Химический состав поровых вод торфяных олиготрофных мерзлотных почв сезонно-талого слоя и многолетней мерзлоты севера Западной Сибири тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Лим Артём Георгиевич

  • Лим Артём Георгиевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 127
Лим Артём Георгиевич. Химический состав поровых вод торфяных олиготрофных мерзлотных почв сезонно-талого слоя и многолетней мерзлоты севера Западной Сибири: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2025. 127 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Лим Артём Георгиевич

Введение

1 Современная изученность химических свойств многолетнемерзлого льда мерзлотных торфяных почв криолитозоны

2 Объекты и методы исследования

2.1 Условия почвообразования территории исследований

2.2 Ключевые участки и объекты исследований

2.3 Методологические подходы и методы исследований

2.4. Статистическая обработка

3 Концентрации и формы нахождения химических элементов в поровых водах сезонно-талого слоя и льду многолетнемерзлой части торфяных почв

3.1 Эксперимент по обоснованию выбранной нативной методологии исследования жидкой фазы торфяных мерзлотных почв

3.2 Запасы, концентрации и профильные распределения концентраций углерода растворенных органических соединений, макро- и микроэлементов

3.3 Концентрации и профильные распределения низкомолекулярных форм нахождения химических элементов

3.4 Концентрации и профильные распределения низкомолекулярных органических соединений углерода и неорганических анионов

4 Механизмы формирования профильных распределений концентраций химических элементов в торфяных олиготрофных мерзлотных почвах

5 Изменение экологических функций пула химических элементов многолетнемерзлого дисперсного льда торфяных почв в ходе изменения климата

Заключение

Список использованной литературы

Приложение А Средние концентрации (± стандартное отклонение) химических элементов в поровых водах и дисперсном льду изученных торфяных колонок.. 120 Приложение Б Статистические характеристики исследованных объектов

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Химический состав поровых вод торфяных олиготрофных мерзлотных почв сезонно-талого слоя и многолетней мерзлоты севера Западной Сибири»

Введение

Актуальность темы исследования. Быстрое таяние многолетней мерзлоты в Арктике приводит к ряду событий локального (термокарст, абразия берегов) и глобального (увеличение стока речных вод, увеличение выбросов парниковых газов) значения [Johnson et al., 2013 ; Schuur et al., 2013 ; Capek et al., 2015 ; Pelletier et al., 2015 ; Vonk et al., 2015 ; Grosse et al., 2016]. Согласно большинству сценариев изменения климата, усилится таяние многолетней мерзлоты, что приведет к дополнительному поступлению ныне замороженного органического вещества (ОВ) в биогеохимические циклы суши [Drake et al., 2015]. Будет увеличиваться речной сток и время обмена подземных вод из-за изменения режима атмосферных осадков. Эти изменения окружающей среды необходимо учитывать при прогнозном моделировании последствий потепления климата для ландшафтов Арктики [Frampton Destouni, 2015 ; Walvoord, Kurylyk, 2016 ; Connolly et al., 2020].

Основные механизмы трансформации и минерализации ОВ многолетнемерзлых почвенных горизонтов и пород до парниковых газов (CO2, CH4), а также до углерода растворенных органических соединений зависят от микробиологических и физико-химических реакций в почвах. В связи с этим в многочисленных исследованиях рассмотрено поведение углерода и сопряженных с ним химических элементов при взаимодействии почвенного органического вещества с водными растворами как в биотическом, так и абиотическом аспектах [Drake et al., 2015 ; Vonk et al., 2015 ; Shirokova et al., 2019]. Вместе с тем недостаточно внимания уделено последствиям таяния грунтовых льдов, способных инициировать быстрые биотические и экологические изменения, которые впоследствии могут привести серьезным сдвигам в экосистеме [Becker et al., 2016 ; Parmentier et al., 2017 ; Selroos et al., 2019 ; Turetsky et al., 2020]. Более того, большинство исследований грунтового льда касалось массивных ледяных жил и клиньев [Fritz et al., 2011, 2015 ; Vonk et al., 2013 ; Opel et al., 2018] в минеральных отложениях (таких как едомы), которые распространены повсеместно в зонах сплошной многолетней мерзлоты [French, Shur, 2010]. Грунтовые льды,

представленные ледяными жилами и клиньями, могут составлять до половины объема верхнего 3-метрового слоя почвы [Pollard, French, 1980]. По этой причине подобный лед является удобным объектом для исследований, что и объясняет фокусировку исследователей на нем в предыдущие годы.

Напротив, дисперсный грунтовый лед, присутствующий в поровом пространстве почвы под сезонно-талым слоем (СТС), остается за рамками научных исследований по причине его меньших запасов, относительно геологической подстилающей толщи, а также сложностями, связанными с отделением воды этого льда от минеральной матрицы. Вместе с тем, именно этот лед при оттаивании мерзлоты является важнейшим пулом химических элементов для арктических экосистем, в частности может быть источником фосфора [Gignac et al., 2022]. Дисперсный поровый лед почв представляет собой относительно небольшой и достаточно лабильный резервуар воды, углерода и растворенных химических элементов, поскольку может быстро оттаивать не только в ходе глобального потепления климата, но и по причине экзогенных нарушений, например, связанных с пожарами либо механическими антропогенным воздействиями, нарушающими теплоизоляционные свойства мохово-лишайниково-торфяного горизонта.

Грунтовый лед имеет ключевое значение на торфяниках с многолетней мерзлотой, поскольку торф обладает высокой пористостью, а лед в зоне прерывистой многолетней мерзлоты отличается повышенной уязвимостью. Однако исследования химических свойств дисперсного льда в торфяниках зоны многолетней мерзлоты остаются весьма ограниченными. Более того, даже анализы поровой воды из талого слоя многолетнемерзлых торфяников очень редки. Фактически, имеется лишь несколько исследований минеральных почвенных поровых вод из регионов распространения многолетней мерзлоты. Это может затруднить количественные оценки выноса углерода и элементов из почвы в реки и, в конечном счете, в океан в результате активного таяния многолетней мерзлоты. В связи с этим было проведено настоящее исследование, в рамках которого оценивались гидрохимические характеристики дисперсного порового льда, характерного для полигональных и бугристых мерзлых болот Западной Сибири,

что актуально в контексте прогнозируемого сокращения их ареала и перехода в немерзлотный статус в условиях будущего более теплого климата [Fewster et al., 2022].

Степень разработанности темы исследования. Интенсивное таяние многолетней мерзлоты в Арктике влечет за собой серьезные последствия как локального, так и глобального масштабов. Ключевой аспект этой проблемы заключается в трансформации законсервированного в мерзлоте органического вещества (ОВ) в растворенные органические соединения и парниковые газы, причем значительная роль в этих процессах отводится гидрологическим факторам [Schuur et al., 2013 ; Capek et al., 2015 ; Vonk et al., 2015 ; Drake et al., 2015 ; Grosse et al., 2016 ; Connolly et al., 2020].

Научное сообщество уделило значительное внимание изучению различных форм грунтового льда, таких как ледяные линзы и клинья, что нашло отражение в трудах H. French, M. Fritz, T. Opel с соавторами [French, Shur, 2010 ; Fritz et al., 2011, 2015 ; Opel et al., 2018]. Химические свойства поровых вод в торфяных залежах были детально исследованы, в частности, для водно-болотных угодий бассейна реки Колыма [Frey et al., 2016] и для почв Западной Сибири [Ji et al., 2021], в том числе торфяных [Raudina et al., 2017].

Первые работы, посвященные анализу состава жидкой фазы мерзлых минеральных почв, включают исследования почв едомы [Ewing et al., 2015], почв Канады [Kokelj et al., 2002, 2003, 2005] и Тибетского нагорья [Wang et al., 2018]. Имеются работы, посвященные анализу водных вытяжек, сделанных из образцов торфяных почв с многолетнемерзлыми торфяными горизонтами [Василевич, 2018].

Отдельное направление составляют работы, сфокусированные на характеристике химического состава поровых вод и дисперсного льда в мерзлотных торфяных и минеральных почвах [Pokrovsky et al., 2006 ; Fouché et al., 2014 ; Herndon et al., 2015].

Объект исследования - поровые воды сезонно-талых горизонтов и дисперсный лед многолетнемерзлых горизонтов торфяных олиготрофных мерзлотных почв севера Западной Сибири.

Предмет исследования - свойства и химический состав поровых вод сезонно-талых торфяных горизонтов и дисперсного льда многолетнемерзлых торфяных горизонтов почв бугристых и полигональных болот Субарктики.

Цель работы - изучить особенности формирования химического состава поровых вод и дисперсного льда торфяных олиготрофных мерзлотных почв бугристых и полигональных болот на трансекте от северной тайги до южной тундры Западной Сибири с учетом запасов и форм нахождения химических элементов.

Задачи исследования:

1. На основе сравнительного анализа различных способов выделения поровых вод из торфяных горизонтов для целей гидрохимических исследований выбрать наиболее подходящий.

2. Изучить химический элементный состав поровых вод и дисперсного льда, оценить латеральные запасы химических элементов.

3. Изучить формы нахождения химических элементов в поровой воде и дисперсном льду.

4. Дать процессно-генетическую интерпретацию выявленным профильным паттернам распределения концентраций химических элементов в поровых водах и льду торфяных олиготрофных мерзлотных почв.

5. Спрогнозировать последствия выноса химических элементов из многолетнемерзлых горизонтов при их оттаивании, согласно существующим климатическим моделям, на речной химический сток.

Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование дисперсного льда многолетнемерзлых торфяных олиготрофных почв. Показано, что этот ранее неизученный пул представляет критически важный источник высоколабильного растворенного органического углерода (РОУ), макро-и микроэлементов. Установлен факт значительного обогащения дисперсного льда многими химическими элементами, в том числе в низкомолекулярной форме нахождения, на несколько десятков сантиметров ниже текущей глубины нижней границы сезонно-талого слоя. Выявлен и описан уникальный вертикальный паттерн распределения элементов, повторяющийся во всех изученных торфяных

олиготрофных мерзлотных почвах. Описан ранее неизвестный для рассматриваемых объектов криогенный механизм концентрирования растворенных веществ в результате встречного промерзания торфяной толщи и большой ролью миграции капиллярной незамерзшей влаги в ультратонких порах многолетнемерзлых торфяных горизонтов. Впервые оценен региональный запас химических элементов в дисперсном льду бугристых и полигональных болот. Это подчеркивает ключевую роль льда как долговременного накопителя. Дана первая эмпирическая оценка потенциального воздействия таяния дисперсного льда на экспорт элементов в гидрографическую сеть. Описан процесс криогенной трансформации и миграции элементов в результате циклов замораживания-оттаивания. Таким образом, научная новизна работы заключается не просто в изучении нового объекта, а в коренном пересмотре значимости дисперсного льда как ключевого компонента криогенных экосистем, определяющего их биогеохимическую реакцию на деградацию мерзлоты, и в количественном обосновании его роли как главного источника лабильного углерода и химических элементов в арктическом гидрологическом цикле в условиях меняющегося климата.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в работе результаты позволяют дополнить существующие процессно-генетические модели формирования профильных паттернов распределения концентраций соединений растворенного органического углерода и элементов-биогенов в торфяных почвах бореально-арктического широтного трансекта. Выявленные запасы химических элементов во льду многолетнемерзлой части торфяных залежей Ямало-Гыданского экорегиона позволяют оценить их ландшафтную геохимическую значимость для речного стока в условиях потепления климата, в ходе которого, согласно части существующих глобальных прогнозов, климатическое пространство мерзлых болот будет сжиматься к северу этого региона. Материалы, полученные при изучении мерзлых торфяных почв полигональных и бугристых болот, могут быть использованы в учебном процессе в дисциплинах «Биогеохимия», «Химия почв» и «География почв».

Методология и методы исследования. Данное исследование построено на методах профильного подхода к изучению торфяных почв. В качестве базовой

части работы выступают натурные полевые работы по сбору нативных образцов в пределах талой и мерзлой части торфяных залежей плоскобугристых и полигональных болот Ямало-Гыданского экорегиона. Морфологический метод применялся для определения классификационного статуса почв и границ многолетнемерзлых горизонтов. Методы лабораторного эксперимента использованы для выработки методики извлечения поровых вод как в талой, так и мерзлой форме. С помощью химических лабораторных методов получены данные об элементном составе, формах нахождения химических элементов в изученных почвенных поровых растворах.

