Глобальный процесс эвтрофирования и его особенности в Арктических озерах как следствие потепления климата

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлен анализ проблемы эвтрофирования водных объектов как глобального процесса. Показаны объемы нарастающего использования азота и фосфора в планетарном масштабе, рассеивание которого в комплексе с потеплением климата приводит к повышению содержаний биогенных веществ в озерах и реках. Приведены результаты оригинальных исследований удаленных озер арктической зоны. Выявлена тенденция нарастания содержаний азота и фосфора, а также органического вещества в водах озер даже в случае отсутствия антропогенного воздействия на озера. Доказано, что в арктических регионах основное влияние на увеличение содержаний биогенных веществ и трофического статуса озер оказывает потепление климата.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Т. И. Моисеенко

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской Академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: moiseenko.ti@gmail.com

член-корреспондент РАН

Россия, Москва

М. М. Базова

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской Академии наук

Email: moiseenko.ti@gmail.com
Россия, Москва

Список литературы

  1. Abid A. A., Gill S. S. Eutrophication: Causes, Consequences and Control. Volume 2. Springer Dordrecht Heidelberg London New York. 2014. 262 pp.
  2. Zhang X., Davidson E. A., Zou T., Lassaletta L., Quan Z., Li T., Zhang W. Quantifying nutrient budgets for sustainable nutrient management // Global Biogeochemical Cycles. 2020. 34. e2018GB006060.
  3. Henderson-Sellers B., Markland H. R. Decaying Lakes. The Origin and Control of Cultural Eutrophication. 1990. L.: Gidrometeoizdat. 280 p.
  4. Lepori F., Roberts. J. J. Effects of internal phosphorus loadings and food-web structure on the recovery of a deep lake from eutrophication. // J. Great Lakes Res. 2017. V. 43. № 2. P. 255–264.
  5. Deng J., Qin B., Sarvala J., Salmaso N., Zhu G., Ventelä A. M., Zhang Y., Gao G., Nurminen L., Kirkkala T., Tarvainen M., Vuorio K. Phytoplankton assemblages respond differently to climate warming and eutrophication: A case study from Pyhäjärvi and Taihu. // J. of Great Lakes Research. 2016. V. 42 № 2. P. 386–396.
  6. Моисеенко Т. И., Базова М. М., Дину М. И., Гашкина Н. А., Кудрявцева Л. П. Изменение геохимии вод суши в условиях потепления климата и снижения выпадений кислот: восстановление или эволюция озер? // Геохимия. 2022. Т. 67. № 2. С. 668–685.
  7. Great Lake Ecosystem Report. 2007. Available online: http://www.epa.gov/glnpo/ rptcong. (accessed on 9 March 2006).
  8. Moiseenko T. I., Sharov A. Large Russian lakes Ladoga, Onega, and Imandra under strong pollution and in the period of revitalization: a review // Geosciences. 2019. V. 9. № 12. P. 492.
  9. De Wit H. A., Stoddard J. L., Monteith D. T., James E.S., Austnes K., Couture S., Fölster J., Higgins S. N., Houle D., Hruška J., Kr ́am P., Koṕacek J., Paterson A. M., Herman S. V., Vuorenmaa V. D., Evans C. D. Cleaner air reveals growing influence of climate on dissolved organic carbon trends in northern headwaters // Environ. Res. Lett. 2021. V. 16. P. 104009.
  10. Moiseenko T. I., Bazova M. M., Gashkina N. A. Development of Lake from Acidification to Eutrophication in the Arctic Region under Reduced Acid Deposition and Climate Warming // Water. 2022. V. 14. 3467.
  11. Stoddard J. L., Van Sickle J., Herlihy A. T., Brahney J., Paul-sen S.,Peck D. V., Mitchell R., Pollard A. I. Continental-scale increase in lake and stream phosphorus: Are oligotrophic systems disappearing in the United States? // Environ. Sci. Technol. 2016. V. 50. P. 3409–3415.
  12. CliC/AMAP/IASC. The Arctic Freshwater System in a Changing Climate. WCRP Climate and Cryosphere (CliC) Project, Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). 2016. International Arctic Science Committee (IASC).
  13. Моисеенко Т. И., Базова М. М., Льюмменс Е. О. Биогеохимические изменения арктических озер в условиях потепления климата: региональные особенности // Геохимия. 2023. Т. 68. № 4. С. 409–423.
  14. Архив погоды: Мурманская область. 2019. Справочно-информационный портал “Погода и климат” (http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php?id=ru®ion=51).
  15. Бульон В. В. Биотический поток вещества и энергии в системе “озеро и его водосбор” // Успехи современной биологии. 2018. Т. 138. № 5. С. 503–515.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Карта-схема точек исследованных озер Кольского региона: 1 – тундровая, 2 – лесотундровая, 3 – северо-таежная зоны.

Скачать (240KB)
3. Рис. 2. Среднемесячные температуры приземного слоя воздуха в период открытой воды, T (°C) [14].

Скачать (242KB)
4. Рис. 3. Количество озер (n) с концентрацией Ptot < 10 мкгР/л в тундре, лесотундре и тайге в различные периоды: 1990–2000 и 2010–2018.

Скачать (79KB)

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах