Томские почвоведы обнаружили «горячие углеродные точки» в сибирской части Арктики
Фото: ТГУ
Почвоведы Томского государственного университета (ТГУ) исследовали заболоченные равнины в Арктической зоне РФ и выяснили, что остаточные малые озера в чашах спустившихся более крупных термокарстовых озер являются источником парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.
«Термокарстовые озёра – это водоемы, начало образования которых вызвано проседанием почвы из-за таяния подземных льдов (вечной мерзлоты), – поясняет заведующий лабораторией БиоГеоКлим ТГУ Сергей Лойко. – Обычно это небольшие мелководные озёра глубиной один-два метра, неправильной формы, характерные для северных регионов. В последние десятилетия многие такие озёра активно мелеют, «утекают в реки» за счёт разрушения оттаивающих берегов».
Ранее китайские исследователи под руководством Або Лю из Шаньдунского педагогического университета только на территории Ямала насчитали 2 712 озер, обмелевших в 2000-2020 года.
Чтобы выяснить, каков вклад таких водоёмов в эмиссию парниковых газов, учёные ТГУ выбрали три контрастных участка для исследования: Сеяха (полуостров Ямал, сплошная зона вечной мерзлоты арктической тундры), Тазовский и Ханымей.
В оставшихся после обмеления водоёмах разного срока осушения почвоведы измеряли концентрации растворённых углекислого газа (CO2) и метана (CH4). Наряду с этим они оценивали потоки углекислого газа с поверхности воды. Остаточные водоёмы сравнивали с «нетронутыми» зрелыми термокарстовыми озёрами.
Основной целью этого исследования была количественная оценка того, как дренаж термокарстового озера изменяет концентрации парниковых газов и выбросы.
Остаточные водоёмы, возникающие в чашах осушившихся термокарстовых озёр, принципиально отличаются от зрелых озёр по запасам углерода, содержанию парниковых газов и химии растворённых веществ. Появление таких систем перестраивает локальные потоки углерода и питательных элементов, меняет продуктивность наземных и водных сообществ и создаёт временные «горячие точки» биогеохимической активности.
В условиях продолжающегося потепления и нарушения гидрологического режима Арктики вклад этих остаточных бассейнов в эмиссию CO2 и CH4 и трансформацию ландшафта будет расти. Для адекватной оценки обратных связей между таянием вечной мерзлоты и климатом необходимо включать остаточные водоёмы в системы мониторинга и модели углеродного цикла, организовать долгосрочные наблюдения за концентрациями и потоками газов и отслеживать трансформацию водно‑ландшафтных связей.
