Журнал почвоведение архив номеров

Почвоведение журн. Рос. акад. наук

  • Об издании
  • Подшивка

Учтено номеров: 446

1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1899: 1 2 3 4

1900: 1 2 3 4

1901: 1 2 3 4

1902: 1 2 3 4

1903: 1 2 3 4

1904: 1 2 3 4

1905: 1 2 3 4

1906: 1-4

1907: 1 2 3 4

1908: 1 2 3 4

1909: 1 2 3 4

1910: 1 2 3 4

1911: 1 2 3 4

1912: 1 2 3 4

1913: 1 2-34

1914: 1-23 4

1915: 1 2 3 4

1916: 1 2 3-4 4

1924: 1-2 •3-4

1925: 1-2 •3 4

1926: 1 2 3-4

1927: 1 2 3 4

1928: 1-2 •3-4

1929: 1-2 •3-4

1930: 1-2 •3 4 5 6

1931: 1 2 3 4 5-6

1932: 1 2 3 4 5-6

1933: 1 2 3 4 5 6

1934: 1 2 3 4 5 6

1935: 1 2 3 4 5-6

1936: 1 2 3 4 5 6

1937: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1938: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1939: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1940: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1941: 1 2 3 4 5 6 7-89

1942: 1 2 3-45-67 8 9-10

1943: 1-23 4-56 7 8 9-10

1944: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1945: 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10

1946: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1947: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1948: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1949: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1950: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1951: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1952: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1953: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1954: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1955: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1956: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1957: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1958: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1959: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1960: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1961: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1962: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1963: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1964: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1965: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1966: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1967: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1968: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1969: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1970: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1971: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1972: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1973: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1974: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1975: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1976: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1977: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1978: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1979: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1980: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1981: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1982: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1983: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1984: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1985: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1986: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1987: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1988: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1989: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1990: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1991: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1992: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1993: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1994: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1995: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1996: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1997: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1998: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


  • Диссертационный совет МГУ.015.2

    Диссертационный совет МГУ.015.2

    Биотехнология | Микробиология | Агрохимия | Агрофизика

  • Диссертационный совет МГУ.015.3

    Диссертационный совет МГУ.015.3

    Экология | Почвоведение

  • WRB: 4-th edition, 2022

    WRB: 4-th edition, 2022

    Мировая реферативная база почвенных ресурсов, 2022

  • Инновации на факультете почвоведения

    Инновации на факультете почвоведения

    Качество почв и сопредельных сред | Ремедиация | Озеленение | Рациональное землепользование

  • Студенческое научное общество

    Студенческое научное общество

    Обмен знаниями и опытом | Популяризация науки

Previous
Next
Play
Pause

Журнал «Почвоведение»

«Почвоведение» – один из старейших академических журналов, который выходит с января 1899 г. Периодичность издания – 12 номеров в год. Журнал является рецензируемым, входит в перечень ВАК, с 2010 г. – в систему РИНЦ (входит в проект Russian Science Citation Index). Переводится на английский язык, наименование английской версии журнала с 1992: «Eurasian Soil Science» (в 1958-1991 – «Soviet Soil Science»). Все материалы размещаются в журнале на бесплатной основе.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-71359. ISSN (print) – 0032-180X

Учредителем журнала является Российская академия наук.

В журнале публикуются оригинальные статьи и обзоры, в которых отражаются различные аспекты теоретических и экспериментальных исследований генезиса, географии, физики, химии, биологии, плодородия почв, освещаются результаты теоретических и экологических исследований в глобальном и региональном планах.

Подача статей, оформленных в соответствии с Правилами для авторов, осуществляется на сайте: https://publish.sciencejournals.ru/login

Актуальная информация:

  • Сайт журнала «Почвоведение»
  • Электронная версия журнала «Почвоведение»
  • Правила для авторов

  • Шаблон для оформления статей

  • Шаблон договора с авторами (русский)

  • Шаблон договора с авторами (английский)

Вложения:

Скачать этот файл (Почвоведение - Copyright Transfer Agreement.docx)Почвоведение — Copyright Transfer Agreement.docx 54 Кб
Скачать этот файл (Почвоведение - Договор РАН.doc)Почвоведение — Договор РАН.doc 148 Кб
Скачать этот файл (Почвоведение - Шаблон.dotx)Почвоведение — Шаблон.dotx 235 Кб

 

Архив научных статейиз журнала «Почвоведение»

  • ВЛИЯНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА РАЗМЫВ МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ

    БУШУЕВА О.Г., ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н.Г., КИРЮХИНА З.П., КРАСНОВ С.Ф., ЛАРИОНОВ Г.А., ЛИТВИН Л.Ф. — 2015 г.

