МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Завершена очередная серия лабораторных экспериментов по освоению методик биотестирования токсичности для растений почв и грунтов, определению приоритетных факторов фитотоксичности техногенно загрязненных почв Норильского промышленного района.

Лабораторные опыты с техногенно загрязненными почвами и тест-культурами – рапсом яровым и овсом (рис. 1) показали, что очень сильно кислая реакция среды почв и обусловленные ей фитотоксичные концентрации обменного алюминия оказывают на семена и проростки этого тест-растения более сильное негативное воздействие, чем очень высокие концентрации подвижной формы тяжелых металлов (Cu, Ni, Cr, Co).  

   
   
Рисунок 1. Лабораторный опыт по изучению фитотоксичности техногенно загрязненных почв и грунтов г. Норильска

 

Лаборатория планирует исследование форм соединений химических элементов в почвах геохимических аномалий, в том числе техногенной – с аномально высоким содержанием в почвах тяжелых металлов (Cu, Ni, Cr) на Кольском полуострове (рис. 2), а также природной – с аномально высоким содержанием мышьяка в почвах Забайкальского края (рис. 3).

Рисунок 1. Тяжелые металлы в почвах Мурманской области

(Кольский полуостров)

 

Березово-сосновый лес с кустарничковым покровом (брусника, черника, багульник, шикша)

11 км на юг от КМК «Североникель». Южные предгорья горного массива Мончетундра, холмистая морена с общим уклоном на юг, юго-запад к системе озер Вите.

Подзол альфегумусовый грунтовоглееватый поверхностно-осветленный песчаный сильно скелетный

   

 

Проведенные в 2022 году на этих территориях полевые исследования показали, что внешне аномально высокое содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах не отразилось на состоянии растений. 

Ожидаемые в 2023 году результаты исследований позволят понять и комплексно оценить миграцию химических элементов из почв с аномально высоким их содержанием в растительные и животные организмы, атмосферу и гидросферу, усовершенствовать систему нормирования загрязнения почв химическими веществами.    

 

Рисунок 3. Мышьяк в почвах Газимуро-Заводского района Забайкальского края

Пробная площадка

ЗБ-1.

Заболоченная долина ниже плотины хвостохранилища Быстринского ГОКа. Камышовое болото

с Болотной эутрофной торфянисто-глеевая почвой

 

Пробная площадка ЗБ-5.

Луг остепненный разнотравно-злаково-ковыльный.

 

Почва - литозем перегнойно-темногумусовый

 

НОВОСТИ ЛАБОРАТОРИИ БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ

Подведены итоги шестилетнего мониторинга болотных ландшафтов Юганского заповедника сотрудниками лаборатории биогеоценологии. Полученные результаты позволили выявить высокий уровень ландшафтно-экосистемного разнообразия на территории ключевого участка«Негусъяха», ведущую роль в формировании которого играют болотные ландшафты, а так же особенности многолетней динамики биологической продуктивности (запасы фитомассы, мортмассы и чистой первичной продукции) в экосистемах: рям, гряда и олиготрофная мочажина в грядово-мочажинном комплексе, гряда и мочажина в грядово-крупномочажинно-озерковом комплексе на ключевом участке.


Юганский заповедник расположен на юге Среднеобской низменности. на территории Западной Сибири. Основными элементами рельефа в его пределах являются узкие речные долины и обширные заболоченные водоразделы. Формирование речных долин происходило в условиях незначительных уклонов поверхности, спокойного и медленного течения. Реки отличаются сильной извилистостью. Лесными массивами покрыто 64% заповедных земель. Они в полной мере представлены насаждениями, происхождение которых – естественное. Не лесные земли (36%) представлены главным образом болотами.

