Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

893

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
9.42 Mб
Скачать

2. По качественным показателям с учетом наибольшей урожайности (сырая клейковина, ИДК, стекловидность, натура и масса 1000 зёрен) можно отметить вариант зернопаросидерального севооборота с внесением минеральных удобрений в дозе

N105P36K105.

Список литературы

1.Алёшин, М.А. Изменение урожайности и биохимического состава зерна полевых культур в смешанных посевах при использовании минеральных удобрений/ М.А. Алёшин, Л.А. Михайлова // Плодородие. − 2020. − № 2 (113). – С. 9-12.

2.Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. − М. : ИД Альянс, 2011. − 352 с.

3.Коломейченко, В.В. Растениеводство. Учебник / В.В. Коломейченко. – М.: Агробизнесцентр, 2007. − 600 с.

4.Петаева, К.Р. Народнохозяйственное значение и биологические особенности яровой пшеницы / К.Р. Петаева // В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. − Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. − Том IV. − С. 312-314.

5.Пинаева, М.И. Эффективность применения минеральных удобрений и соломы на яровой пшенице в звене севооборота/ М.И. Пинаева, Л.А. Михайлова, Ю.А. Акманаева // Пермский аграрный вестник. − 2018. − № 1 (21). – С. 81-86.

УДК 631.445.52

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРИОЗЕРНЫХ ПОЧВ ОРОНГОЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ

А.В. Ондар – бакалавр 4-го курса; С.В. Хутакова – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент

ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Авторами изучены почвы приозерной котловины озера Белое. По морфологическому строению, физико-химическим свойствам в соответствии с положениями Классификации и систематики почв (2004, 2008) были выделены четыре типа почв постлитогенного, синлитогенного и первичного стволов почвообразования. Устaновлeны общие свойствa изучeнных пoчв – этo щeлoчнaя рeaкция срeды, нeрaвнoмeрный грaнулoмeтричeский сoстaв пo пoчвeннoму прoфилю, чaсто с высoким сoдeржaниeм щeбня и гaльки, низкaя eмкость кaтионного oбменa, высoкoе сoдeржaние oбмeннoгo нaтрия в сoстaве ППК, нaличие кaрбонатов пo всeму прoфилю, низкoe сoдeржaние гумусa.

Ключевые слова: засоленные почвы, Западное Забайкалье, почвы.

Актуальность. Для территории Забайкалья характерно наличие многочисленных бессточных озерных котловин (около 5000 больших и малых соленых озер различной формы, 350 из которых расположены на российской территории) [1]. Влияние озера на прилегающие ландшафты является разносторонним, отражается в морфологическом строении профиля почв, в физико-химических свойствах, а также определяет особенности использования земельных и других ресурсов сухостепной зоны Забайкалья.

Объектом исследования явились почвы приозерного понижения Оронгойской котловины озера Белое, расположенного в пределах Иволгинского района Республики

351

Бурятия в окрестностях с. Оронгой. Поскольку озера и прилегающие к ним ландшафты являются динамичными образованиями, для решения широкого круга задач природопользования и формирования полного представления о почвенном покрове приозерных ландшафтов необходимо их постоянные дополнительные исследования [2−4].

Целью нашего исследования является изучение почв приозерных ландшафтов Оронгойской котловины и особенности их плодородия.

Объект исследования расположен в Иволгинском районе Республики Бурятия в окрестностях села Оронгой в приозерном понижении оз. Белое Оронгойской котловины.

Методы исследования. Была заложена серия почвенных разрезов, проведено морфологическое описание почвенных профилей, отобраны и исследованы почвенные образцы. При изучении почв приозерного понижения были использовaны срaвнительно-геогрaфические, морфологичeские и аналитические методы исследования состава и свойств почв, общепринятые в почвенно-агрохимической науке.

Почвенные разрезы были заложены под различными типами растительности и на разных элементах рельефа на элювиальном, трансэлювиальном (средней части склона), трансаккумулятивном (под чиевым растительным сообществом) ландшафтах.

Систематика и классификация почв проводилась согласно положениям Классификации почв России. Выделены почвы трех стволов: первичного, синлитогенного и постлитогенного. Изученные почвы засолены, об этом свидетельствует наличие галофитных растительных сообществ и выцветы солей на поверхности почвы.