    Статья посвящена теоретическому анализу и экспериментальному исследованию соотношения донной и боковой эрозии в мелководных склоновых потоках. Результаты анализа, проведенного по соотношению срывающих частицу почвы сил и удерживающих ее в покое, показали, что при близкой к пороговой величине скорости потока размыв боковой стенки русла многократно превышает донный размыв. С увеличением скорости потока различия в темпах размыва дна и боковых стенок ручейка сглаживаются. Скорость бокового размыва сильно зависит от угла наклона бортика ручейков. Экспериментальные исследования влияния угла наклона поверхности образца к горизонту полностью подтвердили теоретические выводы. Следует иметь в виду, что в естественных условиях боковой размыв, конечно, ограничивается и законами гидравлики. С расширением русла при прочих равных условиях за счет бокового размыва ширина потока растет и, соответственно, его скорость уменьшается до значений ниже пороговой величины, в результате чего размыв русла прекращается.

  • ВЛИЯНИЕ СЛОЖНОГО КОМПОСТА НА АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ И ВОДНО-ВОЗДУШНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО

    АНТОНЕНКО Д.А., БЕЛЮЧЕНКО И.С. — 2015 г.

    Представлены результаты исследований, направленных на изучение воздействия сложного компоста, составленного из отходов сельского хозяйства (полуперепревшего навоза крупного рогатого скота, растительных остатков) и химической промышленности (фосфогипса), на агрофизические свойства чернозема обыкновенного (Haplic Chernozem) Западного Предкавказья. Полевой опыт с внесением в пахотный слой почвы (0–20 см) сложного компоста закладывали в 2007 г. По результатам пятилетних исследований выявлена тенденция повышения доли ценных агрегатов на 7–9% и степени их водоустойчивости, что способствовало улучшению агрегатного состава пахотного слоя почвы. Разуплотнение верхнего слоя почвы при внесении сложного компоста в среднем на 0.1 г/см3 по сравнению с контролем (минеральные удобрения, используемые по принятой технологии), благоприятствовало формированию оптимальных водных и воздушных почвенных характеристик: повышению полевой влажности, водовместимости, общей пористости и запасов воды.

  • ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА НА ПОЧВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ

    ВОРОБЕЙЧИК Е.Л., СМОРКАЛОВ И.А. — 2015 г.

    Исследована интенсивность почвенного дыхания in situ в сосновых насаждениях естественного происхождения в черте крупного промышленного города (Екатеринбург, Россия) и за его пределами. Сравниваемые участки контрастно различаются комбинацией двух основных действующих факторов – урбанизации (атмосферного загрязнения, изменения микроклимата, фрагментации биотопов, вселения интродуцентов и пр.) и рекреации (прежде всего вытаптывания). Обнаружена значительная разница между дыханием почв на городских и загородных участках, которая была максимальна в летние месяцы (дыхание в городе меньше в 1.9–3.5 раза), но практически отсутствует весной и осенью. Влияние рекреации невелико и может приводить как к уменьшению, так и к увеличению интенсивности дыхания. Обсуждаются возможные механизмы действия рассматриваемых факторов на скорость эмиссии СО2 из почвы.

  • ВОДНЫЙ РЕЖИМ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРЕДКАВКАЗСКИХ АГРОЧЕРНОЗЕМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ В ПЕРИОД АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 2007–2013 ГГ

    БАЗЫКИНА Г.С., ЖДАНОВ С.Г., ИЗВЕКОВ А.С. — 2015 г.

