Ot kerogena do «Kristalla» (retsenziya na uchebno-metodicheskoe posobie Laktionovoy s soavt. «Fizikokhimiya i biologiya torfa: opredelenie parnikovykh gazov (SO2, SN4, N2O) v torfakh metodom gazovoy khromatografii»)

Cover Page
  • Authors: Glagolev MV1,2,3,4
  • Affiliations:
    1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
    2. Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
    3. Томский государственный педагогический университет
    4. Институт экологического почвоведения, Москва
  • Issue: Vol 2, No 1 (2011)
  • Pages: 1-15
  • Section: Articles
  • URL: https://bakhtiniada.ru/EDGCC/article/view/6542
  • DOI: https://doi.org/10.17816/edgcc211-15
  • ID: 6542

Cite item

Full Text

Abstract

Нет сомнения, что использование современных аналитических методов при обучении студентов, осваивающих естественные науки, до сих пор остается среди важных задач высшей школы. С другой стороны, проблема парниковых газов относится к числу важнейших проблем современной экологии. Таким образом, выбранная Лактионовой с соавт. [2011] тема учебно-методического пособия крайне актуальна в настоящее время с обеих сторон – и в педагогическом, и в экологическом аспекте (хотя, оставаясь реалистами, предположим, что это в значительной степени заслуга опытного научного редактора пособия – чл.-корр. РАСХН, проф. Л.И. Инишевой). ...

About the authors

M V Glagolev

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск; Томский государственный педагогический университет; Институт экологического почвоведения, Москва