Рис. 1. Расположение заповедника на территории Западной Сибири

 

Ключевой участок размещается на территории заповедника в среднем течении р. Негусъяха и представляет олиготрофный болотный массив, который является одним из репрезентативных болот первой надпойменной террасы левого берега реки Негусъяхи, и находится в междуречье малых рек Картыкатигый и Чинигый.
Многолетние биогеоценологические исследования продуктивности на олиготрофном болотном массиве выявили их особенности, невысокое видовое разнообразие, зависимость продуктивности от видового состава и погодных условий года исследования.
Определен температурный режим олиготрофной торфяной почвы мочажины грядово-крупномочажинного комплекса за период с 04 августа 2018 по 02 августа 2019 г.

а) б)
Рис. 2. Грядово-мочажинный комплекс: а) мочажина осоково-ринхоспрово-сфагновая олиготрофная (ом), б) кочка – гряда с карликовой сосной.

Изучение температурного режима проводили с использованием автономного измерителя почвенной температуры АИПТ (ИМКЭС СО РАН, г. Томск), который был установлено в центре мочажины грядово-крупномочажинного болотного комплекса (59,95764˚ с.ш., 74,33534˚ в.д.). Датчик температуры воздуха размещён на высоте около 1 м над поверхностью болота. Для изучения температурного режима торфяной олиготрофной почвы запись температурных показателей проводится на глубинах 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 см. Периодичность фиксации температуры – один раз в час. Представлены данные за период с 02 августа по 29 ноября 2019 г.
Снижение температуры воздуха в течение наблюдаемого периода сопровождалось снижением почвенной температуры (Рис. 3.1). При этом реверс почвенных температур произошёл в конце августа – начале сентября.
Температура воздуха достигла отрицательных значений 17 октября и опустилась ниже 30°С 13 ноября. В это же время температура почвы не опускалась ниже нулевых отметок по всему профилю в связи с высокой обводнённостью и изолирующим влиянием установившегося в ноябре снежного покрова.
Амплитуда суточных температур в торфяной почве снижалась с глубиной от 11 до 0°С, составив менее 2°С уже на глубине 15 см (Рис. 3.2). Амплитуда отсутствовала во всём почвенном профиле, начиная с 20 октября, вероятно, в связи с изолирующим влиянием установившегося снежного покрова.
К декабрю сумма отрицательных температур воздуха достигла -434°С, в то время как в почве отрицательные температуры отсутствовали. Сумма положительных температур воздуха за наблюдаемый период была в два раза выше по модулю (921°С). Сумма положительных температур в поверхностном слое болота была на 35°С ниже по сравнению с суммой температур воздуха. При этом наблюдалось увеличение суммы температур почвы с глубиной, а разница между поверхностным и самым глубоким слоем составила 240°С. Увеличение суммы температур с глубиной типично для насыщенных водой болотных почв, которые накапливают тепло летом и сохраняют его в течение холодного времени года.

Рис.3.1. Температурный режим олиготрофной торфяной почвы мочажины грядово-крупномочажинного комплекса.

 

Рис.3.2. Амплитуда суточных температур в торфяной почве по слоям до глубины 80 см.

Результаты проведенных исследований позволили выявить высокий уровень ландшафтно-экосистемного разнообразия  на территории ключевого участка, ведущую роль в формировании которого играют болотные ландшафты. Болотные ландшафты занимают более 39 %  общей площади заповедника. Проведенные площадные подсчеты показали отсутствие болот мезотрофного и евтрофного типа в структуре болотных ландшафтов. Сведения, полученные для ключевого участка, могут в дальнейшем экстраполироваться на большую территорию, для которой исследованные ландшафты типичны

Рис. 4 Растительность массива Лунгун-Игый
Растительность массива Лунгун-Игый является типичной олиготрофной, доминирующие виды сходны с таковыми для массива Негусьях.

 

   
  Рис. 5. Измерение линейного прироста сфагновых мхов по ершикам

 

 


Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/pl4691_0ia/data/www/issa-siberia.ru/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_template.php on line 382
Top
SJ University II - шаблон joomla Создание сайтов