<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Archiving and Interchange DTD with OASIS Tables with MathML3 v1.4 20220324//EN" "JATS-archive-oasis-tables-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xml:lang="en" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2588-0101</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Вестник Евразийской науки</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">The Eurasian Scientific Journal</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name>ООО «Издательство «Мир науки»</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="uri">https://esj.today/18ECVN325.html</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">Региональные риски Арктики: последствия
изменений углеродного цикла и отступления криосферы</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Arctic regional risks: effects
of carbon cycle changes and cryospheric retreat</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Григорьев</surname>
            <given-names>Сергей Михайлович</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru" name-style="eastern">
              <surname>Григорьев</surname>
              <given-names>Сергей Михайлович</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="en" name-style="western">
              <surname>Grigoriev</surname>
              <given-names>Sergey Mikhailovich</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>smgrig@mail.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0697-6269</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2025-07-11">
        <day>11</day>
        <month>07</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <volume>17</volume>
      <issue>3</issue>
      <elocation-id>18ECVN325</elocation-id>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-14">
          <day>14</day>
          <month>05</month>
          <year>2025</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-06-27">
          <day>27</day>
          <month>06</month>
          <year>2025</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-year>2025</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">Григорьев Сергей Михайлович</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Grigoriev Sergey Mikhailovich</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>CC BY 4.0</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://esj.today/18ECVN325.html">https://esj.today/18ECVN325.html</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>Глобальное потепление ускоряет отступление криосферы, существенно влияя на углеродный цикл Арктики «суша-океан» и потенциально способствуя обратной связи с изменением климата. Сухопутная и морская зоны неразрывно связаны между собой, однако влияние отступления криосферы на углеродный цикл в Арктике остается неопределенным
из-за ограниченного понимания взаимодействия суши и океана и их биогеохимической реакции на изменение климата и окружающей среды. В этом обзоре автор обобщил последние достижения в исследованиях влияния усиливающихся взаимодействий между сушей и океаном в Арктике на углеродный цикл и экспорт питательных веществ, а также того, как изменения в Северном Ледовитом океане влияют на сушу. Помимо экспорта органического углерода и других ключевых веществ из рек, грунтовых вод, прибрежной эрозии и талых вод ледников и Гренландского ледяного щита существует риск выброса в атмосферу большого количества метана из-за потепления мелководных арктических шельфов. Кроме того, уменьшение количества морского льда увеличивает поглощение углерода в Северном Ледовитом океане и способствует росту наземной растительности в северных высоких широтах. Эти данные свидетельствуют о том, что взаимодействие суши и океана в Арктике усиливается по мере потепления климата. Таким образом, взаимосвязанные углеродные циклы суши и океана должны быть включены в модели системы Земли и в решения политиков, направленные на борьбу с изменением климата.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>Global warming is accelerating cryosphere retreat, significantly affecting the Arctic land-ocean carbon cycle and potentially contributing to climate change feedbacks. The terrestrial and marine zones are inextricably linked, but the impact of cryosphere retreat on the Arctic carbon cycle remains uncertain due to limited understanding of land-ocean interactions and their biogeochemical responses to climate and environmental change. In this review, the author summarized recent advances in research on the effects of increasing land-ocean interactions in the Arctic on the carbon cycle and nutrient export, and how changes in the Arctic Ocean are affecting land. In addition to the export of organic carbon and other key substances from rivers, groundwater, coastal erosion, and meltwater from glaciers and the Greenland Ice Sheet, there is a risk of large amounts of methane being released into the atmosphere due to warming shallow Arctic shelves. In addition, decreasing sea ice increases carbon sequestration in the Arctic Ocean and promotes the growth of terrestrial vegetation in the northern high latitudes. These findings suggest that land-ocean interactions in the Arctic are increasing with climate warming. Thus, the coupled land-ocean carbon cycles should be incorporated into Earth system models and into policy makers' decisions to combat climate change and maintain sustainable regional development.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>Арктика</kwd>