Всего изучено 98 образцов почв, имеющих наибольшее распространение в пределах исследованных торфяных мерзлотных почв, 36 проб поровой воды сезонно-талого слоя, 62 пробы дисперсного льда мерзлого слоя торфяных олиготрофных болот.

Положения, выносимые на защиту:

1. В многолетнемерзлых горизонтах торфяных олиготрофных почв содержатся большие запасы углерода растворенных органических соединений, макро-и микроэлементов, которые при таянии способны заметно повлиять на латеральный сток элементов с заболоченных междуречий в гидрологическую сеть.

2. Большая доля запасов химических элементов в дисперсном льду многолетнемерзлых торфяных горизонтов представлена лабильными низкомолекулярными формами.

3. Формирование профильного паттерна концентраций коллоидных и истинно-растворенных форм нахождения химических элементов в торфяных олиготрофных мерзлотных почвах бугристых и полигональных болот представлено непрерывным сезонным процессом замораживания-оттаивания и миграции капиллярной влаги по температурным градиентам.

Степень достоверности полученных результатов. Корректный подбор объектов исследования, использование профильного подхода и большого объема полевых материалов обеспечило достоверность полученных результатов данного исследования. Лабораторная и экспериментальная части исследования проведены

по принятым международным биогеохимическим протоколам исследований с использованием повторностей. Применение методов математической статистики позволило подтвердить достоверность полученных в работе выводов.

Личный вклад автора. Автором совместно с научным руководителем сформулированы цель и задачи исследования, проведен логико-интерпретационный анализ полученных результатов; принято участие в проведении полевых экспедиционных работ в 2018-2021 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сборе использованных в работе образцов; самостоятельно проведен сравнительный эксперимент по оценке корректности применения водных вытяжек против нативных растворов, для анализа паттернов концентраций химических элементов в профилях почв, осуществлено выделение поровых вод и подготовка проб, выполнены химические анализы элементного состава вод; проведена статистическая обработка полученных результатов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были представлены в 10 докладах на 8 конференциях: Пятый международный полевой симпозиум «Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее» (Ханты-Мансийск, 2017), всероссийская конференция с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения акад. Н. П. Лаверова «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики» (Архангельск, 2020), Четвертая международная научная конференция «Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление» (Томск, 2021), Шестой Международный полевой симпозиум «Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее» (Ханты-Мансийск, 2021), всероссийская конференция с международным участием, посвященная году науки и технологий в Российской Федерации и 40-летию Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ, 2021), I Белорусский географический конгресс к 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 70-летию Белорусского географического общества (Минск, 2024), Пятая международная научная конференция «Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление» (Томск, 2025).

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 22 работы, в том числе 12 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (все статьи опубликованы в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science и / или Scopus), 10 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно-практических конференций, конгресса, симпозиума.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 127 страницах, состоит из введения, 5 глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 148 источников, из них 118 - на иностранном языке, 2 приложений; содержит 11 таблиц, 34 рисунка.

Благодарности. Автор выражает благодарность за помощь и ценные рекомендации научному руководителю главному научному сотруднику лаборатории BioGeoClim, кандидату геолого-минералогических наук O. С. Покровскому; за помощь в формировании идеи исследования, реализации полевых и аналитических и камеральных исследований заведующему кафедрой почвоведения и экологии почв, доктору биологических наук, профессору С. П. Кулижскому, сотрудникам лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды Биологического института ТГУ: заведующему лабораторией, кандидату биологических наук С. В. Лойко; старшему научному сотруднику, кандидату биологических наук И. В. Крицкову; старшему научному сотруднику, кандидату биологических наук Д. М. Кузьминой.

Финансовая поддержка исследования. Финансирование исследования осуществлялось в рамках государственного задания, поддержанного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FSWM-2024-0006 «Исследование биогеохимических взаимодействий в системе «почвы-воды-растительность» в пределах модельных водосборных бассейнов Арктической зоны России для целей создания и развития технологий природообустройства Севера», 2024-2026 гг.).

1 Современная изученность химических свойств многолетнемерзлого льда мерзлотных торфяных почв криолитозоны

На многолетнемерзлые торфяные болота приходится около 45 % (185 Гт) углерода почвенных органических соединений и считается, что они могут быть уязвимы перед наблюдающимися изменениями климата в Арктике в XXI веке [Davy, Outten, 2020 ; Hugelius et al., 2020]. Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру [Post et al., 2019]. Деградация многолетней торфяной мерзлоты приводит к увеличению выбросов углекислого газа [Voigt et al. 2019], а последующее обводнение из-за проседания поверхности может увеличить выбросы CH4 [Swindles et al., 2015]. Если сравнивать многолетнемерзлые почвы болот и минеральных возвышенных тундр, очевидно, что торфяная многолетняя мерзлота реагирует на климатические изменения иным образом, чем минеральные почвы [Du et al., 2022]. Благодаря математическому моделированию температурно-мерзлотных связей установлено, что увеличение глобальной температуры на пару градусов может привести к оттаиванию мерзлоты на площади в 700 тыс. км2 в пределах почвенных профилей и подстилающих почвообразующих пород. Выдвинуто предположение, что это может привести к тому, что эти почвы из места для стока углерода превратятся в его эмитенты [Hugelius et al., 2020]. Недавние работы показывают, что при сохранении тенденций на потепление климата южная граница многолетнемерзлых болот может значительно отступить к северу [Fewster et al., 2022]. В связи с этим возникает актуальная задача прогнозирования многочисленных сопряженных эффектов, связанных с увеличением мощности сезонно-талого слоя на современных мерзлых болотах.

В частности, одним из таких экосистемно значимых последствий может быть повышение среднегодовых температур сезонно-талого слоя почв, что повлечет за собой большие скорости минерализации органических соединений и приведет к обогащению почв элементами-биогенами, особенно азотом и фосфором, которые наиболее сильно ограничивают продуктивность растительности на севере [Shaver et al., 1986 ; Marion et al., 1989 ; Chapin III, 1991 ; Jiang et al., 2016]. Повышение

температур приводит к углублению активного слоя почвы [Mack et al., 2004 ; Nowinski et al., 2008 ; Koyama et al, 2014]. Однако нет прямых доказательств того, что это приведет к заглублению корневых систем растений и выкачиванию из оттаявших глубоких слоев элементов питания растений. Считается, что, хотя наибольшим стимулом повышения продуктивности растений будет возросшая скорость оборота химических элементов за счет роста скорости минерализации, чем влияние оттаивания глубоких слоев почв [Guo et al., 2015 ; D'Imperio et al., 2018 ; Jin et al., 2021]. Однако проведенный анализ литературы показал, что этот вопрос до конца не изучен, так как не учитывается поступление оттаявшей влаги вниз по катенам, а все работы сосредоточены лишь на профильном анализе. Более того, не рассматривались такие почвы, в которых ледяная фаза мерзлых почвенных горизонтов была бы обогащена элементами-биогенами в доступной форме. Такое обогащение характерно далеко не для всех мерзлотных почв.

Органогенные почвы болот и дренирующие их водоемы в регионах с многолетней мерзлотой находятся в фокусе современных научных исследований в силу ряда причин. Во-первых, они уязвимы к потеплению климата и деградации мерзлоты по причине большого содержания льда. Во-вторых, играют ключевую роль в регуляции эмиссии парниковых газов (CO2, CH4) в атмосферу за счет переработки почвенного органического углерода. В-третьих, являются значимым источником для растворенного органического углерода, макро- и микроэлементов в Северный Ледовитый океан через речные системы [Johnson et al., 2013 ; Capek et al., 2015 ; Drake et al., 2015 ; Walvoord, Kurylyk, 2016 ; Connoly et al., 2020]. Эти особенности наиболее ярко выражены в таких регионах, как Западная Сибирь, где значительные площади приходятся на мерзлотные торфяные болота, часть из которых расположены в уязвимой зоне с околонулевой среднегодовой температурой мерзлоты, а значит в ближайшем будущем они будут подвержены интенсивному таянию [Romanovsky et al., 2010].

Необходимость оценки способности торфяных почв поставлять растворенные вещества в гидрологическую сеть обусловлена тем, что мерзлый торф при оттаивании может проявлять высокую реакционную способность

относительно выщелачиваемости органических веществ в водные растворы, в отличие от мерзлых минеральных почв [Fouché et al., 2020]. Экспериментальная оценка реакционной способности мерзлотного торфа в водных растворах только начинается [Payandi-Rolland et al., 2020].

Богатая льдом многолетняя мерзлота, преимущественно расположенная в России, Канаде и на Аляске, представлена подземным льдом: конституционным льдом, ледяными жилами и пластовым подземным льдом [Schirrmeister et al., 2011 ; Fritz et al., 2015 ; Lilj edahl et al., 2016]. Пример жильного льда приведен на рисунке 1.1. Таяние подземного льда в ответ на климатические условия приводит к активному углублению сезонно-талого слоя, термокарсту, термоэрозии, а также к выбросу углерода в окружающую среду. Запасы углерода в подземном льду включают предварительно сформированные (захваченные льдом) углеродсодержащие парниковые газы и органическое вещество (ОВ), представленные растворенными органическим веществом и твердыми частицами. Ледяные жилы в Западной Сибири содержат чрезвычайно большое количество захваченного микробного метана, который отвечает за прямую эмиссию парниковых газов при таянии подземного льда [Streletskaya et al., 2013 ; Васильев и др., 2019 ; Забелина и др., 2020 ; Oblogov et al., 2020]. Хотя недавние расчеты показали, что выбросы парниковых газов из месторождений едомы составляют всего около 1 % от общего объема выбросов парниковых газов вечной мерзлоты [Yokohata et al., 2020], влияние таяния подземного льда на углеродный цикл, несомненно, имеет решающее значение как для местных, так и для региональных экосистем Арктики.

В ряде работ представлены результаты, затрагивающие тему настоящего диссертационного исследования, а именно те, в которых изучен гидрохимический состав вод не только сезонно-талых горизонтов, но и залегающих ниже многолетнемерзлых горизонтов. В работе проверяется гипотеза о том, что для ряда почв характерно обогащение многолетнемерзлых горизонтов химическими элементами, в концентрациях, способных иметь экосистемно значимое влияние в случае их оттаивания. Одной из работ, посвященных региону с многолетней мерзлотой, является статья W. Wang с соавторами [Wang et al., 2018], в которой

описаны универсальные профильные закономерности гидрохимического состава почвенных вод, при которых концентрации химических элементов и соединений увеличиваются с глубиной по профилю почвы.

Рисунок 1.1 - Жильный лед в полигональном болоте

Это авторами объясняется такими процессами, как нисходящая миграция незамерзшей воды и ионов, эвапоконцентрирование и выщелачивание, которые приводят к повышению концентраций растворенных веществ вблизи уровня многолетней мерзлоты и в ее верхнем слое [Wang et al., 2018]. Выявлены профильные закономерности и для растворенных органических соединений углерода. В частности, в работе Р. С. Василевича [Василевич, 2018] для торфяных мерзлотных почв установлено увеличение содержания ароматических функциональных групп в гуминовых кислотах (ГК) с глубиной, особенно вблизи границы мерзлоты. Это связано с динамическим оттаиванием и замерзанием, которые приводят к более высокой степени конденсации молекул ГК и уменьшению количества неокисленных алифатических фрагментов.

Эти закономерности крайне важны для понимания биогеохимических процессов в торфяных почвах Арктики и их реакции на изменения окружающей среды [Kanevskiy et al., 2013].

