<?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="research-article" 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">6541</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/edgcc211-16</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Methane emission from West Siberia tundra mires</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Эмиссия метана из болот тундры: результаты наблюдений 2010 г.</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sabrekov</surname><given-names>A F</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сабреков</surname><given-names>А Ф</given-names></name></name-alternatives><email>misternickel@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Glagolev</surname><given-names>M V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Глаголев</surname><given-names>М В</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kleptsova</surname><given-names>I E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Клепцова</surname><given-names>И Е</given-names></name></name-alternatives><email>kleptsova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Maksyutov</surname><given-names>S S</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Максютов</surname><given-names>Ш Ш</given-names></name></name-alternatives><email>shamil@nies.go.jp</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск</institution></aff><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="ru">Томский государственный педагогический университет</institution></aff><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff4"><institution>Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск</institution></aff><aff id="aff5"><institution>Национальный институт изучения окружающей среды, г. Цукуба (Япония)</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2011-07-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>07</month><year>2011</year></pub-date><volume>2</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 2, NO1 (2011)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 2, №1 (2011)</issue-title><fpage>1</fpage><lpage>16</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-06-13"><day>13</day><month>06</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2011, Sabrekov A.F., Glagolev M.V., Kleptsova I.E., Maksyutov S.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2011, Сабреков А.Ф., Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Максютов Ш.Ш.</copyright-statement><copyright-year>2011</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sabrekov A.F., Glagolev M.V., Kleptsova I.E., Maksyutov S.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Сабреков А.Ф., Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Максютов Ш.Ш.</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/6541">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6541</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Beside carbon dioxide and water vapor, methane is one of the most important greenhouse gases. Mires are the largest natural source of methane. West Siberia tundra zone gains the especial importance in this regard as the greatly paludified region with the mire area of 29% of this territory. Nevertheless, the information about methane fluxes in tundra is still incomplete and need to be advanced. For this purpose detailed investigation of methane emission at 2 key sites in West Siberia tundra zone was organized. About 300 methane emissions varied from small negative values to several mgC-CH 4·m -2·h -1 were measured by a static chamber method. It was confirmed that frozen hillocks, bogs and shallow ponds had the lowest methane fluxes (1 st/2 nd/3 rd quartiles are -0.04 /0.01 /0.07 mgC-CH 4·m -2·h -1 for frozen hillocks, -0.01 / 0.03 / 0.28 mgC-CH 4·m -2·h -1 for bogs and 0.15 / 0.27 / 0.57 mgC-CH 4·m -2·h -1 for ponds). Larger emissions were character for fens (0.76 / 0.96 / 1.53 mgC-CH 4·m -2·h -1) and poor fens (0.41 /1.42 / 3.38 mgC-CH 4·m -2·h -1). Maximal rate of methane emission were observed in peat mats (0.99 / 2.42 / 3.24 mgC∙m ‑2∙h ‑1). Cluster analysis was used to reveal the main ecological factors influencing on the methane emission. As a result, 5 classes distinguished by water table level, trophicity and the peat layer strength were described. Water table level and peat layer strength accounted for the most variability inside the clusters while trophicity affects the most between ones. Analysis makes possible the detection of probably degrading wetlands with the unfavorable conditions for methanogenesis, too. All emission data were generalized into the spatial emission model (the model is based upon a fractional area coverage map of mire micro-landscapes, methane flux probability distributions for each micro-landscape type and methane emission period). Version Bc8 of this model estimates methane flux from West Siberia tundra mires at 110 kTC-CH 4·yr -1 that accounts for about 4% of the total methane emission from all West Siberia mires. Fens were revealed as the most significant methane source from tundra mires contributing for about 99% of the regional flux from this territory. Unfavorable thermal conditions, short period of biological activity, shallow permafrost bedding and low peat layer strength appear to be the reasons for such insignificant role of tundra mires.