<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soils-journal.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-04-13T14:50:37Z</responseDate>
	<request verb="ListRecords" metadataPrefix="oai_dc">https://soils-journal.ru/index.php/POS/oai</request>
	<ListRecords>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/1</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:42:24Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%9A%D0%A5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Ecologo-agrochemical characteristic of the trace microelements in the system of soil-plant in agrocenoses of Omsk Irtysh Region</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Эколого-агрохимическая характеристика содержания микроэлементов в системе почва-растение в агроценозах Омского Прииртышья</dc:title>
	<dc:creator>Азаренко, Юлия Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микроэлементы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">растения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Омское Прииртышье</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microelements</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plants</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Omsk Irtysh Region</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The data on the content of microelements Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B in soils of different zones of Omsk Irtysh region and plants grown on them are presented. The content of acid-soluble forms of Mn, Cu, Zn, Co, determined in 5M HNO3, in chernozem and solonets soils of the forest-steppe and steppe approaches the background total content in the chernozems of the south of Western Siberia. It depends on the content of sludge fractions, physical clay, the value of the cation exchange capacity. On the soils of the southern taiga, plants are deficient in mobile B, Mo, Co, Cu. In the chernozem and solonets soils of the forest-steppe and steppe zones, the mobility of the Cu, Zn, Co compounds is low (0.5-1.2% of acid-soluble forms), Mn (1.8-3.3%), B and Mo (5-13% ) is higher. The content in mobile zinc soils is estimated as low, Mn, Cu, Co as low and medium, Mo - medium and high, B - high. The level of trace elements in natural and cultivated plants is higher than in the southern taiga, however, a low content of Cu, Co, and sometimes Zn is often observed. In solonetzes and saline soils, excessive concentrations of mobile B are contained, which contributes to an increase in the entry of the element into food chains.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Представлены данные о содержании микроэлементов Mn, Cu, Zn, Co, B и Mo в почвах разных зон Омского Прииртышья и выращенных на них растениях. Содержание кислоторастворимых форм Mn, Cu, Zn, Co, определенных в 5М HNO3, в черноземных и солонцовых почвах лесостепи и степи приближается к фоновому валовому содержанию в черноземах юга Западной Сибири. Оно зависит от содержания фракций ила, физической глины и величины емкости катионного обмена. На почвах южной тайги растения испытывают дефицит подвижных B, Mo, Co и Cu. В черноземных и солонцовых почвах лесостепной и степной зон подвижность соединений Cu, Zn, Co низкая (0,5-1,2% кислоторастворимых форм), Mn (1,8-3,3%), В и Мо (5-13%) более высокая. Содержание в почвах подвижного цинка оценивается как низкое, Mn, Cu, Co как низкое и среднее, Мо – среднее и высокое, В – высокое. Уровень содержания микроэлементов в естественных и культурных растениях больше по сравнению с растительностью южной тайги, однако нередко отмечается пониженное содержание Cu, Co, иногда Zn. В солонцах и засоленных почвах содержатся избыточные концентрации подвижного В, что способствует увеличению поступления элемента в пищевые цепи.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/1</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.1</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 52-66</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 52-66</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/1/24</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/1/89</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/3</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Change of the content of organic compounds groups as a result of the Sphagnum peat decomposition</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Изменение содержания групп органических соединений в результате деструкции верховых торфов</dc:title>
	<dc:creator>Коронатова, Наталья Геннадьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">верховое болото</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">группы органических соединений торфа</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">газовая хромато-масс-спектрометрия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">деструкция торфа</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">raised bog</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">groups of peat organic compounds</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">gas chromatography-mass spectrometry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">peat decomposition</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Western Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Different groups of organic compounds were specified in hexane-chloroform extract of fuscum peat and Sphagnum hollow peat retrieved in Bakcharsky bog that is situated in Tomsk region. Organic components were identified in native peats taken from a depth of 40-60 cm in elevated (pine-shrub-Sphagnum bog) and low (sedge-Sphagnum lawn) mire landscapes, and after their field decomposition in the same ecosystems during 16 months above and below the water table, at depths of 5-10 cm and 25-30 cm. The analysis of peat extractive compounds was carried out by gas chromatography-mass spectrometry. The total content of all extractives was 309 μg/g abs. dry matter in Sphagnum hollow peat and 281 μg/g abs. dry matter in fuscum peat. After the decomposition, the total content of compounds 2-fold increased in aerobic zone and slightly decreased in the anaerobic zone in fuscum peat, and their content in Sphagnum hollow peat were almost 2 times lower at both depths. These changes were accompanied by a relative increase in content of cetane, as well as some n-alkanes with an even number of carbon atoms in the molecule, carboxylic acids, and C26-ketone (in the aerobic zone of fuscum peat deposit), C25- ketone and alkanes of isoprenoid structure (in the Sphagnum hollow peat). Simultaneously it was observed the relative reduction of content of palmitic acid and isoprenoid alkanes (in the anaerobic zone of fuscum-peat), some alkanes with an odd number of carbon atoms in the molecule, C29-ketone (in Sphagnum hollow peat at both depths) and C27-ketone (at a depth of 25-30 cm in hollow). These results indicate various ways of organic mass transforming during decomposition in elevated (pine-shrub-Sphagnum bogs, ryams, ridges) and low (grass-Sphagnum lawns, hollows) mire ecosystems.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Различные группы органических соединений определены в гексан-хлороформном экстракте фускум-торфа и мочажинного торфа из Бакчарского болота, расположенного в пределах Томской области. Органические соединения определяли в исходных торфах, отобранных с глубины 40‑60&amp;nbsp;см в повышенных (рям) и пониженных (топь) болотных ландшафтах, а также после их экспериментальной деструкции в течение 16 месяцев выше и ниже уровня болотных вод на глубинах 5-10 и 25-30 см в тех же болотных экосистемах, где они были взяты. Анализ экстрактивных веществ торфов осуществляли методом газовой хромато-масс-спектрометрии. Суммарное содержание всех экстрактивных веществ было 309 мкг/г абс. сух. вещ. в мочажинном торфе и 281 мкг/г абс. сух. вещ. в фускум-торфе. После деструкции фускум-торфа общее содержание экстрактивных веществ увеличилось в два раза в аэробной зоне и несущественно уменьшилось в анаэробной зоне, а после деструкции мочажинного торфа – уменьшилось почти в два раза на обеих глубинах. Эти изменения сопровождались относительным увеличением содержания цетана, а также некоторых алканов c чётным числом атомов углерода в молекуле, карбоновых кислот и С26-кетона (в аэробном слое залежи фускум-торфа), С25-кетона и алканов изопрениодного строения (в мочажинном торфе). В то же время наблюдалось относительное снижение содержания пальмитиновой кислоты и алканов изопреноидного строения (в анаэробной зоне фускум-торфа), некоторых алканов c нечётным количеством атомов углерода в молекуле, С29-кетона (в мочажинном торфе на обеих глубинах), а также С27-кетона (на глубине 25-30&amp;nbsp;см в мочажине). Эти результаты свидетельствуют о различных путях преобразования органической массы при деструкции в повышенных (рямы, гряды) и пониженных (топи, мочажины) болотных экосистемах.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-01-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/3</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.3</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 6-15</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 6-15</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/3/1</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/3/79</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/4</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Spatial variation of root zone soil temperature in the northern taiga of West Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Пространственное варьирование температуры корнеобитаемого слоя почв северной тайги Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Махатков, Игорь Дмитриевич</dc:creator>
	<dc:creator>Ермолов, Юрий Викторович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">температура</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">варьирование</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">северная тайга</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">root</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">temperature</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">variability</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">northern taiga</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Studies of soil heat regime are commonly confined to one vertical soil profile. Some studies on the basis of short-term temperature data series reported significant horizontal variation of topsoil horizons due to spatial variation in tree stand densities, plant cover and soil cover heterogeneity. Introduction of programmed automated temperature data loggers facilitated studies of horizontal heterogeneity in soil temperature, i.e. so called temperature fields with long temporal data series. However horizontal variation of soil temperature&amp;nbsp; &amp;nbsp;has not practically been studied in most Russian ecosystems, including those in the West Siberian northern taiga zone.
The study of soil temperature regime was carried out in the environs of Noyabrsk (Yamalo-Nenetsky Autonomous Region, Russia) in the four key study sites: climax larch (Larix sibirica Ledeb.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests, and flat palsa mire (separately palsa and adjacent hollow). On each study site automated temperature data loggers were used in 5 replicated subsites to measure soil temperature with 0.5°С and record it every 4 hours, i.e. at 1, 5, 9, 13, 17 and 21 o’clock, daily. The loggers were placed at 10 cm soil depth in the root zone. The data from the meteorological station in Noyabrsk were also used in the study. The standard deviation of temperature values, recorded in a study site at one time point, was used as a measure of temperature variation. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
In all study sites the maximal temperature variation was observed at the beginning of the warm season. In both forest sites soil temperature began varying already after snow thawed, which was most likely due to the heterogeneity of vegetation cover and forest litter; in the pine site soil the heterogeneity of direct solar radiation as a result of the crown shadowing also contributed to temperature variation. The biggest soil temperature variation during this period was observed at the pine forest site, with difference between simultaneous replicated measurements reaching at certain time points as much as 9.6ºС. In the larch study site the corresponding difference in June did not exceed 7-8ºС.&amp;nbsp;
The minimal spatial variation of soil temperature in the root zone was observed in hollows of the flat palsa mire site, most likely due to the absence of the microrelief influence and high water saturation. The highest standard deviation values were observed during snow thawing at the beginning of May, when temperature difference between replicated measurements could be as high as 9.5ºС. In June soil temperature variation decreased, staying low during the rest of the year.
The palsa soil temperature at&amp;nbsp; the flat palsa mire site and its variation in winter time showed strong response to changing air temperature. This winter variability was most likely due to unevenness of the snow cover thickness, resulting from the pronounced surface microrelief. During show thawing period the root zone temperature varied less, apparently because of even penetration and distribution of snowmelt water throughout the studied soil layer. Rapid soil warming resulted in increased temperature variability, which remained high during entire summer and the beginning of autumn, with differences between replicates being as high as 10.1ºС. Summer variability of soil temperature at this site could be attributed to the permafrost layer, which in different microrelief positions is located at different depth as related to the root zone, thus exerting different influence on the temperature of the soil layers above.
The most pronounced effect of diurnal fluctuations of root-zone temperature on its spatial variability was observed in pine forest during entire summer period, whereas on the palsa mire ecosystem&amp;nbsp; it was observed at the beginning of summer during intensive thawing of the seasonally frozen layer.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В работе представлены результаты годового цикла измерений температуры корнеобитаемого слоя в четырёх сообществах северной тайги Западной Сибири. Измерения проводили программируемыми датчиками в пяти повторностях, что позволило оценить среднеквадратичное отклонение измерений, которое рассматривали как меру пространственного варьирования температуры. Рассмотрены сезонные и суточные особенности пространственного варьирования в разных сообществах. Наиболее заметное влияние суточных колебаний температуры корнеобитаемого слоя на её пространственную неоднородность было выявлено в сосновом лесу в течение всего лета, а для &amp;nbsp;бугров плоскобугристого болота - в начале лета, в период интенсивного оттаивания сезонно-мёрзлого слоя.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-02-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/4</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.4</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 16-24</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 16-24</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/4/8</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/4/85</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/5</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Potassium forms in soil and methods of determination</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Формы калия в почве и методы их определения</dc:title>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">калий в почве</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">формы калия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">методы экстракции</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">классификация форм калия в почве</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil potassium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potassium forms in soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">extraction methods</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil potassium forms classification</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article shows the necessity to divide soil total potassium pool into separate fractions to assess potassium availability to plants and justifies different approaches to recover various potassium forms from soil by extraction, describing extraction methods. The author proposes the extended system to classify soil potassium forms based on the strength of potassium binding to soil minerals.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье показана необходимость разделения общего пула калия в почве на отдельные фракции; обосновываются подходы к выделению различных калийных форм и приводятся методы их определения; предложена расширенная классификация форм калия в почве на основе прочности связи его катионов с почвенными минералами.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-01-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Overview article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзоная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/5</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.5</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 25-31</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 25-31</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/5/5</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/5/81</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/7</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Digital mapping of soil fertility index calculated for arable soils of the Cis-Salair Drained Plain</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Цифровое картографирование степени окультуренности пахотных почв Предсалаирской дренированной равнины</dc:title>
	<dc:creator>Гопп, Наталья Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Савенков, Олег Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнова, Наталья Валентиновна</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнов, Валентин Валентинович</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнов, Александр Валентинович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">рН</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гумус</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">легкоподвижный и подвижный фосфор</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">обменный калий</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы надземной фитомассы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агрочернозем</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агротемно-серая</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агросерая</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">цифровое картографирование</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">рН</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mobile phosphorus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">exchangeable potassium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">aboveground phytomass</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Chernozem</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Phaeozem</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">digital mapping</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes comparison of soil fertility indices (SFI) calculated for the ploughed layer of arable soils differing in soil organic matter (SOM) content: with high (5-8%) and medium (3-5%) SOM content. The studied soils were located on erosion-prone slope at different altitudes: soils with high SOM at 280-310 m, and soils with medium SOM at 190-280 m a.s.l. The study area was located in the interfluve area between the Irba and the Hiruzovka rivers in the Cis-Salair drained plain in the south-east of West Siberia. The soil types common there are Greyzemic Luvic Chernozems (Siltic, Aric, Pachic),&amp;nbsp;&amp;nbsp; Phaeozems (Siltic, Аric), Greyzemic Phaeozems Colluvic (Siltic, Taptomollic). The SFI were calculated in two steps. First, the relative indices (RI)&amp;nbsp; for every agrochemical property, i.e. pHKCl, SOM, acetic acid extractable phosphorus (P) and exchangeable potassium (K), were calculated on the basis of respective minimal and optimal soil concentrations and crop requirements. Second, the SFI were calculated as sums of the relative indices divided by 4. The resultant SFI values were rated according to the scale where values below 0.4 indicate low fertility; values ranging 0.41-0.60 indicate moderate fertility, whereas values ranging 0.81-1.0 indicate high fertility. The digital maps of the RI and SFI were created using raster calculator in ENVI software, which allows performing mathematical operations with quantitative parameters of raster image pixels in GeoTIFF format. The values of relative indices in raster cells exceeding 1 (that is when factual content is higher than the optimal one) were substituted with 1 by specially developed program called ZChanger. Then the SFI map was created for erosion-risky slopes using as a basis the digital maps of the relative indices for pHKCl, SOM, P and K. Phosphorus was extracted by two different extragents, namely 0.5 М acetic acid (PAA) and 0.1 М ammonium malate (PAM). Soil fertility index was rated as medium irrespective of SOM content and soil type due to the high PAA content in soils with less SOM. It was found that when SFI were calculated using the data on easily available soil P, i.e. extracted with 0.015 М К2SO4 (PPS), then for most of the study area SFI can be rated as low, indicating the deficit of plant available phosphates in soils. High- and medium-SOM soils did not differ in рНKCL and PPS. The medium-SOM soils, such as agrochernozems, agro-grey and agro-dark-grey ones, had 1.7-2.2 lower SOM content as compared with the high-SOM soils such as agrochernozems. The reverse relation was found in labile P content: in soils with medium SOM level the PAA and PAM contents were 2 and 1.3 times higher than in high-SOM soils, respectively. In high-SOM agrochernozems PAA was lower than the optimal level (&amp;lt;20mg/100 g soil), while in medium-SOM soils it was higher. The PAM could be rated as medium. Exchangeable K in the arable soils was found to be unevenly distributed: in medium-SOM agrochernozems and agro-dark-grey soils exchangeable K was on average 1.2 times lower as compared with high-SOM agrochernozems, the difference with medium-SOM agro-grey soils being statistically not significant. Overall exchangeable K was lower than the optimal level (&amp;lt;30mg/100 g soil) Above-ground phytomass was found to be positively correlated with soil labile PPS (rs=0.41) and PAM (rs=0.33). The difference in aboveground phytomass produced by oats and peas mixture between high- and medium-SOM soils was not statistically significant.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Разработана методология построения цифровых карт степени окультуренности пахотных почв &amp;nbsp;с использованием относительных индексов агрохимических свойств (рН солевого, содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия). Проведена сравнительная оценка степени окультуренности сильногумусированных почв (агрочерноземов) распространенных на высотах 280-310 м со среднегумусированными (агрочерноземами, агротемно-серыми и агросерыми) на высотах 190-280 м. Степень окультуренности почв &amp;nbsp;средняя, независимо от их гумусированности и типовой принадлежности. Показано, что индексы окультуренности сильно- и среднегумусированных почв характеризуются близкими значениями, что связано с более высоким содержанием подвижного фосфора по Чирикову в менее гумусированных почвах. В среднегумусированных почвах по сравнению с сильногумусированными были выявлены различия в содержании гумуса (ниже в 1.7-2.2 раза), подвижного фосфора по Чирикову и по Николову (в среднем выше в 2.0 и 1.3 раза соответственно), обменного калия (в среднем ниже в 1.2 раза). Установлена положительная корреляционная связь запасов надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси с содержанием в почвах легкоподвижного фосфора по Карпинскому-Замятиной (rs=0.41) и подвижного фосфора по Николову (rs=0.33).</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-02-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/7</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.7</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 32-44</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 32-44</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/7/11</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/7/84</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header status="deleted">
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/9</identifier>
				<datestamp>2018-02-21T02:09:22Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%93%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
		</record>
		<record>
			<header status="deleted">
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/10</identifier>
				<datestamp>2018-02-21T02:09:16Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/11</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Мордкович, Вячеслав Генрихович</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-01-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Article from the editorial board</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/11</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.11</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 4-5</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 4-5</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/11/66</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/11/80</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/12</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:58Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Academician G.P. Gamzikov celebrates 80th anniversary!</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Академику Г.П. Гамзикову – 80 лет!</dc:title>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-02-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/12</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i1.12</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 1 (2018): The Journal of Soils and Environment; 45-47</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 1 (2018): Почвы и окружающая среда; 45-47</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/12/67</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/12/83</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/13</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Writing about organic carbon determination in soil</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К вопросу об определении содержания органического углерода в почве</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">органический углерод почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">неорганический углерод почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">бихроматное окисление</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">CHNS-элементный анализатор</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil organic carbon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil inorganic carbon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">dichromate oxidation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">CHNS analyzer</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article draws attention to increasing incidents of confusing description of organic carbon determination methods in soil research articles, published even in Eurasian Soil Science, the leading journal in the field in Russia, i.e. when authors refer to the total soil carbon measured by automated elemental analysers as soil organic carbon, without any justification neglecting soil inorganic carbon, often small but important for many soil properties and processes fraction of total soil carbon.&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Автор привлекает внимание к участившимся случаям нечеткого описания методов определения содержания органического углерода почвы в научных статьях, публикуемых&amp;nbsp; в отечественных изданиях, даже ведущих. Часто авторы называют общий углерод, определенный с помощью автоматических элементных анализаторов, органическим углеродом почвы, без какого-либо обоснования пренебрегая содержанием неорганического углерода - часто небольшой, но важной для многих свойств и процессов составляющей общего углерода почвы.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/13</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.13</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 98-103</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 98-103</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/13/70</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/14</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D1%80%D0%BF</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Phytotoxicity of growth substrates based on soil mixed with metallurgical slags used for recultivation</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Фитотоксичность почвосубстратов на основе шлаков металлургического производства, используемых в рекультивации</dc:title>
	<dc:creator>Беланов, Иван Петрович</dc:creator>
	<dc:creator>Савенков, Олег Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">овес</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фитотоксичность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">редис</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">смеси почвы и шлаков</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">metallurgical slags</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytotoxicity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil-slag mixtures</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">radish</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">oats</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To estimate the influence of various metallurgical slags on the initial stages of plant growth and development.
The study location and time. Vegetation experiment was conducted in laboratory where during 2 weeks plants were grown on mixed soil-slag substrates under favourable air temperature and humidit, substrate moisture and illumination rate of 1500 lux.
Methodology. To conduct phytotoxicity testing we followed the protocol described by the federal standard GOST R ISO 22030-2009, using one species of the monocotyledonous plants (oats Avena sativa L., cultivar “Rovesnik”) and one species of dicotyledonous plants (radish Raphanus sativus var. Sativus, cultivar “Saksa”). Four slags produced at the EVRAZ West Siberian plant by different technologies were used: white non-ferrous, blast furnace, converter and electrofurnace ones. The concentration of slags in soil-slag mixtures used as growth substrates, were 0 (soil);12.5; 25; 50 and 100% (pure slag). The data obtained were analyzed by descriptive statistics and correlation analysis.
Main results. The growth and development of both radish and oats plants were not impeded by electrofurnace slag in all concentrations tested. The white non-ferrouswas found to be phytotoxic for both species in high concentrations only (50 and 100%). The converter and blast furnace slags had&amp;nbsp; phytotoxic effect on radish only in their pure form, while for oats growth these slags were found to be harmful at 50% concentration.
Conclusion. At the initial stages of plant growth and development three of the four studied metallurgical slags were found to have phytotoxic effect only in very concentrations in the substrates. Therefore&amp;nbsp; to develop perspective technologies of slag use in recultivation we recommend to conduct longer vegetation and field experiments&amp;nbsp; with lower slag concentrations for growing plants that can be really used for specific recultivation purpose, e.g. mixtures of legumes, grains and herbs, as well as woody bushes.&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Оценка влияния различного рода шлаков, образуемых в ходе металлургического производства, на начальные этапы роста и развития растений.
Место и время проведения. Опыт проводили в лабораторных условиях. В течение 2-х недель для выращивания тест-культур поддерживали благоприятный режим температуры, влажности и световой период с интенсивностью света до 1500 люкс.
Методология. Для проведения тестирования шлаков металлургического производства на фитотоксичность опирались на ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Для исследований использовали один вид однодольных растений (овес Avena sativa L. сорта Ровесник) и один вид двудольных растений (редис Raphanus sativus var. Sativus сорта Сакса РС). Для&amp;nbsp; исследования использовали четыре основных вида шлака, получаемых ЕВРАЗ ЗСМК при различных технологиях плавки металла: шлак белый обезжелезенный, шлак доменный (мартеновский), шлак электросталеплавильный и шлак конверторный Концентрация шлаков в почвенно-шлаковых смесях, использованных в качестве ростовых субстратов составляла 0% (почва);12,5; 25; 50 т 100% (чистый шлак). Для статистического анализа полученных данных использовали методы описательной статистики и корреляционного анализа.
Основные результаты. При выращивании растений редиса и овса&amp;nbsp; фитотоксичность не была выявлена у щебня шлакового электросталеплавильного при любых концентрациях этого шлака в тестируемой почвенно-шлаковой смеси и в чистом виде. Шлак белый обезжелезненный при тестировании и с овсом, и с редисом проявил фитотоксичность в чистом виде и в 50%-ной концентрации. Щебень шлаковый конвертерный и щебень шлаковый доменный проявили фитотоксичность в концентрациях 50 и 100% при тестировании с овсом, и только в чистом виде – при тестировании с редисом.
Заключение. На ранних стадиях развития растений три из четырех изученных шлаков металлургического производства проявили фитотоксичность только при очень высоких концентрациях в ростовых субстратах. Для отработки перспективных технологий вовлечения шлаков при рекультивации рекомендуем проведение более длительных вегетационных и полевых опытов при значительно меньших концентрациях шлаков в субстратах и с .использованием растений, которые могут быть реально использованы для целей конкретной рекультивации, например, бобово-злаковых, бобово-злаково-разнотравных смесей, а также древесно-кустарниковых культур.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/14</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.14</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 67-79</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 67-79</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/14/25</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/14/121</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/16</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The centennial of professor Sergey Srgeevich Trofimov</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 100-летию профессора Сергея Сергеевича Трофимова</dc:title>
	<dc:creator>Артамонова, Валентина Сергеевна</dc:creator>
	<dc:creator>Андроханов, Владимир Алексеевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Трофимов Сергей Сергеевич</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвовед</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">100-летие</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">жизненный путь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Trofimov Sergey Sergeevich</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil scientist</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">100-th anniversary</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biography</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents the main biographical information about Professor Trofimov Sergey Sergeevich, who was a great scientist, excellent teacher, outstanding pedologist, relentless champion for preservation and sustainable maintenance of natural resource. He also developed&amp;nbsp; the first fundamental basis for recultivation of soils and soil cover&amp;nbsp; on the technogenic neorelief&amp;nbsp; in Siberia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о жизненном пути замечательного почвоведа, профессора Сергей Сергеевича Трофимова – фронтовика, прекрасного учёного и учителя, неутомимого борца за сохранение и восстановление природных ресурсов Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/16</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.16</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 89-92</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 89-92</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/16/23</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/17</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Maslova Irina Yakovlevna as a merited agrochemist of the Institute of Soil Science and Agrochemistry, SB RAS</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Ирина Яковлевна Маслова – заслуженный агрохимик ИПА СО РАН</dc:title>
	<dc:creator>Шарков, Иван Николаевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Маслова Ирина Яковлевна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агрохимия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сера</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Maslova Irina Yakovlevna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agrochemistry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">sulfur</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes professional biography of a remarkable researcher Doctor of Biological Sciences Maslova Irina Yakovlevna, who as an excellent agrochemist and soil scientist had worked in the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the (USSR) Russian Academy of Sciences since its establishment in 1968 until recently. In 1960 Maslova I. Ya. graduated from the Moscow Timiryazev’s Agricultural Academy as a specialist in soil science and agrochemistry and for several years afterwards studied soils in the Barabinsk lowland, the Kulunda steppe and northern forest-steppe zone in the Novosibirsk region in West Siberia. In 1963 Maslova I.Ya. became a post-graduate student in the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences and started her own research of the agrochemical properties of leached chernozems in the near-Ob River area with a&amp;nbsp; special focus on soil sulfur. Notably, in 1972-1984 Maslova I.Ya. participated in the State Inter-agency research program on ultra-potassium alumosilicate ores from the Synnyr mining site in the Central Siberia, studying in detail their potential use as a chlorine-free potassium fertilizer. Since 1976 Maslova’s research had been focused mainly on soil sulfur as during her studies in agroecosystems on podzolised chernozems and grey forest soils she found that under optimum NPK supply spring wheat did not reach expected yields even under favourable weather conditions due to, as further research showed, sulfur&amp;nbsp; limitation. Since then Maslova became especially interested in this nutrient, mostly In 1983-1984 Maslova I.Ya., as a member of the joint expedition team studied meadow soils in the floodplain of the Orkhon River in Mongolia, actively teaching and advising Mongol specialists in Agrochemistry and soil science. In 1992 Maslova I.Ya. successfully proved her Doctoral thesis where she substantiated that spring wheat sulfur requirements depend on the rate of nitrogen supply, as additional nitrogen input results in available sulfur deficit, at first manifested in the grain quality, and then in the total yield. Maslova I.Ya. also concluded that soils of West Siberia are very diverse in relation to sulfur content, its speciation, profile distribution and plant availability, especially in the top soil horizons where sulfur can be found mostly in non-available form. To conclude, I. Ya. Maslova’s career as a steadfast, consistent and well focused one provides a perfect pattern for contemplation by young researchers.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о профессиональной деятельности замечательного ученого, доктора биологических наук Масловой Ирины Яковлевны -&amp;nbsp; прекрасного агрохимика и почвоведа, много лет посвятившей детальному изучению серы в почвах Сибири, плодотворно проработавшей в ИПА СО РАН (СО АН СССР) со дня его основания по настоящее время.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-05-18</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/17</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.17</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 93-97</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 93-97</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/17/22</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/18</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The role of K.P. Gorshenin in the development of agronomy and soil science in Siberia (devoted to the 130th anniversary of K.P. Gorshenin and 100th anniversary of the Omsk State Agrarian University)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Вклад К.П. Горшенина в развитие агропочвоведения Сибири  (к 130-летию со дня рождения и 100-летию Омского Государственного Аграрного университета)</dc:title>
	<dc:creator>Березин, Леонид Владимирович</dc:creator>
	<dc:creator>Азаренко, Юлия Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Горшенин К.П.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агропочвоведение</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сибирская школа почвоведения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Gorshenin K.P.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Siberian School of Soil Science</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agronomy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil science</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes in detail the prominent contribution of Professor K.P. Gorshenin into the establishment and development of the Siberian school of soil scientists and agronomic pedology, giving also the main events of Gorshenin&#039;s professional biography and scientific activity during his work at the Department of Soil Science of the Omsk Agricultural Institute. The main results of his research in the field of geography, cartography, genesis, properties and fertility characteristics of Siberian soils of the vast area from the Urals to the Lake Baikal are provided.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье освещен выдающийся вклад профессора К.П. Горшенина в формирование и становление сибирской школы почвоведов и развитие агропочвоведения. Дано описание основных этапов научной деятельности Горшенина в годы его работы на кафедре почвоведения Омского сельскохозяйственного института. Показаны основные итоги научной деятельности в области географии, картографии, изучении генезиса, свойств и производственной характеристики почвенного покрова на территории от Урала до Байкала.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/18</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.18</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 80-88</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 80-88</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/18/69</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/19</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The role of Karachi experimental station of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the USSR SB as in the International Biological Program Research (1968-1974)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Роль стационара Института почвоведения и агрохимии СО АН СССР «Карачи» в работах по Международной Биологической Программе (1968-1974 гг.)</dc:title>
	<dc:creator>Титлянова, Аргента Антониновна</dc:creator>
	<dc:creator>Шибарева, Светлана Васильевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Международная Биологическая Программа</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Барабинская низменность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">катена</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эволюция почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">растительный покров</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">горизонтальное и вертикальное движение воды и химических элементов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">блок-схема обменных процессов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биологический круговорот</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">International Biological Program</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Barabinsk lowland</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">katena</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soils evolution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">vegetation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">horizontal and vertical movement of water and chemical elements</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">block diagram of metabolic processes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biological cycle</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The Karachi Experimental Station, established in 1968 by the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences (55.344848N, 76.945782E, Novosibirsk region, Russia), carried out research concerning the main topics of the International Biological Program (IBP).&amp;nbsp; Catena was the main object of research, with steppe in its eluvial and mire in its accumulative ecosystems. Seven catena ecosystems were studied in detail. The input of carbon, nitrogen and mineral elements with precipitation was measured. Chemical element migration with surface water flow in different biogeocenoses was studied. Migration rate was shown to increase down the catena. Eluvial ecosystems had positive salt balance. Trans-eluvial ecosystems were found to lose elements, while accumulative ones were found to accumulate many elements, including carbon and nitrogen. Vertical migration and chemical elements balance were also investigated. The study of biological turnover showed its great capacity and intensity, exceeding 10-100-fold yearly migration of elements with waters. Biological turnover was concluded to be the main tool of carbon redistribution between atmosphere and soil and of such macroelements as nitrogen, potassium and calcium between sol and plant.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Стационар «Карачи» Института почвоведения и агрохимии СО АН СССР, организованный в 1968 году, работал по основным направлениям Международной Биологической Программы. Объектом изучения была катена, в элювиальной позиции которой находилась степь, в аккумулятивной – болото. Изучено семь экосистем, расположенных на катене. Оценивалось количество углерода, азота и зольных элементов, поступающих в экосистемы с дождем и снегом. Изучалась миграция химических веществ с водами поверхностного стока в различных биогеоценозах. Установлено, что интенсивность миграции нарастает вниз по катене, элювиальный ландшафт имеет положительный баланс солей, трансэлювиальный ландшафт теряет, а аккумулятивный – накапливает вещества, включая азот и углерод. Исследовалась вертикальная миграция и баланс химических веществ в почвах. Изучение биологического круговорота показало его высокую емкость. Интенсивность круговорота превышает ежегодную миграцию различных элементов с водами в 10–100 раз. Биологический круговорот является главным механизмом перераспределения С между атмосферой и почвой, а таких элементов как N, К, Са – между почвой и растением.&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/19</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.19</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 107-117</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 107-117</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/19/37</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/21</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:38Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Сысо, Александр Иванович</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-06-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">article from the editorial board</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/21</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i2.21</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 2 (2018): The Journal of Soils and Environment; 51</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 2 (2018): Почвы и окружающая среда; 51</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/21/68</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/21/86</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/29</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The influence of nitrogen fertilization rates on tomato production and agrochemical properties of the Gypsisol  on the Absheron Peninsula (Azerbaijan)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Влияние различных доз азотных удобрений на продукцию томата и агрохимические свойства серо-бурой почвы на Абшеронском полуострове (Азербайджан)</dc:title>
	<dc:creator>Алиева, Кëнуль Агасафаровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">серо-бурая почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">азот</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фосфор</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">калий</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">томат</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">элементы питания</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">урожай</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">gray-brown soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Gypsisol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agrochemical properties</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">tomato</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">nutrients</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">yield</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The main objective of the work was to study the influence of different nitrogen fertilization rates applied on the background of organic fertilizer on the nutrients (NPK) content in the grey-brown (Gypsisol) at different phases of tomato plants’ development on the Absheron Peninsula.