В геокриологической литературе существует множество работ, в которых описывают процессы изменения химического состава воды на фронтах промерзания в криогенной толще почв, почвообразующих пород и горных пород. В целом эти явления представляют собой процессы иммобилизации веществ в толще многолетнемерзлых пород (ММП) различного генезиса. Сущность процесса заключается в том, что при промерзании влагонасыщенных дисперсных пород происходит миграция влаги к фронту промерзания и ее превращение в ледяные шлиры, линзы и прослои. Считается, что сам по себе этот процесс не вызывает накопления растворенных веществ, коллоидов, органических соединений. Однако она является фундаментальным процессом, инициирующим и обеспечивающим работу механизма криогенного концентрирования и криогидрогеологического барьера, что могут захватывать подвижные вещества. Так под действием термодиффузионных и гидратационно-миграционных сил растворенные вещества перемещаются по температурному градиенту в сторону более холодных зон. Достигая фронта криогенного водоупора, миграция веществ замедляется или прекращается, что приводит к аккумуляции подвижных веществ на контакте с льдом или в пределах таликов, ограниченных такими льдами [Zhang et al., 1999].

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Лим Артём Георгиевич, 2025 год

Список использованной литературы

1. Архипов С. А. Западно-Сибирская равнина / С. А. Архипов, В. В. Вдовин, Б. В. Мизеров, В. А. Николаев. - М. : Наука, 1970. - 280 с. - (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока).

2. Буданцева Н. А. Геохимический состав голоценовых повторно-жильных льдов Южного и Центрального Ямала / Н. А. Буданцева, Ю. К. Васильчук // Арктика и Антарктика. - 2017. - № 1. - С. 1-22.

3. Василевич Р. С. Макро- и микроэлементный состав мерзлотных бугристых торфяников лесотундры европейского северо-востока России / Р. С. Василевич // Геохимия. - 2018. - № 12. - С. 1158-1172.

4. Васильев А. А. Содержание и эмиссия метана в доминантных ландшафтах типичной тундры Западного Ямала / А. А. Васильев, В. П. Мельников, П. Б. Семенов, Г. Е. Облогов, И. Д. Стрелецкая // Доклады академии наук. - 2019. -Т. 485, № 1. - С. 88-92.

5. Васильевская В. Д. Почвы севера Западной Сибири / В. Д. Васильевская,

B. В. Иванов, Л. Г. Богатырев. - М. : Издательство Московского университета, 1986. - 226 с.

6. Васильчук Ю. К. Изотопный состав ледяного ядра позднеголоценового булгунняха на месторождении Песцовое в долине реки Евояха на юге Тазовского полуострова / Ю. К. Васильчук, Н. А. Буданцева, А. К. Васильчук, К. Йошикава, Е. Е. Подборный, Ю. Н. Чижова // Криосфера Земли. - 2014. - Т. XVIII, № 4. -

C. 47-58.

7. Гамаюнов Н. И. Расчетные модели криогенной миграции влаги в почве // Н. И. Гамаюнов, Д. М. Стотланд // Почвоведение. - 1988. - № 4. - С. 60-67.

8. Гамаюнов Н. И. Исследование тепломассопереноса при промерзании торфяных почв / Н. И. Гамаюнов, Д. М. Стотланд, О. Н. Агафонова, И. Б. Товбин // Почвоведение. - 1990. - № 6. - С. 59-67.

9. Гербер А. А. Оценка запасов углерода в тундровых ландшафтах Западной Сибири / А. А. Гербер, С. В. Лойко, А. Г. Лим, Г. И. Истигечев, С. П. Кулижский //

Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии : материалы IV Всероссийской конференции с международным участием, посвященной Году науки и технологий в Российской Федерации и 40-летию Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. Улан-Удэ, 15-18 июня 2021 г. - Улан-Удэ : Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 2021. - С. 102-104.

10. Забелина С. А. Эмиссия углерода с поверхности термокарстовых озер Большеземельской тундры / С. А. Забелина, Л. С. Широкова, С. И. Климов, А. В. Чупаков, О. С. Покровский, А. Г. Лим, Ю. М. Полищук, В. Ю. Полищук, А. Н. Богданов, И. Н. Муратов, F. Оиепп, I Каг^оп // Глобальные проблемы Арктики и Антарктики : сборник научных материалов всероссийской конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения акад. Н. П. Лавёрова. Архангельск, 02-05 ноября 2020 г. - Архангельск : [б. и.],

2020. - С. 441-443.

11. Лим А. Г. Гидрохимические параметры льда торфяной залежи многолетнемерзлотных болот Западной Сибири / А. Г. Лим, С. В. Лойко, Д. М. Кузьмина, И. В. Крицков // Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление : материалы Четвертой международной научной конференции. Томск, 01- 08 октября 2021 г. - Томск : Издательство Ипполитова,

2021. - С. 41-42.

12. Лим А. Г. Запасы химических элементов в дисперсном льду молодых тундровых болот и реликтовых раннеголоценовых полигональных болотах Западной Сибири / А. Г. Лим, С. В. Лойко, И. В. Крицков, Д. М. Кузьмина, С. П. Кулижский, О. С. Покровский // I Белорусский географический конгресс: к 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 70-летию Белорусского географического общества : материалы : в 7 ч. - Минск, 08-13 апреля 2024 г. - Минск : Белорусский государственный университет, 2024 а. - Ч. 4 : Почвенные и геохимические исследования. Геоинформационные технологии. - С. 179-182.

13. Лим А. Г. Химические элементы в почвах плоскобугристого болота зоны прерывистого распространения многолетней мерзлоты (Западная Сибирь) /

А. Г. Лим, С. В. Лойко, Т. В. Раудина, И. В. Крицков, С. П. Кулижский, О. С. Покровский // I Белорусский географический конгресс: к 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 70-летию Белорусского географического общества : материалы : в 7 ч. - Минск, 08-13 апреля 2024 г. - Минск : Белорусский государственный университет, 2024 б. - Ч. 4 : Почвенные и геохимические исследования. Геоинформационные технологии. - С. 183-186.

14. Лисс О. Л. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение / О. Л. Лисс, Л. И. Абрамова, Н. А. Аветов, Н. А. Березина, Л. И. Инишева, Т. В. Курнишкова, З. А. Слука, Т. Ю. Толпышева, Н. К. Шведчикова. - Тула : Гриф и К°, 2001. - 584 с.

15. Лойко С. В. Гидрохимия почвенных вод мерзлых болот Западной Сибири / С. В. Лойко, Т. В. Раудина, И. В. Крицков, А. Г. Лим // ЗападноСибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее : материалы Пятого международного полевого симпозиума. Ханты-Мансийск, 19-29 июня 2017 г. -Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. -С. 155-157.

16. Лойко С. В. Гидрохимические свойства льда в торфяно-мерзлотной катене полигонального болота южной тундры Западной Сибири / С. В. Лойко, А. Г. Лим, И. В. Крицков, Г. И. Истигечев, С. П. Кулижский, О. С. Покровский // I Белорусский географический конгресс: к 90-летию факультета географии и геоинформатики Белорусского государственного университета и 70-летию Белорусского географического общества : материалы : в 7 ч. - Минск, 08-13 апреля 2024 г. -Минск : Белорусский государственный университет, 2024. - Ч. 4 : Почвенные и геохимические исследования. Геоинформационные технологии. - С. 203-207.

17. Лойко С. В. Особенности заболачивания котловин дренированных озер в северной тайге Западной Сибири / С. В. Лойко, А. Г. Лим, Д. М. Кузьмина, Н. В. Климова, И. В. Крицков, Г. И. Истигечев, С. П. Кулижский // Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление : материалы Пятой международной научной конференции. Томск, 08-14 сентября 2025 г. - Томск : Новый формат, 2025 а. - С. 41-42.

18. Лойко С. В. Термокарстовые процессы на полигональных мерзлотных торфяных болотах Западной Сибири / С. В. Лойко, И. В. Крицков, Г. И. Истигечев,

A. Г. Лим, С. П. Кулижский // Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление : материалы Пятой международной научной конференции. Томск, 08-14 сентября 2025 г. - Томск : Новый формат, 2025 б. -С. 44-45.

19. Мезенцев В. С. Увлажненность Западно-Сибирской равнины /

B. С. Мезенцев, И. В. Карнацевич. - Л. : Гидрометеоиздат, 1969. - 168 с.

20. Мергелов Н. С. Процессы накопления органического вещества в минеральной толще мерзлотных почв приморских низменностей Восточной Сибири / Н. С. Мергелов, В. О. Таргульян // Почвоведение. - 2011. - № 3. - С. 275287.

21. Михайлов И. С. Опыт создания и содержание почвенно-экологической карты Ямало-Ненецкого автономного округа / И. С. Михайлов, С. И. Михайлов // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. - 2017. - Вып. 87. - С. 5572.

22. Научно-прикладной справочник по климату СССР. - Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1998. - Вып. 17 : Тюменская и Омская области ; отв. ред.

C. А. Ковбой. - 703 с. - (Серия 3 : Многолетние данные. Ч. 1-6).

23. Пастухов А. В. Полиарены в многолетнемерзлых торфяниках / А. В. Пастухов, Д. А. Каверин, С. В. Лойко, И. В. Крицков, А. Г. Лим, С. П. Кулижский // Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление : материалы Пятой международной научной конференции. Томск, 08-14 сентября 2025 г. - Томск : Новый формат, 2025. - С. 52-53.

24. Романова Е. А. Типы болотных массивов и закономерное распределение их на территории Западной Сибири / Е. А. Романова // Типы болот СССР и принципы их классификации : сборник статей. - Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1974. - С. 167-174.

25. Трофимов В. Т. Закономерности пространственной изменчивости инженерно-геологических условий Западно-Сибирской плиты / В. Т. Трофимов. -М : Издательство Московского университета, 1977. - 276 с.

26. Трофимова И. Е. Классификация климатов и климатическое районирование Западно-Сибирской равнины / И. Е. Трофимова, А. С. Балыбина // География и природные ресурсы. - 2014. - № 2. - С. 11-21.

27. Тыртиков А. П. Протаивание грунтов в тундрах Западной Сибири / А. П. Тыртиков // Природные условия Западной Сибири : сборник статей. - М. : Издательство Московского университета, 1973. - Вып. 3. - С. 160-169.

28. Хозяинова Н. В. Флора и растительность северной тайги Пуровского района Тюменской области (север Западной Сибири) / Н. В. Хозяинова // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. - 2008. - № 8. - С. 27-42.

29. Хренов В. Я. Почвы криолитозоны Западной Сибири. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 2011. - 207 с.

30. Шполянская Н. А. Основные закономерности распространения вечной мерзлоты Западной Сибири и этапы ее развития / Н. А. Шполянская // Природные условия Западной Сибири : сборник статей. - 1971. - № 1. - С. 102-123.

31. Akerman H. J. Thawing Permafrost and Thicker Active Layers in Sub-arctic Sweden / H. J. Akerman, M. Johansson // Permafrost and Periglacial Processes. - 2008. -Vol. 19, is. 3. - P. 279-292.

32. Aksenov A. S. Bacterial Number and Genetic Diversity in a Permafrost Peatland (Western Siberia): Testing a Link with Organic Matter Quality and Elementary Composition of a Peat Soil Profile / A. S. Aksenov, L. S. Shirokova, O. Y. Kisil, S. N. Kolesova, A. G. Lim, D. Kuzmina, S. Pouille, M. A. Alexis, M. Castrec-Rouelle, S. V. Loiko, O. S. Pokrovsky // Diversity. - 2021. - Vol. 13, is. 7. - Article number 328. -27 p. - URL: https://www.mdpi.com/1424-2818/13/7/328/pdf?version=1626747704 (access date: 15.09.2025).

33. Anisimov O. Temporal and spatial patterns of modern climatic warming: case study of Northern Eurasia / O. Anisimov, V. Kokorev, Y. Zhil'tsova // Climatic Change. - 2013. - Vol. 118, is. 3-4. - P. 871-883.

34. Avagyan A. Spatial variations in pore-water biogeochemistry greatly exceed temporal changes during baseflow conditions in a boreal river valley mire complex, Northwest Russia / A. Avagyan, B. R. K. Runkle, J. Hartmann, L. Kutzbach // Wetlands. - 2014. - Vol. 34, is. 6. - P. 1171-1182.

35. Bagard M. L. Seasonal variability of element fluxes in two Central Siberian rivers draining high latitude permafrost dominated areas / M. L. Bagard, F. Chabaux, O. S. Pokrovsky, J. Viers, A. S. Prokushkin, P. Stille, S. Rihs, A.-D. Schmitt, B. Dupre // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2011. - Vol. 75, is. 12. - P. 3335-3357.

