ВМІСТ КРЕМНІЮ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. Тонха Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв оборони, 17, Київ, 03041, Україна
  • О. Бикова ТОВ Лотівка-Еліт, Хмельницький, Україна
  • О. Піковська Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв оборони, 17, Київ, 03041, Україна
  • І. Федосій Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв оборони, 17, Київ, 03041, Україна
  • О. Меньшов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут Геології", вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна
  • А. Шепель Херсонський державний аграрний університет, Херсон, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.90.12

Ключові слова:

кремній, катіони ґрунтів, реакція ґрунтів, обмінні катіони, текстура ґрунтів

Анотація

Кремній відіграє важливу роль у рості й розвитку рослин, їхньої стійкості до стресових умов. Однак дослідження вмісту різних форм кремнію в ґрунтах, їхнього взаємозв'язку з катіонами ґрунтів обмежені, що особливо актуально в контексті інтенсивного сільського господарства та аридизації клімату в Україні. Метою представленого дослідження було визначення вмісту сполук кремнію різної рухомості в орних ґрунтах Хмельницької області, ідентифікація просторових змін цих параметрів, а також виявлення залежності між вмістом сполук кремнію і розміром частинок ґрунту. Дослідження проводилося на ділянці ТОВ "Лотівка Еліт" Шепетівського району Хмельницької області в польовій сівозміні. Для зразків ґрунту були визначені: розподіл часток за розмірами, вміст фракцій різного гранулометричного складу для різних елементів, рН екстракції солі (1,0 М розчин KCl), вміст гумусу, кальцій і магній обмінних сполук при екстракції 1,0 М розчину KCl. Результати показали, що вміст сполук кремнію в ґрунтах залежить від гранулометричного складу, величини обмінної кислотності, вмісту гумусу і складу обмінних катіонів. У ґрунті кремній, екстрагований 0,1 М HCl, залежить від особливостей мікрорельєфу, може бути індикатором накопичувальних та ерозійних процесів і є параметром, який змінюється інтенсивніше порівняно з гранулометричним складом і вмістом катіонів обмінного кальцію і магнію. 

Посилання

Bobos, І., Zavadska, O., Tonha, O., Olt, J., Fedosy, I. (2019). Optimization of plant densities of dolichos (dolichos lablab L. var. lignosus) bean in the Right-bank of Forest-steppe of Ukraine. Agronomy Research, 17(6), 2195–2202.

Coskun, D., Britto, D.T., Huynh, W.Q., Kronzucker, H.J. (2016). The role of silicon in higher plants under salinity and drought stress. Frontiers in Plant Science, 7, 1072.

Dychkovskyi, R., Shavarskyi, Ia., Saik, P., Lozynskyi, V., Falshtynskyi, V., Cabana, E. (2020). Research into stress-strain state of the rock mass condition in the process of the operation of double-unit longwalls. Mining of Mineral Deposits, 14(2), 85–94. https://doi.org/10.33271/mining14.02.085

Gadirov, V.G., Eppelbaum, L.V., Kuderavets, R.S., Menshov, O.I., Gadirov, K.V. (2018). Indicative features of local magnetic anomalies from hydrocarbon deposits: examples from Azerbaijan and Ukraine. Acta Geophysica, 66(6), 1463–1483.

Hurtado, A.C., Chiconato, D.A., de Mello Prado, R., Junior, G.D.S.S., Felisberto, G. (2019). Silicon attenuates sodium toxicity by improving nutritional efficiency in sorghum and sunflower plants. Plant Physiology and Biochemistry, 142, 224–233. Katz, O

. (2019). Silicon content is a plant functional trait: implications in a changing world. Flora, 254, 88–94.

Khan, A., Kamran, M., Imran, M., Al-Harrasi, A., Al-Rawahi, A., Al-Amri, I., ... Khan, A. L. (2019). Silicon and salicylic acid confer high-pH stress tolerance in tomato seedlings. Scientific Reports, 9(1), 1–16.

Khmelovskyi, V., Rogach, S., Tonkha, O., Rosamaha, Y. (2019). Quality evaluation of mixing fodder by mobile combined units. Engineering for Rural Development, 18, 299–304.