Результаты исследований. Почвы первичного ствола представлены слоистоаллювиальными квазиглеевыми почвами слаборазвитого отдела и встречаются в приозерных понижениях недалеко от береговой линии. Гoризoнт первых стaдий aккумуляций гумусa в их прoфилe зaлeгaeт на aллювиaльнo-пeсчaных или aллювиaльнo-гaлeчникoвых нaнoсaх. Прoцeссы пoчвooбрaзoвaния пoкaзывaeт нeпoсрeдствeннo нa oтлoжeниях aллювия. Рaзрeз зaлoжeн в 10 м от бeрeгoвoй линии oз. Бeлoe (Oрoнгoйскoе). Прoeктивнoe пoкрытиe составляет около 30 %. На поверхности почвы отмечаются выцветы солей. Содержание органического вещества в нем очень невысокое (0,81 %). Почвы зaсoлeны, имeют сильно щeлочную рeaкцию срeды, низкиe пoкaзaтeли ЕКО. Нaибoльшaя кoнцeнтрaция сoлeй oтмeчaeтся в пoвeрхнoстнoм гoризoнтe (0,71 %) и суглинистoм aллювии (0,25 %). Тип зaсoлeния в вeрхнeм 0 – 32 см слoe хлoриднo-бикaрбoнaтный нaтриeвый, а ниже – хлoриднo-бикaрбoнaтный мaгниeво-нaтриeвый.

Почвы синлитогенного ствола представлены отделом аллювиальные, типом аллювиальные перегнойно-квазиглеевые почвы, формирующиеся на закочкаренном понижении с юго-восточной стороны от озера под рaзнотравно-ползунково-осоковыми солонцеватыми лугaми. Проeктивное покрытие состaвляет 95 %. Рассмотренная пoчвa показывает высокое содержание крупнoпылeвaтых чaстиц, в вeрхнeй части прoфиля присутствуют «законсервированные» полуразложившившиеся рaститeльныe oстaтки, для почвы характерны высoкие пoкaзaтeли EКО, щeлoчная рeaкция срeды. Пoчвa зaсoлeнa в верхней чaсти прoфиля, мaксимaльнaя кoнцeнтрaция сoлeй равна 0,33 %. Квaзиглeeвый гoризoнт имeeт тяжелый грaнулoмeтричeский сoстaв, щeлoчную рeaкцию срeды, зaсoлeн (0,21 %). Сoдeржaниe гумусa низкоe и сoстaвляeт 3 %. Знaчeния EКO − 18−20 мг-экв /100г. Этoт гoризoнт пeрeувлажнeн, с 54 см oтмeчaeтся мeрзлoтный горизонт.

Почвы постлитогенного ствола представлены мелкими контурами сильно засоленных почв − солончаками сульфидными галоморфного отдела. Они имеют высoкoе

352

сoдeржaние сoлeй с пoвeрхнoсти (2,13 %), на глубинe 60 см их сoдeржaниe рeзкo умeньшaeтся. Тип зaсoлeния сульфaтнo-нaтриeвый. Грaнулoмeтричeский сoстaв − суглинистый. Рeaкция срeды щeлoчнaя. Сoдeржaниe гумусa в вeрхнeм гoризoнтe мaлo, вниз пo прoфилю этoт пoкaзaтeль рeзкo убывaeт. Значения EКO в изучaeмых пoчвaх низкие, в сoстaвe oбмeнных кaтиoнoв высoкa дoля кaтиoнa нaтрия.

На трaнсaккумулятивных ландшафтах пoд чиeвo-разнoтрaвными oбъeдинeниями образуются пoчвы, мoрфoлoгичeскoе стрoeние вeрхнeй чaсти кoтoрых показывает aвтoмoрфныe чeрты пoчвooбрaзoвaния, a нижняя – гидрoмoрфнoгo сo слeдaми зaсoлeния и oглeeния. Aнaлиз мoрфoлoгичeских и физикo-химичeских дaнных пoзвoлил их отнести к кaштaнoвым квaзиглeeвым сoлoнцeвaтым aккумулятивнoкaрбoнaтнoгo мaлoгумусoвoгo oтдeлa. Oни имeют лeгкий грaнулoмeтричeский сoстaв, низкий пoкaзaтeль eмкoсти пoглoщeния, низкое сoдeржaниe гумусa и oбщeгo aзoтa, верхний гoризoнт пoчвы нe зaсoлeн, нижниe – зaсoлeны. Сoдeржaние oбмeннoгo нaтрия вниз пo прoфилю повышается, тaкжe с глубиной в суммe oбмeнных кaтиoнoв увеличивается егo дoля. Изучeнныe зaсoлeнные пoчвы трaнсaккумулятивных пoзиций встрeчaются в рaйoнe исслeдoвaния чaсто, кaк слeдствиe oстaтoчнoгo дeйствия минeрaльнoгo oзeра.

