. Бирюкова, О.Н. Влияние сельскохозяйственного использования на гумусное состояние и некото -рые свойства бурых псевдоподзолистых почв / О.Н. Бирюкова, Д.С. Орлов, Л.Ю. Рейнтам, Л.Н. Мефодьева // Агрохимия. - 1986. - № 2. - С. 71-76.

13. Агроклиматический справочник по Иркутской области. - Л.: Гидрометеоиздат, 1962. - 160 с.

14. Помазкина, Л. В. Сравнительная оценка состояния агроэкосистем на разных типах почв Прибайкалья, загрязненных фторидами алюминиевого производства / Л.В. Помазкина, Л.Г. Котова, С.Ю. Зорина, А.В. Рыбакова // Почвоведение. -2008. - №6. - С. 1-10.

MONITORING OF CARBON TRANSFORMATION IN AGROECOSYSTEMS OF BAIKAL REGION DEPENDING ON SOILS POLLUTION BY FLUORIDES FROM ALUMINIUM PRODUCTION AND CLIMATIC FACTORS

© 2010 L.V. Pomazkina, L.G. Sokolova, E.N. Zvyagintseva

Siberian Institute of Physiology and Biochemistry of Plants SB RAS, Irkutsk

Carbon transformation in agroecosystems on grey wood soils of Baikal region are studied depending on their technogenic pollution by fluorides and climatic factors. Monitoring (1992-2009) has revealed their influence on accumulation of carbon by edaphic microbal biomasssl and biomass of spring wheat, emission C02 in the atmosphere, and also on balance formation of carbon and regimes of agroecosystems functioning. Ratio between the parameters of activity of net-mineralization processes and carbon reimmobili-zation was used for integrated estimation of agroecosystem loading. Middle-many years representative data received for region for the first time, allow to correct calculation of the contribution of agroecosystems in emission C02 in the atmosphere and carbon budget.

Key words: monitoring, agroecosystem, emission co2, balance and budget of carbon

Lyubov Pomazkina, Doctor of Biology, Professor, Chief of the Agroecology Laboratory. E-mail: [email protected] Lada Sokolova, Candidate of Biology, Senior Research Fellow Ekaterina Zvyagintseva, Leading Engineer

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.