Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Гумусовый режим темно-каштановых почв разного хозяйственного использования в условиях Западного Казахстана

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Содержание кислоторастворимых фульвокислот (ФК-1а) в исследуемых темно-каштановых почвах низкое — 38−65 мг С на 100 г почвы. В составе гумуса эта группа ФК занимает низкий удельный вес — 1,64−3,89%. Более существенные различия обнаружены в показателях относительного участия ФК-1а в составе всех фульвокислот. Относительная доля ФК-1а в составе всех фульвокислот наиболее высокая в целинных… Читать ещё >

Гумусовый режим темно-каштановых почв разного хозяйственного использования в условиях Западного Казахстана (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. О деградации почв сухостепной зоны
    • 1. 1. Общие положения
    • 1. 2. Типы и виды деградации почв
    • 1. 3. Агроэкологическая характеристика залежных почвсухостепной зоны Западного Казахстана
    • 1. 4. Особенности деградации степных почв при пастбищном использовании
    • 1. 5. Влияние орошения на состав и свойства почв степной зоны
  • Глава 2. Объекты и методы исследования

2. 1. Условия образования каштановых почв Западного Казахстана 47 2. 1. 1. Рельеф и почвообразующие породы 48 2. 1.2. Климат 52 2. 2. Морфологическое описание профилей темно-каштановых почв -объектов исследования 60 2. 3. Гранулометрический состав темно-каштановых почв 70 2.4. Физико-химические свойства темно-каштановых почв

2. 5. Методы исследования

Глава 3. Содержание и запасы гумуса и азота в темно-каштановых почвах

3.1. Содержание и запасы гумуса

3. 2. Содержание и запасы азота 101

Выводы

Глава 4. Групповой и фракционный состав гумуса темно-каштановых почв Западного Казахстана

4. 1. Групповой состав темно-каштановых почв 120 4. 2. Гуминовые кислоты

4.3. Фульвокислоты 153

Выводы

Глава 5. Лабильные гумусовые вещества темно-каштановых почв

5.1. Содержание щелочно-растворимых гумусовых веществ в темно-каштановых почвах 1 ВО

5.2. Легкоразлагаемое органическое вещество темно-каштановых

5.3. Подвижные соединения азота в темно-каштановых почвах 199

Выводы 213 Общие

выводы 218

Список литературы 227

Приложение

Актуальность. Каштановые почвы являются зональными почвами сухих степей. На территории СНГ каштановые почвы занимают 107 млн. га. В Западно-Казахстанской области республики Казахстан они являются основным почвенным типом сельскохозяйственных угодий и пашни. На этих почвах в условиях Казахстана возделываются наиболее ценные сорта твердых пшениц, кукурузы и других сельскохозяйственных культур. В последние годы обращается большое внимание на изменение состава, свойств и плодородия каштановых почв при длительном сельскохозяйственном использовании. Научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации и Украины установлены размеры уменьшения содержания гумуса, азота, ухудшение физико-химических и физических свойств при длительном сельскохозяйственном использовании каштановых почв. Выявлены особенности формирования состава, свойств и плодородия этих почв при длительном орошении.

В настоящее время на территории Западного Казахстана орошаются и темно-каштановые почвы. Основная площадь орошаемых темно-каштановых почв сосредоточена на территории Уральской опытной сельскохозяйственной станции. Орошение темно-каштановых почв осуществляется дождеванием. До сих пор достаточно полного анализа состава, свойств и плодородия этих почв не было представлено.

Деградация антропогенно-преобразованных почв рассматривается как негативное смещение их свойств по отношению к заданной оптимальной модели. В настоящее время на территории Западного Казахстана значительные площади пахотных как орошаемых, так и неорошаемых почв перешли в залежное состояние. При этом практически отсутствуют данные по составу, свойствам и плодородию этой категории земельных угодий. Поэтому перед учеными аграрного сектора Казахстана ставится задача об увеличении производства продуктов сельского хозяйства на основе увеличения посевных площадей.

Главным и определяющим свойством почвы является плодородие. Именно на его основе формируются важнейшие и незаменимые энергетические ресурсы для жизни человечества. Плодородие почвы в значительной мере определяется органическим веществом — гумусом почвы.

Если гумусовое состояние важнейших типов почв (дерново-подзолистые, черноземы, серые лесные и др.) хорошо изучено, то этого нельзя сказать в отношении характеристики гумусового режима каштановых почв Западного Казахстана. Именно эти почвы, занимая большие площади в данном регионе, исследованы крайне мало. Особенно слабо изучены процессы, определяющие содержание, запасы гумуса, его состав и степень подвижности.

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы было изучение гумусного состояния темно-каштановых почв Западного Казахстана при различном антропогенном воздействии.

В связи с этим основными задачами работы были: 1. Изучение содержания и запасов гумуса и азота в темно-каштановых целинных, пахотных неорошаемых, орошаемых и залежных почвах. 2. Исследование группового и фракционного состава гумуса. 3. Определение щелочнорастворимых соединений гумусовых веществ. 4. Выявление особенностей аккумуляции легкоразлагаемых органических веществ. 5. Установление степени подвижности органических соединений азота.

Научная новизна и практическая ценность. Впервые для условий Западного Казахстана исследовано гумусное состояние темно-каштановых почв различного хозяйственного использования. Показано, что длительное нахождение этих почв в пашне на богаре приводит к ухудшению гумусного состояния, напротив, орошение их путем дождевания способствует более высокой аккумуляции гумуса и азота. Нахождение темно-каштановых почв в залежном состоянии в течение 10 и 15 лет приближает гумусное состояние к аналогичному состоянию целинных почв. Установлены абсолютные и относительные величины группового и фракционного состава гумуса.

Выявлено, что гумус целинных темно-каштановых почв является гуматным, а гумус пахотных и залежных почв — фульватно-гуматным. Исследованные темно-каштановые почвы характеризуются различным содержанием лабильных гумусовых веществ. Длительное орошение темно-каштановых почв способствует более высокой мобилизации гумусовых веществ, в то время как использование этих почв в пашне и залежи снижает уровень подвижности гумусовых веществ.

Результаты исследований могут быть использованы для разработки и совершенствования приемов поддержания и воспроизводства плодородия темно-каштановых почв. Почвы с 10- и 15-летним периодом залежного состояния можно рекомендовать для использования в пашне.

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуждались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в 2009 г. и 2010 г.

Публикации. По результатам диссертационных исследований опубликовано 8 работ, в том числе 5 рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из пяти глав и выводов. Материалы диссертации изложены на 262 страницах, диссертация содержит 21 таблицу и 19 рисунков.

Список литературы

включает 263 наименования, в том числе 21 на иностранных языках, 11 приложений.

1. О деградации почв сухостепной зоны.

1.1,Общие положения.

Понятие «деградация почв» до настоящего времени не имеет четкого определения, однако в него так или иначе включены процессы ухудшения свойств почв и их качества с позиций первичной продуктивности.

Деградация почв — это совокупность процессов, вызванных деятельностью человека и уменьшающих способность почв к поддержанию жизни людей" (С>шс1е1те8., 1988).

Деградация почв и земель представляет совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв, количественному и качественному ухудшению их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной значимости земель" (Методика определения размеров ущерба и деградации почв и земель, 1994).

Деградация почв определяется как процесс, снижающий на количественном и/или качественном уровне реальную и/или потенциальную способность почвы производить продукты (товары) или услуги"(С>ЬА8СЮ, 1979).

Деградирующими считаются те почвы, в которых устойчивые негативные процессы антропогенного или природного характера привели к снижению продуктивности или качества продукции и, соответственно, повышению затрат на восстановление средств производства (Снакин и др., 1992).

Собственно почвенное определение деградации было дано М. И. Герасимовой и ее соавторами (2000): «Деградация почв — изменение функционирования почвенной системы, и/или в составе и строении твердой фазы, и/или регуляторной функции почв, имеющее результатом отклонение от экологической нормы и ухудшение параметров, важных для функционирования биоты и человека».

Для уровня организации почвенного покрова на уровне элементарного почвенного ареала (ЭПА) по Н. Б. Хитрову (1998) вслед за определением термина «деградация почв» можно применить следующие понятия: «степень деградации почв» — сравнительный уровень выраженности деградации почвы в целом к фиксированному моменту времени- «скорость деградации почвы» — быстрота изменения степени деградации почвы- «вид деградации почвы» -группа процессов ухудшения свойств и качества почвы, имеющая одинаковые общие механизмы осуществления и спектр результатов воздействия- «число совмещенности» — число видов деградации почвы, диагностируемых одновременно в одной почве (в пределах ЭПА).

Таким образом, в современном почвоведении понятие «деградация почв» или «деградация почвенного покрова» расценивается с сугубо антропоцентрических позиций, т. е. с позиций удобства и благополучия человека и окружающей его природной среды.

Вместе с тем, как подчеркивают Г. В. Добровольский и др. (2002), необходимо считать, что деградационные изменения почв не являются детерминированными, неизбежно следующими за любым антропогенным воздействием. Реальные ситуации показывают, что утрата устойчивости почв под влиянием деятельности человека и, как следствие, их деградация, происходят только при неадекватном применении тех или иных способов воздействия на почвы. К неадекватным следует относить такие антропогенные воздействия на почвы, которые не учитывают условия их формирования. Естественные и вторичные процессы вызывают опасные деградационные изменения. Из этого следует, в частности, что исходно неустойчивых почв нет. Почвы, реально возникшие на Земле, устойчивы в тех термодинамических и геохимических условиях, которые определили их формирование (Добровольский и др., 2002).

