Оценка эффективности улавливания CO₂ растениями-сидератами в агроэкосистемах
Аннотация
Обоснование. В условиях глобального изменения климата актуализируется поиск эффективных методов улавливания углекислого газа (CO2). Растения-сидераты являются ключевым элементом агроэкосистем, способными не только улучшать плодородие почвы, но и связывать атмосферный углерод, что делает оценку их потенциала чрезвычайно важной для снижения парникового эффекта.
Цель. Провести сравнительную оценку эффективности десяти видов растений-сидератов по улавливанию CO₂ из атмосферы и определить их влияние на агрохимические свойства почвы для выбора оптимальных культур.
Материалы и методы. В рамках мелкоделяночного эксперимента исследовались 10 видов растений-сидератов: редька масличная, рапс яровой, вика, фацелия, горох полевой, ячмень яровой, горох посевной, овес, горчица белая и горчица сарептская. Методика включала определение динамики прироста наземной и корневой биомассы, измерение содержания углерода в фитомассе и анализ изменения ключевых почвенных показателей после их внесения.
Результаты. Установлено, что максимальный прирост биомассы наблюдался на 14-42 сутки (от 9 до 672%). Содержание углерода в фитомассе стабилизировалось в диапазоне 33–58% в ходе роста. Объем фиксации CO2 варьировал от 40 до 13 464 кгС/га, с максимумом у гороха посевного (10 022–13 464 кгС/га), а минимальное - у вики (765 кгС/га). Внесение сидератов повысило содержание органического углерода (на 2–23%), азота (на 3–27%), калия (на 6–42%), фосфора (на 6–28%), а также микробную биомассу (11–17 мкг/г), снизив при этом емкость катионного обмена и электропроводность. Расчет баланса эмиссии и улавливания СО2 показал, что только горох полевой, горох посевной и овес обеспечили фиксацию CO2 в биомассе, в то время как у других культур доминировала эмиссия СО2 от почвенного дыхания.
Заключение. Полученные результаты имеют практическое значение для выбора оптимальных сидератов с целью повышения углеродной емкости почв и снижения парникового эффекта.
Скачивания
Литература
Белоусов, А. А., & Белоусова, Е. Н. (2023). Влияние предшественников на скорость продуцирования углекислого газа и содержание углерода микробной биомассы чернозема обыкновенного Красноярской лесостепи. В сборнике: Современные проблемы почвоведения, агрохимии и экологии (стр. 24–31). Дальневосточный государственный аграрный университет. https://doi.org/10.22450/9785964205609. EDN: https://elibrary.ru/BCPQFS
ГОСТ 17.4.4.02-2017. (2018). Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (с. 1–9). Стандартинформ.
ГОСТ 26423-85. (2011). Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки (с. 1–8). Стандартинформ.
ГОСТ 5180-2015. (2016). Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (с. 1–23). Стандартифнорм.
ГОСТ Р 54650-2011. (2013). Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО (с. 1–12). Стандартинформ.
Гребенюк, К. В. (2021). Анализ эффективности применения сидератов по системе No-till для северного региона Казахстана. Научно-технический вестник: технические системы в АПК, 2(10), 61–69. EDN: https://elibrary.ru/KWRUBP
Делаев, У. А., Зузиев, У. Г., & Шишхаев, И. Я. (2017). Фиксация атмосферного азота в зависимости от почвенно-климатических условий. В сборнике: Материалы 6 Ежегодной итоговая конференции профессорско-преподавательского состава чеченского государственного университета (стр. 209–212). Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.
Дополнительные материалы. URL: https://drive.google.com/drive/folders/19Qgtp5pV-JP-LyeZCIGiDjdWn14rZqSx?usp=sharing (дата обращения: 12.11.2025).
