<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2026.71.4</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА НАКОПЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ ПОЧВЫ</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/ORCID-0009-0008-3457-974X</contrib-id>
					<name>
						<surname>Гасанов</surname>
						<given-names>Элданиз Али</given-names>
					</name>
					<email>arzu_hasan@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Азербайджанский Университет Кооперации</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-20">
				<day>20</day>
				<month>07</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>7</volume>
			<issue>71</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>7</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-25">
					<day>25</day>
					<month>03</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-06-30">
					<day>30</day>
					<month>06</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/7-71-2026-july/10.60797/JAE.2026.71.4"/>
			<abstract>
				<p>В статье проведена комплексная оценка влияния эрозионных процессов на биоэнергетическое состояние почв горной зоны Большого Кавказа, исследованы изменения запасов солнечной энергии, аккумулированной гумусом и микробной массой различных типов почв в зависимости от степени эродированности. В ходе исследования выявлены закономерности изменения микробиологической активности, содержания гумуса и энергетического потенциала почв под воздействием эрозии. Выполнены расчеты потерь солнечной энергии в эродированных почвах, определены особенности распределения энергии в системе «почва–растительность–микроорганизмы», а также установлена взаимосвязь между интенсивностью эрозионных процессов и снижением биологического плодородия почв. Обобщены и систематизированы результаты многолетних исследований, проведен сравнительный анализ различных типов почв по уровню аккумуляции солнечной энергии и предложены научно обоснованные выводы относительно роли противоэрозионных мероприятий в сохранении энергетического баланса и плодородия почвенных экосистем.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>почва</kwd>
				<kwd> Большой Кавказ</kwd>
				<kwd> термодинамика</kwd>
				<kwd> гумус</kwd>
				<kwd> бактерии</kwd>
				<kwd> актиномицеты</kwd>
				<kwd> грибы</kwd>
				<kwd> эрозия</kwd>
				<kwd> солнечная энергия</kwd>
				<kwd> биосфера</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>На современном этапе развития науки о почвах особое значение приобретает исследование энергетических аспектов функционирования почвенного покрова. Почва является важнейшим компонентом биосферы, обеспечивающим накопление, трансформацию и сохранение значительной части химической энергии, образующейся в результате фотосинтетической деятельности растений [1, С. 15–16]. Аккумулированная в органическом веществе почвы энергия оказывает существенное влияние на интенсивность биогеохимических процессов, плодородие почв и устойчивость экосистем в целом [2, С. 76–77].</p>
			<p>Практически вся энергия, используемая живыми организмами наземных экосистем, первоначально аккумулируется растениями в процессе фотосинтеза путем преобразования солнечной энергии в энергию химических связей органических соединений [3, С. 42–43]. После отмирания растительных остатков часть этой энергии поступает в почву, где вовлекается в процессы трансформации органического вещества, гумусообразования и биологического круговорота элементов. В связи с этим изучение энергетического состояния почв рассматривается как одно из перспективных направлений современного почвоведения.</p>
			<p>Накопление энергии в почве определяется совокупностью биотических и абиотических факторов. К основным из них относятся уровень биологической продуктивности растительного покрова, содержание органического вещества, интенсивность процессов гумусообразования и минерализации, температурно-влажностный режим, гранулометрический состав почвы, а также процессы сорбции и структурообразования [4, С. 168]. Особую роль играют гумусовые вещества, обладающие высокой устойчивостью к разложению и способностью длительно сохранять значительные запасы химической энергии.</p>
			<p>Следует отметить, что процессы минерализации органического вещества имеют двойственное значение для энергетического баланса почв. С одной стороны, они сопровождаются высвобождением части энергии в виде тепла и уменьшением запасов органического вещества, а с другой — обеспечивают круговорот элементов питания и поддерживают функционирование почвенной биоты. Поэтому энергетическое состояние почвы определяется не отдельными процессами, а соотношением процессов поступления, трансформации и потерь энергии.</p>
			<p>В последние десятилетия особое внимание уделяется изучению влияния антропогенных факторов на энергетический потенциал почв. Интенсивная механическая обработка, разрушение почвенной структуры, ускоренная минерализация органического вещества и эрозионные процессы способны приводить к снижению запасов органического углерода и, соответственно, аккумулированной энергии. В связи с этим все более широкое распространение получают почвозащитные технологии земледелия, включая минимальную и нулевую обработку почвы, направленные на сохранение органического вещества и повышение устойчивости агроэкосистем [5, С. 331].</p>