36. Beauvois A. How does calcium drive the structural organization of iron-organic matter aggregates? A multiscale investigation / A. Beauvois, D. Vantelon, J. Jestin, C. Rivard, M. Bouhnik-Le Coz, A. Dupont, V. Briois, T. Bizien, A. Sorrentino,

B. Wu, M.-S. Appavou, E. Lotfi-Kalahroodi, A.-C. Pierson-Wickmann, M. Davranchea // Environmental Science: Nano. - 2020. - Vol. 7, is. 9. - P. 2833-2849.

37. Becker M. S. Ground ice melt in the high Arctic leads to greater ecological heterogeneity / M. S. Becker, T. J. Davies, W. H. Pollard // Journal of Ecology. - 2016. -Vol. 104, is. 1. - P. 114-124.

38. Broder T. Linking major and trace element concentrations in a headwater stream to DOC release and hydrologic conditions in a bog and peaty riparian zone / T. Broder, H. Biester // Applied Geochemistry. - 2017. - Vol. 87. - P. 188-201.

39. Burn C. R. Evidence for recent temperature-induced water migration into permafrost from the tritium content of ground ice near Mayo, Yukon Territory, Canada / C. R. Burn, F. A. Michel // Canadian Journal of Earth Sciences. - 1988. -Vol. 25, is. 6. - P. 909-915.

40. Chapin III F. S. Integrated Responses of Plants to Stress / F. S. Chapin III // BioScience. - 1991. - Vol. 41, is. 1. - P. 29-36.

41. Connolly C. T. Groundwater as a major source of dissolved organic matter to Arctic coastal waters / C. T. Connolly, M. B. Cardenas, G. A. Burkart, R. G. Spencer, J. W. McClelland // Nature Communications. - 2020. - Vol. 11, is. 1. - Article number 1479. - 8 p. - URL: https://www.nature.com/articles/s41467-020-15250-8.pdf (access date: 20.08.2025).

42. Cuss C. W. Measuring the distribution of trace elements amongst dissolved colloidal species as a fingerprint for the contribution of tributaries to large boreal rivers /

C. W. Cuss, M. W. Donner, I. Grant-Weaver, T. Noernberg, R. Pelletier, R. N. Sinnatamby, W. Shotyk // Science of the Total Environment. - 2018. - Vol. 642. -P. 1242-1251.

43. Capek P. The effect of warming on the vulnerability of subducted organic carbon in arctic soils / P. Capek, K. Diakova, J. E. Dickopp, J. Barta, B. Wild, J. Schnecker, R. J. E. Alves, S. Aiglsdorfer, G. Guggenberger, N. Gentsch, G. Hugelius, N. Lashchinsky, A. Gittel, C. Schleper, R. Mikutta, J. Palmtag, O. Shibistova, T. Urich, A. Richter, H. Santruckova // Soil Biology and Biochemistry. - 2015. - Vol. 90. - P. 19-29.

44. D'Imperio L. Fast Responses of Root Dynamics to Increased Snow Deposition and Summer Air Temperature in an Arctic Wetland / L. D'Imperio, M. F. Arndal,

C. S. Nielsen, B. Elberling, I. K. Schmidt // Frontiers in Plant Science. - 2018. - Vol. 9. -Article number 1258. - 14 p. - URL: https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2018.01258/pdf (access date: 16.07.2025).

45. Davy R. The Arctic surface climate in CMIP6: status and developments since CMIP5 / R. Davy, S. Outten // Journal of Climate. - 2020. - Vol. 33, № 18. - P. 80478068.

46. Drake T. W. Ancient low-molecular-weight organic acids in permafrost fuel rapid carbon dioxide production upon thaw / T. W. Drake, K. P. Wickland, R. G. M. Spencer, D. M. McKnight, R. G. Striegl // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - 2015. - Vol. 112, № 45. -P. 13946-13951.

47. Du R. The role of peat on permafrost thaw based on field observations / R. Du, X. Peng, O. W. Frauenfeld, W. Sun, B. Liang, C. Chen, H. Jin, Y. Zhao // Catena. - 2022. -Vol. 208. - Article number 105772. - 12 p. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0341816221006305?via%3Dihub (access date: 01.06.2024).

48. Dultz S. Size, shape, and stability of organic particles formed during freeze-thaw cycles: Model experiments with tannic acid / S. Dultz, M. Speth, K. Kaiser, R. Mikutta, G. Guggenberger // Journal of Colloid and Interface Science. - 2024. -Vol. 667. - P. 563-574.

49. Ewing S. A. Long-term anoxia and release of ancient, labile carbon upon thaw of Pleistocene permafrost / S. A. Ewing, J. A. O'Donnell, G. R. Aiken, K. Butler,

D. Butman, L. Windham-Myers, M. Z. Kanevskiy // Geophysical Research Letters. -2015. - Vol. 42, is. 24. - P. 10730-10738.

50. Fariña A. O. A universal adsorption behaviour for Cu uptake by iron (hydr) oxide organo-mineral composites / A. O. Fariña, C. L. Peacock, S. Fiol, J. Antelo, B. Carvin // Chemical Geology. - 2018. - Vol. 479. - P. 22-35.

51. Fewster R. E. Imminent loss of climate space for permafrost peatlands in Europe and Western Siberia / R. E. Fewster, P. J. Morris, R. F. Ivanovic, G. T. Swindles, A. M. Peregon, C. J. Smith // Nature Climate Change. - 2022. - Vol. 12, is. 4. - P. 373-379.

52. Forsberg S. Dewatering of peat: characterization of colloidal and subcolloidal particles in peat / S. Forsberg, L. Aldén // Colloids and Surfaces. - 1988. - Vol. 34, is. 4. -P. 335-343.

53. Fouché J. Increased CO2 fluxes under warming tests and soil solution chemistry in Histic and Turbic Cryosols, Salluit, Nunavik, Canada / J. Fouché, C. Keller, M. Allard, J. P. Ambrosi // Soil Biology and Biochemistry. - 2014. - Vol. 68. - P. 185-199.

54. Fouché J. Canadian permafrost stores large pools of ammonium and optically distinct dissolved organic matter / J. Fouché, C. T. Christiansen, M. J. Lafreniere, P. Grogan, S. F. Lamoureux // Nature Communications. - 2020. - Vol. 11, is. 1. -Article number 4500. - 11 p. - URL: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18331-w.pdf (access date: 15.02.2021).

55. Fouché J. Seasonal cryogenic processes control supra-permafrost pore water chemistry in two contrasting Cryosols / J. Fouché, C. Bouchez, C. Keller, M. Allard, J. P. Ambrosi // Geoderma. - 2021. - Vol. 401. - Article number 115302. - 16 p. -URL: https: //www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706121003827?via% 3Dihub (access date: 04.12.2023).

56. Frampton A. Impact of degrading permafrost on subsurface solute transport pathways and travel times / A. Frampton, G. Destouni // Water Resources Research. -2015. - Vol. 51, is. 9. - P. 7680-7701.

57. French H. The principles of cryostratigraphy / H. French, Y. Shur // Earth-Science Reviews. - 2010. - Vol. 101, is. 3-4. - P. 190-206.

58. Frey K. E. Recent temperature and precipitation increases in West Siberia and their association with the Arctic Oscillation / K. E. Frey, L. C. Smith // Polar Research. - 2003. - Vol. 22, is. 2. - P. 287-300.

59. Frey K. E. Optical properties and bioavailability of dissolved organic matter along a flow-path continuum from soil pore waters to the Kolyma River mainstem, East Siberia / K. E. Frey, W. V. Sobczak, P. J. Mann, R. M. Holmes // Biogeosciences. -2016. - Vol. 13, is. 8. - P. 2279-2290.

60. Fritz M. Origin and Characteristics of Massive Ground ice on Herschel Island (Western Canadian Arctic) as revealed by Stable Water Isotope and Hydrochemical Signatures / M. Fritz, S. Wetterich, H. Meyer, L. Schirrmeister, H. Lantuit, W. H. Pollard // Permafrost and Periglacial Processes. - 2011. - Vol. 22, is. 1. - P. 2638.

61. Fritz M. Dissolved organic carbon (DOC) in Arctic ground ice / M. Fritz, T. Opel, G. Tanski, U. Herzschuh, H. Meyer, A. Eulenburg, H. Lantuit // The Cryosphere. - 2015. - Vol. 9, is. 2. - P. 737-752.

62. Gentsch N. Storage and transformation of organic matter fractions in cryoturbated permafrost soils across the Siberian Arctic / N. Gentsch, R. Mikutta, R. J. E. Alves, J. Barta, P. Capek, A. Gittel, G. Hugelius, P. Kuhry, N. Lashchinskiy, J. Palmtag, A. Richter, H. Santruckova, J. Schnecker, O. Shibistova, T. Urich, B. Wild, G. Guggenberger1 // Biogeosciences. - 2015. - Vol. 12, is. 14. - P. 4525-4542.

63. Gignac C. N/P Addition is More Likely than N Addition Alone to Promote a Transition from Moss-Dominated to Graminoid-Dominated Tundra in the High-Arctic / C. Gignac, L. Rochefort, G. Gauthier, E. Levesque, V. Maire, L. Deschamps, R. Pouliot, M. Marchand-Roy // Atmosphere. - 2022. - Vol. 13, is. 5. - Article number 676. - 24 p. -URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/13/5/676/pdf?version=1650795449 (access date: 09.11.2023).

64. Griffiths N. A. Variation in peatland porewater chemistry over time and space along a bog to fen gradient / N. A. Griffiths, S. D. Sebestyen, K. C. Oleheiser // Science of the Total Environment. - 2019. - Vol. 697. - Article number 134152. - 14 p. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719341294?via% 3Dihub (access date: 07.12.2023).

65. Grosse G. Changing permafrost in a warming world and feedbacks to the Earth system / G. Grosse, S. Goetz, A. D. McGuire, V. E. Romanovsky, E. A. Schuur //

Environmental Research Letters. - 2016. - Vol. 11, is. 4. - Article number 040201. -10 p. - URL: https://epic.awi.de/id/eprint/40667/27Grosse_et_al_2016_ERL.pdf (access date: 01.12.2019).

66. Guo Y. D. Dynamics of dissolved organic carbon release from a permafrost wetland catchment in northeast China / Y. D. Guo, C. C. Song, Z. M. Wan, Y. Z. Lu, T. H. Qiao, W. W. Tan, L. L. Wang // Journal of Hydrology. - 2015. - Vol. 531, pt. 3. -P. 919-928.

67. Heffernan L. Review article: Terrestrial dissolved organic carbon in northern permafrost / L. Heffernan, D. N. Kothawala, L. J. Tranvik // The Cryosphere. - 2024. -Vol. 18, is. 3. - P. 1443-1465.

68. Herndon E. M. Landscape heterogeneity drives contrasting concentration-discharge relationships in shale headwater catchments / E. M. Herndon, A. L. Dere, P. L. Sullivan, D. Norris, B. Reynolds, S. L. Brantley // Hydrology and Earth System Sciences. - 2015. - Vol. 19, is. 8. - P. 3333-3347.

69. Herndon E. Iron and iron-bound phosphate accumulate in surface soils of ice-wedge polygons in arctic tundra / E. Herndon, L. Kinsman-Costello, N. Di Domenico, K. Duroe, M. Barczok, C. Smith, S. D. Wullschleger // Environmental Science: Processes and Impacts. - 2020. - Vol. 22, is. 7. - P. 1475-1490.

70. Hugelius G. Large stocks of peatland carbon and nitrogen are vulnerable to permafrost thaw / G. Hugelius, J. Loisel, S. Chadburn, R. B. Jackson, M. Jones, G. MacDonald, M. Marushchak, D. Olefeldt, MPackalen, M. B. Siewert, C. Treat, M. Turetsky, C. Voigt, Z. Yu // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. - 2020. - Vol. 117, is. 34. - P. 20438-20446.

71. Jessen S. Hydrology and pore water chemistry in a permafrost wetland, Ilulissat, Greenland / S. Jessen, H. D. Holmslykke, K. Rasmussen, N. Richardt, P. E. Holm // Water Resources Research. - 2014. - Vol. 50, is. 6. - P. 4760-4774.