Заключение. Пoчвeнный пoкрoв приoзeрнoгo пoнижeния Oрoнгoйскoй кoтлoвины представлен слoистo-aллювиaльными пoчвaми слaбoрaзвитoгo oтдeлa пeрвичнoгo ствoлa пoчвooбрaзoвaния, aллювиaльными пeрeгнoйнo-квaзиглeeвыми пoчвaми aллювиaльнoгo oтдeлa синлитoгeннoгo ствoлa, сoлoнчaкaми гaлoмoрфнoгo oтдeлa пoстлитoгeннoгo ствoлa и кaштaнoвыми квaзиглeeвыми сoлoнцeвaтыми свeтлoгумусoвыми aккумулятивнo-кaрбoнaтнoгo oтдeлa пoстлитoгeннoгo ствoлa. Aнaлиз вoднoй вытяжки свидeтeльствуeт oб их нeйтрaльном сульфaтно-нaтриевом и сoдoвo-хлoриднoм засoлении. Устaновлeнo, чтo нaимeнee засолены почвы, образующиеся в условиях остаточного грунтового увлажнения, а также почвы прибрежных групп, результате периодического промывания их водами озера. Общими свойствами большинства засоленных почв исследуемого района является щелочная реакция среды, неравномерный гранулометрический состав, часто с высокой долей щебня и гальки, умеренная емкость поглощения, высокая доля обмeнного нaтрия в сoстaве пoчвеннoгo пoглощaющeго комплекса, наличие карбонатов по всему профилю, малогумусность.

Список литературы

1.Минерализованные озера Забайкалья и Северо-Восточной Монголии: особенности распространения и рудо-генерирующий потенциал / Е.В. Скляров О.А. Склярова, Ю.В. Меньшагин, М.А. Данилова // География и природные ресурсы. − 2011. − № 4. − С. 29–39.

2.Хутакова, С. В. Почвы приозерного межгорного понижения Иволгинско - Оронгойской котловины / С. В. Хутакова, Т. А. Аюшина, В. И. Убугунова // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – 2014. – № 3(36). – С. 53-59.

3.Хутакова, С. В. Разнообразие почв приозерного межгорного понижения ИволгинскоОронгойской котловины / С. В. Хутакова, В. И. Убугунова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 12(122). – С. 49-55.

4.Аюшина Т. А., Убугунова В. И., Хутакова С. В. Почвы приозерных понижений степной зоны Бурятии (на примере Оронгойской котловины) // Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием, приуроченной 80-летию заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, доктора биологических наук, профессора Абашеевой Надежды Ефимовны, 16-17 ноября 2010 г. / Бурят. гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова, Ин-т общ. и эксперим. биологии СО РАН. − Улан-Удэ, 2010. − С. 16 - 20.

353

УДК 504.064.36:543.3 (470.53)

ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ В Р. СЫЛВА И Р. ИРЕНЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

М.С. Поспелов – студент;

Е.В. Пименова – научный руководитель, канд. хим. наук, зав. кафедрой ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. Исследованы химические показатели воды в р. Сылва на участке водозабора и ниже впадения р. Ирень, а также р. Ирень до и после сброса очищенных сточных вод. Показано, что на водозаборе вода по всем исследованным показателям соответствует нормам. Сброс очищенных сточных вод в р. Ирень повышает минерализацию; содержание органических веществ, ионов аммония, фосфатов. Однако вследствие разбавления воды р. Ирень очищенными сточными водами прои с- ходит уменьшение минерализации воды, прежде всего содержания сульфатов и солей жесткости.

Ключевые слова: вода, мониторинг, химические показатели, водное загрязнение, водозабор, сточные воды.