    Описаны фациальные особенности водного режима и морфологии предкавказских агрочерноземов обыкновенных (Haplic Chernozems). Установлено, что за 7 лет исследований, характеризующихся в результате глобального потепления аномально теплыми зимой и влажными летом погодными условиями, трижды происходило глубокое и сквозное промачивание их трехметровой почвенной толщи с оттоком из нее гравитационной влаги и образованием в последнем случае на глубине 200–300 см временного слоя повышенного увлажнения с капиллярно-подвешенной влагой. В условиях повышенного атмосферного увлажнения теплого полугодия не наблюдалось значительного иссушения верхней части гумусового горизонта агрочерноземов. Зоной активного расхода почвенной влаги под сельскохозяйственными культурами являлся слой 0–200 см, тогда как из нижележащей толщи расход влаги на десукцию был минимальным даже при наличии продуктивной влаги. Продолжительное существование аномальных погодных условий может иметь следствием увеличение роли промывной составляющей периодически промывного водного режима почв и изменение их карбонатного профиля и диагностических признаков.

  • ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ ТОРФЯНЫХ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОКА БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ

    КАВЕРИН Д.А., КУБИК О.С., ЛАПТЕВА Е.М., ПАСТУХОВ А.В., ПУНЕГОВ В.В., ШАМРИКОВА Е.В. — 2015 г.

    В сезонноталых и многолетнемерзлых горизонтах торфяных мерзлотных почв юго-востока Большеземельской тундры охарактеризованы состав водных вытяжек, рН, массовые концентрации общего углерода органических соединений и низкомолекулярных органических кислот. Количественный анализ кислот, переведенных в триметилсилированные производные, выполнен методом газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. В составе кислот доминируют молочная, пропионовая и гликолевая кислоты (30–50, 10–20 и 10% от общего содержания кислот соответственно). Детектированы также яблочная, глицириновая, сорбиновая, триоксимасляная, рибоновая и другие кислоты. Показано, что различия в генезисе торфяных отложений оказывают существенное влияние на состав и содержание водорастворимых органических соединений почв на уровне как почвенного профиля, так и ландшафта.

  • ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ БИОТЫ В ТОРФЯНОЙ ПОЧВЕ С НЕФТЯНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

    АНЧУГОВА Е.М., КАНЕВ В.В., МАРКАРОВА М.Ю., МЕЛЕХИНА Е.Н., ЩЕМЕЛИНИНА Т.Н. — 2015 г.

    Исследовано влияние разных методов биологической рекультивации на восстановление биоты загрязненной нефтью торфяной почвы (Histosol) в подзоне крайнесеверной тайги европейской части России. Проанализированы данные о динамике численности микроорганизмов отдельных трофических групп (углеводородокисляющих, аммонифицирующих, нитрифицирующих, олигонитрофильных), ферментативной активности почвы (каталазной и дегидрогеназной), плотности населения и структуры группировок почвенной микрофауны и состояния фитоценозов за семилетний период сукцессии. Установлено, что рекультивация с применением биопрепаратов, состоящих из нефтеокисляющих микроорганизмов: “Родер” (Rhodococcus ruber и Rhodococcus erythropolis) и “Универсал” (Rhodotorula glutinis и Rhodococcus sp.), наиболее эффективна по сравнению с агрохимической и технической рекультивацией. Сделан вывод, что внесение биопрепаратов активизирует процессы микробиологической деструкции нефти, тем самым ускоряя демутацию фитоценоза и зооценоза. Выявлена смена доминирующих групп микрофауны в ходе сукцессии зооценоза: на ранних этапах доминировали личинки двукрылых и хищные клещи (Mesostigmata), на более поздних – коллемболы. Пионерными видами орибатид были Tectocepheus velatus, Oppiella nova, Liochthonius sellnicki, Oribatula tibialis, Eupelops sp.

  • ГЕОГРАФИЯ ВЕРТИСОЛЕЙ И ВЕРТИКОВЫХ ПОЧВ КУБАНО-ПРИАЗОВСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

    БРЫЗЖЕВ А.В., ВЛАСЕНКО В.П., КАЛИНИНА Н.В., РОГОВНЕВА Л.В., РУХОВИЧ Д.И., ХИТРОВ Н.Б. — 2015 г.