Деградация почв в большинстве случаев идет при комбинированном воздействии природных и антропогенных факторов, в этом антропогенное влияние создает предпосылки для резкой активации природных воздействий.

Разграничить влияние природных и антропогенных факторов деградации часто бывает достаточно сложно (Природно-техногенные воздействия., 2000). Потенциальная устойчивость к деградации зависит от способности почв противостоять различным видам природно-антропогенных воздействий, т. е. определяется их составом и свойствами, наличием или отсутствием факторов, защищающих почву от деградации. Фактическая устойчивость, являющаяся величиной динамичной, зависит от чередующихся циклов состояния почв разной продолжительности: пребывание почв под травянистой растительностью (или под лесом), чередование культур в севообороте, изменение водного режима весной и летом и т. д. Под термином «обратимость деградации почв» понимается реальная возможность восстановления свойств почв, измененных (или утраченных) в процессе деградации.

По проявлению деградационных процессов может быть выделено несколько степеней. В современных классификациях подходы к их выделению существенно различаются. Так, в Международном руководстве по деградации выделяется 5 степеней каждого из типов деградации: деградации нет, слабая деградация, средняя, сильная и экстремальная.

В руководстве, предложенном Министерством охраны окружающей среды и Комитетом по земельным ресурсам, тоже выделено 5 категорий земель при оценке деградации и даны соответствующие количественные для каждого свойства почвы или характера нарушения поверхности. Степень деградации почв довольно детально анализируется в «Методике по определению размеров ущерба от деградации почв и земель» (1994). Деградация почв и земель по каждому индикаторному показателю характеризуется пятью степенями:

0 — недеградированные (ненарушенные);

1 — слабодеградированные;

2 — среднедеградированные;

3 — сильнодеградированные;

4 — очень сильно деградированные (разрушенные).

Определение степени деградации производится в соответствии с таблицей индикаторных показателей, включающей около 30 параметров физического и химического состояния почв. Вычисленные в баллах и последующих коэффициентах показатели степени деградации позволяют оценить не только степень ущерба, но и перейти к экономическим расчетам.

На изучение деградации почв и возможностей ее картографирования направлены усилия многих коллективов исследователей. Реализация уже упоминавшихся международных проектов (Quidelines., 1988; Qlobal Assessment., 1979; Oldeman L.R. at al., 1990, 1992 и др.) позволила получить серию мелкомасштабных карт деградационных явлений для всей территории суши земного шара.

Отечественными учеными были установлены масштабы проявления и площади распространения основных деградационных процессов, определены критерии диагностики и оценки основных природно-антропогенных деградационных процессов (Панкова, Новиков, 2000). В перечень деградационных процессов, лимитирующих плодородие почв, по мнению авторов, входят переувлажнение, кислотность, засоление, солонцеватость, эродированность, дефлированность.

Методология и возможности картографирования деградации почв были детально обсуждены в работе М. И. Герасимовой, Н. А. Караваевой, В. О. Таргульяна (2000). Авторы предложили идею четырех блоков карт, включающих их компьютерные версии: карты факторов деградации — «нагрузок» (атмо-, урбо-, агро-.) — карты ответных реакций почв на антропогенные воздействия, проявляющихся в изменении процессов функционирования (режимы, скорости, обратимость.) — карты ответных реакций почв, проявляющихся в составе твердой фазы (изменение отдельных свойств почв) — карты воздействий деградационных почв на пространственно-сопряженные природные объекты (эрозия/аккумуляция и др.), а также на эколого-хозяйственные структуры и на здоровье человека (Герасимова и др., 2000).

Большую роль внесли почвоведы в развитие представлений о деградации земель, предложив разделять представления о деградации земель и деградации почв. При этом при оценке деградации земель различаются 2 главных подхода. Один из них, выраженный наиболее ярко в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель (1994), можно охарактеризовать как комплексный ландшафтный подход, заключающийся в рассмотрении «Земли» как зеленой биопродуктивной системы, включающей в себя почву, воду, растительность, прочную биомассу, а также экологические и гидрологические процессы, происходящие внутри системы. Деградация земель в этом контексте рассматривается как снижение или потеря биологической и экономической продуктивности и сложной структуры богарных пахотных земель, орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов и лесных участков в результате землепользования или действия одного или нескольких процессов, в том числе связанных с деятельностью человека.

Другой подход, который можно условно назвать ресурсным или хозяйственным, заключается в рассмотрении земель в качестве объекта экономической деятельности человека и стоимостной оценке параметров этих объектов или долевого вклада этих параметров в общую стоимость земель. В этом случае земля рассматривается как объект потенциальной или реальной купли-продажи. Этот подход в настоящее время находит все большее применение в практике современной экономики. При этом приоритет в этом подходе пока остается не столько почвенным свойством, отвечающим за потенциальное и актуальное плодородие земель, сколько таким экономическим критериям, как удаленность от основных рынков сбыта, наличие дорог, инфраструктуры и т. п.

Общие выводы.

1. Наиболее высокое содержание гумуса имеют целинные темно-каштановые почвы, а гумусовый профиль их охватывает верхнюю восьмидесятисантиметровую толщу. Пахотные разновидности темно-каштановых почв характеризуются показателями содержания гумуса более низкими, чем в целинных. Длительное орошение темно-каштановых почв способствовало существенному возрастанию содержания гумуса — 4,0−5,77%. Темно-каштановые почвы с пятилетним периодом нахождения в залежном состоянии менее обеспечены гумусом. В верхних гумусовых горизонтах содержание гумуса колеблется в пределах 2,64−3,14%, а в горизонте В1 -1,87−2,07%. Темно-каштановые почвы с 10 и 15-летним пребыванием в залежном состоянии характеризуются в целом благоприятными показателями обеспеченности гумусом — 4,69−3,35%. Такие высокие показатели содержания гумуса связаны с более высоким исходным содержанием гумуса пахотных (на богаре) и орошаемых почв.

2. Запасы гумуса в темно-каштановых целинных почвах в слое 0−20 см равны 88 т/га, в слое 0−100 см они изменяются от 311 до 330 т/га. В пахотных неорошаемых почвах запасы гумуса по всем совокупным слоям характеризуются примерно такими же показателями, как и в целинных почвах. Длительное орошение темно-каштановых почв способствовало возрастанию запасов гумуса в слое 0−20 см до 94 и 136 т/га, а в слое 0−100 см — 392−592 т/га. В залежных темно-каштановых почвах (5 лет) аккумуляция гумуса в слое 0−20 см является низкой (62−74 т/га) и средней (260−308 т/га) в метровой толще. Более длительное пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии (10 и 15 лет) привело к заметному снижению уровня гумусированности в сравнении с целинными и орошаемыми почвами.

3. Количество азота в целинных темно-каштановых почвах в верхнем горизонте колеблется в пределах 0,23−0,32%, постепенно снижаясь до 0,130,15%, а в более глубоких горизонтах до 0,07−0,09%. В пахотных почвах богары аккумуляция азота характеризуется меньшими показателями — 0,17.

0,18%. Орошение способствует накоплению азотистых соединений. Пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии существенно не изменяет содержание и распределение азотистых соединений в пределах изучаемых профилей этих почв.

4. В целинных темно-каштановых почвах показатели отношения С: К изменяются от 9,1 до 10,1−11,1, характеризуя степень обеспеченности гумуса азотом этих почв как среднюю. Пахотные неорошаемые почвы имеют гумус с низкой и очень низкой степенью обеспеченности азотом (С:К=11,2−15,2). Орошение почв способствовало понижению показателей отношения С: И, обуславливая среднюю и близкую к высокой степень обеспеченности гумуса азотом. В залежных почвах при малом периоде залежного состояния (5 лет) гумус характеризуется средней и высокой степенью обогащенности азотом (С:М=6,8−10,0). Гумус залежных почв с 10 и 15-летним периодом имеют гумус с низкой степенью обогащенности азотом (С12,0−12,4).

5. В целинных темно-каштановых почвах запасы азота в слое 0−20 см равны 5−6 т/га, а в метровом слое достигают 16,5−23,0 т/га. В пахотных неорошаемых почвах уровень аккумуляции азота снижен в слое 0−20 см до 4,0−4,3 т/га, а в метровом слое — до 10,7−17,9 т/га. В орошаемых почвах запасы азота примерно такие же, как в целинных темно-каштановых почвах. В большинстве залежных почв отчетливо проявляется тенденция к значительному уменьшению уровня аккумуляции азотистых соединений.

6. Доля извлекаемой части гумуса изменяется в исследуемых темно-каштановых почвах от 37,30 до 79,92%. Наибольшая их масса (57,10−77,41%) приходится на целинные и пахотные неорошаемые почвы. В орошаемых почвах доля извлекаемой массы гумуса снижена до 37,0−51,8%. Длительное пребывание почв в залежном состоянии способствовало более высокому выходу гумусовых веществ (55,00−77,58%).

7. Доля гуминовых кислот в составе извлекаемого гумуса изменяется по изучаемым почвам от 20,17 до 56,49%. Максимальное содержание ГК (40,29−56,50%) аккумулируется в целинных темно-каштановых почвах. В пахотных неорошаемых почвах доля ГК снижена до 27,80−35,67%. Длительное орошение почв привело к снижению относительного количества ГК в составе до 21,80−25,74%. В залежных почвах удельный вес ГК в составе гумуса равен 27,97−43,88%. По степени гумификации гумус целинных темно-каштановых почв характеризуется очень высокой степенью гумификации (> 40%). В пахотных неорошаемых почвах гумус имеет высокую степень гумификации. Орошение данных почв существенно снижает степень гумификации до средних ее значений. В залежных почвах показатели степени гумификации обусловливают среднюю и высокую степень ее проявления. В целинных темно-каштановых почвах доля фульвокислот колеблется в пределах 17,22−20,92%. В пахотных неорошаемых почвах наблюдается тенденция возрастания ФК до 21,3832,81% в сравнении с залежными почвами. В орошаемых почвах доля ФК минимальная — 15,50−17,36%. В залежных почвах наблюдается картина отчетливого возрастания доли ФК в составе гумуса — 20,40−33,70%.

8. Отношение Сгк: Сфк в целинных почвах равно 2,16−2,70, обуславливая гуматный тип гумуса. В пахотных неорошаемых почвах это отношение снижено до 1,36−1,53. Длительное орошение этих почв привело к еще большему снижению показателей отношения Сгк: Сфк, особенно в горизонте В] - 0,69−1,16. В залежных почвах величины этого отношения, равные 1,041,70, свидетельствуют о формировании фульватно-гуматного типа гумуса.

9. Абсолютное количество гуминовых кислот первой фракции во всех исследуемых почвах низкое (13−70 мг С на 100 г почвы). В составе гумуса эта фракция занимает небольшой удельный вес — 0,8−3,0%. Только в залежных почвах с пятилетним периодом доля ГК-1 в составе гумуса достигает 4,185,33%. По содержанию «свободных» гуминовых кислот в составе всех фракций ГК все исследуемые темно-каштановые почвы имеют низкое и очень низкое содержание — 7,80−15,40%.

10. Содержание гуминовых кислот второй фракции (ГК-2) наиболее высокое (0,613−0,957% к массе почвы) в целинных темно-каштановых почвах. Во всех остальных исследуемых почвах содержание ГК-2 снижено до 0,280−0,539%. Относительное участие ГК-2 в составе гумуса проявляется по-разному. Самая высокая доля ГК-2 в составе гумуса (32,90−46,80%) характерна для целинных почв. В пахотных неорошаемых почвах относительное содержание ГК-2 в составе гумуса уменьшено до 15,23−24,50%. В орошаемых темно-каштановых почвах доля этой фракции в составе гумуса еще ниже — 15,06−19,10%. В залежных почвах относительное количество ГК-2 более высокое (22,0−27,0%), чем в орошаемых почвах. В большинстве исследуемых темно-каштановых почв доля ГК-2 в составе всех фракций ГК является высокой и очень высокой, только в пахотных неорошаемых почвах относительное содержание ГК-2 в составе всех ГК равно 52,70−56,90%.

11. Абсолютное содержание гуминовых кислот третьей фракции (ГК-3) в целинных темно-каштановых почвах колеблется в пределах 108−165 мг на 100 г. Максимальное же их количество — 293−331 мг С на 100 г почвыаккумулируется в пахотных неорошаемых почвах. Орошение темно-каштановых почв привело к уменьшению ГК-3 до 51−121 мг С на 100 г. Самое низкое содержание этой фракции ГК наблюдается в залежных почвах с пятилетним периодом. Относительное содержание ГК-3 в составе гумуса в целинных почвах изменяется от 4,24 до 8,24%. Максимальное же их количество (11,87−14,72%) приходится на пахотные неорошаемые почвы. В орошаемых темно-каштановых почвах доля ГК-3 в составе гумуса очень низкая — 2,43−4,14%. Примерно такое же относительное количество ГК-3 наблюдается в залежных почвах с 5 и 10-летним периодом. В залежных почвах с 15-летним периодом нахождения их в залежном состоянии доля ГК-3 увеличена до 8,45−14,56%. Относительное содержание этой фракции в составе всех ГК в целинных почвах равно 10,50−14,63%. Максимальное же их содержание (41−46%) наблюдается в пахотных неорошаемых почвах. В других исследуемых почвах доля ГК-3 в составе всех гуминовых кислот изменяется от 12,01 до 21,88%.

12. Содержание кислоторастворимых фульвокислот (ФК-1а) в исследуемых темно-каштановых почвах низкое — 38−65 мг С на 100 г почвы. В составе гумуса эта группа ФК занимает низкий удельный вес — 1,64−3,89%. Более существенные различия обнаружены в показателях относительного участия ФК-1а в составе всех фульвокислот. Относительная доля ФК-1а в составе всех фульвокислот наиболее высокая в целинных и пахотных неорошаемых почвах — 10,79−18,59%. В других почвах относительное количество ФК-1а изменяется от 8,05 до 10,50%. Содержание щелочнорастворимой фракции (ФК-1) более низкое, чем содержание кислоторастворимой фракции. В целинных темно-каштановых почвах количество ФК-1 изменяется от 38 до 57 мг С на 100 г. В пахотных неорошаемых почвах содержание ФК-1 более высокое, чем в целинных — 5763 мг С на 100 г. Более обеспечены этой фракцией ФК орошаемые почвы -53−121 мг С на 100 г. В залежных почвах содержание ФК-1 очень низкое -19−57 мг С на 100 г. В составе гумуса данная фракция ФК занимает незначительный удельный вес — 1,58−4,23%. В составе фульвокислот данная фракция в целинных почвах в горизонте, А равна 8,65−10,17%, в горизонте В1 — 15,03−16,06%. В пахотных неорошаемых почвах относительное количество ФК-1 в составе всех ФК равно 10,19−13,55%. В орошаемых почвах наиболее высоким относительным количеством ФК-1 среди всех ФК обладают пахотные горизонты — 13,53−23,90%. В залежных почвах с 10 и 15-летним периодом залежного нахождения доля ФК-1 в составе ФК колеблется в пределах 5,66−9,28%.

13. Выход второй фракции фульвокислот (ФК-2) имеет очень низкую амплитуду колебаний. В целинных темно-каштановых почвах содержание ФК-2 изменяется от 96 до 236 мг С на 100 г почвы. В пахотных неорошаемых почвах выход ее более высокий — 235−319 мг С на 100 г. В орошаемых почвах показатели абсолютного содержания ФК-2 примерно такие же, как и в неорошаемых пахотных почвах. Длительное пребывание темно-каштановых почв в залежном состоянии способствовало наиболее высокому абсолютному содержанию ФК-2 — 336−451 мг С на 100 г почвы. В составе гумуса эта фракция в целинных почвах занимает небольшой удельный вес — 6,73−8,11%. Более высокие показатели ее в пахотных неорошаемых почвах — 11,68−16,64%. В других почвах относительное количество ФК-2 изменяется от 8,42 до 19,62%. В составе всех фульвокислот ФК-2 занимает небольшой удельный вес в залежных (10 и 15 лет) и орошаемых почвах — 56,70−70,85%, в то время как в других почвах доля ее снижена — 35,04−44,34%.

14. Количество фульвокислот третьей фракции (ФК-3) в исследуемых темно-каштановых почвах изменяется от 64 до 159 мг С на 100 г почвы. В целинных почвах обеспеченность ФК-3 в горизонте, А более высокая (159 185 мг С на 100 г), а в горизонте В] более низкая (83−89 мг С на 100 г). В пахотных неорошаемых почвах количество ФК-3 более низкое — 114−127 мг С на 100 г. В орошаемых почвах обеспеченность этой фракцией является минимальной — 51−102 мг С на 100 г. Длительное пребывание почв в залежном состоянии (10 и 15 лет) способствовало аккумуляции ФК-3 в значительно больших размерах — 124−150 мг С на 100 г почвы. Относительная доля ФК-3 в составе гумуса в целинных и пахотных неорошаемых почвах небольшая — 5,49−6,35%. В орошаемых почвах относительное количество ФК-3 в составе гумуса очень низкое — 2,69−3,84%. Более высокие показатели участия ФК-3 в составе гумуса в залежных (10 и 15 лет) — 5,51−7,73%. В составе всех фульвокислот эта фракция в целинных почвах занимает 30,31−36,25%. Несколько меньшие показатели участия ФК-3 в составе всех ФК характерны для пахотных неорошаемых (22,93−25,71%) и орошаемых почв (17,36−22,79%). В залежных почвах (10 и 15 лет) доля ФК-3 в составе фульвокислот колеблется в пределах 21,86−24,74%.