Location and time of the study. Field experiments were conducted in 5 variants according to the following scheme: control (without fertilizers); manure (10 t/ha) + N0P90K90 (background); background + N30; background + N60; background + N90.
Results of the study. It was found that the studied gray-brown soil had low content of humus, nitrogen and phosphorus, while having potassium closer to the regular content. The article discusses agrochemical properties of the agricultural gray-brown soil. The combined use of mineral and organic fertilizers was shown to increase nutrients content in soil, especially in the flowering phase of tomato plants. In the course of nutrients uptake from soil by tomato plants due to their development and growth the nutrients content (especially nitrogen and potassium) in soil decreased. The greatest gain in tomato yield (30%) was obtained when N90 were applied on the background of 10 t/ha of manure and N0P90K90, the yield of tomato fruits reaching 518 c/ha.
Conclusion: To obtain high yields of tomato fruits on the gray-brown soil (Gypsisol) of the Absheron Peninsula combined organic and mineral fertilization can be recommended.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Целью работы было изучение влияния внесения различных доз азота на фоне органических и фосфорно-калийных удобрений на продукцию томата и изменение содержания основных элементов питания (NPK) в серо-бурой почве (Gypsisol).
Место и время проведения. Работу проводили в 2017 г. на Абшеронском полуострове на опытном участке Института овощеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана (40° 31&#039; с.ш., &amp;nbsp;49° 52&#039; в.д.).
Методология. Влияние удобрений изучали в полевом мелкоделяночном опыте в 5 вариантах: контроль (без удобрений), фон (навоз 10 т/га + N0P90K90), фон + N30, фон + N60, фон + N90. Опыт проводили в 4-х-кратной повторности.
Основные результаты. Изучено влияние внесения различных доз азота на фоне органических и фосфорно-калийных удобрений на изменение содержания питательных элементов (NPK) в серо-бурой почве под культурой томата в разные фазы развития. Обсуждены агрохимические свойства серо-бурой почвы до и после внесения удобрений. Установлено, что серо-бурые почвы недостаточно обеспечены гумусом, азотом и фосфором, а содержание калия близко к оптимальному значению. При совместном применении минеральных и органических удобрений содержание элементов питания в почве увеличилось, особенно в фазу цветения томата. Поглощение питательных веществ (азота и калия) в период плодоношения томатов привело к значительному уменьшению их содержания в почве в конце вегетации. Наибольшая прибавка (30%) продукции плодов томата получена при внесении N90&amp;nbsp;+ навоз 10 т/га + P90K90, при этом продукция плодов томата составила 518 ц/га.
Заключение. Для получения высокой продукции плодов томата на серо-бурой почве Абшеронского полуострова необходимо совместное внесение органо-минеральных удобрений.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional soil</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/29</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.29</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 118-125</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 118-125</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/29/35</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/30</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9A%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Estimation of information contained in soil attributes</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Оценка информативности почвенных признаков</dc:title>
	<dc:creator>Рожков, Вячеслав Александрович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">информативность признаков</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">система информативности признаков</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">показатели и критерии информативности</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">численная классификация почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">формализация классификации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">information contained in soil attributes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">the system of information in attributes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">indicators and criteria of information</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">numerical soil classification</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">formalization of soil classification</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">In classification tasks the information contained in particular soil attributes denotes the relative contribution of each of the attributes into soils, horizons and samples discrimination. The bigger such contribution of a given attribute is, the more information the attribute contains. High variation of its values can mask the heterogeneity of the data set, which may potentially consist of several groups of objects. At the same time there are more complex multivariate estimates with&amp;nbsp; the properties required for criteria, which use not only attribute variation, but also their interrelationship. These methods are principle components analysis, multivariate analysis of variance and cluster analysis. Formalization of concepts, definitions and classification techniques is the most pressing issuein soil science, as the mere listing of soils should be substituted by the approach based on informatics technologies and mathematics. Quantitative estimation of the information contained in soil attributes is the primary task in this direction.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В задачах классификации информативность признаков означает относительный вклад каждого из них в разделение почв, горизонтов, образцов. Чем в большей мере данный признак почвы отличает ее от другой, тем он более информативен. Высокая вариация значений признака может скрывать неоднородность выборки и потенциальное деление ее на группы объектов. Но есть и более сложные многомерные оценки, обладающие свойствами критериев, использующие не только варьирование значений признаков, но и их взаимосвязь между собой. Это метод главных компонент, многомерные дисперсионный, кластерный и другие статистические анализы. Формализация концепций, определений и методов классификаций почв является наиболее актуальной проблемой почвоведения. От создания многочисленных списков почв пора приступать к научному подходу на основе числовых информационных технологий и математики. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Количественная оценка информативности почвенных признаков является первоочередной задачей на этом пути.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/30</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.30</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 143-150</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 143-150</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/30/42</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/31</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Biodiversity of bacterial assemblages in the Haplic Cambisol under Korean pine</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Биоразнообразие бактериальных ансамблей в бурозёме элювиированном под сосной корейской</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Аликина, Татьяна Юрьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Кузнецова, Галина Васильевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Haplic Cambisol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">метагеномные исследования</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">ризосфера</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Pinus koraeansis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">16S рДНК</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">бурозём элювиированный</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сосна корейская</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Korean pine</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pinus koraeansis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">brown forest podzolic soi</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Haplic Cambisol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">16S rDNA</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">metagenomics</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biodiversity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">rhizosphere</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to investigate genetic diversity of bacterial assemblages in a Burozem eluvial soil (Haplic Cambisol) and reveal their relationships with soil chemical and microbiological properties.
Time and location of the study. The Haplic Cambisolsamples were collected from 0-20 cm layer (immediately below the litter) from adjacent plots with Korean pine of the long-term (40 years) field experiment in the Khabarovsk region (48°16&#039; N, 135°02&#039; E).
Methodology. Bulk and rhizosphere soil samples were collected, the latter by gentle shaking of 3mm-thick pine roots and collection of adhered soil. Some chemical (pH, organic C and N content, exchangeable nutrient) and microbiological (soil microbial biomass C and N content, soil basal and substrate-induced respiration) properties were determined. Soil metagenomic DNA was extracted and used as a matrix for amplification of the hypervariable V3-V4 regions of 16S rRNA genes with universal bacterial primers. The obtained amplicons were sequenced using Illumina MiSeq. The read data reported in this study were submitted to the GenBank under the SRA accession SRP152492, available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRP152492. The sequence reads were identified down to operational taxonomic units (OTUs) at the 97% similarity level. Then the matrix with OTU reads abundance was statistically analysed by principle components analysis, multidimensional scaling and ANOVA. Indices of α- и β-biodiversity were also calculated.
Main results. In bacterial assemblages of the Haplic Cambisolunder Korean pine, growing in its natural environment, overall 400 OTUs were identified, with just 42 OTUs being dominant, i.e. contributing ≥1% into the total number of sequences. The studied soil was dominated by Acidobacteria (34% of the total number of sequences), Proteobacteria (25%) and Actinobacteria (9%). The indices of species richness were determined mostly by the first dominant phylum, whereas the biodiversity indices related mostly to species evenness were determined by the second dominant phylum. The major classes were Alphaproteobacteria (21%), Acidobacteria group 1 (13%) and Ktedonobacteria (12%). Among the first 5 dominant OTUs two OTUs were present in all soil samples. They belonged to the Rhizobiales, ,i.e. nitrogen-fixing bacteria.
Conclusion. The species composition of bacterial assemblages in the Haplic Cambisol under Korean pine, growing in the artificial mono-species phytocenosis in its natural environment, was inventoried for the first time, providing the starting point for further research. Domination of nitrogen-fixing bacteria in soil under Korean pine indicates the importance of nitrogen fixation for supplying nitrogen for the growth and development of such a highly productive species as Korean pine. The revealed positive correlation between bacterial species (OTUs) richness and microbial biomass contribution into soil organic matter is very important for confirming the importance and broadening the interpretation of this parameter as a standard indicator of soil quality.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Целью работы было изучение генетического разнообразия и структуры бактериальных ансамблей бурозема элювиированного и выявление их взаимосвязи с почвенно-химическими и почвенно-микробиологическими свойствами.
Место и время проведения. Образцы валовой и ризосферной части бурозёма элювиированного отобрали осенью 2014 года из слоя 0-20 см (сразу под подстилкой) с делянок длительного полевого опыта с сосной корейской в Хабаровском крае.
Методология. Отбирали образцы валовой почвы, а также почвы ризосферы корней сосны путем осторожного встряхивания корней и сбора оставшейся на них почвы. В отобранных образцах почвы определяли химические (pH, содержание органического вещества, обменных форм питательных элементов) и микробиологические (содержание биомассы почвенных микроорганизмов, базальное и субстрат-индуцированное дыхание почвы) свойства, а также экстрагировали метагеномную ДНК. Эту ДНК использовали в качестве матрицы для амплификации гипервариабельных районов (V3-V4) генов 16S рРНК с помощью универсальных бактериальных праймеров; ампликоны секвенировали с помощью Illumina MiSeq. Полученные последовательности идентифицировали до индивидуальных операционных таксономических единиц (ОТЕ) на уровне сходства 97%. Далее матрицы данных с обилием ОТЕ анализировали с помощью методов анализа главных компонент, многомерного шкалирования и дисперсионного анализа. Также рассчитывали индексы α- и β- разнообразия.
Основные результаты. В бактериальных ансамблях бурозёма элювиированного под сосной корейской в естественных для нее условиях было выявлено 400 ОТЕ, из которых 42 являлись доминантными, т.е. имели вклад ≥1% в общее число последовательностей. Основными типами являлись Acidobacteria (34% общего числа последовательностей), Proteobacteria (25%) и Actinobacteria (9%). При этом видовое богатство бактериальных ансамблей было определено первым доминирующим типом, а выравненность – вторым доминирующим типом. Основными классами оказались Alphaproteobacteria (21%), группа 1 Acidobacteria (13%) и Ktedonobacteria (12%). Среди первых 5 доминантных ОТЕ две ОТЕ встречались во всех образцах, и это были ОТЕ, относящиеся к Rhizobiales, т.е. азотфиксирующим бактериям. Индексы α-разнообразия не отличались между образцами, а индекс β-разнообразия были больше для образцов с разных делянок, чем для образцов валовой и ризосферной почвы.
&amp;nbsp;Заключение. Впервые выявлен состав бактериальных ансамблей бурозёма элювиированного под сосной корейской в искусственном моновидовом фитоценозе, но в естественных для этого вида условиях окружающей среды. Доминирование азотфиксирующих организмов в почве под сосной корейской свидетельствует об особой важности азотфиксации для роста и развития этого высокопродуктивного вида. Впервые выявленная положительная связь видового разнообразия ансамблей почвенных бактерий с содержанием микробиального углерода в органическом веществе почвы важна для расширения диапазона значимости этого показателя как стандартного индикатора качества почвы.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/31</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.31</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 151-169</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 151-169</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/31/41</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/32</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Benzo[a]pyrene accumulation and transformation in Chernozem ordinary under artificial pollution</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Особенности аккумуляции и трансформации бенз(а)пирена в почве при искусственном загрязнении чернозема обыкновенного</dc:title>
	<dc:creator>Попилешко, Яна Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Сушкова, Светлана Михайловна</dc:creator>
	<dc:creator>Минкина, Татьяна Михайловна</dc:creator>
	<dc:creator>Антоненко, Елена Михайловна</dc:creator>
	<dc:creator>Дудникова, Тамара Сергеевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">аккумуляция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">полициклические ароматические углеводороды</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">искусственное загрязнение</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">трансформация</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">модельный эксперимент</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">accumulation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">benzo[a]pyrene</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">pollution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">transformation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">model experience</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to evaluate the benzo[a]pyrene (BaP) accumulation and transformation rate and pathways in soil under the model experiment conditions with artificial pollution.
Location of the study. The work was carried out in the Academy of Biology and Biotechnology, Department of Soil Science and Land Resources Assessment, Southern Federal University (Rostov-on-Don), and in the Botanical Garden, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia).
Methodology. Extraction of BaP from the soil was carried out by the saponification method. The qualitative and quantitative determination of BaP and other polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) was performed by High Performance Liquid Chromatography with fluorescence detection.
Main results. The study showed that BaP accumulation in ordinary chernozem depended on the rate of pollutant addition. The first year of the experiment showed 11-40% decrease in &amp;nbsp;the soil BaP concentration, and two years later soil BaP concentration was found to decrease down to &amp;nbsp;15-44% from the initial soil BaP content. The relative soil BaP concentration decrease was found to increase with increasing rate of xenobiotic addition, and to decrease in the second year of the experiment. The increased rate of BaP addition into the soil of the model experiment led to the increase in other high molecular mass polyarenes, which indicated a fairly rapid BaP transformation in the Chernozem Ordinary. The soil PAHs content in the first year of the model experiment could be ranked as: pyrene&amp;gt; chrysene&amp;gt; fluoranthene&amp;gt; phenanthrene, with their bulked content exceeding 20% of the total soil PAHs content. In the second year of the experiment, a different rank pattern was observed in priiority PAHs: pyrene&amp;gt; chrysene&amp;gt; phenanthrene&amp;gt; fluoranthene, with their bulked content exceeding 20% of the total soil PAH content.
Conclusion. The content of all PAHs, mostly of high molecular mass polyarenes, in the artificially polluted soil of the model experiment, increased with the increased rate of pollutant application, indicating a rather high degree of xenobiotics accumulation by Chernozem Ordinary. The PAHs accumulation and transformation in soil under artificial pollution showed the degradation of polycyclic PAHs into polyarenes with less number of rings (2-4 rings). During the two years of the model experiment, the concentration of BaP in the soil decreased up to 9–44%, indicating high potential of chernozemic soils for benzpyrene decomposition.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Изучение особенностей аккумуляции и трансформации бенз(а)пирена (БаП) в почве в условиях модельного эксперимента при искусственном загрязнении.
Место и время проведения. Работа была выполнена в Академии биологии и биотехнологии им.&amp;nbsp;Д.И.&amp;nbsp;Ивановского на кафедре почвоведения (г. Ростов-на-Дону), а также в Ботаническом саду Южного Федерального университета (г.Ростов-на-Дону).
Методология. Экстракция БаП из почв проведена методом омыления. Качественное и количественное определение БаП и других полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) выполнено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием.
Основные результаты. Аккумуляция БаП в черноземе обыкновенном зависела от вносимых концентраций поллютанта. Изучение особенностей деструкции ПАУ в почвах модельного эксперимента через год после внесения поллютанта показало, что концентрация БаП в почве снизилась на 11-40%, а через два года – на 15-44% от первоначального исходного содержания БаП в почве. Процент снижения концентрации БаП в черноземной почве возрастает с увеличением дозы внесенного ксенобиотика, и снижается на второй год проведения эксперимента. Увеличение дозы внесения поллютанта в почву модельного эксперимента способствовало закономерному возрастанию других высокомолекулярных полиаренов, что свидетельствовало о достаточно быстрой трансформации БаП в черноземе обыкновенном. По содержанию в почве модельного эксперимента в первый год исследований ПАУ образовывали следующий убывающий ряд: пирен &amp;gt; хризен &amp;gt; флуорантен &amp;gt; фенантрен, при этом их содержание превышало 20% от общего суммарного содержания ПАУ в почве. Во второй год исследований наблюдали иную закономерность в содержании приоритетных ПАУ: пирен &amp;gt; хризен &amp;gt; фенантрен &amp;gt; флуорантен, содержание которых превышало 20% от общего суммарного содержания ПАУ в почве.
Заключение. В первоначально загрязненной почве модельного эксперимента с увеличением дозы внесения поллютанта закономерно возрастало содержание всех ПАУ, и в большей степени высокомолекулярных полиаренов, что указывает на достаточно высокую степень аккумуляции ксенобиотика черноземом обыкновенным. Особенности аккумуляции и трансформации ПАУ в почвах в условиях искусственного загрязнения показало деградацию крупноядерных ПАУ, начиная от пяти кольчатых полиаренов, и их структурную реорганизацию в менее ядерные полиарены, т.е. ПАУ с двумя-четырьмя кольцами. Выраженное снижение концентрации БаП в почве при проведении модельного эксперимента указывает на способность почв черноземного ряда к самоочищению.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/32</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.32</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 32</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 32</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/32/55</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/32/58</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/33</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US"> Properties and genesis of soils in the Balagansk forest-steppe of Central Siberia and their ecological and resource potential </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Особенности свойств и генезиса почв Балаганской лесостепи и их эколого-ресурсный потенциал</dc:title>
	<dc:creator>Мартынова, Наталья Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Власова, Виктория Юрьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенный покров</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Балаганская лесостепь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">генезис почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">свойства почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эколого-ресурсный потенциал</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil cover</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Balagansk forest-steppe</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil genesis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil properties</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ecological and resource potential</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To study the properties and genesis of natural soils of forest-steppe areas of Balagansk steppe.
Location and time. The environs of Balagansk settlement in the Balagansky district of Irkutsk region, 2013-2018.
Methodology. Combined field and laboratory studies of soil cover and soil properties using soil-morphological, pedo-lithological, climatostratigraphic, botanical, geological-geomorphological and comparative geographical methods, as well as various physical and chemical analyses.
Main results. The study of soil properties of the Balagansk’ forest-steppe and assessment of their classification position revealed the basic regularities of geographical distribution of soils. In steppe areas of the studied region clay-illuvial and textural-carbonate chernozems were formed. The forest vegetation favoured the developed of residual-carbonate gray, dark gray, gray and dark gray metamorphic and burozemic soils; the floodplain areas are predominantly occupied by gley soils and dark-humus gleic soils.
Conclusion. The study of soil and vegetation cover of the Balagansk’ forest-steppe showed that soils were developed on the eluvium-deluvium of carbonate Cambrian red-colored siltstones and loess cover and have sufficiently high natural fertility and ecological and resource potential. The soils of the investigated area are characterized by a large variety and complex polygenetic structure of the soil profile, which reflects the change of soil formation’ conditions during Holocene-Pleistocene.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Изучение особенностей свойств и генезиса естественных почв лесостепных районов Балаганской степи.
Место и время проведения. Окрестности пос. Балаганск Балаганского района Иркутской области, 2013-2018 гг.
Методология. Комплексные полевые и лабораторные исследования почвенного покрова и свойств почв изучаемой территории с применением почвенно-морфологического, педо-литологического, климатостратиграфиечского, ботанического, геолого-геоморфологического и сравнительно-географического, различных физико-химических методов анализа.
Основные результаты. Проведены исследования свойств почв Балаганской лесостепи и оценка их классификационного положения. Выявлены основные закономерности географического распространения почв и влияния на их экологию различных факторов и условий почвообразования. Определено, что на остепненных пространствах изучаемого района формируются преимущественно черноземы глинисто-иллювииальные и текстурно-карбонатные; под лесной растительностью развиваются остаточно-карбонатные серые, темно-серые, серые и темно-серые метаморфические почвы, буроземы; на пойменных пространствах формируются глееземы и темно-гумусовые глееватые почвы.
Заключение. Почвы Балаганской лесостепи развиваются на элюво-делювии карбонатных кембрийских красноцветных алевролитов и лессовых покровов, обладают достаточно высоким природным плодородием и эколого-ресурсным потенциалом; характеризуются большим разнообразием и сложным (полигенетичным) строением профиля, что отражает смену условий почвообразования в голоцене-плейстоцене.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Conditional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/33</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.33</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e33</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e33</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/33/126</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/33/127</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/34</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Biodiagnostics of the cultivated urban soil polluted by metals: bioindication and bioassay</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Биодиагностика состояния окультуренной городской почвы, загрязненной тяжелыми металлами, методами биоиндикации и биотестирования</dc:title>
	<dc:creator>Поляк, Юлия Марковна</dc:creator>
	<dc:creator>Бакина, Людмила Георгиевна</dc:creator>
	<dc:creator>Маячкина, Наталья Викторовна</dc:creator>
	<dc:creator>Дроздова, Ирина Валерьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Каплан, Анна Викторовна</dc:creator>
	<dc:creator>Голод, Денис Львович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">novic Anthrosol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">никель</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">кадмий</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">ферментативная активность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Scenedesmus quadricauda</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Daphnia magna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">novic Anthrosol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">nickel</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cadmium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">enzymatic activity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Scenedesmus quadricauda</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Daphnia magna</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The biological effects of contamination with nickel and cadmium were evaluated in cultivated urban soil under field conditions. The methods of bioindication and bioassay indicated high toxicity, deterioration in biochemical properties and slow recovery of contaminated soil. Soil dehydrogenase is a sensitive indicator of metal contaminations, which allows identifying the biological effects that occur even in slightly polluted soils. The data obtained by bioindication using soil dehydrogenase activity were consistent with bioassay results. Bioassays revealed acute toxicity of contaminated soil to daphnia Daphnia magna Straus and green algae Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. The toxic effect increased with an increase in the metal concentration and depended on the added metal. The toxicity of soils contaminated with cadmium was higher compared to nickel throughout the entire study period. Two years after pollution, a decrease of the toxic effect was observed in soil contaminated with nickel, while the toxic effect of cadmium did not decrease with time. Even after an increase of dehydrogenase activity in nickel-contaminated soil, bioassays still indicated its toxicity for the test objects, particularly as regards green algae. The results indicate the preservation of toxic properties and possible negative effects to biota.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В условиях полевого опыта проведена оценка биологических последствий загрязнения тяжелыми металлами окультуренной городской почвы. Методами биоиндикации и биотестирования показано, что почвы, загрязненные кадмием и никелем, характеризуются высокой токсичностью, ухудшением биохимических свойств и медленным характером восстановления. Чувствительным индикатором загрязнения почвы металлами является дегидрогеназная активность, позволяющая выявить биологические эффекты, возникающие даже при незначительном уровне загрязнения. Данные, полученные методом биоиндикации с использованием дегидрогеназной активности почвы, согласуются с результатами биотестирования. Установлено, что загрязненные никелем и кадмием почвы оказывают острое токсическое действие на тест-объекты -&amp;nbsp; дафнии Daphnia magna Straus и зеленые водоросли Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. Токсический эффект возрастает с увеличением концентрации металлов и зависит от загрязнителя: токсичность почв, загрязненных кадмием, выше по сравнению с никелем, на протяжении всего периода исследования. В загрязненной никелем почве через два года после загрязнения наблюдается ослабление токсического эффекта, в то время как токсическое действие кадмия не снижается со временем. Несмотря на то, что ингибирующее действие никеля на дегидрогеназную активность почвы через два года после загрязнения снижается, методы биотестирования по-прежнему указывают на токсичность почвы для исследованных тест-объектов, особенно, зеленых водорослей, что свидетельствует о сохранении токсических свойств и возможных негативных последствиях для биоты.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/34</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.34</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 231-242</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 231-242</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/34/51</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/35</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Golyeva Alexandra selebrates 60th anniversary!</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Гольева Александра Амуриевна (к 60-летию со дня рождения)</dc:title>
	<dc:creator>Гаврилов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Климова, Нина Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Лада, Наталья Юрьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Сперанская, Наталья Юрьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Гольева Александра Амуриевна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фитолиты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микробиоморфы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микробиоморфный анализ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микро</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микроиоморфология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Golyeva Alexandra</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytoliths</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microbiomorphs</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microbiomorph analyzis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microboimorphology</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article provides basic information about Alexandra Golyeva, Doctor of Geographical Sciences, the leading researcher at the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences (Moscow), the remarkable scientist, who is the initiator and driving force of a new direction in soil morphogenesis and pedolithosedimentation (microbiomorphology).</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о научной деятельности замечательного ученого, доктора географических наук, ведущего научного сотрудника Института географии РАН (г.Москва), автора нового направления в морфогенезе почв и педолитоседиментов (микробиоморфология) - Гольевой Александре Амуриевне.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/35</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.35</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 187-190</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 187-190</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/35/38</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/36</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil solution distillation by temperature and the possibility of vapour use by plants</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Дистилляция почвенного раствора под действием температур и возможность его использования растениями</dc:title>
	<dc:creator>Кулик, Николай Филиппович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">конденсация влаги</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">термоградиентный перенос влаги</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">парожидкостной поток</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эффект прямолинейного движения пара</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">дистиллят почвенного раствора</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">водопитание растений</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">moisture condensation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">thermogradient moisture transfer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">vapor-liquid moisture transfer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">the effect of straight steam motion</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil solution distillate</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plants water nutrition.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Thermogradient water transfer in soils is a global phenomenon and is associated with the rhythm of solar heat reaching the Earth. The article describes the mechanism of vapour-liquid thermogradient of water transfer. The effect of straight vapour movement in the pore space in the direction of heat flow is revealed. This phenomenon results in condensation of soil solution distillate on&amp;nbsp; plant roots. The dependence of soil water thermogradient transfer on temperature and the pore space size as well as on soil humidity and salinity was found. The great importance of the thermogradient vapour transfer in water supply for plants is noted.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Термоградиентный перенос влаги в почвах является глобальным явлением и связан с ритмом поступления солнечного тепла на Землю. В статье рассмотрен механизм парожидкостного термоградиентного переноса влаги. Отмечен эффект прямолинейного движения пара в поровом пространстве в направлении теплового потока. Это явление обеспечивает конденсацию дистиллята почвенного раствора на корнях растений. Установлена зависимость термоградиентного переноса от температуры и величины порового пространства, влажности и засоления почвогрунтов. Отмечается важнейшее значение термоградиентного переноса пара в водном питании растений.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/36</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.36</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 277-283</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 277-283</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/36/52</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/37</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Fertility of soils on slope, yield structure and quality of spring wheat in the south of Western Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Плодородие почв склона, структура и качество урожая яровой пшеницы на юге Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Якутина, Ольга Петровна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнова, Наталья Валентиновна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чернозем оподзоленный</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чернозем выщелоченный</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">темно-серая лесная почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лугово-черноземная почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эродированные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Новосибирская область</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">продуктивность пшеницы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">масса 1000 зерен</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сырой протеин</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">азот, фосфор и калий в зерне и соломе</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Greyzemic Chernozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Haplic Chernozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Greyzemic Phaeozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">eroded soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Novosibirsk region</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">wheat productivity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mass of 1000 grains</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">raw protein</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">nitrogen</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phosphorus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potassium in grain and straw</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to describe the fertility of Greyzemic Chernozems, Нaplic Chernozem and Greyzemic Phaeozems located on erosion-prone slopes; to evaluate the yield and grain quality of spring soft wheat.