    В почвах Кубано-Приазовской низменности, которые на почвенных картах выделены под названием “слитые” и “уплотненные”, установлено наличие диагностических признаков, используемых для идентификации типа темных слитых почв и подтипов слитизированных почв по классификации почв России, а также реферативной почвенной группе (РПГ) Vertisols и почв других групп с главным квалификатором (principal qualifier) Vertic по WRB: поверхностей скольжения (сликенсайдов) и клиновидной структуры на фоне глинистого гранулометрического состава всего почвенного профиля и образования трещин усадки при высыхании. Установлено, что темные слитые квазиглеевые почвы (Vertisols по WRB) встречаются в центральной части днища обширных (длина большой оси более 1.5 км) замкнутых понижений (падей). Гумусово-квазиглеевые слитизированные почвы (Vertic Stagnic Phaeozems (Clayic, Pachic)) приурочены к периферии днищ падей и к днищам замкнутых понижений с длиной большой оси 0.8–1.5 км. Гумусово-квазиглеевые глубокослитизированные почвы и черноземы глинисто-иллювиальные глубокослитизированные (Bathyvertic Stagnic Phaeozems (Clayic, Pachic)), в которых верхняя граница появления поверхностей скольжения (сликенсайдов) наблюдается на глубине от 100 до 200 см, обычно встречаются по периферии замкнутых понижений среднего размера, в днищах замкнутых понижений с длиной большой оси менее 0.6–0.8 км и в днищах и на склонах неглубоких балок. На Кубано-Приазовской низменности выделено 8 почвенных районов по распространению вертисолей и вертиковых почв. В пяти из них указанные почвы занимают от 0.1 до 12.1% площади района.

  • ДЕГРАДАЦИЯ НИТРАТОВ ПРИ УЧАСТИИ FE(II) И FE(0) В ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОДАХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

    ВОДЯНИЦКИЙ Ю.Н., МИНЕЕВ В.Г. — 2015 г.

    Не используемые растениями нитраты из почвы и азотных удобрений становятся опасными поллютантами и загрязняют почвенно-грунтовые и поверхностные воды. В водонасыщенных слоях, куда нитраты вымываются, возможен дефицит органического вещества, то есть доноров электронов, необходимых для денитрификации. В почвенно-грунтовых водах дефицит электронов может быть устранен Fe(II)-минералами, сохранившимися в породах тяжелого гранулометрического состава и доступными микроорганизмам благодаря дисперсности. Но при неглубоком расположении грунтовых вод (до 10 м) природная денитрификация развивается слабо, поэтому требуется ремедиация, при которой загрязненные воды обогащаются донором электронов. В этой роли чаще всего используют нульвалентное железо. Эффективность Fe0-барьеров для очистки грунтовых вод от нитратов увеличивается за счет активизации анаэробных бактерий денитрификаторов. Кроме того, в зоне Fe0-барьера меняются геохимические условия и состав бактериального сообщества, что способствует развитию широкого спектра анаэробных бактерий гидрогенотрофов в первую очередь Fe(III)-редукторов.

  • ЗАСОЛЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПОЧВАХ ПРИРОДНЫХ ОАЗИСОВ ГОБИЙСКИХ ПУСТЫНЬ

    АЙДАРОВ И.П., ГОЛОВАНОВ Д.Л., ПАНКОВА Е.И., ЯМНОВА И.А. — 2015 г.

    Дана характеристика засоленных почв природного оазиса Эхийн-Гол, расположенного на юге пустыни Заалтайской Гоби Монголии. Рассмотрены особенности и генезис засоления гидроморфных солончаков, луговых темноцветных и такыровидных пустынных почв, господствующих на территории оазиса. Показано, что в пределах оазиса Эхийн-Гол гидроморфные солончаки занимают более 50% площади. Они формируются в зоне выклинивания слабоминерализованных грунтовых вод, приуроченных к зоне тектонических разломов. В верхнем солевом горизонте солончаков содержится до 40–60% легкорастворимых солей преимущественно хлоридно-сульфатного состава с повышенной щелочностью, часто обусловленной присутствием в почвах и грунтовых водах бора. Изучен минералогический состав солей в оазисных солончаках, рассмотрены причины формирования в оазисе, наряду с солончаками, луговых темноцветных и такыровидных пустынных, практически незасоленных почв. Рассчитаны водный и солевой балансы, приведена характеристика распределения солей по профилю оазисных почв, рассмотрены причины особенностей их засоления. Показано, что почвы оазиса Эхийн-Гол на большей части территории подвержены процессу прогрессирующего засоления, интенсивность которого зависит от уровня и минерализации грунтовых вод, а также соотношения годового испарения и поступления воды на поверхность почвы (с атмосферными осадками, грунтовыми и родниковыми водами наледей).