        <kwd>экологические риски</kwd>
        <kwd>криосфера</kwd>
        <kwd>устойчивость экосистем</kwd>
        <kwd>углеродный цикл</kwd>
        <kwd>эрозия берегов</kwd>
        <kwd>деградация льда</kwd>
        <kwd>морской лед</kwd>
        <kwd>загрязнение</kwd>
        <kwd>неблагоприятные последствия для биоразнообразия</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>Arctic</kwd>
        <kwd>environmental risks</kwd>
        <kwd>cryosphere</kwd>
        <kwd>ecosystem resilience</kwd>
        <kwd>carbon cycle</kwd>
        <kwd>coastal erosion</kwd>
        <kwd>ice degradation</kwd>
        <kwd>sea ice</kwd>
        <kwd>pollution</kwd>
        <kwd>adverse effects on biodiversity</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Жилина И.Ю. Потепление в Арктике: возможности и риски / И.Ю. Жилина. — DOI: 10.31249/espr/2021.01.04 // Экономические и социальные проблемы России. — 2021. — № 1. — С. 66–87. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poteplenie-v-arktike-vozmozhnosti-i-riski/viewer (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Turetsky, M.R. Carbon release through abrupt permafrost thaw / M.R. Turetsky,
B.W. Abbott, M.C. Jones et al. — DOI: 10.1038/s41561-019-0526-0 // Nature Geoscience, — 2020. — № 13. — С. 138–143. — URL: https://www.nature.com/articles/s41561-019-0526-0 (дата обращения: 24.04.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Emelyanova, A. The Arctic Region and Its Inhabitants / A. Emelyanova // (Arctic One Health. Springer Cham. — 2022. — 572 с.) — Часть, С. 3–20. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-87853-5_1 (дата обращения: 24.04.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Peng, X. A holistic assessment of 1979–2016 global cryospheric extent / X. Peng,
T. Zhang, O.W. и др. — DOI: 10.1029/2020EF001969 / Earth's Future. — 2021. —
Т. 9. — № 8. — С. e2020EF001969. — URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020EF001969 (дата обращения: 24.04.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Shiklomanov, I.A. The Dynamics of River Water Inflow to the Arctic Ocean, the Freshwater Budget of the Arctic Ocean / Shiklomanov, I.A., Shiklomanov, A.I., Lammers et al. — DOI: 10.1007/978-94-011-4132-1_13 // (The Freshwater Budget of the Arctic Ocean. Springer. — 2000.) — С. 281–296. — URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-4132-1_13 (дата обращения: 24.04.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Jee-Hoon Jeong et al. Intensified Arctic warming under greenhouse warming by vegetation-atmosphere-sea ice interaction // Environmental Research Letters. — 2014. — DOI: 10.1088/1748-9326/9/9/094007. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/9/094007 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Буффар Т. Научное сотрудничество: мониторинг вечной мерзлоты циркумполярной зоны и обмен данными / Т. Буффар, Е. Урюпова, К. Доддс, В.Е. Романовский,
А. Беннетт, Д. Стрелецкий — DOI: 10.37482/issn2221-2698.2021.45.184 // Арктика и Север. — 2021. — № 45. — С. 184–208. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-sotrudnichestvo-monitoring-vechnoy-merzloty-tsirkumpolyarnoy-zony-i-obmen-dannymi (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Кошкин И. Влияние глобальных изменений климата на продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных культур к стрессорам / И. Кошкин,
И.В. Андреева, Г.Г. Гусейнов. — DOI: 10.1134/S0002188119120068 // Агрохимия. — 2019. — № 12. — C. 83–96. — URL: https://sciencejournals.ru/view-article/?j=agro&amp;y=2019&amp;v=0&amp;n=12&amp;a=Agro1912006Koshkin (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Bruhwiler, L., The Arctic carbon cycle and its response to changing climate /
L. Bruhwiler, F.-J.W. Parmentier, P. Crill et al. — DOI: 10.1007/s40641-020-00169-5 // Current Climate Change Reports. — 2021. — № 7. — С. 14–34. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-020-00169-5 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Canadell J.G. Global carbon and other biogeochemical cycles and feedbacks /
Canadell, J.G., Monteiro, P.M., Costa, M.H. et al. — DOI: 10.1017/9781009157896.00 // (Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. — 2021). — Часть 5, С. 673–816. — URL: https://lib.icimod.org/records/xkfyy-ep814 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Schuur, E.A. Climate change and the permafrost carbon feedback / E.A. Schuur,
A.D. McGuire, C. Schädel et al. — DOI: 10.1038/nature14338 // Nature. — 2015. — Т. 520. — С. 171–179. — URL: https://www.nature.com/articles/nature14338 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">McGuire, A.D. Dependence of the evolution of carbon dynamics in the northern permafrost region on the trajectory of climate change / A.D. McGuire, D.M. Lawrence, C. Koven et al. — DOI: 10.1073/pnas.1719903115 // The Proceedings of the National Academy of Sciences of U.S.A. — 2018. — Т. 115. — С. 3882–3887. — URL: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1719903115 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Wik, M. Climatesensitive northern lakes and ponds are critical components of methane release / M. Wik, R.K. Varner, K.W. Anthony, et al. — DOI: 10.1038/ngeo2578 / Nature Geoscience. — 2016. — Т. 9. — С. 99–105. — URL: https://www.nature.com/articles/ngeo2578 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Bates, N.R. The Arctic Ocean marine carbon cycle: evaluation of air-sea CO2 exchanges, ocean acidification impacts and potential feedbacks. / N.R. Bates,