15. Содержание лабильных щелочнорастворимых гумусовых веществ в целинных почвах изменяется по горизонтам от 108 до 135 мг С на 100 г. При этом верхние гумусовые горизонты более обеспечены этой группой гумусовых веществ, чем нижние. Доля их в составе гумуса в горизонте, А колеблется в пределах 4,64−5,46%, а в более глубоких горизонтах показатели ее возрастают до 8,80−11,25%. В пахотных неорошаемых темно-каштановых почвах содержание лабильных щелочнорастворимых соединений гумуса примерно такое же, как и в целинных почвах. Абсолютные показатели обеспеченности лабильными гумусовыми веществами в орошаемых почвах являются максимальными (149−173 мг С на 100 г). В большинстве исследуемых темно-каштановых залежных почв содержание лабильных гумусовых веществ снижено до 104−138 мг С на 100 г. Более обогащены ими гумусовые горизонты — 123−138 мг С на 100 г. С глубиной содержание этой группы соединений гумуса уменьшено до 104−108 мг С на 100 г. Показатели же относительной степени подвижности гумусовых веществ с глубиной, наоборот, возрастают с 7,80 до 14,30−15,88%.

16. Запасы лабильных щелочнорастворимых гумусовых веществ в метровом слое темно-каштановых почв изменяются от 15,14 до 19,57 т С на 1 га. Минимальными они являются в целинных темно-каштановых почвах (15,14−15,16 т С на 1 га), а максимальными (19,44−19,57 т С на 1 га) — в орошаемых почвах. В других изучаемых почвах запасы лабильных гумусовых веществ изменяются от 15,06 до 18,25 т С на 1 га. В сравнении с запасами в целинных почвах запасы лабильных гумусовых веществ в орошаемых почвах возросли на 27−38%. В залежных почвах это возрастание составило 18−34%.

17. Самое высокое содержание легкоразлагаемого органического вещества (ЛОВ) характерно для целинных темно-каштановых почв — 0,680,72% к массе почвы. В пахотных неорошаемых почвах содержание ЛОВ снижено до 0,44−0,45%. В пахотных и целинных почвах основная масса ЛОВ аккумулируется в основном в верхних горизонтах. В орошаемых почвах количество ЛОВ в Ап равно 0,52−0,55%. Достаточно высокая аккумуляция ЛОВ в горизонте В1 — 0,40−0,56%. В залежных (5 лет) почвах обеспеченность ЛОВ снижена как в горизонте Ап — 0,39−0,41%, так и в горизонте В1 — 0,320,33%. Десятилетнее пребывание почв в залежном состоянии способствовало более высокому накоплению ЛОВ, чем в залежной почве (5 лет). Запасы ЛОВ всех изучаемых почв изменяются от 9,2 до 12,7 т/га. Максимальная аккумуляция ЛОВ в метровой толще наблюдается в целинных и орошаемых темно-каштановых почвах — 54,1−60,4 т/га. Более низкий уровень аккумуляции этих веществ имеют залежные почвы (15 лет), частично залежные с 5-летним периодом нахождения — 40,7−46,9 т /га. Самые низкие запасы ЛОВ в слое 0−100 см имеют старопахотные и залежные (10 лет)-24,20−31,12 т/га.

18. Обеспеченность подвижными соединениями азота в темно-каштановых почвах в горизонте, А колеблется в пределах 128−156 мг N на 1 кг. При этом максимальная аккумуляция их сосредоточена в более глубоких горизонтах — 142−170 мг N на 1 кг. В пахотных неорошаемых почвах максимальное количество подвижных соединений азота приурочено к верхнему горизонту Ап — 156 мг N на 1 кг. В орошаемых почвах наблюдается самая высокая аккумуляция подвижных органических соединений азота — 170−190 мгN на 1 кг. В залежных почвах содержание подвижных соединений азота находится на уровне пахотных неорошаемых почв. Относительная гидролизуемость органических соединений азота в целинных почвах изменяется от 5,6 до 8,8%. В более глубоких горизонтах этих почв степень подвижности азотистых соединений возрастает существенно — 11,3−20,3%. В пахотных неорошаемых почвах доля подвижных соединений азота более высокая, чем в целинных. Орошение темно-каштановых почв не изменило относительную степень подвижности азотистых соединений — 5,1−7,5%. Нахождение почв в залежном состоянии способствовало существенному возрастанию степени подвижности соединений азота. Особенно отчетливо проявилось это возрастание в почвах с 15-летним периодом пребывания в залежном состоянии — 10,6−12,9%.

19. Щелочногидролизуемые вытяжки темно-каштановых целинных почв в верхних горизонтах характеризуются органическим веществом со средней степенью обеспеченности азотом (С:М=8,4−10,5). В более глубоких горизонтах целинных почв эти вытяжки имеют отношение С: М=6,5−7,6. В пахотных неорошаемых почвах показатели отношения примерно такие же, как и в щелочных вытяжках целинных почв. В пахотных орошаемых почвах наметилась отчетливая картина более низких показателей отношения С N=7,1−8,7. В залежных почвах легкогидролизуемые органические вещества характеризуются средней степенью обогащенности азотом.