  • ЗАСОЛЕННЫЕ ПОЧВЫ РОССИИ: РЕШЕННЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

    ПАНКОВА Е.И. — 2015 г.

    Анализируется состояние изученности засоленных почв России. Выделяются и детально рассматриваются три проблемы, которые относятся к наиболее актуальным: 1) диагностика засоления; 2) учет площадей и картографирование засоленных почв; 3) организации мониторинга засоленных почв. На основе публикаций последних лет рассмотрено состояние перечисленных проблем и сформулированы задачи, которые необходимо решить в первую очередь. Во-первых, уточнить понятие “засоленные почвы” и внедрить оперативную диагностику оценки засоленности почв. Во-вторых, при учете засоленных почв, помимо степени засоления, целесообразно учитывать химизм засоления и глубину верхней границы первого солевого горизонта. В-третьих, для учета площадей засоленных почв и их мониторинга использовать космические снимки, отвечающие определенным требованиям, зависящим от сельскохозяйственных угодий и возделываемой культуры. При этом необходимо использовать современные методы (технологии) обработки снимков. В статье указаны работы, содержащие сведения об организации мониторинга засоления орошаемых и целинных почв аридных регионов.

  • ЗИМНЯЯ ЭМИССИЯ CO2 ИЗ ПОЧВ И ЕЕ ВКЛАД В ГОДОВОЙ ЦИКЛ ДЫХАНИЯ ПОЧВ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ЭБИ-НУР

    ВАН Х.Л., ЛВ Г.Х., МА Х.Я., ХИ С.M., ЦИНЬ Л., ЧЖАН С.Н., ЯН ЦЗ. ЦЗ. — 2015 г.

    Исследованы окрестности оз. Эби-Нур в аридном регионе Северного Китая, где экологическая обстановка диктуется экстремальными климатическими условиями. Цели исследования: измерить скорость зимнего дыхания почв и выявить ее связь с климатическими факторами; определить скорость зимней эмиссии CO2 из почв и ее вклад в годовую эмиссию CO2 из почв в различных экосистемах; обсудить методологию оценки дыхания почв для аридных регионов. Измерения почвенных и климатических параметров в окрестностях оз. Эби-Нур проводились на сельскохозяйственных угодьях (полях хлопчатника), заброшенных землях, а также в пустынных экосистемах (растительных сообществах с доминированием Populus euphratica, Phragmites australis и песчаной пустыне). В перечисленных аридных экосистемах средних широт измеренные скорости зимнего дыхания почв варьировали от 0.063 до 0.730 мкмоль/(м2 с). Средние значения скорости зимнего дыхания почв в экосистемах полей, залежей и пустыни составляли соответственно 0.686, 0.443 и 0.276 мкмоль/(м2 с). Коэффициент Q10 в этих экосистемах имел годовые амплитуды от 0.989 до 4.962, от 1.971 до 2.096 и от 0.947 до 5.173 соответственно, при этом во всех экосистемах максимальные значения Q10 получены в зимний период. Показано, что изменение скорости зимнего дыхания почв связано, прежде всего, с воздействием влаги (как внутрипочвенной, так и атмосферной). По результатам инструментальных измерений и компьютерного моделирования величины зимней эмиссии CO2 из почв имели диапазоны 9–132 и 19–130 г C/м2 и в среднем составляли 79.4 и 78.7 г C/м2, а доли этого процесса в годовом цикле – 4–31 и 4–30% соответственно.

  • ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

    ВАСБИЕВА М.Т., КОСОЛАПОВА А.И. — 2015 г.

    Рассмотрено влияние длительного применения осадков сточных вод (ОСВ) на химические, агрофизические и биологические свойства дерново-подзолистой почвы (Umbric Albeluvisols Abruptic). Регулярное внесение ОСВ в течение пяти ротаций (1976–2013 гг.) севооборота обеспечило воспроизводство основных показателей плодородия. В почве отмечено увеличение содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, улучшение показателей ППК, плотности сложения и ее структурного состояния, а также целлюлозолитической, нитрификационной и уреазной активности. Проведено сравнение эффективности применения ОСВ с традиционным органическим удобрением навозом КРС. Изучено влияние длительного применения ОСВ на накопление в почве тяжелых металлов. При внесении ОСВ в течение пяти ротаций (1976–2013 гг.) севооборота наблюдали увеличение валового содержания, кислоторастворимых и подвижных форм тяжелых металлов в 1.1–6.0 раз, превышения допустимых нормативов не выявлено. В почве, где ОСВ вносили более 25 лет назад отмечено превышение содержания кадмия выше ПДК.

  • ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВ СУХОЙ СТЕПИ В РЕЗУЛЬТАТЕ МНОГОВЕКОВЫХ АГРОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (В ОКРЕСТНОСТЯХ АНТИЧНОЙ ОЛЬВИИ)

    ЛИСЕЦКИЙ Ф.Н., РОДИОНОВА М.Е. — 2015 г.

    Представлены результаты изучения темно-каштановых почв, различающихся по времени и интенсивности земледелия и срокам режима залежи. Метод факторных рядов агрогенных изменений почв реализован на исследовательском полигоне в сельской округе античного полиса с многовековой историей хозяйственной активности, включая продолжительный период растениеводства в земельных наделах. Используя широкий набор агрофизических, агрохимических и геохимических показателей, выполнена оценка изменений в ряду агрогенных трансформаций почв: целина – пашня античного времени (в залежи) – перерыв в землепользовании 3–5 лет – современная пашня, входившая в ареал античного земледелия. Наиболее сильная зависимость от общей длительности аграрного воздействия установлена для таких индикаторов агрогенеза темно-каштановых почв, как содержание гумуса, общего азота и карбонатов, а также водоустойчивость агрегатов и доля копролитов в агрономически ценных фракциях. Показана генетическая связь процессов агрогенеза на разных иерархических уровнях пространственной и временнoй организации почвенной системы в условиях длительного и переменного по интенсивности земледелия. Временный отказ от интенсивной эксплуатации почвенных ресурсов в традиционных земледельческих практиках, регулярный запуск природных процессов воспроизводства почвенного плодородия предложено считать в качестве правильно распределенных во времени малых резонансных воздействий, направленных на реализацию механизма самоорганизации почвенной системы.

  • ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЭМИССИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ХОДЕ ПОСТАГРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ В ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЛЕСОСТЕПИ

    ГОРЯЧКИН С.В., КАРЕЛИН Д.В., КУДИКОВ А.В., ЛУНИН В.Н., ЛЮРИ Д.И. — 2015 г.

    Изучены закономерности эмиссии СО2 из почв в ходе многолетней постагрогенной сукцессии на черноземах миграционно-мицеллярных под лугово-степной растительностью. Рассмотрены внутригодовые особенности эмиссии на разных стадиях восстановления растительности в современных условиях и многолетние изменения основных резервуаров углерода в почве и фитомассе. Данные послужили основой для создания регрессионной модели внутригодовой почвенной эмиссии по температурам и влажности почвы с разрешением 3 ч. Результаты сравниваются с аналогичным процессом восстановления растительности на песчаных агроподзолах южной тайги. Получено, что изменения эмиссии СО2 носят бимодальный характер: первый максимум приходится на начальные стадии сукцессии (2–8 лет) и обеспечивается резкой интенсификацией дыхания органо-минеральных горизонтов почвы в результате ее освоения раннесукцессионными видами растений, развития их подземных частей и, вероятно, микробиоты ризосферы. Второй максимум эмиссии приурочен к конечным стадиям сукцессии и в основном обеспечивается увеличением запасов подстилки (степного войлока). Температура почвы снижается в результате увеличения ее термоизоляции за счет развития подстилки и резервуара органического вещества в верхних горизонтах почвы, что вызывает временный спад эмиссии на средней стадии сукцессии, когда запасы подстилки еще незначительны. Полное восстановление исходного уровня эмиссии СО2 может достигаться через 80–100 лет после забрасывания залежей, то есть существенно быстрее, чем в южной тайге (150–170 лет). Как показывает моделирование, это определяется не столько суммой получаемого почвой за год тепла за счет большей продолжительности вегетационного сезона, сколько запасом подстилки, органических веществ и фитомассы в верхнем слое почвы.

  • ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И ПОЧВ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАРАСТАНИИ ВЫРУБОК ПИХТАРНИКОВ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА

    ЕФИМОВ Д.Ю., ТРЕФИЛОВА О.В. — 2015 г.

