Preview

Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева

Расширенный поиск

Почвы и антропогенное изменение климата

https://doi.org/10.19047/0136-1694-2026-127-62-71

Аннотация

К глобальным проблемам XXI в. относятся: 1) антропогенное изменение климата, 2) недостаток и истощение запасов питательных веществ, 3) нехватка воды и эвтрофикация, 4) сокращение биоразнообразия, 5) деградация почв и опустынивание и т. д. Большинство этих и других проблем вызваны и усугубляются нерациональным использованием земель и некорректными методами управления почвенными и водными ресурсами, и выращивания сельскохозяйственных культур. Таким образом, сельское хозяйство должно быть преобразовано, чтобы способствовать решению проблемы, обеспечивая большие объемы производства с привлечением меньшего количества ресурсов, сокращая их потери и повышая эффективность использования. Почва является крупнейшим резервуаром углерода в наземной биосфере и содержит 2 400 млрд т С (Пг С) в метровом слое, в то время как его содержание в атмосфере составляет 850 млрд т, а в деревьях и древесных многолетниках – 620 млрд т. Почвы и экосистемы являются источником парниковых газов с момента зарождения сельского хозяйства из-за вырубки лесов, сжигания биомассы, осушения болот, деградации почв, а также применения агрохимикатов и энергоносителей. Почвы агроэкосистем могут быть преобразованы из источника в поглотитель атмосферного CO2 путем внедрения проверенных и оптимальных методов управления, адаптированных под конкретные территории. Развитие углеродного земледелия может решить проблемы продовольственной и алиментарной безопасности и способствовать достижению целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

Об авторе

R. Lal
CFAES Rattan Lal Center for Carbon Management and Sequestration, The Ohio State University
Соединённые Штаты Америки

Columbus, Ohio, 43210 



Список литературы

1. Abram N.J., Maher N., Perkins-Kirkpatrick S., Falster G.M., Hughes T.P., Meissner K.J., Slater L.J., King A.D., Pitman A.J., Moon G., Morgan W., Quantifying the regional to global climate impacts of individual fossil fuel projects to inform decision-making, Npj Climate Action, 2025, Vol. 4 (1), 92, DOI: https://doi.org/10.1038/s44168-025-00296-5.

2. Bernacchi C.J., Ruiz-Vera U.M., Siebers M.H., DeLucia N.J., Ort D.R., Short- and long-term warming events on photosynthetic physiology, growth, and yields of field grown crops, Biochemical Journal, 2023, Vol. 480 (13), pp. 999–1014, DOI: https://doi.org/10.1042/BCJ20220433.

3. Bottino M.J., Nobre P., Giarolla E., da Silva Junior M.B., Capistrano V.B., Malagutti M., Tamaoki J.N., de Oliveira B.F.A., Nobre C.A., Amazon savannization and climate change are projected to increase dry season length and temperature extremes over Brazil, Scientific Reports, 2024, Vol. 14 (1), 5131, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55176-5.

4. Chatterjee I., Chakraborty S., Ray M., Ghosh R., Chanda M.R., Goswami A., Sil M., Polikarpov I., Novel avenues of mitigation of rice paddy methane: A review, Journal of Crop Science and Biotechnology, 2025, Vol. 28 (3), pp. 321–334, DOI: https://doi.org/10.1007/s12892-025-00290-7.

5. Dai S.S., Li L.J., Ye R., Zhu-Barker X., Horwath W.R., The temperature sensitivity of organic carbon mineralization is affected by exogenous carbon inputs and soil organic carbon content, European journal of soil biology, 2017, Vol. 81, pp. 69–75.

6. Du C., Bai X., Li Y., Tan Q., Zhao C., Luo G., Wu L., Chen F., Li C., Ran C., Zhang S., Xiong L., Song F., Xiao B., Li Z., Xue Y., Long M., Luo Q., Zhang X., … Yang S., Storage, form, and influencing factors of karst inorganic carbon in a carbonate area in China, Science China Earth Sciences, 2024, Vol. 67 (3), pp. 725–739, DOI: https://doi.org/10.1007/s11430-023-1249-9.

7. Espinoza J.-C., Jimenez J.C., Marengo J.A., Schongart J., Ronchail J., Lavado-Casimiro W., Ribeiro J.V.M., The new record of drought and warmth in the Amazon in 2023 related to regional and global climatic features. Scientific Reports, 2024, Vol. 14 (1), 8107, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-58782-5.

8. Ghuman B.S., Lal R., Soil temperature effects of biomass burning in windrows after clearing a tropical rainforest, Field Crops Research, 1989, Vol. 22 (1), pp. 1–10, DOI: https://doi.org/10.1016/0378-4290(89)90083-X.

9. IPCC, Special Report on Climate Change and Cities Seventh Assessment Report. UNEP/WMO/FAO/UNESCO, Geneva, 2026, DOI: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar7/.