			<p>Актуальность исследования обусловлена необходимостью углубления представлений об энергетических характеристиках почв и факторах, определяющих формирование запасов энергии в почвенном органическом веществе. Оценка энергетического состояния почв позволяет более полно характеризовать их экологические функции, уровень плодородия и устойчивость к антропогенным воздействиям.</p>
			<p>Целью исследования является изучение особенностей накопления и сохранения энергии в почвах, а также выявление факторов, оказывающих влияние на формирование энергетического потенциала почвенного покрова.</p>
			<p>Научная новизна работы заключается в систематизации современных представлений об энергетическом состоянии почв, анализе роли процессов гумусообразования, минерализации, сорбции и структурообразования в формировании энергетических запасов почвенного органического вещества, а также в обосновании значения почвозащитных технологий для сохранения энергетического потенциала почв.</p>
			<p>Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных представлений о почве как энергетической системе биосферы. Практическая значимость заключается в возможности использования полученных результатов при оценке плодородия почв, разработке мероприятий по сохранению органического вещества и совершенствовании систем рационального природопользования.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Материалом исследования послужили почвы горной зоны юго-восточного склона Большого Кавказа, различающиеся по генетическим особенностям, степени эродированности и уровню биологической активности. Объектами исследования являлись горно-луговые дерновые, бурые горно-лесные, коричневые горно-лесные, лугово-лесные, луговые почвы и горные черноземы. Анализ проводился на неэродированных и среднеэродированных разновидностях почв, что позволило оценить влияние эрозионных процессов на изменение их биоэнергетического потенциала.</p>
			<p>Теоретико-методологическую основу исследования составили фундаментальные работы по почвоведению, биоэнергетике почв и эрозионным процессам [2], [10], [14], [15]. При интерпретации результатов использовались современные представления о почве как сложной экологической системе, обеспечивающей функционирование биогеохимических циклов и накопление органического вещества [6].</p>
			<p>Полевые исследования включали отбор почвенных образцов из верхнего генетического горизонта (0–30 см), характеризующегося максимальной интенсивностью микробиологических и биохимических процессов. Степень эродированности почв определялась по морфологическим признакам почвенного профиля, мощности гумусового горизонта и сравнительным характеристикам смытых и несмытых почв в соответствии с общепринятыми методическими подходами [10], [12].</p>
			<p>В ходе исследования анализировались следующие показатели: содержание гумуса (%), запасы гумуса в почвенном профиле (т/га), численность и биомасса основных физиологических групп микроорганизмов (бактерий, актиномицетов и грибов), энергетический потенциал гумуса, энергетический потенциал микробной биомассы.</p>
			<p>Оценка биоэнергетического состояния почв проводилась расчетным методом на основе определения запасов органического вещества и микробной биомассы. Количество энергии, аккумулированной гумусом, рассчитывалось по содержанию органического вещества с использованием общепринятых энергетических эквивалентов органического углерода. Энергия, связанная с микробной биомассой, определялась по величине сухой массы микроорганизмов и соответствующим коэффициентам энергетической ценности органического вещества. В качестве интегральных показателей использовались запасы энергии гумуса (ккал/м²) и запасы энергии микробной биомассы (ккал/м²).</p>
			<p>Сравнительный анализ биоэнергетических показателей проводился между различными типами почв и категориями эродированности. Для оценки влияния эрозии определялись абсолютные и относительные потери энергии, аккумулированной гумусом и микробной биомассой. Системный подход реализовывался путем рассмотрения почвы как единой биоэнергетической системы, в которой эрозионные процессы воздействуют одновременно на органическое вещество, микробиологическую активность и энергетический баланс почвенного покрова.</p>
			<p>Статистическая обработка результатов включала расчет средних значений, относительных изменений показателей и их сравнительный анализ. Полученные данные использовались для выявления закономерностей изменения биоэнергетического потенциала различных типов почв под влиянием эрозионных процессов и оценки степени деградации почвенного плодородия.</p>
			<p>3. Научная
новизна исследования</p>
			<p>Научная новизна исследования представлена следующими положениями:</p>
			<p>- впервые осуществлена комплексная оценка влияния эрозионных процессов на энергетическое состояние почв горной зоны Большого Кавказа с позиций биоэнергетического подхода;</p>
			<p>- установлены количественные закономерности изменения запасов солнечной энергии, аккумулированной в гумусе почв, в зависимости от степени их эродированности;</p>
