<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">193</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Мониторинг углеродного баланса лесных экосистем как индикатор устойчивости в условиях климатических изменений</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Мониторинг углеродного баланса лесных экосистем как индикатор устойчивости в условиях климатических изменений</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Заернюк</surname>
						<given-names>Виктор Макарович </given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zvm4651@mail.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date>
				<volume seq="3">13</volume><issue>1</issue><issue-id>71</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Наука.Мысль</issue-title><issue-title xml:lang="en">World Ecology Journal</issue-title><fpage>110</fpage>
				<lpage>125</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 </copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/193"/>
			<abstract><p>Глобальные изменения климата оказывают значительное влияние на функционирование лесных экосистем, которые играют ключевую роль в регулировании углеродного цикла. Настоящее исследование посвящено разработке и апробации комплексной методологии мониторинга углеродного баланса бореальных лесов Российской Федерации, отражающей динамику их устойчивости в условиях меняющегося климата. На основе многолетних наблюдений (2015-2023 гг.) на 47 пробных площадях, охватывающих основные типы лесных сообществ, установлены количественные параметры углеродных потоков и их сезонная вариабельность. Определены корреляционные зависимости между интенсивностью стока углерода, климатическими факторами и уровнем антропогенной нагрузки. Результаты исследования свидетельствуют, что при увеличении среднегодовой температуры на 1,2°C за период наблюдений, углерододепонирующая функция исследуемых экосистем снизилась на 8,7%, при этом зафиксирована существенная пространственная неоднородность данного показателя (коэффициент вариации 27,3%). Разработана система индикаторов устойчивости лесных экосистем на основе соотношения компонентов углеродного баланса, позволяющая ранжировать территории по степени уязвимости к климатическим изменениям. Сформированы практические рекомендации по оптимизации лесохозяйственных мероприятий, направленных на поддержание и усиление углеродопоглощающей способности лесов. Предложенный методологический подход обеспечивает комплексную оценку текущего состояния и прогнозирование динамики углеродного баланса лесных экосистем, что составляет научную основу для формирования стратегий адаптации к климатическим изменениям и достижения целей устойчивого лесопользования.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Global climate change has a significant impact on the functioning of forest ecosystems, which play a key role in regulating the carbon cycle. This study is devoted to the development and testing of a comprehensive methodology for monitoring the carbon balance of boreal forests in the Russian Federation, reflecting the dynamics of their sustainability in a changing climate. Based on long-term observations (2015-2023), quantitative parameters of carbon fluxes and their seasonal variability have been established in 47 sample areas covering the main types of forest communities. Correlations between the intensity of carbon runoff, climatic factors and the level of anthropogenic load have been determined. The results of the study indicate that with an increase in the average annual temperature by 1.2 °C during the observation period, the carbon deposition function of the studied ecosystems decreased by 8.7%, while significant spatial heterogeneity of this indicator was recorded (coefficient of variation 27.3%). A system of indicators for the sustainability of forest ecosystems has been developed based on the ratio of carbon balance components, which makes it possible to rank territories according to the degree of vulnerability to climate change. Practical recommendations have been formulated for optimizing forestry measures aimed at maintaining and enhancing the carbon-absorbing capacity of forests. The proposed methodological approach provides a comprehensive assessment of the current state and forecasting of the dynamics of the carbon balance of forest ecosystems, which forms the scientific basis for developing strategies for adaptation to climate change and achieving the goals of sustainable forest management.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>carbon balance</kwd><kwd>monitoring of forest ecosystems</kwd><kwd>climate change</kwd><kwd>carbon deposition</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>углеродный баланс</kwd><kwd>мониторинг лесных экосистем</kwd><kwd>климатические изменения</kwd><kwd>депонирование углерода</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>carbon balance</kwd>