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В августе 2010 г. были проведены измерения удельного потока СН 4 статическим камерным методом в южной и типичной тундре Западной Сибири. Влияние экологических характеристик болота на эмиссию метана было оценено при помощи кластерного анализа и пошаговой нелинейной регрессии. Показано, что наиболее значимыми факторами эмиссии метана являются трофность болота (определявшаяся не по удельной электропроводности, а по видам доминирующей растительности), мощность талого слоя торфа и температура торфа. Зависимость удельного потока от уровня болотных вод для всей совокупности измерений ( R 2 = 0.21) была значительно ниже, чем внутри выделенных кластеров ( R 2 = 0.59-0.81). Удельная электропроводность при этом оказалась почти одинаковой для всех изученных объектов. Поток с территории болот западносибирской тундры, вычисленный по стандартной модели Вс8, составил около 0.11 Мт С-СН 4 в год, что соответствует примерно 4% региональной эмиссии метана со всей территории Западной Сибири.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>methane emission</kwd><kwd>tundra</kwd><kwd>West Siberia</kwd><kwd>mires</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эмиссия метана</kwd><kwd>тундра</kwd><kwd>Западная Сибирь</kwd><kwd>региональный поток</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бабешина Л.Г., Зверев А.А. 2010. Оценка условий местообитаний сфагновых мхов Западно-Сибирской равнины: фактор увлажнения // Вестник Томского Государственного Университета. № 331. С. 185-192.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Валеева Э.И., Московченко Д.В. 2009. Зональные особенности растительного покрова Тазовского полуострова и его техногенная трансформация // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. № 9. С. 174-190.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Глаголев М.В. 2008. Эмиссия метана: идеология и методология «стандартной модели» для Западной Сибири // Динамика окружающий среды и глобальные изменения климата: Сборник научных трудов кафедры ЮНЕСКО Югорского государственного университета. Вып. 1 / Глаголев М.В., Лапшина Е.Д. (ред). Новосибирск: НГУ. С. 176-190. Доступна также и по URL: http://www.ugrasu.ru/2008-sbornik/ (дата обращения: 22.05.11).</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Головацкая Е.А., Шнырев Н.А. 2007. Эмиссия парниковых газов на территории Западной Сибири // Сибирский экологический журнал. Т. 14. № 2. С. 197-210.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Казанцев В.С., Филиппов И.В., Максютов Ш.Ш. 2010. Эмиссия метана из болотных ландшафтов тундры Западной Сибири // Вестник ТГПУ. № 3 (93). С. 78-86.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Максютов Ш.Ш. 2009. «Стандартная модель» (Ab4) эмиссии СН4 из болот Западной Сибири // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 11. №. 1 (7). С. 1463-1467. Доступна также и по URL: http://ecomodelling.ru/doc/Proceedings2009/GlagolevMV.pdf (дата обращения 19.03.2011).</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Паршина Е.К. 2010. Бюджет химических элементов в болотных экосистемах средней тайги Западной Сибири // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. №2 (2). С. 72-81.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Лапшина Е.Д. 2004. Флора болот юго-востока Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та. 296 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Лисс О.Л., Абрамова Л.И., Аветов Н.А., Березина Н.А., Инишева Л.И., Курнишкова Т.В., Слука З.А., Толпышева Т.Ю., Шведчикова Н.К. 2001. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение. Тула: Гриф и Ко. 584 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Одум Ю. 1986. Экология. Том 1. М.: Мир. 328 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. 1956. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз. 472 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Романова Е.А. Растительность болот. 1985 // Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука. С. 138-159.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Романова Е.А., Быбина Р.Т., Голицина Е.Ф., Иванова Г.