Показать весь текст

Список литературы

  1. П.Г., Щербаков А. П. Азот в почвах Центрально-Черноземных областей// Биологические науки, № 6, 1970. с. 3−15.
  2. Л.Н. Гумусовые вещества почвы (их образование, состав, свойства и значение в почвообразовании и плодородии)// Записки ЛСХИ, Т. 142, 1970.
  3. Л.Н. Гумусовый режим пахотных дерно-подзолистых почв и пути его регулирования// Научные труды Ленинградского СХИ, Т. 329, 1977.
  4. Л.Н., Найденова O.A. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. Л.: Агропромиздат, 1986.
  5. Л.Н. О применении пирофосфата натрия для выделения из почвы свободных гумусовых веществ и их органоминеральных соединений// Почвоведение, № 2, 1960. с. 90−97.
  6. Л.Н. Проблема гумуса в почвообразовании и плодородии почв. Ленинград: 1982. 29 с.
  7. В.Е. Минералогический состав и эволюция глинистой части черноземов Молдавии//Почвоведение, № 2, 1977. с. 126−136.
  8. С.А. Азотфиксация и физиологическая активность органического вещества почв. Новосибирск: 1988. 144 с.
  9. Антипов-Каратаев H.H., Филлипова В. Н. Влияние длительного орошения на почвы. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 206 с.
  10. .П., Лепимен И. А. Изменение водно-солевого режима, свойств почвы и урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием орошения// Мелиорация и рекультивация почв Центрального Черноземья. -Воронеж, 1984.
  11. Л.Г. Влияние известкования на содержание, состав и свойства гумуса дерново-подзолистых глинистых почв// Дисс. на соискание уч. ст. канд. с.-х. наук. Ленинград: 1987.
  12. С.А., Кукоба П. И., Фатив А. И. Роль орошения в современной эволюции черноземов типичных Левобережной лесостепи УССР// Агрохимия и почвоведение, Вып. 51, 1988. с. 57−67.
  13. В.А., Азовцев В. И. Состав гумуса староорошаемых почв Заволжья// Почвоведение, № 10,1973. с. 43−48.
  14. В.А. К вопросу изучения процессов гумусообразования в черноземных и каштановых почвах Ставрополья// Сборник научно-исслед. работ молодых ученых Ставропольского НИИСХА, Вып. 1. Ставрополь: 1998. с. 126−138.
  15. В.А. Оптимизация гумусного состояния почв// Почвенно-экологические проблемы в степном земледелии. Пущино: 1992. с. 79−87.
  16. В.А., Чижикова Н. П., Градусов Б. П., Аверьянова О. В. Роль различных фракций ила в прогнозе изменения черноземов при орошении// Почвоведение, № 1, 1988. с. 84−93.
  17. М.Х. Циркуляционные факторы климата. В кн.: «Климат Казахстана"-Л.: 1959.
  18. О.С. Гумусное состояние почв юга России. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2001. 228 с.
  19. Н.П. Органическое вещество почв различной степени окультуренности// Агрохимия, № 2, 1965.
  20. П.Н., Гудима И. И. Физическая деградация почв// Деградация и охрана почв. Под редакцией акад. РАН Г. Д. Добровольского. М.: Изд-во МГУ, 2002. с. 168−190.
  21. П.Н. Диагностика потенциальной и актуальной слитости по физическим критериям// Почвоведение, № 5, 1990. с. 65−75.
  22. А.Ф. Опыт мелиорации солончаковых солонцов северо-западной части Прикаспийской низменности// Труды Комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения, Т. 11, Вып. 3. М.: Изд-во АН СССР, 1952. с. 64−100.
  23. И.Т. Материалы для ботанической географии Арало-Каспийского края// Приложение к Т. VII «Записки Академии Наук». СПб.: 1865.
  24. Л.П., Медведев В. П. (при участии Драгунова A.M., Соколова A.A., Пачикиной Л.И.). Бурые полупустынные почвы// Генезис и классификация полупустынных почв. М.: Наука, 1966. с. 5−23.
  25. .А. К вопросу о происхождении комплексности растительности в Прикаспии// Сборник «Вопросы улучшения кормовой базы в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР». М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1954.
  26. .А. Растительность и кормовые ресурсы Западного Казахстана. -Алма-Ата, 1955.
  27. Г. Е. Геологическое описание северной части Западно-Казахстанской области// Материалы по геологии и полезным ископаемым Казахстана. Вып. 21. Алма-Ата, 1941.
  28. Т.Л., Тюрюканов А. Н. Черные слитые почвы Евразии. М.: Наука, 1971.254 с.
  29. В.Ф., Крыщенко B.C. Оглинивание в черноземах и каштановых почвах Северного Кавказа// Почвоведение, № 7, 1973. с. 3−12.
  30. Д.Г. Почвоведение. М.: Учпедгиз, 1954. 456с.
  31. В.Р. Общее земледелие с основами почвоведения. М.: 1940.
  32. В.Р. Почвоведение. М.: Сельхозгиз, 1947. 456 с.
  33. A.C. Нарушение почв и почвенного покрова под влиянием выпаса/ Деградация и охрана почв (под общей редакцией акад. РАН Г. В.Добровольского). М.: Изд-во МГУ, 2002. с. 143−160.
  34. A.C., Ульянова Т. Ю., Баландин С. А., Козлов И. Н. Влияние выпаса на почвы арчовых лесов Юго-Западного Тянь-Шаня// Почвоведение, № 7, 1994.
  35. A.C., Ульянова Т. Ю., Сыдыкбаев Т. А. Почвенно-экологический мониторинг горных пастбищ// Почвенно-экологический мониторинг горных пастбищ (учебное пособие). М.: Изд-во МГУ, 1993. с. 200−218.
  36. Т.А. Азот в черноземах Среднего Поволжья. М.: Агроконсалт, 1999. 62 с.
  37. В.Р. Система почв Мира. Баку: Элм, 1973. 308 с.
  38. Ф.К. Поглощение растениями различно закрепленных соединений азота Черноземной почвы// Питание растений азотом и некоторыми зольными элементами, Вып. 26. с. 159−169.
  39. Г. Н. О глубокопочвенном (полнопочвенном) почвоведении// Избранные сочинения, Т. 2, Изд-во АНСССР, 1962.
  40. А.Т., Киричкова И. В. Накопление в почве органического вещества при длительном возделывании многолетних трав// Плодородие, № 2, 2008. с. 37−38.
  41. Г. П. Азот в земледелии Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 266с.
  42. Н.Ф. Баланс гумуса в севооборотах и пути его регулирования// Земледелие, № 10, 1986. с. 50−54.
  43. Н.Ф., Борисов Б. А. Гумусообразование и агрономическая оценка органического вещества почв. — М.: Бизнес-центр «Агроконсалт», 1997. 82с.
  44. Н.Ф., Орлов Д. С. Процессы трансформации органического вещества в почвах и его качественный состав// Концепция оптимизации органического вещества почв в агроландшафтах. М.: Изд-во МСХА, 1993. с. 18−26.
  45. М.И., Караваева Н. А., Таргульян В. О. Деградация почв: методология и возможности картографирования// Почвоведение, № 3, 2000. с. 358−365.
  46. И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения. М.: Изд-во Наука, 1976.
  47. Т.В. Органическое вещество каштановых и лиманных почв засушливого юго-востока СССР// Почвоведение, № 6, 1956. с. 45−58.
  48. И.Н. Механизмы некоторых ЭПП в черноземах, обусловленные орошением// Оросительные мелиорации, их развитие, эффективность и проблемы. Херсон: 1993. с. 19−20.
  49. Н.И., Ерохина Г. Л., Щурнна Г. Н. Связь минеральной части почв с гумусовыми веществами//Почвоведение, № 7, 1971. с. 46−51.
  50. Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. М.: Изд-во МГУ, 1986.
  51. Л.А., Орлов Д. С. Система показателей гумусного состояния почв// Тезисы докладов на 50 м делегатском съезде Всесоюзного общества почвоведов. Т. 2. Минск: 1977.
  52. С. Современные точки зрения на механизм физиологических эффектов, вызываемых в растительных организмах гумусовыми соединениями//Почвоведение, № 9, 1968. с. 62−69.
  53. Деградация и охрана почв/ Под общей редакцией акад. РАН Г. Б. Добровольского. -М.: Изд-во МГУ, 2002. 654с.
  54. Е.П., Солодовников А. П., Шагиев Б. З., Подгорнов Е. В., Денисов К. Е., Линьков A.C. Особенности залежей сухостепной зоны Саратовского Заволжья// Почвоведение, № 4, 2007. с. 32−33.
  55. А.И. О влиянии орошения на состав и содержание гумуса и некоторые свойства южных черноземов Одесской области// Агрохимия, № 10, 1974. с. 106−110.
  56. А.П., Огненко В. Д. Орошаемое земледелие Кубани. Краснодар, 1984.
  57. Л.Г. К истории древесно-кустарниковой растительности междуречья Урала и Волги// Труды Ин-та Леса АНСССР, Т. XXXVIII. М.: 1958.
  58. Г. В., Василевская В. Д., Зайдельман Ф. Р., Звягинцев Д. Г., Кузнецов М. С., Куст Г. С., Орлов Д.С.Факторы и виды деградации почв// Деградация и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 2002. с. 33−60.
  59. B.B. Русский чернозем. СПб.: 1983.
  60. В.В. Русский чернозем: Отчет вольного экономического общества. -СПб.: 1885.
  61. А.Г. Геоморфологическое районирование Северного Прикаспия// Вопросы улучшения кормовой базы в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР. -М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1954. с. 256−273.
  62. Л.С. Влияние выпаса на физические условия в почве под многолетними травами// Сборник трудов по агрономической физике, Вып. 8, 1960. с. 92−102.
  63. A.A. Изменение некоторых физических и химических свойств целинных черноземов при их обработке// Известия Восточного Филиала АНСССР, № 3, 1957. с.14−18.
  64. К.В., Булева B.C. Баланс и трансформация органического вещества дерно-подзолистых почв Центра Нечерноземной зоны// Органическое вещество пахотных почв. М.: 1987.
  65. К.В. Органическое вещество и плодородие почв.// Органическое вещество почв и методы его исследования. Сб. науч. трудов ЛСХИ. Л.: 1990. с. 4−11.
  66. К.В. Роль органического вещества// Земледелие, № 1, 1988. с. 2126.
