Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 86 Next Page
Page Background

33

Аграрная наука Евро-Северо-Востока, №6(61), 2017 г.

В течение вегетационного периода досто-

верное увеличение количества исследуемых со-

единений меди во всех вариантах, в том числе и

в контроле, было выявлено в фазы всходов и ко-

лошения (рис. 2). Вероятно, это связано с гидро-

термическими условиями. В июне 2016 г. темпе-

ратура повысилась, влажность почвы составила

11,4…13,0%. Гидротермические условия ока-

зывают влияние на многие процессы в почвах.

Так, из литературных данных известно, что с по-

вышением температуры усиливается окисление

органического вещества, обмен между твердой

фазой почвы и почвенным раствором, диффузия

веществ в почве, микробиологическая деятель-

ность [15]. Все вышеперечисленное оказывает

влияние на подвижность тяжелых металлов.

Например, деструкция органического вещества

способствует высвобождению элементов и уве-

личению содержания их подвижных соедине-

ний, в том числе за счет образования раствори-

мых органоминеральных комплексов. Поэтому

большое количество осадков, которое выпало

в июле 2016 г. (116 мм), могло активизировать

биохимические процессы в почве.

Выводы

.

Таким образом, увеличение

содержания подвижных соединений цинка в

почве, по сравнению с контролем, и их дина-

мика в течение вегетационного периода на-

блюдались при внесении удобрений в дозах

30, 60 и 90 кг/га. При этом снижение их коли-

чества во всех вариантах опыта произошло к

концу исследуемого периода, что может быть

связано с гидротермическими условиями и

выносом цинка урожаем.

На содержание подвижных соединений

меди внесение разных доз минеральных удо-

брений не оказало влияния. Динамика данного

элемента в течение вегетационного периода вы-

ражена слабо. Повышение количества обмен-

ных форм меди в почве во всех исследуемых

вариантах, в том числе и в контроле, наблюда-

лось в начале июня и конце июля, что связано

с прогреванием почвы в начале лета при сохра-

нении относительно высокой влажности почвы

после весеннего снеготаяния и с выпадением

большого количества осадков в июле.

Список литературы

1. Титов А.Ф., Казнина Н.М., Таланова В.В.

Тяжелые металлы и растения. Петрозаводск: Ка-

рельский научный центр РАН, 2014. 194 с.

2. Villiers F., Ducruix C., Hugouvieux V., Bour-

guignon J. Investigating the plant response to cadmium

exposure by proteomic and metabolomic approaches //

Proteomics. 2011. V. 11. P. 1650-1663. doi: 10.1002/

pmic.201000645

3. Motuzova G.V., Minkina T.M., Karpova E.A.,

Barsova N.U., Mandzhieva S.S. Soil contamination

with heavy metals as a potential and real risk to the en-

vironment // Journal of Geochemical Exploration. 2014.

Vol. 144. P. 241-246. doi: 10.1016/j.gexplo.2014.01.026

4. Viehweger К. How plants cope with heavy

metals // Botanical Studies. 2014. Vol. 55. №. 1. P. 35-47.

doi:10.1186/1999-3110-55-35

5. Nagajyoti P.C., Lee K.D., Sreekanth T.V.M.

Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a re-

view // Environ Chem Lett. 2010. Vol. 8. P. 199-216.

doi: 10.1007/s10311-010-0297-8

6. Егошина Т.Л., Шихова Л.Н., Лисицын

Е.М., Жиряков А.С. Накопление тяжелых металлов

в водных экосистемах разной степени загрязненно-

сти // Проблемы региональной экологии. 2007. №2.

С. 17-23.

7. Дубенок Н.Н., Мажайский Ю.А., Евтюхин

В.Ф., Тобратов С.А. Закономерности распределе-

ния тяжелых металлов в почвах лесных экосистем

(на примере центральной части Рязанского региона)

// Доклады Российской академии сельскохозяй-

ственных наук. 2011. № 3. С. 26-30.

8. Shikhova L.N., Lisitsyn E.M. Seasonal dy-

namics in content of some heavy metals and microele-

ments in arable soils of taiga zone of European Russia

// Heavy metals and other pollutants in the environment:

biological aspects. Toronto: Apple Academic Press,

2017. P. 31-50.

9. Леднев А.В., Ложкин А.В., Безносов А.И.

Тяжелые металлы в почвах Удмуртской республи-

ки и приемы, снижающие их миграцию в системе

почва-растение. Ижевск: ФГБОУ Ижевская ГСХА,

2016. 175 с.

10. Guzman E.T.R., Regil E.O., Gutierrez L.R.R.,

Albericl M.V.E., Hernandez A.R., Regil E.D. Contami-

nation of corn growing areas due to intense fertilization

in the high plane of Mexico // Water, Air and Soil Pol-

lution. 2006. Vol. 175. P. 77-98. doi: 10.1007/s11270-

006-9114-1.

11. Карпухин А.И., Бушуев Н.Н. Влияние при-

менения удобрений на содержание тяжелых ме-

таллов в почвах при длительных полевых опытах

// Агрохимия. 2007. № 5. С. 76-84.

12. Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А., Космаче-

ва О.В., Лебедовский И.А. Об устойчивости чернозе-

ма выщелоченного к загрязнению тяжелыми метал-

лами // Труды Кубанского государственного аграрно-

го университета. 2004. Выпуск 409 (437). С. 114-118.

13. Водяницкий Ю.Н. Экотоксикологическая

оценка опасности тяжелых металлов и металлоидов

в почве // Агрохимия. 2012. № 2. С. 75-84.

14. Kabata-Pendias A. Trace elements in soil and

plants. 4-th edition. Boca Raton, Florida. CRC Press,

2010. 548 p.

15. Кречетов П.П., Черницова О.В. Эколого-

географический анализ температурного режима

почв Восточно-Европейской равнины и Предкавка-

зья. М.: Пеликан, 2007. 80 с.

Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека