Геохимические особенности органо-аккумулятивных почв подтаежных и подтаежно-лесостепных светлохвойных лесов Северной Монголии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены геохимические особенности органо-аккумулятивных (Eutric Regosols (Laomic, Ochric), Cambic Someric Phaeozems (Loamic)) почв, широко распространенных в почвенном покрове подтаежных и подтаежно-лесостепных светлохвойных лесов, образующих нижнюю границу лесного пояса в горных сооружениях Северной Монголии. Приведены данные по микроэлементному составу почвообразующих пород. Установлено, что парагенетическая ассоциация микроэлементов в них представлена Pb, Cu, Zn, Co, V, Cr, Ni, Mn, Mo, Ba, Sr, Zr и В. По сравнению со средним содержанием в литосфере остаточные и переотложенные коры выветривания магматических пород обогащены Zn, Cr, Mo, B, в то же время в них меньше Pb, Co, Mn, Ba, Sr, Zr. Остаточные и переотложенные коры выветривания карбонатных пород обогащены Pb, Cu, Zn, V, Cr, Sr, B, обеднены Co, Ni, Mn, Mo, Ba, Zr. Обсуждены материалы по морфологическому строению почв, их физико-химическим и химическим свойствам, а также по содержанию микроэлементов и их радиальному распределению в рассматриваемых почвах. Полученные данные свидетельствуют о накоплении большинства микроэлементов в поверхностных органогенных и гумусово-аккумулятивных горизонтах почв, что связано как с неоднородностью почвообразующих пород, так и влиянием почвенных процессов, обусловливающих аккумулятивное распределение элементов и их осаждение на органно-сорбционном и карбонатном геохимических барьерах. Показано, что изученные почвы отличаются не только абсолютными значениями концентраций микроэлементов, участвующих в биологическом круговороте, но и интенсивностью их вовлечения в биогенную миграцию.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Ю. Н. Краснощеков

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – Обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: kyn47@mail.ru
Россия, Красноярск

Список литературы

  1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.
  2. Ахметова Г.В. Особенности содержания микроэлементов в лесных почвах трех типов ландшафтов среднетаежной подзоны Карелии // Лесной журнал. 2009. № 4. С. 49–53.
  3. Батжаргал Б., Ивельский П.К., Мартынов В.П., Мартынова А.С. Почвы // Природные условия и ресурсы Прихубсугулья в МНР. М.: Недра, 1976. С. 96–113.
  4. Белозерцева И.А., Энхтайван Д. Почвы северного Прихубсугулья и их трансформация в процессе землепользования // География и природные ресурсы. 2011. № 2. С. 173–182.
  5. Берзина А.П., Гимон В.О., Николаева И.В., Полесских С.В., Травина А.В. Базиты полихронного магматического центра с Cu-Mo-порфировым месторождением Эрдэнэтуин-Обо (Северная Монголия): петрохимия, геохронология, геодинамическая позиция, связь с рудообразованием // Геология и геофизика. 2009. Т. 50. № 10. С. 1077–1094.
  6. Беспалов Н.Д. Почвы Монгольской Народной Республики. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 319 с.
  7. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследований физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.
  8. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М.: Изд-во МГУ, 1998. 272 с.
  9. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в главных типах изверженных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555–571.
  10. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. Собр. тр. М.: Изд-во РАН, 2021. Т. 4. 298 с.
  11. Гордиенко И.В., Медведев А.Я., Горнова М.А., Томуртогоо О., Гонегер Т.А. Геохимические, геохронологические и геодинамические особенности магматизма Харагольского террейна Западного Хэнтэя (Северная Монголия) // Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 3. С. 365–379.
  12. Добровольский В.В. Геохимия микроэлементов. Глобальное рассеяние. М.: Мысль, 1983. 272 с.
  13. Добровольский В.В. Геохимия почв и ландшафтов. М.: Научный мир, 2009. Т. 2. 752 с.
  14. Доржготов Д. Почвы Монголии. Автореф. дис. … докт. наук. М., 1992. 51 с.
  15. Ильин В.Б. Фоновое содержание тяжелых металлов в почвах – важный компонент экологического мониторинга // Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде. Докл. II междунар. науч.-практ. конф. Семипалатинск, 2002. Т. 1. С. 141–147.
  16. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 436 с.
  17. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.
  18. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова. М.: Наука, 1985. 263 с.
  19. Конищев В.Н. Формирование состава дисперсных пород в криолитозоне. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. 197 с.
  20. Кононова М.М., Бельчикова Н.П. Ускоренные методы определения состава гумуса минеральных почв // Почвоведение. 1961. № 10. С. 75–87.
  21. Коротков И.А. Типы леса Монгольской Народной Республики // Леса МНР. М.: Наука, 1978. С 47–121.
  22. Краснощеков Ю.Н. Структура вертикальной почвенной поясности и почвы лесных ландшафтов Северной Монголии // Почвоведение. 1996. № 4. С. 401–410.
  23. Краснощеков Ю.Н. Почвенный покров и почвы горных лесов Северной Монголии. Новосибирск: Наука, 2013. 196 с.
  24. Краснощеков Ю.Н. Геохимические особенности криогенных и альфегумусовых почв горной тайги Северной Монголии // Почвоведение. 2021. № 1. С. 31–44. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010068
  25. Кузнецова Л.Г., Спиридонов А.М., Дриль С.И., Куликова З.И. Геохимия лепидолитовых гранитоидов проявления Мунгутийн Цагаан Дурулж (Центральная Монголия) // Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 10. С. 1401–1416.
  26. Кузьмин В.А. Геохимия почв юга Восточной Сибири. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2005. 137 с.
  27. Макеев О.В. Дерновые таежные почвы юга Средней Сибири. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1959. 347 с.
  28. Мартынов В.П., Батжаргал Б., Мартынова А.С. Карта почвенного покрова. М-б 1 : 1 000 000 // Атлас оз. Хубсугул. М.: ГУГК, 1989. 42 с.
  29. Михайленко М.М. Почвы южной тайги Западного Забайкалья. М.: Наука, 1967. 157 с.
  30. Ногина Н.А. Почвы Забайкалья. М.: Наука, 1964. 314 с.
  31. Ногина Н.А., Доржготов Д. Своеобразие почвенного покрова Монголии // Тр. Ин-та ботаники АН МНР. № 7. Улан-Батор, 1985. С. 160–168.
  32. Носин В.А. Почвы Тувы. М.: Наука, 1963. 342 с.
  33. Огородников А.В. Почвы горных лесов Монгольской Народной Республики. Новосибирск: Наука, 1981. 149 с.
  34. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: Астрея-2000, 1999. 768 с.
  35. Полынов Б.Б. Избр. тр. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 751 с.
  36. Почвенный покров и почвы Монголии / Отв. ред. Герасимов И.П., Ногина Н.А. М.: Наука, 1984. 190 с.
  37. Самофалова И.А., Рогова О.Б., Лузянина О.А., Савичев А.Т. Геохимические особенности распределения макроэлементов в почвах ненарушенных ландшафтов Среднего Урала (на примере заповедника ‘’Басеги’’) // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2016. № 85. С. 56–76.
  38. Фридланд В.М. Влияние степени выветрелости почвообразующих пород на процессы формирования почв в различных биоклиматических зонах // Почвоведение. 1970. № 12. С. 5–15.
  39. Эколого-географический атлас-монография “Селенга–Байкал’’ / Отв. ред. Касимов Н.С. М.: Географический факультет МГУ, 2019. 288 с.
  40. Cao X.D., Chen Y., Wang X.R., Deng X.H. Effects of redox potential and pH value on the release of rare elements from soil // Chemosphere. 2001. V. 44. P. 655–661.
  41. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports № 106. FAO, Rome. 2014. 181 p.
  42. Kabata-Pendias A., Szteke B. Trace elements in abiotic and biotic environments. London: CRC Press, Taylor & Francis group, 2015. 458 p.
  43. Krasnoshchekov Yu.N. Soil Cover of Mountain Forests in the East Khubsugul Region of Mongolia // Eurasian Soil Science. 2008. V. 41. № 7. P. 694–703. https://doi.org/10.1134/S106422930807003X
  44. Samofalova I.A. Geochemical indices of weathering and elementary processes in mountain soils in the Middle Urals // Int. J. Appl. Exercise Physiology. 2020. V. 9(4). P. 198–214.
  45. Tyler G. Rare earth elements in soil and plant systems – A review // Plant and Soil. 2004. V. 267. P. 191–206.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Среднее содержание (а) и коэффициенты концентрации (b) микроэлементов в остаточных и переотложенных корах выветривания магматических (1) и карбонатных (2) почвообразующих породах в подтаежном и подтаежно-лесостепном лесорастительном поясе

Скачать (187KB)
3. Рис. 2. Внутрипрофильная миграция микроэлементов в серогумусовых типичных почвах

Скачать (253KB)
4. Рис. 3. Внутрипрофильная миграция микроэлементов в серогумусовой глинисто-иллювиированной оподзоленной почве (разрез 870)

Скачать (266KB)
5. Рис. 4. Внутрипрофильная миграция микроэлементов в темногумусовых метаморфизованных почвах

Скачать (231KB)
6. Рис. 5. Внутрипрофильная миграция микроэлементов в темногумусовых остаточно-карбонатных почвах

Скачать (271KB)

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».