Карелин, Д. В., Замолодчиков, Д. Г., & Краев, Г. Н. (2015). Методическое руководство по анализу эмиссий углерода из почв поселений в тундре. ЦЭПЛ РАН. 64 с. ISBN: 978-5-9905012-1-8. EDN: https://elibrary.ru/ZTISOF
Каримова, Е. Р., & Худайгулов, Г. Г. (2018). Изучение влияния биопрепарата на основе клубеньковых бактерий Rhizobium lupini на бобовые и злаковые культуры. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: пищевые и биотехнологии, 6(2), 52–57. https://doi.org/10.14529/food180207. EDN: https://elibrary.ru/XRSXAL
Каюгина, С. М., & Ерёмин, Д. И. (2022). Вариабельность физико-химических свойств тёмно-серых лесных почв Северного Зауралья. Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 96(4), 13–18. https://doi.org/10.37670/2073-0853-2022-96-4-13-18. EDN: https://elibrary.ru/ZBNTZC
Кулачкова, С. А., Деревенец, Е. Н., Сорокин, А. С., & Пронина, В. В. (2025). Потоки парниковых газов и секвестрация углерода в агроэкосистемах с сидератами и многолетними травами на карбоновом полигоне «Чашниково». Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение, 80(3), 7–21. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0944-17-2025-80-3-7-21. EDN: https://elibrary.ru/DAOUWZ
Курынцева, П. А., Галиева, Г. Ш., Галицкая, П. Ю., Степанова, Н. Ю., & Селивановская, С. Ю. (2023). Влияние температурного режима на эффективность улавливания СО₂ из атмосферного воздуха и фиксацию его в биомассе гороха посевного (Pisum sativum). Вестник Казанского государственного аграрного университета, 4(72), 24–29. https://doi.org/10.12737/2073-0462-2023-24-29. EDN: https://elibrary.ru/DXBHCK
Лазарев, Н. Н., Кухаренкова, О. В., Авдеев, С. М., Куренкова, Е. М., & Дикарева, С. А. (2022). Симбиотическая фиксация азота многолетними бобовыми травами в луговых агрофитоценозах. Кормопроизводство, (2), 20–28. https://doi.org/10.25685/krm.2022.2.2022.002. EDN: https://elibrary.ru/BPHMZE
Люлин, Д. А., & Арефьев, А. Н. (2023). Изменение содержания подвижных форм фосфора и калия в серой лесной почве под влиянием диатомита и двухкратного внесения птичьего помета. В сборнике: Региональные проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях цифровой трансформации (стр. 159–162). Пензенский государственный аграрный университет. EDN: https://elibrary.ru/USYKXN
Харитонов, В. В., & Шахов, С. С. (2016). Оценка влияния сидератов на агрохимические показатели почвы. Агрохимический вестник, (3), 39–43. EDN: https://elibrary.ru/XBVKLX
Чурагулова, З. С., Латыпов, Ф. Ш., & Габделхаков, А. К. (2007). Ход роста дуба черешчатого на темно-серой лесной почве лесостепи Башкирского Предуралья. Аграрный вестник Урала, 4(40), 48–51. EDN: https://elibrary.ru/IJFJVR
Azarenko, Y., Alekseeva, Z., & Zinenko, S. (2023). Assessment of fallow grey forest soils fertility in sub-taiga zone of Omsk Priirtyshye. E3S Web of Conferences, 462, 03042. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346203042. EDN: https://elibrary.ru/MTYGNO
Carbon sequestration practices in eastern Netherlands. URL: https://www.eurofins-agro.com/uploads/Forage/Carbon_sequestration_practices_in_eastern_Netherlands.pdf (дата обращения: 22.10.2025).
Čapek, P., Starke, R., Hofmockel, K. S., Bond-Lamberty, B., & Hess, N. (2019). Apparent temperature sensitivity of soil respiration can result from temperature driven changes in microbial biomass. Soil Biology and Biochemistry, 135, 286–293. https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2019.05.016. EDN: https://elibrary.ru/SNMXZV
Common Vetch (Vicia sativa): Mississippi State University Extension Service. URL: https://extension.msstate.edu/agriculture/forages/legumes/common-vetch-vicia-sativa (дата обращения: 22.10.2025).