  67. В.В. Кризисные явления при орошении// Земледелие, № 1, 1988.
  68. В. Е. Лыков A.M. Содержание и состав гумуса при длительном применении удобрений, севооборота и монокультуры// Почвоведение, № 5, 1962. с. 5−7.
  69. A.A. Государственная защитная лесная полоса: гора Вишневая-Чкалов-Уральск-Каспийское море//Почвоведение, № 12, 1949.
  70. М.М. Плиоценовая и четвертичная история севера Прикаспийской впадины// Проблема Западного Казахстана, Т. 11, 1945.
  71. Р.И., Дивисилова В. И. О взаимодействии глин с растворами электролитов в процессе их набухания// Связанная вода в дисперсных системах, Вып. 2. М.: Изд-во МГУ, 1972. с. 43−65.
  72. В.П., Жуков В. А. и др. Изменение физических свойств темно-каштановых почв южных районов Украины под влиянием длительного орошения// Орошаемое земледелие, Вып. 33. Киев: 1988.
  73. E.H., Будина Л. П., Медведев В. П., Паникина Л. И., Фридланд В. М. Солонцы// Генезис и классификация полупустынных почв. М.: Наука, 1966. с.117−167.
  74. В.В. К изучению лесорастительных условий долины реки Урал и прилегающих территорий// Географический сборник. Т. 11. М.: Изд-во АНСССР, 1953.
  75. В.В. Степи Западного Казахстана в связи с динамикой их покрова// Записки географического общества. Новая серия. Т. 17. М.: 1958.
  76. В.П. Растительные выделения и их значение в жизни фитоценозов. -М.: 1973.
  77. Кадастры мелиоративного состояния орошаемых земель Волгоградской области. Волгоград. 1989. 112 е.- 2001. — 119с.- 2007. 121 с.
  78. .А. К вопросу о сравнительной температуре почв в комплексах и мокрых солонцах полупустыни// Труды Тифлисского Ботанического Сада, кн. 2, Вып. 12, 1913.
  79. .А. и др. Растительность Каспийской низменности. M.-JL: Изд-во АНСССР, 1936.
  80. В.И., Ганжара Н. Ф., Кауричев И. С. и др. Концепция оптимизации режима органического вещества почв в агроландшафтах. М.: Изд-во МСХА, 1993. 100 с.
  81. В.И., Лебедева И. Н. Сравнительная характеристика методов определения состава гумуса почв черноземно-солонцового комплекса Северного Казахстана// Агрохимия, № 9, 1970. с. 141−143.
  82. .М. Гумус почв Западной Сибири в условиях антропогенного воздействия// Труды V Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере». Ч. 2. С-Петербург 1−4 марта 2010. СПб: 2010. с. 528−533.
  83. A.A., Комиссаров И. Д. Влияние гуминовых препаратов на ростовые процессы растений// Гуминовые препараты. Тр. Тюменского СХИ, Т. 14.-Тюмень: 1971. с. 189−199.
  84. A.M. Роль севооборотов в сохранении и повышении почвенного плодородия при длительном орошении в степных районах Украины// Орошаемое земледелие, Вып. 33, 1988.
  85. В.А., Николаева С. А. Проблемы использования черноземов в земледелии// Естественные науки, № 1, 1984.
  86. В.А. Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана. -М.: Наука, 1981. 182 с.
  87. В.А. Почвы Прикаспийской низменности (северо-западной части). -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 255 с.
  88. В.А. Проблема борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв. М.: Колос, 1984. 304 с.
  89. В.А. Прошлое и будущее черноземов. М.: Наука, 1983.
  90. В.А., Розанов Б. Г., Евдокимова Т. А. и др. Принципы организации орошаемого земледелия на черноземах// Почвоведение, № 3, 1986- с. 22−30.
  91. В.А., Трубин А. И. О влиянии гуминовых кислот на синтез минералов монтмориллонитовой группы// Почвоведение, № 2, 1977. с. 101−111.
  92. .М., Булкина Л. Ю. Сравнительная оценка воспроизводимости метода определения лабильных форм гумуса черноземов// Почвоведение, № 4, 1987. с. 143−145.
  93. .М. Влияние длительного сельскохозяйственного использования на гумусное состояние чернозема типичного// Органическое вещество пахотных почв. Труды почвенного ин-та им. В. В. Докучаева. М.: 1987.
  94. .М. Система мониторинга запасов и качества органического вещества почв// Труды V Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере». Ч. 2. СПб.: 1−4 III 2010. с. 534−539.
  95. Ф.И. Современные естественные и антропогенные процессы эволюции почв. М.: Наука, 1991. 198 с.
  96. A.B., Шитова Л. М. Формы азота в черноземах Татарии// Почвоведение, № 7, 1971. с. 64−69.
  97. И.Д., Стрельцова H.H. Влияние способа извлечения гуминовых кислот из сырья на химический состав получаемых препаратов// Научные труды Тюменского СХИ, № 11, 1971.
  98. М.М., Бельчикова Н. П. К изучению природы гумусовых веществ почвы приемами фракционирования// Почвоведение, 1960.
  99. М.М., Бельчикова Н. П. Ускоренные методы определения состава гумуса минеральных почв//Почвоведение, № 10, 1961. с. 75−81.
  100. М.М. Органическое вещество почвы, его природа, свойства и методы изучения. М.: Изд-во АНСССР, 1963. 314 с.
  101. М.М. Процессы превращения органического вещества и их связь с плодородием почвы// Почвоведение, № 8, 1968.
  102. В.А., Черников В. А. Влияние различных методов выделения гуминовых кислот на их качественный состав// Доклады ТСХА, Вып. 203, 1975.
  103. С.И. Предварительный отчет о почвенных исследованиях в губерниях Казанской, Самарской, Уфимской, Пермской и Вятской// Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1887.
  104. С.И. Северная граница черноземной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении// Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 22, Вып. 6, 1891.
  105. Э.А., Дементьева Т. Г., Бирина А. Г., Зырин Н. Г. Некоторые особенности процессов передвижения и преобразования глинистых минералов при образовании южного и слитого черноземов, лиманной солоди и солонца// Почвоведение, № 5,1972. с. 107−120.
  106. Н.И. Почвы Уральской области// Почвы Казахской ССР. Вып. 9. -Алма-Ата: Наука, 1967. 348 с.
  107. Т.М. Изменение плодородия почв юга УССР при орошении// Тезисы докладов 70Г0 Всесоюзного съезда почвоведов, Т. З Ташкент: 1985.
  108. И.А. и др. Влияние орошения на свойства и плодородие почв. -Кишинев: 1985.
  109. И.А., Скрябина Э. И. Процессы оглинивания черноземов Придунайского региона// Почвоведение, № 11, 1976. с.З.
  110. ПЗ.Крыщенко В. С, Безуглова О. С. О взаимосвязи минерального и органического вещества в черноземах Ростовской области// Научные основы рационального использования и повышения плодородия почв. Ростов-Дон: 1978. с. 38−41.
  111. В.Н. Цикл азота в почве и эффективность удобрений. М.: Наука, 1989.216 с.
  112. И.В., Тихонравова П. И., Бондарев А. Г. О трансформации свойств почв, выведенных из сельскохозяйственного оборота//
  113. Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохозяйственного оборота: Материалы Всероссийской научной конференции. М.: Почв, ин-т им. В. В. Докучаева Россельхозакадемии, 2008. с.321−323.
  114. М.С., Григорьев В .Я., Хан К.Ю. Ирригационная эрозия почв и ее предупреждение при поливах дождеванием. -М.: Наука, 1990. 120 с.
  115. К.И. Сравнительное изучение методов определения качественного состава гумуса различных почв// Известия ТСХА, Вып. 5, 1974. с. 79−87.
  116. Я.В. Трансформация низкомолекулярных органических азотсодержащих веществ в почве// Почвоведение, № 2, 1996. с. 143−149.
  117. Кук Д. У. Системы удобрения для получения максимального урожая. М.: Колос, 1975. 346 с.
  118. П.И., Балюк С. А. Влияние орошения на физические свойства темно-каштановых солонцеватых почв Северного Крыма// Почвоведение, № 4, 1983.
  119. И.В. Определение почв и сельскохозяйственных угодий по растительности. -М.-Л.: Сельхозгиз, 1953. 152 с.
  120. И.В. Почвы, растительность и естественные районы Уральского округа// Уральский округ и его районы. Вып. 2, 3, 4. Уральск: 1929. с. 93 131- с. 138−171.
  121. И.В. Растительность, почвы и сельскохозяйственная оценка Чижинских разливов// Материалы особого комитета по исследованию союзных и автономных республик. Л.: Вып. 2, 1927.
  122. И.В. Рельеф, почвы и растительность на севере Чижинских разливов Уральской губернии// Географический вестник. Л.: Вып. 3−4, Т. 2, 1925.
  123. Ф.Я. Растительность полупустыни Северного Прикаспия и ее кормовые значения. М.-Л.: Наука, 1964. 336 с.
  124. Л.А. Влияние орошения слабоминерализованными водами на биологическую активность южных черноземов// Автореф. дисс.канд. биол. наук-М.: 1986.
  125. И.Н., Орлов Д. С., Садовникова Л. К. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении// Высшая школа. М.: 1988. 288 с.
  126. И.Н. Агрогеннопреобразованные почвы солонцовых комплексовсухостепной и полупустынной зон// Автореф. дисс. доктора с.-х. наук. М.:2003. 48с.
  127. В.Т. Особенности почвообразовательных процессов и плодородия черноземов и каштановых почв при орошении. М.: 1990.
  128. Мамытов A.M. Некоторые экологические аспекты интенсификации сельского хозяйства и связанные с ними вопросы охраны природы
  129. Киргизии// Экологические аспекты охраны гор. Фрунзе: Илим, 1985. с. 310.
  130. В.В. Мелиоративные свойства почв крупных оросительных систем Саратовского Заволжья// Мелиоративный прогноз и мероприятия по предупреждению засоления орошаемых земель в Поволжье. М.: 1974. с. 14−27.