72. Ji X. Mobilization of Geochemical Elements to Surface Water in the Active Layer of Permafrost in the Russian Arctic / X. Ji, E. Abakumov, V. Polyakov, X. Xie // Water Resources Research. - 2021. - Vol. 57, is. 1. - Article number e2020WR028269. -23 p. - URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2020WR028269 (access date: 14.03.2024).

73. Jiang Y. C-N-P interactions control climate driven changes in regional patterns of C storage on the North Slope of Alaska / Y. Jiang, A. V. Rocha, E. B. Rastetter, G. R. Shaver, U. Mishra, Q. Zhuang, B. L. Kwiatkowski // Landscape Ecology. - 2016. - Vol. 31, is. 1. - P. 195-213.

74. Jin X. Y. Impacts of climate-induced permafrost degradation on vegetation: A review / X. -Y. Jin, H. -J. Jin, G. Iwahana, S. S. Marchenko, D. -L. Luo, X. -Y. Li, S. -H. Liang // Advances in Climate Change Research. - 2021. - Vol. 12, is. 1. - P. 2947.

75. Johansson M. Past and Present Permafrost Temperatures in the Abisko Area: Redrilling of Boreholes / M. Johansson, J. Akerman, F. Keuper, T. R. Christensen, H. Lantuit, T. V. Callaghan // Ambio. - 2011. - Vol. 40, is. 6. - P. 558-565.

76. Johnson K. D. Permafrost and organic layer interactions over a climate gradient in a discontinuous permafrost zone / K. D. Johnson, J. W. Harden, A. D. McGuire, M. Clark, F. Yuan, A. O. Finley // Environmental Research Letters. - 2013. - Vol. 8, is. 3 : Focus on Changing Permafrost in a Warming World: Observation and Implication. -Article number 035028. - 12 p. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/035028/pdf (access date: 15.10.2017).

77. Jones D. L. Experimental evaluation of methods to quantify dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic carbon (DOC) in soil / D. L. Jones, V. B. Willett // Soil Biology and Biochemistry. - 2006. - Vol. 38, is. 5. - P. 991-999.

78. Kanevskiy M. Ground ice in the upper permafrost of the Beaufort Sea coast of Alaska / M. Kanevskiy, Y. Shur, M. T. Jorgenson, C. -L. Ping, G. J. Michaelson, D. Fortier, E. Stephani, M. Dillon, V. Tumskoy // Cold Regions Science and Technology. - 2013. - Vol. 85. - P. 56-70.

79. Koch J. C. Hydrologic controls on the transport and cycling of carbon and nitrogen in a boreal catchment underlain by continuous permafrost / J. C. Koch, R. L. Runkel, R. Striegl, D. M. McKnight // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. - 2013. - Vol. 118, is. 2. - P. 698-712.

80. Kokelj S. V. Physical and Chemical Characteristics of the Active Layer and Permafrost, Herschel Island, Western Arctic Coast, Canada / S. V. Kokelj,

C. A. S. Smith, C. R. Burn // Permafrost and Periglacial Processes. - 2002. - Vol. 13, is. 2. - P. 171-185.

81. Kokelj S. V. Ground ice and soluble cations in near-surface permafrost, Inuvik, Northwest Territories, Canada / S. V. Kokelj, C. R. Burn // Permafrost and Periglacial Processes. - 2003. - Vol. 14, is. 3. - P. 275-289.

82. Kokelj S. V. Geochemistry of the active layer and near-surface permafrost, Mackenzie delta region, Northwest Territories, Canada / S. V. Kokelj, C. R. Burn // Canadian Journal of Earth Sciences. - 2005. - Vol. 42, is. 1. - P. 37-48.

83. Koyama A. Soil bacterial community composition altered by increased nutrient availability in Arctic tundra soils / A. Koyama, M. D. Wallenstein, R. T. Simpson, J. C. Moore // Frontiers in Microbiology. - 2014. - Vol. 5. - Article number 516. - 16 p. -URL: https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2014.0 0516/pdf (access date: 04.06.2018).

84. Krickov I. V. Riverine particulate C and N generated at the permafrost thaw front: case study of western Siberian rivers across a 1700 km latitudinal transect / I. V. Krickov, A. G. Lim, R. M. Manasypov, S. V. Loiko, L. S. Shirokova, S. N. Kirpotin, J. Karlsson, O. S. Pokrovsky // Biogeosciences. - 2018. - Vol. 15, is. 22. - P. 6867-6884.

85. Krickov I. V. Colloidal transport of carbon and metals by western Siberian rivers during different seasons across a permafrost gradient / I. V. Krickov, O. S. Pokrovsky, R. M. Manasypov, A. G. Lim, L. S. Shirokova, J. Viers // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2019. - Vol. 265. - P. 221-241.

86. Kuzmina D. M. Dispersed ice of permafrost peatlands represents an important source of labile carboxylic acids, nutrients and metals / D. M. Kuzmina, A. G. Lim, S. V. Loiko, N. Shefer, L. S. Shirokova, F. Julien, J.-L. Rols, O. S. Pokrowsky // Geoderma. - 2023. - Vol. 429, is. 7. - Article number 116256. - 12 p. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00167061220056387via%3Di hub (access date: 15.09.2025).

87. Lamhonwah D. Multi-year impacts of permafrost disturbance and thermal perturbation on High Arctic stream chemistry / D. Lamhonwah, M. J. Lafreniere, S. F. Lamoureux, B. B. Wolfe // Arctic Science. - 2017. - Vol. 3, is. 2. - P. 254-276.

88. Liljedahl A. K. Pan-Arctic ice-wedge degradation in warming permafrost and its influence on tundra hydrology / A. K. Liljedahl, J. Boike, R. P. Daanen, A. N. Fedorov, G. V. Frost, G. Grosse, L. D. Hinzman, Y. Iijma, J. C. Jorgenson, N. Matveyeva, M. Necsoiu, M. K. Raynolds, V. E. Romanovsky, J. Schulla, K. D. Tape, D. A. Walker, C. J. Wilson, H. Yabuki, D. Zona // Nature Geoscience. - 2016. - Vol. 9, is. 4. - P. 312-318.

89. Lim A. G. Enhanced particulate Hg export at the permafrost boundary, western Siberia / A. G. Lim, J. E. Sonke, I. V. Krickov, R. M. Manasypov, S. V. Loiko, O. S. Pokrovsky // Environmental Pollution. - 2019. - Vol. 254, pt. B. - Article number 113083. - 12 p. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0269749119321323?via%3Dihub (access date: 17.09.2025).

90. Lim A. G. A revised pan-Arctic permafrost soil Hg pool based on Western Siberian peat Hg and carbon observations / A. G. Lim, M. Jiskra, J. E. Sonke, S. V. Loiko, N. Kosykh, O. S. Pokrovsky // Biogeosciences. - 2020. - Vol. 17, is. 12. -P. 3083-3097.

91. Lim A. G. Dispersed ground ice of permafrost peatlands: Potential unaccounted carbon, nutrient and metal sources / A. G. Lim, S. V. Loiko, D. M. Kuzmina, I. V. Krickov, L. S. Shirokova, S. P. Kulizhsky, S. N. Vorobyev, O. S. Pokrovsky // Chemosphere. -2021. - Vol. 266, is. 3. - Article number 128953. - 15 p. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520331507?via% 3Dihub (access date: 17.09.2025).

92. Lim A. G. Carbon emission and export from the Ket River, western Siberia / A. G. Lim, I. V. Krickov, S. N. Vorobyev, M. A. Korets, S. Kopysov, L. S. Shirokova, J. Karlsson, O. S. Pokrovsky // Biogeosciences. - 2022 a. - Vol. 19, is. 24. - P. 58595877.

93. Lim A. G. Organic carbon, and major and trace elements reside in labile low-molecular form in the ground ice of permafrost peatlands: a case study of colloids in peat ice of Western Siberia / A. G. Lim, S. V. Loiko, D. M. Kuzmina, I. V. Krickov, L. S. Shirokova, S. P. Kulizhsky, O. S. Pokrovsky // Environmental Science: Processes and Impacts. - 2022 b. - Vol. 24, is. 9. - P. 1443-1459.

94. Lim A. G. Sizable pool of labile organic carbon in peat and mineral soils of permafrost peatlands, western Siberia / A. G. Lim, S. V. Loiko, O. S. Pokrovsky // Geoderma. - 2022 c. - Vol. 409, is. 11. - Article number 115601. - 12 p. -URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706121006819?via% 3Dihub (access date: 15.09.2025).

95. Lipson D. A. Reduction of iron (III) and humic substances plays a major role in anaerobic respiration in an Arctic peat soil / D. A. Lipson, M. Jha, T. K. Raab, W. C. Oechel // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. - 2010. - Vol. 115, is. G4. - Article number G00I06. - 13 p. - URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/ doi/pdf/10.1029/2009JG001147 (access date: 13.10.2016).

96. Loiko S. Microtopography Controls of Carbon and Related Elements Distribution in the West Siberian Frozen Bogs / S. Loiko, T. Raudina, A. Lim, D. Kuzmina, S. Kulizhskiy, O. Pokrovsky // Geosciences. - 2019. - Vol. 9, is. 7. - Article number 291. - 27 p. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0016706121006819?via%3Dihub (access date: 16.09.2025).

97. Mack M. C. Ecosystem carbon storage in arctic tundra reduced by long-term nutrient fertilization / M. C. Mack, E. A.G. Schuur, M. S. Bret-Harte, G. R. Shaver,

F. S. Chapin III // Nature. - 2004. - Vol. 431 (7007). - P. 440-443.

98. Manasypov R. M. Spatial and Seasonal Variations of C, Nutrient, and Metal Concentration in Thermokarst Lakes of Western Siberia Across a Permafrost Gradient / R. M. Manasypov, A. G. Lim, I. V. Krickov, L. S. Shirokova, S. N. Vorobyev, S. N. Kirpotin, O. S. Pokrovsky // Water. - 2020. - Vol. 12, is. 6. - Article number 1830. -31 p. - URL: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1830/pdf?version=1593420384 (access date: 12.09.2022).

99. Marion G. M. Soil-Plant Element Relationships in a Tundra Ecosystem /

G. M. Marion, S. J. Hastings, S. F. Oberbauer, W. C. Oechel // Holarctic Ecology. -1989. - Vol. 12, is. 3. - P. 296-303.

100. Marlin C. Variations chimiques et isotopiques de l'eau du sol lors de la reprise en gel d'une couche active sur pergelisol continu (Presqu'ile de Brögger, Svalbard) [Chemical and isotopic changes in soil-water during refrosting of an active layer

on continuous permafrost (Brogger-peninsula, Svalbard)] / C. Marlin, L. Dever, P. Vachier, M. -A. Courty // Canadian Journal of Earth Sciences. - 1993. - Vol. 30, is. 4. - P. 806-813. (In French).

101. Ming F. Estimation of hydraulic conductivity of saturated frozen soil from the soil freezing characteristic curve / F. Ming, L. Chen, D. Li, X. Wei // Science of the Total Environment. - 2020. - Vol. 698. - Article number 134132. - 10 p. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719341099 (access date: 15.05.2023).

102. Morgalev S. Y. Fractionation of organic C, nutrients, metals and bacteria in peat porewater and ice after freezing and thawing / S. Y. Morgalev, A. G. Lim, T. G. Morgaleva, Y. N. Morgalev, R. M. Manasypov, D. Kuzmina, L. S. Shirokova, L. Orgogozo, S. V. Loiko, O. S. Pokrovsky // Environmental Science and Pollution Research. - 2023. - Vol. 30, is. 1. - P. 823-836.

103. Nowinski N. S. Nutrient Addition Prompts Rapid Destabilization of Organic Matter in an Arctic Tundra Ecosystem / N. S. Nowinski, S. E. Trumbore, E. A. G. Schuur, M. C. Mack, G. R. Shaver // Ecosystems. - 2008. - Vol. 11, is. 1. - P. 16-25.

