ISSN: 0024-1148 Лесоведение. 2016. № 3. С. 163-174


БИОГЕННЫЕ ПОТОКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В СТАРОВОЗРАСТНОМ ЕЛЬНИКЕ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ МИКРОВИХРЕВЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 


                                                 C. В. Загирова, О. А. Михайлов                                             Институт биологии Коми НЦ УрО РАН  167982 Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 28               E-mail: zagirova@ib.komisc.ru


Поступила в редакцию 31 марта 2015 г.


Измерения потоков диоксида углерода в старовозрастном ельнике черничном европейской тайги проведены методом микровихревых пульсаций. В годичной динамике сток диоксида углерода в экосистему наблюдали с апреля по сентябрь, максимальная величина нетто-обмена диоксида углерода отмечена в июле. В холодный период года, с октября по март, биогенный поток СО2 был направлен от поверхности леса в атмосферу. Суммарная величина NEE за год по данным измерений при u* > 0.2 составила 219 г С м-2, экосистемное дыхание Reco и гросс-фотосинтез Pgross -483 и 966 г С м-2 в год соответственно. Сделано заключение, что старовозрастный ельник черничный среднетаежной подзоны в год проведения наблюдений выполyял функцию стока углерода из атмосферы.



  • Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ ''Укрепление системы особо охраняемых природных территорий Республики Коми в целях сохранения первичных лесов в районе верховьев реки Печора'', № 00059042. 

  • Ключевые слова: ельник черничный, диоксид углерода, метод микровихревых пульсаций, нетто-обмен, экосистемное дыхание, гросс-фотосинтез.


Список литературы


1. Аксенов Д.Е., Добрынин Д.В., Дубинин М.Ю., Егоров А.В., Исаев А.С., Карпачевский М.Л., Лестадиус Л.Г., Потапов П.В., Пуреховский А.Ж., Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Атлас малонарушенных лесных территорий России / М.: Изд-во МСоЭС; Вашингтон: Изд-во World Resourses Inst., 2003. 187 с.


2. Биопродукционный процесс в лесных экосистемах Севера. СПб.: Наука, 2011. 278 с.


3. Дроздов С.Н., Курец В.К. Некоторые аспекты экологической физиологии растений. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского госуниверситета, 2003. 172 с.


4. Коренные еловые леса: биоразнообразие, структура, функции. СПб.: Наука, 2006. 337 с.


5. Кузнецов М.А. Динамика содержания органического углерода в заболоченных ельниках средней тайги. Автореф. дисс. …канд. биол. наук (спец. 03.02.08 экология). Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2010. 18 с.


6. Кузнецов М.А., Бобкова К.С. Потоки органического углерода в системе почва-фитоценоз ельника чернично-сфагнового средней тайги Республики Коми // Экология. 2014. № 5. С. 338-345.


7. Манов А.В., Осипов В.М., Осипов А.Ф., Кузнецов М.А., Бобкова К.С. Запасы углерода в лесных экосистемах // Углерод в лесных и болотных экосистемах особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 25-66.


8. Олычев А.В., Курбатова Ю.А., Татаринов Ф.А., Молчанов А.Г., Варлагин А.В., Горшков И.И., Выгодская Н.Н. Оценка первичной валовой и чистой продуктивности еловых лесов центрально-европейской части России с помощью полевых измерений и математической модели // Успехи современной биологии. 2009. Т. 129. № 6. С. 565-578.


9. Робакидзе Е.А., Торлопова Н.В., Бобкова К.С. Химический состав жидких атмосферных осадков в старовозрастных ельниках средней тайги // Геохимия. 2013. № 1. С. 72-83.


10. Тужилкина В.В., Бобкова К.С. Хлорофилльный индекс и ежегодный сток углерода в еловых фитоценозах // Биопродукционный процесс в лесных экосистемах. СПб.: Наука, 2001. С. 203-207.


11. Чебакова Н.М., Выгодская Н.Н., Арнет А., Белелли Марчезини Л., Курбатова Ю.А., Парфенова Е.И., Валентини Р., Верховец С.В., Ваганов Е.А., Шульце Е.-Д. Энерго-массообмен и продуктивность основных экосистем Сибири (по результатам измерений методом турбулентных пульсаций). 2. Углеродный обмен и продуктивность // Известия РАН. Серия биологическая. 2014. № 1. С. 65-75.


