Methods for Investigations the Biologically Active Forms of Si in Soil, Plants and Agrochemicals

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

A set of methods for determining the active forms of silicon – monomers and polymers of silicic acid – in the soil–plant system is described in order to assess the silicon state of soils, the level of plant availability of silicon, as well as to assess the potential effectiveness of solid silicon-containing compounds as a source of bioavailable silicon. The parameter “active silicon” proposed to characterize the availability of bioavailable silicon in soils includes actual silicon, i.e. the content of monosilicon acid present in the soil solution at the moment, and “potential silicon” – monosilicon acid, which can pass into the soil solution from the solid phase. Based on the “active silicon” parameter, a classification of soils has been developed depending on the level of bioactive silicon deficiency.

About the authors

Е. А. Bocharnikova

All-Russian Scientific-Research Institute of Phytopathology

Author for correspondence.
Email: msvk@rambler.ru
Russia, 143050, Moscow region, Odintsovo district, r.p. Bolshye , ul. Institute, pos. 5

V. V. Matichenkov

Institute of Fundamental Problems of Biology of the Russian Academy of Sciences

Email: msvk@rambler.ru
Russia, 142290, Moscow region, Pushchino, Institutskaya str., 2

References

  1. Epstein E. Silicon // Ann. Rev. Plant Biol. 1999. V. 50. № 1. C. 641–664.
  2. Ильин В.Б. Элементарный химический состав растений. Новосибирск: Наука, СО, 1985. 130 с.
  3. Snyder G.H., Matichenkov V.V., Datnoff L.E. Silicon // Handbook of plant nutrition. CRC Press, 2016. P. 567–584.
  4. Mostofa M.G., Rahman M.M., Ansary M.M.U., Keya S.S., Abdelrahman M., Miah M.G., Phan Tran L.S. Silicon in mitigation of abiotic stress-induced oxidative damage in plants // Critic. Rev. Biotechnol. 2021. V. 41. № 6. P. 918–934.
  5. Zargar S.M., Mahajan R., Bhat J.A., Nazir M., Deshmukh R. Role of silicon in plant stress tolerance: opportunities to achieve a sustainable cropping system // Biotechnology. 2019. V. 9. № 3. P. 1–16.
  6. Knight T.G., Kinrade S.D. A primer on the aqueous chemistry of silicon // Silicon in agriculture. Studies in plant science. Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 57–84.
  7. Dietzel M. Interaction of polysilicic and monosilicic acid with mineral surfaces // Water-rock interaction. Springer Dordrecht, 2002. P. 207–235.
  8. Iler R.K. The chemistry of silica. N.Y.: Wiley, 1979. 866 p.
  9. Mondal B., Ghosh D., Das A.K. Thermochemistry for silicic acid formation reaction: Prediction of new reaction pathway // Chem. Phys. Lett. 2009. V. 478. P. 115–119.
  10. Wu J., Shi Y., Zhu Y.X., Wang Y.C., Gong H. Mechanisms of enhanced heavy metal tolerance in plants by silicon: a review // Pedosphere. 2013. V.23. № 6. P. 815–825. https://doi.org/10.1016/S1002-0160(13)60073-9
  11. Mullin J.B., Riley J.P. The colorimetric determination of silicate with reference to sea and natural waters // Anal. Chem. Act. 1955. № 12. P. 162–176.
  12. Матыченков В.В., Шнайдер Г.С. Подвижные соединения кремния в некоторых почвах южной Флориды // Почвоведение. 1996. №. 12. С. 1448–1453.
  13. Матыченков В.В., Аммосова Я.М., Бочарникова E.A. Метод определения доступного для растений кремния в почвах // Агрохимия. 1997. № 1. С. 76–84.
  14. Farmer V.C., Ressel J.D., Smith B.F. Extraction of inorganic forms of translocated Al, Fe, and Si from a podsol Bs horizon // Soil Sci. 1983. V. 34. № 3. P. 571–576.
  15. Haysom M.B.C., Chapman L.S. Some aspects of the calcium silicate trials at Mackay // Proc. Queens. Soc. Sugar Cane Technol. 1975. V. 42. P. 117–122.
  16. Khalid R.A., Silva J.A. Residual effect of calcium silicate on pH, phosphorus and aluminium in tropical soil profile // Soil Sci. Plant Nutr. 1980. V. 26. P. 87–98.
  17. Imaizumi K., Yoshida S. Edaphological studies on silicon supplying power of paddy fields // Bull. Natl. Inst. Agric. Sci. 1958. № 8. P. 261–304.
  18. Ma J.F., Takahashi E. Soil, fertilizer, and plant silicon research in Japan. Netherlands: Elsevier, 2002, 281 p.
  19. Caubet M., Cornu S., Saby N. P., Meunier J.D. Agriculture increases the bioavailability of silicon, a beneficial element for crop, in temperate soils // Sci. Rep. 2020. V. 10. № 1. P. 1–11.
  20. Miles N., Van Antwerpen R., Van Heerden P.D.R., Rhodes R., Weigel A., McFarlane S.A. Extractable silicon in soils of the sugar industry and relationships with crop uptake // Proc. South Afric. Sugar Technol. Associat. 2011. V. 84. P. 189–192.
  21. Berthelsen S., Noble A.D., Kingston G., Hurney A., Rudd A., Garside A. Improving yield and ccs in sugarcane through the application of silicon based amendments. Final report SRDC Project CLW009. 2003.
  22. Nonaka K., Takahashi K. A method of measuring available silicates in paddy soils // Jap. Agric. Res. Q. 1988. V. 22. P. 91–95.
  23. Matichenkov V.V., Bocharnikova E.A. The relationship between silicon and soil physical and chemical properties // Silicon in agriculture. Studies in plant science. Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 209–219.
  24. Бочарникова Е.А., Матыченков В.В., Погорелов А.Г. Сравнительная характеристика некоторых кремниевых удобрений // Агрохимия. 2011. № 11. С. 25–30.
  25. Барсукова А.Г., Рочев В.А. Влияние кремнегельсодержащих удобрений на подвижность кремнекислоты в почве и доступность ее растениям // Контроль и регулирование содержания макро- и микроэлементов в почве и растениях на Среднем Урале. Тр. Свердловск. СХИ. 1979. Т. 54. С. 84–88.
  26. Matichenkov V.V., Bocharnikova E.A. Si in horticultural industry // Production practices and quality assessment of food crops. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2004. V. 2. P. 217–239.
  27. Матыченков В.В. Градация почв по дефициту доступного растениям кремния // Агрохимия. 2007. № 7. С. 22–30.
  28. Snyder G.H. Methods for silicon analysis in plants, soils, and fertilizers // Silicon in agriculture. Studies in plant science. Amsterdam: Elsevier, 2001. P. 185–196.
  29. Saihua L., Yunhe X., Ji X., Juan H., Bocharnikova E.A., Matichenkov V.V. Microwave digestion for colorimetric determination of total Si in plant and mineral samples // Commun. Soil Sci. Plant Anal. 2018. V. 49. № 7. P. 840–847.
  30. Shimizu M. Silicon (IV) fluoride // Encyclopedia of reagents for organic synthesis. John Wiley & Sons, 2001.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2023 The Russian Academy of Sciences

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».