The location and time of the study. Research was conducted on soils of the three experimental plots. The study area was located in the southeastern part of West Siberia within the boundaries of the Bugotak Hills (called Cis-Salair region) on&amp;nbsp; the right bank side of the Ob River in the Novosibirsk region in the south of&amp;nbsp; West Siberia. Plot 1 was located in the Iskitim district of the Novosibirsk region on the slope of southern exposure with 0- 6º gradient&amp;nbsp; and occupied by Greyzemic Chernozems with different degree of soil erosion. In the Toguchin district of the Novosibirsk region two plots were located. Plot 2 was located on the slope of southeastern exposure with 0- 6.5º gradient and occupied by Нaplic Chernozems and Greyzemic Phaeozems. Plot 3 was located on the slope of northwestern exposure with 0-4.5º gradient and occupied by the non-eroded, slightly and moderately eroded Greyzemic Phaeozems. Cereal crops were spring soft wheat of two cultivars: Novosibirskaya 29 (plot 1; 2010 and 2014) and Memory of Vavenkov (plots 2, 3; 2011).
Metodology. Two replicate soil samples were collected from the soil profiles at the sites differing in soil erosion degree. Four wheat phytomass samples were taken by a special frame 50×50 cm.
The main results. Content and stock of soil organic carbon and total nitrogen decreased due to the increased soil erosion of&amp;nbsp; Greyzemic Chernozems, Нaplic Chernozems and Greyzemic Phaeozems (Luvic) with maximal values in the Greyzemic Phaeozem (Colluvic). The N-NO3 in soils was low; the content of easily available phosphorus varied from the moderate to the high level, whereas the content of exchangeable potassium varied from low to increased level. Under extensive land use and restricted water reserves the wheat yield varied from 0.5 to 5 t/ha on the non-eroded Greyzemic Chernozems located on the south-exposed slope (plot 1). On the eroded soils the yield was found to be the same as on the non-eroded soil or even had a tendency to increase on slightly and moderately eroded soils. The maximal wheat yield (3.3 t/ha) was obtained on the Greyzemic Phaeozem (Colluvic). Between the non-eroded Нaplic Chernozems, eroded and stratified soils of&amp;nbsp; the southeastern exposure (plot 2) there were no statistically significant differences in the yield, which varied from 3.2 to 4.1 t/ha. On the non-eroded Greyzemic Phaeozems (Luvic) of the northwestern exposure of the slope (plot 3) the yield was 4.3 t/ha, while on the slightly and moderately eroded soils it decreased to 1.1 t/ha. The mass of 1000 grains of wheat indicated the group with high mass (&amp;gt;30 g). The nitrogen content in grain and straw was low; potassium content was below the moderate level, while the content of phosphorus in grain was found to be optimal, and in straw it varied from the high to the low level. The content of raw protein was low (5-8%. The grain accounted for 35-48% of the total aboveground wheat phytomass.
Conclusion. Nutrient regime of eroded soils is determined by soil profile transformation due soil erosion process and its intensity, as well as due to anthropogenic factors. Potential and actual fertility of Нaplic Chernozems and Greyzemic Phaeozems are higher than that of Greyzemic Chernozems. The productivity of soft spring wheat depends on the quantity of atmospheric precipitation, type and degree of soil erosion and slope exposure.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Охарактеризовать плодородие черноземов оподзоленного и выщелоченного, темно-серой лесной и лугово-черноземной почвы в условиях эрозионно опасных склонов на юге Западной Сибири, оценить структуру урожая яровой пшеницы и качество зерна.
Место и время проведения. Исследование проведено на почвах трех экспериментальных участков, расположенных на склонах Буготакского мелкосопочника, геоморфологически относящегося к Предсалаирской дренированной равнине (Предсалаирью) на юго-востоке Западной Сибири, в административном отношении – к правобережной части Новосибирской области (НСО). Участок 1 находился в Искитимском районе НСО на склоне южной экспозиции с уклоном от 0 до 6º и представлен черноземом оподзоленным различной степени смытости. В Тогучинском районе НСО были расположены: участок 2 на склоне юго-восточной экспозиции с уклоном от 0 до 6,5º с черноземом выщелоченным несмытым и слабосмытым, а также лугово-черноземной намытой почвой; участок 3 на склоне северо-западной экспозиции с уклоном от 0 до 4,5º с темно-серой лесной несмытой, слабо- и среднесмытой почвой. Выращиваемая культура – яровая мягкая пшеница сорта Новосибирская 29 (участок 1; 2010 и 2014 гг.) и сорта Памяти Вавенкова (участки 2, 3; 2011 г.).
Методология.&amp;nbsp;Почвеные образцы отбирали в двукратной повторности из разрезов, заложенных на участках согласно степени смытости почв; растительные образцы – рамкой 50×50 см в четырехкратной повторности.
Основные результаты. Содержание и запасы органического углерода, общего азота снижались с усилением степени смытости чернозема оподзоленного и выщелоченного, темно-серой лесной почвы. Максимальные значения данных параметров установлены в намытой лугово-черноземной почве. Обеспеченность пшеницы нитратным азотом была низкой; легкоподвижным фосфором – варьировала в пределах от среднего до высокого; обменным калием – от низкого до повышенного уровня. В условиях экстенсивного землепользования и при ограниченных влагозапасах урожай пшеницы на несмытом черноземе оподзоленном южной экспозиции склона (участок 1) варьировал от 5 до 20 ц/га, на смытых почвах – оставался на уровне несмытой почвы или даже имел тенденцию к увеличению на слабо- и среднесмытых вариантах. Максимальные значения урожая пшеницы получены на намытой почве – 33 ц/га. Между несмытым черноземом выщелоченным и смыто-намытыми почвами юго-восточной экспозиции склона (участок 2) существенных различий в урожае пшеницы не установлено (34-41 ц/га). На несмытой темно-серой лесной почве северо-западной экспозиции склона (участок 3) урожай пшеницы составил 43 ц, на слабо- и среднесмытых вариантах – снизился до 11 ц/га. Масса 1000 зерен пшеницы на почвах всех участков относилась к группе с высокой массой (&amp;gt;30 г). Содержание азота в зерне и соломе пшеницы было низким; калия – ниже среднего; фосфора – в зерне оптимальным, в соломе варьировало от высоких до низких величин. Содержание сырого протеина в зерне было очень низким (5-8%), доля массы зерна в общей массе пшеницы изменялась от 35 до 48%.
Заключение. Питательный режим эродированных почв складывается под влиянием трансформации профиля ранее ненарушенных почв в результате воздействия эрозионных процессов различной интенсивности и антропогенных факторов. Параметры потенциального и актуального плодородия чернозема выщелоченного и темно-серой лесной почвы тяжелосуглинистого гранулометрического состава выше, чем чернозема оподзоленного среднесуглинистого. Продуктивность яровой пшеницы зависит от увлажненности года, типовой принадлежности и степени смытости почв, экспозиции склона.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/37</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.37</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 126-142</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 126-142</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/37/36</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/39</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Factors limiting the participation of the common European earthworm species (Oligochaeta, Lumbricidae) in soil-forming processes</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">О некоторых факторах, лимитирующих почвообразовательную роль дождевых червей в европейской части таежной зоны России</dc:title>
	<dc:creator>Войтехов, Михаил Ярославович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">таёжная зона</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">дождевые черви</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">кислотность почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">опад</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">подстилка</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гумус</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">зоопедотурбации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">taiga zone</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">earthworms</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil acidity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plant litter</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">forest floor</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">zoopedoturbation</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study: In order to study the factors limiting soil-forming activity of various earthworm species most common for the European part of the taiga zone of Russia.
Location and time of the study. The study was conducted, in the period 2017-2018 in the European part of Russia.
Methodology. Model experiments&amp;nbsp; in standardized laboratory conditions&amp;nbsp; were carried out&amp;nbsp; in plastic trays to examine the influence of mineral subsoil acidity and plant litter composition&amp;nbsp; on the survival and preferences of representatives of different ecological groups of earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae): Dendrobaena octaedra, Lumbriscus rubellus, Aporrectodea caliginosa (epigeic, epigeic-endogeic and endogenic, respectively), differently involved in mixing of soil mineral and organic layers.
Main results. For D. octaedra, which is not involved in the mixing of soil layers, the limiting factors (among the studied combinationst of mineral subsoil and litter properties) were not revealed. For L.&amp;nbsp;rubellus, the most pedoturbation-effective of the studied species, the effect of litter chemistry on their integument was found to be the limiting factor in spruce forests. &amp;nbsp;The A.&amp;nbsp;caliginosa and D.&amp;nbsp;octaedra were not sensitive to the chemical stimuli of the spruce litter F-layer. The substrates, which were apparently toxic for L. rubellus, were found to be suitable for D.&amp;nbsp;octaedra, but not for A.&amp;nbsp;caliginosa nutrition. L. rubellus was shown to useas food decomposition products of spruce, fir, juniper, cowberry, moss (Sphagnum) litter, enriched with carbonate-containing coprolites. The decomposition products of spruce litter, also enriched in coprolites, or in deciduous tree litter, were suitable for consumption by L. rubellus and A. caliginosa. The decomposition products of pine and cedar litter, including those enriched in coprolites, were not attractive as a food source for L. rubellus.
Conclusion. It was concluded that active relocation of mineral particles to the fresh litter surface is an evolutionarily developed type of L. rubellus behavior, leading to decreased litter acidity and&amp;nbsp; increased&amp;nbsp; decomposition rate, and that L. rubellus participates in the formation of coarse-humus soils. However, the decomposition of coniferous litter accelerates acidification of mineral soil layers, precluding even limited vermopedoturbation from soil-forming processes. Among the studied earthworm species D. octaedra (the least effective n pedoturbation) is the most fit to the habitat formed by climax taiga vegetation, whereas the most effective L. rubellus is the least fit.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Изучение факторов, лимитирующих наиболее массовых представителей разных экологических групп фауны дождевых червей Европейской части таёжной зоны России (Oligochaeta, Lumbricidae): Dendrobaena octaedra, Lumbriscus rubellus, Aporrectodea caliginosa (соответственно: эпигейные, эпигейно-эндогейные, эндогейные), по-разному участвующих в перемешивании минеральных и органических слоёв почвы.
Место и время проведения. Европейская часть таежной зоны России в период 2017-2018 гг.
Основные результаты. Рассмотрено влияние кислотности минеральной подпочвы и состава опада на их выживаемость и предпочтения. Для D.&amp;nbsp;octaedra, не участвующего в перемешивании минеральных и органических слоёв почвы, лимитирующие факторы среди исследованного набора сочетаний свойств минеральной подпочвы и опада не выявлены. Для наиболее эффективного в педотурбациях L.&amp;nbsp;rubellus лимитирующим фактором в ельниках является воздействие на их покровы химических свойств подстилки. A. caliginosa и D.&amp;nbsp;octaedra не чувствительны к химическим раздражителям слоя F еловой подстилки. Субстраты, видимо, токсичные для покровов L. rubellus, пригодны для питания D. octaedra, но не A. caliginosa. Обогащённые содержащими карбонат копролитами червей продукты разложение опада ели, пихты, можжевельника, брусники, сфагнума используются L.&amp;nbsp;rubellus для питания. Продукты разложения опада ели, обогащенного копролитами либо опадом листопадных пород, пригодны для питания L.&amp;nbsp;rubellus и A. caliginosa. Продукты разложения опада сосны и кедра, в т.ч. обогащённые копролитами, не привлекательны в качестве источника питания L.&amp;nbsp;rubellus.
Заключение. Высказаны предположения о том, что активное перемещение минеральных частиц на поверхность свежего опада является эволюционно выработанным типом поведения L. rubellus, ведущим к созданию пригодной для него среды (снижению кислотности подстилки и повышению скорости её разложения) и, что L.&amp;nbsp;rubellus участвует в формировании грубогумусового и грубогумусированного горизонтов таёжных почв. Однако разложение подстилки хвойных ускоряет подкисление минерального слоя почвы, что в дальнейшем ведёт к исключению из почвообразовательных процессов даже ограниченной вермопедотурбации. Из изученных видов к формируемой климаксной таёжной растительностью среде обитания наиболее приспособлен наименее эффективный в педотурбациях вид D. octaedra, а наиболее эффективный L.&amp;nbsp;rubellus наименее приспособлен.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/39</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.39</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 267-276</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 267-276</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/39/50</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/40</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Estimation of phytomass reserves and fertility of gray soil assets</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Оценка запасов фитомассы и плодородия серых почв залежей</dc:title>
	<dc:creator>Сорокина, Ольга Анатольевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лесостепь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">залежь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сенокос</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пашня</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">влажность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы фитомассы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">варьирование</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">серые почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плодородие</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биогенные показатели</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">корреляционная зависимость</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">abandoned land</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">forest-steppe</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">revegetation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">haymaking</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">arable land</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Greyzemic Phaeozems (Aric)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil moisture</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">aboveground phytomass</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">; gray soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">gray soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil fertility</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biogenic indicators</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">correlation analysis</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Purpose of the study. To assess phytomass structure and production, as well as gray soil (Greyzemic Phaeozems (Aric) fertility of abandoned arable land under different land use in the forest-steppe.
Location and time of the study. The study was carried out at three sites: 1)abandoned arable land under natural revegetation, 2) abandoned arable land used for haymaking and 3) abandoned arable land once more ploughed for grain crops pproduction) in the Krasnoyarsk and Achinsk-Bogotol forest-steppe of the Krasnoyarsk Krai (Russia) from 2011 to 2016.
Methodology. In all key study sites the general structure of aboveground phytomass and fertility indicators of gray soils were determined. The data were analyzed statistically, and the differences and correlation coefficients were considered statistically significant at P ≤ 0.05.
Main results. Revegetation succession of the abandoned arable land in the forest- steppe zone displayed transition from the rhizome to the bunch stage. The vegetation of the Krasnoyarsk forest-steppe abandoned site was represented by the phytocenosis of grasses and forbs with 30% of ruderal species. The flora of the Achinsk-Bogotol forest-steppe abandoned site had greater plant species richness with increased contribution of legumes and 30% of ruderals. Plant species richness at both study sites depended on water regime. The productive soil water content at the the Achinsk-Bogotol site was significantly higher than at the Krasnoyarsk site. The use of abandoned land for haymaking was found to accelerate the bunch stage of vegetation succession, substituting herbs and grasses by grasses and forbs due to soil compaction because of haymaking. The above-ground phytomass of the abandoned, but once more used for grain crop production, being dominated by the respective crops (oats and wheat), had an increased contribution of herbs andgrasses due to ruderal species.
The total aboveground phytomass stocks were estimated to be maximal (P ≤ 0.05) at the abandoned sites under natural revegetation in both regions. The site cropped to oats was an exception, as oats increased its aboveground phytomass during the growing season, resulting in the drastic increase from the summer to the autumn sampling dates. Due to their optimal soil water regime, the abandoned sites in the Achinsk-Bogotol forest-steppe were more productive, while the sites under haymaking were less productive and practically similar in both regions.
Intensive biogenic accumulation was found to be characteristic for the abandoned arable lands. However, the renewed arable use was shown to decrease significantly soil potential fertility. The actual soil fertility, as judged by the nitrate and ammonium nitrogen content, was shown to depend on land use, as ploughing increases soil organic matter mineralization and hence soil nitrate and ammonium content. The closer positive correlation between the aboveground phytomass and soil actual and potential fertility indicators in the Achinsk-Bogotol forest-steppe was most likely resultant from the optimal soil water regime there.
Soil fertility of abandoned lands was shown to depend on their subsequent land use. Natural revegetation significantly improved soil agrochemical properties and biogenic indicators.
Conclusion. The maximal aboveground phytomass was found to develop under natural revegetation during transition from rhizome to bunch stage of vegetation succession, which leads to biogenic accumulation and hence increased soil fertility. Grasses and herbs dominate in the aboveground phytomass. Haymaking at the abandoned revegetating sites results in decreased phytomass production and increased contribution of grasses, which accelerates successional changes towards the bunch stage and decreases soil fertility. The renewed use of the abandoned land for grain crtop production decreases phytomass production and biogenic accumulation.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Выявить специфику формирования запасов и структуры фитомассы, а также трансформации плодородия серых почв залежей при различном их использовании в лесостепной зоне.
Место и время проведения. Исследования проводились на трех объектах (чистая залежь, залежь, используемая под сенокос и залежь, повторно вовлеченная в пашню) в Красноярской и Ачинско-Боготольской лесостепи Красноярского края с 2011 по 2016 гг.
Методология. На всех объектах проводили сопряженный учет запасов и общей структуры надземной травянистой фитомассы и показателей плодородия серых почв. Рассчитали статистические параметры достоверности различий и корреляционной взаимосвязи продуктивности растений с показателями эффективного и потенциального плодородия постагрогенных серых почв залежей.
Основные результаты. Восстановительные сукцессии надземной травянистой растительности залежей лесостепной зоны Красноярского края свидетельствуют о переходной от корневищной к дерновинной стадии. Растительность залежи Красноярской лесостепи представлена пырейно-разнотравным фитоценозом с долей рудеральных видов около 30 %. Флора залежей Ачинско-Боготольской лесостепи отличается более богатым видовым составом с увеличением доли бобовых видов, при этом сорный компонент в травостое залежей занимает примерно 30 %. Богатство видового состава трав на залежах в обоих районах исследования зависит от условий увлажнения; показано, что запасы продуктивной влаги в почвах Ачинско-Боготольской лесостепи существенно выше, чем в Красноярской лесостепи. Использование залежи под сенокос ускоряет наступление дерновинной стадии сукцессии и приводит к вытеснению разнотравья злаковым компонентом за счет уплотнения почвы при сенокошении. В условиях пашни в составе надземной растительности преобладает доля злаков за счет выращиваемых полевых культур, таких как овес и пшеница, в то же время резко возрастает доля разнотравья за счет сорного компонента.
Общие запасы надземной травянистой фитомассы максимальные на чистых залежах в обоих районах исследования, что подтверждается статистически. Исключением является распаханная залежь с посевом овса, биомасса которого резко нарастала от летнего к осеннему сроку учета. Более продуктивными являются залежи Ачинско-Боготольской лесостепи за счет оптимальной влажности почв в течение всей вегетации. Залежи, используемые под сенокосы, не отличаются высокой продуктивностью, запасы травянистой фитомассы на них практически одинаковые в обоих районах исследования.
Установлено, что вовлечение залежей в пашню существенно ухудшает показатели потенциального плодородия почв. Динамика показателей эффективного почвенного плодородия (нитратный и аммонийный азот) зависят от характера использования участка; при распашке залежи усиливается минерализация органического вещества, увеличивается содержание нитратного и аммонийного азота. Выявлено статистически достоверное изменение комплекса почвенно-агрохимических свойств чистых залежей в сторону улучшения. Между запасами фитомассы и показателями потенциального и эффективного плодородия почв в Ачинско-Боготольской лесостепи установлена более тесная корреляционная зависимость, по сравнению с Красноярской лесостепью, за счет оптимального режима увлажнения.
Заключение. Установлены максимальные запасы надземной фитомассы на чистых залежах в переходной от корневищной к дерновинной стадии сукцессии, что приводит к повышению плодородия постагрогенных серых почв. В структуре фитомассы залежей преобладает разнотравный компонент. Использование залежей под сенокосы снижает продуктивность растений, увеличивает в травостое долю злакового компонента, ускоряет наступление дерновинной стадии сукцессии и ухудшает показатели почвенного плодородия. При введении залежи в пашню зафиксирована минимальная продуктивность фитомассы и снижение биогенной аккумуляции.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/40</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.40</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 170-179</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 170-179</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/40/40</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/41</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:36:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The main results of multi-year soil-hydrological studies in Ishim steppe (West Siberia, Russia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Основные результаты многолетних почвенно-гидрологических исследований в Ишимской степи</dc:title>
	<dc:creator>Кравцов, Юрий Васильевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чернозем южный</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лугово-черноземная почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">водный режим</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">уровень грунтовых вод</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">многолетняя динамика</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Calcic Chernozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Haplic Chernozems Stagnic</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">water regime</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">groundwater level</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">long-term dynamics</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The main features of the Ishim plain steppe zone nature-meliorative conditions reflected, the assessment of the physical, water-physical properties and salinity of the Ishim steppe soils in the mid-1980sfrom the point of perspective irrigation given. The specificity of the Ishim-Irtysh steppe interfluve soil and soil strata hydrological state during the &quot;half cycles&quot; years with increasing and decreasing atmospheric moistening of the growing season shown. The reasons and mechanisms of the Ishim steppe upland soils water regime dynamism during the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century presented. The first results of a comparison of the Ishim upland soils morphology, recorded in 1986 and 2018, given. Taking into account the results of many years study, the main task of further research in the Ishim steppe is to establish the dynamics of the hydrological state and properties of the soil during the beginning of the next “half cycle” of years with decreasing atmospheric moisture.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье отражены результаты исследований природно-мелиоративных условий степной зоны Ишимской равнины, за период с 1986 года по настоящее время. Показана специфика гидрологического состояния почвенно-грунтовых толщ в течение «полуциклов» лет с возрастающим и убывающим атмосферным увлажнением сезонов вегетации. Раскрыты причины и механизмы динамичности водного режима плакорных почв равнины в течение второй половины ХХ столетия и в начале XXI века. Приведены результаты сравнительного анализа морфологии опорных разрезов плакорных почв, заложенных в 1986 и 2018 гг. С учетом полученных в ходе многолетних исследований данных, одной из главных задач дальнейших изысканий в Ишимской степи является выявление характера изменений гидрологического состояния и свойств почв в течение начавшегося очередного «полуцикла» лет с понижающимся атмосферным увлажнением.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/41</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.41</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 284-294</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 284-294</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/41/78</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/42</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%9A%D0%A5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Estimate of temperature effect on the decomposition rate of peat-forming plants in a long-term laboratory experiment</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Оценка влияния температуры на скорость разложения растений-торфообразователей в условиях длительного модельного эксперимента</dc:title>
	<dc:creator>Никонова, Лилия Гарифулловна</dc:creator>
	<dc:creator>Курганова, Ирина Николаевна</dc:creator>
	<dc:creator>Лопес де Гереню, Валентин Овидиович</dc:creator>
	<dc:creator>Жмурин, Василий Анатольевич</dc:creator>
	<dc:creator>Головацкая, Евгения Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">торфяные олиготрофные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гистосоли</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">интенсивность выделения СО2</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Sphagnum fuscum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Chamaedaphne calyculata</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Eriophorum vaginatum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гидротермические условия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">деструкция органического вещества</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">oligotrophic peat soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Histosols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">СО2 emission rate</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Sphagnum fuscum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Chamaedaphne calyculata</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Eriophorum vaginatum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hydrothermal conditions</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">decomposition of organic matter</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To quantify the effect of the temperature on the decay rate of the modern peat-forming plants of oligotrophic bogs in the southern taiga subzone of Western Siberia in a long-term laboratory experiment.
The study location and time. Samples of the prevalent peat-forming plants (Chamaedaphne calyculata Moench., Eriophorum vaginatum L. and Sphagnum fuscum Klinggr.) were collected on the oligotrophic bog &quot;Bakcharskoye&quot; (Bakcharsky district, Tomsk region, 56°26&#039; N, 84°50&#039; E) in September 2017. To assess the dynamics of the decomposition rate of plant substrates, laboratory experiment was conducted from November 2017 to April 2018.
Methodology. The rate of decomposition (DecR, µg C / g of substrate / hour) of plant substrates of the main peat-forming plants was estimated in the 6-month laboratory experiment by the control of the СО2 emission rate at 2, 12 and 22 °C. Humidity of plant samples corresponded to 90% of their water-holding capacity. Measurements of DecR were taken 3-5 times per week during the 1-st month of the experiment and 1 times per week for the next 5 months. The effect of temperature on the DecR value was estimated using the temperature coefficient Q10.
Main results. The highest СО2 emission rate from all plant samples was recorded at 22 °C in the first 2-3 weeks of the experiment, whereas the maximum values ​​of the СО2 emission at 2 °C rate were observed only 1-2 weeks after the start of incubation of samples. C. calyculata demonstrated the most significant C(CO2) losses for the 6 months of the experiment at 22 °C &amp;nbsp;whereas E. vaginatum - at 12 ° C (21% and 23%of initial C content, respectively). The maximum values of the temperature coefficient Q10 were found for E. vaginatum in the temperature range of 2–12 °C, and for C. сalyculata - in the range of 12–22 °C.
Conclusion. Temperature and type of plant material had a pronounced effect on the dynamics of DecR of prevalent peat-forming plants during the incubation experiment. Excepting E. vaginatum, all plant samples at a moisture of 90% of their water holding capacity were characterized by the highest total losses of С (СО2) during the whole experiment at a temperature of 22 °С.&amp;nbsp; Sphagnum fuscum showed the highest resistance to decomposition. The temperature coefficient Q10 also depended on the type of plant sample and the temperature range for which the measurement was performed.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: количественная оценка влияния температуры на скорость разложения современных растений-торфообразователей олиготрофных болот южно-таежной подзоны Западной Сибири в условиях длительного модельного эксперимента.
Место и время проведения. Образцы основных растений-торфообразователей (листья кустарничка Chamaedaphne cаlyculata Moench., ветошь травянистого растения Eriophorum vaginatum L., очес мха Sphagnum fuscum Klinggr.) были отобраны в сентябре 2017 года на территории стационара «Васюганье» (ИМКЭС СО РАН) на олиготрофном болоте «Бакчарское» (Бакчарский район, Томская область, 56° 26′ с.ш., 84° 50′ в.д.). Лабораторный эксперимент по оценке динамики скорости разложения растительных субстратов проводился с ноября 2017 г. по апрель 2018 г.
Методология. Скорость разложения растительного опада основных растений-торфообразователей (DecR, мкг С/г субстрата/час) оценивали в рамках 6-ти месячного лабораторного эксперимента по интенсивности выделения С(СО2) при 2, 12 и 22оС. Влажность растительных проб соответствовала 90% их водоудерживающей способности. Определение скорости выделения СО2, проводили 3-5 раз в неделю в течение первого месяца эксперимента и 1 раз в неделю – все последующее время. Влияние температуры на величину DecR оценивали с помощью температурного коэффициента Q10.
Основные результаты. Наибольшая интенсивность выделения С(СО2) из всех растительных образцов при 22оС фиксировалась в первые 2-3 недели проведения эксперимента, а при 2оС максимальные значения интенсивности выделения С(СО2) наблюдались только спустя 1-2 недели после начала инкубирования образцов. Самые значительные потери C(CO2) за 6 месяцев эксперимента демонстрировали Chamaedaphne calyculata при 22оС и Eriophorum vaginatum при 12оС (21% и 23% соответственно). Самые высокие значения температурного коэффициента Q10 выявлены для Eriophorum vaginatum в диапазоне температур 2-12оС, а для Chamaedaphne саlyculata - в интервале 12-22оС.
Заключение. Температура и вид растительного субстрата оказывают значительное влияние на скорость разложения растений-торфообразователей. При влажности, соответствующей 90% водоудерживающей способности, все растительные образцы за исключением Eriophorum vaginatum характеризовались наиболее высокими суммарными потерями С(СО2) (за все время эксперимента) при температуре 22оС. Образцы Sphagnum fuscum демонстрировали самую высокую устойчивость к разложению. Величина температурного коэффициента Q10 также зависела от вида растительного образца и температурного интервала, для которого выполнялся расчет.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/42</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.42</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 256-266</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 256-266</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/42/48</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/43</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%93%D0%98%D0%A1</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Assessment of the status of the Bakchar bog marginal part of the Great Vasyugan Mire</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Оценка состояния окраинных частей Большого Васюганского болота (на примере Бакчарского болотного массива)</dc:title>
	<dc:creator>Синюткина, Анна Алексеевна</dc:creator>
	<dc:creator>Гашкова, Людмила Павловна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">геоинформационное моделирование</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">георадиолокация</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">заболоченный лес</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микрорельеф поверхности</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">торфяная залежь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">заболачивание</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">geoinformation modeling</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">GPR</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mired forest</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microtopography</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">peat deposit</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mire development</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to assess the status of the forest-mire Bakchar bog ecotone (southern taiga subzone of Western Siberia) of the Great Vasyugan mire.
Location and time of the study. The key study site was located in the basin of the River Klyuch (56º58&#039; NL, 82º36 EL). The study was conducted&amp;nbsp; in 2017-2018.
Methodology. The georadiolocation method, field landscape studies and geoinformation modeling methods were used.