				<kwd>monitoring of forest ecosystems</kwd>
				<kwd>climate change</kwd>
				<kwd>carbon deposition</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="16"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_71_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Замолодчиков Д.Г., Грабовский В.И., Краев Г.Н. Динамика бюджета углерода лесов России за два последних десятилетия // Лесоведение. 2011. № 6. С. 16-28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Карелин Д.В., Почикалов А.В., Замолодчиков Д.Г., Гитарский М.Л. Факторы пространственно-временной изменчивости потоков CO₂ из почв южнотаежного ельника на Валдае // Лесоведение. 2014. № 4. С. 56-66.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г. Углеродный бюджет лесов России // Сибирский лесной журнал. 2014. № 1. С. 69-92.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Bonan G.B. Forests and climate change: Forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests // Science. 2008. Vol. 320. pp. 1444-1449. DOI: 10.1126/science.1155121.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Bond-Lamberty B., Thomson A. Temperature-associated increases in the global soil respiration record // Nature. 2010. Vol. 464. pp. 579-582. DOI: 10.1038/nature08930.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Dolman A.J., Shvidenko A., Schepaschenko D., Ciais P., Tchebakova N., Chen T., van der Molen M.K., Belelli Marchesini L., Maximov T.C., Maksyutov S., Schulze E.-D. An estimate of the terrestrial carbon budget of Russia using inventory-based, eddy covariance and inversion methods // Biogeosciences. 2012. Vol. 9. pp. 5323-5340. DOI: 10.5194/bg-9-5323-2012.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Gauthier S., Bernier P., Kuuluvainen T., Shvidenko A.Z., Schepaschenko D.G. Boreal forest health and global change // Science. 2015. Vol. 349. pp. 819-822. DOI: 10.1126/science.aaa9092.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Köster E., Köster K., Berninger F., Aaltonen H., Zhou X., Pumpanen J. Carbon dioxide, methane and nitrous oxide fluxes from a fire chronosequence in subarctic boreal forests of Canada // Science of the Total Environment. 2017. Vol. 601-602. pp. 895-905. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.246.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Kurganova I.N., Lopes de Gerenyu V.O., Rozanova L.N., Sapronov D.V., Myakshina T.N., Kudeyarov V.N. Annual and seasonal CO₂ fluxes from Russian southern taiga soils // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. 2003. Vol. 55B. № 2. pp. 338-344. DOI: 10.1034/j.1600-0889.2003.00047.x.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Kurz W.A., Dymond C.C., Stinson G., Rampley G.J., Neilson E.T., Carroll A.L., Ebata T., Safranyik L. Mountain pine beetle and forest carbon feedback to climate change // Nature. 2008. Vol. 452. pp. 987-990. DOI: 10.1038/nature06777.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Luyssaert S., Schulze E.-D., Börner A., Knohl A., Hessenmöller D., Law B.E., Ciais P., Grace J. Old-growth forests as global carbon sinks // Nature. 2008. Vol. 455. pp. 213-215. DOI: 10.1038/nature07276.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Pan Y., Birdsey R.A., Fang J., Houghton R., Kauppi P.E., Kurz W.A., Phillips O.L., Shvidenko A., Lewis S.L., Canadell J.G., Ciais P., Jackson R.B., Pacala S.W., McGuire A.D., Piao S., Rautiainen A., Sitch S., Hayes D. A large and persistent carbon sink in the world's forests // Science. 2011. Vol. 333. № 6045. pp. 988-993. DOI: 10.1126/science.1201609.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Reich P.B., Sendall K.M., Stefanski A., Wei X., Rich R.L., Montgomery R.A. Boreal and temperate trees show strong acclimation of respiration to warming // Nature. 2016. Vol. 531. pp. 633-636. DOI: 10.1038/nature17142.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Schuur E.A.G., McGuire A.D., Schädel C., Grosse G., Harden J.W., Hayes D.J., Hugelius G., Koven C.D., Kuhry P., Lawrence D.M., Natali S.M., Olefeldt D., Romanovsky V.E., Schaefer K., Turetsky M.R., Treat C.C., Vonk J.E. Climate change and the permafrost carbon feedback // Nature. 2015. Vol. 520. pp. 171-179. DOI: 10.1038/nature14338.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Valentini R., Matteucci G., Dolman A.J., Schulze E.-D., Rebmann C., Moors E.J., Granier A., Gross P., Jensen N.O., Pilegaard K., Lindroth A., Grelle A., Bernhofer C., Grünwald T., Aubinet M., Ceulemans R., Kowalski A.S., Vesala T., Rannik Ü., Berbigier P., Loustau D., Guomundsson J., Thorgeirsson H., Ibrom A., Morgenstern K., Clement R., Moncrieff J., Montagnani L., Minerbi S., Jarvis P.G. Respiration as the main determinant of carbon balance in European forests // Nature. 2000. Vol. 404. pp. 861-865. DOI: 10.1038/35009084.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