Город Кунгур является крупным городом Пермского края, его население составляет 63 тысячи человек. На его территории протекает две реки– р. Сылва – левый приток р. Чусовая; и ее левый приток р. Ирень. Типы водопотребления: питьевое, хозяйственно-бытовое и рекреационное. Вода забирается из реки Сылва, очищенные сточные воды подаются в р. Ирень. Очистные сооружения были введены в

эксплуатацию в 1965 году, осуществлялась механическая очистка сточных вод. В течение 2005-2010 годов проведена реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК), новые ОСК с биологической очисткой сточных вод введены в эксплуатацию в августе 2010 года. Проектная мощность ОСК с биологическими очистными сооружениями составляет 15 тысяч кубических метров в сутки. Среднегодовой сброс − 2950,5 тысяч кубических метров. Степень очистки сточных вод − 94 процента. Очищенные сточные воды соответствуют нормативам. В течение 2017 года проводилась реконструкция системы аэрации первой секции блока биологической очистки сточных вод. На 2018-2019 годы была запланирована реконструкция системы аэрации на второй и третьей секции блока биологической очистки [2].

На сегодняшний день нет дальнейшей информации о реконструкции системы аэрации на очистных сооружениях.

По этой причине целью исследований является оценка качества воды по химическим показателям в р. Сылва и р. Ирень на территории г. Кунгура Пермского края.

Отбор проб произведён в октябре 2022 года. Было выбрано 4 участка (рисунок).

354

Рис. 1. Карта участков: 1 – Сылва, водозабор; 2 – Ирень, выше сброса; 3 – Ирень, сброс; 4 – Сылва, ниже впадения Ирени;

Для оценки качества воды были выбраны следующие методики: потенциометрическое определение pH, определение минерализации воды по удельной электропроводности, определение общей жесткости воды, перманганатной окисляемости воды по методу Кубеля, фотоколориметрическое определение фосфатов, фотометрический метод определения аммиака с реактивом Несслера, фотометрическое определение нитратов с салицилатом натрия, турбидиметрическое определение сульфатов [3].

В табл. 1 представлены результаты определения общих показателей качества

воды.

Таблица 1

Реакция среды, минерализация, жесткость воды и перманганатная окисляемость

 

 

Минерализация в пе-

Общая жест-

Перманганатная окис-

Участок

pH

ресчете на NaCl, мг/

кость, °Ж

ляемость, мг О2 /дм3

 

 

3

 

 

дм

 

 

№1. Сылва, во-

7,37

355

6,90

3,8

дозабор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2. Ирень,

7,85

706

17,65

4,6

выше сброса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3. Ирень,

7,29

801

9,78

13,9

сброс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4. Сылва,

 

 

 

 

ниже впадения

7,89

526

11,88

3,2

Ирени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДК х.п.

6-9

1000

7

5

 

 

 

 

 

Для вод рек Сылва и Ирень характерна высокая жесткость, т.к. подстилающие породы представлены прежде всего известняками. Для данного региона характерно развитие карбонатно-сульфатного карста.

Вдоль правого берега реки Ирень проходит Иренский кряж, состоящий из известняка, в связи с чем вода в реке имеет довольно высокую жёсткость и довольно

355

высокую минерализацию. По жесткости только только на участке №1– место водозабора на р. Сылва – вода соответствует требованиям. х жёсткая вода.

На всех участках вода пресная, однако в р. Ирень наблюдается повышенная минерализация. Сброс сточных вод приводит к росту минерализации в пересчете на NaCl до 801 мг/дм3), но после смешивания вод Сылвы и Ирени минерализация понижается до 526 мг/дм3.

Сброс сточных вод понижает pH, делая реакцию среды кислее. После впадения Ирени в Сылву наблюдается снова повышение pH, среда становится щелочнее. ПДК хозяйственно – питьевого водопользования для всех участков не превышено.

Перманганатная окисляемость находится в норме на всех участках, кроме участка №3, где сбрасываются сточные воды. Сбрасываемые воды содержат большое количество органических веществ, однако после впадения р. Ирени в р. Сылву, показатель перманганатной окисляемости ниже в 3,4 раза. Вода становится чище, нет превышения ПДК х.п.

В табл. 2 представлено содержание аммония, сульфатов, нитратов и фосфатов.