Main results. The study site was dominated by the mired birch-dominated forest on peat shallow soils. The surface microtopography is strongly partitioned, with the average value of the height standard deviation of 14 and the average amplitude of height fluctuation 58.4 cm. The amplitude of the height fluctuations directly determines the habitat moisture content, which makes it advisable to use quantitative microtopography parameters for assessing hydromorphic transformation of forest-mire ecotones. The main part of the territory may be categorized as the damp-forest-meadow stage of moistening, scoring 14,2-15,7 according to the ecological scale of D.N. Tsyganov. Statistical analysis showed that habitat moisture is mainly determined by its mineral bottom gradient, and the peat deposit thickness is directly dependent on the contemporary surface gradient. As a result of peat accumulation, the surface was leveled and the average gradient decreased from 0.23° to 0.15°, thus contributing to the further hydromorphic transformation of the site.
Conclusion. The comprehensive assessment of the status of the forest-mire ecotone of the Bakchar mire provided new information about ground surface transformation due to peat accumulation. Quantitative estimate of the relief role as a main factor of mire development in the area was obtained. This new information can be used as a basis to develop prognostic models of mire development and growth in the areas adjacent to them and to evaluate the role of potentially increased mire areas in the global carbon cycle.&amp;nbsp;&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Проведение комплексной оценки состояния лесоболотного экотона Бакчарского болотного массива (подзона южной тайги, Западная Сибирь).
Место и время проведения. Ключевой участок в бассейне р. Ключ (56º58&#039; с.ш.; 82º36&#039; в.д.) в пределах Бакчарского болотного массива в период 2017-2018 гг.
Методология. Использованы методы георадиолокации, полевых ландшафтных исследований, геоинформационного моделирования.
Основные результаты. В пределах ключевого участка преобладают заболоченные смешанные леса с доминированием березы на торфяных маломощных почвах. Микрорельеф поверхности сильно расчлененный, среднее значение среднеквадратического отклонения высот составляет 14, при средней амплитуде колебаний высот 58,4 см. Увлажнение местообитания находится в прямой зависимости от амплитуды колебаний высот, что делает целесообразным использование количественных показателей микрорельефа при оценке гидроморфной трансформации лесоболотных экотонов. Основная часть территории относится к сыро-лесолуговой ступени увлажнения местообитаний; баллы увлажнения участков в соответствии с экологической шкалой Д.Н. Цыганова изменяются в пределах 14,2-15,7. Статистический анализ показал, что увлажнение местообитаний определяется главным образом углами наклона минерального дна, а мощность торфяной залежи находится в прямой зависимости с углом наклона современной поверхности. В результате торфонакопления произошло выравнивание поверхности и уменьшение средних углов наклона с 0,23° до 0,15°, что будет способствовать дальнейшей гидроморфной трансформации участка.
Заключение. В результате комплексной оценки состояния лесоболотного экотона Бакчарского болотного массива получены новые данные о трансформации поверхности в результате торфонакопления, проведена количественная оценка вклада рельефа, как основного фактора заболачивания территории. Полученные данные могут быть использована как основа для разработки прогнозных моделей процессов заболачивания прилегающих к болотам территорий и оценки роли расширения площадей болот в динамике глобального цикла углерода.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/43</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.43</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 243-255</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 243-255</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/43/47</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/46</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%97</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Grazing livestock changes the properties of phytocenoses and alluvial soils in the Belaya river floodplain (Baikal region)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Выпас меняет фитоценозы пойменных лугов и свойства аллювиальных почв в долине реки Белой (Прибайкалье) </dc:title>
	<dc:creator>Куклина, Светлана Леонидовна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">аллювиальные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">флювисоли</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пойменные фитоценозы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">свойства почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пастбища</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">вытаптывание</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">стравливание</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Прибайкалье</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">alluvial soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">fluvisols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">floodplain phytocenoses</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil properties</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">pasture</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">trampling</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">bleeding</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Baikal region</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The effect of livestock grazing on phytocenoses’ composition and phytomass stock, as well as soil properties, was studied in the floodplain ecosystems of &amp;nbsp;the Belaya River (52º40&#039;-53º00&#039; NL, 103º00&#039; – 104º00&#039; EL, Irkutsk region, Russia). The uncontrolled grazing led to the significant changes in phytocenoses composition and to serious soil compaction, changed aggregate structure and water resistance and related decrease in soil water reserves.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Оценить влияние пастбищ на пойменные луговые фитоценозы и свойства аллювиальных почв в долине реки Белой.
Место и время проведения. Низкая, средняя и высокая поймы реки Белой (Западное Прибайкалье), ежегодно в период 2013-2015 гг.
Методология. На пастбищах было выбрано шесть участков с минимальным и максимальным воздействием выпаса крупного рогатого скота (с незначительным числом лошадей, овец и коз) на каждом. Всего с 12 площадок были взяты образцы почв, надземной и подземной частей растений. В почвах были определены следующие свойства: рН водной суспензии, содержание гумуса и азота, подвижные фосфор и калий, влажность, плотность, агрегатный состав, водопрочность агрегатов, пористость. В фитоценозах определяли преобладающие виды, проективное покрытие, фитомасса&amp;nbsp; надземной и подземной части (в 20 см слое почвы), общая зольность.
Основные результаты. Наиболее распространенным на территории исследования является выпас крупного рогатого скота. Негативное воздействие на фитоценозы, оказываемое скотом, проявляется в виде вытаптывания и стравливания. В поймах реки Белой с активным выпасом скота отмечается преобладание в фитоценозе растений, способных противостоять воздействию копыт животных, таких как: пырей ползучий (Elytrigia repens), клевер ползучий (Trifolium repens), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожники (Plantago major, P. depressa), лапчатка гусиная (Potentilla anserina). При ежедневном выпасе скота весь вегетационный период на одних и тех же участках происходит резкое уменьшение надземной фитомассы и незначительные изменения подземной.
Почвенный покров на разноуровневых поймах представлен аллювиальными серогумусовыми глеевыми (Алдг), аллювиальными серогумусовыми (Алд), и темногумусовыми (ААлт) почвами. Большинство пастбищ расположено на аллювиальных серогумусовых почвах. Наибольшие изменения свойств почв проявляются в следующем: увеличение доли глыбистых агрегатов и уменьшение их водопрочности, уплотнение верхнего горизонта, изменение влажности. Критические изменения отмечены на низкой пойме вблизи водопоя, где происходит заболачивание.
Заключение. Отмечено значительное уменьшение видового состава фитоценозов на участках с максимальной пастбищной нагрузкой, увеличение доли видов растений, устойчивых к переуплотнению почв и многократному стравливанию. Основные изменения почвенных свойств выражены в верхних горизонтах в виде значительного уплотнения, изменения структурного состояния и водопрочности агрегатов; в большинстве случаев уменьшаются запасы влаги в почве.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-09-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/46</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.46</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 46</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 46</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/46/101</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/46/102</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/47</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Formation of soil humus profile under long-derivative forests on the Vasyugan Plain (West Siberia, Russia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Формирование гумусового профиля почв в длительно-производных лесах Васюганской равнины (Западная Сибирь)</dc:title>
	<dc:creator>Климова, Нина Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Дюкарев, Анатолий Григорьевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Васюганская равнина</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">длительно-производные леса</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">современные и реликтовые гумусовые горизонты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микробиоморфный анализ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фракционный состав гумуса</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эволюция почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Vasyugan plain</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">long-derivative forests</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">contemporary and relic humus horizons</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microbiomorphic analysis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humus fractional composition</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil evolution</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Humus profile formation in southern Vasyugan plain is closely related to its parent rocks ranging from carbonaceous clays and heavy loams. Carbonates ensure slowing down of restoration cycles of the indigenous vegetation at the stage of grass deciduous forests (for more than one generation), because well developed grass cover dominated by bunch grasses impedes restoration of dark coniferous species. This gives an insular pattern to some features of climatic zonality due to different soil-vegetation relationship between zonal and successional derivative communities. Plant and soil cover determine local conditions for soil drainage and leaching.
In contrast to zonal forest communities with tree storey composed of dark conifers, growing&amp;nbsp; on sod podsolic soils with residual humus horizons, under revegetating deciduous forests soil formation takes place under higher soil biological activity due to differing quantity and quality of plant matter input. The well drained areas under aspen and birch forest with understorey dominated by herbs and grasses (the most abundant species being&amp;nbsp; Betula pubescens, Populus tremula, Carex macroura, Aegopodium podagraria, Calamagrostis obtusata, Equisetum pratense, Rubus saxatilis) are occupied by organic matter accumulating soddy podzolized soils with carbonate-containing layers close to the surface. In semihydromorphic and hydromorphic biotopes under smallreed aspen-birch forests (the most abundant species being Betula pubescens, Populus tremula, Calamagrostis phragmitoides Carex globularis, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria) organic matter accumulating soils with varying thickness of the humus/peat horizons are common. The species composition of such plant communities corresponds to the one typical for the southern taiga, but their production characteristics are closer to those common for the more southern communities of the northern forest-steppe with 3–5 t/ha (dry mass) of phytomass. Phytomass mineralization rate is higher, and leaves and grass decomposition products are less acidic as compared with zonal forests, where plant litter is rich in needles and mosses. As a result, organic matter accumulating soils under such communities developed some features, more common for their southern counterparts, distinguishing them from the soddy podzolic soils and making them more like the humus-accumulating soils in the northern forest-steppe. These soils have weak granulometric differentiation and well developed structure of the humus horizon. Humus content in quite high, reaching in the southernmost part of the soil area 6–8% in humus accumulating horizons (AU) 50 cm thick. The northernmost parts of the area see the decreased thickness of the dark humus horizon where the latter is substituted with brownish-gray (AY) horizon common for the taiga soils with 4–6% humus content. Organic matter accumulating soil profiles were found to be contrasting in pH(H2O), as the latter increased from 5.5–6.0 in layers immediately below the litter to the neutral values of 6.0-7.0 in humus horizons and 7.0–7.5 in subsoil horizons. High location of carbonates and solonetz properties of parent rock results in high (75-95%) saturation of soil absorbing complex with basic elements, also preventing drastic degradation of humus profile, as only the topmost part of the humus horizon was found to be affected by acidic products of forest litter decomposition.
The relic part of the soil profile can be seen in all studied soils. The radiocarbon age of the relic horizons, as determined by humic acids, ranged 4,000–6,000 years. Humus quality reflects differences in humus horizon genesis. Contemporary horizon of soddy podzolised soils is formed due to climatic conditions of the southern taiga zone and has humic to fulvic acids ratio of 1.2–1.4 and low content of Ca-bound acids, while residual humus horizons were found to have increased humic acid content, decreased fulvic acids content of aggressive 1 and 1a fractions, the highest ratio of humic to fulvic acid carbon of 1.8–2.1 and increased content of their Ca-bound fractions. These features, as well as a very low boundary of humus horizon indicate relic humus formation under more southern, i.e. forest-steppe, environmental conditions. The microbiomorph fraction of humus horizons was found to be dominated by plant detritus and phytoliths. The phytoliths assemblages of the contemporary and relic humus horizons were quite similar with notable absence of coniferous phytoliths. All these suggest that organic matter accumulating soils formation under different climatic conditions in late Holocene was related to phytocenoses similar to grassy deciduous forests.
The study revealed that both contemporary humus accumulation and relic humus preservation are negatively correlated with eluvial process rate. So successional dynamics of forest communities determines the pendulum nature of soil evolution. The stage of native dark coniferous forests is characterized by humus horizon degradation under acidic forest litter. The restoration stage of grassy birch forests accelerates humus accumulation and partial restoration of both contemporary and relic humus profiles, which is more explicit with the longer duration of this successional stage.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Выявить особенности формирования и голоценовой эволюции гумусового профиля почв в длительно-производных лесах Васюганской равнины.
Место и время проведения. Васюганская равнина, центральная часть южно-таёжной подзоны на территории Обь-Иртышского междуречья. Березняки травяные (разнотравно-осочковые, осоково-вейниковые). Приведены результаты многолетних исследований.
Методология. Комплексные исследования почвенного и растительного покрова, палеогеографические реконструкции на основе анализа фракционного состава гумуса и микробиоморфных спектров.
Основные результаты. В современных почвах Васюганской равнины выявлены признаки характерные для ландшафтов более южных территорий: повышенная продуктивность напочвенного покрова и соответственно активность гумусово-аккумулятивных процессов. По данным анализа фракционного состава гумуса и микробиоморфного анализа современного и реликтового гумусового горизонта выявлено, что в разные климатические эпохи голоцена на Васюганской равнине формировались схожие растительные сообщества – высокопродуктивные лиственные леса, обеспечивающие в разной степени сохранность реликтовых гумусовых горизонтов почв.
Заключение. Выявленные в почвах и растительных сообществах исследованных лесов южные черты связаны не только со сменой климатических условий, но и карбонатностью почвообразующих пород, обеспечивающих замедление восстановительных циклов коренной растительности на стадии травяных лиственных лесов. Выявленное сходство фитолитных комплексов современных и реликтовых гумусовых горизонтов при различиях во фракционном составе гумуса отражает относительную устойчивость травяных березняков к климатическим колебаниям и подчеркивает маятниковую эволюцию гумусовых горизонтов с различным сочетанием продолжительности этапов их деградации и проградации.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/47</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.47</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 218-230</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 218-230</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/47/46</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/48</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%B5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil resource and ecological potential of forest landscapes of Irkutsk-city and its surroundings</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Экологическая устойчивость почв лесных ландшафтов г. Иркутска и его окрестностей</dc:title>
	<dc:creator>Мартынова, Наталья Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Пушкарева, Валерия Сергеевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экологическая устойчивость</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сохранение ландшафтов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">зеленый каркас</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">охрана почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil-environmental capacity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ecological sustainability</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">landscape conservation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">green frame</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">conservation of soil</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The forest soils (burozems, sod podzolic soils, gray and gray metamorphic soils) and plant communities, altogether performing important environmental protection functions, were investigated in the vicinity of Irkutsk city in Russia (N52º17&#039;24.03&#039;&#039;, E 104º16’50.62&quot;). The preservation of natural forest sites in the residential areas, as well as enhancing of the “green” infrastructure of the city by creating artificial forest stands with sustainable coenotic composition will significantly decrease contamination and pollution. The study assessed the potential of environmental susceptibility of soils in different districts of Irkutsk and its vicinity.
The natural soil sustainability potential of the region results from the diversity of parent bedrock material, relief of the terrain, loamy and clay granulometry, derived from the Pleistocene loess-like loams and the Miocene clays, relatively high humus content of predominantly humate-fulvate composition, dense vegetation cover of pronounced biodiversity of trees (pine, aspen and birch), etc. Gray and gray metamorphic soils can be characterized as being environmentally the most sustainable. Taiga biocenoses were shown to contribute significantly to the improvement of the sanitary-hygienic and environmental status of the studied areas. The result underscores an urgent need to take into account soil and soil cover sustainability potential while creating a green environmental protection framework in the city and its vicinity. Sufficient fertility and environmental sustainability of soils in the studied area serve as a stable basis for the preservation of relic park forests and for the development of cultural and recreational landscapes in the region.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В окрестностях г. Иркутска исследованы лесные почвенно-растительные сообщества с буроземами, дерново-подзолистыми, серыми и серыми метаморфическими почвами, выполняющими важные средо-защитные функции. Сохранение природных дендрокомплексов и их внедрение в структуру жилой застройки, а также укрепление зеленого каркаса города через создание искусственных лесопарковых зон с устойчивым ценотическим составом будет значимо способствовать снижению загрязнения территории. Проведена оценка потенциала экологической устойчивости почв различных районов г. Иркутска и его окрестностей. Разнообразие пород, расчлененность рельефа, суглинистый и глинистый состав почв, наследованный от плейстоценовых лессовидных суглинков и миоценовых глин, относительно высокая гумусированность почв преимущественно гуматно-фульватного состава, хороший травянистый покров с большим биоразнообразием сосново-(осиново)-березовых и других лесов, повышают природную устойчивость почв региона. Наибольшей экологической устойчивостью характеризуются серые и серые метаморфические почвы. Таежные биоценозы значимо способствуют улучшению санитарно-гигиенического и экологического состояния, что вызывает острую необходимость создания зеленого средозащитного каркаса города и его предместий на основе анализа и оценки потенциала экологической устойчивости почвенного покрова. Достаточный уровень плодородия и экологической устойчивости почв исследуемой территории служат устойчивой основой для сохранения реликтовых парковых лесов и формирования культурных и рекреационных ландшафтов в регионе.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/48</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.48</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 48</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 48</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/48/65</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/48/63</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/50</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil solution osmotic pressure measurement by cryoscopic technique and its metrological characterization</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Измерение осмотического давления почвенного раствора криоскопическим методом и его метрологическая характеристика</dc:title>
	<dc:creator>Зайцева, Руфина Игоревна</dc:creator>
	<dc:creator>Фрид, Александр Соломонович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">засоление</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">осмотическое давление почвенного раствора</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">криоскопия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">метрологическая характеристика</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">salinization</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil solution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">osmotic pressure</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cryoscopy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">metrological characterization</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Cryoscopic technique to measure soil solution osmotic pressure is based on the thermodynamic relationship between chemical potential (pressure) and decresasing of the soil solution freezing temperature. The pressure is determined on the basis of the freezing temperature difference beyween distilled water and soil solution.
To characterize metrologically soil solution osmotic pressure (OP) measurements by cryoscopic method a laboratory experiment was carried out with several different soil samples, collected from the A horizon of the typicalheavy-clay chernozm (Kursk region, Russia, and light-cloured clay and sandy chestnut soils (Volgograd region, Russia). Sodium chloride solution was added to soil aliquots at 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 eq/L, while Na2SO4 solution was added at 0.50 0.85 eq/L. Distilled water was added to the control variants. Depending on the granulometric composition of soils, soil water content was adjusted to 28, 23 and15%. The samples prepared in such a way were placed in 40-ml Dewar vacuum flasks with 10-4-10-5 mm Hg of vaccuum. The cryoscope measured temperature according to the Beckman thermometer scale.
The temperature of the cooling mixture of crushed ice and NaCl (1:5 v/v) in Dewar flasks was maintained in the range of -21º -17º C. The freezing of soil solutions and distilled water went with overcooling. The temperature jump was indicated by clear Hg meniscus stop at the beginning of crystallization.
Statistical analysis of the data obtained produced correlations and corresponding scales of the relative standard deviation(V, %) and relative permissible deviation(Drel, %) of the measured OP values. The V was shown to range from 2 to 50%, while the Drel varied from 5 to 100% between 1 and 15 atm. The threshold between the quantitative and semiquantitative esimates when V=30% was found to lie between 1.3-1.7 atm. Based on the correlation between Drel values and the measured OP, a scale for estimating OP is suggested: when Drel is 100% the corresponding OP value is 0.9-1.2 atm, at 80% Drel 1.2-1.7, at 60% Drel 1.7-2.2, at 40% Drel 2.2-3.2, at 30% Drel 3.2-4.2, at 20% Drel 4.2-9.2, at 10% Drel 9.2-10.2 atm, whereas at 9% Drel the OP can be estimated as ranging 10.2-11.2 atm, while at 8% Drel as 11.2-12.5, at 7% Drel as 12.5-14.2 and at 5% Drel as 14.2-14.5 atm. The scale can be used to estimate the reproducibility of experimental measures of soil solution osmotic pressure.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Проанализированы результаты измерений осмотического давления почвенного раствора (ОР) криоскопическим методом в специальном опыте с повторениями для 9 уровней засоления. По результатам статистического анализа выявлено закономерное изменение относительного среднеквадратического отклонения (V, %) от медианных значений величины OP. Получена зависимость V, % и относительного допустимого расхождения Дотн, % от величины OP. Диапазон V, % от 2 до 50 % , диапазон Дотн от 5 до 100 % при OP от 1 до 15 атм. Построены соответствующие метрологические шкалы как характеристики методики измерений.&amp;nbsp; Измерения проводили на образцах из горизонтов А1 чернозема типичного тяжелосуглинистого (Курская обл.) и светло-каштановых среднесуглинистой и супесчаной почв (Волгоградская обл.) с повторениями. Уровни по засолению (9 уровней) задавали по концентрации вносимых в навески почв растворов NaCl и Na2SO4. Точку начала замерзания находили по термометру Бекмана.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/50</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.50</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 180-186</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 180-186</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/50/39</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/52</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:44:14Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Кудряшова, Светлана Яковлевна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">article from the editorial board</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/52</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i3.52</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 3 (2018): The Journal of Soils and Environment; 106</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 3 (2018): Почвы и окружающая среда; 106</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/52/72</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/52/87</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/53</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Russian Scientific Conference «Soils in the Biosphere» dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of Siberian Branch of RAS</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Всероссийская научная конференция «Почвы в биосфере», посвященная 50-летию Института почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:title>
	<dc:creator>Соколов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Чумбаев, Александр Сергеевич</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнова, Наталья Валентиновна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Худяев, Сергей Анатольевич</dc:creator>
	<dc:creator>Смоленцева, Елена Николаевна</dc:creator>
	<dc:creator>Соколова, Наталья Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">конференция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">генезис и эволюция почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">химические элементы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">техногенные ландшафты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экология почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агроценоз</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенный покров</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">рекультивация почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенно-физические исследования</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">conference</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil genesis and evolution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">chemical elements</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">man-caused landscapes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil ecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agrocenosis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil cover</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil reclamation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil-physical researches</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">From 10 to 14 September 2018, Novosibirsk hosted the all-Russian scientific conference with international participation &quot;Soils in the biosphere&quot; (hereinafter – the Conference), dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Soil Science and Agrochemistry (ISSA) SB RAS. The Conference was attended by 140 participants from 35 regions of Russia and the Republic of Kazakhstan. The article gives a brief review of the Conference Proceedings according to its main topics: 1) zonal and provincial specifics of soil genesis and evolution; 2) theoretical and applied aspects of soil ecology; 3) soil fertility and productivity of agricultural lands; 4) actual problems of soil physics research; 5) Reclamation and soil formation in man-made landscapes; 6) state-of-the-art&amp;nbsp; methods and approaches to soil and soil cover studies. At the Conference 112 oral talks ( 15 plenary and 97 sectional) were given. Materials presented are&amp;nbsp; published in two volumes of the Conference Proceedings &quot;Soils in the biosphere&quot; (2018, part I and part II).
The field soil excursion to the Toguchinsky district of the Novosibirsk region took place after the Conference to visit Ust-Kamenka Experimental Station of ISSA SB RAS, specializing mostly in soil erosion studies. The main purpose of the excursion was to show to the Conference participants profiles of the natural and agrogenic soils, get them acquainted with the soil formation environment in the Pre-Altay soil province of the forest-steppe zone of West Siberia, namely in Bugotak hills as one of the geomorphologic areas of this province, and to give an overview of the current problems of land use under present land administration system. The classification of all presented soils according to two national classification systems, i.e. Soil Classification of Russia (2004) and Soil Classification of the USSR (1977), as well as to the World Reference Base of Soil Resources (IUSS, 2014). A comprehensive guide manual &quot;Soils of the Pre-Altaic forest-steppe soil province of West Siberia (in the Bugotak hills)» was&amp;nbsp; published (Smolentseva et al., 2018).
The Conference aroused great interest of many specialists, teachers and students of soil science, agro- and biogeochemistry, ecology, landscape sciences, geomorphology, etc. The Conference reiterated the truth that such events promote experience exchange, strengthen cooperation between researchers from universities and research centers, facilitate advancement of best scientific and methodological achievements and practices, ncorporating and generalizing new&amp;nbsp; information about&amp;nbsp; soils&amp;nbsp; in the biosphere.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">С 10 по 14 сентября 2018 г. в Новосибирске состоялась Всероссийская научная конференция с международным участием «Почвы в биосфере», посвященная 50-летию Института почвоведение и агрохимии (ИПА) СО РАН. На конференции присутствовало около 140 участников из 35 регионов России и Республики Казахстан. Дан обзор докладов и материалов конференции, сделанных по основным ее научным направлениям: 1. Зональная и провинциальная специфика генезиса и эволюции почв; 2. Экология почв: теоретические и прикладные аспекты; 3.&amp;nbsp;Плодородие почв и продуктивность агроценозов; 4. Почвенно-физические исследования: актуальные проблемы; 5. Рекультивация и почвообразование в техногенных ландшафтах; 6. Современные методы и подходы к изучению почв и почвенного покрова. Всего на конференции &amp;nbsp;заслушано 112 докладов: 15 пленарных и 97 секционных. Подробное изложение представленных в обзоре материалов заинтересованный читатель найдет в двух частях сборника конференции «Почвы в биосфере» (2018, ч. I и ч. II).
Дано описание полевой почвенной экскурсии в Тогучинский район Новосибирской области с осмотром шести почвенных разрезов и посещением Усть-Каменского противоэрозионного стационара ИПА СО РАН.&amp;nbsp; Цель экскурсии – знакомство с естественными и агрогенными почвами, условиями почвообразования Предалтайской почвенной провинции лесостепной зоны Западной Сибири на примере одного из геоморфологических районов этой провинции – Буготакского мелкосопочника, а также с актуальными проблемами использования почв в условиях современной системы земледелия. Классификационное положение всех представленных почв обосновано в рамках двух отечественных классификационных систем – классификации почв России (2004) и классификации почв СССР (1977), а также&amp;nbsp; международной почвенной классификации WRB (2014). Для научно-информационной поддержки экскурсии подготовлен и опубликован путеводитель «Почвы Предалтайской лесостепной почвенной провинции Западной Сибири (на примере Буготакского мелкосопочника)» (Смоленцева и др., 2018).
Проведение конференции вызвало большой интерес широкого круга специалистов, преподавателей и студентов в области почвоведения, агро- и биогеохимии, экологии, ландшафтоведения, геоморфологии и др. Организация подобных мероприятий содействует обмену опытом и укреплению сотрудничества между исследователями ведущих ВУЗов и научных центров, эффективному освоению передовых научно-методических достижений и практик, обобщению информации о роли почвы в биосфере.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/53</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.53</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 196-217</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 196-217</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/53/76</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/54</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:53Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2018-12-26</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/54</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v1i4.54</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 1 No. 4 (2018): The Journal of Soils and Environment; 194-195</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 1 № 4 (2018): Почвы и окружающая среда; 194-195</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v1i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/54/75</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/54/88</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2018 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/55</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%B5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Vegetation and plant material of the flat palsa peatlands</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Растительность и растительное вещество плоскобугристых торфяников</dc:title>
	<dc:creator>Косых, Наталья Павловна</dc:creator>
	<dc:creator>Миронычева-Токарева, Нина Петровна</dc:creator>
	<dc:creator>Михайлова, Елена Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Колесниченко, Лариса Геннадьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">торфяники</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мерзлота</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биологическая продуктивность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">растительное вещество</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фитомасса</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мортмасса</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чистая первичная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">peatlands</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">permafrost</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biological production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plant material</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass stock</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mortmass stock</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">net primary production.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to reveal peculiarities and regularities in plant material stock and production as dependent on the plant cover composition, soil characteristics and microrelief of the flat palsa mires in the northern taiga zone in West Siberia. The hollow-lake complexes on permafrost peatlands were chosen as the study sites. The work was carried out in 2013-2017. Plant material structure with differentiation between living and dead belowground organs was investigated and net primary production evaluated. Net primary production was found to range 3.0-4.5 t/ha per year depending on plant species composition of the phytocenosis studied. The production averaged 4.0 t/ha per year with phytomass stock averaging 14.8 t/ha, whereas in dried lake sites the net primary production reached 8.5 t/ha per year with phytomass stock estimated as 18.0 t/ha. On flat palsa sites the ratio of the aboveground shrub production to their belowground production was 1:4, while in hollow sites the belowground organs of sedges and cotton grasses accounted for most of the production, with the ratio of the above- to the belowground production estimated as 1:6. Belowground production share in the total production was found to be maximal (70%) in mesotrophic hollows mainly due to the major sedges and cotton grasses. The total primary production was estimated as 4.1 t/ha per year on flat palsa sites, 3.0 t/ha per year in oligotrophic hollows and reached a maximum of 8.5 t/ha per year in dried lake sites. Thus the average plant material stocks, both above- and belowground, seemed to be rather constant from year to year, and their estimates agreed well with those reported for mires in Canada, Sweden and Finland. Phytomass stocks and production in flat palsa mires in the northern taiga of the West Siberia were shown to depend on soil mineral nutrition and water availability in the root-inhabited layer. Only in oligotrophic hollows mosses were found to dominate in production, while the latter on the palsa sites was dominated by lichens, displaying great species diversity, significantly exceeding that of other plants. The other factors being equal, in hollow sites phytomass stocks and yearly production increased with increased nutrient availability, being decreased on palsa sites due to the permafrost layer. Analysis of phytomass production in northern taiga mires allows concluding that soil characteristics play important role in phytomass production, which was found to be rather low overall. Phytomass stock and production on palsa sites are limited by shallow thawing depths, which effect is exacerbated by drying and warming of the upper soil layer in summer, altogether resulting in unfavourble environment for root growth and development.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Выявить особенности распределения запасов растительного вещества и продукции в зависимости от состава растительного покрова, характеристики почвенного слоя и микрорельефа плоскобугристых болот северной тайги Западной Сибири.
Место и время проведения. Плоскобугристые мочажинно-озерковые комплексы на мерзлых торфяниках подзоны северной тайги Западной Сибири. Приведены результаты многолетних исследований с 2013 по 2017 гг.
Методология. Комплексные исследования почвенного и растительного покрова. Изучена структура растительного вещества с выделением живых и мертвых подземных органов и чистая первичная продукция болотных экосистем.
