к поверхности воды. Осенью разложение растительности в 3,3 раза увеличивает концентрацию РОС, что способствует росту концентрации растворенных СО› и СНа и снижение насыщения воды кислородом. Эти данные подчеркивают значительное влияние макрофитов на углеродный цикл в озерах и эмиссию парниковых газов. Современное изменение климата, вызванное увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, в частности углекислого газа и метана, является одной из наиболее острых проблем (Вегаз е{ а!., 2011; Залесов, 2021). Пресные водоемы, хотя и занимают относительно небольшую часть поверхности Земли, играют значительную роль в глобальном цикле углерода, влияя на климат (Со\е е{ а!., 2007; Уегроопет е{ а., 2014; Ттапу1К ег а!., 2018). Озера не только активно трансформируют и перераспределяют углерод, поступающий с суши, но и служат местами его активного секвестирования, что делает их воздействие на климат непропорционально большим по сравнению с их размерами (Оеап апа СотПат, 1998; Со!е ег а!., 2007; Вайт е! а!., 2008; Козепиетег её а!, 2021). Особое внимание в исследовании углеродного баланса привлекают щелочные озера (Вегелег, 2012; \Уеп, 2016; Ме1ю, 2022), такие как малые озера юга Тюменской области. Эти водоемы — обладают — уникальной — способностью — поддерживать жизнедеятельность алкалифильных микроорганизмов, которые адаптированы к высоким значениям рН и способны осуществлять как фотосинтетические, так и гетеротрофные процессы, включая метаногенез и метанотрофию (НопКо5Ы, 1999; бап!ю5, ЗапРаппа, 2010; МеСепну, ЗогоКш, 2010; КЫте!етта е{ а!., 2010). Кроме микроорганизмов, значительное влияние на углеродный баланс озера оказывают водные растения, в частности, плавающие макрофиты, такие как кубышка желтая (Мирйаг шеа). Эти растения не только поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза, но и обеспечивают поступление органического вещества, которое является субстратом для метаногенеза, а также способствуют транспорту газов из прикорневой зоны в атмосферу (Оасеу, 1981; Агтзгопе, 1978; У155ег, 1997; К1баидо, 2023). В данной статье мы фокусируемся на изучении временной динамики ключевых физико-химических параметров воды и цикла углерода на литорали, заросшей преимущественно Мирйаг Гигеа. Для этого исследования выбрано мелководное эвтрофное озеро Кучак, расположенное в зоне умеренного климата в Нижнетавдинском районе Тюменской области (Российская Федерация, Западная Сибирь) (рис. 1). Площадь водного зеркала составляет 342 га, глубина (по данным измерений в июне-июле 2022 г.) до 5 м, дно илистое, пологие берега сложены суглинками, местами торфом. Согласно (Алекин, 1970), воды озера Кучак характеризуются как ультрапресные, слабощелочные либо щелочные в зависимости от сезона, гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Трофность озера определяли по трофическому индексу Карлсона (Сапзоп, 1977). Согласно расчетам, озеро Кучак — является — эвтрофным, — характеризуется — пониженной прозрачностью, наличием сине-зеленых водорослей, в теплые месяцы образуется водорослевая пена, наблюдается зарастание макрофитами. Отбор проб воды и измерение потоков парниковых газов (ПГ) проводились с мая по октябрь 2023 года в светлое время суток на литорали, заросшей Мирбаг 1шеа. Измерения диффузионных потоков ПГ (далее — удельные потоки, УП) выполнялись методом эмиссионных темных камер с газоанализатором Саз$сошет С4301 (Р1сагго). Метеорологические параметры фиксировались метеостанцией Кезе! 5000. Удельные потоки рассчитывались с использованием линейной регрессии (Глаголев и др. 2010). Концентрацию растворенного метана определяли газохроматографически на «Кристалл- 2000». Анализ растворенного органического углерода (ООС) проводился методом каталитического окисления на УапоТОСсибе, а компоненты карбонатной системы — 408