 

 

 

 

Таблица 2

Содержание аммония, сульфатов, нитратов и фосфатов, мг/дм3

Участок

Сульфат-

Фосфат -

Нитрат-ионы

Катионы аммо-

ионы

ионы

ния

 

 

 

 

 

 

 

№1. Сылва, водозабор

64,0

Н.п.о.*

Н.п.о.*

0,078

 

 

 

 

 

№2. Ирень, выше сбро-

507,2

Н.п.о.*

2,8

0,270

са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 Ирень, сброс

61,3

4,95

2,3

1,309

 

 

 

 

 

№4. Сылва, ниже впа-

213,8

Н.п.о.*

1,9

0,347

дения Ирени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДК х.п.

500

3,5

45

2

 

 

 

 

 

Примечание: *н.п.о.− ниже предела обнаружения.

На всех участках наблюдается довольно высокое содержание сульфатов. В воде р. Ирень до сброса сточных вод превышено ПДК по данному показателю. Это объясняется тем, что реки находятся на гипсовых породах и ангидритах.

В сточных водах отмечается пониженное содержание сульфатов, они усваиваются микроорганизмами при очистке.

Фосфаты отмечаются только на участке № 3 в сточных водах.

Содержание нитратов на всех участках низкое. Сточные воды не влияют на содержание нитратов в р. Сылва. На участке № 4 содержание нитратов меньше, чем на участке № 3. Из-за смешивания вод двух рек этот показатель снижается.

Наибольшее содержание аммония на участке №3, наименьшее на участке № 1. Сточные воды повышают содержание аммония в р. Сылва. Выше сброса сточных вод содержание аммония ниже, чем после впадения р. Ирени в р. Сылву.

Проведённые исследования показывают, что реки г. Кунгура из-за протекания по гипсовым и известняковым породам имеют высокую жесткость, превышающую ПДК, а также высокое содержание сульфатов. На Сылвенском водозаборе вода по всем исследованным показателям соответствует нормам. Сброс очищенных сточных вод в р. Ирень повышает минерализацию; содержание органических веществ, ионов аммо-

356

ния, приводит к появлению в воде фосфатов. Однако вследствие разбавления воды р. Ирень очищенными сточными водами происходит уменьшение минерализации воды, ее жесткости, а также содержания сульфатов и нитратов.

Список литературы

1.Двинских, С. А. Наводнения в бассейне Камы и мероприятия инженерной защиты по предотвращению их негативных последствий на примере города Кунгур [Электронный ресурс]/ С.А. Двинских, А.Б. Китаев, А.В. Михайлов // Водное хозяйство России: проблемы, техноло-

гии, управление. 2010.– С. 29-31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/navodneniya- (дата обра-

щения 16.12.2022).

2.Купреев, Ю. Очистным сооружениям в Кунгуре и Кунгурском районе нужна помощь. Спецпроект «Искры»/ Ю. Купреев [Электронный ресурс]// Газета Искра. Кунгур. 2018. 20 апреля. URL: https://iskra-kungur.ru/all/2018/04/20/20695/ (дата обращения 13.12.2022).

3.Пименова, Е. В. Химические методы анализа в мониторинге водных объектов/ Е.В. Пименова. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011.– 138 с.

УДК 504.53:614.75

РОЛЬ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В МИГРАЦИИ РАДИОЦЕЗИЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ

С.А. Пронина – студент;

В.В. Кокорева – научный руководитель, канд. биол. наук, доцент Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Калуга, Россия

Аннотация. В работе установлено участие сорбированного радиоцезия в почвообразовательных процессах и дана оценка масштабов его вертикальной миграции по почвенному профилю. Выявлена роль гумуса в перемещении цезия-137, а также роль подвижного гумуса в перераспределении радионуклида в профиле дерновоподзолистой почвы.

Ключевые слова: радиоцезий, сорбционный процесс, удельная активность, вертикальная миграция, депонирование, почвенный профиль, эффект разбавления, дерно- во-подзолистая почва, гумус.

Исследования миграционных потоков долгоживущих радионуклидов Чернобыльского следа в почвах Калужской области является актуальной задачей. Основным дозообразующим радионуклидом от внешнего и внутреннего облучения на территории области является цезий-137. Попадая в почву, он подвергается интенсивному сорбционному закреплению почвенными компонентами. Этот сорбционный процесс имеет двойственное значение [1−4].