Основные результаты. Чистая первичная продукция экосистем плоскобугристого болота колебалась в пределах от 3,0 до 4,5 т/га в год в зависимости от видового состава растительного сообщества. В среднем составила около 4,0 т/га в год при запасе живой фитомассы – 14,8 т/га, в&amp;nbsp; спущенных озерах – 8,5 т/га в год, при запасах фитомассы – 18,0 т/га. На плоских буграх отношение надземной продукции кустарничков к подземной 1:4, в мочажинах преобладали подземные органы осок и пушиц 1:6. Максимальный вклад подземной продукции наблюдалсяя в мезотрофных мочажинах и составлял 70% от общей продукции и создавался, в основном, подземными органами крупных осок и пушиц. Общая первичная продукция на буграх составляла 4,1 т/га в год, в олиготрофных мочажинах – 3,0 т/га в год, в хасыреях достигала максимальной величины для этой подзоны – 8,5 т/га в год.
Заключение. Анализ&amp;nbsp; полученного материала показал, что средние значения запасов растительного вещества как в надземной, так и в подземной сфере были в течении ряда лет на одном уровне и близки запасам полученным для болот Канады, Швеции и Финляндии. Распределение запасов фитомассы и годичной продукции в плоскобугристых болотах северной тайги зависили от условий минерального питания почвы и обводненности корнеобитаемого слоя. Доминирующая роль мхов в продукции экосистемы сохранялась только в&amp;nbsp; олиготрофных мочажинах, на буграх преобладали лишайники, видовое разнообразие которых превосходит остальные группы растений. При равных условиях в мочажинах запасы фитомассы и годичная продукция растут с увеличением трофности почвы, а в экосистемах бугров уменьшаются при наличии мерзлого слоя почвы. Анализ продуктивности на разных болотных почвах северной тайги позволяет сделать вывод, что почвенные условия оказывают существенное влияние на интенсивность продукционного процесса и обусловливают в целом невысокий уровень продуктивности. Запасы и продукция фитомассы на буграх лимитированы небольшой глубиной протаивания, в летний сезон сюда добавляется иссушение верхнего слоя, его прогревания, что при близком</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/55</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.55</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 55</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 55</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/55/73</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/55/74</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/57</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Using geophysical methods to assess the stucture and properties of Chenozemic soils</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Применение геофизических методов для оценки строения и свойств почв черноземного ряда</dc:title>
	<dc:creator>Оленченко, Владимир Владимирович</dc:creator>
	<dc:creator>Смоленцева, Елена Николаевна</dc:creator>
	<dc:creator>Заплавнова, Анна Алексеевна</dc:creator>
	<dc:creator>Русалимова, Ольга Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Барсуков, Павел Анатольевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">электротомография</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">георадиолокация</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">магнитометрия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">свойства почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плодородие</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">черноземные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Буготокский мелкосопочник</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">electrotomography</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ground-penetrating radar</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">magnetometry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil properties</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil fertility</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Chernozemic soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Bugotak Hills</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To assess the potential of geophysical methods to investigate the structure and properties of chernozemic soils.
Location and time of the study. The field work was carried out during June-October 2018 on the two arable soils, namely Luvic Greyzemic Chernozem (Siltic) and Haplic Phaeozem (Siltic, Colluvic, Pachic) over Haplic Phaeozem (Siltic, Luvic), in the Bugotak Hills, which is part of the Cis-Salair denudation-accumulation plain on the right side of the Ob River in the south-east of West Siberia.
Methodology. Soils were studied by the standard soil and agrochemical techniques as well as by such geophysical methods as magnetometry, electrotomography and ground-penetrating radar. Soil morphology was described, and soil samples were collected from soil genetic horizons. Physical, physicochemical and chemical (altogether up to 28) properties, pertaining to soil potential and actual fertility were determined. Relationships between soil properties and geophysical parameters were studied using correlation and multiple regression analyses.
Main results. The study showed that when underlying solid rock is rather close to the surface, the magnetometry cannot be used to solve urgent issues in soil science. When soil total carbon (STC) in humus-accumulating layer was high, the relationship of the decrease in electrical resistivity (ER) with the increase in STC did not work anymore. The ER was found to depend on soil texture, as the heavier soil granulomety resulted in decreased ER. This regularity allows establishing the depth of illuvial horizons in humus-accumulating soils and a fortiori texture-differentiated ones. The ER in the humus-accumulation layer of the Luvic Greyzemic Chernozem (Siltic) was estimated as 70 ohm·m, while the 0-10 cm thick soil layer after subsurface cultivator could be determined by the ER values decreased to 40-45 ohm·m. The combined use of electrotomography and ground-penetrating radar was found to be the most promising for soil studies as such combination allows estimating the thickness of the humus-accumulating layer and its lower boundary, as well as discriminating between agro-dark-humus (arable) and dark-humus horizons, establishing the depth of the illuvial horizon and the upper boundary of the carbonate horizon.
Conclusion. We believe that geophysical methods can be beneficial for soil genesis research and large-scale soil mapping because of their ability to account for natural heterogeneity of spatial variation of soil potential fertility properties. Large scale soil maps provide a fortiori indispensable basis to solve many agricultural and environmental problems such as monitoring soil properties’ changes because of soil degradation due to erosion, estimating pollution degree, assessing soil nutrients’ content and calculating fertilization rates, etc. Establishing even empirical relationships between soil geophysical parameters and crop yields currently seems to be a rather ambitious task, as crop yields are mostly determined not by “basic’ soil characteristics (which may correlate with geophysical parameters), but by plant available mineral nutrients and such external factors as photosynthetically active solar radiation, precipitation, fertilizer and pesticide application.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Оценка возможности применения геофизических методов при исследовании строения и свойств почв черноземного ряда.
Место и время проведения. Полевые исследования выполнены в период июнь – октябрь 2018 г. на пахотных почвах (агрочернозем и агростратозем) Буготакского мелкосопочника, который является частью Предсалаирской денудационно-аккумулятивной равнины, расположенной в юго-восточной части Западной Сибири в правобережной части бассейна реки Оби.
Методология. &amp;nbsp;Изучение почв проводили общепринятыми в почвенно-агрохимических исследованиях методами, а также геофизическими методами, включающими магнитометрию, электротомографию и георадиолокацию. Почвенные исследования включали морфологическое описание строения почв, отбор образцов по генетическим горизонтам, анализ физических, физико-химических и химических свойств почв (до 28 показателей), характеризующих потенциальное и эффективное плодородие. Поиск зависимостей между почвенными параметрами и результатами геофизических исследований, а также между отдельными свойствами почв выполняли с помощью стандартных методов математической статистики (корреляция, регрессия).&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Основные результаты. В условиях близкозалегающих коренных пород применение магниторазведки для решения актуальных для почвоведения задач не представляется возможным. При высоких значениях содержания общего углерода в гумусово-аккумулятивном слое изученных почв закономерность снижения удельного электрического сопротивления (УЭС) с увеличением содержания почвенного органического вещества перестает работать. Было установлено, что УЭС зависит от текстуры почвы. Получена закономерность: утяжеление гранулометрического состава&amp;nbsp; вызывает снижение УЭС. Это позволяет обнаружить глубину залегания иллювиальных горизонтов в аккумулятивно-гумусовых и, тем более, в текстурно-дифференцированных почвах. УЭС гумусово-аккумулятивного слоя (ниже 10 см) агрочернозема составляет около 70 Ом·м, а приповерхностный слой почвы 0-10 см (подвергнутый плоскорезной обработке на эту глубину) диагностируется пониженным до 40-45 Ом·м УЭС. Наиболее перспективным является комплексное применение электротомографии и георадиолокации, которое позволяет оценить мощность и нижнюю границу гумусово-аккумулятивного слоя, включая его разделение на агротемногумусовый (пахотный) и темногумусовый горизонты, а также выделить глубину залегания иллювиального горизонта и верхнюю границу аккумулятивно-карбонатного горизонта.
Заключение. Полагаем, что геофизические методы будут полезны в почвенно-генетических исследованиях и крупномасштабном почвенном картировании за счет более корректного учета естественной неоднородности распределения в пространстве свойств почв, характеризующих ее потенциальное плодородие. Крупномасштабные почвенные карты являются необходимой основой для решения многих практических задач: мониторинга изменения свойств почв при их деградации в результате эрозии, оценки загрязнения почв поллютантами, проведения почвенной диагностики для определения запаса питательных элементов в почвах и расчета доз удобрений. Поиск эмпирических взаимосвязей между геофизическими параметрами и урожайностью культур в настоящее время представляется довольно амбициозной задачей, поскольку урожайность в большей степени зависит не от «базовых» свойств почв (с которыми геофизические параметры могут коррелировать), а от содержания в почве доступных растениям пулов элементов минерального питания и внешних (не связанных с почвой) факторов: влаго- и теплообеспеченности вегетационного сезона, внесения удобрений и пестицидов.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-02-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/57</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.57</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 57</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 57</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/57/53</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/57/64</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/59</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Professor V.M. Kurachev celebrates 80th anniversary</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 80-летию профессора Владимира Михайловича Курачева</dc:title>
	<dc:creator>Артамонова, Валентина Сергеевна</dc:creator>
	<dc:creator>Андроханов, Владимир Алексеевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Курачёв Владимир Михайлович</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвовед</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">80-летие</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Kurachev V. M.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil scientist</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">80 years</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biography</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents the basic biographic information about the prominent Siberian soil scientist, Doctor of Biological Sciences, Professor Vladimir Mikhailovich Kurachev, who devoted his research to studying soil geochemistry in saline soils and the evolution of soil absorption complex in technogenic ecosystems of Siberia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о жизненном пути сибирского почвоведа, доктора биологических наук, профессора Владимира Михайловича Курачёва - учёного, посвятившего свою научную деятельность изучению геохимии почв содового засоления и эволюции почвенно-поглощающего комплекса в техногенных ландшафтах Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/59</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.59</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 59</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 59</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/59/59</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/59/61</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/62</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Professor Naplekova N.N. celebrates her 90th anniversary</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">90 лет профессору Надежде Николаевне Наплёковой</dc:title>
	<dc:creator>Артамонова, Валентина Сергеевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Наплекова Надежда Николаевна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">целлюлозоразрушающие микроорганизмы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Naplekova Nadezhda Nikolaevna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cellulolytic microorganisms</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents the research biography of Nadezhda Nikolaevna Naplekova, Professor, Doctor of Biological Sciences, a prominent soil microbiologist, who had worked in academic science for 25 years, devotedly investigating microorganisms of virgin, agricultural and technogenic soils of Siberia and the Altai Mountains.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о научном пути почвенного микробиолога, доктора биологических наук, профессора Надежды Николаевны Наплёковой, проработавшей в академической науке 25 лет и посвятившей свою деятельность почвенной микробиологии, изучению микроорганизмов целинных, окультуренных и техногенных почв Сибири и Горного Алтая.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-04-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/62</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.62</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 62</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 62</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/62/57</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/62/62</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/64</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:28Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-03-29</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Redactor article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/64</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i1.64</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 1 (2019): The Journal of Soils and Environment; 64</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 1 (2019): Почвы и окружающая среда; 64</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i1</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/64/54</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/64/60</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/65</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%9A%D0%A5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Cation exchange capacity of the Amur River floodplain soils: sorption of exchangeable cations by organic matter</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Ёмкость катионного обмена в пойменных почвах р. Амур: влияние органического вещества на содержание обменных катионов </dc:title>
	<dc:creator>Мартынов, Александр Викторович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">обменные катионы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">аллювиальные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">р. Амур</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">органическое вещество</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">корреляционный анализ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">exchange cations</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">alluvial soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Amur River</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">organic matter</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">correlation analysis</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To determine cation exchange capacity (CEC) and the saturation with basic cations of different types of the Amur River floodplain soils and reveal the relationship between CEC and soil organic matter (SOM) content.
Location and time of the study. upper and mid-stream of the Amur River in the period from 2011 to 2015.
Methodology. In this study CEC was estimated as the sum of Ca2+, Mg2+, H+, Al3+. Exchangeable hydrogen and aluminum were determined using 1N KCl. Exchangeable calcium and magnesium were measured by the complexometric method using NH4Cl. The SOM carbon content was determined by dichromate digestion. Correlation was performed by the Pearson method.
Main results. The highest CEC (the average ranging from 16 to 21 cmolc kg-1) was found in Gleyic Histic Fluvisols and residual alluvial soils (Brunic Arenosols and Pluvic Haeozems). Umbric Fluvisols had the lowest CEC ranging from 11 to 13 cmolc kg-1. The base saturation decreased in the range: residual-alluvial soils (Brunic Arenosols and Pluvic Haeozems) (85-95%) - Umbric Fluvisols (70-90%) - Umbric Fluvisols (HypoGleyic) (52-90%) - Gleyic Histic Fluvisols (33-95%). The light-textured young soils had high (&amp;gt;0.75) correlation between SOM and CEC, whereas developed heavy-textured soils showed moderate correlation (0,40-0,70).
Conclusion. Alluvial soils of the Amur River floodplain are characterized by moderate CEC values, mostly with high degree of saturation. The relationship between CEC and SOM is determined by soil granulometric composition and bedrock weathering.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Определить ёмкость катионного обмена (ЕКО) и насыщенность базовыми катионами разных типов пойменных почв р. Амур. Установить взаимосвязь между ЕКО и содержанием органического вещества.
Место и время проведения. Верхнее и среднее течение р. Амур в период с 2011 по 2015 гг.
Методология. В данной работе ЕКО представлена как сумма Ca2+, Mg2+, H+, Al3+. Определение обменного водорода и подвижного алюминия проводили методом А.В. Соколова. Обменный кальций и магний – комплексонометрическим методом по Гедройцу. Содержание органического углерода определяли методом мокрого озоления по И. В. Тюрину в модификации Б.А. Никитина. Коэффициенты корреляции определяли методом Пирсона.
Основные результаты. Установлено, что наиболее высокой ЕКО (в среднем от 16 до 21 смоль(экв)/кг) характеризуются болотные (торфяно-глеевые и перегнойно-глеевые) и остаточно-аллювиальные почвы (ржавозёмы и брунезёмы). Самой низкой ЕКО обладают аллювиальные серогумусовые почвы: от 11 до 13 смоль(экв)/кг. Насыщенность основаниями снижается в ряду: остаточно-аллювиальные почвы (85-95%) – аллювиальные серогумусовые (70-90%) – аллювиальные серогумусовые глееватые (52-90%) – болотные почвы (33-95%). В молодых легких по гранулометрическому составу почвах между органическим веществом и ЕКО высокие коэффициенты корреляции (&amp;gt;0,75), а в более зрелых почвах с большим содержанием илистых и глинистых частиц преимущественно средние (от 0,40 до 0,70).
Заключение. Аллювиальные почвы р. Амур характеризуются средними величинами ЕКО преимущественно с высокой степенью насыщенности. Степень взаимосвязи между ЕКО и почвенным органическим веществом обусловлена гранулометрическим составом и выветренностью почв.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-07-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/65</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.65</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 65</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 65</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/65/96</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/65/97</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/65/95</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/71</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Morphological features of the irrigated soils in Central Fergana</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Морфологические особенности орошаемых почв Центральной Ферганы</dc:title>
	<dc:creator>Турдалиев, Авазбек Турдалиевич</dc:creator>
	<dc:creator>Аскаров, Камолиддин Абдуганиевич</dc:creator>
	<dc:creator>Мирзаев, Файёз Алимджан угли</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">морфология почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гипс</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">арзык</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">шох</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">педолит</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">луговые сазовые почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">аккумуляция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенный горизонт</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гранулометрический состав</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil morphology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">gypsum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">arzyk</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">shokh</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">pedolith</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">accumulation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil horizon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">granulometric composition</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To describe the morphology of the irrigated meadow saz soils (Calcic Gypsisols (Aric, Gleyic, Siltic).
Location and place of the study. Central Fergana, Uzbekistan, 2019 year.
Materials and methods. Morphogenetic comparative method developed by V.V. Dokuchaev.
Result. The pedolithic horizons with carbonate-gypsum accumulation were described. The hydrophysical properties of the horizons, formed due to the specific hydrological processes due to irrigation, do not favour plant growth and development.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Изучить морфологические особенности и гранулометрический состав орошаемой луговой сазовой почвы.
Место и время проведения. Центральная Фергана, Узбекистан в 2019 г.
Методология. Морфогенетический и сравнительно-географический методы.
Основные результаты. Охарактеризованы педолитные горизонты с карбонатно-гипсовыми новообразованиями. Эти горизонты имеют неблагоприятные для роста и развития растений водно-физические свойства, которые являются результатом протекающих в почвах пустынной зоны специфичных гидроаккумулятивных процессов в связи с орошением и близким залеганием грунтовых вод.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/71</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.71</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e71</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e71</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/71/114</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/71/115</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/72</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">To the 110th anniversary since the birthday of A. P. Slyadnev</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 110-летию со дня рождения А.П. Сляднева</dc:title>
	<dc:creator>Кравцов, Юрий Васильевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Алексей Павлович Сляднев</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биография</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенная климатология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мелиоративное почвоведение</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Alexey Pavlovich Slyadnev</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biography</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil climatology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil thermal resources</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil melioration</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes the biography and research highlights of the first head of the soil climatology laboratory in the Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS Alexei Pavlovich Slyadnev, Professor, Doctor of Geographic Sciences, who, alongside with teaching graduate and supervising post-graduate students,&amp;nbsp; pioneered research in soil climatology in Siberia&amp;nbsp; and contributed into economic assessment of&amp;nbsp; soil thermal and water resources.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведены основные сведения биографии и краткий очерк исследовательской деятельности заведующего лабораторией почвенной климатологии Института почвоведения и агрохимии СО РАН Алексея Павловича Сляднева – профессора, доктора географических наук. Наряду с обучением студентов и подготовкой аспирантов, А.П. Сляднев был одним из первых исследователей почвенного климата, внесших значительный вклад в изучение и производственную оценку тепловых и водных ресурсов почв Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-07-12</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/72</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.72</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 72</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 72</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/72/90</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/72/98</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/74</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Diagnostics of soil potassium status in the forest-steppe of West Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Диагностика калийного состояния почв лесостепи Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Бойко, Василий Сергеевич </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">калий</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агроценоз</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">диагностика</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">показатели и градации оценки калийного состояния почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potassium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agrocenosis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">diagnostics</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">indicators</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">grades of potassium status assessment</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to review indicators and propose grades of soil potassium availability to crops.. The need of assessing soil potassium status on the basis of combined use of several diagnostic indicators, characterizing soil potassium pool, both quantitative and qualitative, is&amp;nbsp; substantiated; at the same time, it is indispensable to take into account&amp;nbsp; some&amp;nbsp; properties of a specific soil, such as&amp;nbsp; particle size distribution and&amp;nbsp; cation exchange capacity. The diagnostics of soil potassium status in the long-term field experiments conducted in the forest-steppe zone of West Siberia was carried out.
Results and conclusions. It was found that over 40 years of the experiment on the meadow chernozemic soil (Gleyic Chernozem) with initially very high potassium supply the content of exchangeable potassium decreased from 60 to 30 mg/100 g soil; at the same time, the level of easily exchangeable potassium decreased from 4.0 to 1.1-1.2 mg/100 g soil, indicating a significant deterioration in soil desorption capacity in relation to potassium. In the gray forest soil (Phaeozem) that was initially supplied with potassium, the content of its exchangeable and easily exchangeable forms decreased in 5–7 years of experiments to a critical minimum level, i.e. from 12 and 2 to 6–7 and 0.4–0, 5 mg/100 g soil, respectively. During the subsequent years (25 years) this content remained unchanged. It is concluded that systematic application of potassium together combined with nitrogen and phosphorus background fertilization ensured optimization of potassium status of soils.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Целью было рассмотреть полученные в ряде опытов показатели и предложить градации обеспеченности почв калием. Обоснована необходимость проведения оценки калийного состояния почв на основе комплексного использования нескольких диагностических показателей, характеризующих калийный фонд почвы, как с количественной, так и с качественной стороны; при этом обязателен учет свойств конкретной почвы – гранулометрического состава и емкости катионного обмена. Проведена диагностика калийного состояния почв длительных полевых опытов, проводимых в лесостепной зоне Западной Сибири.
Заключение. Установлено, что за 40 лет опытов на лугово-черноземной почве с исходно очень высокой калийной обеспеченностью, содержание обменного калия уменьшилось с 60 до 30 мг/100 г почвы; при этом уровень легкообменного калия снизился с 4 до 1,1-1,2 мг/100 г, свидетельствуя о существенном ухудшении десорбционной способности почвы в отношении калия. В серой лесной почве, исходно среднеобеспеченной доступным растениям калием, содержание его обменной и легкообменной формы снизилось за 5-7 лет проведения опытов до критического, минимального уровня (соответственно, с 12 и 2 до 6-7 и 0,4-0,5 мг/100 г), на котором и оставалось все последующие годы (25 лет); систематическое внесение калия на фоне NP обеспечивало оптимизацию калийного состояния почвы.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-07-03</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Rewier article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзоная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/74</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.74</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 74</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 74</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/74/93</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/74/94</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/78</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Professor Argenta Antoninovna Titlyanova becomes 90 years old</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">90 лет профессору Аргенте Антониновне Титляновой</dc:title>
	<dc:creator>Кудряшова, Светлана Яковлевна</dc:creator>
	<dc:creator>Сысо, Александр Иванович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Титлянова Аргента Антониновна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">теоретическая экология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">продуктивность травяных экосистем</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биотический круговорот</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Titlyanova Argenta Antoninovna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">theoretical ecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">productivity of grassland ecosystems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biotic turnover</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes biography and research activity of Professor, Doctor of Biological Sciences, Principal Researcher of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk) Argenta A. Titlyanova, who is widely known as a prominent specialist in ecosystem ecology and biotic turnover.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведены биографические сведения и краткий очерк исследовательской&amp;nbsp; деятельности профессора, главного научного сотрудника ИПА СО РАН Аргенты Антониновны Титляновой, которая является широко известным специалистом в области экосистемной экологии и биотического круговорота.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-09-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/78</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.78</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 78</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 78</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/78/99</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/78/100</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/79</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%B5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Temperature regime of Fibrist Histosols of the Bakchar Mire (West Siberia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Температурный режим торфяных олиготрофных почв Бакчарского болота (Западная Сибирь)</dc:title>
	<dc:creator>Коронатова, Наталья Геннадьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Бакчарское болото</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">термический режим</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">торфяная олиготрофная почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">южная тайга Западной Сибири</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Bakchar Mire</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">thermal regime</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">southern taiga of Western Siberia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Fibrist Histosol</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study.  Observations of the thermal regime of peat soils were carried out in three ecosystems of the complex Bakcharsky mire (56°50&#039;N, 82°50&#039;E): in an more drained raised bog with pine-shrub-Sphagnum community (ryam) and two lowered waterlogged ecosystems – sedge-Sphagnum poor fen (sedge mire) and shrub-cotton grass-Sphagnum marginal part of the poor fen adjacent to the ryam (cotton grass mire). Thermal regime of fibrist histosols was studied using temperature loggers – autonomous soil temperature meters AIPT (IMCES SB RAS, Tomsk). Loggers were installed into unflooded hummocks of 30–40 cm height in the ryam and sedge mire, and in the flooded leveled hollow of the cotton grass mire on June 26, 2012. The temperature was recorded until September 18, 2013, and in the cotton grass mire it was recorded until May 21, 2013, when the equipment failed due to high water table. The recording of temperature was carried out at depths of 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240&amp;nbsp;cm once per hour. To assess the weather conditions during the study period, we used data on air temperature, precipitation and snow depth of the Bakchar weather station (http://rp5.ru).
Main results. The average annual temperature in the peat soil of the ryam decreased from 3.9˚C in the surface layer to 2.7˚C at a depth of 160 cm and increased to 3.0˚C at a depth of 240 cm; in the sedge mire it increased from 3.4˚C in the surface layer to 6.7˚C at a depth of 160 cm and decreased to 6.2˚C at a depth of 240 cm. In the cotton grass mire, average temperature slightly increased from the surface to the deepest layers at 0.15˚C, averaging 4.7˚C. The annual temperature amplitude at a depth of 20 cm was slightly higher than 15˚C in the ryam and the cotton grass mire, which indicated soil climatic conditions as mild, and 21.6˚C in the sedge mire, which complied with the temperate continental soil climate. The average temperature during the warm period (June–September) in the sedge mire was 1.5–3.1˚C warmer than in the cotton grass mire. In the ryam the average temperature of the warm period in the upper 2–5 cm was the same as in the sedge mire, but sharply decreased with depth, unlike both poor fens. During the cold period (October–March), average temperature increased with depth from –1 ... –4&amp;nbsp;˚С to 3 ... 6&amp;nbsp;˚С, and the average value became positive at a depth of 25–30 cm in the sedge mire and the ryam, and at a depth of 13 cm in the cotton grass mire, which reflects the different water table depth at different elements of the microrelief. The delay of the heat wave was most pronounced in the ryam: at a depth of 240 cm, the maximum average monthly temperatures was in November, in poor fens it was in September–October. The minimum monthly temperatures was recorded in December 2012 in all ecosystems, whereas negative temperatures penetrated to a depth of 30 cm in the ryam, to a depth of 15 cm into the sedge mire, and to a depth of 5 cm into the cotton grass mire in accordance with the water table depth. Daily summer temperature fluctuations penetrated to a depth of 20 cm in the cotton grass mire, 30 cm in the ryam and 40&amp;nbsp;cm in the sedge mire. The highest temperature values were observed on July 20, 2012: at a depth of 2&amp;nbsp;cm it was 34.5˚C in the ryam, 30.0˚C in the sedge mire and 26.8˚C in the cotton grass mire, which reflects an increase in water table from the ryam to the cotton grass mire. According to the Bakchar weather station, on that date the maximum air temperature reached 35.0˚C. Minimum daily temperatures were recorded in November in all ecosystems at a depth of 2 cm: –18.0˚C in the sedge mire on November 26, –4.9˚C in the cotton grass mire on November 8, and –10.0˚C in a the ryam on November 9. The difference between ecosystems is associated with the retention of snow by trees and shrubs, its demolition into hollows of the cotton grass mire and blowing off from hummocks in the sedge mire. As snow cover increased during the winter, daily temperatures increased to daily average values of –5.3, –2.3, and –1.4˚C in the sedge mire, the ryam, and the cotton grass mire, respectively. The sum of the positive average daily temperatures for the hydrological year 2012/13 was higher in the sedge mire (2156˚C and 2280˚C at a depth of 2 and 20 cm) compared with the ryam (1906˚C and 1474˚C at a depth of 2 and 20 cm). The sum of negative temperatures at a depth of 2 and 20 cm was –485˚C and –188˚C in the ryam, –872˚C and –378˚C in the sedge mire, –225˚C and –67˚C in the cotton grass mire. The ratio of the positive temperature sums at the depth of 20 cm to the positive air temperature sums, characterizing the degree of soil heatability, amounted to 0.62 for the ryam and 0.96 for the sedge mire. Temperature gradients penetrate to the deepest layers of the soil profile in both poor fens and become equal to 0˚C·cm-1 below 60 cm in the ryam. Gradients were minimal in the ryam. Seasonal frost penetrated to a depth of 59 cm in the sedge mire, 44 cm in the cotton grass mire and 53 cm in the ryam, and the duration of stable soil frost in the surface layer was 171, 157 and 181 days, respectively. Thus in the peat soil of the cotton grass mire the difference between cold and warm seasons is less pronounced, while the sedge mire soil is characterized by the more contrasting and warmer climate, and the ryam soil is more contrasting and cold. The revealed difference in the soil thermal regimes is associated with the microrelief, which determined the water table depth and redistribution of snow cover. Hummocks and lower standing water table in the ryam and the sedge mires as compared with the cotton grass mire contributed to better warming in the summer and greater freezing in the winter.
Conclusion. The thermal regimes of ryams and poor fens of the Bakcharsky mire complex differ according to the results of this and other studies, which is due to the placement of temperature loggers on different elements of the microrelief and, possibly, mesoclimatic differences.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Изучение температурного режима торфяных олиготрофных почв разных экосистем Бакчарского болотного комплекса (южная тайга Западной Сибири).
Место и время проведения. Исследование проведено в 2012–2013 гг. в болотных экосистемах Бакчарского комплекса (56˚50’ с.ш., 82˚50’ в.д.): в сосново-кустарничково-сфагновом ряме, пушицево-сфагновой топи с кустарничково-сфагновыми кочками, а также осоково-сфагновой топи.
Методология. Автоматические измерители почвенной температуры АИПТ (ИМКЭС СО РАН, г.&amp;nbsp;Томск) один раз в час фиксировали почвенную температуру на глубине 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160 и 240&amp;nbsp;см. На основе полученных данных рассчитаны средняя годовая, месячная и суточная температура, годовая амплитуда, суммы положительных и отрицательных температур, индексы нагреваемости и охлаждения, градиенты температур, динамика сезонно-мёрзлого слоя. В работе привлекали данные о температуре воздуха и высоте снежного покрова метеостанции Бакчар (http://rp5.ru).