  131. В.В. Оптимизация агрофизических свойств черноземов. М.: Агропромиздат, 1988.
  132. В.В., Цыбулько В. Г. Влияние орошения на изменение физических и физико-механических свойств черноземных почв// Мелиорация почв Русской равнины. -М.: 1982. с. 81−86.
  133. В.В. Экспертная система диагностики, прогноза и устранения переуплотнения почв// Problemy budovy ozaz eksploatasij maszyn i urzadzen. Rolnic Zych. T.2. Plock, 1994. c. 42−47.
  134. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель// Препринт. Упр. Охраны почв и земельных ресурсов Минприроды России и Упр. мониторинга земель и охраны почв Роскомзема. М.: 1994. 13с.
  135. М.Г. Заботится о плодородии почв при орошении// Мелиорация и водное хозяйство, № 2, 1988.
  136. В.Г. Агрохимия и биосфера. М.: Колос, 1989. 245 с.
  137. В.Н. Галогенез и осолонцевание почв равнин Северного Кавказа. Алма-Ата: Наука, 1979. 172 с.
  138. A.A., Баширова Э. Е., Майоров C.B. Изменение фракционно-группового состава гумуса под воздействием легкорастворимых солей// Труды V Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере», 4.2. СПб 1−4 марта 2010. СПб: 2010. с. 577−582.
  139. Е.В. Экология и агрохимия азота черноземов лесостепи Приволжской возвышенности. 2003. 206 с.
  140. С.М. Лабильное органическое вещество в почвах лесостепи Поволжья// Черноземы 2000: Состояние и проблемы рационального использования. — Воронеж: 2000. с. 107−114.
  141. С.М. Органическое вещество почв Лесостепи Приволжской возвышенности и пути его регулирования. Ч. 1. Москва-Пенза: 1999. 138с.
  142. С.М. Содержание гумуса в почвах Лесостепи Приволжской возвышенности// Черноземы 2000: Состояние и проблемы рационального использования. — Воронеж: 2000. с. 100−107.
  143. С.С. Генезис и география почв. М.: Изд-во Наука, 1977.
  144. С.С. Элементы географии почв. М.-Л.: 1930.
  145. С.А. Лесная растительность степного Зауралья// Сборник Ин-та Леса АНСССР, Вып. 6, 1956.
  146. С.А. Лесорастительные условия низовьев реки Урал// Труды Инта Леса АНСССР, Т. 34. М.: 1957.
  147. С. А. Растительность восточной части Прикаспийской низменности// Пустыни СССР и их освоение. М.-Л.: Изд-во АНСССР, Вып. 2, 1954.
  148. Н.И. Агрохимическая характеристика выщелоченных черноземов и серых лесных почв Пензенской области// Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. Мичуринск: 1965. 21 с.
  149. С.А., Самойлова Е. М. Изменение структуры черноземов при орошении// Орошаемые черноземы. -М.: Изд-во МГУ, 1989. с. 145−159.
  150. M.B. Гумусовый режим дерново-подзолистых почв и роль трансформации органических веществ в его формировании. Ленинград: 1985.31 с.
  151. Органическое вещество пахотных почв// Труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева.-М.: 1987.
  152. Д.С., Барановская В. А., Околелова A.A. Органическое вещество степных почв Поволжья и процессы его трансформации при орошении// Почвоведение, № 10, 1987. с. 65−79.
  153. Д.С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество почв Российской Федерации. М.: Изд-во Наука, 1996. 254 с.
  154. Д.С., Гришина Л. А. Практикум по химии гумуса. М.: 1981.
  155. Д.С. Гумусовые кислоты. М.: Изд-во МГУ, 1974. 382 с.
  156. Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: Изд-во МГУ, 1990. 326 с.
  157. Д.С., Лозановская И. Н., Николаева С. А. Химические процессы в орошаемых мелиорируемых почвах. М.: Изд-во МГУ, 1990. 96 с.
  158. Д.С. О возможности использования некоторых биохимических показателей для диагностики и индикации почв// Проблемы и методы биологической индикации и диагностики почв. М.: Изд-во МГУ, 1980. с. 421.
  159. Д.С., Овчинникова М. Ф. Различные формы соединений азота в сероземе, черноземе и дерново-подзолистой почве// Агрохимия, № 1, 1966. с. 35−43.
  160. Д.С., Пивоварова И. Н., Горбунов Н. И. Взаимодействие гумусовых веществ с минералами и природа их связи// Агрохимия, № 9, 1979.
  161. А.И., Соколов O.A. Роль азота в плодородии и питании растений. -С-Петербург: 2001. 301 с.
  162. П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи, бывшее в 1768 и 1769 годах, Т. II-III. Спб.: 1773−1778.
  163. Е.И., Новикова А. Ф. Деградационные процессы на сельскохозяйственных землях России// Почвоведение, № 3, 2000. с. 366−379.
  164. Е.И., Новикова А. Ф. Мелиоративное состояние и вторичное засоление орошаемых земель Волгоградской области// Почвоведение, № 6, 2004. с. 731−744.
  165. Н.П., Мамонтов В. Т. Солевой состав темно-каштановых почв юга Украины, орошаемых минерализованными водами// Известия ТСХА. Вып.1,1987.
  166. Т.А. Испытание растворов NaOH разной концентрации при извлечении гумусовых веществ из почв// Почвоведение, № 11,1971.
  167. Т.А., Орлова Н. Е. Использование модифицированной схемы Пономаревой-Плотниковой для определения состава, природы и свойств гумуса почв// Почвоведение, № 8, 1984. с. 120−130.
  168. По дымов Б.П., Скрябина Э. Е. Оглинивание как диагностический признак орошаемых черноземов// Почвы Молдавии и их использование в условиях интенсивного земледелия. Кишинев, 1978.
  169. С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины// Автореф. дисс. доктора с.-х. наук. М.: 1992. 44 с.
  170. Помазкина J1.B. Агрохимия азота в таежной зоне Прибайкалья. -Новосибирск: Наука, 1985. 176 с.
  171. В.В. К методике изучения состава гумуса по схеме И.В.Тюрина// Почвоведение, № 8, 1957.
  172. В.В., Плотникова Т. А. Гумус и почвообразование. Л.: Изд-во Наука Ленингр. Отд., 1980. 222 с.
  173. В.В., Плотникова Т. А. Методика и некоторые результаты фракционирования черноземов// Почвоведение, № 11, 1968. с. 104−117.
  174. В.В., Плотникова Т. А. О растворимости в воде препаратов гуминовых кислот, выделенных из профилей чернозема, серой и бурой лесной почвы// Почвоведение, № 9, 1975.
  175. Л.И., Антипов-Каратаев И.Н. Каштановые почвы сухих степей// Почвоведение, № 6, 1937.
  176. Природно-техногенные воздействия на земельный фонд России и страхование имущественных интересов участников земельного рынка/ Под общей редакцией Л. Л. Шишова, Е. И. Пупенина, Д. С. Булгакова, И. И. Карманова. М. Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева. 2000. 251 с.
  177. В.Е. Орошаемые степные почвы: функционирование, экология, продуктивность. -М.: Интеллект, 1996. с. 168 с.
  178. В.Е. Содержание и состав гумуса в неорошаемых и орошаемых темно-каштановых почвах Саратовской области// Почвоведение, № 2, 1984. с. 124−128.
  179. В.Е., Соколова Т. А. Влияние орошения на глинистый материал темно-каштановых почв Заволжья//Почвоведение. № 1, 1988. с. 62−71.
  180. Т.А. Луговедение. Изд-во Моск. Университета. 1984. 319 с.
  181. .Г., Зборищук Н. Г. О происхождении слитости аллювиальных почв дельты Днестра// Вестник Моск. Ун-та. Серия 17, Почвоведение. № 1, 1984.
  182. .Г. Слитогенез при орошении черноземов// Проблемы с.-х. науки в Московском университете. М.: Изд-во МГУ. 1974.
  183. .Г., Таргульян В. О., Орлов Д. С. Глобальные тенденции изменения почв и почвенного покрова// Почвоведение, № 5, 1989. с.5−18.
  184. П.А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области. -Ростов-Дон: 1966. 127 с.
  185. Е.М., Сизов А. П., Яковченко В. П. Органическое вещество почв Черноземной зоны. Киев: Наукова Думка. — 1990. 120 с.
  186. С.А. Гелеобразные корневые выделения растений и их действие на почву и корневую микрофлору// Методы изучения продуктивности корневых систем. Международный симпозиум. JL: 1968.
  187. H.A. Баланс азота в земледелии Нечерноземной полосы и основные пути улучшения азотного питания культурных растений// Азот в земледелии Нечерноземной полосы. Л.: Колос, 1973. с. 5−33.
  188. П.М. Деградация физических свойств при антропогенных воздействиях// Почвоведение, № 11, 1994. с. 60−66.
  189. В.М., Иванникова Л. А. О поливекторности и многовариантности путей стабилизации органического вещества в почве// Труды V Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере», Ч. 1, Санкт-Петербург 1−4 марта 2010. СПб.: 2010. с. 77−83.
  190. В.М., Кузнецова Т. В., Кудеяров В. Н. Иммобилизационно-мобилизационные превращения азота в серой лесной почве// Почвоведение, № 4, 1995. с. 472−479.
  191. Т.П. Азот в почвах Правобережья Оби// Труды НИИ биологии и биофизики при Томском госуд. ун-те. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. 390 с.
  192. Слитоземы и слитые почвы/ Ред. Самойлова Е. М. М.: Изд-во МГУ. 1990. 143 с.
  193. В.В., Кречетов П. П., Кузовникова Т. А. и др. Система оценки степени деградации почв. Пущино: Пущинский научный центр РАН. ВНШ природы. Препринт. 1992. 20 с.
  194. Т.А., Дронова Т. Я. О диагностике и механизме процесса оглинивания в некоторых типах почв// Почвоведение, № 7, 1983. с. 16−25.
  195. В.М. Изменение структуры и сложения почвы при орошении дождеванием// Физические условия почвенного плодородия. М.: 1978. с. 79−93.
  196. В.М. О выборе показателей для агрономической оценки структуры почв// Почвоведение, № 6, 1991. с. 50−58.
  197. В.М., Орлова Л. П., Кучеряева Е. В. К механизму формирования структуры обрабатываемых лесостепных почв// Почвоведение, № 6, 1990. с. 51−58.