С одной стороны, снижается доступность радиоцезия для корневых систем сельскохозяйственных растений и перемещение его по почвенному профилю, устраняется опасность загрязнения грунтовых вод. С другой стороны, локализация цезия-137 в верхнем горизонте почв не приводит к снижению общего радиационного фона данной местности. Однако в почве всегда протекают адекватные условиям ее образования и функционирования определенные процессы превращения и перемещения вещества и энергии (подзолообразование, лессивирование, оглеение, гумусообразование и др.). Следовательно, следует ожидать и участие сорбированного радиоцезия в почвообразо-

357

вательных процессах, что должно привести к некоторому перераспределению его в почвенном профиле [5, 6].

Миграция радионуклидов носит долговременный характер, требует постоянного мониторинга и поиска путей влияния на данный процесс. Целью наших исследований явилось изучение роли гумуса дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы в миграции радиоцезия. В задачи исследований входило: оценить масштабы вертикальной миграции цезия-137 по почвенному профилю; выявить роль гумуса в перемещении данного радионуклида; изучить роль подвижного гумуса в перераспределении радиоцезия в профиле данного типа почвы.

Исследования проводились СПК «Лесные поляны» Ульяновского района Калужской области. Таксономическая классификация изучаемых почв – дерновосреднеподзолистые среднесуглинистые на ледниковых отложениях. Закладка разрезов и отбор почвенных образцов проводились в соответствии с ГОСТом. Подготовка и анализ почвенных образцов проводились согласно методик, предназначенных для экс- пресс-радиометрического определения по гамма-излучению удельной активности на радиометре РУБ-6. Содержание общего и подвижного гумуса определяли по Тюрину в модификации кафедры почвоведения МСХА. Результаты исследований представлены в таблице и на рисунке.

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что долгоживущий радиоцезий Чернобыльского следа подвергается временнопространственному перераспределению в профиле дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. Наблюдается эффект «разбавления» цезия-137 в почвенном профиле за счет вертикальной миграции в нижележащие горизонты под воздействием локальных почвообразовательных процессов в прочно сорбированном состоянии в составе почвенных компонентов и органоминеральных коллоидов. Однако нельзя полностью исключить возможный почвенный перенос с током почвенной влаги и диффузию.

Содержание гумуса и радиоцезия в основных горизонтах дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы показано в таблице.

 

 

 

Таблица

Содержание гумуса и 137Cs в основных горизонтах дерново-подзолистой

 

среднесуглинистой почвы

 

Глубина взятия

Горизонт

Гумус, %

Подвижный

образца, см

гумус, %

 

 

 

 

 

 

0 - 20

Пахотный (Апах)

1,98

0,06

22 - 32

Подзолистый (А2)

0,31

0,03

40 - 60

Иллювиальный (В)

0,42

0,01

 

 

 

 

105 -115

Материнская порода (С)

0,26

0,002

 

 

 

 

Данные рисунка свидетельствуют об определенной роли гумусовых веществ в миграции радиоцезия по профилю дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. Вертикальная миграция радионуклида способствует определенному снижению радиационного фона местности, что подтверждается данными из других источников о снижении уровня радиации на загрязненных территориях в темпах, значительно превышающих кинетику физического распада данного радиоизотопа [7, 8]. Однако внутрипочвенная миграция радиоцезия может привести к некоторому загрязнению грунтовых

358

вод, а, следовательно, и водных экосистем. Поэтому требуется более детальная, даль-

нейшая научная оценка положительного и отрицательного значения эффекта «разбав-

ления» радиоцезия в экосистемах Калужской области.

 

350

 

 

1800

300

 

 

1600

 

 

 

 

 

 

1400

250

 

 

1200

 

 

 

200

 

 

1000

 

 

 

150

 

 

800

 

 

 

100

 

 

600

 

 

 

 

 

 

400

50

 

 

200

 

 

 

0

 

 

0

0-20

22-32

40-60

105-115

 

Содержание радиоцезия в гумусе, Бк/кг

 

 

Содержание радиоцезия в подвижном гумусе, Бк/кг

 

 

Содержание радиоцезия в почве, Бк/кг

 

 

Рис. Содержание 137Cs в основных горизонтах

 

 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы

Список литературы

1.Алексахин, Р. М. Чернобыль, сельское хозяйство, окружающая среда: Материалы к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. / Алексахин Р. М., Санжарова Н. И., Фесенко С. В. [и др.]. – Обнинск: ВНИИСХРАЭ, 2006. – 24 с.

2.Кокорева, В. В. Некоторые особенности поведения радиоцезия в экосистемах Калужской области : специальность 03.00.16 : диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Кокорева Валентина Викторовна. – Калуга, 2007. – 216 с.

3.Кокорева, В. В. Оценка уровней поступления радиоцезия из радиоактивных растительных остатков в биомассу ячменя / В. В. Кокорева // Научные основы устойчивого развития сельскохозяйственного производства в современных условиях : Сборник научных трудов по материалам XV научно-практической конференции с международным участием, Калуга, 15 апреля 2022 года / под редакцией В.Н. Мазурова. – Калуга: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха», 2022. – С. 61-64.

4.Кокорева, В.В. Способы снижения поступления радиоцезия Чернобыльского следа в продукцию растениеводства / В.В. Кокорева // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2019. − № 3 (58). – С. 54-58.

5.Кокорева, В. В. Эффективность применения нетрадиционных удобрений при возделывании овса / В. В. Кокорева, О. И. Сюняева, А. А. Слипец // Инновационные технологии в полевом и декоративном растениеводстве : Сборник статей по материалам II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, с. Лесниково, Кетовский район, Курганская обл., 03 апреля 2018 года / Под общей редакцией С.Ф. Сухановой. – с. Лесниково, Кетовский район, Курганская обл.: Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, 2018. – С. 83-86.

359

6.Радиоиндикация современной агрогенной трансформации почвенного покрова Калужской области / Н. К. Сюняев, В. В. Кокорева, М. В. Тютюнькова, А. В. Филиппова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2011. – № 2(30). – С. 224-226.

7.Радиологические аспекты возвращения территорий Российской Федерации, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, к условиям нормальной жизнедеятельности / Н.И. Санжарова [и др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2016. – Т. 56,№ 3. – С. 322-335.

8.Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС: биологические эффекты, миграция, реабилитация загрязненных территорий / [В.С. Анисимов [и др.]; под ред. чл.-корр. РАН Н.И. Санжаровой и проф. С.В. Фесенко. – Москва: РАН, 2018. – 278 с.

УДК 574.24(470.53)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ И МОФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ

(BETULA PENDULA ROTH.) И ЯБЛОНИ ДОМАШНЕЙ

(MALUS DOMESTICA BORKH.) В МИКРОРАЙОНЕ ПАРКОВЫЙ Г. ПЕРМИ

М.А. Романов – студент;

Т.Ю. Насртдинова – научный руководитель, канд. хим. наук, доцент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты оценки величины флуктуирующей асимметрии, активности фермента каталазы и суммы фенольных соединений в листьях березы повислой (Betula pendula Roth.) и яблони домашней (Malus domestica Borkh.), произрастающих на территории микрорайона Парковый г. Перми.

Ключевые слова: берёза повислая, яблоня домашняя, флуктуирующая асимметрия, активность каталазы, фенольные соединения, биоиндикация, окружающая среда.

Особенности городского рельефа и застройки создают специфику рассеивания загрязнителей воздуха. В условиях города отмечается нивелирование ветров, усиление турбулентности воздушных потоков. Штиль способствует застаиванию воздуха в зонах загрязнения. Отсутствие ветра при пасмурной погоде и высокой влажности приводит к острым отравлениям ассимиляционного аппарата растений. От направления и силы ветров зависит расстояние горизонтальной миграции загрязнителей, время воздействия их на растительные организмы и экосистемы [3].

Состояние листовых пластин растений является важным показателем состояния среды обитания из-за своей способности аккумулировать различные вещества.

Цель работы: охарактеризовать качество атмосферного воздуха в микрорайоне Парковый методом биоиндикации с помощью березы повислой (Betula pendulaRoth.) и яблони домашней (Malus domestica Borkh.)

Объектом исследования являлись образцы листьев березы повислой (Betula pendula Roth.) и яблони домашней (Malus domestica Borkh.). При выполнении работы использовались следующие методики: определение величины флуктуирующей асимметрии [2]; определение суммы фенольных соединений по методу Левенталя в модификации А. Л. Курсанова [5]; определение активности каталазы газометрическим мето-

дом [2].

360

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]