Основные результаты. Средняя годовая температура всего почвенного профиля составила в осоковой топи 5,4&amp;nbsp;˚С, в пушицевой топи 4,7&amp;nbsp;˚С, в ряме 3,3&amp;nbsp;˚С. Годовая амплитуда на глубине 20&amp;nbsp;см была 15,1&amp;nbsp;˚С в ряме, 15,4&amp;nbsp;˚С в пушицевой топи и 21,6&amp;nbsp;˚С в осоковой топи. Средние месячные максимумы пришлись на июль в верхней торфяной толще, а с глубиной наблюдался сдвиг тепловой волны, наиболее существенный в ряме. Средние месячные минимумы пришлись на декабрь, в то время как средние суточные минимумы достигли самых низких значений в ноябре в связи с отсутствием или малой мощностью снежного покрова. Сумма положительных средних суточных температур за 2012/13 гидрологический год была выше в обводнённой осоковой топи (2156 и 2280 ˚С на глубине 2 и 20 см) по сравнению с рямом (1906 и 1474 ˚С на глубине 2 и 20 см). Сумма отрицательных температур на глубине 2 и 20 см была соответственно –485˚С и –188˚С в ряме, –872˚С и –378˚С в осоковой топи, –225˚С и –67˚С в пушицевой топи. Наибольшие летние градиенты характерны для пушицевой топи в мае и июле, в два раза меньшие – для осоковой топи в июле. Наибольшие зимние градиенты, напротив, получены для осоковой топи и в два раза меньшие – для пушицевой топи. Самые низкие значения градиентов получены в ряме, где они близки к 0°С/см ниже 60&amp;nbsp;см в течение всего года. Сезонная мерзлота проникла до глубины 59 см в осоковой топи, 44 см – в пушицевой топи и 53&amp;nbsp;см – в ряме, а длительность сохранения устойчивой мерзлоты в поверхностном слое – 171, 157 и 181 день, соответственно.
Заключение. В почве пушицевой топи разница между холодным и тёплым временем года более сглажена, в то время как почва осоковой топи характеризуется более изменчивым и тёплым климатом, а почва ряма – более изменчивым и холодным. Найденная разница в температурних режимах почв связана с микрорельефом, от которого зависит уровень стояния болотных вод и перераспределение снежного покрова. Термические режимы рямов и топей Бакчарского болотного комплекса различаются по результатам разных исследований, что обусловлено не только различными годами изучения, но и проведением исследования на разных элементах микрорельефа в сходных болотных экосистемах и, возможно, мезоклиматическими различиями.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/79</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.79</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e79</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e79</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/79/109</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/79/110</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/80</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:43:02Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии </dc:title>
	<dc:creator>Смоленцев, Борис Анатольевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-09-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/80</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i2.80</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 2 (2019): The Journal of Soils and Environment; 80</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 2 (2019): Почвы и окружающая среда; 80</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i2</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/80/103</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/80/104</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/81</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Towards the 90th anniversary of Victor Petrovich Panfilov</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 90-летию профессора Виктора Петровича Панфилова</dc:title>
	<dc:creator>Кудряшова, Светлана Яковлевна</dc:creator>
	<dc:creator>Шапорина, Нина Аркадьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Виктор Петрович Панфилов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агрофизические свойства и режимы почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мелиорация водно-воздушного и теплового режимов почв Сибири</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Victor Petrovich Panfilov</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil agrophysical properties and regimes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil thermal regimes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil hydrological regimes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents some biographical data and brief description of research activity of Professor, Doctor of Biological Sciences Victor Petrovich Panfilov, an organizer and the first head of the laboratory of soil physics of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, who significantly contributed into&amp;nbsp; fundamental and applied studies of soil physical and meliorative properties and regimes in Siberia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведены биографические данные и краткий очерк научной деятельности профессора, доктора биологических наук Виктора Петровича Панфилова, организатора и первого заведующего лабораторией физики почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН, внесшего значительный вклад в изучение фундаментальных и прикладных почвенно-физических и мелиоративных свойств и режимов почв Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-11-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/81</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.81</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e81</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e81</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/81/105</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/81/106</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/84</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Taxonomic diversity of bacterial assemblage in technosol of the revegetating fly ash dump</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Таксономическое разнообразие бактериального ансамбля в эмбриоземе самозарастающего золоотвала </dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Беланов, Иван Петрович</dc:creator>
	<dc:creator>Аликина, Татьяна Юрьевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эмбриозем</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">серая почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">золоотвал</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">отходы ТЭЦ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">бактериальный ансамбль</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гены 16S рРНК</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Illumina MiSeq</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">березовый лес</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Technosol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Phaeozem</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">fly ash dump</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">bacterial assemblage</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">16S rRNA genes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Illumina MiSeq</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">thermoelectric power station</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">birch forest</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Background. The aim of the study was to assess the composition and structure of bacterial assemblages by estimating 16S rRNA gene sequences diversity in a young Technosol, developing on a revegetating fly ash dump.
Location and place of the study. Two soils were chosen for the study in the environs&amp;nbsp; of the thermoelectric power station No.5 in Novosibirsk region: 1) nine years old Technosol&amp;nbsp; (54°59&#039; NL, 83°03&#039; EL), developing on the spontaneously revegetating fly ash dump, and 2) Phaeozem under undisturbed white birch forest (55°00&#039; NL, 83°04&#039; EL). Soils were sampled from the 0-5 cm layer as three individual replicates each.
Materials and methods. The total DNA extracted from soil samples&amp;nbsp; was used as a matrix for PCR amplification using V-3-V4 primers for 16S rRNA genes. The obtained amplicons were sequenced on Illumina MiSeq platform in the Genomics Core Facility of the Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine SB RAS (Novosibirsk, Russia). Descriptive statistics and principal components analysis were used to analyze and present the data.
Results. Overall 4887 different operational taxonomic units (OTUs) were found at the 97% similarity level; the OTUs were ascribed to 306 genera, 212 families, 123 orders, 84 classes and 32 phyla of bacteria domain. At the phylum level bacterial assemblages in both soils were dominated by Proteobacteria, Acidobacteria and Actinobacteria, showing rather similar outline of the phyla relative abundance, confirming the direction of pedogenesis towards Phaeozem. Higher abundance of Chloroflexi a physiologically diverse phyla with aerobic and anaerobic thermophiles, anoxigenic phototrophs and anaerobes, able to respire organic halides, in the young Technosol complies with harsh edaphic conditions there. Although the relative abundance of Rhizobiales, Actinomycetales and unclassified Acidobacteria_Gp6 and Acidobacteria_Gp3 was found to be 1.5–2.4 times higher in the undisturbed Phaeozem, they also were predominating in the Technosol samples. The α-biodiversity indices, pertaining mostly to species/OTUs richness, i.e. Chao-1, OTUs number, Margalef, Fisher’s alpha, were higher in Phaeozem, whereas evenness and equitability were higher in Technosol. Both soils demonstrated similar Shanno indices, which were rather high (6.3).
Conclusions. Nine years of spontaneous revegetation on the terminated fly ash dump of the thermoelectric power station &amp;nbsp;resulted in the development of the Technosol, containing quite rich and diverse bacterial assemblage, which was rather close in structure at the phylum taxonomic level to the adjacent undisturbed Phaeozem. Overall the early stages of pedogenesis were dominated by specific bacterial assemblage (Chloroflexi, Xanthomonadales, Geobacter, Aciditerrimonas, Iamiaceae and some others), performing weathering of the pedogenic substrate, i.e. fly ash. The present of nitrificators (Nitrospira), denitrificators денитрификаторов (Reyranella) together with diazotrophs (Bradyrhizobium, Rhizobiales) dominance evidences the establishment of the entire network of &amp;nbsp;nitrogen transformation process already at the early stages of revegetation of the fly ash dump. Large percentage (17%) of Bacteria, the information about which ribosomal gene sequences is most likely absent in the respective data bases necessitates more detailed research into the soil microbiome on fly ash dumps.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Целью исследования была оценка структуры и состава бактериальных ансамблей по разнообразию последовательностей генов 16S рРНК в молодой почве, формирующейся при самозарастании золоотвала.
Место и время проведения. В качестве объекта исследования был выбран эмбриозем самозарастающего в течение девяти лет золоотвала ТЭЦ-5 г.Новосибирска (54°59&#039; с.ш., 83°03&#039; в.д.), а в качестве фоновой почвы – серая почва под ненарушенным березовым лесом недалеко от золоотвала (55°00&#039; с.ш., 83°04&#039; в.д.); образцы почв отобраны из слоя 0-5 см в конце июля 2017 г. в трех индивидуальных повторностях.
Методология. &amp;nbsp;Экстрагированную из почв тотальную ДНК использовали в качестве матрицы для амплификации вариабельного района V3-V4 генов 16S рРНК, и полученные ампликоны секвенировали на платформе Illumina MiSeq. Статистическую обработку данных проводили методами описательной статистики и анализа главных компонент.
Основные результаты. Всего в изученных образцах почвы было выявлено 4887 различных ОТЕ, относящихся к 306 родам, 212 семействам, 123 порядкам, 84 классам и 32 типам бактерий. На уровне типа основные доминанты бактериальных ансамблей эмбриозема и серой почвы были одинаковы (Proteobacteria, Acidobacteria и Actinobacteria), и по общему очертанию относительного обилия типов изученные бактериальные ансамбли были довольно схожи, что в целом свидетельствует о направленности почвообразования к серой&amp;nbsp; почве. Большее обилие представителей типа Chloroflexi (среди которых есть аэробные и анаэробные термофилы, аноксигенные фототрофы и организмы, использующие органические галиды в качестве субстратов для анаэробного дыхания) в молодом эмбриоземе самозарастающего золоотвала согласуется с неблагоприятными условиями (резкие колебания температуры, высокие влажность, pH, содержание металлов) в этом педогенном субстрате на ранней стадии формирования почвы. Относительное обилие представителей порядков Rhizobiales, Actinomycetales и неклассифицированных представителей Acidobacteria_Gp6 и Acidobacteria_Gp3 было в 1,5-2,4 раза больше в контрольной почве, при этом доминируя и в эмбриоземе. Индексы α-биоразнообразия, характеризующие видовое богатство в каждой экосистеме (Као-1, Маргалефа, Фишера, число ОТЕ) были выше в серой почве, а выравненность и равномерность распределения последовательностей по различным ОТЕ, наоборот, были выше в эмбриоземе. Индекс Шеннона был одинаково высок (6,3) в обеих почвах.
Заключение. За девять лет самозарастания золоотвала в формирующемся эмбриоземе развился богатый видами выровненный по структуре бактериальный ансамбль, который уже на этом раннем этапе педогенеза на уровне типа был близок к таковому в серой почве под ненарушенным лесом, расположенном по соседству с золоотвалом. В бактериальном ансамбле молодого эмбриозема доминирует специфичный комплекс бактерий (Chloroflexi, Xanthomonadales, Geobacter, Aciditerrimonas, Iamiaceae и др.), осуществляющих выветривание педогенного субстрата. Присутствие нитрификаторов (Nitrospira), денитрификаторов (Reyranella) на фоне доминирования азотфиксаторов (Bradyrhizobium, Rhizobiales) свидетельствует о становлении всего комплекса процессов трансформации азота уже на ранних стадиях почвообразования в ходе спонтанного самозарастания золоотвала. Доминирование в формирующемся эмбриоземе бактерий, информация о последовательностях генов 16S рРНК которых отсутствует в соответствующих базах данных, подчеркивает необходимость более детального исследования почвенных микробных ансамблей, развивающихся на отвалах, в связи с большой площадью территорий, занятых такого рода техногенными объектами.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/84</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.84</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e84</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e84</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/84/111</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/84/113</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/89</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9A%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Methodological analysis of the conceptual framework in soil ecology </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Методологический анализ понятийного аппарата в экологии почв </dc:title>
	<dc:creator>Чичулин, Александр Валентинович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экология почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">принципы симметрии</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">принцип дополнительности</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гидротермические коэффициенты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">идеализации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">математическая модель</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil ecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">principles of symmetry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">principle of complementarity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hydrothermal coefficients</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">idealization</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mathematical model</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">A methodological analysis is carried out and the reasons for the limited applicability in solving a number of problems in soil ecology of traditional climatic hydrothermal coefficients — the radiation index of Budyko dryness and the Vysotsky-Ivanov wetting coefficient — are clarified. Based on the analysis of the dimension applied to the problem of the dependence of the nature of the soil cover on hydrothermal conditions, new concepts are introduced - dimensionless similarity criteria, which play the role of soil-climate coefficients, which have a wider range of epistemological accuracy compared to traditional ones. It is shown that the relationship between traditional climatic and new soil-climatic hydrothermal coefficients is asymptotic. Using the empirical equation of M. I. Budyko for evaporation of soil moisture and soil-climatic coefficients, a new physico-theoretical approach is developed and the equation of &quot;soil-climatic characteristics&quot; (PCC) is taken into account, taking into account the combined influence of climatic properties (through long-term average the values ​​of the radiation balance R and precipitation P) and the properties of the soil substrate (through the evaporation of soil moisture E (R, P)) on the features of the soil formation process. It is shown that, in contrast to the traditional approach, which organizes soil properties on an empirical climatic basis, the new approach has the ability to theoretically predict a number of soil patterns, in particular, grouping soils into arid, humid, and balanced pedocosms.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Методология. Проведен методологический анализ и выяснены причины ограниченной применимости при решении ряда задач в экологии почв традиционных климатических гидротермических коэффициентов – радиационного индекса сухости Будыко и коэффициента увлажнения Высоцкого-Иванова.
Результаты. На основе анализа размерности, примененного к задаче о зависимости характера почвенного покрова от гидротермических условий введены новые понятия - безразмерные критерии подобия, играющие роль почвенно-климатических коэффициентов и обладающие более широким диапазоном применимости по сравнение с традиционными климатическими гидротермическими коэффициентам. Показано, что связь между традиционными климатическими и новыми почвенно-климатическими гидротермическими коэффициентами носит асимптотический характер. Используя эмпирическое уравнение М. И. Будыко для испарения почвенной влаги и новые почвенно-климатические коэффициенты, получено уравнение &quot;почвенно-климатической характеристики&quot; (ПКХ), учитывающее совместное влияние климатических характеристик (средние многолетние значения радиационного баланса R и осадков P) и свойств почвенного субстрата (испарение почвенной влаги E(R,P)) на особенности почвообразовательного процесса.
Заключение. В отличие от традиционного подхода, упорядочивающего почвенные свойства на эмпирической климатической основе, новый физико-теоретический подход обладает возможностью теоретического предсказания ряда системных почвенных закономерностей, в частности - группировки почв на аридный, гумидный и сбалансированный педокосмы.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/89</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.89</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e89</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e89</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/89/112</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/89/118</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/91</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Magnesium in soils and plants of a sloping agrolandscape in the south-east of West Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Магний в почвах и растениях в условиях склонового агроландшафта на юго-востоке Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Гопп, Наталья Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Савенков, Олег Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнова, Наталья Валентиновна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гумус</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">валовой магний</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">подвижный (обменный) магний</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">водорастворимый магний</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эрозия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">склон</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">высотные ступени</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы фитомассы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">магний в растениях</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Новосибирская область</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil organic matter</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">total magnesium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mobile magnesium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">water-soluble forms of magnesium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">erosion</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">slope</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">altitude steps</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass reserves</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">magnesium in plants</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Novosibirsk region</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To carry out a comparative assessment of the magnesium status in soils, situated on the various hypsometric levels of sloped agrolandscape and with different soil organic matter content by measuring total, mobile (exchangeable) and water-soluble magnesium in soils and to compare different analytical methods for determining magnesium in soils and plants.
Location and time of the study. The study site was located in the Cis-Salair drained plain in the south-east of West Siberia (55˚02΄20˝N; 83˚50΄00˝E), administratively being within the boundaries of the Toguchin district of the Novosibirsk region, Russia. Altitude increments were marked on the slope positions of the investigated plot of &amp;nbsp;225 hectares in area and 4 km in length: the upper part of the slope BCI (280-310 m a.s.l. ), the midslope BCII (260-280 m) and BCIII (220-260 m), and the lower slope BCIV (190-220 m) (see figure 1). Soil and plant samples were collected in July 2013.
Materials and methods. Prevailing soils were podzolized and leached chernozems, dark-gray and gray-forest soils according to the classification of soils of the USSR (1977), which correspond to clayey-illuvial eluvialed and dark-tongue agrochernozems, agro-dark gray soils and agro-gray soils to according of the Russian soil classification (2004, 2008), or Luvic Greyzemic Chernozems, Haplic Chernozems, Luvic Greyzemic Phaeozems, Luvic Retic Greyzemic Phaeozems by WRB Soil Classification (2014) (see table 1, figure 1). Individual soil samples (n=55) were taken with a drill from 0-30 cm layer (ploughed horizon) according to an irregular grid. The aboveground phytomass stock of oat-pea mixture (n=38) was collected using the hay cutting method on the ​​0.25 m2 area. The geographical coordinates of the soil and plant sampling sites were determined using the geopositioning system (GPS, Garmin eTrex Vista).
&amp;nbsp;The soil samples were analyzed for organic carbon content by dichromate digestion. Overall the studied soils were grouped according to soil organic matter (SOM) content into high-SOM (5-8%) and medium-SOM soils (3-5%). Total magnesium (Mgtot) was measured in dry powdered samples by atomic emission spectrometry; mobile (exchangeable) magnesium was measured by atomic absorption spectrometry using 1 M KCl, 1 M CH3COONH4, 0.1 M C4H4O5(NH4)2 and 0.5 M CH3COOH as extracting solutions. The same extracts were used to measure water-soluble magnesium atomic absorption spectrometry and capillary electrophoresis. The content of total magnesium in plants was determined by atomic absorption spectrometry using two methods of sample digestion, namely &amp;nbsp;wet ashing in a mixture of sulfuric and perchloric acids and dry ashing followed by quantitative transfer of the digest &amp;nbsp;with 1 M HCl. Magnesium content in soils and plants was presented per element and calculated on the air-dry mass basis. Statistical analyses (descriptive statistics, correlation analysis, calculation of student criterion and Mann-Whitney U-test) were performed using Microsoft Office Excel 2007 and Statistica v.6.1.
Results. The average content of total magnesium in the slope soils varied from 0.79 to 0.88%. The proportion of mobile magnesium in its total content in soils averaged 3.3-6.0%, whereas that of water-soluble magnesium was 0.06-0.13%. In medium-SOM soils down along the slope the total magnesium content gradually decreased: agrochernozems → agro-dark gray soils → agro-gray soils (see table 2, figure 2). The similar pattern was revealed an earlier for the content of total phosphorus and total potassium in the slope soils. The average content of mobile magnesium in the high-SOM soils on the upper part of the slope (BCI) varied from 3.2 to 4.0 cmol(+)∙kg-1, depending on the extractant used. The medium-SOM soils (BCII-IV) contained 2.2 to 3.2 cmol(+)∙kg-1 of mobile magnesium. Atomic absorption spectrometry and capillary electrophoresis produced very close values water-soluble magnesium content in soils: on average, 0.06-0.08 and 0.04-0.09 cmol(+)∙kg-1, respectively. However, capillary electrophoresis proved to be more sensitive to the decreased content of water-soluble magnesium in the midslope medium-SOM soils. Magnesium content in aboveground phytomass of an oat-pea mixture, collected in the tillering phase of its cereal component, determined by dry ashing, averaged 0.21-0.26%, which corresponded to the optimal level of the element; estimated by wet ashing it was 1.3-1.6 times lower (see table 2).
Conclusions. Under the conditions of the sloping agrolandscape of the Cis-Salair in the south-eastern part of West Siberia, high-SOM soils in the upper part of the slope are characterized by higher content of mobile magnesium as compared with the medium-SOM soils mid- and downslope. We believe that for assessing magnesium status of soils it is more expedient to use 1 M KCl or 1 M CH3COONH4 to determine mobile (exchangeable) magnesium. Moreover, these extractants can be used for simultaneous determination of other soil properties, i.e. exchangeable calcium and potassium content, pHsalt, etc.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: провести сравнительную оценку магниевого состояния сильно- и среднегумусированных почв, расположенных на разных гипсометрических уровнях эрозионно опасного склонового агроландшафта, по содержанию в пахотном горизонте валового магния, подвижной (обменной) и водорастворимой форм элемента, а также лабораторно-аналитических методов определения магния в почвах и растениях.
Место и время проведения. Геоморфологически территория исследования относится к Предсалаирской дренированной равнине (Предсалаирье) на юго-востоке Западной Сибири (55˚02΄20˝ с.ш.; 83˚50΄00˝ в.д.), административно – к Тогучинскому району Новосибирской области. На участке пахотного угодья площадью 225 га и протяженностью 4 км условно выделили склоновые позиции на следующих высотных ступенях (абсолютные отметки высот): верхняя часть склона – ВСI (280-310 м), средняя – ВСII (260-280 м) и ВСIII (220-260 м), нижняя – ВСIV&amp;nbsp; (190-220 м). Отбор почвенных и растительных проб провели в июле 2013 г.
Материалы и методы. Преобладающие почвы: черноземы оподзоленные и выщелоченные, темно-серые и серые лесные по классификации почв СССР (1977), что соответствует агрочерноземам глинисто-иллювиальным элювиированным и темноязыковатым, агротемно-серым и агросерым по классификации почв России (2004, 2008) или Luvic Greyzemic Chernozems, Нaplic Chernozems, Luvic Greyzemic Phaeozems, Luvic Retic Greyzemic Phaeozems по классификации почв WRB (2014). Отбор индивидуальных почвенных проб (n = 55) провели буром из слоя 0-30 см (пахотный горизонт) по нерегулярной сетке, запасы надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси (n = 38) – методом укосов с учетной площади 0,25 м2. Координаты точек отбора почвенных и растительных проб определили с помощью системы геопозиционирования (GPS, Garmin eTrex Vista).
Почвы проанализированы на содержание органического углерода с пересчетом на гумус в серно-хромовой смеси по Тюрину; валового магния (Mgвал) – в сухих порошкообразных образцах методом атомно-эмиссионной спектрометрии; подвижного (обменного) магния – методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием следующих экстрагирующих растворов: MgПФ1 – 1 М KCl, MgПФ2 – 1 М CH3COONH4, MgПФ3 – 0,1 М C4H4O5(NH4)2, MgПФ4 – 0,5 М CH3COOH; водорастворимого магния – двумя методами (из одной и той же вытяжки): Mgвод1 – атомно-абсорбционной спектрометрии, Mgвод2 – капиллярного электрофореза. Содержание валового магния в растениях (Mgраст) определили методом атомно-абсорбционной спектрометрии двумя способами пробоподготовки: Mgраст1 – мокрым озолением в смеси серной и хлорной кислот, Mgраст2 – сухим озолением и количественным переносом c 1 М HCl. Содержание магния в почвах и растениях представили на элемент и рассчитали на воздушно-сухую массу. Статистическую обработку данных провели методами описательной статистики, корреляционного анализа, расчетом t-критерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни.
Основные результаты. Среднее валовое содержание магния в почвах склона варьировало от 0,79 до 0,88%.&amp;nbsp; Доля подвижного магния от валового содержания элемента в почвах составила в среднем 3,3-6,0%, водорастворимого магния – 0,06-0,13%. В среднегумусированных почвах вниз по склону установлено постепенное снижение содержания валового магния в ряду агрочерноземы → агротемно-серые → агросерые, и подобная закономерность выявлена нами ранее по содержанию в почвах валовых фосфора и калия. Среднее содержание подвижного магния в сильногумусированных почвах в верхней части склона (ВСI) варьировало от 3,2 до 4,0 смоль(экв)∙кг-1 в зависимости от экстрагента, в среднегумусированных почвах вниз по склону (ВСII-IV) – от 2,2 до 3,2 смоль(экв)∙кг-1. Результаты по содержанию водорастворимого магния в почвах, полученные методами атомно-абсорбционной спектрометрии и капиллярного электрофореза, очень близки: в среднем 0,06-0,08 и 0,04-0,09 смоль(экв)∙кг-1. Однако более чувствительным к снижению содержания водорастворимого магния в среднегумусированных почвах в средней части склона оказался метод капиллярного электрофореза. Содержание магния в надземной фитомассе овсяно-гороховой смеси, отобранной в фазу кущения злакового компонента, методом сухого озоления составило в среднем 0,21-0,26% и соответствовало оптимальному уровню, мокрым озолением – было ниже в 1,3-1,6 раза.
Заключение. В условиях склонового агроландшафта Предсалаирья на юго-востоке Западной Сибири сильногумусированные почвы в верхней части склона (5-8% гумуса, ВСI) характеризуются более высоким содержание подвижного магния, чем&amp;nbsp; среднегумусированные почвы в средней и нижней частях склона (3-5% гумуса, ВСII-IV). Для оценки магниевого состояния почв из рассмотренных вытяжек для определения подвижного (обменного) магния целесообразнее использовать 1 М KCl или 1 М CH3COONH4 с возможностью одновременного определения в одной и той же почвенной вытяжке других показателей (обменные кальций и калий, рН солевой и т.д.) в зависимости от экстрагента.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/91</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.91</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e91</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e91</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/91/119</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/91/120</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/92</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The 110th anniversary of Academician Vladimir Rodionovich Volobuev</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 110-летию академика Владимира Родионовича Волобуева</dc:title>
	<dc:creator>Герайзаде, Акиф Паша оглы</dc:creator>
	<dc:creator>Гюлалыев, Чингиз Гюлалы оглы</dc:creator>
	<dc:creator>Чичулин, Александр Валентинович</dc:creator>
	<dc:creator>Андроханов, Владимир Алексеевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Владимир Родионович Волобуев</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экология почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">энергетика почвообразования</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">классификация почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенно-климатические ареалы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мелиорация почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Vladimir Rodionovich Volobuev</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil ecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil formation energy</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil classification</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil-climatic areas,</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">land reclamation</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article gives some biographical information and a brief outline of&amp;nbsp; scientific and organizational activities of the Academician, Professor Vladimir Rodionovich Volobuev, who made an outstanding contribution to the study of the fundamental and applied properties of soils. The article also highlights his role in the development of new scientific directions, namely soil ecology and the soil formation energetics.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведены биографические сведения и краткий очерк научной и организационной деятельности академика, профессора Владимира Родионовича Волобуева, внесшего выдающийся вклад в изучение фундаментальных и прикладных свойств почв. Отмечена его роль в развитии новых научных направлений - экологии почв и энергетики почвообразования.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/92</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.92</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e92</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e92</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/92/116</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/92/117</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2019 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/93</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:42:13Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2019-12-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/93</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i3.93</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 3 (2019): The Journal of Soils and Environment; e93</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 3 (2019): Почвы и окружающая среда; e93</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i3</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/93/122</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/93/123</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/103</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The annual International Scientific School on Paleopedology for Young researchers in Siberia: &quot;Paleosols as source of information about past environments&quot; (2010–2019)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Ежегодная Международная научная молодежная школа по палеопочвоведению в Сибири: «Палеопочвы – хранители информации о природной среде прошлого» (2010 – 2019 гг.)</dc:title>
	<dc:creator>Дергачева, Мария Ивановна</dc:creator>
	<dc:creator>Макеев, Алексадр Олегович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">палеопочвоведение</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">палеоэкология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лёссово-почвенная серия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плейстоцен</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">эволюция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">методы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лекции</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мастер-классы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">paleopedology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">paleoecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">loess-soil series</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Pleistocene</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">evolution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">method</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">lectures</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">master classes</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents information about of the work of the International Scientific School on Paleopedology for Young Researchers. This school was conducted for ten years in Siberia in the Altai region, where unique Pleistocene loess-soil series are common and &amp;nbsp;paleosoil horizons and modern soils are present simultaneously in one and the same soil profile.
For ten years leading Russian and foreign scientists gave lectures both on fundamental theoretical and applied issues of paleopedology, as well as on a number of topical issues of related sciences, conducted master classes on the basic methods of field study of paleosols, and young researchers discussed their ideas and results.