			<p>- выявлены особенности трансформации энергетического потенциала почвенной микробной биомассы при различных уровнях эрозионной деградации;</p>
			<p>- обоснована взаимосвязь между изменением физической структуры почв, снижением содержания органического вещества и уменьшением накопления солнечной энергии;</p>
			<p>- показано, что эрозионные процессы приводят к нарушению энергетического баланса почвенных экосистем через изменение микробиологической активности и биогеохимических процессов;</p>
			<p>- доказано, что показатели накопления солнечной энергии могут использоваться в качестве дополнительного критерия оценки степени деградации и плодородия почв.</p>
			<p>4. Обсуждение
полученных результатов</p>
			<p>Под понятием эрозия почвы подразумевается частичная потеря биологических, химических и экологических качеств земли и эта потеря результат воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов, также различных нарушений. Эрозия — это в основном процесс переноса почвы и горных пород в другие местности в результате водной, ветровой, ледниковой и антропогенной деятельности. На уровень эрозии почв воздействуют следующие факторы: исходное состояние, интенсивность пахот, загруженность, химический состав, биоразнообразия и т.д. [6]. В результате таких воздействий наблюдается снижение содержания питательных элементов и органических веществ у почвы, происходит эрозия, закисление, опустынивание и загрязнение почвы, которые влияют на её производительность [7]. Необходимо принять определенные меры для поддержания здоровья и плодородия почвы, уменьшения эрозии. Эти меры включают сокращение интенсивных методов посадки, чередование культур, выращиваемых каждый сезон, попеременное применение полосного метода посадки и т. д. [8]. Эрозия чаще встречается на холмах, где верхний слой почвы постоянно теряется под воздействием воды и ветра. Поэтому контроль эрозии склонов имеет решающее значение для фермеров, чьи поля обеспечивают обильный урожай, а предотвращение эрозии склонов позволяет им лучше защитить себя от будущих угроз и обеспечить производительность урожая [9].</p>
			<p> На поверхности Земли постоянно происходит эрозия, как геоморфологический процесс, оказывающий серьезное влияние на формирование почвы и ландшафта. Она влияет не только на плодородие почвы, но и на энергетический баланс поверхности земли, накопление солнечной энергии. Накопление солнечной энергии относится к тому факту, что поверхность Земли поглощает энергию, поступающую из солнца, аккумулирует ее и выделяет в виде тепла в течение определенного периода времени. Эрозии влияют и на этот энергетический баланс, изменяя структуру поверхности, цвет, влажность и растительность.</p>
			<p>Прежде всего, эрозия влияет на уровень поглощения солнечной энергии, изменяя структуру почвенного покрова. Здоровые и покрытые растительностью почвы поглощают часть солнечных лучей и отражают часть из них. Растительность регулирует температуру почвы и энергообмен. Однако, когда верхний плодородный слой почвы смывается в результате сильной эрозии, цвет и структура поверхности изменяются. Светлые камни или песчаные поверхности отражают больше солнечной радиации, что уменьшает накопление солнечной энергии. И наоборот, темные почвы поглощают больше радиации, увеличивая нагрев поверхности [10, С. 686].</p>
			<p>С эрозионными процессами, оказывающими влияние на накопление солнечной энергии, также связаны изменения форм рельефа. В результате эрозии образуются овраги, ущелья, склоны и другие формы рельефа. Такие структурные изменения ландшафта изменяют угол падения солнечных лучей на поверхность Земли. Например, поскольку южные склоны более восприимчивы к солнечным лучам, накопление энергии в этих областях выше. Однако на склонах, обращенных на север, накопление тепла относительно низкое, поскольку солнечная радиация падает меньше. Таким образом, в результате изменения микрорельефа, под воздействием эрозией, вызывают неравномерное распределение солнечной энергии по поверхности земли [11]. Дополняя изложенную точку зрения, следует подчеркнуть, что, эрозионные изменения рельефа приводят к неравномерному распределению солнечной энергии, что влияет на температурный режим, влажность почв и устойчивость экосистем.</p>
			<p>Кроме того, процессы эрозии влияют и на влажностный режим почвы. Влажность почвы играет важную роль в поглощении и хранении солнечной энергии. Влажная почва тратит часть солнечной энергии на процесс испарения, в результате чего температура поверхности остается относительно низкой. Когда структура почвы нарушается в результате эрозии, способность удерживать воду снижается, и почва быстрее высыхает. С другой стороны, осушенные почвы поглощают больше солнечной радиации, вызывая повышение температуры поверхности. Это может привести к изменению местных климатических условий и возникновению микроклиматических различий.</p>