Dacal, M., Bradford, M. A., Plaza, C., Maestre, F. T., & García-Palacios, P. (2019). Soil microbial respiration adapts to ambient temperature in global drylands. Nature Ecology & Evolution, 3(2), 232. https://doi.org/10.1038/S41559-018-0770-5. EDN: https://elibrary.ru/JSKVRA
de Vries, F. T., Williams, A., Stringer, F., Willcocks, R., McEwing, R., Langridge, H., & Straathof, A. L. (2019). Changes in root-exudate-induced respiration reveal a novel mechanism through which drought affects ecosystem carbon cycling. The New Phytologist, 224(1), 132. https://doi.org/10.1111/NPH.16001. EDN: https://elibrary.ru/MBRJXU
Dieleman, W. I. J., Vicca, S., Dijkstra, F. A., Hagedorn, F., Hovenden, M. J., Larsen, K. S., Morgan, J. A., Volder, A., Beier, C., Jeffrey, S. D., King, J., Leuzinger, S., Linder, S., Luo, Y., Oren, R., Angelis, De P., Tingey, D., Hoosbeek, M. R., & Janssens, I. A. (2012). Simple additive effects are rare: a quantitative review of plant biomass and soil process responses to combined manipulations of CO₂ and temperature. Global Change Biology, 18(9), 2681–2693. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2012.02745.x
Frasier, I., Noellemeyer, E., Fernández, R., & Quiroga, A. (2016). Direct field method for root biomass quantification in agroecosystems. MethodsX, 3, 513–519. https://doi.org/10.1016/j.mex.2016.08.002
Hamdi, S., Moyano, F., Sall, S., Bernoux, M., & Chevallier, T. (2013). Synthesis analysis of the temperature sensitivity of soil respiration from laboratory studies in relation to incubation methods and soil conditions. Soil Biology and Biochemistry, 58, 115–126. https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2012.11.012. EDN: https://elibrary.ru/RMGLEJ
ISO 13320:2020. (2020). Particle size analysis — Laser diffraction methods (pp. 1–59). International standart.
ISO 16072:2002. (2002). Soil quality — Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (pp. 1–11). International standart.
Kayugina, S. M., & Eremin, D. E. (2022). Physicochemical properties of gray forest soils on the eastern outskirts of the Trans-Ural Plateau. Journal of Siberian Federal University — Biology, 15(4), 471–490. https://doi.org/10.17516/1997-1389-0399. EDN: https://elibrary.ru/YOCLPO
Kostin, A. S., Krechetov, P. P., Chernitsova, O. V., & Terskaya, E. V. (2021). Data on physico-chemical characteristics and elemental composition of gray forest soils (Greyzemic Phaeozems) in natural-technogenic landscapes of Moscow brown coal basin. Data in Brief, 35, 106817. https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106817. EDN: https://elibrary.ru/OHXBLG
Lal, R. (2004). Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security. Science, 304(5677), 1623–1627. https://doi.org/10.1126/science.1097396
Lloyd, J., & Taylor, J. A. (1994). On the Temperature Dependence of Soil Respiration. Functional Ecology, 8(3), 315. https://doi.org/10.2307/2389824
Meyer, N., Welp, G., & Amelung, W. (2018). The temperature sensitivity (Q10) of soil respiration: controlling factors and spatial prediction at regional scale based on environmental soil classes. Global Biogeochemical Cycles, 32(2), 306–323. https://doi.org/10.1002/2017GB005644. EDN: https://elibrary.ru/YEQNZZ
Osipova, R. A., Gilyazov, M. Y., Kuzhamberdieva, S. Z., & Abzhalelov, B. B. (2020). Impact of oil contamination of grey forest soil on its nutrient status and plant safety. BIO Web of Conferences, 27, 00046. https://doi.org/10.1051/bioconf/20202700046. EDN: https://elibrary.ru/FSOISI
Poeplau, C., & Don, A. (2015). Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops — A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 200, 33–41. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024
Rios, J. D.L., Poyda, A., Reinsch, T., Kluß, C., Taube, F., & Loges, R. (2022). Integrating crop-livestock system practices in forage and grain-based rotations in Northern Germany: potentials for soil carbon sequestration. Agronomy, 12, 338. https://doi.org/10.3390/agronomy12020338. EDN: https://elibrary.ru/OIGXSH
Roth, P. J., Lehndorff, E., Brodowski, S., Bornemann, L., Sanchez-García, L., Gustafsson, Ö., & Amelung, W. (2012). Differentiation of charcoal, soot and diagenetic carbon in soil: Method comparison and perspectives. Organic Geochemistry, 46, 66–75. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.01.012. EDN: https://elibrary.ru/PIAMDL
Vasilyeva, G., Mikhedova, E., Zinnatshina, L., Strijakova, E., Akhmetov, L., Sushkova, S., & Ortega-Calvo, J.-J. (2022). Use of natural sorbents for accelerated bioremediation of grey forest soil contaminated with crude oil. Science of The Total Environment, 850, 157952. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157952. EDN: https://elibrary.ru/AWFYTX
Vetch. Section 4. Plant growth and physiology. GRDC Grownotes (2018). URL: https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0034/370699/GrowNote-Vetch-North-04-Physiology.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
Vetches: planting, pruning & winter care — Plantura. URL: https://plantura.garden/uk/flowers-perennials/vetches/vetches-overview (дата обращения: 29.10.2025).
