ЖЕЛЕЗО В ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРАХ ГОРНО-ЛЕСНЫХ ПОЧВ БАССЕЙНА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

  • Светлана Владимировна Бабошкина ИВЭП СО РАН
  • Тамара Анатольевна Рождественская ИВЭП СО РАН
  • Александр Васильевич Пузанов ИВЭП СО РАН
  • Ирина Александровна Трошкова ИВЭП СО РАН
  • Мария Петровна Пеленева ИВЭП СО РАН
  • Сергей Николаевич Балыкин ИВЭП СО РАН
Ключевые слова: почвенные растворы; капиллярные воды; центрифугирование; Fe; спектрофотометрия; общая минерализация; рН вод; горно-лесные почвы; Телецкое озеро.

Аннотация

В центрифужных почвенных растворах, горно-лесных почв бассейна Телецкого озера исследовано содержание растворенного Fe, а также уровень рН и общей минерализации. Концентрации Fe в отфильтрованных через мембранный фильтр почвенных растворах определяли спектрофотометрически с 2,2-дипиридилом. Содержание Fe в изученных почвенных растворах, соответствующих капиллярной почвенной влаге, изменяется в пределах 390 - 2645 мкг/л, что согласуется с литературными данными. В горно-лесных почвах берегов широтной части озера почвенные растворы содержат заметно меньшие концентрации Fe (390 – 1090 мкг/л), чем почвенные растворы почв бассейна меридиональной части озера (540 – 2645 мкг/л). Выявлено, что содержание Fe в почвенных растворах почв бассейна озера Телецкое обратно зависит от уровня их рН (r= -0.81), что объясняется большей подвижностью и лучшей растворимостью железа в кислой среде, а также определяется и гранулометрическим составом почв – чем он тяжелее, тем больше в почве мелких пор, которые содержат более концентрированные почвенные воды. Обнаружена сильная обратная зависимость (r= -0,76) уровня общей минерализации почвенных растворов и общей порозности горно-лесных почв бассейна озера Телецкое – чем более рыхлая и пористая почва, тем менее минерализован ее почвенный раствор. Прямой корреляционной связи содержания железа в почвенных растворах почв бассейнов притоков озера Телецкое с его содержанием в поверхностных водах, а также с валовым содержанием в почвах нами не установлено – возможно, потому, что капиллярные воды (в отличие от гравитационных) в большей степени отражают специфические свойства самого почвенного профиля и определяют степень доступности в нем питательных веществ растениям, чем влияют на химический состав поверхностных вод и гравитационный сток.

Литература

Агрохимические методы исследования почв. М.: Изд-во Наука, 1975.655 с.

Бабошкина С.В., Пузанов А.В., Ельчининова О.А., Рождественская Т.А. Водно-физические свойства и моделирование процесса движения влаги в черноземах южных Канской межгорной котловины (бассейн р. Чарыш, Северо-Западный Алтай) // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (137). С. 47–54.

Бабошкина С.В., Рождественская Т.А., Пузанов А.В., Пеленева М.П., Трошкова И.А., Балыкин С.Н., Балыкин Д.Н., Салтыков А.В. Исследование содержания железа в водах малых рек Северо-Восточного Алтая фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 2022. № 3 (66). С. 19–32.

Возбуцкая А.Е. Химия почв. М.: Высшая школа, 1968. 428 с.

Жилин Н. И., Богатырев Л. Г., Бенедиктова А. И. и др. Изменение состава природных вод в системе "атмосферные осадки – почвенные растворы – почвенно-грунтовые воды – поверхностные воды" на примере ландшафтов Р. Клязьмы // Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. 2022. № 1. С. 3–13.

Зайцева Р.И., Минашина Н.Г., Судницын И.И. Изменение состава и концентрации растворов сульфата натрия в почвенных порах // Почвоведение. 1996. №7. С. 833–838.

Зайцева Р.И., Минашина Н.Г., Судницын И.И. Концентрация растворов хлористого натрия в порах различного размера // Почвоведение 1997. № 3. С. 330–335.

Малинина М.С., Караванова Е.И., Белянина Л.А., Иванилова С.В. Сравнение состава водных вытяжек и почвенных растворов торфянисто-подзолистых глееватых почв Центрального лесного государственного биосферного заповедника // Почвоведение. 2007. № 4. С. 428–437.

Малинина М.С., Мотузова Г.В. Методы получения почвенных растворов при почвенно-химическом мониторинге // Физические и химические методы исследования почв: Сб. науч. тр. / Под ред. А.Д. Воронина и Д.С. Орлова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 101–129.

Малько С.В., Нечаевская А.А., Нечаевская А.А. Применение методов оперативного контроля содержания ионов железа в воде озера Чурбашского // В сборнике: Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. Материалы Международной научно-практической конференции. 2018. С. 330–336.

Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов / под ред. А.П. Шицковой. М.: Медицина, 1990. 397 с.

Орлов Д.С. Химия почв. М.: МГУ, 1985. 376 с.

Платонова. Т.К., Шмыглая Л.Н. Дифференциальная пористость и фракционный состав поровых растворов темно-каштановых почв низкой Сыртовой равнины // Почвоведение. 1986. № 6. С. 98–102.

Полубесова Т.А., Понизовский А.А. Режим и режимообразующие факторы содержания не растворяющей влаги в серой лесной почве сельскохозяйственного использования // Комплексное изучение продуктивности агроценозов. Пущино: ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1987. С. 77–85

Попов В.В. Почвенный раствор и методы его изучения // Почвы и окружающая среда. 2020. Том 3. № 1. С.4

Пузанов А.В., Бабошкина С.В., Рождественская Т.А., Балыкин С.Н., Балыкин Д.Н., Салтыков А.В., Трошкова И.А., Двуреченская С.Я. Влияние биогеохимической обстановки водосборного бассейна озера Телецкое (Северо-Восточный Алтай) на содержание главных ионов и Fe в водах его притоков // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 2. С. 111–122.

Раудина Т.В. Почвенный раствор: от классических представлений к современным понятиям // Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове: сборник материалов V Международной научной конференции, посвященной 85-летию кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ (7–11 сентября 2015 г., г. Томск, Россия). Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. С. 87–93.

Роде А.А. Основы учения о почвенной влаге. Том 1: Водные свойства почв и передвижение почвенной влаги. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1965.664 с.

Сеньков А.А. Ионно-солевой состав почвенных растворов и водных вытяжек // Почвообразование и антропогенез: структурно-функциональные аспекты. Новосибирск: Наука, 1991. С. 156–167.

Смагин А.В., Садовникова Н.Б., Али М.М.Б. Определение основной гидрофизической характеристики почв методом центрифугирования // Почвоведение, 1998. № 11. С. 1362–1370.

Смирнов А.П. Всероссийская научная конференция "Лизиметрические исследования в агрохимии, почвоведении и мелиорации" // Агрохимия 2005 № 5 С. 90–92.

Снакин В.В, Присяжная А.А, Рухович О.В. Состав жидкой фазы почвы. М.: РЭФИА, 1997. 146 с.

Тимофеева Е.А. Неоднородность химического состава жидкой фазы основных типов почв ЦЛГПБЗ: Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника: диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Москва, 2010. 184 с

Шеин Е.В. Курс физики почв. Издательство МГУ, 2005. 432 с.

Шоба B.Н., Сеньков А.А. Равновесный состав и свойства растворов почв // Почвоведение. 2011. № 10. С.1168–1177

Ammari T., Mengel K. Total soluble Fe in soil solutions of chemically different soils // Geoderma. 2006. Vol. 136, Is. 3–4, P. 876-885.

Baboshkina S.V., Puzanov A.V., Rozhdestvenskaya T.A., Elchininova O.A., Troshkova I.A., Balykin D.N. Modeling of vertical moisture transfer in agricultural soils under two land use types // Soil and Environment. 2020. Vol. 39. no 2. P. 211–222.

Bresler E., McNeal В. L., Carter D. L. Saline and Sodic Soils: Principles-Dynamics-Modeling. Springer Berlin Heidelberg, 1982, 236 p.

Gloaguen, T.V., Pereira F.A C., Gonçalves R.A.B., Paz V.S. Sistema de extração seqüencial da solução na macro e microporosidade do solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2009. Vol. 13, no. 5. P 544–550 (in Portuguese).

McBride M.B., Blasiak J.J. Zinc and copper solubility as a function of pH in an acid soil // Soil Sci. Soc. Am. J. 1979. Vol. 43. P. 866−870.

Nagpal N.K. Comparison among and evaluation of ceramic porous cup soil water sampler for nutrient transport studies. Canadian Journal of Soil Science, 1982. Vol. 62, no. 4. P. 685–694.

Prorok V. V., Dacenko O. I., Bulavin L. A. [et al.] Dependence of the concentrations of 137Cs and potassium in extracted soil solutions on soil humidity before centrifugation // Ядерна фізика та енергетика, 2017.Vol. 18, no. 1. P. 87–92

Somavilla A., Dessbesell A., Santos D. Centrifugation methodology to extract soil solution. Scientia Agraria, 2017. Vol. 18, no. 3. P. 44–47.

Souza E.R., Melo H.F., Almeida B.G., Melo D.V.M. Comparação de métodos de extração da solução do solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2013. Vol. 17. no.5. P. 510–517. (in Portuguese).

Опубликован
2023-12-25
Как цитировать
Бабошкина, С., Рождественская, Т., Пузанов, А., Трошкова, И., Пеленева, М., & Балыкин, С. (2023). ЖЕЛЕЗО В ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРАХ ГОРНО-ЛЕСНЫХ ПОЧВ БАССЕЙНА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА. Известия Алтайского отделения Русского географического общества, 71(4), 61-79. извлечено от http://rgo-journal.ru/index.php/babrgs/article/view/460

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>