10. Kaiho K., An animal crisis caused by pollution, deforestation, and warming in the late 21st century and exacerbation by nuclear war, Heliyon, 2023, Vol. 9 (4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15221.

11. Lal R., Digging deeper: A holistic perspective of factors affecting soil organic carbon sequestration in agroecosystems, Global change biology, 2018, Vol. 24 (8), pp. 3285–3301, DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.14054.

12. Lee C.-C., Zeng M., Luo K., How does climate change affect food security? Evidence from China, Environmental Impact Assessment Review, 2024, Vol. 104, 107324, DOI: https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107324.

13. Leirós M.C., Trasar-Cepeda C., Seoane S., Gil-Sotres F., Dependence of mineralization of soil organic matter on temperature and moisture, Soil Biology and Biochemistry, 1999, Vol. 31 (3), pp. 327–335, DOI: https://doi.org/10.1016/S0038-0717(98)00129-1.

14. Li L., Zhang Y., Zhou T. et al., Mitigation of China’s carbon neutrality to global warming, Nat Commun, 2022, Vol. 13, 5315, DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-33047-9.

15. Lorenzetti L.A., Fiorini A., Conservation Agriculture Impacts on Economic Profitability and Environmental Performance of Agroecosystems, Environmental Management, 2024, Vol. 73, pp. 532–545, DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-023-01874-1.

16. Lu Y., Jin L., Zhong J., Zhang X., Zhang Y., Wu F., Zhang F., Wang Z., Zhang J., Xin X., Wu T., Wang D., Zhang D., Wang T., Hua W., Earth system responses under a global 2 °C-target scenario aligned with China’s carbon neutrality pledge, Environmental Research Letters, 2025, Vol. 20 (10), 104049, DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/adfbfb.

17. Massarweh O., Abushaikha A.S., CO2 sequestration in subsurface geological formations: A review of trapping mechanisms and monitoring techniques, Earth-Science Reviews, 2024, Vol. 253, 104793, DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2024.104793.

18. Ren H., Xu S., Zhang F., Sun M., Zhang R., Cultivation and Nitrogen Management Practices Effect on Soil Carbon Fractions, Greenhouse Gas Emissions, and Maize Production under Dry-Land Farming System, Land, 2023, Vol. 12 (7), 1306, DOI: https://doi.org/10.3390/land12071306.

19. Sahil F.M., Narayanan M., Ilampooranan I., Setting Up Methane Mitigation Measures for Indian Rice Fields: Representative Emissions and New Interpretations, Global Biogeochemical Cycles, 2024, Vol. 38 (11), e2024GB008107, DOI: https://doi.org/10.1029/2024GB008107.

20. Sejian V., Bhatta R., Gaughan J., Malik P.K., Naqvi S.M.K., Lal R. (Eds.), Sheep production adapting to climate change, pp. 1–29, Singapore: Springer Singapore, 2017.

21. Seth P., Sebastian J., Plants and global warming: challenges and strategies for a warming world, Plant Cell Rep., 2024, Vol. 43, 27, DOI: https://doi.org/10.1007/s00299-023-03083-w.

22. Ussiri D., Lal R., Soil emission of nitrous oxide and its mitigation, Springer Science & Business Media, Springer Verlaag, Holland, 2012, 395 p.

23. Ussiri D.A., Lal R., Carbon sequestration for climate change mitigation and adaptation, Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 287–325.

24. Xu H., Huang L., Wang S., Effects of Warming on Change Rate of Soil Organic Carbon Content in Forest Soils, Forests, 2025, Vol. 16 (1), 59, DOI: https://doi.org/10.3390/f16010059.

25. Xu H., Wang M., You C., Tan B., Xu L., Li H., Zhang L., Wang L., Liu S., Hou G., Liu Y., Xu Z., Sardans J., Peñuelas J., Warming effects on C : N : P stoichiometry and nutrient limitation in terrestrial ecosystems, Soil and Tillage Research, 2024, Vol. 235, 105896, DOI: https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105896.

26. Yuan X., Li S., Chen J., Yu H., Yang T., Wang C., Huang S., Chen H., Ao X., Impacts of Global Climate Change on Agricultural Production: A Comprehensive Review, Agronomy, 2024, Vol. 14 (7), 1360, DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy14071360.

27. Zhou J., Li W., Ciais P., Gasser T., Wang J., Li Z., Zhu L., Han M., He J., Sun M., Liu L., Huang X., Contributions of countries without a carbon neutrality target to limit global warming, Nature Communications, 2025, Vol. 16 (1), 468, DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-55720-x.


Рецензия

Для цитирования:


Lal R. Почвы и антропогенное изменение климата. Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2026;(127):62-71. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2026-127-62-71

For citation:


Lal R. Soil and anthropogenic climate change. Dokuchaev Soil Bulletin. 2026;(127):62-71. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2026-127-62-71

Просмотров: 99

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0136-1694 (Print)
ISSN 2312-4202 (Online)