			<p>Эрозия также вызывает сокращение растительности, что напрямую влияет на накопление солнечной энергии. Растительность направляет часть солнечной радиации на процесс фотосинтеза и предотвращает перегрев почвы. Растения также поддерживают влажность почвы и регулируют отражательную способность поверхности. Однако, когда растительность разрушается в результате эрозии, поверхность поглощает больше солнечной радиации, и тепловой баланс изменяется [12]. По нашему мнению деградация растительного покрова под воздействием эрозионных процессов приводит не только к нарушению энергетического баланса поверхности, но и к ослаблению устойчивости почвенных экосистем в целом. Сокращение растительности способствует усилению температурных колебаний, снижению способности почвы удерживать влагу и активизации процессов дальнейшей деградации земель. Вследствие этого нарушаются естественные механизмы саморегуляции экосистем, что отрицательно сказывается на биологической продуктивности и экологической устойчивости территории.</p>
			<p>С другой стороны, поднятие частиц почвы в атмосферу или их перенос в другие районы в результате эрозии также может влиять на распределение солнечной энергии. Эрозионные процессы оказывают существенное влияние на энергетический баланс земной поверхности и накопление солнечной энергии. Изменения в режиме почвенной влажности, сокращение биоразнообразия, переформирование рельефа меняют уровень накопления и отражения солнечной радиации, который, в свою очередь, влияет на климатические условия, устойчивость экосистем и почвенно-растительные равновесия. По высказанным можно утвердить, что предотвращение эрозионных процессов и реализация мер по защите почв имеют большое значение для поддержания энергетического баланса планеты. Для этого, используется различные методы [13].</p>
			<p>За последние 40 лет нами были изучены энергические ресурсы растительного покрова гумуса и почвенных микроорганизмов горный зоны Большого Кавказа. Было также интересно выявление влияния эрозионных процессов на интенсивность утилизации солнечной энергии микроорганизмами. Исследованиями были охвачены основные типы почв горной зоны.</p>
			<p>Была сделана попытка провести оценку плодородия почв на основании определения запасов солнечной энергии, аккумулированной микробной массой. Устанавливались также потери энергии в результате эрозионных процессов. Отметим, что земная поверхность беспрерывно подвергается воздействию потоков солнечной энергии под влиянием которой в биосфере в целом, и в почве в частности, происходит гигантский круговорот энергии.</p>
			<p>Живые организмы обитающие в почве весьма многочисленны и мельчащие и обитатели — микроорганизмы, используя хотя и малую часть солнечной энергии создают богатые энергией соединения. Накопленная и сосредоточенная в органическом веществе энергия используется при осуществлении важнейших жизненных процессов, происходящих в почве [14, С. 24].</p>
			<p> Установлено, что слой верхнего биологически активного слоя почвы, приводит к потере ее плодородия, что влечет за собой снижение темпов биохимических процессов, происходящих в почве, затухания микробиологической деятельности,  замедлению темпов синтеза и превращения органических веществаккумуляции солнечной энергии.</p>
			<p> Результаты исследования показали, что наибольшее количество связанной фитомассой энергии содержится в растительных ассоциациях горно-лесных бурных и горно-лесных коричневых; наименьшее в горно-лесных и луговых почвах, а максимальное количество связанной гумусом энергии содержится в горно-лучевых дерновых и горных черноземах. На неэродированных разностях это соответственно составляет 1111,304 и 760,0 млн. ккал. на гектар. Наименьший запас солнечной энергии аккумулирован гумусом луговых почв (542,0 млн. ккал. / да).</p>
			<p> Под воздействием эрозии во всех типах почв зафиксировано уменьшение количества солнечной энергии, накопленный в гумусе.  в 30 см слое горно-луговых зерновых, горно-лесных бурых горно-лесных коричневых, лугово-лесных и горных черноземов, под влиянием эрозии в средней степени потери энергии соответственно составляю 350, 103, 195, 116, 118, 338 млн. ккал/га (таблица 1). Исследование энергетического баланса микрофлоры занимает видное место в системе биоэнергетики биогеоценозов. Следует отметить, что для оценки степени плодородия почвы и ее устойчивости необходим учет количества энергии, созидаемой микроорганическим миром, ее круговорота и факторов, влияющих на ее потери и повышение.</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Количество солнечной энергии, связанной гумусом почв юго-восточного склона Большого Кавказа и потери ее от различной степени смытости</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td> </td>
						<td>Степень эродированости</td>
						<td>см</td>
						<td>Запас энергии, млн. ккал/га</td>
						<td>Потери в результате эрозии энергии, млн. ккал га</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Горно-луговые </td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>0–30</td>
						<td> 1110,3</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>760,0</td>
						<td>350,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Бурые горно-лесные типичные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>703,5</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>600,0</td>
						<td>103,5</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Коричневые </td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td> 510,6</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>315,5</td>