Wang, P., Yu, A., Wang, F., Shang, Y., Wang, Y., Yin, B., Liu, Y., & Zhang, D. (2025). Mechanistic insights into farmland soil carbon sequestration: a review of substituting green manure for nitrogen fertilizer. Agronomy, 15(5), 1–19. https://doi.org/10.3390/agronomy15051042. EDN: https://elibrary.ru/FZCNVV
Xu, Y., Ding, H., Zhang, G., Li, Z., Guo, Q., Feng, H., Qin, F., Dai, L., & Zhang, Z. (2023). Green manure increases peanut production by shaping the rhizosphere bacterial community and regulating soil metabolites under continuous peanut production systems. BMC Plant Biology, 23(1), 69. https://doi.org/10.1186/s12870-023-04079-0. EDN: https://elibrary.ru/XGKHDO
Zhang, J., Liu, S., Liu, C., Wang, H., Luan, J., Liu, X., Guo, X., & Niu, B. (2021). Different mechanisms underlying divergent responses of autotrophic and heterotrophic respiration to long-term throughfall reduction in a warm-temperate oak forest. Forest Ecosystems, 8(1), 41. https://doi.org/10.1186/S40663-021-00321-Z. EDN: https://elibrary.ru/IZETLX
Zhang, Z., Li, Y., Williams, R. A., Chen, Y., Peng, R., Liu, X., Qi, Y., & Wang, Z. (2023). Responses of soil respiration and its sensitivities to temperature and precipitation: A meta-analysis. Ecological Informatics, 75, 102057. https://doi.org/10.1016/J.ECOINF.2023.102057. EDN: https://elibrary.ru/UWOTCT
Zhao, C., Miao, Y., Yu, C., Zhu, L., Wang, F., Jiang, L., Hui, D., & Wan, S. (2016). Soil microbial community composition and respiration along an experimental precipitation gradient in a semiarid steppe. Scientific Reports, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/srep24317
References
Belousov, A. A., & Belousova, E. N. (2023). Influence of predecessors on the rate of carbon dioxide production and microbial biomass carbon content of ordinary chernozem of the Krasnoyarsk forest-steppe. In Modern problems of soil science, agrochemistry and ecology (pp. 24–31). Far Eastern State Agrarian University. https://doi.org/10.22450/9785964205609. EDN: https://elibrary.ru/BCPQFS
GOST 17.4.4.02-2017. (2018). Nature protection. Soils. Methods of sampling and sample preparation for chemical, bacteriological, helminthological analysis (pp. 1–9). Standartinform.
GOST 26423-85. (2011). Soils. Methods for determination of specific electrical conductivity, pH and dense residue of water extract (pp. 1–8). Standartinform.
GOST 5180-2015. (2016). Soils. Methods for laboratory determination of physical characteristics (pp. 1–23). Standartinform.
GOST R 54650-2011. (2013). Soils. Determination of mobile phosphorus and potassium compounds by the Kirsanov method as modified by TsINAO (pp. 1–12). Standartinform.
Grebenyuk, K. V. (2021). Analysis of the effectiveness of using green manure crops under the No-till system for the northern region of Kazakhstan. Scientific and Technical Bulletin: Technical Systems in Agribusiness, 2(10), 61–69. EDN: https://elibrary.ru/KWRUBP
Delaev, U. A., Zuziev, U. G., & Shishkhaev, I. Ya. (2017). Atmospheric nitrogen fixation depending on soil and climatic conditions. In Proceedings of the 6th Annual Final Conference of the Teaching Staff of the Chechen State University (pp. 209–212). Chechen State University named after Akhmat Abdulhamidovich Kadyrov.