104. Oblogov G. E. Methane Content and Emission in the Permafrost Landscapes of Western Yamal, Russian Arctic / G. E. Oblogov, A. A. Vasiliev, I. D. Streletskaya, N. A. Zadorozhnaya, A. O. Kuznetsova, M. Z. Kanevskiy, P. B. Semenov // Geosciences. - 2020. - Vol. 10, is. 10. - Article number 412. - 21 p. -URL: https://www.mdpi.com/2076-3263/10/10/412/pdf?version=1603185364 (access date: 19.12.2021).

105. Opel T. Ice wedges as archives of winter paleoclimate: A review / T. Opel, H. Meyer, S. Wetterich, T. Laepple, A. Dereviagin, J. Murton // Permafrost and Periglacial Processes. - 2018. - Vol. 29, is. 3. - P. 199-209.

106. Paquette M. Landscape influence on permafrost ground ice geochemistry in a polar desert environment, Resolute Bay, Nunavut / M. Paquette, M. J. Lafreniere, S. F. Lamoureux // Arctic Science. - 2023. - Vol. 9, is. 2. - P. 465-482.

107. Parmentier F.-J. W. A synthesis of the arctic terrestrial and marine carbon cycles under pressure from a dwindling cryosphere / F. J. W. Parmentier,

T. R. Christensen, S. Rysgaard, J. Bendtsen, R. N. Glud, B. Else, J. van Huissteden, T. Sachs, J. E. Vonk, M. K. Sejr // Ambio. - 2017. - Vol. 46, suppl. 1. - P. S53-S69.

108. Pastukhov A. Vulnerability of the Ancient Peat Plateaus in Western Siberia / A. Pastukhov, T. Marchenko-Vagapova, S. Loiko, D. Kaverin // Plants. - 2021. -Vol. 10, is. 12. - Article number 2813. - 18 p. - URL: https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2813/pdf?version=1639916550 (access date: 06.08.2024).

109. Patzner M. S. Iron mineral dissolution releases iron and associated organic carbon during permafrost thaw / M. S. Patzner, C. W. Mueller, M. Malusova, M. Baur, V. Nikeleit, T. Scholten, C. Hoeschen, J. M. Byrne, T. Borch, A. Kappler, C. Bryce // Nature Communications. - 2020. - Vol. 11, is. 1. - Article number 6329. - 11 p. -URL: https://www.nature.com/articles/s41467-020-20102-6.pdf (access date: 15.10.2021).

110. Payandi-Rolland D. Dissolved organic matter biodegradation along a hydrological continuum in permafrost peatlands / D. Payandi-Rolland, L. S. Shirokova, M. Tesfa, P. Benezeth, A. G. Lim, D. M. Kuzmina, J. Karlsson, R. Giesler, O. S. Pokrovsky // Science of the Total Environment. - 2020. - Vol. 749. - Article number 141463. - 11 p. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S00489697203499257via%3Dihub (access date: 17.09.2025).

111. Payandi-Rolland D. Impact of freeze-thaw cycles on organic carbon and metals in waters of permafrost peatlands / D. Payandi-Rolland, L. S. Shirokova, F. Labonne, P. Benezeth, O. S. Pokrovsky // Chemosphere. - 2021. - Vol. 279. - Article number 130510. - 10 p. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0045653521009814?via%3Dihub (access date: 17.12.2022).

112. Pelletier L. Effect of open water pools on ecosystem scale surface-atmosphere carbon dioxide exchange in a boreal peatland / L. Pelletier, I. B. Strachan, N. T. Roulet, M. Garneau, K. Wischnewski // Biogeochemistry. - 2015. - Vol. 124, is. 1-3. - C. 291304.

113. Pokrovsky O. S. Iron colloids / organic matter associated transport of major and trace elements in small boreal rivers and their estuaries (NW Russia) / O. S. Pokrovsky, J. Schott // Chemical Geology. - 2002. - Vol. 190, is. 1-4. - P. 141179.

114. Pokrovsky O. S. Fe-Al-organic Colloids Control of Trace Elements in Peat Soil Solutions: Results of Ultrafiltration and Dialysis / O. S. Pokrovsky, B. Dupre, J. Schott // Aquatic Geochemistry. - 2005. - Vol. 11, is. 3. - P. 241-278.

115. Pokrovsky O. S. Trace element fractionation and transport in boreal rivers and soil porewaters of permafrost-dominated basaltic terrain in Central Siberia / O. S. Pokrovsky, J. Schott, B. Dupre // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2006. -Vol. 70, is. 13. - P. 3239-3260.

116. Pokrovsky O. S. Fate of colloids during estuarine mixing in the Arctic / O. S. Pokrovsky, L. S. Shirokova, J. Viers, V. V. Gordeev, V. P. Shevchenko, A. V. Chupakov, T. Y. Vorobieva, F. Candaudap, C. Causserand, A. Lanzanova, C. Zouiten // Ocean Science. - 2014. - Vol. 10, is. 1. - P. 107-125.

117. Pokrovsky O. S. Organic and organo-mineral colloids in discontinuous permafrost zone / O. S. Pokrovsky, R. M. Manasypov, S. V. Loiko, L. S. Shirokova // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2016. - Vol. 188, is. 6. - P. 1-20.

118. Pokrovsky O. S. Freeze-thaw cycles of Arctic thaw ponds remove colloidal metals and generate low-molecular-weight organic matter / O. S. Pokrovsky, J. Karlsson, R. Giesler // Biogeochemistry. - 2018. - Vol. 137, is. 3. - P. 321-336.

119. Pokrovsky O. S. Impact of permafrost thaw and climate warming on riverine export fluxes of carbon, nutrients and metals in Western Siberia / O. S. Pokrovsky, R. M. Manasypov, S. G. Kopysov, I. V. Krickov, L. S. Shirokova, S. V. Loiko, A. G. Lim, L. G. Kolesnichenko, S. N. Vorobyev, S. N. Kirpotin // Water. - 2020. -Vol. 12, is. 6. - Article number 1817. - 21 p. - URL: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1817/pdf?version=1593506089 (access date: 22.01.2022).

120. Pollard W. H. A first approximation of the volume of ground ice, Richards Island, Pleistocene Mackenzie delta, Northwest Territories, Canada / W. H. Pollard, H. M. French // Canadian Geotechnical Journal. - 1980. - Vol. 17, №№ 4. -P. 509-516.

121. Post E. The polar regions in a 2 °C warmer world / E. Post, R. B. Alley, T. R. Christensen, M. Macias-Fauria, B. C. Forbes, M. N. Gooseff, A. Iler, J. T. Kerby, K. L. Laidre, M. E. Mann, J. Olofsson, J. C. Stroeve, F. Ulmer, R. A. Virginia,

M. Wang // Science Advances. - 2019. - Vol. 5, is. 12. - Article number eaaw9883. -13 p. - URL: https://www.science.org/doi/reader/10.1126/sciadv.aaw9883 (access date: 11.09.2020).

122. Prokushkin A. S. Climatic factors influencing fluxes of dissolved organic carbon from the forest floor in a continuous-permafrost Siberian watershed / A. S. Prokushkin, T. Kajimoto, S. G. Prokushkin, W. H. McDowell, A. P. Abaimov, Y. Matsuura // Canadian Journal of Forest Research. - 2005. - Vol. 35, is. 9. - P. 21302140.

123. Raudina T. V. Dissolved organic carbon and major and trace elements in peat porewater of sporadic, discontinuous, and continuous permafrost zones of western Siberia / T. V. Raudina, S. V. Loiko, A. G. Lim, I. V. Krickov, L. S. Shirokova, G. I. Istigechev, D. M. Kuzmina, S. P. Kulizhsky, S. N. Vorobyev, O. S. Pokrovsky // Biogeosciences. - 2017. - Vol. 14, is. 14. - P. 3561-3584.

124. Raudina T. V. Colloidal organic carbon and trace elements in peat porewaters across a permafrost gradient in Western Siberia / T. V. Raudina, S. V. Loiko, D. M. Kuzmina, L. S. Shirokova, S. P. Kulizhskiy, E. A. Golovatskaya, O. S. Pokrovsky // Geoderma. - 2021. - Vol. 390, is, 8. - Article number 114971. - 11 p. -URL: https://www. sciencedirect. com/science/article/abs/pii/S0016706121000458?via%3Di hub (access date: 15.11.2023).

125. Romanovsky V. E. Permafrost Thermal State in the Polar Northern Hemisphere during the International Polar Year 2007-2009: a Synthesis / V. E. Romanovsky, S. L. Smith, H. H. Christiansen // Permafrost and Periglacial processes. - 2010. - Vol. 21, is. 2. - P. 106-116.

126. Schirrmeister L. Sedimentary characteristics and origin of the Late Pleistocene Ice Complex on north-east Siberian Arctic coastal lowlands and islands - A review / L. Schirrmeister, V. Kunitsky, G. Grosse, S. Wetterich, H. Meyer, G. Schwamborn, O. Babiy, A. Derevyagin, C. Siegert // Quaternary International. - 2011. - Vol. 241, is. 1-2. - P. 3-25.

127. Schuur E. A. G. Expert assessment of vulnerability of permafrost carbon to climate change / E. A. G. Schuur, B. W. Abbott, W. B. Bowden, V. Brovkin, P. Camill,

J. G. Canadell, J. P. Chanton, F. S. Chapin III, T. R. Christensen, P. Ciais, B. T. Crosby, C. I. Czimczik, G. Grosse, J. Harden, D. J. Hayes, G. Hugelius, J. D. Jastrow, J. B. Jones, T. Kleinen, C. D. Koven, G. Krinner, P. Kuhry, D. M. Lawrence, A. D. McGuire, S. M. Natali, J. A. O'Donnell, C. L. Ping, W. J. Riley, A. Rinke, V. E. Romanovsky, A. B. K. Sannel, C. Schädel, K. Schaefer, J. Sky, Z. M. Subin, C. Tarnocai, M. R. Turetsky, M. P. Waldrop, K. M. Walter Anthony, K. P. Wickland, C. J. Wilson, S. A. Zimov // Climatic Change. - 2013. - Vol. 119, is. 2. - P. 359-374.

128. Selroos J. O. Permafrost Thaw with Thermokarst Wetland-Lake and Societal-Health Risks: Dependence on Local Soil Conditions under Large-Scale Warming / J. O. Selroos, H. Cheng, P. Vidstrand, G. Destouni // Water. - 2019. - Vol. 11, is. 3. -Article number 574. - 16 p. - URL: https://www.mdpi.com/2073-4441/11/3/574/ pdf?version=1553060967 (access date: 28.11.2023).

129. Semenov P. Characterizing Dissolved Organic Matter and Other Water-Soluble Compounds in Ground Ice of the Russian Arctic: A Focus on Ground Ice Classification within the Carbon Cycle Context / P. Semenov, A. Pismeniuk, A. Kil, E. Shatrova, N. Belova, P. P. Gromov [et al.] // Geosciences. - 2024. - Vol. 14, is. 3. - Article number 77. - 23 p. - URL: https://www.mdpi.com/2076-3263/14/3/77/ pdf?version=1710339981 (access date: 13.02.2025).

130. Shaver G. R. Factors limiting seasonal growth and peak biomass accumulation in Eriophorum vaginatum in Alaskan tussock tundra / G. R. Shaver, F. Chapin III, B. L. Gartner // The Journal of Ecology. - 1986. - Vol. 74, № 1. - P. 257278.

131. Sheng Y. A high-resolution GIS-based inventory of the west Siberian peat carbon pool / Y. Sheng, L. C. Smith, G. M. MacDonald, K. V. Kremenetski, K. E. Frey, A. A. Velichko, M. Lee, D. W. Beilman, P, Dubinin // Global Biogeochemical Cycles. -2004. - Vol. 18, is. 3. - Article number GB3004. - 18 p. -URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2003GB002190 (access date: 08.12.2015).