						<td>195,1</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лугово-лесные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>516,6</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>400,1</td>
						<td>116,5</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Луговые</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>542,0</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>423,1</td>
						<td>118,9</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Черноземы горные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td> 1128,0</td>
						<td> </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>—</td>
						<td>790,0</td>
						<td>338</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Большое воздействие на изменение их численности оказывает эрозионный процесс. Следует отметить, что по сравнению с не смытыми аналогами в средне смытых численность микроорганизмов сокращается на 1–2 млн. на один грамм почв. Было подсчитано количество энергии аккумулированной микробной масса разных почв системы вертикальный зональности Большого Кавказа (таблица 2).</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p>Количество солнечной энергии связанной микробной массой (в 0-30 см. слое) почв южного склона Большого Кавказа в зависимости от степени эродированности</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td> почв</td>
						<td>Степень эродированости</td>
						<td>2</td>
						<td>2</td>
					</tr>
					<tr>
						<td> </td>
						<td>Актиноми цеты</td>
						<td>Грибы</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Бурые горно-лесные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>1,850</td>
						<td>0,217</td>
						<td>0,005</td>
						<td>12754,1</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>0,491</td>
						<td>0,169</td>
						<td>0,002</td>
						<td>10234,6</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Коричневые горно-лесные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>0,35915</td>
						<td>0,13638</td>
						<td>0,00213</td>
						<td>3028,2</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>0,27936</td>
						<td>0,06402</td>
						<td>0,00063</td>
						<td>2106,5</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Горно-луговые</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>0,55650</td>
						<td>0,20753</td>
						<td>0,01470</td>
						<td>4732,1</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>0,33945</td>
						<td>0,15528</td>
						<td>0,00435</td>
						<td>3027,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Луговые</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>0,452</td>
						<td>0,106</td>
						<td>0,006</td>
						<td>3447,8</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>0,234</td>
						<td>0,062</td>
						<td>0,002</td>
						<td>1820,6</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лугово-лесные</td>
						<td>Неэродированные</td>
						<td>1,959</td>
						<td>0,249</td>
						<td>0,005</td>
						<td>13615,5</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Среднеэродированные</td>
						<td>1,118</td>
						<td>0,257</td>
						<td>0,002</td>
						<td>7852,4</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Установлено, что накопление энергии более активно протекало в весенний период во всех типах почв. Развитие эрозионных процессов приводит к сокращению микробиологической активности и, в свою очередь, ведет снижению запасов аккумулированной энергии на 50% средней эродированных почв [15, С. 13].</p>
			<p>Ухудшение потенциала плодородия почв при развитии эрозионных процессов приводит к ослаблению биохимических, в частности микробиологических процессов, сокращению численного состава микроорганизмов, в частности бактерии, актиномицетов, грибов и азотобактерий по всем природным зонам. Необходимо также отметить, что под влиянием эрозионных процессов происходит потеря гумуса, уменьшение численности микроорганизмов, что способствует сокращению накопления и связывания солнечной энергии. </p>
			<p>Уменьшение количества биоэнергии способствует ослаблению темпов биологических процессов.</p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>В результате исследования установлено, что почвы горной зоны Большого Кавказа являются важным аккумулятором солнечной энергии, связанной с органическим веществом, гумусом и микробной биомассой. Наибольшие запасы энергии, аккумулированной гумусом в неэродированных почвах, выявлены в горных черноземах (1128,0 млн ккал/га) и горно-луговых дерновых почвах (1110,3 млн ккал/га), тогда как минимальные значения отмечены в луговых почвах (542,0 млн ккал/га).</p>
			<p>Установлено, что развитие эрозионных процессов приводит к существенным потерям солнечной энергии, накопленной гумусом почв. В среднеэродированных почвах потери энергии составляют от 103,5 до 350,3 млн ккал/га. Наибольшие потери зафиксированы в горно-луговых дерновых почвах (350,3 млн ккал/га) и горных черноземах (338,0 млн ккал/га), что свидетельствует о значительном снижении энергетического потенциала почвенного покрова под воздействием эрозии.</p>
