Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азоту протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну

Автор(и)

  • K. P. Maslikova Дніпровський державний аграрно-економічний університет image/svg+xml
  • O. V. Zhukov Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара image/svg+xml
  • D. V. Kovalenko Мелітопольсьикй державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31548/dopovidi2019.01.001

Ключові слова:

екосистемні сервіси, рекультивація, фітоіндикація, карбонати, засвоювані форми азоту

Анотація

У роботі показана можливість індикації регуляторних екосистемних сервісів протягом техногенного ґрунтогенезу за допомогою фітоіндикаційних оцінок вмісту карбонатів та засвоюваних форм азоту. Польові дослідження проводились протягом 2008–2017 рр. у дослідній біоекологічній станції Дніпровського аграрно-економічного університету (м. Покров, Дніпропетровська область, Україна). Полігони закладені у межах чотирьох типів техноземів: педоземи, дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках, сіро-зелених глинах та червоно-бурих глинах. У роботі наведені свідчення того, що процеси накопичення карбонатів у техноземах мають безпосереднє відношення до іммобілізації атмосферного карбон диоксиду як зворотний механізм явищ парникового ефекту, що слід розглядати як важливий екосистемний сервіс антропогенних ґрунтів. Цей екосистемний сервіс саме молодих техногенних ґрунтів виконує значну позитивну функцію як фактор протидії парниковому ефекту та глобальним змінам клімату. Показано, що протягом ґрунтогенезу вміст засвоюваних форм азоту в техноземах демонструє динаміку збільшення з тенденцією до досягнення стаціонарного стану. Фактор субстрату є дуже важливим для перспективного визначення потенціальної родючості техноземів. У цьому контексті найкращі перспективи у лесоподібних суглинків та червоно-бурих глин, навіть порівняно з педоземами.

Посилання

Bekarevich, N.E., Masuk, N.T., Gorobets, N.D. (1971). Natural conditions of the Nikopol manganese ore basin. About land reclamation in the steppe of Ukraine. Dnipropetrovsk, Promin, 11-20.

Beklemishev, V.N. (1928). Organism and Community (To the Problem of Individuality in Biocoenology), Tr. Biol. nauch-.issled. in-ta i Biol. st. pri Permskom univ. 1(2–3), 12–14.

Belova, N.A., Travleev A. P. (1999). Natural forests and steppe soils. Dnepropetrovsk. DSU university press (in Russian).

Berner, R. A., Kothavala, Z. (2001). GEOCARB III: A revised model of atmospheric CO2 over Phanerozoic time. American Journal of Science, 301(2), 182−204. https://doi.org/10.2475/ajs.301.2.182.

Berner, R. A., Lasaga, A. C., Garrels, R. M. (1983). The carbonate-silicate geochemical cycle and its effect on atmospheric carbon dioxide over the past 100 million years. American Journal of Science, 283(7), 641−683. https://doi.org/10.2475/ajs.283.7.641

Demidov, A.A., Kobets, A.S., Gritsan, Yu.I., Zhukov, A.V., 2013. Spatial agricultural ecology and soil recultivation. Dnepropetrovsk: A.L. Svidler Press. DOI: 10.13140/RG.2.1.5175.5040

Didukh, Ya.P. (2011). The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. Kyiv: Phytosociocentre.

Klimkina, I., Kharytonov, M., Zhukov, O. (2018). Trend Analysis of Water-Soluble Salts Vertical Migration in Technogenic Edaphotops of Reclaimed Mine Dumps in Western Donbass (Ukraine). Journal of Environmental Research, Engineering and Management. 74 (2), 82–93. http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74.2.19940

Lackner, K. S., Wendt, C. H., Butt, D. P., Joyce, E. L., Jr., Sharp,D. H. (1995). Carbon dioxide disposal in carbonate minerals. Energy, 20(11), 1153−1170. http://dx.doi.org/10.1016/0360-5442(95)00071-N.

