<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Environmental Dynamics and Global Climate Change</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2218-4422</issn><issn publication-format="electronic">2541-9307</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">48700</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/edgcc48700</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental works</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальные работы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Application of the automated chamber method for longterm measurements CO2 and CH4 fluxes from wetland ecosystems of the West Siberia</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Application of the automated chamber method for longterm measurements CO2 and CH4 fluxes from wetland ecosystems of the West Siberia</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Davydov</surname><given-names>Denis Konstantinovich</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>alenfo@iao.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Dyachkova</surname><given-names>Alena Vladimirovna</given-names></name><email>alenfo@iao.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Simonenkov</surname><given-names>Denis Valentinovich</given-names></name><email>alenfo@iao.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fofonov</surname><given-names>Aleksandr Vladislavovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Fofonov</surname><given-names>Александр Vladislavovich</given-names></name></name-alternatives><email>alenfo@iao.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Maksutov</surname><given-names>Shamil Shavratovich</given-names></name><email>alenfo@iao.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">V.E.  Zuev  Institute  of  Atmospheric  Optics  SB  RAS,  Tomsk,  Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">National  Institute  for  Environmental  Studies,  Tsukuba,  Japan</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный институт экологических исследований, Цукуба, Япония</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-07-16" publication-format="electronic"><day>16</day><month>07</month><year>2021</year></pub-date><volume>12</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>5</fpage><lpage>14</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-10-29"><day>29</day><month>10</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Davydov D.K., Dyachkova A.V., Simonenkov D.V., Fofonov A.V., Maksutov S.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Davydov D.K., Dyachkova A.V., Simonenkov D.V., Fofonov А.V., Maksutov S.S.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Davydov D.K., Dyachkova A.V., Simonenkov D.V., Fofonov A.V., Maksutov S.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Davydov D.K., Dyachkova A.V., Simonenkov D.V., Fofonov А.V., Maksutov S.S.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/48700">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/48700</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Будет после перевода</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic>Автоматизированные камерные системы, работающие в закрытом динамическом режиме, рекомендованы в качестве основного метода для измерений потоков парниковых газов на границе почва – атмосфера для станций входящих в систему ICOS (</italic><italic>Integrated</italic> <italic>Carbon</italic> <italic>Observation</italic> <italic>System</italic><italic>). В работе приводятся данные измерений сезонных потоков метана (</italic><italic>CH</italic><italic><sub>4</sub></italic><italic>) и углекислого газа (</italic><italic>CO</italic><italic><sub>2</sub></italic><italic>) в характерных растительных ассоциациях на Бакчарском болоте в Томской области в теплое время 2014 – 2019 гг. с использованием автоматического камерного комплекса «Flux-NIES». Обсуждается межгодовая и пространственная изменчивость поглощения атмосферного углерода болотной растительностью и его эмиссии из торфяной залежи. Наблюдается связь этих процессов с уровнем увлажнения в болотных экосистемах. </italic></p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>автоматизированный комплекс для измерения газовых потоков</kwd><kwd>газообмен на границе «почва - атмосфера»</kwd><kwd>болотные экосистемы.</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Белан Б.Д., Аршинов М.Ю., Козлов А.В., Давыдов Д.К., Ивлев Г.А. 2017. Автоматическая камера для измерения потоков парниковых газов на поверхности раздела почва-атмосфера // Патент на полезную модель № 169373. Правообладатель: ИОА СО РАН (RU).</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. 1961. Методы определения физических свойств почв и грунтов в поле и лаборатории. М.: Высшая школа. 345 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Веретенникова Е.Э., Дюкарев Е.А. 2017. Суточные вариации эмиссии метана с поверхности болотных экосистем Западной Сибири в летний период // Метеорол. и гидрол. № 5. С. 69-79.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Глаголев М.В. 2010. Аннотированный список литературных источников по результатам измерений потоков СН4 и СО2 на болотах России // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 1. № 2. DOI: 10.17816/edgcc121-.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Ильясов Д.В., Терентьева И.Е, Сабреков А.Ф., Краснов О.А. Максютов Ш.Ш. 2017. Потоки метана и диоксида углерода в заболоченных лесах южной и средней тайги Западной Сибири // Оптика атмосф. и океана. Т. 30. № 4. С. 301-309. DOI: 10.15372/AOO20170407.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Дьячкова А.В., Давыдов Д.