Supplementary materials. URL: https://drive.google.com/drive/folders/19Qgtp5pV-JP-LyeZCIGiDjdWn14rZqSx?usp=sharing (accessed: 12.11.2025).
Karelin, D. V., Zamolodchikov, D. G., & Kraev, G. N. (2015). Methodological guide for the analysis of carbon emissions from settlement soils in the tundra. Center for Forest Ecology and Production of the Russian Academy of Sciences. 64 p. ISBN: 978-5-9905012-1-8. EDN: https://elibrary.ru/ZTISOF
Karimova, E. R., & Khudaygulov, G. G. (2018). Study of the effect of a biological preparation based on nodule bacteria Rhizobium lupini on leguminous and cereal crops. Bulletin of the South Ural State University. Series: Food and Biotechnology, 6(2), 52–57. https://doi.org/10.14529/food180207. EDN: https://elibrary.ru/XRSXAL
Kayugina, S. M., & Eremin, D. I. (2022). Variability of physicochemical properties of dark gray forest soils of the Northern Trans-Urals. Proceedings of the Orenburg State Agrarian University, 96(4), 13–18. https://doi.org/10.37670/2073-0853-2022-96-4-13-18. EDN: https://elibrary.ru/ZBNTZC
Kulachkova, S. A., Derevenets, E. N., Sorokin, A. S., & Pronina, V. V. (2025). Greenhouse gas fluxes and carbon sequestration in agroecosystems with green manure crops and perennial grasses at the carbon polygon "Chashnikovo." Bulletin of Moscow University. Series 17. Soil Science, 80(3), 7–21. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0944-17-2025-80-3-7-21. EDN: https://elibrary.ru/DAOUWZ
Kuryntseva, P. A., Galieva, G. Sh., Galitskaya, P. Yu., Stepanova, N. Yu., & Selivanovskaya, S. Yu. (2023). Influence of temperature regime on the efficiency of CO₂ capture from atmospheric air and its fixation in the biomass of garden pea (Pisum sativum). Bulletin of the Kazan State Agrarian University, 4(72), 24–29. https://doi.org/10.12737/2073-0462-2023-24-29. EDN: https://elibrary.ru/DXBHCK
Lazarev, N. N., Kukharenkova, O. V., Avdeev, S. M., Kurenkova, E. M., & Dikareva, S. A. (2022). Symbiotic nitrogen fixation by perennial leguminous grasses in meadow agrophytocenoses. Fodder Production, (2), 20–28. https://doi.org/10.25685/krm.2022.2.2022.002. EDN: https://elibrary.ru/BPHMZE
Lyulin, D. A., & Arefiev, A. N. (2023). Changes in the content of mobile forms of phosphorus and potassium in gray forest soil under the influence of diatomite and double application of poultry manure. In Regional problems of sustainable development of the agro-industrial complex under conditions of digital transformation (pp. 159–162). Penza State Agrarian University. EDN: https://elibrary.ru/USYKXN
Kharitonov, V. V., & Shakhov, S. S. (2016). Assessment of the effect of green manure crops on agrochemical soil indicators. Agrochemical Herald, (3), 39–43. EDN: https://elibrary.ru/XBVKLX
Churagulova, Z. S., Latypov, F. Sh., & Gabdelkhakov, A. K. (2007). Growth dynamics of pedunculate oak on dark gray forest soil of the forest-steppe of the Bashkir Cis-Urals. Agrarian Bulletin of the Urals, 4(40), 48–51. EDN: https://elibrary.ru/IJFJVR
Azarenko, Y., Alekseeva, Z., & Zinenko, S. (2023). Assessment of fallow grey forest soils fertility in sub-taiga zone of Omsk Priirtyshye. E3S Web of Conferences, 462, 03042. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346203042. EDN: https://elibrary.ru/MTYGNO
Carbon sequestration practices in eastern Netherlands. URL: https://www.eurofins-agro.com/uploads/Forage/Carbon_sequestration_practices_in_eastern_Netherlands.pdf (дата обращения: 22.10.2025).