Lyadskaya, I.V., Maslikova, K.P., Zhukov, A.V. (2016). Methodological approaches to assessing moisture resistant plants wilting sod lithogenic soils on red-brown clay. Bulletin of Dnipropetrovsk National agro-economic University, 3 (41), 68–72.

Lyubishchev, A. A. (1982). Problems of Taxonomy and Evolution of Organisms. Collection of Papers. Nauka, Moscow.

Maslikova, K.P. (2017). The ecological structure of technosol vegetation of the Nikopol manganese ore basin. Bulletin of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. 4 (46), 77-88.

Maslikova, K.P., Ladska, I.V., Zhukov, O.V. (2016). Permeability of soils in artificially created models with different stratigraphy. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 6 (3), 234–247. http://dx.doi.org/10.15421/201693

Masuk, N.T. (1974). Features of formation of natural and cultural phytocenoses overburden rocks in areas of industrial mining. Land reclamation. Dnipropetrovsk, 62-105.

Nettleton, W. D. (1991). Occurrence, characteristics, and genesis of carbonate, gypsum, and silica accumulations in soils. Soil Science Society of America, SSSA Special Publication 26. https://doi.org/10.2136/sssaspecpub26.frontmatter

Renforth, P., Manning, D. A. C. (2011). Laboratory carbonation of artificial silicate gels enhanced by citrate: Implications for engineered pedogenic carbonate formation. International Journal of Greenhouse Gas Control, 5, 1578–1586. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2011.09.001

Renforth, P., Manning, D. A. C., Lopez-Capel, E. (2009). Carbonate precipitation in artificial soils as a sink for atmospheric carbon dioxide. Applied Geochemistry, 24, 1757−1764. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2009.05.005.

Seifritz, W. (1990). CO2 disposal by means of silicates. Nature, 345 (6275), 486. https://doi.org/10.1038/345486b0

Sokolov, B. S. (2010). The Biosphere as a Biogeomeride and Its Biotope. Stratigraphy and GeologicalCorrelation, 18 (3), 229–233. DOI https://doi.org/10.1134/S0869593810030019

Vernadsky, V. I. (1923). A plea for the establishment of a biogeochemical laboratory. The Marine Biol. Stat. of Part Erin Annual Report, 37, 38–43.

Washbourne, C.-L., Lopez-Capel, E., Renforth, P., Ascough, P.L., Manning, D.A.C. (2015). Rapid removal of atmospheric CO2 by urban soils. Environmental Science & Technology, 49, 5434–5440. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/es505476d

Yorkina, N., Maslikova, K., Kunah, O., Zhukov, O. (2018). Analysis of the spatial organization of Vallonia pulchella (Muller, 1774) ecological niche in Technosols (Nikopol manganese ore basin, Ukraine). Ecologica Montenegrina, 17, 29–45.

Zadorozhnaya, G. A., Andrusevych, K.V., Zhukov, O.V., (2018). Soil heterogeneity after recultivation: ecological aspect. Folia Oecologica, 45 (1), 46–52. https://doi.org/10.2478/foecol-2018-0005

Zhukov O.V., Zadorozhna, G.O., Maslikova K.P., Andrusevych K.V., Lyadskaya I.V. Tehnosols Ecology: Monograph. Dnipro: Zhurfond. 2017, 442 p. (in Ukrainian)

Zhukov, O.V., Potapenko, O.V. (2017). Environmental impact assessment of distribution substations: the case of phytoindication. Ukrainian Journal of Ecology, 7(1), 5–21 (in Ukranian). https://doi.org/10.15421/20171

Zonn, S.V., Travleev, A.P. (1989). Geographical and genetic aspects of pedogenesis, evolution and preservation of soil. Naukova Dumka, Kyiv, 216

Завантаження

Опубліковано

2019-02-28

Номер

Розділ

Біологія, біотехнологія, екологія