132. Shirokova L. S. Humic surface waters of frozen peat bogs (permafrost zone) are highly resistant to bio-and photodegradation / L. S. Shirokova, A. V. Chupakov,

S. A. Zabelina, N. V. Neverova, D. Payandi-Rolland, C. Causserand, J. Karlsson,

0. S. Pokrovsky // Biogeosciences. - 2019. - Vol. 16, is. 12. - P. 2511-2526.

133. Stolpe B. Abundance, size distributions and trace-element binding of organic and iron-rich nanocolloids in Alaskan rivers, as revealed by field-flow fractionation and ICP-MS / B. Stolpe, L. Guo, A. M. Shiller, G. R. Aiken // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2013. - Vol. 105. - P. 221-239.

134. Streletskaya I. D. Pleistocene-Holocene palaeoenvironmental records from permafrost sequences at the Kara Sea coast (NW Siberia, Russia) /

1. D. Streletskaya, E. A. Gusev, A. A. Vasiliev, G. E. Oblogov, A. N. Molodkov // Geography, Environment, Sustainability. - 2013. - Vol. 6, № 3. - P. 60-76.

135. Swindles G. T. The long-term fate of permafrost peatlands under rapid climate warming / G. T. Swindles, P. J. Morris, D. Mullan, E. J. Watson, T. E. Turner, T. P. Roland, M. J. Amesbury, U. Kokfelt, K. Schoning, S. Pratte, A. Gallego-Sala, D. J. Charman, N. Sanderson, M. Garneau, J. L. Carrivick, C. Woulds, J. Holden, L. Parry, J. M. Galloway // Scientific Reports. - 2015. - Vol. 5, is. 1. - Article number 17951. - 6 p. - URL: https://www.nature.com/articles/srep17951.pdf (access date: 14.03.2018).

136. Thompson D. K. Seasonal hydrochemistry of a high Arctic wetland complex /

D. K. Thompson, M. K. Woo // Hydrological Processes. - 2009. - Vol. 23, is. 10. -P. 1397-1407.

137. Turetsky M. R. Carbon release through abrupt permafrost thaw / M. R. Turetsky, B. W. Abbott, M. C. Jones, K. W. Anthony, D. Olefeldt,

E. A. G. Schuur, G. Grosse, P. Kuhri, G. Hugelius, C. Koven, D. M. Lawrence, C. Gibson, A. B. K. Sannel, A. D. McGuire // Nature Geoscience. - 2020. - Vol. 13, is. 2. - P. 138-143.

138. Vantelon D. Iron speciation in iron-organic matter nanoaggregates: a kinetic approach coupling Quick-EXAFS and MCR-ALS chemometrics / D. Vantelon, M. Davranche, R. Marsac, C. La Fontaine, H. Guenet, J. Jestin, G. Campaore, A. Beauvois, V. Brioisa // Environmental Science: Nano. - 2019. - Vol. 6, is. 8. -P. 2641-2651.

139. Vasiliev A. A. Permafrost degradation in the Western Russian Arctic / A. A. Vasiliev, D. S. Drozdov, A. G. Gravis, G. V. Malkova, K. E. Nyland,

D. A. Streletskiy // Environmental Research Letters. - 2020. - Vol. 15, № 4 : Focus on Northern Eurasia in the Global Earth and Human Systems: Changes, Interactions, and Sustainable Societal Development. - Article number 045001. - 6 p. -URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6f12/pdf (access date: 23.10.2022).

140. Vasyukova E. V. Trace elements in organic-and iron-rich surficial fluids of the boreal zone: Assessing colloidal forms via dialysis and ultrafiltration /

E. V. Vasyukova, O. S. Pokrovsky, J. Viers, P. Oliva, B. Dupre, F. Martin,

F. Candaudap // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 2010. - Vol. 74, is. 2. - P. 449-468.

141. Voigt C. Ecosystem carbon response of an Arctic peatland to simulated permafrost thaw / C. Voigt, M. E. Marushchak, M. Mastepanov, R. E. Lamprecht, T. R. Christensen, M. Dorodnikov, M. Jackowicz-Korczynski, A. Lindgren, A. Lohila, H. Nykanen, M. Oinonen, T. Oksanen, V. Palonen, C. C. Treat, P. J. Martikainen, C. Biasi // Global Change Biology. - 2019. - Vol. 25, is. 5. - P. 1746-1764.

142. Vonk J. E. High biolability of ancient permafrost carbon upon thaw / J. E. Vonk, P. J. Mann, S. Davydov, A. Davydova, R. G. Spencer, J. Schade, W. V. Sobczak, N. Zimov, S. Zimov, E. Bulygina, T. I. Eglinton, R. M. Holmes // Geophysical Research Letters. - 2013. - Vol. 40, is. 11. - P. 2689-2693.

143. Vonk J. E. Reviews and syntheses: Effects of permafrost thaw on Arctic aquatic ecosystems / J. E. Vonk, S. E. Tank, W. B. Bowden, I. Laurion, W. F. Vincent, P. Alekseychik, M. Amyot, M. F. Billet, J. Canario, R.M. Cory, B. N. Deshpande, M. Helbig, M. Jammet, J. Karlsson, J. Larouche, G. MacMillan, M. Rautio, K. M. W. Anthony, K. P. Wickland // Biogeosciences. - 2015. - Vol. 12, is. 23. -P. 7129-7167.

144. Walvoord M. A. Hydrologic Impacts Of Thawing Permafrost - A Review / M. A. Walvoord, B. L. Kurylyk // Vadose Zone Journal. - 2016. - Vol. 15, is. 6. - Article number vzj2016. 01.0010. - 20 p. - URL: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/ pdf/10.2136/vzj2016.01.0010 (access date: 16.10.2017).

145. Wang W. Hydrochemical characteristics of ground ice in permafrost regions of the Qinghai-Tibet Plateau / W. Wang, T. Wu, L. Zhao, R. Li, C. Xie, Y. Qiao, H. Zhang, X. Zhu, S. Yang, Y. Qin, J. Hao // Science of the Total Environment. - 2018. -Vol. 626. - P. 366-376.

146. Ward C. P. Chemical composition of dissolved organic matter draining permafrost soils / C. P. Ward, R. M. Cory // Geochimica et Cosmochimica Acta. -2015. - Vol. 167. - P. 63-79.

147. Yokohata T. Future projection of greenhouse gas emissions due to permafrost degradation using a simple numerical scheme with a global land surface model / T. Yokohata, K. Saito, A. Ito, H. Ohno, K. Tanaka, T. Hajima, G. Iwahana // Progress in Earth and Planetary Science. - 2020. - Vol. 7, is. 1. - Article number 56. - 14 p. -URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40645-020-00366-8.pdf (access date: 02.04.2021).

148. Zhang T. Statistics and characteristics of permafrost and ground-ice distribution in the Northern Hemisphere / T. Zhang, R. G. Barry, K. Knowles, J. A. Heginbottom, J. Brown // Polar Geography. - 1999. - Vol. 23, is. 2. - P. 132-154.

Приложение А

(справочное)

Средние концентрации (± стандартное отклонение) химических элементов в поровых водах и дисперсном льду

изученных торфяных колонок

Таблица А.1 - Средние концентрации (± стандартное отклонение) химических элементов в поровых водах и дисперсном

льду изученных торфяных колонок (концентрации РОУ О-, SO42-, Si, Ca, Mg, №, ^ P, Al и Fe в мг/л, остальные в мкг/л)

Химический элемент Северная тайга Лесотундра Южная тундра

(Ханымей) (Надым, Пангоды) (Тазовский)

СТС ММП СТС ММП СТС ММП

РОУ 74,2 ± 26,7 472 ± 305 102 ± 49,8 266±312 61,2 ± 15,7 585 ± 563

а- 2,47 ± 1,77 1,37 ± 1,5 1,30 ± 0,93 0,73 ± 0,46 1,49 ± 1,53 0,75 ± 0,53

SO42- 1,63 ± 0,92 5,02 ± 4,98 1,19 ± 1,01 0,48 ± 0,43 0,86 ± 0,64 8,69 ± 10,01

Li 0,36 ± 0,11 2,80 ± 2,82 0,77 ± 0,56 1,72 ± 1,25 0,97 ± 0,29 4,28 ± 3,69

Be 0,011 ± 0,006 0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,04 0,06 ± 0,04 0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,03

B 150± 259 54,4 ± 43,9 84,1 ± 126 60,6 ± 47,1 54,5 ± 26,7 47,6 ± 21,0

Na 2,07 ± 2,83 2,61 ± 1,95 1,49 ± 1,37 1,6 ± 1,21 1,34 ± 0,42 2,62 ± 2,42

Mg 0,19 ± 0,12 0,93 ± 0,67 0,28 ± 0,08 1,35 ± 1,78 0,74 ± 0,36 3,99 ± 2,75

Al 0,21 ± 0,11 1,18 ± 0,89 0,33 ± 0,16 0,54 ± 0,46 0,44 ± 0,18 0,85 ± 0,48

Si 1,16 ± 0,31 3,53 ± 1,45 2,68 ± 2,29 3,98 ± 2,55 3,64 ± 1,38 3,19 ± 1,27

P 0,2 ± 0,11 1,67 ± 1,39 0,29 ± 0,17 0,61 ± 1,25 0,25 ± 0,06 1,17 ± 0,93

K 0,69 ± 0,57 1,48 ± 0,89 1,12 ± 0,98 0,67 ± 0,38 1,02 ± 1,2 1,34 ± 0,69

Ca 0,8 ± 0,46 2,91 ± 1,85 1,54 ± 0,51 5,41 ± 6,17 2,74 ± 0,93 26,4 ± 18,4

Ti 3,23 ± 2,16 6,24 ± 7,19 3,59 ± 1,87 7,07 ± 8,62 5,33 ± 1,79 5,81 ± 5,55

V 0,74 ± 0,38 2,46 ± 2,57 1,22 ± 0,41 3,79 ± 3,76 2,21 ± 0,78 5,66 ± 2,66

Продолжение таблицы А.1

Химический элемент Северная тайга Лесотундра Южная тундра

(Ханымей) (Надым, Пангоды) (Тазовский)

СТС ММП СТС ММП СТС ММП

Сг 0,78 ± 0,56 1,12 ± 1,28 0,72 ± 0,29 1,04 ± 0,98 0,82 ± 0,19 1,11 ± 1,09

Мп 3,12 ± 4,38 12,9 ± 12,3 11,4 ± 8,9 114± 144 62,7 ± 47,7 251±248

Бе 0,22 ± 0,11 1,60 ± 1,38 1,17 ± 0,58 1,59 ± 1,68 0,50 ± 0,12 3,14 ± 2,32

Со 0,17 ± 0,06 1,00 ± 0,68 1,67 ± 0,80 1,99 ± 1,88 1,06 ± 0,27 5,77 ± 3,54

N1 0,68 ± 0,32 3,79 ± 2,57 2,5 ± 1,1 3,88 ± 2,22 2,58 ± 0,69 11,15 ± 5,46

Си 1,3 ± 1,45 1,14 ± 0,7 0,77 ± 0,33 2,42 ± 3,27 1,67 ± 0,48 2,49 ± 1,41

7п 178± 237 535 ± 393 215± 433 83 ± 89,4 82,4 ± 29 463 ± 455

Оа 0,07 ± 0,05 0,17 ± 0,14 0,05 ± 0,03 0,1 ± 0,08 0,08 ± 0,04 0,13 ± 0,12

Ое 0,006 ± 0,004 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01

ЛБ 0,85 ± 0,52 2,07 ± 1,9 0,97 ± 0,56 10,6 ± 18,8 0,88 ± 0,35 6,04 ± 3,99

ЯЬ 0,87 ± 0,53 6,52 ± 3,66 3,01 ± 3,09 2,83 ± 1,68 1,7 ± 0,72 12,8 ± 10,1

Бг 7,06 ± 3,83 27,1 ± 15,5 13,2 ± 5,7 37,7 ± 40,4 15,3 ± 2,98 133 ± 91,9

У 0,11 ± 0,1 0,20 ± 0,43 0,17 ± 0,1 0,72 ± 1,28 0,86 ± 0,52 0,95 ± 0,54

0,21 ± 0,17 0,47 ± 0,45 0,26 ± 0,13 0,85 ± 1,27 0,53 ± 0,14 1,4 ± 0,99

№ 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,05 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,06 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,05

Мо 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,11 ± 0,07 0,13 ± 0,07 0,30 ± 0,29