Čapek, P., Starke, R., Hofmockel, K. S., Bond-Lamberty, B., & Hess, N. (2019). Apparent temperature sensitivity of soil respiration can result from temperature driven changes in microbial biomass. Soil Biology and Biochemistry, 135, 286–293. https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2019.05.016. EDN: https://elibrary.ru/SNMXZV
Common Vetch (Vicia sativa): Mississippi State University Extension Service. URL: https://extension.msstate.edu/agriculture/forages/legumes/common-vetch-vicia-sativa (дата обращения: 22.10.2025).
Dacal, M., Bradford, M. A., Plaza, C., Maestre, F. T., & García-Palacios, P. (2019). Soil microbial respiration adapts to ambient temperature in global drylands. Nature Ecology & Evolution, 3(2), 232. https://doi.org/10.1038/S41559-018-0770-5. EDN: https://elibrary.ru/JSKVRA
de Vries, F. T., Williams, A., Stringer, F., Willcocks, R., McEwing, R., Langridge, H., & Straathof, A. L. (2019). Changes in root-exudate-induced respiration reveal a novel mechanism through which drought affects ecosystem carbon cycling. The New Phytologist, 224(1), 132. https://doi.org/10.1111/NPH.16001. EDN: https://elibrary.ru/MBRJXU
Dieleman, W. I. J., Vicca, S., Dijkstra, F. A., Hagedorn, F., Hovenden, M. J., Larsen, K. S., Morgan, J. A., Volder, A., Beier, C., Jeffrey, S. D., King, J., Leuzinger, S., Linder, S., Luo, Y., Oren, R., Angelis, De P., Tingey, D., Hoosbeek, M. R., & Janssens, I. A. (2012). Simple additive effects are rare: a quantitative review of plant biomass and soil process responses to combined manipulations of CO₂ and temperature. Global Change Biology, 18(9), 2681–2693. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2012.02745.x
Frasier, I., Noellemeyer, E., Fernández, R., & Quiroga, A. (2016). Direct field method for root biomass quantification in agroecosystems. MethodsX, 3, 513–519. https://doi.org/10.1016/j.mex.2016.08.002
Hamdi, S., Moyano, F., Sall, S., Bernoux, M., & Chevallier, T. (2013). Synthesis analysis of the temperature sensitivity of soil respiration from laboratory studies in relation to incubation methods and soil conditions. Soil Biology and Biochemistry, 58, 115–126. https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2012.11.012. EDN: https://elibrary.ru/RMGLEJ
ISO 13320:2020. (2020). Particle size analysis — Laser diffraction methods (pp. 1–59). International standart.
ISO 16072:2002. (2002). Soil quality — Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (pp. 1–11). International standart.
Kayugina, S. M., & Eremin, D. E. (2022). Physicochemical properties of gray forest soils on the eastern outskirts of the Trans-Ural Plateau. Journal of Siberian Federal University — Biology, 15(4), 471–490. https://doi.org/10.17516/1997-1389-0399. EDN: https://elibrary.ru/YOCLPO
Kostin, A. S., Krechetov, P. P., Chernitsova, O. V., & Terskaya, E. V. (2021). Data on physico-chemical characteristics and elemental composition of gray forest soils (Greyzemic Phaeozems) in natural-technogenic landscapes of Moscow brown coal basin. Data in Brief, 35, 106817. https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106817. EDN: https://elibrary.ru/OHXBLG
Lal, R. (2004). Soil Carbon Sequestration Impacts on Global Climate Change and Food Security. Science, 304(5677), 1623–1627. https://doi.org/10.1126/science.1097396
Lloyd, J., & Taylor, J. A. (1994). On the Temperature Dependence of Soil Respiration. Functional Ecology, 8(3), 315. https://doi.org/10.2307/2389824
Meyer, N., Welp, G., & Amelung, W. (2018). The temperature sensitivity (Q10) of soil respiration: controlling factors and spatial prediction at regional scale based on environmental soil classes. Global Biogeochemical Cycles, 32(2), 306–323. https://doi.org/10.1002/2017GB005644. EDN: https://elibrary.ru/YEQNZZ
