Лес в эпоху высокого CO₂ по-другому добывает азот — эксперимент показал почему

04:35, 14 Авг, 2026
Андрей Котов
Лес в эпоху высокого CO₂ по-другому добывает азот — эксперимент показал почему
Иллюстрация: pronedra.ru.

Деревья поглощают CO₂ из атмосферы — это общеизвестный факт. Менее очевидно другое: чем больше углекислого газа вокруг, тем больше азота требуют деревья для роста, а его запасы в почве ограничены. Новое исследование, опубликованное на Phys.org, показывает, как леса адаптируются к этому требованию при повышенных концентрациях CO₂ — и главную роль в этом играют почвенные микробы. Ранее pronedra.ru рассказывала о роли деревьев в жарком климате.

Работа основана на многолетнем эксперименте с использованием технологии FACE (Free-Air CO₂ Enrichment): на опытных делянках концентрацию углекислого газа в воздухе поддерживали примерно вдвое выше нынешнего уровня, моделируя условия возможного будущего. Учёные измеряли не только рост деревьев, но и динамику азота в почвенном горизонте.

Ключевой вывод: при повышенном CO₂ деревья значительно активнее вкладывают ресурсы в развитие симбиотических грибков — микоризы. Микоризные грибки пронизывают почву значительно плотнее, чем корни, и получают доступ к органическому азоту в форме, недоступной корням напрямую. Одновременно изменился и состав свободноживущих почвенных микробных сообществ: усилилась активность бактерий, расщепляющих органику и высвобождающих аммоний.

Это означает, что лес в условиях высокого CO₂ не просто потребляет больше доступного азота, а сам активно реорганизует экосистему почвы, чтобы добывать его из органических форм, прежде недоступных. По существу, деревья «нанимают» дополнительных микробных партнёров для решения задачи питания.

Для понимания глобального углеродного цикла это принципиально важно: способность леса поглощать дополнительный CO₂ при росте его концентрации во многом определяется именно азотными ограничениями. Если деревья могут преодолевать их с помощью микробов, это увеличивает ёмкость лесов как углеродных поглотителей — но лишь до тех пор, пока другие ресурсы (вода, фосфор) не становятся лимитирующими.

Источник: Phys.org; первичная публикация — результаты эксперимента FACE, 2026