Kruglov, O., Menshov, O., Ulko, E., Kucher, A., Nazarok, P. (2018). Soil erosion indication by magnetic methods in Kharkiv region. VisnykofTarasShevchenkoNationalUniversityofKyiv. Geology, 82(3), 36–44. [in Ukrainian]

Landré, A., Cornu, S., Meunier, J. D., Guérin, A., Arrouays, D., Caubet, M., ... Saby, N. P. A. (2020). Do climate and land use affect the pool of total silicon concentration? A digital soil mapping approach of French topsoils. Geoderma, 364, 114–175.

Lozynskyi, V., Medianyk, V., Saik, P., Rysbekov, K., Demydov, M. (2020). Multivariance solutions for designing new levels of coal mines. Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik, 35(2), 23–32. https://doi.org/10.17794/rgn.2020.2.3

Mank, V., Tonkha, O., Galimova, V., Surovtsev, S., Menshov, O., Bukova, O., Rogovskiy, I. (2019). Electrochemical investigation of cobalt absorbtion processes by soils of Ukraine Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 86(3), 34–39.

Matychenkov, V.V. (2008). The role of mobile silicon compounds in plants and the soil-plant system. Extended abstract … Doctor's thesis(Biol. Sci.). Pushchino. [in Russian]

Menshov, O., Spassov, S., Camps, P., Vyzhva, S., Pereira, P., Pastushenko, T., &Demidov, V. (2020). Soil and dust magnetism in semiurban area Truskavets, Ukraine. Environmental Earth Sciences, 79, 1–10.

Menshov, О., Kruglov, O., Vyzhva, S., Nazarok, P., Pereira, P. and Pastushenko, T. (2018) Magnetic methods in tracing soil erosion, Kharkov Region Ukraine. Stud. Geophys. Geod., 62, 681–696.

Menshov O., Sukhorada A. (2017). Basic theory and methodology of soil geophysics: the first results of application. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 79(4), 35–39. [in Ukrainian]

Menshov O., Kuderavets R., Popov S., Homenko R., Sukhorada A., Chobotok I. (2016). Thermomagnetic analyzes of soils from the hydrocarbon fields. VisnykofTarasShevchenkoNationalUniversityofKyiv. Geology, 73(2), 33–37. [in Ukrainian]

Menshov, O.I. (2016). Magnetic method applying for the control of productive land degradation. Geofizicheskiy Zhurnal, 38(4), 130–137. [in Ukrainian]

Palianytsia, B., Kulik, T., Dudik, O., Cherniavska, T., Tonkha, O. (2014). Study of the thermal decomposition of some components of biomass by desorption mass spectrometry. International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2013), Springer, Cham, 19–25.

Ranjbar, S.S., Motesharezadeh, B., Moshiri, F., Hosseini, H.M., Alikhani, H.A. (2019). Silicon Utilization Efficiency of Different Wheat Cultivars in a Calcareous Soil. Silicon, 11(4), 2159–2168.

Rios, J.J., Martinez-Ballesta, M.C., Ruiz, J.M., Blasco, B., Carvajal, M. (2017). Silicon-mediated improvement in plant salinity tolerance: the role of aquaporins. Frontiers in plant science, 8, 948.

Tabachenko, M., Saik, P., Lozynskyi, V., Falshtynskyi, V., Dychkovskyi, R. (2016). Features of setting up a complex, combined and zero-waste gasifier plant. Mining of Mineral Deposits, 10(3), 37–45. http://dx.doi.org/10.15407/mining10.03.037

Titova, V.I., Dabahova, E.V., Dabahov, M.V. (2011). Agro- and biochemical methods of investigation of agroecosystems stage. N. Novgorod, 73–84. (in Russian).

Tonkha, O.L., Balayev, A.D., Pikovska,O.V. (2017). Formuvannya mikrobnoho kompleksu chornozemu rehradovanoho za riznykh system udobrennya. Naukovyy visnyk NUBiP. Seriya Ahronomiya, 269, 148–153. [in Ukrainian]

Tonkha, O.L., Sychevskyi, S.O., Pikovskaya, O.V., Kovalenko, V.P. (2018). Modern Approach In Farming Based On Estimation Of Soil Properties Variability. 12th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment.

Завантаження

Опубліковано

16.01.2025

Як цитувати

Тонха, О., Бикова, О., Піковська, О., Федосій, І., Меньшов, О., & Шепель, А. (2025). ВМІСТ КРЕМНІЮ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3(90), 85-90. https://doi.org/10.17721/1728-2713.90.12