Сё 0,04 ± 0,01 0,12 ± 0,06 0,06 ± 0,03 0,033 ± 0,025 0,06 ± 0,03 0,17 ± 0,12

БЬ 0,07 ± 0,04 0,09 ± 0,06 0,04 ± 0,02 0,047 ± 0,031 0,08 ± 0,03 0,11 ± 0,06

СБ 0,02 ± 0,01 0,38 ± 0,39 0,07 ± 0,06 0,062 ± 0,049 0,03 ± 0,01 0,11 ± 0,07

Ва 139± 188 121 ± 76 116± 129 66 ± 48 83,2 ± 39,1 136 ± 86

Ьа 0,1 ± 0,06 0,17 ± 0,26 0,11 ± 0,06 0,5 ± 0,76 0,61 ± 0,44 0,56 ± 0,27

Се 0,17 ± 0,1 0,35 ± 0,65 0,25 ± 0,14 1,17 ± 2,04 1,27 ± 0,79 1,23 ± 0,57

Рг 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,08 0,03 ± 0,02 0,15 ± 0,26 0,15 ± 0,09 0,16 ± 0,08

ю

Окончание таблицы А.1

Химический элемент Северная тайга Лесотундра Южная тундра

(Ханымей) (Надым, Пангоды) (Тазовский)

СТС ММП СТС ММП СТС ММП

Nd 0,07 ± 0,05 0,16 ± 0,33 0,12 ± 0,07 0,63 ± 1,14 0,64 ± 0,35 0,69 ± 0,33

Sm 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,07 0,06 ± 0,04 0,17 ± 0,26 0,15 ± 0,08 0,16 ± 0,08

Eu 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,02 0,015 ± 0,01 0,04 ± 0,06 0,04 ± 0,02 0,05 ± 0,02

Gd 0,02 ± 0,02 0,04 ± 0,08 0,03 ± 0,02 0,15 ± 0,26 0,17 ± 0,09 0,17 ± 0,08

Tb 0,003 ± 0,003 0,01 ± 0,01 0,005 ± 0,003 0,02 ± 0,03 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,01

Dy 0,021 ± 0,02 0,03 ± 0,06 0,03 ± 0,02 0,12 ± 0,21 0,14 ± 0,08 0,15 ± 0,07

Ш 0,004 ± 0,004 0,01 ± 0,01 0,007 ± 0,004 0,02 ± 0,05 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01

Er 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,04 0,02 ± 0,01 0,07 ± 0,14 0,08 ± 0,04 0,10 ± 0,05

Tm 0,0015 ± 0,001 0,003 ± 0,006 0,003 ± 0,002 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,005 0,01 ± 0,008

Yb 0,0083 ± 0,007 0,02 ± 0,04 0,02 ± 0,01 0,08 ± 0,14 0,07 ± 0,03 0,10 ± 0,06

Lu 0,0013 ± 0,001 0,003 ± 0,006 0,003 ± 0,002 0,01 ± 0,02 0,01 ± 0,004 0,02 ± 0,01

Ш 0,008 ± 0,007 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,005 0,03 ± 0,05 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,05

W 0,06 ± 0,04 0,05 ± 0,06 0,02 ± 0,02 0,08 ± 0,11 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,03

Tl 0,007 ± 0,005 0,03 ± 0,02 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,004 0,02 ± 0,008

Pb 0,47 ± 0,39 0,53 ± 0,38 0,39 ± 0,23 0,20 ± 0,14 0,39 ± 0,22 0,47 ± 0,36

Th 0,03 ± 0,02 0,06 ± 0,13 0,06 ± 0,05 0,08 ± 0,11 0,18 ± 0,15 0,08 ± 0,04

U 0,01 ± 0,006 0,02 ± 0,02 0,007 ± 0,005 0,02 ± 0,04 0,06 ± 0,05 0,15 ± 0,14

РОУ - растворенный органический углерод, СТС - сезонно-талый слой, ММП - многолетнемерзлая порода.

ю

2

123

Приложение Б

(справочное)

Статистические характеристики исследованных объектов

Рисунок Б.1 - Результаты статистического анализа методом главных компонент

Таблица Б.1 - Корреляционная матрица растворенного органического углерода с химическими элементами в поровой воде и дисперсном льду

Химический элемент СТС ММП СТС+ММП

а 0,22 -0,09 -0,28

SO4 -0,09 0,91 0,64

Li 0,26 0,73 0,79

Be 0,45 0,37 0,58

№ 0,11 0,44 0,44

Mg -0,01 0,74 0,73

Al 0,57 0,59 0,67

Si 0,27 0,30 0,44

P 0,09 0,62 0,63

K 0,05 0,60 0,42

Ca 0,27 0,62 0,71

Ti 0,29 0,20 0,22

V 0,07 0,14 0,42

Mn -0,16 0,34 0,45

Fe 0,30 0,55 0,61

Co 0,32 0,51 0,55

Ni 0,36 0,46 0,63

Zn 0,01 0,49 0,39

Ga 0,22 0,65 0,57

Ge -0,10 0,19 0,28

As 0,18 -0,09 0,41

Rb 0,17 0,60 0,65

Sr 0,49 0,70 0,80

Zr 0,09 0,18 0,33

№ 0,39 0,22 0,31

Cd 0,26 0,77 0,60

Cs 0,30 0,46 0,61

Ba 0,10 0,61 0,37

Hf 0,12 0,26 0,39

W -0,31 0,21 0,12

Tl 0,22 0,58 0,59

Pb -0,09 0,51 0,16

U 0,12 0,21 0,32

СТС - сезонно-талый слой, ММ Примечание - Красным цветом ^ < 0,05). П - многолетнемерзлая порода. и выделены достоверные корреляции

Таблица Б.2 - Результаты тестирования отличий (тест Манна-Уитни) коллоидной и истинно-растворенной фракции

в поровых водах и дисперсном льду изученных торфяных колонок

Химический элемент КФ СТС и КФ ММП ИРФ СТС и ИРФ ММП КФ СТС и ИРФ СТС КФ ММП и ИРФ ММП

и ъ р-уа1ие и ъ р-уа1ие и ъ р-уа1ие и ъ р-уа1ие

РОУ 63 -3,32 < 0,01 5 -4,89 < 0,01 13 -3,38 < 0,01 319 2,27 0,02

С1 — — — — — — 31 2,34 0,02 117 4,69 < 0,01

Б042- — — — — — — 10 3,55 < 0,01 236 2,84 < 0,01

Ы 103 -2,23 0,03 20 -4,48 < 0,01 0 4,13 < 0,01 12 6,59 < 0,01

Ве — — — 77 -2,94 < 0,01 — — — 222 3,63 < 0,01

№ 109 2,07 0,04 — — — 15 3,26 < 0,01 0 6,76 < 0,01

М£ 88 -2,64 < 0,01 22 -4,43 < 0,01 27 2,57 0,01 70 5,77 < 0,01

А1 — — — 82 -2,80 < 0,01 26 -2,63 < 0,01 — — —

— — — 100 -2,32 0,02 2 4,01 < 0,01 3 6,72 < 0,01

Р 91 -2,56 0,01 110 -2,04 0,04 — — — 338 2,00 0,05

К — — — 111 -2,02 0,04 14 3,32 < 0,01 0 6,76 < 0,01

Са 102 -2,26 0,02 30 -4,21 < 0,01 — — — 137 4,83 < 0,01

Т1 — — — 87 -2,67 < 0,01 0 -4,13 < 0,01 198 -3,97 < 0,01

V — — — 34 -4,10 < 0,01 — — — 173 4,32 < 0,01

Мп 100 -2,32 0,02 49 -3,70 < 0,01 — — — 167 4,41 < 0,01

Бе — — — 92 -2,53 0,01 — — — 294 2,62 < 0,01

Со — — — 88 -2,64 < 0,01 — — — 105 5,28 < 0,01

N1 — — — 44 -3,83 < 0,01 12 3,44 < 0,01 38 6,22 < 0,01

Ъп — — — 78 -2,91 < 0,01 — — — 131 4,91 < 0,01

Оа — — — 76 -2,96 < 0,01 7 -3,72 < 0,01 — — —

Ое — — — — — — 35 2,11 0,04 242 3,35 < 0,01

АБ — — — 25 -4,35 < 0,01 2 4,01 < 0,01 12 6,59 < 0,01

ЯЬ — — — 37 -4,02 < 0,01 11 3,49 < 0,01 0 6,76 < 0,01

Окончание таблицы Б.2

Химический элемент КФ СТС и КФ ММП ИРФ СТС и ИРФ ММП КФ СТС и ИРФ СТС КФ ММП и ИРФ ММП

U Z p-value U Z p-value U Z p-value U Z p-value

Sr 106 -2,15 0,03 30 -4,21 < 0,01 - - - 94 5,43 < 0,01

Zr - - - 86 -2,69 < 0,01 7 -3,72 < 0,01 299 -2,55 0,01

Nb - - - 81 -2,83 < 0,01 0 -4,13 < 0,01 300 -2,53 0,01

Mo - - - 89 -2,61 < 0,01 - - - 325 2,18 0,03

Cd - - - 106 -2,15 0,03 - - - 223 3,62 < 0,01

Sb - - - - - - 13 3,38 < 0,01 30 6,34 < 0,01

Cs - - - 78 -2,91 < 0,01 - - - 163 4,46 < 0,01

Ba 67 3,21 <0,01 101 -2,29 0,02 - - - 93 5,45 < 0,01

La - - - - - - 31 -2,34 0,02 - - -

Ce - - - - - - - - - - - -

Dy - - - - - - 32 -2,28 0,02 - - -

Hf - - - 84 -2,75 < 0,01 13 -3,38 < 0,01 - - -

W - - - - - - - - - 296 -2,59 < 0,01

ТС - - - 75 -2,99 < 0,01 16 3,20 < 0,01 10 6,62 < 0,01

Pb 108 2,10 0,04 59 -3,43 < 0,01 12 -3,44 < 0,01 291 2,66 < 0,01

Th - - - - - - 11 -3,49 < 0,01 150 -4,65 < 0,01

U - - - 112 -1,99 0,05 22 -2,86 < 0,01 330 -2,11 0,03

КФ - коллоидная фракция, И Ф - истинно-растворенная ф эракцня, СТС - сезонно-талый слой, ММП - многолетнемерзлая порода.

и

6

Таблица Б.3 — Корреляционная матрица растворенного органического углерода,

А1 и Бе в коллоидной фракции

Химический СТС ММП

элемент РОУ А1 Бе РОУ А1 Бе

Ы — 0,61 — — 0,45 -

Ве — 0,71 — — 0,60 0,66

№ — — — — 0,49 —

М£ — 0,68 — 0,57 — —

А1 — — — — — 0,65

— 0,64 — 0,46 0,85 0,55

Р — 0,61 — 0,66 0,53 0,46

К — — — — 0,66 —

Са — 0,88 — — — 0,36

Т1 — 0,90 — — 0,91 0,57

V — 0,84 — — 0,71 0,54

Сг — 0,63 — — 0,84 0,61

Мп — — — — — 0,40

Бе — — — — 0,65 —

Со — — 0,78 — — 0,58

N1 — — — — 0,37 0,65

Ъп — — — — — —

Оа — 0,69 — 0,39 0,89 0,58

Ое — 0,60 — — 0,39 0,57

ЯЬ — — — — 0,75 0,59

Бг — 0,87 — — — 0,38

У — 0,90 — — 0,56 0,67

Ъг — 0,82 — — 0,72 0,65

№ — 0,83 — — 0,90 0,59

Мо — 0,88 — — 0,39 0,56

Сё — — — 0,63 — 0,38

БЬ — — — — 0,50 —

СБ — 0,62 — — 0,71 0,42

Ва — — — — 0,60 0,62

Ьа — 0,95 — — 0,67 0,68

Се — 0,97 — — 0,64 0,66

УЬ — 0,91 — — 0,52 0,70

ТИ — 0,71 — — 0,84 0,67

и — 0,94 — — 0,47 0,48

СТС — сезонно-талый слой, ММП — многолетнемерзлая порода, РОУ — растворенный

органическим углерод.

Примечание — Красным цветом выделены достоверные корреляции (р < 0,05).

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.