  198. Т.В. Использование растениями азота удобрений, поглощенного микроорганизмами// Азот в земледелии Нечерноземной полосы. -Ленинград: Колос, 1973. с. 181−212.
  199. Р. Органическое вещество почвы: Биологические и экологические аспекты. -М.: Изд-во Мир, 1991. 400 с.
  200. Л.С., Титова H.A. Факторы, регулирующие распределение органического вещества по профилям с 5 мкм в почвах солонцового комплекса Калмыкии//Почвоведение, № 11, 1978. с. 109−121.
  201. Т.В. Микроморфология естественных и антропогенных почв// Автореферат дисс. Доктора с.-х. наук. М.: 1988. 40с.
  202. И.В. Географические закономерности гумусообразования// Труды юбилейной сессии, посвящ. 100-летию со дня рождения В. В. Докучаева. М.-Л.: Изд-во АНСССР, 1949.
  203. И.В. Из результатов работ по изучению состава гумуса в почвах СССР// Проблемы современного почвоведения. Сб. 11. М.: 1940. с.173−188.
  204. И.В. К методике анализа для сравнительного изучения состава почвенного перегноя или гумуса// Труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева, Т. 38, 1951. с. 23−32.
  205. И.В. К методике анализа сравнительного изучения состава почвенного гумуса// Труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева АНСССР, 1951.
  206. И.В. Некоторые результаты по сравнительному изучению состава гумуса в почвах СССР// Труды Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева АНСССР, 1951.
  207. И.В. Органическое вещество почв и его роль в почвообразовании и плодородии// Учение о почвенном гумусе. M.-JL: Сельхозгиз, 1937. 287 с.
  208. И.В. О формах связи органического вещества в почве// Доклад на ученом совете Почвенного ин-та им. В. В. Докучаева АНСССР. М.: Изд-во АНСССР, 1948.
  209. И.В. Почвообразовательный процесс, плодородие почвы и проблема азота в почвоведении и земледелии// Почвоведение, № 3, 1956. с.3−17.
  210. Т.Ю., Владыченский A.C., Баландин С. А. и др. Влияние выпаса на биологический круговорот в экосистемах орехово-плодовых лесов Юго-Западного Тянь-Шаня// Научные доклады высшей школы. Биологические науки. № 9 (345), 1992. с. 130−141.
  211. К.Н. Справочное руководство по использованию лабораторных анализов при крупномасштабном исследовании почв Казахской ССР. Алма-Ата: 1974.
  212. М.М. Генетическая схема главнейших почв земного шара. М.: 1923.
  213. А.Д. Исследование процессов трансформации, взаимодействия и переноса органических веществ, железа и фосфора в подзолистой почве// Автореф. дисс. доктора биол. Наук. -М.: 1975. 28 с.
  214. А.Д., Карпухин А. И., Разтабова П. М. Микробиологическая деструкция органического вещества как фактор мобилизации труднорастворимых минеральных соединений// Известия ТСХА, Вып. 3, 1996. с. 97−104.
  215. И.К., Хазиев Ф. Х. Система показателей азотного содержания почв Южного Урала// Агрохимия, № 2, 1992. с. 14−22.
  216. Ф.Х., Наумов Н. С. Почвенный азот и эффективность азотных удобрений. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1979. 102 с.
  217. Хан Д. В. Состав перегнойных веществ и их связь с минеральной частью почв//Почвоведение, № 1, 1959. с. 10−18.
  218. Н.Б. Деградация почвы и почвенного покрова: понятия и подходы к получению оценок/ Антропогенная деградация почвенного покрова и меры ее предупреждения// Тезисы докладов Всерос. Конференции. 16−18 июня 1998. Т. 1.-М.: 1998. с.20−26.
  219. Н.Б., Чечуева O.A. Способ интерпретации данных макро- и микроструктурного состояния почвы//Почвоведение, № 2, 1984. с. 84−92.
  220. P.A., Черников В. А., Лукашенко И. Т., Кончиц В. А. Исследование состава и свойств гумусовых кислот почв комплексом методов физико-химического анализа// Доклады ТСХА, Вып. 243, 1978.
  221. Черников В. А, Старых С. Э. Изменение качественного состава гумуса дерново-подзолистых почв при длительном применении удобрений// Известия ТСХА, Вып. 4, 1988. с. 52−55.
  222. Г .Я. Определение параметров и свойств черноземов мощных разного уровня плодородия// Теоретические основы и методы определения оптимальных параметров свойств почв. М.: 1980. с. 42−50.
  223. И.А. Полувековой опыт орошения черноземов в Среднем Поволжье// Мелиорация и урожай, № 7, 1987.
  224. С.Н. Изучение гумусовых кислот антропогенно-нарушенных почв методом С-Ямр// Почвоведение, № 9, 1998. с. 1085−1093.
  225. Л.К. Гумусное состояние и азотный фонд основных типов почв при длительном применении удобрений// Автореф. дисс. доктора биол. Наук. -М.: МГУ, 1989. 48 с.
  226. В.М. Горные пастбища, их использование и улучшение. Фрунзе: Кыргыстан. 1974. 131 с.
  227. Э.И., Королева И. Е. Запасы и формы азота в почвах// Проблемы азота и урожай на Полесье. Киев: Урожай, 1967. с. 31−39.
  228. Д.И. Развитие идей П.Г.Адерихина в исследовании генезиса и эволюции черноземов Центральной России// Черноземы Центральной
  229. России: генезис, география, эволюция. Материалы Междунар. Конференции, посвященной 100-летию со дня рождения основателя Воронежской школы почвоведов П. Г. Адерихина. 25−28 мая 2004. Воронеж: 2004. с. 10−23.
  230. Д.И. Черноземы центра Русской равнины и их эволюция под влиянием естественных и антропогенных факторов// Автореф. дисс. доктора биол. наук. Воронеж: 1995. 46 с.
  231. А.П. Азотсодержащие компоненты черноземов и серых лесных почв, их трансформация и роль в современном почвообразовании. М.: МГУ, 1978. 46 с.
  232. А.П., Рудай И. Д. Плодородие почв, круговорот и баланс питательных веществ. -М.: Колос, 1983. 189 с.
  233. А.С. Почвенный покров и почвы Мордовии// Под ред. Б. П. Ахтырцева. Саранск: 1988. 200 с.
  234. А.В., Вуколов Н. Г., Пивень Е. А. Свойства и плодородие почв при многолетнем орошении// Плодородие, № 1, 2008. с. 19−21.
  235. В.П. Изменение свойств почвенных агрегатов чернозема при распашке// Вестник МГУ (Сер. 17, Почвоведение), № 2, 1982.
  236. Bremner J.M. Nitrogen availability index// Method of soil analysis. Madison, 1965. p. 1324−1345.
  237. Camil I., Shainberg I. Hedrolysis of sodium montmorillonite in sodium chloride solutions// Soil Sci, V. 106, № 3, 1968. P. 193−199.
  238. Dvoracsek M. Tropusi talajok zsugoroodasi es visgazdalkodasi tulajdonsagai// Agrokeem. Es talaj, Vol. 33, № 1−2, 1984.
  239. Flaig W. Effect of lignin degradation products on plant growth// Isotopes and radiation in soil plant nutrition studies. Intern, atomic energy agency Vienna, 1965.
  240. Flaig W. Einwirkung von Ligninabbaproducten auf das plantzenwachstuv// Qualitas plantarum et Material vegetabilis. V. 14, № 1, 10−1. 1967.
  241. Flaig W. Einwirkung von organischen Bodenbestandteilen auf das Pflanzenwachstum// Landwirtsch, B. 21, H. 2. Forsch:1968.
  242. Global Assessment of Degradation North Africa and Middle East// FAO. -Rome: 1979.
  243. Guidelines for General Assessment of the Status of Human induced Soil Degradation// Ed. by L.R.Oldem. Jnf. Soil Referens and Jnf. Centre Wageningen, № 8814, April. 1988. 12 p.
  244. Jansson S.L. Traces studies on nitrogen transformation in soil with special attention to mineralization-immobilization relationships// Ann. Rev. Coll., Vol. 24. Sweden: Uppsala, 1958. p. 101−361.
  245. Jenkinson D.S., Rayner J.H. The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted classical experiments// Soil Science, Vol. 123, № 4, 1977. p. 298−305.
  246. Korshens M. Beziehung zwischen Feinanteil, Ct-und Nt-Qehalt des Bodern// Arc. Acker Pfl. — Boden, Bd. 24 (9), 1980. s. 585−592.
  247. Luttlich M. Quantifizierung der Mineralisierung der organischen Bodensubstanz durch Eibeziehung unterschiedlich sehnell abbauender Fraktionen// Arch Acker und Pflanzenbau und Bodenkunde, Bd. 31, № 8, 1987. s.507−511.
  248. Murthy R.S. et al. Distribution, characteristics and classification of vertisols// Vertisols and Rice Soils Trop, 12 Jnt. Congr.
  249. Novak B. Role of soil organic matter in intensive agriculture and the pathways of its synthesis and decomposition// Soil Biol. And Conserv. Biosphere, Vol. 1. -Budapest: 1987. p. 411−425.
  250. Oldeman L.R., Hakkeling R.T.A., Sombrock W.Q. Global Assessment of Soil Degradation// An Explanatory Note to the World Map of the Status of Human-induced Soil Degradation. 1990.
  251. Oldeman L.R., Hakkeling R.T.A., Sombrock W.Q. World Map of the Status of Human-induced Soil Degradation. ISRIC UNEP, 1992. 27 p.
  252. Paul E.A., Juma N.Q. Mineralization and immobilization of soil nitrogen by microorganisms// Terrestrial nitrogen cycles: Ecol. Bull., № 33, 1981. p. 179−195.
  253. Sharma M.L., Uehara Q. Influence of soil structure on water relation in low humic latosoils. 1. Water retention// SSSA Proc, Vol. 32, 1968. p. 765−770.
  254. Schulz E. Characteriserung der organischen Bodensubstanz (OBS) nach dem Qrag ihrer Umsetzbarkeit und ihre Bedeutung fuer Nahr und Schadstoffe// Are. Acker — Pfl. — Boden, Bd. 47, 1997. s. 465−484.
  255. Willat S.T., Pullar D.M. Changes in soil physical properties under grazed pastures// Austral. I. Soil Res, Vol. 22, № 3, 1984. p. 343−348.
Заполнить форму текущей работой