Влияние водной эрозии на структуру и содержание лабильных гумусовых веществ в структурно-агрегатных фракциях черноземов выщелоченных Центрально-Черноземного региона
- Авторы: Васенев И.И.1, Горбунова Н.С.2, Громовик А.И.2, Девятова Т.А.2
-
Учреждения:
- РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 17, № 3 (2022)
- Страницы: 315-330
- Раздел: Почвоведение и агрохимия
- URL: https://journals.rcsi.science/2312-797X/article/view/315629
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-797X-2022-17-3-315-330
- ID: 315629
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследованы структурно-агрегатный состав черноземов выщелоченных (Voronic Chernozems Pachic по WRB-2014), распределение в структурно-агрегатных фракциях углерода органических соединений Сорг и лабильных гумусовых веществ (ЛГВ) в условиях склонового типа местности при развитии эрозии. Работы проводились в северной части Воронежской области на катене, которая включала в себя участок водораздела, плавно переходящий в склон юго-западной экспозиции длинной около 1500 м и крутизной 5º. Исследованы почвы следующих участков катены: 1) водораздельная часть; 2) верхняя часть склона; 3) средняя часть склона. Показано, что в эродированных черноземах происходит деградация структурно-агрегатного состояния, сопровождающаяся ухудшением микроструктурности, снижением количества мезоагрегатов и коэффициента структурности, а также утратой водопрочной структуры. Показано, что ЛГВ играют существенную роль в сохранении водопрочной структуры черноземов. Наиболее весомый вклад в содержание Сорг вносят мезоагрегаты размером 5-1 мм, которые активно утрачиваются при развитии эрозии.
Об авторах
Иван Иванович Васенев
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
Автор, ответственный за переписку.
Email: vasenev@rgau-msha.ru
ORCID iD: 0000-0001-9127-9569
доктор биологических наук профессор, заведующий кафедрой экологии
Российская Федерация, 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49Надежда Сергеевна Горбунова
Воронежский государственный университет
Email: vilian@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-7986-8106
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов
Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1Аркадий Игоревич Громовик
Воронежский государственный университет
Email: agrom.ps@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2340-6404
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и земельных ресурсов
Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1Татьяна Анатольевна Девятова
Воронежский государственный университет
Email: devyatova.eco@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4756-9005
доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой экологии и земельных ресурсов
Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1Список литературы
- Gusarov AV, Golosov VN, Sharifullin AG, Gafurov AM. Contemporary trend in erosion of arable southern chernozems (haplic chernozems pachic) in the west of Orenburg region (Russia). Pochvovedenie. 2018; (5):601—616. (In Russ.). doi: 10.7868/S0032180X1805009X
- Plotnikova OO, Demidov VV, Lebedeva MP. The impact of shallow streams on the surface horizons of typical chernozem with different erosion degree. Dokuchaev Soil Bulletin. 2018; (91):85—109. (In Russ.). doi: 10.19047/0136-1694-2018-91-85-109.
- Soldat IE. Reducing the negative impact of soil erosion in the Belgorod region through adaptive landscape farming system. RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2020; 15(2):182—190. (In Russ.). doi: 10.22363/2312—797X-2020-15-2-182-190.
- Shpedt AA, Trubnikov YN, Zharinova NY. Agrogenic degradation of soils in Krasnoyarsk forest-steppe. Pochvovedenie. 2017; (10):1253—1261. (In Russ.). doi: 10.7868/S0032180X17100124
- Seidelman FR. Protection of soil from degradation. Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2008; 78(8):693—703. (In Russ.).
- Kogut BM. Estimate of chernozem erodibility level according to the humification degree. Dokuchaev Soil Bulletin. 2015; (78):59—69. (In Russ.).
- Molchanov EN, Savin IY, Yakovlev AS, Bulgakov DS, Makarov OA. National approaches to evaluation of the degree of soil degradation. Pochvovedenie. 2015; (11):1394—1406. (In Russ.). doi: 10.7868/S0032180X15110118
- Gosudarstvennyi (natsional’nyi) doklad o sostoyanii i ispol’zovanii zemel’ v Rossiiskoi federatsii v 2017 godu [State (national) report on the state and use of land in the Russian Federation in 2017]. Moscow; 2018. (In Russ.).
- Kuznetsov MS, Glazunov GP. Eroziya i okhrana pochv [Erosion and soil protection]. Moscow: MGU, KoloSS publ.; 2004. (In Russ.).
- Jastrow JD, Miller RM, Boutton TW. Carbon dynamics of aggregate-associated organic matter estimated by carbon-13 natural abundance. Soil Sci. Soc. Am. J. 1996; 60(3):801—807. doi: 10.2136/sssaj1996.03615995006000030017x
- Six J, Paustian K, Elliott ET, Combrink C. Soil structure and soil organic matter: I. Distribution of aggregate-size classes and aggregate-associated carbon. Soil Sci. Soc. Am. J. 2000; 64(2):681—689. doi: 10.2136/sssaj2000.642681x
- Semyonov VM, Ivannikova LA, Semyonova NA, Khodzhaeva AK, Udaltsov SN. Organic matter mineralization in different soil aggregate fractions. Pochvovedenie. 2010; (2):157—165. (In Russ.). doi: 10.1134/S1064229310020031
- Kogut BM, Sysuev SA, Kholodov VA. Water stability and labile humic substances of typical chernozems under different land uses. Pochvovedenie. 2012; (5):555—561. (In Russ.).
- Semyonov VM, Kogut BM. Pochvennoe organicheskoe veshchestvo [Soil organic matter]. Moscow: GEOS publ.; 2015. (In Russ.).
- John B, Yamashita T, Ludwig B, Flessa H. Storage of organic carbon in aggregate and density fractions of silty soils under different types of land use. Geoderma. 2005; 128(1—2):63—79. doi: 10.1016/j.geoderma.2004.12.013
- Oades JM, Waters AG. Aggregate hierarchy in soils. Australian J. Soil Res. 1991; 29(6):815—828. doi: 10.1071/SR9910815
- Milanovskii EY. Gumusovye veshchestva pochv kak prirodnye gidrofobno-gidrofil’nye soedineniya [Humic substances of soils as natural hydrophobic-hydrophilic compounds]. Moscow: GEOS publ.; 2009. (In Russ.).
- Milanovskii EY, Shein EV. Functional role of amphiphilic humus components in humus structure formation and soil genesis. Pochvovedenie. 2002; (10):1201—1213. (In Russ.).
- Shein EV, Milanovskii EY. The role of organic matter in the formation and stability of soil aggregates. Pochvovedenie. 2003; (1):53—61. (In Russ.).
- Jastrow JD. Soil aggregate formation and the accrual of particulate and mineral-associated organic matter. Soil Biol. and Biochem. 1996; 28(4—5):665—676. doi: 10.1016/0038-0717(95)00159-X
- Klassifikatsiya i diagnostika pochv SSSR [Classification and diagnostics of soils in the USSR]. Moscow: Koloss publ.; 1977. (In Russ.).
- FAO. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. Report number: 106. 2015
- Shcheglov DI, Gromovik AI, Gorbunova NS. Osnovy khimicheskogo analiza pochv [Fundamentals of soil chemical analysis]. Voronezh: VGU publ.; 2019. (In Russ.).
- Shein EV, Karpachevsky LO. Teoriya I metody fiziki pochv [Theory and methods of soil physics]. Moscow: GrifiK publ.; 2007. (In Russ.).
Дополнительные файлы