12. Юзбеков А.К., Замолодчиков Д.Г., Иващенко А.И. Фотосинтез ели европейской в лесных экосистемах экспериментального полигона ‘’Лог таежный’‘ // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2014. № 4. С. 32-35.


13. Amiro B.D., Barr A.G., Black T.A., Iwashita H., Kljun N., McCaughey J.H., Morgenstern K., Murayama S., Nesic Z., Orchansky A.L., Saigusa N. Carbon, energy and water fluxes at mature and disturbed forest sites, Saskatchewan, Canada // Agricultural & Forest Meteorology. 2006. V. 136. P. 237-251.


14. Baldocchi D.D., Hincks B.B., Meyers T.P. Measuring biosphere-atmosphere exchanges of biologically related gases with micrometeorological methods // Ecology. 1988. V. 69. N 5. P. 1331-1340.


15. Dolman A.J., Shvidenko A., Schepachenko D., Ciais P., Tchebakova N., Chen T., van der Molen M.K., Belelli Marchesini L., Maximov T., Maksyutov S., Shulze E.-D. An estimate of the terrestrial carbon budget of Russia using inventory-based, eddy covariance and inversion methods // Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 5323-5340.


16. Fernandez-Martinaz M., Vicca S., Jannsens I., Luyssaert S., Campioli M., Sardans J., Estiarte M., Penuelas J. Spatial variability and controls over biomass stocks? Carbon fluxes, and resource-use efficiencies across forest ecosystems // Trees. 2014. V. 28. P. 597-611.


17. Foken Th., Wichura B. Tools for quality assessment of surface-based flux measurements // Agricultural & Forest meteorology. 1996. V. 78. P. 83-105.


18. Kutzbach L., Wille C., Pfeiffer E.-M. The exchange of carbon dioxide between wet arctic tundra and the atmosphere at the Lena River Delta, Northern Siberia // Biogeosciences. 2007. V. 4. N 5. P. 869-890.


19. Lafleur P.M. Growing season energy and CO2 exchange at a subarctic boreal woodland // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 1999. V. 104. P. 9571-9580.


20. Luyssaert S., Schulze E.-D., Börner A., Knohl A., Hessenmöller D., Law B., Ciais P., Grace J. Old-growth forests as global carbon sinks // Nature. 2008. V. 455. P. 213-215.


21. Malhi Y., Baldocchi D., Jarvis P. The carbon balance of tropical, temperate and boreal forests // Plant, Cell & Environment. 1999. V. 22. P. 715-740.


22. McCaughey J.H., Pejam M.R., Arain M.A., Cameron D.A. Carbon dioxide and energy fluxes from a boreal mixedwood forest ecosystem in Ontario, Canada // Agricultural & Forest Meteorology. 2006. V. 140. P. 79-96.


23. Piao S., Ciais P., Friedlingstein P., Peylin P., Reichstein M., Luyssaert S., Margolis H., Fang J., Barr A., Chen A., Grelle A., Holliger D., Laurila T., Lindroth A., Richardson A., Vesala T. Net carbon dioxide losses of northern ecosystems in response to autumn warming // Nature. 2008. N 456. P. 49-52.


24. Röer C., Montagnani L., Schulze E.-D., Mollicone D., Kolle O., Meroni M., Papale D., Marchesini L.B., Federici S., Valentini R. Net CO2 exchange rates in three different successional stages of ‘‘dark taiga’‘ of central Siberia // Tellus. 2002. N 54B. P. 642-654.


25. Ueyama M., Iwata H., Harazono Y. Autum warming reduces the CO2 sink of a black spruce forest in interior Alaska on a nine-year eddy covariance measurement // Global Change Biology. 2014. V. 20. P. 1161-1173.


26. Zamolodchikov D., Karelin D., Ivaschenko A., Oechel W., Hastings S. CO2 flux measurements in Russian Far East tundra using eddy covariance and closed chamber techniques // Tellus. 2003. N 55B. P. 879-892.