М., Усова Л.И., Трушникова Л.Г. 1977. Типологическая карта болот Западно-Сибирской равнины. Масштаб 1:2 500 000. Ленинград: ГУГК.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Точенов В.В. (ред.). 1985. Атлас СССР. Карты природы [Карты]: суммы температур воздуха за период со средней суточной температурой выше 10°С и продолжительность безморозного периода. 1:36000000, в 1 см 360 км. М.: ПКО «Картография».</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. 1974. Моделирование на ЭВМ в геологии. М.: Мир.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Эберт К., Эдерер Х. 1988. Компьютеры. Применение в химии. М.: Мир. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Bubier J.L., Moore T.R., Juggins S. 1995. Predicting methane emission from bryophyte distribution in Northern Canadian Peatlands // Ecology. V. 76 (3). P. 677-693.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Cicerone R.J., Shetter J.D. 1981. Sources of Atmospheric Methane: Measurements in Rice Paddies and a Discussion // J. Geophys. Res. V. 86. P. 7203-7209.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Dise N.B., Gorham E., Verry E.S. 1993. Environmental Factors Controlling Methane Emissions from Peatlands in Northern Minnesota // Journal of Geophysical Research. V. 98. No. D6. P. 10583-10594.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Fiore, A. M., Jacob D. J., Field B. D., Streets D. G., Fernandes S. D., and Jang C. 2002. Linking ozone pollution and climate change: The case for controlling methane. Geophys. Res. Lett. 29 (19). 1919. DOI:10.1029/2002GL015601.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Glagolev M.V. 1998. Modeling of Production, Oxidation and Transportation Processes of Methane // Global Environment Research Fund: Eco-Frontier Fellowship (EFF) in 1997. Tokyo: Environment Agency. Global Environment Department. Research &amp; Information Office. P. 79-111.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Hutchinson G. L., Mosier A. R. 1981. Improved soil cover method for field measurement of nitrous-oxide fluxes // Soil Sci. Soc. Am. J. V. 45. P. 311-316.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate Change 2001: The Scientific Basis / Ed. by J.T. Houghton et al. New York : Cambridge Univ. Press.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Jones R.L., Pyle J.A. 1984. Observations of CH4 and N2O by the Nimbus 7 SAMS: A comparison with in situ data and two-dimensional numerical model calculations // J. Geophys. Res. No. 89. P. 5263-5279.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Mikaloff Fletcher S.E., Tans P.P., Bruhwiler L.M., Miller J.B., Heimann M. 2004. CH4 sources estimated from atmospheric observations of CH4 and 13C/12C isotopic ratios: 1. Inverse modeling of source processes // Global Biogeochemical Cycles. V. 18. GB4004. Doi:10.1029/2004GB002223.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Nakayama T. 1995. Estimation of methane emission from Siberian tundra wetlands // Proceedings of the Third Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1994. Sapporo: iWORD. P. 31-36.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Pelletier L., Moore T.R., Roulet N.T., Garneau M. and Beaulieu-Audy V. 2007. Methane fluxes from three peatlands in the La Grande Riviere watershed, James Bay lowland, Canada // J. Geophys. Res. V. 112. G01018. DOI: 10.1029/2006JG000216.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Peregon A., Maksyutov S., Kosykh N., Mironycheva-Tokareva N. 2008. Map-based inventory of wetland biomass and net primary production in western Siberia // J. Geophys. Res. V. 113. G011007. DOI:10.1029/2007JG000441.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Treat C.C., Bubier J.L., Varner R.K., Crill P.M. 2007. Timescale dependence of environmental and plant-mediated controls on СН4 flux in a temperate fen. // Journal of Geophysical Research. V. 112. G01014. DOI: 10.1029/2006JG000210. URL: http://glovis.usgs.gov. 07.04.10. (дата обращения: 08.04.10).</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Van Duren I.C., Pegtel D.M. 2000. Nutrient limitations in wet, drained and rewetted fen meadows: evaluation of methods and results // Plant and Soil. № 220. P. 35-47.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Verhoeven J.T.A., Schmitz M.B. 1991. Control of plant growth by nitrogen and phosphorus in mesotrophic fens // Biogeochemistry. V. 12. № 2. 135-148. DOI: 10.1007/BF00001811.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Whalen S.C., Reeburgh W.S. 1992. Interannual variations in tundra methane emissions: a 4-year time series at fixed sites // Global Biogeochemical Cycles. V. 6. P. 139-159.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