 J.T. Mathis. — DOI: 10.5194/bg-6-2433-2009 // Biogeosciences. — 2009, — № 6. — С. 2433–2459. — URL: https://bg.copernicus.org/articles/6/2433/2009/ (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Bates, N.R. The ocean carbon cycle in the western Arctic Ocean: Distributions and air-sea fluxes of carbon dioxide / N.R. Bates, W.-J. Cai, J.T. Mathis — DOI: 10.5670/oceanog.2011.71 // Oceanography. — 2011. — Т. 24. — № 3. — С. 186–201. — URL: https://tos.org/oceanography/article/the-ocean-carbon-cycle-in-the-western-arctic-ocean-distributions-and-air-se (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Пипко И.И., Семилетов И.П., Пугач С.П. О карбонатной системе вод Восточно-Сибирского моря // Доклады академии наук. — 2005. — Том 402. — № 3. —
с. 398–401. EDN: HSFSPB.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Sun, H. Evaluation of the net CO2 uptake in the Canada Basin in the summer of 2008 / H. Sun, Z. Gao, P. Lu, P. Xiu, L. Chen. — DOI: 10.1007/s13131-017-1028-9 // Acta Oceanologica Sinica. — 2017. — № 36. — С. 94–100. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-017-1028-9 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Holmes, R.M. Seasonal and Annual Fluxes of Nutrients and Organic Matter from Large Rivers to the Arctic Ocean and Surrounding Seas / R.M. Holmes, J.W. McClelland, B.J. Peterson et al. — DOI: 10.1007/s12237-011-9386-6 // Estuaries and Coasts. — 2012. — Т 35. — С. 369–382. — URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s12237-011-9386-6 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref19">
        <label>19</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">McGuire, A.D. Sensitivity of the carbon cycle in the arctic to climate change /
A.D. McGuire, L. Anderson, T.R. Christensen, S. Dallimore et al. — DOI: 10.1890/08-2025.1 // Ecological Monographs. — 2009. Т. 79. — С. 523–555. — URL: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/08-2025.1 (дата обращения: 26.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref20">
        <label>20</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">McClelland, J.W. Development of a pan-Arctic database for river chemistry /
J.W. McClelland, R.M. Holmes, B.J. Peterson, R. Amon, T. Brabets, L. Cooper et al. — DOI: 10.1029/2008EO240001 // Eos, Transactions American Geophysical Union. — 2008. — Т. 89. — С. 217–218. — URL: https://www.researchgate.net/publication/233920120_Development_of_a_Pan-Arctic_Database_for_River_Chemistry (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref21">
        <label>21</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Tank, S.E. A land-to-ocean perspective on the magnitude, source and implication of DIC flux from major Arctic rivers to the Arctic Ocean / S.E. Tank, P.A. Raymond,
R.G. Striegl, J.W. McClelland, R.M. Holmes, G.J. Fiske et al. — DOI: 10.1029/2011GB004192 // Global Biogeochemical Cycles. — 2012. — Т. 26. —
С. GB4018. — URL: https://core.ac.uk/download/10127084.pdf (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref22">
        <label>22</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Walvoord, M.A. Increased groundwater to stream discharge from permafrost thawing in the Yukon River basin: potential impacts on lateral export of carbon and nitrogen / M.A. Walvoord, R.G. Striegl — DOI: 10.1029/2007GL030216 // Geophysical Research Letters. — 2007. — Т. 34. — С. L12402. — URL: https://www.researchgate.net/publication/228851188_Increased_Groundwater_to_Stream_Discharge_From_Permafrost_Thawing_in_the_Yukon_River_Basin_Potential_Impacts_on_Lateral_Export_of_Carbon_and_Nitrogen (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref23">
        <label>23</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Lecher, A.L. Groundwater discharge in the Arctic: a review of studies and implications for biogeochemistry / A.L. Lecher — DOI: 10.3390/hydrology4030041 // Hydrology. — 2017. — Т. 4. — № 3. — С. 41. — URL: https://www.researchgate.net/publication/319206833_Groundwater_Discharge_in_the_Arctic_A_Review_of_Studies_and_Implications_for_Biogeochemistry (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref24">
        <label>24</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Zhang, T. Warming-driven erosion and sediment transport in cold regions / Zhang T. et al. — DOI: 10.1038/s43017-022-00362-0 // Nature Reviews Earth &amp; Environment. — 2022. — Т. 3. — С. 832–851. — URL: https://www.nature.com/articles/s43017-022-00362-0?error=cookies_not_supported (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref25">
