25.09.2025 –, Актовый зал (4 этаж)
Было проведено исследование агродерново-подзолистой почвы в рамках многолетнего опыта по изучению продуктивности мелиорированных агродерново-подзолистых почв с увеличивающимся гидроморфизмом, заложенного на опытных полях Всероссийского НИИ мелиорированных земель (ВНИИМЗ). Устройство опытного поля позволяет изучать изменения почвенных процессов по рельефу и по технологии возделывания (с внесением удобрений и без внесения). Образцами служили пробы почвы, отобранные в апреле 2025 г. с глубины 0-20 см. Нами было изучено растворённое органическое вещество почвы путём выделения из образцов водоэкстрагируемого органического вещества, в котором измеряли относительное содержание хромо- и флуорофоров, величины оптических и флуориметрических индексов, относительную интенсивность характерных флуоресцентных пиков, а также содержание распространённых органических и неорганических ионов, углерода и азота. Была обнаружена выраженная отрицательная корреляция биологического индекса флуоресценции BIX с содержанием Ca2+ (R = –0,68, p < 0,001). Также была выявлена сильная корреляция BIX с валовым содержанием азота (R = –0,64, p < 0,001), но при этом нет достоверной корреляции с содержанием растворённого N. Дисперсионный анализ и множественное сравнение показали, что в варианте с применением удобрений чаще проявляются катенарные изменения оптических дескрипторов. Выраженная отрицательная корреляция BIX с содержанием Ca2+ может быть объяснена тем, что в результате известкования или из-за выклинивания и припахивания в части катены карбонатной морены почва обогащается ионами Ca2+, который, в свою очередь, связывается со сложным, микробно переработанным органическим веществом (которое характеризуется BIX), в результате чего пропадает из почвенного раствора. Также можно предположить более интересную, но имеющую допущения и требующую экспериментальной проверки следующую гипотезу. При связывании с Са часть растворённого органического вещества почвы переходит в нерастворимую форму. Можно предположить, что не связанную Са, попавшую в вытяжку, часть растворённого органического вещества отражает BIX. Следовательно, отрицательная корреляция между Са и BIX возможна только при условии избытка Са, что и является допущением. Действительно ли BIX представляет не связывающуюся с Са часть растворённого органического вещества исследуемой почвы необходимо проверить экспериментально. Корреляция BIX с общим N вероятно связана с тем, что BIX хорошо коррелирует с общим C, а общий C очень сильно коррелирует с общим N (R = 0,93, p < 0,001). Получается, корреляция BIX и общего N обусловлена связью BIX и общего C. Отсутствие корреляции BIX с растворённым N вероятно обусловлено тем, что показатель содержания растворённого N отражает почвенные процессы, происходящие в конкретный небольшой промежуток времени. В то время как BIX – это одна из характеристик микробно переработанного органического вещества, хоть и свежего. Следовательно, BIX отражает более длительные процессы, чем содержание растворённого N. Более частое проявление различий оптических дескрипторов различных элементов рельефа в варианте с удобрениями вероятно обусловлено тем, что удобрения стимулируют микробную деятельность, подразумевающую трансформацию органического вещества. В результате, микроорганизмы трансформируют более широкий спектр субстратов, по сравнению с микробиомом неудобряемой половины катены. Вероятно, так удобрения способствуют реализации способности оптических дескрипторов реагировать на катенарные особенности. При этом достоверные различия величин индексов, меняющихся вдоль части катены с экстенсивной технологией возделывания, схожи с пространственной динамикой значений индексов удобренной части. Это позволяют отметить, что, вне зависимости от влияния технологий, в почвах на склонах идут похожие процессы: меняется лишь степень их выраженности. В нашем исследовании оптические дескрипторы и, особенно, BIX проявили себя как перспективные показатели для оценки стабилизации органического вещества.
агродерново-подзолистая почва, спектрофлуориметрия, спектрофотометрия
Цомаева Е.В., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"; Данилин И.В., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"; Григорьева И.И., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"; Данченко Н.Н., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"; Фарходов Ю.Р., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"; Холодов В.А., Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"
Федеральный исследовательский центр "Почвенный институт имени В.В. Докучаева"