			<p>Выявлено, что эрозия оказывает отрицательное влияние на микробиологическую активность почв. По сравнению с неэродированными аналогами численность микроорганизмов в среднеэродированных почвах сокращается на 1–2 млн клеток в 1 г почвы. Одновременно снижается количество энергии, аккумулированной микробной массой. Так, в лугово-лесных почвах её запас уменьшается с 13615,5 до 7852,4 ккал/м², а в луговых почвах — с 3447,8 до 1820,6 ккал/м².</p>
			<p>Установлено, что эрозионная деградация почв сопровождается уменьшением содержания гумуса, сокращением численности бактерий, актиномицетов и грибов, ослаблением интенсивности биохимических процессов и замедлением круговорота энергии в почвенных экосистемах. В среднеэродированных почвах снижение запасов энергии, аккумулированной микробной массой, в отдельных случаях достигает около 50% по сравнению с неэродированными почвами.</p>
			<p>Определено, что эрозионные процессы изменяют структуру поверхности почвы, водный режим, микрорельеф и состояние растительного покрова, что приводит к нарушению процессов поглощения, распределения и накопления солнечной радиации. В результате снижается эффективность трансформации солнечной энергии в органическое вещество и ухудшается энергетический баланс почвенных экосистем.</p>
			<p>В целом проведённое исследование показало, что эрозия является одним из основных факторов снижения энергетического потенциала почв горной зоны Большого Кавказа. Потери гумуса и микробной биомассы приводят к сокращению запасов связанной солнечной энергии, ухудшению плодородия и ослаблению биологической активности почв. Следовательно, сохранение энергетических ресурсов почв непосредственно связано с реализацией эффективных противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту гумусового горизонта и поддержание устойчивого функционирования почвенных экосистем.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24235.docx">24235.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24235.pdf">24235.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2026.71.4</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения / В.В. Добровольский. — Москва: ВЛАДОС, 2001. — 384 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ковда В.А. Основы учения о почвах / В.А. Ковда. — Москва: Наука, 1983. — Кн. 1. — 447 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии / Н.И. Базилевич, А.А. Титлянова. — Новосибирск: Наука, 2008. — 464 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Розанов Б.Г. Морфология почв / Б.Г. Розанов. — Москва: Академический проект, 2004. — 432 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Pimentel D. Handbook of Energy Utilization in Agriculture / D. Pimentel. — Boca Raton: CRC Press, 1980. — 475 p.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Nunes F.C. Chapter 9 - Soil as a complex ecological system for meeting food and nutritional security / F.C. Nunes [et al.] // Climate Change and Soil Interactions / Ed. by M.N.V. Prasad, M. Pietrzykowski. — Elsevier, 2020. — DOI: 10.1016/B978-0-12-818032-7.00009-6.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Al-Kaisi M. Soil erosion: effect on soil productivity / M. Al-Kaisi [et al.] // Iowa State University Extension and Outreach. — 2022. — URL: https://crops.extension.iastate.edu/encyclopedia/soil-erosion-effect-soil-productivity (accessed: 17.01.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Gilley J.E. Erosion: Water-Induced / J.E. Gilley, // Encyclopedia of Soils in the Environment / Ed. by D. Hillel. — Academic Press, 2005. — DOI: 10.1016/B0-12-348530-4/00262-9.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Slope Erosion: Underlying Factors And Control Methods. — URL: https://eos.com/blog/slope-erosion/ (accessed: 17.01.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Morgan R.P.C. Soil Erosion and Conservation / R.P.C. Morgan // Blackwell Publishing. European journal of soly science. — 2005. — Vol. 56. — Iss. 5. — P. 686.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Summerfield M.A. Global Geomorphology, an Introduction to the Study of Land Forms / M.A. Summerfield. — 1991. — P. 163–184.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Lal R. Soil Degradation by Erosion / R. Lal // Land Degradation and Development. — 2001. — № 12. — P. 519–539. — DOI: 10.1002/ldr.472.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Абдусаламова Р.Р. Методы защиты почвы от водной и ветровой эрозии / Р.Р. Абдусаламова, З.М. Баламирзоева // Вестник социально-педагогического института. — 2021. — № 4 (40). — С. 30–40.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Шакури Б.К. Интенсивность биологических процессов почв системы вертикальной зональности южного, юго-восточного склона Большого Кавказа и их патология под влиянием экзогенных процессов / Б.К. Шакури. — Баку, 2007. — 448 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B15">
				<label>15</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гасанов Э.А. Природные ресурсы южной части Большого Кавказа и их охрана / Э.А. Гасанов. — Баку, 2005. — 276 с.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>