        <label>25</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Terhaar, J. Around one third of current Arctic Ocean primary production sustained by rivers and coastal erosion / J. Terhaar, R. Lauerwald, P. Regnier, N. Gruber, L. Bopp // Nature Communications. — 2021. — Т 12. — С. 169. — URL: https://colab.ws/articles/10.1038%2Fs41467-020-20470-z (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref26">
        <label>26</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Hood, E. Storage and release of organic carbon from glaciers and ice sheets / E. Hood, T. Battin, J. Fellman et al. — DOI: 10.1038/ngeo2331 // Nature Geoscience. — 2015. — Т. 8. — С. 91–96. — URL: https://www.nature.com/articles/ngeo2331 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref27">
        <label>27</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Lawson, E.C. Greenland Ice Sheet exports labile organic carbon to the Arctic oceans / E.C. Lawson, J.L. Wadham, M. Tranter et al. — DOI: 10.5194/bg-11-4015-2014 // Biogeosciences. — 2014. — Т. 11. — С. 4015–4028. — URL: https://bg.copernicus.org/articles/11/4015/2014/bg-11-4015-2014.pdf (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref28">
        <label>28</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Wadham, J.L. Ice sheets matter for the global carbon cycle / J.L. Wadham, J. Hawkings, L. Tarasov et al. — DOI: 10.1038/s41467-019-11394-4 // Nature Communications. — 2019. — Т. 10. — № 1. — С. 3567. — DOI: https://www.researchgate.net/publication/334415087_Ice_sheets_matter_for_the_global_carbon_cycle (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref29">
        <label>29</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Stroeve, J. Changing state of Arctic sea ice across all seasons /J. Stroeve, D. Notz. — DOI 10.1088/1748-9326/aade56 // Environmental Research Letters. — Т. 13, —
№ 10. — URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aade56 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref30">
        <label>30</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Petty, A.A. Winter Arctic sea ice thickness from ICESat-2: upgrades to freeboard and snow loading estimates and an assessment of the first three winters of data collection / A.A. Petty, N. Keeney, Alex Cabaj et al. — DOI: 10.5194/tc-17-127-2023 // The Cryosphere. — 2023. — Т. 17. — № 1. — С. 127–156. — URL: https://www.researchgate.net/publication/367142060_Winter_Arctic_sea_ice_thickness_from_ICESat-2_upgrades_to_freeboard_and_snow_loading_estimates_and_an_assessment_of_the_first_three_winters_of_data_collection (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref31">
        <label>31</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Docquier, D. Observation-based selection of climate models projects Arctic ice-free summers around 2035 / D., Docquier, T., Koenigk — DOI: 10.1038/s43247-021-00214-7 // Communications Earth &amp; Environment. — 2021. — Т. 2. — № 1. — С. 144. — URL: https://www.researchgate.net/publication/353267415_Observation-based_selection_of_climate_models_projects_Arctic_ice-free_summers_around_2035 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref32">
        <label>32</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Timmermans, M.L. Warming of the interior Arctic Ocean linked to sea ice losses
at the basin margins / M.L. Timmermans, J. Toole, R. Krishfield — DOI: 10.1126/sciadv.aat6773 // Science Advances. — 2018. — Тl. 4. — № 8. С. eaat6773. — URL: https://www.researchgate.net/publication/327298485_Warming_of_the_interior_Arctic_Ocean_linked_to_sea_ice_losses_at_the_basin_margins (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref33">
        <label>33</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kuzin, V.I. Influence that interannual variations in Siberian river discharge have on redistribution of freshwater fluxes in Arctic Ocean and North Atlantic / V.I. Kuzin,
G.A. Platov, E.N. Golubeva. — DOI: 10.1134/S0001433810060083 // Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics. — 2010. — Т. 46. — № 6. — С. 770–783. — URL: https://www.researchgate.net/publication/225647705_Influence_that_interannual_variations_in_Siberian_river_discharge_have_on_redistribution_of_freshwater_fluxes_in_Arctic_Ocean_and_North_Atlantic (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref34">
        <label>34</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Zhang, T. Warming-driven erosion and sediment transport in cold regions / T. Zhang, D. Li, A.E. East, D.E. Walling et al. — DOI: 10.1038/s43017-022-00362-0 // Nature Reviews Earth &amp; Environment. — 2022. — Т. 3. — № 12. — С. 1–20. — URL: https://www.researchgate.net/publication/364986653_Warming-driven_erosion_and_sediment_transport_in_cold_regions (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref35">
        <label>35</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Paytan A. Methane transport from the active layer to lakes in the Arctic using Toolik Lake, Alaska, as a case study / A. Paytan, A.L. Lecher, N. Dimova et al. — DOI: 10.1073/pnas.1417392112 // The Proceedings of the National Academy of Sciences of U.S.A. — 2015. — Т. 112. — № 12. — С. 3636–3640. — URL: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1417392112 (дата обращения: 03.05.2025).</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