Osipova, R. A., Gilyazov, M. Y., Kuzhamberdieva, S. Z., & Abzhalelov, B. B. (2020). Impact of oil contamination of grey forest soil on its nutrient status and plant safety. BIO Web of Conferences, 27, 00046. https://doi.org/10.1051/bioconf/20202700046. EDN: https://elibrary.ru/FSOISI
Poeplau, C., & Don, A. (2015). Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops — A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 200, 33–41. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024
Rios, J. D.L., Poyda, A., Reinsch, T., Kluß, C., Taube, F., & Loges, R. (2022). Integrating crop-livestock system practices in forage and grain-based rotations in Northern Germany: potentials for soil carbon sequestration. Agronomy, 12, 338. https://doi.org/10.3390/agronomy12020338. EDN: https://elibrary.ru/OIGXSH
Roth, P. J., Lehndorff, E., Brodowski, S., Bornemann, L., Sanchez-García, L., Gustafsson, Ö., & Amelung, W. (2012). Differentiation of charcoal, soot and diagenetic carbon in soil: Method comparison and perspectives. Organic Geochemistry, 46, 66–75. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.01.012. EDN: https://elibrary.ru/PIAMDL
Vasilyeva, G., Mikhedova, E., Zinnatshina, L., Strijakova, E., Akhmetov, L., Sushkova, S., & Ortega-Calvo, J.-J. (2022). Use of natural sorbents for accelerated bioremediation of grey forest soil contaminated with crude oil. Science of The Total Environment, 850, 157952. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157952. EDN: https://elibrary.ru/AWFYTX
Vetch. Section 4. Plant growth and physiology. GRDC Grownotes (2018). URL: https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0034/370699/GrowNote-Vetch-North-04-Physiology.pdf (дата обращения: 29.10.2025).
Vetches: planting, pruning & winter care — Plantura. URL: https://plantura.garden/uk/flowers-perennials/vetches/vetches-overview (дата обращения: 29.10.2025).
Wang, P., Yu, A., Wang, F., Shang, Y., Wang, Y., Yin, B., Liu, Y., & Zhang, D. (2025). Mechanistic insights into farmland soil carbon sequestration: a review of substituting green manure for nitrogen fertilizer. Agronomy, 15(5), 1–19. https://doi.org/10.3390/agronomy15051042. EDN: https://elibrary.ru/FZCNVV
Xu, Y., Ding, H., Zhang, G., Li, Z., Guo, Q., Feng, H., Qin, F., Dai, L., & Zhang, Z. (2023). Green manure increases peanut production by shaping the rhizosphere bacterial community and regulating soil metabolites under continuous peanut production systems. BMC Plant Biology, 23(1), 69. https://doi.org/10.1186/s12870-023-04079-0. EDN: https://elibrary.ru/XGKHDO
Zhang, J., Liu, S., Liu, C., Wang, H., Luan, J., Liu, X., Guo, X., & Niu, B. (2021). Different mechanisms underlying divergent responses of autotrophic and heterotrophic respiration to long-term throughfall reduction in a warm-temperate oak forest. Forest Ecosystems, 8(1), 41. https://doi.org/10.1186/S40663-021-00321-Z. EDN: https://elibrary.ru/IZETLX
Zhang, Z., Li, Y., Williams, R. A., Chen, Y., Peng, R., Liu, X., Qi, Y., & Wang, Z. (2023). Responses of soil respiration and its sensitivities to temperature and precipitation: A meta-analysis. Ecological Informatics, 75, 102057. https://doi.org/10.1016/J.ECOINF.2023.102057. EDN: https://elibrary.ru/UWOTCT
Zhao, C., Miao, Y., Yu, C., Zhu, L., Wang, F., Jiang, L., Hui, D., & Wan, S. (2016). Soil microbial community composition and respiration along an experimental precipitation gradient in a semiarid steppe. Scientific Reports, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/srep24317
Copyright (c) 2026 Polina A. Kuryntseva, Alina R. Kamalova, Sof'ya I. Krasovskaya, Nataliya A. Pronovich, Svetlana Y. Selivanovskaya

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.





















































