Читаем Агрохимия полностью

в районах систематического интенсивного атмосферного загрязнения (вблизи промышленных зон и автострад) различные способы основной обработки почв, внесение удобрений и средств химической мелиорации не являются достаточно надежными агротехническими приемами получения экологически чистой продукции и могут быть малоэффективными;

при антропогенном загрязнении почвы минеральные и органические удобрения существенно снижают концентрацию тяжелых металлов в растениях в результате «ростового разбавления» при повышении урожайности сельскохозяйственных культур, в то время как суммарное их количество, отчуждаемое с урожаем, значительно увеличивается;

применение органических удобрений заметно снижает опасность загрязнения тяжелыми металлами источников питьевой воды, рек, водоемов и сельскохозяйственной продукции в результате снижения растворимости и миграционной способности тяжелых металлов;

в зонах активной антропогенной нагрузки необходима периодическая глубокая вспашка, которая устраняет локализацию тяжелых металлов в верхнем корнеобитаемом слое почвы и снижает их накопление в продукции.

Поступление микроэлементов в составе техногенной пыли приводит к образованию «техногенного» максимума в распределении микроэлементов по профилю почв, обычно приуроченного к верхней части почвенного профиля. Происхождение техногенного максимума в профиле почв в значительной степени зависит от ландшафта. Геохимически подчиненные ландшафты вторично загрязняются за счет аллювиальных ландшафтов при поверхностном и внутрипочвенном стоках, при весеннем стоке. Связь микроэлементов с содержанием гумуса обнаруживается не всегда. Почвы под пашней содержат меньше микроэлементов, чем под естественной растительностью. Обедненность почв и пород микроэлементами, промывной режим и кислая реакция среды ведут к низкой обеспеченности почв подвижными соединениями.

Добродеев и Голиков (1990) выявили локальную геохимическую аномалию в сфагнуме и торфе верховых болот, примыкающих к комбинату «Азот», построенному всего за 15 лет до сбора образцов. Отмечено отчетливое увеличение концентрации тяжелых металлов в торфе по мере приближения к источнику загрязнения (табл. 160).

160. Концентрация тяжелых металлов в торфе верховых болот вблизи комбината«Азот» на разном расстоянии от источника загрязнения, мг/кг
МеталлСреднее по изученному полигонуСреднее по зонам техногенной нагрузки на расстоянии от источника загрязнения
0—10 км10—20 км20—35 км
Си5,010,84,22,0
Zn44,668,845,833,4
Сг3,26,92,51,5
Со2,66,01,90,8
Мп136,7351,0105,143,2
Fe251067002340900
Ni3,47,23,11,8
Cd0,601,10,4
Pb21,726,017,0

Мотузова и Абрамова (1986) исследовали содержание меди, цинка и марганца в ландшафтах северной части Кировской области, равнину бассейна р. Северная Двина. Установлено, что почвообразующие породы обеднены медью (3—29 мг/кг), цинком (9— 20 мг/кг) и марганцем (28—52 мг/кг). В покровных суглинках и глинах, в карбонатной морене содержание цинка колеблется от 57 до 66 мг/кг, марганца — от 620 до 1400 мг/кг. Содержание микроэлементов в почве определяется ее приуроченностью к элементу ландшафта, почвообразующей породой и типом почвообразования. Обогащены цинком (108—126 мг/кг), медью (35—38 мг/кг) и марганцем (1050—2630 мг/кг) иловато-болотные почвы на аллювиальных суглинках, приуроченные к супераквальному ландшафту. Бедны медью (5—12 мг/кг), цинком (8—21 мг/кг) и марганцем (51—98 мг/кг) песчаные подзолистые почвы элювиального ландшафта. На содержание микроэлементов в почвах существенно влияет аэрогенная деятельность человека.

Журавлева и Сиволобов^ (1978) установили, что в дерново-подзолистых почвах Ярославской области, различающихся по степени окультуренности и гранулометрическому составу, в гумусовых горизонтах содержание свинца от 11 до 16 мг/кг, никеля от 13 до 27 мг/кг, ванадия от 37 до 68 мг/кг. Более высокая концентрация свинца в гумусовых горизонтах по сравнению с почдообразующи-ми породами свидетельствует о его активном участии в биологическом круговороте.

В естественных условиях биогеохимические процессы, приводящие к качественным изменениям окружающей среды, протекают медленно, и поэтому человеческий организм, нередко проявляя избирательную способность к определенным химическим элементам или веществам, успевает адаптироваться. В настоящее время при интенсивном изменении биогеохимической среды человеческий организм не может приспособиться и отвечает патологическими состояниями. Биогеохимические регионы, субрегионы и провинции, характеризующиеся недостатком важных микроэлементов, наиболее уязвимы при антропогенном загрязнении тяжелыми металлами.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее
Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее

Под словом «гриб» мы обыкновенно имеем в виду плодовое тело гриба, хотя оно по сути то же, что яблоко на дереве. Большинство грибов живут тайной – подземной – жизнью, и они составляют «разношерстную» группу организмов, которая поддерживает почти все прочие живые системы. Это ключ к пониманию планеты, на которой мы живем, а также наших чувств, мыслей и поведения.Талантливый молодой биолог Мерлин Шелдрейк переворачивает мир с ног на голову: он приглашает читателя взглянуть на него с позиции дрожжей, псилоцибиновых грибов, грибов-паразитов и паутины мицелия, которая простирается на многие километры под поверхностью земли (что делает грибы самыми большими живыми организмами на планете). Открывающаяся грибная сущность заставляет пересмотреть наши взгляды на индивидуальность и разум, ведь грибы, как выясняется, – повелители метаболизма, создатели почв и ключевые игроки во множестве естественных процессов. Они способны изменять наше сознание, врачевать тела и даже обратить нависшую над нами экологическую катастрофу. Эти организмы переворачивают наше понимание самой жизни на Земле.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Мерлин Шелдрейк

Ботаника / Зарубежная образовательная литература / Образование и наука
100 великих тайн из жизни растений
100 великих тайн из жизни растений

Ученые считают, что растения наделены чувствами, интеллектом, обладают памятью, чувством времени, могут различать цвета и общаться между собой или предостерегать друг друга. Они умеют распознавать угрозу, дрожат от страха, могут звать на помощь; способны взаимодействовать друг с другом и другими живыми существами на расстоянии; различают настроение и намерения людей; излучение, испускаемое ими, может быть зафиксировано датчиками. Они не могут убежать в случае опасности. Им приходится быть внимательнее и следить за тем, что происходит вокруг них. Растения, как оказывается, реагируют на людей, на шум и другие явления, а вот каким образом — это остается загадкой. Никому еще не удалось приблизиться к ее разгадке.Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Николай Николаевич Непомнящий

Ботаника / Научно-популярная литература / Образование и наука