3 research outputs found

    АЛЬГО- И МИКРОБОСООБЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЕ В КРУГОВОРОТЕ АЗОТА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ МОЛОДОЙ ТАЁЖНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

    Get PDF
    The paper reveals the algae and nitrogen-fixing microorganisms in sod-podzolic soil of young taiga ecosystems are developed in surface soil layer. Algoflora of sod-podzolic soil in young taiga ecosystem is characterized by low ecosystem diversity, dominance of Сhlorophyta monadiforms, exactly Chlamydomonas ubiquists and species and some of Суапорrocaryotophyta. The domination complex includes green algae species. The publication shows the soils of taiga ecosystem differ in low amount of algae; aerobic oligonitrophilic microorganisms, anaerobian Clostridium bacteria and Cyanobacteriae provide biological nitrogen-fixing. Concentration of ammonifiers in sod-podzolic soil is high; nitrifying agents’ concentration in sod-podzolic soil is low. Denitrifying agents are observed in the soil.Водоросли и микроорганизмы круговорота азота в дерново-подзолистой почве молодой таёжной экосистемы активно развиваются в верхних горизонтах. Характерными особенностями альгофлоры молодой таёжной экосистемы дерново-подзолистой почвы являются невысокое видовое разнообразие, доминирование одноклеточных Сhlorophyta, в частности видов-убиквистов и  видов рода Chlamydomonas, незначительное участие представителей Суапорrocaryotophyta. В  доминирующий комплекс входят виды из отдела зелёных водорослей. Почвы исследованной таёжной экосистемы отличаются низкой численностью водорослей. Биологическую фиксацию азота осуществляют преимущественно аэробные олигонитрофильные микроорганизмы, анаэробные бактерии рода Clostridium, а также синезелёные водоросли. Численность аммонификаторов в дерново-подзолистой почве высокая, а нитрификаторов – низкая. Денитрифицирующие микроорганизмы встречаются по всему профилю почв

    ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ В СИБИРИ

    Get PDF
    The article explores environmental situation in concern of the forests in Siberia and their role as they are very important in the economic aspect. The forests influence the natural processes in the country and bordering countries; they produce bioenergy and oxygen as well. The role of the forests is to influence ionic air regime, purify the air from hazardous gases and dust, reduce noise pollution level etc. The authors found out 1 m3 of the air in Siberian industrial cities contain from 100 to 500 thousands of dust and soot particles whereas the forests contain dust and soot particles 1000 times less. One hectare of forest can keep 32–68 tons of dust a year; developed wooden protective stands (40–45 m width) reduce noise pollution level from the transport on 17–23 dB. Volatile production of the forest appeared to be the important factor of their health-related features. The forests in extremely continental climate of Siberia influence such abiotic environmental factors as wind regime, solar radiation, air and soil temperature regime, precipitation, humidity etc. The publication shows that average yearly wind speed is up to 8 m/sec in bare Siberian tundra, 5 m/sec in sparsely wooded steppe (8 forest cover percent), 4 m/sec in the forest-steppe (18 forest cover percent) and 2.5–3 m/sec in taiga zone (40–50 forest cover percent). Abatement of wind speed influences better climate and V. V. The authors outline that beam solar radiation in the pinetum is 45 %, 30 % in the hardwood and 25 % in spruce forest. Increasing of forest cover percent from 30 to 70 affects low air temperature during vegetation period on 5…13 ºС in regards the average temperature of surrounding area. Soil temperature at a depth of 0.4 meter in December in the forest-steppe area of Western Siberia is –4,7 ºС, and in the southern taiga –1,2 ºС; soil temperature in June in the forest-steppe is +15,6 ºС, and +10 ºС in the southern taiga. Snow cover of leafed forests contains 15–30 % water more and softwood contains 5–10 % water more than in the open biota. Forests influence greatly hydrological regime of rivers. The total square of water-conservation forest in Siberia is 19.6 mln ha. Forests are greatly concerned with wind erosion control and dust whirls damaging the crops. Wind erosion areas in Western Siberia are spread in the steppe zone, mostly in Kulundinskaia steppe covering 17 mln ha. The article declares that crops and sowings margined with permeable shelterbelt produce crop yield 15–20 % higher than that in treeless areas.Приведено экологическое состояние и  роль лесных ресурсов в Сибири, которые имеют важное народно-хозяйственное значение. Они оказывают смягчающее воздействие на природные процессы на территории страны и смежных государств, являются аккумулятором и носителем биоэнергии и фабрикой кислорода. Роль лесов заключается также в способности положительно влиять на ионный режим воздуха, очищать его от вредных газов и пыли, снижать уровень шума и др. В 1 м3 воздуха сибирских индустриальных центров содержится от 100 до 500 тыс. частиц пыли и сажи, в лесу их почти в 1000 раз меньше. Гектар леса в состоянии задержать от 32 до 68 т пыли в год. Хорошо развитые древесные защитные насаждения шириной до 40–45 м снижают уровень шума от городского транспорта на 17–23 дБ. Важным фактором, обусловливающим лечебно-оздоровительные функции лесов, является их фитонцидность. В условиях резко-континентального климата Сибири лес активно влияет на такие абиотические факторы окружающей среды, как ветровой режим, солнечная радиация, температурный режим воздуха и почв, атмосферные осадки, влажность воздуха и др. Так, в безлесной сибирской тундре средняя годовая скорость ветра достигает 8 м/с, в малолесной степи (лесистость 8%)  – 5, в  лесостепной зоне (лесистость 18%) – 4, в лесной таежной зоне (лесистость 40–50%) – 2,5–3 м/с. Уменьшение силы ветра влияет на улучшение климата, и наоборот. Установлено, что по сравнению с открытой местностью прямая и рассеянная солнечная радиация в сосновом насаждении составляет 45%, в лиственном – 30, в еловом – 25. Увеличение лесистости с 30 до 70% обусловливает снижение температуры воздуха в течение вегетационного периода на 5–13ºС в сравнении со средней температурой окружающей местности. В лесостепной зоне Западной Сибири в декабре почва на глуби- не 0,4 м имеет температуру в среднем –4,7ºС, а в южной тайге –1,2ºС, в июне обратная картина; в лесостепи температура почвы +15,6ºС, в южной тайге +10 ºС. В лиственных лесах в снежном покрове накапливается воды на 15–30, а  в  хвойных – на 5–10% больше, чем на открытых биотопах. Леса оказывают мощное влияние на гидрологический режим рек. Общая площадь выделенных водоохранных лесов в Сибири составляет 19,6 млн га. Особенно велика роль лесов и лесных полос в борьбе с ветровой эрозией, с губительными для урожаев пыльными бурями. Районы действия ветровой эрозии в Западной Сибири распространены в степной зоне, преимущественно в Кулундинской степи, занимающей 17 млн га. Посевы зерновых и других сельскохозяйственных культур, окаймленные продуваемыми лесополосами, дают урожайность на 15–20% выше, чем посевы, размещенные на безлесных площадях

    Control and diagnostic systems for specialized synchrotron radiation source of 4th^{th} generation SSRS-4

    No full text
    International audienceThe general layout for Specialized Synchrotron Radiation Source 4th generation SSRS 4 is under development by leading of National Research Center “Kurchatov institute”. In the framework of a collaborative project with European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the applied research on determination of the configuration and key technical parameters for the control and beam diagnostic systems for 4th generation Specialized Synchrotron Radiation Source – SSRS- 4 is going on. The preliminary view of the proposed control and diagnostic system is presented and discussed. SSRS-4 inherits the experience of the scientific community including a great ESRF expertise in control system development (as founder of TANGO), robust diagnostics and long operational experience on ESRF’s accelerator
    corecore