The article lists the main themes of the lectures/ naming Russian and foreign scientists who read them. It also informs about the monograph “Paleosols, the natural environment and methods for their diagnosis”, based on selected lectures at the School from its start until 2014 and published in Russian. Other selected lectures were published in two languages (Russian and English) in the series “Paleosols – a source of information about the Past environment”. The aricle draws attention to the key site &quot;Volodarka&quot; as being of great importance not only for conducting field master classes, but also as a convenient training ground for scientific research, since there occur various soil environment that can serve as models created by nature itself.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Дается анализ работы Международной научной молодежной школы по палеопочвоведению, которая проводилась в течение десяти лет в Сибири на территории Алтайского края, где распространены уникальные плейстоценовые лёссово-почвенные серии, а в почвенном покрове горизонты палеопочв и современных почв находятся в едином &amp;nbsp;профильном пространстве. Приводится перечень тем лекций и прочитавших их российских и зарубежных ученых, сведения об опубликованной на русском языке монографии «Палеопочвы, природная среда и методы их диагностики», представляющей собой лекции, прочитанные на Школе с её основания до 2014 года, а также об издании избранных лекций на двух языках (русском и английском) в серии «Палеопочвы – источник информации о природной среде прошлого». Подчеркивается, что выделенный для проведения Школы ключевой участок «Володарка» имеет большое значение не только для проведения полевых &amp;nbsp;мастер-классов, но он удобен и как полигон для научных исследований, поскольку на его территории встречаются разнообразные ситуации, которые могут служить моделями, подготовленными самой природой.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Rewier article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/103</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.103</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e103</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e103</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/103/124</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/103/125</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/105</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Spatial Variation of the root zone layer temperature in the northern taiga of West Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Особенности температурного режима лесных почв северной тайги Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Махатков, Игорь Дмитриевич</dc:creator>
	<dc:creator>Ермолов, Юрий Викторович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">температура</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">лес</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">северная тайга</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">temperature</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">forest</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">northern taiga</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents the results of annual heat dynamics in the soils of the main forest types in the central part of the northern taiga subzone of West Siberia. The general patterns of temperature dynamics at different depths are described, and the features of the forest soils temperature regimes revealed. The characteristic features of soil temperature regimes of drained arears and small rivers’ floodplains were compared with similar sites in the northern part of the subzone. The values of heat supply, heat transfer and temperature and thermal conductivity of the studied soils are discussed.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В работе представлены результаты годового теплооборота в почвах основных типов леса центральной части северотаёжной подзоны Западной Сибири. Описан общий ход температур на разной глубине, выявлены особенности температурного режима лесных почв. Выявлены особенности формирования теплового режима почв дренируемых поверхностей и пойм местных рек в сравнении со сходными условиями северной части подзоны. Приведены величины теплообеспеченности, теплообмена и темпеартуропроводности исследованных почв.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-03-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/105</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.105</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e105</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e105</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/105/130</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/105/131</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/106</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil solkution and methods of its investigation</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Почвенный раствор и методы его изучения</dc:title>
	<dc:creator>Попов, Владимир Викторович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">жидкая фаза почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">поровый раствор</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пленочная вода</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">капиллярная вода</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гравитационная вода</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil liquid phase</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">pore solution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hydroscopic water</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">capillary water</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">gravitational water</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes main categories of soil moisture (hydroscopic, capillary, and gravitational, providing their brief characteristics, and discusses the main advantages and disadvantages of the methods that are currently used to study the liquid phase of soils, such as using water extracts and saturated pastes, displacing soil solution with a substitute liquid, pressing, centrifugation, lysimetry and studying soil liquid phase in situ.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Рассмотрены основные категории почвенной влаги: плёночная, капиллярная, гравитационная; дана их краткая характеристика. Представлен обзор методов, применяемых для изучения жидкой фазы почв: водные вытяжки и почвенные пасты, вытеснение почвенного раствора замещающей жидкостью, отпрессовывание, центрифугирование, лизиметрия, измерения жидкой фазы почв in situ. Обсуждены их основные достоинства и недостатки.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-06-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/106</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.106</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; e106</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; e106</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/106/136</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/106/135</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/108</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:32:20Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-02-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/108</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v2i4.108</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 2 No. 4 (2019): The Journal of Soils and Environment; e108</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 2 № 4 (2019): Почвы и окружающая среда; e108</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:source>10.31251/pos.v2i4</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/108/128</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/108/129</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/109</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:30:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Contagious is around: about some aspects of incorrect methodology and terminology in soil research and publications</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Заразительное рядом: о некоторых аспектах методологии и терминологии почвенных исследований и публикаций </dc:title>
	<dc:creator>Савенков, Олег Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">методология науки</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">статистическая значимость</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гумус</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фракционный состав</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">стехиометрия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">численность почвенных микроорганизмов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">активная биомасса почвенных микроорганизмов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">methodology of science</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">statistical significance</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">fractional composition</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">elemental stoichiometry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil microbial numbers</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">active soil microbial biomass</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article discusses some examples of incorrect methodology and terminology practice in  soil research and publications. In particular, the authors draw attention to extremely inflated and unjustified use of the phrase “statistically significant”, to the controversy between the chemical determination and terminological definition of soil humus, to the inadequacy of using mass concentrations of chemical elements to inferring soil organic matter stoichiometry, to frequent interpreting empirical regression as if describing some conceptual relationship, to the principle impossibility to estimate  bacteria and fungi numbers in soil by agar plate counts of colony-forming units. Based on the discussed examples, the authors conclude that the ease and the rate of the present-day communication flow will increasingly enhance the role of communication exchange in estimating the validity of results of a certain piece of scientific cognition, which will significantly increase the negative impact of consensuality, especially in soil science, as soil is one of the most complex natural bodies.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье рассмотрены примеры некорректных методологических подходов и терминологической практики в почвенных исследованиях и публикациях. Авторы обращают внимание на чрезмерность употребления словосочетания «статистически значимый», нечеткость химического и терминологического определений гумуса, непонятность цели оценки стехиометрии органического вещества на основе отношения массовых долей элементов, интерпретацию эмпирических уравнений регрессии как описывающих концептуальную зависимость, принципиальную невозможность оценивать численность почвенных бактерий и особенно микроскопических грибов путем подсчета колоний на питательных средах. На основании приведенных примеров авторы приходят к заключению, что благодаря простоте и объему современных информационных потоков роль коммуникационных отношений в процессе оценки истинности результатов той или иной единицы научного познания будет только повышаться. Это значительно увеличит негативные аспекты воздействия консенсуальности в науке и в особенности в науке о почве, ведь почва является одним из наиболее сложных природных образований.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-06-01</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/109</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.109</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; e109</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; e109</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/109/132</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/109/134</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/110</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Productivity of grassland ecosystems in the Tyva Republic, Russia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Продуктивность травяных экосистем Тувы</dc:title>
	<dc:creator>Титлянова, Аргента Антониновна</dc:creator>
	<dc:creator>Косых, Наталия Павловна</dc:creator>
	<dc:creator>Курбатская, Светлана Суруновна</dc:creator>
	<dc:creator>Кыргыс, Чайзу Суван-ооловна</dc:creator>
	<dc:creator>Миронычева-Токарева, Нина Петровна</dc:creator>
	<dc:creator>Романова, Ирина Петровна</dc:creator>
	<dc:creator>Самбуу, Анна Доржуевна</dc:creator>
	<dc:creator>Шибарева, Светлана Васильевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Тува</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">продуктивность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чистая первичная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы фитомассы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">надземная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">подземная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">травяные экосистемы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Tyva</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass productivity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">net primary production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass stockaboveground production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">belowground production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">grasslands</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to estimate biological productivity of Tyva grasslands.
Location and time of the study. The living and dead above- and belowground phytomass, as well as net primary production, were estimated in the montane ecosystems and depressions of the Tyva Republic, Russia.
Methodology. Field and laboratory studies of the biological production by grasslands were conducted using botanical, geobotanical and ecological methods.
Main results. In the montane ecosystems the aboveground phytomass production was shown to range from 1.3 to 3.6 Mg ha-1 yr-1, whereas the belowground production was evaluated as ranging 10-65 Mg ha-1 yr-1. The belowground production was found to vary widely, being associated with location of mountain ridges, slope geomorphology and grazing, but no association was found with the altitude. In depressions the average green phytomass stock changed from 0.7 to 1.9 Mg ha-1, living belowground phytomass varied 3.4 to 19.3 Mg ha-1. From the meadow steppes to the deserted ones the living above- and belowground stocks decreased 2.7 and 5.7 fold, respectively, whereas the above- and belowground production was estimated to decrease 3 and 4 times, respectively. Several indices to characterize the growth and development, hence the productivity, of herbaceous plants was proposed. The values of the indices calculated for the Tyva grasslands suggested high photosynthetic activity: all studied steppes had the same share of belowground production in the total ecosystem production, i.e. 90%. The turnover rate of the living belowground phytomass was estimated to increase from meadow steppes to the deserted ones, whereas green phytomass increment, as related to its stock, slightly decreased.
Conclusions. The living belowground phytomass stock was found to exceed the green phytomass stock by 5-8 times, both in montane ecosystems and depressions. Preservation of living belowground organs during hot dry summers and cold winters, when soil freezes through, is apparently indispensable for grassland survival under any climatic conditions.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Оценка биологической продуктивности травяных экосистем Тувы.
Место и время проведения.  В горных и котловинных травяных экосистемах Тувы проводили оценку запасов живой и мертвой надземной и подземной фитомассы и чистой первичной продукции.
Методология. Полевые и лабораторные исследования биологической продуктивности травяных экосистем проводили с применением геоботанических, ботанических и экологических методов анализа.
Основные результаты. Проведены исследования продуктивности травяных экосистем Тувы и оценка параметров продукционного процесса. С использованием единой методики выполнена оценка основных показателей биотического круговорота в горных и котловинных луговых и степных экосистемах. Выявлены факторы, влияющие на величины надземной и подземной продукции травяных экосистем.
Установлено, что в горных экосистемах надземная продукция меняется от 1,3 до 3,6 т/га в год, подземная - от 10 до 65. Величина подземной продукции варьирует очень широко и связана с местоположением горных хребтов, геоморфологией склонов и пастбищной нагрузкой. Связи с высотой местности не установлено. В котловинных экосистемах средние запасы зеленой надземной фитомассы меняются от 0,7 до 1,9 т/га, живой подземной — от 3,4 до 19,3. В ряду от луговых степей к опустыненным запасы зеленой фитомассы уменьшаются в 2,7 раза, живых подземных органов растений — в 5,7 раз, надземная продукция — в 3 раза, подземная — в 4 раза. Предложена система индексов, характеризующих функционирование травянистых растений. Величины индексов указывают на высокую интенсивность работы фотосинтезирующего аппарата; во всех типах степей доля подземной продукции одинакова и составляет 90% ее общей величины; количество оборотов живой подземной фитомассы увеличивается от луговой степи к опустыненной; с увеличением аридности прирост зеленой фитомассы, отнесенный к ее запасу, незначительно уменьшается.
Заключение. Анализ материала показывает, что запас живых подземных органов растений, как в горных, так и в котловинных экосистемах превышает запас зеленой фитомассы в 5-8 раз. Сохранение запаса живых подземных органов, как в жаркое засушливое лето, так и в холодную зиму, когда почва промерзает, является залогом выживания травяной экосистемы в любых климатических условиях.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/110</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.110</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; е110</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; е110</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/110/150</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/110/151</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/112</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9A%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The place of the Zheltozem-Gley Soils of Azerbaijan in the International System WRB</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Место желтоземно-глеевых почв Азербайджана в международной системе WRB</dc:title>
	<dc:creator>Бабаев, Магеррам Пирверди оглы</dc:creator>
	<dc:creator>Исмаилов, Амин Исмаил оглы</dc:creator>
	<dc:creator>Гусейнова, Султан Магеррам кызы</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">желтоземно-глеевая почва</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Lixisols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">международная почвенная классификация</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">диагностические горизонты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">генезис</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">WRB</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Zheltozem-Gley Soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Lixisols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">International Soil Classification</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">diagnostic horizons</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil genesis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">WRB</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the research was obtaining new information about the genesis, current status, diagnostic features and properties of the Zheltozem-Gley Soils of the Lankaran region of Azerbaijan and to perform the taxonomic attribution of those soils in accordance with the International Classification of Soils in compliance with the Reference Base for soil resources (IUSS Working Group WRB, 2014).
Location and time of the study. Zheltozem-Gley Soils of the Lankaran region of Azerbaijan were the objects of the study.
Methodology. Field experiments (relief, vegetation, laying of soil profiles, their description, selection of soil samples and establishment of a preliminary classification name of the soils) and physico-chemical analyzes of soil samples (humus and total nitrogen content, ratio of C:N in soil organic matter, soil pH, cation exchange capacity, grain-size analysis, water extract composition) were carried out by standard methods.
Results. It was established that the most characteristic features of the irrigated zheltozem-gley soils were as following: blocky angular-subangular structure of the upper horizon, clayiness of the entire soil profile, the presence of iron-manganese concretions and ferruginous mottles. A gradual decrease in the content of humus (from 2.15-3.28 to 0.18-1.24%), nitrogen (from 0.17-0.24 to 0.05-0.24%), the ratio of C:N (from 6.64-7.18 to 1.89-5.91) was found. The cation exchange capacity increased down the profile (from 33.37-37.13 to 34.31-40.89 cmol (eq)/kg). The reaction of the soil environment was weakly acidic, and varied within 5.8-6.0. Under the influence of irrigation, the removal of the silt fraction from the upper horizons and its accumulation in the middle horizons of the soil were observed (42-96 cm – 42.4%, 48-87 cm – 28.8%). According to the granulometric composition, these soils were medium-light-heavy loamy. The soils were not saline.
Conclusion. For the first time, an attempt was made to carry out the taxonomic attribution of Zheltozem-Gley soils (irrigated Zheltozem-Gley merged, ordinary Zheltozem-Gleyic, irrigated Zheltozem-Gley, irrigated residual calcareous Zheltozem-Gley) according to the international classification of soils based on the Reference Base for soil resources (WRB). With the different principal and supplementary qualifiers, all soils were classified as Lixisols.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель работы – получение новой информации о генезисе, современном состоянии, диагностических признаках и свойствах желтоземно-глеевых почв Ленкоранской области Азербайджана и определение названия этих почв в соответствии с Международной классификацией почв на основе Реферативной базы по почвенным ресурсам (WRB) 2015 года.
Объект исследования: желтоземно-глеевые почвы Ленкоранской области Азербайджана.
Методы изучения. Полевые исследования (рельеф, растительность, закладка почвенных разрезов, их описание, отбор почвенных образцов и установление предварительного классификационного названия почвы) и физико-химические анализы почвенных образцов (гумус, валовой азот, соотношение C:N, реакция почвенной среды, ёмкость катионного обмена, гранулометрический состав, состав полной водной вытяжки) выполнялись общепринятыми методами.
Основные результаты. Установлено, что наиболее характерными чертами орошаемых желтоземно-глеевых почв являются: ореховато-комковатая структура верхнего горизонта, оглиненность профиля, наличие железисто-марганцевых конкреций и ржавых пятен. Отмечено равномерное снижение по профилю почвы содержания гумуса (от 2,15-3,28 до 0,18-1,24%), азота (от 0,17-0,24 до 0,05-0,24%), соотношение С:N (от 6,64-7,18 до 1,89-5,91), вниз по профилю повышается емкость катионного обмена (от 33,37-37,13 до 34,31-40,89 смоль (экв)/кг). Реакция почвенной среды – слабокислая, и меняется в пределах 5,8-6,0. Под влиянием орошения наблюдается вынос илистой фракции с верхних горизонтов и накопление ее в средних слоях почвы (42-96 см – 42,40%, 48-87 см – 28,80%). По гранулометрическому составу эти почвы легко-, средне- и тяжелосуглинистые. Почвы не засолены.
Заключение. Впервые сделана попытка определения названия желтоземно-глеевых (орошаемые желтоземно-глеевые слитые, обычные желтоземно-глееватые, орошаемые желтоземно-глеевые, орошаемые желтоземно-глеевые остаточно карбонатные почвы) почв по международной классификации почв на основе Реферативной базы по почвенным ресурсам (WRB) 2015 года. Вышеперечисленные почвы отнесены к реферативной группе Lixisols с различными главными и дополнительными квалификаторами.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/112</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.112</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; e112</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; e112</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/112/137</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/112/138</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/113</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AD%D0%BF%D0%94%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The effect of grazing and weather conditions on the productivity of Tyva dry steppes, Russia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Влияние пастбищной нагрузки и погодных условий на продуктивность сухих степей Тувы</dc:title>
	<dc:creator>Титлянова, Аргента Антониновна</dc:creator>
	<dc:creator>Кыргыс, Чайзу Суван-Ооловна</dc:creator>
	<dc:creator>Самбуу, Анна Доржуевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">продуктивность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">чистая первичная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">запасы фитомассы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">надземная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">подземная продукция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">травяные экосистемы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пастбищная нагрузка</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass productivity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">net primary production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomass stock</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">aboveground production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">belowground production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">grasslands</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To investigate specifics of plant production process in steppe pastures in Tyva.
Location and place of the study. The study was performed in 1998-2000 and  2008-2010 in five pasture ecosystems in the Ubsu-Nur depression in Tyva, Russia.
Methodology. Field and laboratory work was carried out to assess the biological productivity of pasture ecosystems employing conventional geobotanical, botanical and ecological methods.
Main results. The study showed that all characteristics of production process change with grazing pressure and weather conditions of  the year. The highest grazing pressure was observed at the Erzin pasture, whereas the lowest pressure was found at the  Yamaalyg one. The green phytomass stock (G) at the  Erzin pasture during all years varied within 0.3–0.6 Mg ha-1, whereas the living belowground stock (R) during six years ranged 4.5–11.5 Mg ha-1. The Yamaalyg pasture had the lowest and the highest G of 0.5 and 1.1 Mg ha-1, respectively, with the minimal and maximal R estimates of 7.8 and 20.1 Mg ha-1, respectively. Therefore it was concluded that both under the highest (Erzin) and lowest (Yamaalyg) grazing pressure the between-years dynamics (over six years) may change as much as 2–3 times. Phytomass production was shown to vary much more. The aboveground production (ANP) at Erzin pasture was found to change from 0.4 to 1.2 Mg ha-1yr-1, i.e.3-fold. At the Yamaalyg pasture ANP changed 1.2 to 2.0 Mg ha-1yr-1. The belowground phytomass production (BNP) was shown to vary much more as compared with the aboveground production: from 2.7 to 24.5 Mg ha-1yr-1. Some production characteristics were shown to be weather-associated. At one and the same pasture (Onchalaan), depending on the weather conditions, ANP and BNP were found to vary 4 times, i.e. from 0.9 to 3.7 Mg ha-1yr-1  and from 4 to 18 Mg ha-1yr-1, respectively. The highest grazing pressure resulted in less yearly variation, as ANP ranged 0.4–0.8 Mg ha-1yr-1, and BNP ranged 5–8 Mg ha-1yr-1. Such lesser variation was apparently due to the higher resilience of the dominating herbs and grasses to grazing. Analysis of the influence of weather conditions showed that abundant summer precipitation resulted in the highest ANP estimates. No correlation was revealed between BNP and weather conditions. Overall seasonal hydrothermal conditions, such as warm and wet autumn of the preceeding year and rainy summer of the current year) were beneficial for the aboveground plant production.
Conclusion. The phytomass stock the in grazed dry steppes of Tyva was found to vary more as compared with phytomass production. Belowground production showed especially drastic changes from year to year. Increased ANP almost always results in decreased belowground living phytomass stock and often in decreased BNP due to modified nitrogen turnover under grazing. The BNP estimate is extremely volatile and does not follow the aboveground phytomass dynamics.The highest BNP in 2008  could not be attributed only to weather conditions, being most likely due to the increased solar radiation. Spatial and temporal dynamics of the phytomass production showed that the maximal green phytomass and dead belowground phytomass stocks, as well as ANP, displayed greater spatial variation as compared with the temporal one. Overall we conclude that despite different methods to study phytomass production, its spatial and temporal variation is about the same.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Изучение особенностей биологической продукции фитомассы в степных пастбищных экосистемах Тувы.
Место и время проведения. Продукционный процесс изучали в пяти пастбищных экосистемах, расположенных в Убсунурской котловине Тувы, в два периода (1998–2000 и 2008–2010 годы).
Методология. Полевые и лабораторные исследования биологической продуктивности пастбищных экосистем проводили с применением геоботанических, ботанических и экологических методов анализа.
Основные результаты. Изучение продукционных процессов под влиянием пастбищной нагрузки показало, что все величины, характеризующие продукционный процесс, меняются в зависимости от интенсивности пастбищной нагрузки и погодных условий года. Самая высокая пастбищная нагрузка была на пастбище Эрзин, а самая низкая – на пастбище Ямаалыг. На пастбище Эрзин запас живой фитомассы (G) во все годы наблюдений колебался в пределах 0,3–0,6 т/г, запас живых подземных органов (R) изменялся от 4,5 до 11, 5т/га.
На пастбище Ямаалыг наименьший запас G составил 0,5 т/га, а самый высокий – 1,1 т/га; а минимальный и максимальный запасы R – 7,8 и 20,1 т/га, соответственно. Следовательно, на пастбищах как с самой высокой (Эрзин), так и с самой низкой нагрузкой (Ямаалыг,) запасы растительного вещества в годовой динамике (в течение 6 лет) могут меняться в 2–3 раза. Еще сильнее варьируют величины продукции. Надземная продукция (ANP) на пастбище Эрзин изменялась от 0,4 до 1,2 т/га в год, то есть в 3 раза. На пастбище Ямаалыг ANP изменялась от 1,2 до 2,0 т/га в год. Изменение подземной продукции (ВNP) шире, чем изменения надземной: от  2,7 до 24,5 т/га в год.
Выявлены основные характеристики продукционного процесса в зависимости от погодных условий и пастбищной нагрузки. На одном и том же пастбище (Ончалаан) в зависимости от погодных условий надземная продукция ANP может меняться в 4 раза (от 3,7 до 0,9 т/га в год), подземная продукция BNP – также в 4 раза (от 4 до 18 т/га в год). Более устойчивым оказалось пастбище с высокой пастбищной нагрузкой, где ANP меняется от 0,4 до 0,8 т/га в год, а BNP – от 5 до 8 т/га в год. Показано, что сезонные гидротермические условия (теплая и влажная осень предшествующего года и дождливое лето текущего сезона) способствуют увеличению надземной продукции. Проанализированы пространственная и временная изменчивость показателей продуктивности. Установлено, что для таких показателей, как максимальный запас зеленой фитомассы, величина надземной продукции и запас мертвой подземной фитомассы пространственная изменчивость несколько больше временной. Показано, что в оба периода самая высокая надземная продукция обусловлена летними обильными дождями. Меньшие изменения величин продукции на пастбище с очень высокой нагрузкой объясняются, по-видимому, высокой устойчивостью к стравливанию доминирующих видов травостоя на данном пастбище.
Заключение. Установлено, что величины запасов растительного вещества изменяются в меньшей степени, чем величины продукции. Особо резкими изменениями в разные годы отличается подземная продукция. Повышение величины ANP практически всегда сопровождается снижением запасов живых подземных органов растений и часто уменьшением величины BNP, что связано с особенностями круговорота азота. Величина подземной продукции чрезвычайно изменчива и не соответствует динамике надземных органов. Наивысшая величина подземной продукции в 2008 году не объясняется погодными условиями и связана, вероятно, с повышенным поступлением солнечной радиации. Изменчивость величины подземной продукции гораздо выше, чем надземной. Не найдено прямой зависимости между величиной BNP и погодными условиями. Несмотря на различные методы определения параметров продукции фитомассы, их изменчивость в пространстве и во времени приблизительно одинакова.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/113</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.113</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; е113</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; е113</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/113/149</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/113/152</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/114</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Estimation of plant available potassium in loamy soils by extraction with magnesium sulfate solution</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Оценка доступного растениям калия в суглинистых почвах при экстракции 0,1M раствором сульфата магния </dc:title>
	<dc:creator>Барсуков, Павел Анатольевич</dc:creator>
	<dc:creator>Смоленцев, Николай Борисович</dc:creator>
	<dc:creator>Русалимова, Ольга Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">калий</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенная диагностика</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">индекс доступности</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">метод определения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">калийные удобрения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гранулометрический состав</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агрочерноземы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агротемносерые почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Средняя Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potassium</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil testing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">availability index</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">method of determination</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potassium fertilizer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil texture</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">particle size distribution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Chernozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Phaeozems</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Central Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To find a method to estimate plant available  potassium for soil testing that does not require expensive flame photometry or atomic absorption spectrometry.
Location and time of the study. Southern parts of West and Central Siberia, 2016-2019.
Methodology. Comparison the potassium pool, extractable by 0,1M MgSO4 solution, with exchangeable potassium, extractable by 1M NH4OAc solution (according to GOST 26210-91) by regression analysis of the contents in 100 soil samples of arable soils (Luvic, Haplic and Calcic Chernozems, and Luvic Phaeozems) with different granulometric composition.
Results. Exchangeable potassium showed the best correlation with the uptake of the element by plants and with yield in a variety of soil and climatic conditions.  It was found that the relationship between potassium availability indices KAIAc (potassium extracted by 1M NH4OAc) and KAIMg (potassium extracted by 0,.1M MgSO4) was satisfactorily described (R2 = 0.88) by a simple linear function for soils with  texture classes from sandy loam to sandy/silty clay and well described (R2 = 0.92) by a power function for silt loam, clay loam and sandy/silty clay. In 81% of the soils surveyed the difference between the calculated (according to the power equation) and actual KAIAc values was no more than 20%, and for 97% of the studied soils it did not exceed 30%. The cost of analytical equipment required for potassium analysis for soil testing is 7-60 times lower for KAIMg determination as compared with KAIAc.
Conclusions. The KAIMg potassium availability index can be used alongside the standard KAIAc availability index for soils with soil texture classes from silt loam to sandy/silty clay. Conversion of KAIMg into KAIAc can be made by the following formula: KAIAc = 8,.108 • KAIMg0,793.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Поиск метода определения доступного растениям калия для почвенной диагностики, не требующего использования дорогостоящих методов пламенной фотометрии или атомно-абсорбционной спектрометрии.
Место и время проведения. Западная и Средняя Сибирь, 2016-2019 гг.
Методология. Сравнение методами регрессионного анализа содержания пула калия, экстрагируемого 0,1M раствором MgSO4, с обменным калием, экстрагируемым 1M раствором NH4OAc (по ГОСТ 26210-91), в 100 почвенных образцах агрочерноземов и агротемносерых почв различного гранулометрического состава.
Основные результаты. Обменный калий показал наилучшую корреляцию с выносом элемента растениями и урожаем в самых различных почвенно-климатических условиях. Установлено, что зависимость между индексами доступности калия при экстракции раствором ацетата аммония (KAIAc) и раствором MgSO4  удовлетворительно (R2 = 0,88) описывается простой линейной функцией для почв c гранулометрическим составом от легкосуглинистых до легкоглинистых и хорошо (R2 = 0,92) – степенной функцией для средне-, тяжелосуглинистых и легкоглинистых почв. Для 81% обследованных почв различия между расчетными (по степенному уравнению) и фактическими значениями KAIAc составили не более 20%, а для 97% почвенных разностей - не превышали 30%. Стоимость аналитического оборудования, необходимого для анализа калия в целях почвенной диагностики, в 7-60 раз меньше при определении KAIMg, по сравнению с KAIAc.
Заключение. Индекс доступности калия KAIMg можно использовать наряду со стандартным индексом доступности KAIAc для почв с гранулометрическим составом от среднесуглинистых до легкоглинистых. Пересчет KAIMg в KAIAc возможен по формуле: KAIAc = 8,108 • KAIMg0.793</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/114</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.114</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; e114</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; e114</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/114/139</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/114/140</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/115</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Hungarian clover (Trifollium pannonicum Jacq.) - perspective forage crop and phytomeliorant (literary review)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacq.) – перспективная кормовая культура и фитомелиорант (литературный обзор)</dc:title>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Якутина, Ольга Петровна </dc:creator>
	<dc:creator>Боголюбова, Елена Васильевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сорта клевера паннонского</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фазы вегетации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">урожайность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">семенная продуктивность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">травосмеси</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">удобрения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">болезни</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">химический состав</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">агротехника</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">луговые агроценозы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">varieties of Hungarian clover</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">periods of vegetation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">yield</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">seed productivity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">grass mixtures</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">fertilizers</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">illness</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">chemical composition</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">agricultural technology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">meadow agrocenoses </dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study is to present a review of the general characteristics and cultivation of Hungarian clover (Trifolium pannonicum Jacq.) as a forage crop and phytomeliorant in different regions of Russia based on literature data and own experiments.  
Hungarian clover (Trifolium pannonicum Jacq.) is a perennial legume plant with a natural area of distribution in the countries of Western and Eastern Europe, the northern part of the Balkan Peninsula. The crop is characterized by good adaptability to new ecological and geographical conditions, high winter hardiness, drought resistance, stable seed yield, low susceptibility to diseases and pests, productive longevity (10-15 years), decorativeness, especially during the flowering period (Fig. 1, 4). Fodder from Hungarian clover (hay, haylage and silage) is of excellent or good quality, and the most valuable fodder is obtained when the crop is mown in the budding phase (Table 7-8). At this time, the plants are well leafy, have tender stems and the biggest content of nutrients in the forage mass. These advantages opened up the prospect of the introduction and use of Hungarian clover in different regions of Russia, including the Middle Urals, the Non-Chernozem zone of the country, the Middle Volga region and the south of Western Siberia.
In Russia, three varieties of Hungarian clover have been created and best studied: Premier (originators - Siberian Research Institute of Forages and Central Siberian Botanical Garden SB RAS, Novosibirsk), Anik (Penza State Agricultural Academy), Snezhok (Zonal Research Institute of the North-East named after N.V. Rudnitsky, Kirov). These varieties are included in the state register for testing and protection of breeding achievements of the Russian Federation, have successfully proven themselves in fodder production and gardening, as well as a phytomeliorant of disturbed lands, including when regrassing erosion dangerous slopes and restoration of coal mining sites. 
Analysis of the literature and our own data showed that the plasticity of Hungarian clover allowed it to adapt to the agro-climatic conditions of different regions of Russia, in particular the forest-steppe of Western Siberia, and to give a high, guaranteed seed yield, despite the harsh winters and a short growing season. The morphological structure of Hungarian clover with a very powerful and deeply penetrating root system, multi-stemmed and goblet-shaped bush with large leaves and inflorescences (Fig. 2-3; Table 1-2), gives reasons to speak of the high competitiveness of this crop in relation to the species of natural flora (including rhizome grasses), and also allows us to consider this plant as a promising soil-strengthening plant. Mineral fertilizers (Table 6) and other means of chemicalization have a positive effect on the growth and development of Hungarian clover: field germination, winter hardiness, symbiotic and photosynthetic activity, seed productivity and fodder harvest increase. In terms of the content and set of the main nutrients, Hungarian clover is not inferior to the traditionally cultivated Red clover, and even surpasses it with late mowing. The crop is resistant to pathogens as Erysiphe communis (Wallr.) Grew, Cercospora zebrina Pass, Stemphylium sarciniforme Wiltsh, Pseudopeziza trifolii Fuck, Uromyces fallens (Desm.) Kem. It is possible to sow Hungarian clover in spring and summer (Table 9).