К., Фофонов А.В., Краснов О.А., Головацкая Е.А., Симоненков Д.В., Nakayama T., Максютов Ш.Ш. 2019. Влияние аномальных факторов среды на эмиссию метана на Бакчарском болоте в районе п. Плотниково летом 2018 г. // Оптика атмосф. и океана. Т. 32. № 6. С. 482-489. DOI: 10.15372/AOO20190611.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Калюжный И.Л. 2018. Общие черты формирования гидрохимического режима основных типов болот России // Метеорол. и гидрол. № 8. С. 72-81.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Краснов О.А., Maksyutov S., Глаголев М.В., Катаев М.Ю., Inoue G., Надеев А.И., Шелевой В.Д. 2013. Автоматизированный комплекс «Flux-NIES» для измерения потоков метана и диоксида углерода // Оптика атмосф. и океана. Т. 26. № 12. С. 1090-1097.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Краснов О.А., Maksyutov S., Давыдов Д.К., Фофонов А.В., Глаголев М.В., Inoue G. 2015. Мониторинг эмиссии метана и двуокиси углерода из почвы в атмосферу и параметры почвы. Бакчарское болото Томской области (2014 г.) // Оптика атмосф. и океана. Т. 28. № 7. С. 644-654. DOI: 10.15372/AOO20150707.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Махныкина А.В., Прокушкин А.С., Ваганов Е.А., Верховец С.В., Рубцов А.В. 2016. Динамика потоков СО2 с поверхности почвы в сосновых древостоях Средней Сибири // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. Т. 3. № 9. С. 338-357.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Молчанов А.Г. 2017. Газообмен диоксида углерода с поверхности сфагнума в заболоченном сосняке южной тайги // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 8. № 1. С. 43-54.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ciais P., Sabine C., Bala G., Bopp L., Brovkin V., Canadell J., Chhabra A., DeFries R., Galloway J., Heimann M., Jones C., Quéré C. Le, Myneni R.B., Piao S., Thornton P. 2013. Carbon and other biogeochemical cycles // Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (570 pp.). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.015</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Dyukarev E., Godovnikov E., Karpov D., Kurakov S., Lapshina E., Filippov I., Filippova N., Zarov E. 2019. Net ecosystem exchange, gross primary production and ecosystem respiration in ridge-hollow complex at Mukhrino bog // Geography Environment Sustainability. V. 12. N. 2. P. 227-244. DOI: 10.24057/2071-9388-2018-77.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Eppinga M.B., Rietkerk M., Borren W., Lapshina E.D., Bleuten W., Wassen M.J. 2008. Regular surface patterning of peatlands: Confronting theory with field data // Ecosystems. V. 11. P. 520-536. DOI: 10.1007/s10021-008-9138-z.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Friborg T., Soegaard H., Christensen T.R., Lloyd C.R., Panikov N.S. 2003. Siberian wetlands: Where a sink is a sourse // Geographysical Research Letters V. 30. N. 21. 2129. DOI: 10.1029/2003GL017797.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Ivanov D.G., Avilov V.K., Kurbatova Y.A. 2017. CO2 fluxes at south taiga bog in the European part of Russia in summer // Contemporary Problems of Ecology. V. 10. N. 2. P. 97-104. DOI: 10.1134/s1995425517020056.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Maximov T.C., Dolman A.J., van Huissteden J., Ohta T., Sugimoto A., Maximov A.P., Kononov A.P., Petrov R.E., Ivanov B.I. 2012. Carbon budget in forest and tundra permafrost ecosystems of north-east Russia // Proceedings of the 5th International Workshop on C/H2O/Energy balance and climate over boreal and arctic regions with special emphasis on eastern Eurasia (11-13 November 2010, Wageningen, The Netherlands). Amsterdam. P. 21-24.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Maksyutov S., Inoue G., Sorokin M., Nakano T., Krasnov O., Kosykh N., Mironycheva-Tokareva N., Vasiliev S. 1999. Methane fluxes from wetland in West Siberia during April-October 1998 // Proc. Seventh Sympos. on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1998. Tsukuba: Isebu. P. 115-124.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Nakano T., Inoue G., Maksyutov S., Sorokin M. 1999. Automatic measurements of methane flux in West Siberian wetlands in 1997 summer // Proceedings of the Seventh Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1998. Tsukuba: Isebu. Р. 211-215.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>NOAA/ESRL. 2017. URL: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html (the date of access: 01.12.2020).</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Suto H., Inoue G. 2010. A new portable instrument for in situ measurement of atmospheric methane mole fraction by applying an improved tin dioxide-base gas sensor // J. Atmos. Ocean. Technol. V. 27. P. 1175-1184.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Sabrekov A.F., Glagolev M.V., Kleptsova I.E., Machida T., Maksyutov S.S. 2013. Methane Emission from Mires of the West Siberian Taiga // Eurasian Soil Science. V. 46. No. 12. P. 1182–1193. DOI: 10.1134/S1064229314010098.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Pavelka M., Acosta M., Kiese R., Altimir N., Brümmer C., Crill P., Darenova E., Fuß R., Gielen B., Graf A., Klemedtsson L., Lohila A., Longdoz B., Lindroth A., Nilsson M., Jiménez S.M., Merbold L., Montagnani L. Peichl M. Pihlatie M. Pumpanen J., Ortiz P.S., Silvennoinen H., Skiba U., Vestin P., Weslien P., Janous D., Kutsch W. 2018. Standardisation of chamber technique for CO2, N2O and CH4 fluxes measurements from terrestrial ecosystems // Int. Agrophys. V. 32. P. 569-587. DOI: 10.1515/intag-2017-0045.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