    Приведены результаты сопряженного анализа изменений параметров состояния растительности и почв (Cutanic Albeluvisol) на различных этапах естественного лесовосстановления (4-, 11- и 24-летние вырубки) и спелом пихтарнике мелкотравно-зеленомошной группы типов леса в экологических условиях северной части западного макросклона Енисейского кряжа. Показано, что динамический тренд восстановления пихтарников направлен к формированию структуры исходных типов леса через стадии лесных лугов и производных мелколиственных (березовых разнотравных) насаждений. Изменение типа растительности сопровождается быстрым преобразованием почвенных свойств в сторону улучшения почвенного плодородия, однако данные изменения являются кратковременными.

  • ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО И СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЛИОРАНТОВ

    АЛИЕВ Ш.А., БИККИНИНА Л. М.-Х., ГАЗИЗОВ Р.Р., ЕЖКОВ В.О., ЕЖКОВА А.М., ЯППАРОВ А.Х., ЯППАРОВ И.А. — 2015 г.

    Результатами полевых исследований по изучению влияния фосфоритов, глауконитов и цеолитов на чернозем выщелоченный установлено уменьшение обменной кислотности почвы, увеличение содержания суммы доступных фосфатов первой и второй группы ( Р1 и Р2), водорастворимого и обменного калия, улучшение активности микрофлоры в ризосфере и ускорение роста биомассы микроорганизмов. Агроминералы обеспечили достоверные прибавки урожая зерна яровой пшеницы от возрастающих доз мелиорантов на черноземе выщелоченном. В вегетационных исследованиях выявлено существенное влияние водной суспензии наноструктурного цеолита в дозе 1 т/га на агрохимические и биологические свойства серой лесной среднесуглинистой почвы и урожайность гречихи по сравнению с цеолитом стандартного помола в дозе 15 т/га. Изменения свойств исследуемой почвы и прибавки зерна под влиянием водной суспензии наноструктурного цеолита в дозе 0.1 т/га и цеолита стандартного помола были сопоставимы при расходе мелиоранта в 150 раз меньше.

  • ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ ПРИ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ ПОЗДНЕГО ГОЛОЦЕНА В ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ПАЛАСА-СЫРТ, ДАГЕСТАН)

    КУЗНЕЦОВА А.М., МАГОМЕДОВ Р.Г., МАЛАШЕВ В.Ю., ХОХЛОВ А.А., ХОХЛОВА О.С. — 2015 г.

    Изучен педохроноряд курганного могильника Паласа-сырт в Республике Дагестан, включающий одну палеопочву, погребенную под курганом среднебронзового времени (конец III–начало II тыс. до н. э.), двенадцать почв, погребенных в финале позднесарматского времени и начале эпохи Великого переселения народов (вторая половина IV–первая половина V вв. н. э.) и две фоновые почвы. В эпоху средней бронзы зафиксирован переход в пустынную биоклиматическую зону и смена типа светло-каштановых почв на бурые полупустынные. Палеопочвы финала позднесарматского времени и начала эпохи Великого переселения народов развивались в полупустынной зоне, не было смены типа почв, но хроноинтервал охарактеризовался сменой направленности климатических колебаний: сравнительно гумидные условия первой половины рассматриваемого отрезка времени сменились более аридными на рубеже IV и V вв., что зафиксировалось в свойствах почв. Распределение позднесарматских палеопочв с различными свойствами по группам позволило предложить относительный хронологический порядок их погребения и сооружения курганов в могильнике, который подтвердился по археологическим материалам. Установлены закономерности проявления свойств почв изучаемого района при смене направленности климатических колебаний: при гумидизации первыми исчезают, а при аридизации первыми же проявляются признаки засоления и осолонцевания, биологической активности, изменяется 14-возраст карбонатов. Время реализации этих сверхбыстрых процессов оценено в 10–20 лет, тогда как для проявления изменений в содержании и запасах гумуса и карбонатов предположительно требуется около 50–100 лет.

  • ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДА (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

    ИВАНОВА А.Е., МАРФЕНИНА О.Е., НИКОЛАЕВА В.В. — 2015 г.

