18 Jul 2025
Биологическая фиксация азота природными экосистемами суши составляет 65, а сельскохозяйственными землями — 56 миллионов тонн в год. И хотя запасы азота в почвах за счет деятельности человека за время существования промышленного сельского хозяйства выросли на 64 процента, актуальная оценка практически в пять раз ниже предыдущих. Это говорит о том, что потенциал экосистем по депонированию углерода тоже был переоценен: при дефиците азота растения не смогут неограниченно расти и поглощать все излишки углекислого газа из воздуха, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Рост концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к потеплению, но его можно смягчить через депонирование углерода растениями. Они поглощают CO2 из атмосферы, выводят его из круговорота на десятки или даже сотни лет и преобразуют в собственное органическое вещество, а затем и в органическое вещество почв. Однако возможности роста растений не безграничны: помимо того, что их сдерживает площадь пригодной суши, растения также нуждаются в азоте.
Азот присутствует в почвах в составе минералов и органического вещества, но как минимум на 16 процентов чистая первичная продукция (биомасса растительности за вычетом затрат на дыхание) зависит от биологической фиксации азота — непрерывного процесса связывания атмосферного азота микроорганизмами-азотфиксаторами, например, клубеньковыми бактериями. Существующие в литературе оценки биологической азотфиксации различаются примерно в восемь раз — от 44 до 340 миллионов тонн в год.
Ученые под руководством Карлы Рейс Эли (Carla Reis Ely) из Орегонского университета дали оценку биологической фиксации азота земной сушей. Они использовали данные 1177 полевых измерений этого показателя в природных экосистемах, а также 5374 измерений на пахотных землях и пастбищах из более чем 300 научных публикаций. Также авторы скорректировали оценки численности азотфиксаторов в почвах разных биомов (нескольких типов леса, зарослей кустарников, саванн, пустынь и водно-болотных угодий) на основе региональных баз данных.
Оказалось, что с начала ведения промышленного сельского хозяйства (для него характерны интенсивная обработка почвы и приоритет монокультурного земледелия) в 1500 году запасы азота в почвах суши выросли на 64 процента. На текущий момент биологическая фиксация азота в природных экосистемах составляет 65 миллионов тонн в год, что практически впятеро ниже предыдущих оценок, а на сельскохозяйственных угодьях — 56 миллионов тонн в год. За последние 20 лет биологическая фиксация азота в сельском хозяйстве увеличилась на 75 процентов за счет роста производства сои.
Авторы объяснили завышенные оценки предыдущих исследований тем, как раньше считали долю симбиотических по отношению к азотфиксаторам видов в растительном покрове (по площади или биомассе). В старых исследованиях она могла достигать 25 процентов, но по новой оценке не превышает три процента. Раньше акцент делали на лесах, лугах и зарослях кустарников, в которых азотфиксаторов было в 17 раз больше, чем на суше в среднем. Большинство современных климатических моделей завышают биологическую фиксацию азота, а значит и переоценивают потенциал экосистем по депонированию углерода — при дефиците азота рост растений и их способность поглощать углекислый газ из воздуха ограничены.
Ученые не впервые отмечают, что высадка деревьев для смягчения последствий изменения климата — сомнительная стратегия. Недавно они посчитали, что для компенсации выбросов от сжигания ископаемого пришлось бы посадить лес на площади в полторы России. При этом нужно пожертвовать землями сельского хозяйства, но весь лес все равно не приживется, причем не только из-за ограниченного количества азота, но также дефицита фосфора и количества грунтовых вод.
Источник: N+1
Фото: Шедеврум, 18.07.2025
3 июня 2026 г. в издательском доме «Московский комсомолец прошла панельная диску ...
23 декабря 2025 года Международный институт развития научного сотрудничества «МИ ...
Генеральный директор Международного Института развития научного сотрудничества М ...
4 апреля 2025 года Международный институт развития научного сотрудничества (МИРН ...
24 декабря 2024 года Международный институт развития научного сотрудничества «МИ ...
Президент Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Российский политолог, историк, публицист.
Доктор политических наук, профессор МГИМО
Генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Председатель Попечительского совета Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Директор Института востоковедения РАН. Член научного совета Российского совета по международным делам.
Заместитель Председателя Попечительского совета Международного Института Развития Научного Сотрудничества
Доктор исторических наук.
Профессор кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова.