Влияние распашки на биохимические свойства черноземов Юга России. Монография
.pdf54.Колесников С.И., Казеев К.Ш., Денисова Т.В., Даденко Е.В. Оценка устойчивости почв юга России к химическому загрязнению // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №07(091). С. 1883 – 1893.
55.Колесников С.И., Казеев К.Ш., Татлок Р.К., Тлехас З.Р., Денисова Т.В., Даденко Е.В. Биодиагностика устойчивости бурых лесных почв Западного Кавказа к загрязнению тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами // Сибирский экологический журнал. 2014. № 3. С. 493-500.
56.Колесников С.И., Татлок Р.К., Тлехас З.Р., Казеев К.Ш., Денисова Т.В., Даденко Е.В. Биодиагностика устойчивости предгорных и горных почв Западного Кавказа к загрязнению нефтью и нефтепродуктами // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 1. С. 3034.
57.Колесников С.И., Ярославцев М.В., Спивакова Н.А., Казеев К.Ш. Сравнительная оценка устойчивости биологических свойств разных подтипов черноземов юга России к загрязнению Cr, Cu, Ni, Pb (в модельном эксперименте) // Почвоведение. 2013. № 2. С. 1-6.
58.Комплексная оценка тенденций изменения климатических условий на среднесрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2050 года) периоды для предупреждения возможных негативных последствий для окружающей среды и экономики области». Итоговый отчет по выполнению работ по госконтракту. Санкт-Петербург, 2012. 95 с.
59.Кононова М.М. Органическое вещество почвы. М.: изд-во АН СССР. 1963. 315 с.
60.Крамарева Т.Н. Ферментативная активность почв при различных антропогенных воздействиях : дис. … канд. биол. наук: 03.00.27 / Крамарева Татьяна Николаевна. Воронеж. 2003, - 163 с.
61.Минкина Т.М., Пинский Д.Л., Гапонова Ю.И., Антоненко Е.М., Сушкова С.Н. Влияние гранулометрического состава на поглощение меди, свинца и цинка черноземными почвами Ростовской области // Почвове-
дение. 2011. № 11. C.1304-1311.
101
62.Михеева, И.В. Вероятностно-статистические модели свойств почв (на примере каштановых почв Кулундинской степи). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 200 с.
63.Мясникова М.А. Влияние возраста залежей на биологические свойства постагрогенных черноземов Ростовской области: дис. … канд. биол.
наук: 03.02.08. Ростов-на-Дону, 2015, - 142 с.
64.Мясникова М.А., Ермолаева О.Ю., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Биологические особенности разновозрастных постагрогенных черноземов Ростовской области // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=11184.
65.Назарько М.Д. Теоретическое и экспериментальное обоснование использования микробиологических показателей почв для оценки состояния экосистем краснодарского края: автореф. … докт. биол. наук: 03.00.07 / Назарько Марина Дмитриевна. Ставрополь, 2008, - 33 с.
66.Никитин Б. А. Методика определения содержания гумуса в почве // Аг-
рохимия. 1972. № 3. С. 123–125.
67.Орлов Д.С., Бирюкова О.Н. Запасы углерода органических соединений в почвах Российской Федерации // Почвоведение. 1995. №1. С. 21-32.
68.Орлов Д.С., Бирюкова О.Н., Розанова М.С. Реальные и кажущиеся потери органического вещества почвами Российской Федерации // Почво-
ведение. 1996. №2. С. 197-207.
69.Петерсон Е.В., Курыляк Е.К. Свободная и связанная пероксидаза почв //
Почвоведение. 1982. № 5. С. 60-67.
70.Полянская Л.М., Суханова Н.И., Чакмазян К.В., Звягинцев Д.Г. Особенности изменения структуры микробной биомассы почв в условиях за-
лежи // Почвоведение. 2012. № 7. С. 710–716. 71.Практикум по агрохимии. М.: Изд-во МГУ,1989. 304с.
72.Приходько В.Е., Манахов Д.В Изменение органического вещества почв степного Зауралья при переводе в заповедный режим // Почвоведение. 2014. № 4. С. 401-410.
102
73.Прудникова М.А., Даденко Е.В., Ермолаева О.Ю., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Использование биологических показателей в мониторинге и постагрогенных черноземов // Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. 2013. Т. 15. № 3 (5). С. 1406-1409.
74.Прудникова М.А., Даденко Е.В., Казеев К.Ш., Ермолаева О.Ю., Колесников С.И. Биологические свойства залежных черноземов Ростовской области // Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). 2013. № 89 (05). http://ej.kubagro.ru/2013/05/pdf/17.pdf.
75.Раськова, Н. В. Изменение активности аденозитрифосфатазы и фосфатазы дерново-подзолистых почв род влиянием освоения и окультурива-
ния // Почвоведение. 1994. N5. С. 4953.
76.Русанов А.М. Влияние антропогенных нагрузок на период биологической активности и гумус черноземов. // Вестник ОГУ. №2. 1999. С. 5965.
77.Русанов А.М., Анилова Л.В. Гумусообразование и гумус лесостепных и степных черноземов Южного Предуралья // Почвоведение. 2009. № 10.
С. 1184-1191.
78.Русанов А.М., Тесля А.В. Изменение основных свойств степных черноземов как результат их постагрогенной трансформации // Вестник оренбургского государственного университета. 2012. № 6. С. 98-102.
79.Семиколенных А.А. Каталазная активность почв северной тайги (Архангельская область) // Почвоведение. 2001. №1. С. 90-96.
80.Сорокина Н.П., Когут Б.М. Динамика содержания гумуса в пахотных черноземах и подходы к ее изучению // Почвоведение. 1997. №2. С. 178184.
81.Справочник по климату СССР. Осадки. Вып. 13, часть 4, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1966, 492 с.
82.Справочник по климату СССР. Температура воздуха и почвы. Вып. 13, часть 2, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1966, 492 с.
83.Стахурлова Л.Д., Свистова И.Д., Щеглов Д.И. Биологическая активность как индикатор плодородия черноземов в различных биоценозах //
Почвоведение. 2007. №6. С. 769-774.
103
84.Сулейманов Р.Р., Шорина Т.С. Влияние нефтяного загрязнения на динамику биохимических процессов чернозема обыкновенного (Оренбургская область) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1. С. 240-243.
85.Тульская Е.М., Звягинцев Д.Г. Иммобилизация каталазы почвами //
Почвоведение. 1981. №12. С. 91-96.
86.Фаизова В.И. Изменение состава и свойств черноземов солонцеватых Центрального Предкавказья при сельскохозяйственном использовании:
дис. канд. с.-х. наук: 06.01.03. Краснодар, 2003, - 187 c.
87.Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука. 1990. 189 с. 88.Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х. Хазиев; Ин-т био-
логии Уфим. НЦ. – М: Наука, 2005.- 252 с. ISBN 5-02-033940-7. 89.Хазиев Ф.Х. Ферментативная активность почв. – М. 1976. – 180 с. 90.Щербаков А.П., Надежкин С.М. Антропогенная эволюция гумусного
состояния чернозёмов в лесостепи Поволжья // Антропогенная эволюция черноземов. Воронеж: Воронежский Государственный Универси-
тет. 2000. С. 145-170.
91.Щербакова Т.А. Ферментативная активность почв и трансформация органического вещества. Мн.: Наука и техника. 1983. 220 с.
92.Якушев А.В., Кузнецова И.Н., Благодатская Е.В., Благодатский С.А. Зависимость активности полифенолпероксидаз и полифенолоксидаз в современных и погребенных почвах от температуры // Почвоведение. 2014. № 5. С. 590 - 597.
93.Acosta-Martinez V., Acosta-Mercado D., Sotomayor-Ramirez D., CruzRodriguez L. 2008. Microbial communities and enzymatic activities under different management in semiarid soils, Appl. Soil Ecol. 38, P. 249-260.
94.Acosta-Martíneza V., Cruzb L., Sotomayor-Ramírezb D., Pérez-Alegríac L. Enzyme activities as affected by soil properties and land use in a tropical watershed // Applied Soil Ecology. 2007. Volume 35, Issue 1, P. 35–45.
95.Agnelli A., Ascher J., Corti G., Ceccechrini M., Nannipieri P., Pietramellara G. Distribution of Microbial Communities In a Forest Soil Profile Investigated by Microbial Biomass, Soil Respiration and DGGE of Total and Extracellular DNA. Soil Biology & Biochemistry. 2004. 36, P. 859-868.
104
96.Allison, S.D., Jastrow, J.D., 2006. Activities of extracellular enzymes in physically solated fractions of restored grassland soils. Soil Biology & Biochemistry 38, P. 3245-3256.
97.Allison, S.D., Vitousek, P.M. Responses of extracellular enzymes to simple and complex nutrient inputs. Soil Biol. Biochem. 2005. 37, P. 937–944.
98.Badiane Ndour Ndèye Yacine, Chotte J.L, Pate E., Masse D., Rouland C. Use of soil enzyme activities to monitor soil quality in natural and improved fallows in semi-arid tropical regions // Applied Soil Ecology. 2001. Volume 18, Issue 3. P. 229-238.
99.Balota E.L., Colozzi-Filho A., Andrade D.S., Dick R.P. Microbial biomass in soils under different tillage and crop rotation systems. Biol. Fertil. Soils. 2003.38, P.15–20.
100.Balota, E.L., Kanashiro, M., Filho, A.C., Andrade, D.S., Dick, R.P. Soil enzyme activities under longterm tillage and crop rotation systems in subtropical agro-ecosystems. Brazilian Journal of Microbiology. 2004. 35, P. 300-306.
101.Bandick A.K., Dick R.P. Field management effects on enzyme activities. Soil Biology and Biochemistry. 1999.31, P. 1471-1479.
102.Bergstrom D.W., Monreal C.M., King D.J. Sensitivity of soil enzyme activities to conservation practices. Soil Sci. Soc. Am. J.62, P. 1286–1295 (1998).
103.Boerner, R.E.J., Brinkman, J.A., Smith, A. Seasonal variations in enzyme activity and organic carbon in soil of a burned and unburned hardwood forest. Soil Biology and Biochemistry. 2005. 37, P. 1419–1426.
104.Boyd, S.A., and Mortland M.M. Enzyme interactions with clays and clayorganic matter complexes. In J.M. Bollag and G. Stotzky (ed.) Soil Biochem. 1990. 6, P. 1-28.
105.Burns R.G. Enzyme activity in soil: Location and a possible role in microbial ecology. // Soil Biology and Biochemistry. 1982. №14. P. 423-427.
106.Burns R.G., DeForest J.L., Marxsen J., Sinsabaugh R.L., Stromberger M.E. Wallenstein M.D., Weintraub M.N., Zoppini A., Soil enzymes in a changing environment: current knowledge and future directions, Soil Biol. Biochem. 2013. 58, P. 216-234.
105
107. Burns R.G., Soil Enzymes, Academic Press, New York, 1978, pp. 370– 375.
108. Canarutto S., M. Mazzoncini, A. Perna, S. Cervelli The effect of reduction ofinputs on phosphatase activity, organic carbon content and water stability index in a corn cultivated soil, Fresenius Environ. Bull. 1995. 4, P. 291-296.
109.Chen, C.R., Condron, L., Davis, M.R., Sherlock, R.R. Effects of afforestation on phosphorus dynamics and biological properties in a New Zealand grassland soil. Plant Soil. 2000. 220, P. 151–163.
110.Chodak M., Niklińska M. Effect of Texture and Tree Species On Microbial Properties of Mine Soils. Applied Soil Ecology. 2010. 46, P. 268-275.
111.Conant R.T., Paustian K., Elliot E.T., Grassland management and conversion into grasslands: effects on soil carbon, Ecol. Appl. 2001. 11, P. 343-355.
112.Cosewinkel, U. and Broadbent, F.E. Decomposition of phosphatase from extracted soil humic substances with electron donating reagents. Soil Science. 1986. 141, P. 261-267.
113.Dick R.P. Soil enzyme activities as integrative indicators of soil health. In: Pankhurst C.E.; Doube B.M.; Gupta V.V. (eds.) Biological Indicators of Soil Health. CAB International. 1997. P.121-156.
114.Dick W.A. Influence of long-term tillage and crop rotation combinations on soil enzyme activities, Soil Sci. Soc. Am. J. 1984. 48, P. 569-574.
115.Dick, R.P. Soil enzyme activities as indicators of soil quality. In: Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.) Defining soil quality for a sustainable environment. Soil Science Society of America, Madison, 1994. P. 107-124.
116.Dick, R.P., Myrold D.D., and Kerle E.A. Microbial biomass and soil enzyme activities in compacted and rehabilitated skid trail soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 1988. 52, P. 512-516.
117.Dick, R.P., Thomas D.R. Standardized methods; sampling and sample pretreatment. In Doran et al. (eds.) Handbook of Methods for Assessment of Teaching 9 Soil Quality. SSSA Special Pub. 49. Soil Sci. Soc. Am. Spec. Publ., Madison WI. 1996. P. 107122.
118.Enzymes in Agricultural Sciences. Edited by Liliana Gianfreda and Maria A Rao. OMICS Group eBooks. 2014. 155 p.
106
119.Fierer N., Schimel J., Holden P. Variations In Microbial Community Composition Through Two Soil Depth Profiles. Soil Biology & Biochemistry. 2003. 35, P. 167-176.
120.Fontaine S., Marotti A., Abbadie L. The Priming Effect of Organic Matter: A Question of Microbial Competition. Soil Biology & Biochemistry. 2003. 35, P. 837-843.
121.Fox, T.R., Comerford, N.B., 1992. Rhizosphere phosphatase activity and phosphatase hydrolyzable organic phosphorus in two forested spodosols. Soil Biol. Biochem. 24, 579–583.
122.Fraser T., Lynch D.H., Martin E.H., Dunfield K.E. Linking alkaline phosphatase activity with bacterialphoD gene abundance in soil from a long-term management trial Geoderma. 2015. 257–25, P. 115–122.
123.Gajda A. Effect of Different Tillage Systems On Some Microbiological Properties of Soils Under Winter Wheat. International Agrophysics. 2008. 22, P. 201-208
124.Garcia-Ruiz, R., Ochoa V., Hinojosa M.B. and Carreira J.A. Suitability of enzyme activities for the monitoring of soil quality improvement in organic agricultural systems. Soil Biol. Biochem. 2008. 40, P. 2137-2145.
125.Glinsky, J., Stepniewska, Z., Brzezinska, M. Characterization of the dehydrogenase and catalase activity of the soils of two natural sites with respect to the soil oxygenation status. Polish Journal of Soil Science 1986. 2, P. 47-52.
126.Grandy, A.S., Sinsabaugh, R.L., Neff, J.C., Stursova, M., Zak, D.R. Nitrogen deposition effects on soil organic matter chemistry are linked to variation in enzymes, ecosystems and size fractions. Biogeochemistry. 2008. 9, P. 3749.
127.Gu Y.; Wang P.; Kong C.H. Urease, invertase, dehydrogenase and polyphenoloxidase activities in paddy soil influenced by allelopathic rice variety. European Journal of Soil Biology. 2009, 45(5-6), P. 436-441.
128.Gupta V.V.S.R., Germida J.J. Distribution of microbial biomass and its activity in different soil aggregate size classes as affected by cultivation. Soil Biol. Biochem. 1988. 20, P. 777-786.
129.Hammond, J.P., White, P.J. Sucrose transport in the phloem: integrating root responses to phosphorus starvation. J. Exp. Bot. 2008.59, P. 93–109.
107
130.Haynes R.J., Williams P.H. Nutrient cycling and soil fertility in the grazed pasture ecosystem, Adv. Agron. 1993. 49, P. 119-199.
131.Henry, H.A.L. Soil extracellular enzyme dynamics in a changing climate. Soil Biol. Biochem. 2012. 47, P. 53–59.
132.Henry, H.A.L., Juarez, J.D., Field, C.B., Vitousek, P.M. Interactive effects of elevated CO2, N deposition and climate change on extracellular enzyme activity and soil density fractionation in a California annual grassland. Global Change Biology. 2005. 11, P. 1808-1815.
133.Hou E., Chen C., Wen D., Liu X. Phosphatase activity in relation to key litter and soil properties in mature subtropical forests in China Science of the Total Environment. 2015, 515–516, P. 83–91.
134.ISO 10381-6:2009 Soil quality. Sampling. Guidance on the collection, handling and storage of soil under aerobic conditions for the assessment of microbiological processes, biomass and diversity in the laboratory
135.Jackson, C.R., Liew, K.C., Yule, C.M. Structural and functional changes with depth in microbial communities in a tropical Malaysian peat Swamp forest. Microbial Ecology. 2009. 57, P. 402-412.
136.Katsalirou E, Deng S, Nofziger DL, Gerakis A, Fuhlendorf SD. Spatial structure of microbial biomass and activity in prairie soil ecosystems. Eur. J. Soil Biol. 2010. 46, P. 181–189.
137.Katsalirou Е., Deng Sh., Nofziger D. L., Gerakis А. Long-term management effects on organic C and N pools and activities of C-transforming enzymes in prairie soils European Journal of Soil Biology 2010. 46, P. 335341.
138.Kayranli B., Scholz M., Mustafa A., Hedmark Å. Carbon storage and fluxes within freshwater wetlands: a critical review. Wetlands. 2010. 30, P.111124.
139.Kızılkaya, R., Hep en, ẞ., 2007. Microbiological properties in earthworm Lumbricus terrestris L. cast and surrounding soil amended with various organic wastes. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 38, 28612876.
140.Kızılkaya,R., A kın, T., Bayraklı, B., Sağlam, M. Microbiological characteristics of soils contaminated with heavy metals. European Journal of Soil Biology. 2004. 40, P. 95-102.
108
141.Klein, T.M., Koths J.S. Urease, protease, and phosphatase in soil continuously cropped to corn by conventional or no-tillage methods. Soil Biol. Biochem. 1980. 12, P. 293-294.
142.Laiho, R. Decomposition in peatlands: reconciling seemingly contrasting results on the impacts of lowered water levels. Soil Biology & Biochemistry 2006. 38, P. 2011-2024.
143.Levyk V., Maryskevych O., Brzezińska M., Włodarczyk T. Dehydrogenase Activity of Technogenic Soils of Former Sulphur Mines (Yvaoriv and Nemyriv, Ukraine). International Agrophysics. 2007. 21, P. 255-260.
144.Liu M.Y., Chang Q.R., Qi Y.B. Features of soil enzyme activity under different land uses in Ningnan Mountain area. Chin. J. Eco-Agric. 2006. 14, P.67–70.
145.Lorenz N., Lee Y.-B., Dick L. K., Dick R. Impact of Soil Storage on Soil Microbial Biomass, Total DNA Yield, Enzyme Activities and Fatty Acid Microbial Biomarkers / Materials of The World Congress of Soil Science. Philadelfia, USA. 2006. P. 659-660.
146.Margesin R.G., Walder A., and Schinner F. The impact of hydrocarbon remediation on enzyme activity and microbial properties of soil. Acta Biotechnol. 2000. 20, P. 313-333.
147.Marklein, A.R., Houlton, B.Z. Nitrogen inputs accelerate phosphorus cycling rates across a wide variety of terrestrial ecosystems. New Phytol. 2012. 193, P. 696–704.
148.Matocha, C.J., Haszler, G.R., Grove, J.H. Nitrogen fertilization suppresses soil phenol oxidase enzyme activity in no-tillage systems. Soil Science 2004. 169, P. 708-714.
149.McLaren, A.D. Soil as a system of humus and clay immobilized enzymes. Chemica Scripta 1975. 8, P. 97-99.
150.Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Edited by Kassem Alef and Paolo Nannipieri. Academic Press Ltd. 1995. 336 p.
151.Moeskops B., Buchan D., Sleutel S., Herawaty L., Husen E., Saraswati R., Setyorini D., De Neve S. Soil Microbial Communities and Activities Under Intensive Organic and Conventional Vegetable Farming In West Java, Indonesia. Applied Soil Ecology. 2010. 45, P. 112-120.
109
152.Monkiedje, A., Spiteller, M., Fotio, D., Sukul, P. The effect of land use on soil health indicators in peri-urban agriculture in the humid forest zone of southern Cameroon. Journal of Environmental Quality 2006. 35, P. 24022409.
153.Nannipieri P., Sastre I., Landi L., Lobo M.C., Pietramellara G.: Determination of extracellular neutral phosphomonoesterase activity in soil. Soil Biol. Biochem. 1996. 28, P. 107-112.
154.Nannipieri, P., Giagnoni, L., Landi, L., Renella, G. Role of phosphatase enzymes in soil. In: Bünemann, E., Oberson, A., Frossard, E. (Eds.), Phosphorus in Action. Springer Berlin Heidelberg, 2011. pp. 215–243.
155.Nannipieri, P., Giagnoni, L., Landi, L., Renella, G., 2011.Role of phosphatase enzymes in soil. In: Bünemann, E.K., et al. (Eds.), Phosphorus in ActionSoil Biology 26. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 215–243.
156.Nannipieri, P., Grego S., and Ceccanti B. Ecological significance of the biological activity in soil. In Bollag, J.M., and G. Stotzky (eds.) Soil biochemistry. Vol. 6. Marcel Dekker, New York, USA. 1990. P. 293-355.
157.Naples, B.K., Fisk, M.C. Belowground insights into nutrient limitation in northern hardwood forests. Biogeochemistry. 2010. 97, P. 109–121.
158.Olander, L.P., Vitousek, P.M. Regulation of soil phosphatase and chitinase activity by N and P availability. Biogeochemistry. 2000. 49, 175–191.
159.Oprica L., Olteanu Z., Dunca S.I., Zamfirache M.-M. The Tillage Effect On The Soil Acid And Alkaline Phosphatase Activity Analele Stiintifice ale Universitatii" Alexandru Ioan Cuza" din Iasi Sec. II a. Genetica si Biologie Moleculara. 2011. XII(4), P. 103-111.
160.Pancholy S.K., Rice E.L. Effect of storage conditions on activity of urease, invertase, amylase and degidrogenase in soil // Soil Sci. Soc. Amer. J. 1972. Vol. 36, №3. P. 536-537.
161.Pancholy S.K., Rice E.L., Carbohydrases in soil as affected by successional stages of revegetation. Soil Sci. Soc. Am. J. 1973. 37, P. 227-229.
162.Patra D.D., Brookes P.C., Coleman K., Jenkinson D.S. Seasonal changes of soil microbial biomass in an arable and a grassland soil which have been under uniform management for many years. // Soil Biology and Biochemistry. 1990. №8. P. 249-253.
110