    Выявлены различия показателей биологической активности верхних горизонтов городского урбанозема (г. Москва, СЗАО, р-н Тушино), где опад регулярно изымается и подстилка отсутствует, и фоновой ненарушенной дерново-подзолистой почвы с подстилкой. В исследованных почвах уровни и динамика ферментативной целлюлазной активности были сопоставимы, значения возрастали от весны к осени, что было более резко выражено в урбаноземе осенью во время листопада. Сезонная динамика эмиссии СО2 при увлажнении в урбаноземе была сходна с фоновой почвой, но абсолютные значения существенно меньше в летний и осенний периоды. Методом субстрат-индуцированного дыхания выявлен отклик на внесение целлюлозы в обеих почвах, однако в урбаноземе возрастание эмиссии CO2 было в 1.5-2 раза меньше. При внесении опада липы (Tilia cordata Mill.) в контактном с опадом слое почвы (0.5 см) целлюлазная активность возрастала, но в урбаноземе эта реакция была менее выражена, чем в дерново-подзолистой почве. Увеличение эмиссии СО2 при добавлении целлюлозы в контактном с опадом слое, наоборот, было более выражено в урбаноземе и дольше сохранялось.

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ БАКУ ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

    БАБАЕВ М.П., ИБРАГИМОВ А.Г., НАДЖАФОВА С.И. — 2015 г.

    На основе активного ила разработан биопрепарат, вызывающий разложение нефти и увеличивающий биологическую активность почв. Изучена его окислительная активность в отношении углеводородов. Показано, что при внесении биопрепарата в нефтезагрязненные почвы увеличивается численность микроорганизмов, в том числе бактерий, разлагающих углеводороды, и ускоряется деградация нефти. Интенсивность деструкции нефтепродуктов при однократной обработке почв данным биопрепаратом составляет от 30 до 50% за 60 дней. Наличие в составе биопрепарата целлюлозоразлагающих микроорганизмов способствует ускорению деструкции растительных веществ – адсорбента (опилок), а также растительного опада в городских почвах.

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦВЕТНОСТИ ГУМУСОВЫХ ГОРИЗОНТОВ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ ЭВОЛЮЦИОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПНЫХ ПОЧВ ЗАВОЛЖЬЯ ПРИ ОРОШЕНИИ

    РОЗОВ С.Ю., СТОМА Г.В., СУХАНОВА Н.И. — 2015 г.

    Изменения, произошедшие за 50 лет орошения в почвах опытно-производственного хозяйства ВолжНИИГиМа Саратовской обл. в комплексе параметров гумусного состояния и окраски гумусовых горизонтов, свидетельствуют о развитии почвообразовательного процесса по более северному гумидному варианту. Его интенсивность обуславливается приуроченностью почв к элементам мезо- и микрорельефа. Качественные различия в характере гумусообразования в почвах водораздельных пространств, средних и нижних частей склонов подтверждаются наличием статистически достоверных отличий характеристик цветности почв по системе CIE–L*a*b*. Наиболее информативными оказываются светлота (L*) и желтизна (b*). Светлота связана с содержанием гумуса и, возможно, с его качественным составом, а изменение желтизны является результатом маскировки желтоокрашенных минеральных соединений железа новообразованным гумусом. Данные показатели цветности являются надежными критериями оценки окраски и могут служить основанием для установления факта и направления эволюционных изменений орошаемых почв степных регионов.


В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.

Индексирование:

Список ВАК (1 января 1970 г.-),

Список РИНЦ (1 января 1970 г.-),

Журналы РФ в RSCI WoS (1 января 1970 г.-)

Период активности журнала:

не указан

  • Другие названия журнала:

    «Почвоведение»,

    «Почвоведение»,

    Ж. «Почвоведение показать полностью…,

    Ж. Почвоведение,,

    Ж.Почвоведение,

    Почвoведениe,

    Почвовдение,

    Почвоведение,

    Почвоведение ,

    Почвоведение // Eurasian Soil Science,

    Почвоведение М.: Наука, МАИК Наука /Интерпериодика,

    Почвоведение,,

    Почвоведение. // Eurasian Soil Science,

    Почвоведение. М.: Наука, МАИК Наука /Интерпериодика,

    ж. Почвоведение,

    “Почвоведение”


  • Издательство:
    Наука
  • Местоположение издательства:
    М.
  • Добавил в систему:
    Афонин Сергей Александрович
  • ISSN:

    0032-180X (Print)

  • Журнал посев архив номеров
  • Журнал подъем свежий номер читать
  • Журнал подъем архив номеров
  • Журнал плодородие свежий номер
  • Журнал пионер архив номеров