Author for correspondence.
Email: m_glagolev@mail.ru

References

  1. Березина Н.А., Куликова Г.Г., Лисс О.Л., Предтеченский А.В., Скобеева Е.И., Тюремнов С.Н. 1974. Типология, районирование и пути классификации растительного покрова болот центральной части Западно-Сибирской низменности // Типы болот СССР и принципы их классификации / Под ред. Т.Г. Абрамовой, М.С. Боч, Е.А. Галкиной. Л.: Наука. С. 174-181.
  2. Бочков А.Ф., Афанасьев В.А., Заиков Г.Е. 1980. Углеводы. М.: Наука. 176 с.
  3. Глаголев М.В. 2010. Болотообразовательный процесс. Роль болот в круговороте СО2 и СН4. Томск: Изд-во ТГПУ. 112 с.
  4. Глаголев М.В., Жужман И.В., Чистотин М.В. 2003. К вопросу о существовании внутрисуточной динамики потока метана из болотной почвы // Вторая Международная конференция «Эмиссия и сток парниковых газов на территории северной Евразии», 16-20 июня 2003: Тезисы докладов. Пущино. С. 32-33.
  5. Глаголев М.В., Клепцова И.Е. 2007. Многолетний мониторинг эмиссии метана из болот Томской области // Материалы Российской конференции "Седьмое сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу"; [под ред. М.В. Кабанова]. Томск: "Аграф-Пресс". C. 308-311.
  6. Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Казанцев В.В., Филиппов И.В., Мачида Т., Максютов Ш.Ш. 2009. Эмиссия метана из типичных болотных ландшафтов лесостепи Западной Сибири: к «стандартной модели» Bc5 // Вестник ТГПУ. Вып. 11(89). С. 198-206. Статья также доступна по URL: http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/articles/glagolev_m._v._198_206_11_89_2009.pdf (дата обращения: 29.07.2010).
  7. Глаголев М.В., Клепцова И.Е., Филиппов И.В., Казанцев В.С., Мачида Т., Максютов Ш.Ш. 2010б. Эмиссия СН4 из болотных ландшафтов подтайги Западной Сибири: к «стандартной модели» Вc5 // Вестник МГУ, сер. 17: Почвоведение. №2. С. 43-50.
  8. Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Казанцев В.С. 2010. Физикохимия и биология торфа. Методы измерения газообмена на границе почва-атмосфера. Томск: Изд-во ТГПУ. 104 с.
  9. Глаголев М.В., Сирин А.А., Лапшина Е.Д., Филиппов И.В. 2010а. Изучение потоков углеродсодержащих парниковых газов в болотных экосистемах Западной Сибири // Вестник ТГПУ. Вып. 3(93). С. 120-127. Также доступна по URL (дата обращения: 29.07.2010): http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/articles/gostisheva_m._v._120_127_3_93_2010.pdf
  10. Глаголев М.В., Суворов Г.Г. 2007. Эмиссия метана болотными почвами средней тайги Западной Сибири (на примере Ханты-Мансийского автономного округа) // Доклады по экологическому почвоведению. Bып. 6. №2. C. 90-162. Статья доступна по URL: http://jess.msu.ru/index.php?option=com_scibibliography&func=view&id=55&Itemid=121&catid=65 (дата обращения: 29.07.2010).
  11. Глаголев М.В., Суворов Г.Г. 2008. Болота в проблеме метана как парникового газа: что сделано и что предстоит сделать? // Доклады по экологическому почвоведению, вып. 8, №2, с. 19-43. Статья доступна по URL (дата обращения: 29.07.2010): http://jess.msu.ru/images/stories/scibibliography/2008/number2/08006es.pdf
  12. Глаголев М.В., Шнырев Н.А. 2007. Динамика летне-осенней эмиссии СН4 естественными болотами (на примере юга Томской области) // Вестник МГУ, сер. Почвоведение. №1. С. 8-15.
  13. Денисенков В.П. 2000. Основы болотоведения. СПб.: Изд-во СпбУ. 224 с.
  14. Горобец Б.С. 2010. Геологи шутят… и не шутят. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ». 224 с.
  15. Грандберг И.И. 2001. Органическая химия. М.: Дрофа. 672 с.
  16. Гусев М.В., Минеева Л.А. 2003. Микробиология. М.: Издат. центр «Академия». 464 с.
  17. Заварзин Г.А. 2003. Лекции по природоведческой микробиологии. М.: Наука. 348 с.
  18. Зуев В.Е., Титов Г.А. 1996. Современные проблемы атмосферной оптики. Т. 9: Оптика атмосферы и климат. Изд-во «Спектр» ИОА СО РАН.
  19. Инишева Л.И. 2009. Болотоведение. Томск: Изд-во ТГПУ. 210 с.
  20. Кароль И.Л. 1996. Оценки характеристик относительного вклада парниковых газов в глобальное потепление климата // Метеорология и гидрология. №. 11. С. 5-12.
  21. Лактионова Е.А., Савельев В.В., Сергеева М.А. 2011. Физикохимия и биология торфа: Определение парниковых газов (CO2, CH4, N2O) в торфах методом газовой хроматографии. Практикум по газохроматографическому анализу. Томск: ЦНТИ. 60 с.
  22. Легетт Дж. 1993. Природа парникового эффекта // Глобальное потепление: Доклад Гринпис. М.: Изд-во МГУ. С. 13-41.
  23. Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. 1987. Микробиология. М.: Агропромиздат. 368 с.
  24. Сергеева М.А. 2004. Микробиологические аспекты образования метана в толще болота // Болота и биосфера: Сборник материалов Третьей Научной Школы (13-16 сентября 2004 г.). Томск: Изд-во ЦНТИ. С. 31-37.
  25. Усов А.И. 1998. Углеводы // Химическая энциклопедия. Т. 5 / Под ред. Н.С. Зефирова. М.: Большая Российская Энциклопедия. С. 36-39.
  26. Филиппов Л.П. 1986. Явления переноса. М.: Изд-во МГУ. 120 с.
  27. Хлопкин М.Н. 1991. Теплоемкость // Физические величины. Справочник / Под ред. И.С. Григорьева и Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат. с. 197-221.
  28. Храмов А.А., Валуцкий В.И. 1977. Лесные и болотные фитоценозы Восточного Васюганья (структура и биологическая продуктивность). Новосибирск: Наука.
  29. Шнейдер С., Келлог У. 1976. Химические основы изменения климата / Химия нижней атмосферы. М.: Мир. С. 252-310.
  30. Bartlett K.B., Harriss R.C. 1993. Review and assessment of methane emissions from wetlands // Chemosphere.V. 26. P. 261-320.
  31. Beck L.L. 1993. A Global Methane Emissions Program for Landfills, Coal Mines, and Natural Gas Systems // Chemosphere. V. 26. N.1-4. P. 447-452.
  32. Boeckx P., van Cleemput O. 1996. Flux estimates from soil methanogenesis and methanotrophy: landfills, rice paddies, natural wetlands and aerobic soils // Environmental Monitoring and Assessment. V. 42. P. 189-207.
  33. Cicerone R.J., Shetter J.D. Delwiche C.C. 1983. Seasonal Variation of Methane Flux From a California Rice Paddy // Journal of Geophysical Research. V. 88. P. 11022-11024.
  34. Fiore A.M., Jacob D.J., Field B.D., Streets D.G., Fernandes S.D., Jang C. 2002. Linking ozone pollution and climate change: The case for controlling methane // Geophys. Res. Lett. V. 29. 1919. doi: 10.1029/2002GL015601.
  35. Heyer J., Berger U., Kuzin I.L., Yakovlev O.N. 2002. Methane emissions from different ecosystem structures of the subarctic tundra in Western Siberia during midsummer and during the thawing period // Tellus B. V. 54. Issue 3. P. 231-249. doi: 10.1034/j.1600-0889.2002.01280.x.
  36. Kandlikar M., McRae G.J. 1995. Inversion of the global methane cycle using chance constrained programming: methodology and results // Chemosphere. V. 30. No. 6. P. 1151-1170.
  37. Kutzbach L., Wagner D., Pfeiffer E.-M. 2004. Effect of microrelief and vegetation on methane emission from wet polygonal tundra, Lena Delta, Northern Siberia // Biogeochemistry. V. 69. P. 341-362.
  38. Maksyutov S., Dorofeev A., Makhov G., Sorokin M., Panikov N., Gadzhiev I., Inoue G. 1999. Atmospheric methane concentrations over wetland: measurements and modeling // Proceedings of the Fourth Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1995. Sapporo: Kohsoku Printing Center. Р. 125-131.
  39. Pelletier L., Moore T.R., Roulet N.T., Garneau M., Beaulieu-Audy V. 2007. Methane fluxes from three peatlands in the La Grande Rivière watershed, James Bay lowland, Canada // J. Geophys. Res. V. 112. G01018. doi: 10.1029/2006JG000216.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2011 Glagolev M.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».