The summer sowing period (mid-July) is preferable to use when the field is heavily infested, which allows several presowing cultivations. The wide-row sowing method is inferior in productivity to the row sowing (Fig. 8-9), but it should be noted that the first method is preferable for two main reasons: inter-row cultivation can be carried out and the plants are less prone to lodging than with row sowing with a shoot height of more than 85 cm. Hungarian clover sowing in natural meadow communities allows to increase the yield and nutritional value of the grass stand (Table 4-5; Fig. 5, 7). For example, when the Hungarian clover of the variety Premier is sown into a natural meadow community dominated by an active cenosis-forming agent, Poa angustifolia L., clover remains in the herbage for more than 16 years with a share of at least 50%. Thus, Hungarian clover is a new, promising forage crop in Russia and can be recommended for the creation of highly productive, long-term agrocenoses and as a phytomeliorant of disturbed lands.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования – представить обзор по общей характеристике и возделыванию клевера паннонского (Trifolium pannonicum Jacq.) как кормовой культуры и фитомелиоранта в разных регионах России на основании литературных данных и собственных опытов.
Клевер паннонский (Trifolium pannonicum Jacg.) – многолетнее бобовое травянистое растение с естественным ареалом распространения в странах Западной и Восточной Европы, северной части Балканского полуострова. Культура характеризуется хорошей приспособляемостью к новым эколого-географическим условиям, высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, стабильной урожайностью семян, слабой восприимчивостью к болезням и вредителям, продуктивным долголетием (10-15 лет), декоративностью. Корма из клевера паннонского (сено, сенаж и силос) получаются отличного или хорошего качества. Эти достоинства открыли перспективу интродукции и использования клевера паннонского в разных регионах России, включая Средний Урал, Нечерноземную зону страны, Среднее Поволжье и юг Западной Сибири.
В России созданы и наиболее хорошо изучены три сорта клевера паннонского: Премьер (оригинаторы – Сибирский НИИ кормов и ЦСБС СО РАН, Новосибирск), Аник (Пензенская ГСХА), Снежок (Зональный НИИСХ Северо-Востока им Н.В. Рудницкого, Киров). Эти сорта занесены в государственный реестр по испытанию и охране селекционных достижений РФ, успешно зарекомендовали себя в кормопроизводстве и садово-парковом хозяйстве, а также в качестве фитомелиоранта нарушенных земель, в том числе при залужении эрозионно опасных склонов и рекультивации участков угледобычи.
Анализ литературных и собственных данных показал, что пластичность клевера паннонского позволила ему приспособиться к агроклиматическим условиям разных регионов России, в частности лесостепи Западной Сибири, и давать высокий, гарантированный урожай семян, несмотря на суровые зимы и короткий вегетационный сезон. Морфологическое строение клевера паннонского с очень мощной и глубоко проникающей корневой системой, многостебельная и бокаловидная форма куста с крупными листьями и соцветиями, даёт основание говорить о высокой конкурентоспособности данной культуры в отношении видов природной флоры (в том числе корневищных злаков), а также позволяет рассматривать этот вид как перспективное почвоукрепляющее растение. Минеральные удобрения и другие средства химизации оказывают положительное влияние на рост и развитие клевера паннонского: повышается полевая всхожесть, зимостойкость, симбиотическая и фотосинтетическая активность, семенная продуктивность и сбор кормовой массы. По составу основных питательных веществ клевер паннонский не уступает традиционно возделываемому клеверу луговому, а при позднем скашивании – даже превосходит его. Культура устойчива к поражению возбудителями мучнистой росы, ржавчины, стемфилиоза, церкоспороза и бурой пятнистости. Подсев клевера паннонского в естественные луговые сообщества позволяет повысить урожайность и питательную ценность травостоя.
Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, что клевер паннонский является новой, перспективной кормовой культурой в России и может быть рекомендован для создания высокопродуктивных, долголетних агроценозов и как фитомелиорант нарушенных земель.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/115</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.115</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; e115</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; e115</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/115/142</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/115/224</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/116</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D0%B8%D1%81</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Physico-theoretical basis of the mesoscopic approach to the study of soil and climatic regulations</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Физико-теоретические основы мезоскопического подхода к изучению почвенно-климатических закономерностей</dc:title>
	<dc:creator>Чичулин, Александр Валентинович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">принципы симметрии</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">принцип оптимальности</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">системный подход</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гидротермические коэффициенты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">идеализации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">математическая модель</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">principles of symmetry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">optimality principle</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">systems approach</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">hydrothermal coefficients</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">idealizations</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mathematical model</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Aim of the study. The aim of the work was to review critically the practice of applying system approach in soil research and identify existing problems; to consider the cognitive potential of micro- and macroscopic approaches in computational simulation of  soil-bioclimatic regularities.
Methodology. Mathematical simulation.
Results of the study. A new mesoscopic approach to the study of the structure of soil-bioclimatic areas is proposed. It is based on two principles referred to as the principle of invariance and the principle of optimality. Application of these principles makes it possible to express the regularities  in soil-climate relationship in the form of a single universal quantitative dependence. The study showed that a mathematical model built on the basis of these principles resulted in the emergence of new generalized concepts, logically combining the previously considered to be unrelated concepts of hydro- and thermal series introduced by V.R. Volobuev, the Vysotsky - Ivanov moisture coefficient and the radiation dryness index by M. Budyko. In addition, the simulation showed that the concepts elucidating the indicator of the radiation energy utilization by biogeocenosis were represented by the interrelated coefficients of the heat and precipitation utilization in soils. The coefficients were also shown to have specific values ​​for different soil-bioclimatic areas. On the basis of the new indicators, soils were grouped in such a way as to produce patterns essentially different in many details from the conventional grouping.
Conclusions. The new concepts represent a unified integral system, and the approach as a whole can be considered as an alternative physico-theoretical way to describe natural laws and regularities by using extreme (variational) methodology.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Критически проанализировать практику применения системного подхода в почвоведении и выявить существующие проблемы; рассмотреть познавательные возможности микро- и макроскопических подходов при моделировании почвенно-биоклиматических закономерностей.
Методология. Математическое моделирование.
Основные результаты. Предложен новый мезоскопический подход к изучению структуры почвенно-биоклиматических ареалов. Его основу составляют два принципа, названные в работе принципами инвариантности и оптимальности, позволяющие выразить искомые закономерности в форме единой, универсальной, количественной зависимости. Показано, что в математической модели, построенной на основе этих принципов, естественным образом возникают новые, обобщенные понятия, логически объединяющие ранее считавшимися разрозненными, понятия гидро - и терморядов В.Р. Волобуева, коэффициента увлажнения Высоцкого - Иванова и радиационного индекса сухости М.И. Будыко. Кроме того, понятия, детализирующие показатель полноты использования радиационной энергии в биогеоценозе − взаимосвязанные коэффициенты полноты использования тепла и осадков в почвах. Показано, что эти коэффициенты имеют специфические значения для разных почвенно-биоклиматических ареалов. На основе новых показателей проведена группировка почв, отличающаяся в существенных деталях от традиционной.
Заключение. Сделан вывод о том, что новые понятия представляют из себя единую, целостную систему, а подход в целом может быть отнесен к альтернативному физико-теоретическому направлению, в рамках которого природные закономерности описываются экстремальным (вариационным) способом.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/116</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.116</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; e116</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; e116</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/116/143</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/116/144</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/117</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:27:05Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Change in climatic characteristics of the cold period of the hydrological year in the south-east of Western Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Изменение климатических характеристик холодного периода гидрологического года юго-востока Западной Сибири и его влияние на глубину промерзания почв региона</dc:title>
	<dc:creator>Чумбаев, Александр Сергеевич</dc:creator>
	<dc:creator>Танасиенко, Анатолий Алексеевич</dc:creator>
	<dc:creator>Миллер, Герман Федорович</dc:creator>
	<dc:creator>Соловьев, Сергей Викторович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">изменение климата</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">холодный период</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">снегонакопление</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">промерзание почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">расчлененные территории</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">changing of the climate</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cold period</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">snow accumulation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US"> freezing of soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">dissected territories</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Western Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">This article is about the changes in climatic characteristics during the cold period of the hydrological year in the southeast of Western Siberia over the past 60 years and their impact on the depth of soil freezing in dissected territories. It has been established that at the regional level over the past 60 years there has been an increase in air temperature and an increase in precipitation during cold periods of hydrological years. These changes have a direct impact on the depth of freezing of soils in the dismembered territories of the southeast of Western Siberia. A stable tendency towards a decrease in the freezing depth was noted from 1968 to 2020.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: определить изменения климатических характеристик в холодный период гидрологического года на юго-востоке Западной Сибири за последние 60 лет и оценить их влияние на глубину промерзания почв расчлененной территории.
Место и время проведения. Предсалаирье (в пределах Новосибирской области). Климатические данные за 1961-2020 гг.
Основные результаты. Проведен анализ метеопараметров климата на территории Новосибирского Предсалаирья в период с 1961 по 2020 года. Показаны климатические нормы по температуре воздуха и количеству осадков для двух 30-летних периодов: 1961-1990 и 1991-2020 гг. Определено влияние изменений климатических характеристик на глубину промерзания почв.
Для установления динамики современного потепления климата в холодный период на исследуемой территории были рассчитаны климатические нормы (КН) по температуре воздуха: в период с 1961 до 1990 г КН составляла минус 13,1°С, а в период с 1991 по 2020 г. данный показатель повысился до минус 11,8°С. Высчитав климатическую норму для осадков, отмечено, что за последние 30 лет (1991-2020 гг.) на исследуемой территории КН увеличилась на 32 мм по сравнению с таковой в период с 1961 по 1990 г.
Глубина промерзания почв за весь период исследований носит колебательный характер. С 1961 по 1969 гг. отмечается увеличение глубины промерзания со 150 до 197 см. С 1970 по 1973 гг. фиксировались максимальные (до 175 см) и близкие к ним значения глубины проникновения температур (от 0° С и ниже), а после 1975 и до 2020 г. выявлена тенденция на уменьшение (в среднем до 60 см) мощности промерзания почв в холодный период гидрологического года.
Заключение. Анализ метеорологических данных показывает, что за 60-летний период (1961-2020 гг.) на территории Новосибирского Предсалаирья отмечается стабильное повышение температуры воздуха и количества осадков в холодный период гидрологического года. При отмеченных климатических изменениях происходит уменьшение глубины промерзания почв с рекордно максимальных значений – 197 см (1968-1969 гг.) до минимальных 20 см в 2019-2020 гг.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/117</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.117</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment; e117</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда; e117</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/117/160</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/117/166</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/118</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Variability of agrophysical properties of hillslope soils in the Cis-Salair region (West Siberia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Вариабельность агрофизических показателей комплекса склоновых почв Предсалаирья</dc:title>
	<dc:creator>Шапорина, Нина Аркадьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Сайб, Екатерина Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">пахотный горизонт</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плотность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">влажность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">температура</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">вариабельность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">латеральная изменчивость</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Западная Сибирь</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">eroded soil</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ploughed  horizon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil density</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">moisture content</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil temperature</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil variability</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">lateral variability</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to estimate heterogeneity of moisture-related soil physical properties in a sequence of degraded hillslope soils in the cis-Salair region. The main tasks were to examine spatial fluctuations and changes in morphological and agrophysical properties of soils, differing in erosion degree, and assess their variability.
Location and time of the study. The study was conducted in the forest-steppe zone in the Bugotak Hills (Novosibirsk region, Russia). A sequence of arable soils located along the 411 m convex hillslope with south-eastern exposition was investigated since July 01 till August 15, 2016.
Main results. The article describes the variation of soil density, moisture content and temperature in a sequence of hillslope soils. The variation in the ploughed layer was found to be quite high, depending on the sampling scale. Examination of the spatial variability of the soil hydrophysical properties showed that the non-eroded podzolised chernozem  (Luvic Greyzemic Chernozem) and toeslope meadow soil (Gleyic Greyzemic Phaeozem, Colluvic)had the highest density. The lower temperatures were recorded in the slightly eroded dark-gray forest soil (Luvic Greyzemic Phaeozem) and in the toeslope meadow soil, accumulating soil material eroded from the topslope. The temperature difference range between the “cold” and “warm” soils was 1.8 °С.
Conclusions. Such studies have important prospects in development and introduction of agricultural technologies that are landscape-adapted, especially in areas with diverse relief and eroded soils. The main focus of such research should be the anti-erosion landscaping. The problem needs to be further studied within the framework of targeting the anti-erosion measures to geographic regions and natural zones.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: оценить пространственную неоднородность водно-физических свойств комплекса деградированных почв Предсалаирья. В задачи исследований входило: изучить пространственную изменчивость морфологических и агрофизических показателей сопряженного ряда почв разной степени эродированности, дать оценку их вариабельности.
Место и время проведения. Исследования проводились в лесостепной зоне, в пределах Буготакского мелкосопочника (55°03′ с. ш.; 88°50′ в. д.). Анализировали сопряженный ряд почв разной степени эродированности на выпуклом склоне длиной 411 м юго-восточной экспозиции. Период наблюдения с 1 июля по 15 августа 2016 года.
Основные результаты. В работе представлены результаты исследований вариабельности плотности, влажности и температуры комплекса склоновых почв Предсалаирья. Вариабельность показателей пахотного горизонта довольно значительна и зависит от масштаба опробования. Изучение пространственной неоднородности водно-физических свойств почв показало: наиболее сильно уплотнены чернозем оподзоленный неэродированный и луговая намытая почва. Более низкие температуры пахотного слоя отмечены в темно-серой лесной слабоэродированной и луговой средненамытой почвах. Разброс температур между “теплыми” и “холодными” почвами составил 1,8 °С.
Заключение. Подобного рода исследования весьма перспективны в плане совершенствования разрабатываемых и внедряемых в производство адаптивно-ландшафтных систем земледелия в районах со сложным рельефом и наличием эродированных почв. Важнейшим звеном таких исследований является противоэрозионная организация территории. Проблема требует дальнейших научных проработок в сфере дифференциации комплекса мероприятий по географическим районам страны, в том числе по природным зонам.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/118</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.118</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; е118</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; е118</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/118/153</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/118/154</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/119</identifier>
				<datestamp>2023-10-31T05:03:30Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Stimulation of seed germination with a mixture of sodium salts of mono- and dicarboxylic acids</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Стимуляция прорастания семян смесью натриевых солей моно-и дикарбоновых кислот</dc:title>
	<dc:creator>Русалимова, Ольга Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Барсуков, Павел Анатольевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">стимулятор роста растений</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">натриевые соли карбоновых кислот</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">щелочной сток производства капролактама</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">прорастание семян</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">проростки</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">яровая пшеница</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plant growth stimulant</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">sodium salts of carboxylic acids</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">alkaline effluent from caprolactam production</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">seed germination</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">seedling growth</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">spring wheat</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of research: Study the possibility of using a mixture of sodium salts of mono- and dicarboxylic acids as a plant growth stimulant for pre-sowing treatment of spring wheat seeds.
Location and time of the study. West Siberia, 2016.
Methodology. Evaluation of the effectiveness of alkaline effluent from caprolactam production (AECP) on germination of spring wheat seeds in two incubation experiments for 3 and 8 days and a laboratory experiment (in the light) for 11 days with seed pre-sowing treatment at different doses of AECP ranging from 0 to 90 liters/ton of seed.
Results. In a series of experiments, it was found that AECP, which is a mixture of sodium salts of carboxylic acids, can be used as a plant growth stimulant for pre-sowing treatment of spring wheat seeds. The dosage of AECP is of utmost importance, the top limit of the application rate is recommended as 30 liters of AECP per a ton of seed. The most pronounced positive effect of the growth stimulant was displayed at the rate of 20 l/t. This AECP rate contributed to an increase in germinal root and leaf weight by 35% and 30%, respectively, compared with the control when seeds were germinated in the light for 11 days. Seed germination and the proportion of seedlings with leaves ≥ 3 cm in length were also maximal at this AECP application rate.
Conclusions. To stimulate the germination of spring wheat, it is recommended to use AECP for pre-sowing treatment at the rate of 15– 20 liters per ton of seed.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: изучить возможность использования смеси натриевых солей моно- и дикарбоновых кислот в качестве стимулятора роста растений при предпосевной обработке семян яровой пшеницы.
Место и время проведения. Западная Сибирь, 2016 г.
Методология. Оценка эффективности воздействия щелочного стока производства капролактама (ЩСПК) на прорастание семян яровой пшеницы в серии двух инкубационных опытов в течение 3 и 8 дней и лабораторного опыта (на свету) в течение 11 дней при предпосевной обработке семян различными дозами ЩСПК в диапазоне от 0 до 90 л/т семян.
Основные результаты. В серии опытов установлено, что ЩСПК, представляющий из себя смесь натриевых солей карбоновых кислот, может быть использован в качестве стимулятора роста растений для предпосевной обработки семян яровой пшеницы. Принципиальное значение имеет доза ЩСПК, предельной величиной которой следует считать 30 л/т семян. Наиболее выраженное положительное воздействие стимулятора роста получено при дозе 20 л/т. Такая доза ЩСПК способствовала увеличению массы зародышевых корней и листьев соответственно на 35 и 30% по сравнению с контролем при проращивании семян на свету в течение 11 суток. Всхожесть семян и доля проростков с листьями длиной ≥ 3 см были также максимальными при этой дозе ЩСПК.
Заключение. Для стимуляции прорастания яровой пшеницы рекомендуется использование ЩСПК при предпосевной обработке семян в дозе 20 л/т.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/119</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.119</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment; e119</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда; e119</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/119/159</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/119/165</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/121</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:41:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Гопп, Наталья Владимировна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-11-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/121</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i1.121</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 1 (2020): The Journal of Soils and Environment ; 121</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 1 (2020): Почвы и окружающая среда; 121</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/121/145</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/121/146</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/122</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The 80-th anniversary of the Doctor of Biological Ssciences Anatoly Alekseevich Tanasienko, leading specialist in soil erosion studies in Siberia </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">К 80-летию доктора биологических наук Анатолия Алексеевича Танасиенко, ведущего специалиста в области экологического эрозиоведения в Сибири </dc:title>
	<dc:creator>Кудряшова, Светлана Яковлевна</dc:creator>
	<dc:creator>Чумбаев, Александр Сергеевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Танасиенко Анатолий Алексеевич</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экологические аспекты эрозионных процессов</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">генетико-производственные свойства склоновых почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">процессы геохимической и плоскостной эрозии</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Tanasienko Anatoly Alekseevich</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ecological aspects of the soil erosion processes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">genetic and production properties of slope soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil erosion</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article gives biographical background and a brief outline of the research carried out by the Doctor of Biological Sciences A.A. Tanasienko, who for more than 10 years worked as Deputy Director for Research in the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. For more than 15 years he worked as the Head of the Laboratory of soil-physical processes in the Institute and became one of the leading experts in soil erosion studies in Siberia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведены биографические данные и краткий очерк научной деятельности д.б.н. А.А. Танасиенко, более 10 лет посвятившего деятельности на посту заместителя директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии СО РАН. Более 15 лет А.А. Танасиенко работал заведующим лабораторией почвенно-физических процессов и стал одним из ведущих специалистов в области экологического эрозиоведения в Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/122</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.122</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; e122</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; e122</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/122/147</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/122/148</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/123</identifier>
				<datestamp>2023-10-31T05:05:17Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The Soil Museum of the ISSA SB RAS  is 20 years old! </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Почвенному музею ИПА СО РАН – 20 лет! </dc:title>
	<dc:creator>Соколова, Наталья Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">музеи</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экспонаты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенные монолиты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">образцы почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фотовыставки</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">museums</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">exhibits</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil monoliths</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil samples</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">photo exhibitions</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">January 14, 2021 marks the 20th anniversary of the Foundation of the Soil Museum of the ISSA SB RAS. The formation and functioning of the Museum was dictated both by the amount of knowledge accumulated by the beginning of the XXI century about the soils of Siberia, and the need for broad education of the population in connection with urgent environmental problems. The advantages of the academic Museum are serious scientific support of collections, an opportunity for visitors to immerse themselves in the research environment, to touch science &quot;first-hand&quot;. Soil science is a multidisciplinary science, so knowledge about soils is interesting not only for soil scientists themselves, but also for other scientists, i.e. botanists, geologists, geographers and other specialists in the field of agriculture, nature users, students, schoolchildren, etc. The Soil Museum today is a dynamic, developing structure aimed at accumulating and disseminating knowledge about soils, their development and functioning, overall aimed at the formation of a responsible attitude to the environment.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">14 января 2021 года исполняется 20 лет со дня основания почвенного музея ИПА СО РАН. Образование и функционирование музея было продиктовано как количеством накопленных к началу XXI века знаний о почвах Сибири, так и необходимостью широкого просвещения населения в связи с назревшими экологическими проблемами. Преимущества академического музея – серьезное научное сопровождение коллекций, возможность для посетителей погрузиться в исследовательскую среду, прикоснуться к науке «из первых рук». Почвоведение – мультидисциплинарная наука, поэтому знания о почвах интересны не только самим почвоведам, но и коллегам из смежных отраслей – ботаникам, геологам, географам, специалистам в области сельского хозяйств и, природопользования, студентам, школьникам и т.д. Почвенный музей сегодня – это динамичная, развивающаяся структура, направленная на аккумуляцию и распространение знаний о почвах, закономерностях их развития и функционирования, формирование ответственного отношения к окружающей среде.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/123</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.123</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment; е123</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда; е123</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/123/157</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/123/158</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/124</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:52Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии </dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-23</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/124</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i2.124</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 2 (2020): The Journal of Soils and Environment; е124</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 2 (2020): Почвы и окружающая среда; е124</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/124/155</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/124/156</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2020 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/126</identifier>
				<datestamp>2023-10-31T05:04:45Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Miscantus is promising raw material, energy and phytomeliorative crop</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Мискантус – перспективная сырьевая, энергетическая и фитомелиоративная культура (литературный обзор)</dc:title>
	<dc:creator>Капустянчик, Светлана Юрьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">энергетические культуры</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мискантус</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">урожайность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">качество продукции</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фитомелиоративное влияние</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">промышленная переработка</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">energy crops</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">miscanthus</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">yield</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">product quality</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">phytomeliorative effect</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">industrial processing</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The literature review provides information about one of the most promising energy crops – miscanthus (Miscanthus). Data on the systematics, morphology and phonology of the plant, its yield and the quality of the resulting cellulose-containing raw materials are presented. The possibility of effective cultivation of perennial miscanthus plantations in continental regions, including Russia, is shown. The results of studies of the environmental and phytomeliorative effects of miscanthus plantings on the agricultural landscape are considered. The work on studying the possibilities of obtaining industrial products with high added value from miscanthus biomass is analyzed.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В литературном обзоре представлены сведения об одной из перспективных энергетических культур – мискантусе (Miscanthus sрр.). Приведены данные по систематике, морфологии и фенологии растения, его урожайности и качеству получаемого целлюлозосодержащего сырья. Показана возможность эффективного выращивания многолетних плантаций мискантуса в континентальных регионах России. Рассматриваются результаты исследований средообразующего и фитомелиоративного воздействия посадок мискантуса на агроландшафт. Анализируются работы по изучению возможностей получения из биомассы мискантуса промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/126</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.126</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment; e126</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда; e126</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/126/162</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/126/164</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/127</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D1%80%D0%BF</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Resources and specificity of reclamation at the coal mining spoils</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Ресурсы и специфика рекультивации отвалов угледобывающей промышленности Хакасии</dc:title>
	<dc:creator>Гуркова, Евгения Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Андроханов, Владимир Алексеевич</dc:creator>
	<dc:creator>Лавриненко, Алексей Тимофеевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">ресурсы рекультивации</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">потенциально плодородная порода</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плодородный слой почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">техногенный ландшафт</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">техногенные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">угледобывающая промышленность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Хакасия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">reclamation resources</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">potentially fertile substrate</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil fertile layer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">technogenic soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">coal mining industry</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Khakassia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article analyses Khakassia environmental conditions with the aim to estimate their resources and role  in the efficient reclamation of coal mining spoils. The availability of potentially fertile soil substrate as a resource for large-scale reclamation was evaluated by the thickness of the quaternary clay and loamy bedrock layers, taking into account the amount of the substrate needed for reclamation. The availability of resources of the potentially fertile soil substrate was carried out by taking into account the thickness and soil bulk density of the humus horizon  of the most fertile soils of the region, and considering the obtained estimayes within the framework of the methodical rules and normative regulations for optimal reclamation.  The availability of hydrothermal resources was estimated by active temperature sums and hydrothermal coefficient. Overall the distribution of reclamation resources was found to be very uneven throughout the region. In the south of Khakassia with its large areas occupied by technogenic landscapes the reclamation resources were concluded to be in deficit, insufficient for carrying out the reclamation according with the optimal protocols. Such lack of resources is indirectly confirmed by prevailing areas occupied by self-revegetating coal mining spoils. The article also describes some successful reclamation examples where specific local environmental conditions were used in such a way as to decrease the effect of deficient resources, thus increasing the efficacy of the self-restoration of technogenic landscapes.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведен анализ природных условий Хакасии с целью оценки их ресурсов и вклада в эффективность рекультивации на отвалах угледобывающей промышленности. Обеспеченность ресурсов потенциально плодородных пород оценивали по мощности залежей четвертичных суглинистых и глинистых пород с учетом их объема, необходимого для проведения рекультивации. Оценку обеспеченности ресурсами плодородного слоя почв проводили по мощности и плотности гумусового горизонта наиболее плодородных почв региона с учетом регламента проведения оптимальных схем рекультивации, в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями. Обеспеченность гидротермическими ресурсами оценивали по величине суммы активных температур и гидротермическому коэффициенту. Показана сильная неравномерность распределения рекультивационных ресурсов по территории региона. Для южной части Хакасии с наибольшими площадями техногенных ландшафтов ресурсы оценены как дефицитные, недостаточные для реализации оптимальных схем рекультивации. Дефицитность ресурсов подтверждается преобладанием площади самозарастающих отвалов угольных разрезов. В статье приведены примеры успешного учета специфики природных условий для снижения остроты дефицита ресурсов и повышения эффективности самовосстановления техногенных ландшафтов.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-02-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/127</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.127</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e127</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e127</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/127/167</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/127/174</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/128</identifier>
				<datestamp>2023-10-30T03:05:44Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Characterization of the core bacteriobiome in the rhizosphere of greenhouse vegetables: taxonomic diversity and putative functions</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Characterization of the core bacteriobiome in the rhizosphere of greenhouse vegetables: taxonomic diversity and putative functions</dc:title>
	<dc:creator>Naumova, Natalia B.</dc:creator>
	<dc:creator>Savenkov, Oleg A.</dc:creator>
	<dc:creator>Alikina, Tatiana Yu.</dc:creator>
	<dc:creator>Fotev, Yury V.</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">rhizosphere microbiota</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">16S rRNA gene amplicon sequencing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">bitter melon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">wax gourd</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">kiwano</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">cowpea</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">West Siberia</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">rhizosphere microbiota</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">16S rRNA gene amplicon sequencing</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">bitter melon</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">wax gourd</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">kiwano</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cowpea</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">West Siberia</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim was to profile 16S rRNA gene diversity and to assess functional potential of bacterial assemblages in the rhizosphere of some unconventional vegetables grown in protected greenhouse conditions in West Siberia.
Location and time of the study. Novosibirsk, Russia, 2016.
Methodology. At the end of the growing season in the middle of September the rhizosphere soil was collected from the plants of wax gourd (Benincasa hispida), bitter melon (Momordica charantia), kiwano (Cucumis metuliferus) and cowpea (Vigna unguiculata) grown on peat-based substrate in a polyethylene-protected greenhouse that has been in operation for more than 40 years. The metagenomic DNA was extracted and amplified with V3-V4 primers for 16S rRNA genes, and the amplicons sequenced with Illumina MiSeq. The obtained OTUs tables were used to predict putative functions by running through the FAPROTAX database.
Main results. The rhizosphere bacteriobiome was dominated by Proteobacteria (32±11% of the total number of sequence reads), Acidobacteria (23±7%) and Actinobacteria (18±3%) phyla, together accounting for about three quarters of the rhizosphere bacteriobiome. In total 20 bacterial phyla were found. The rhizosphere bacteriobiome was surprisingly diverse with Shannon index ranging 7.0–7.5. The number of the observed operational taxonomic units (OTUs) per sample was very high, ranging 4,500–4,900, and the potential number of OTUs estimated as 5,100–5,700; all those OTUs were evenly and equitably represented in the bacteriobiome, and dominance indices (Simpson dominance and Berger-Parker) were very low. The main dominant OTU represented Bradyrhizobiaceae family and accounted for just 1% on average. Overall the study identified 27 OTUs belonging to the Bradyrhizobiaceae family, but only four of them were ascribed to nitrogen fixation by FAPROTAX. Function prediction by FAPROTAX also suggested that bacteriobiome had a marked potential for the carbon cycle, denitrification, aromatic compound and plant polymer degradation, but no plant pathogens. The biggest difference in rhizosphere bacteriobiome diversity was observed between the bitter melon and the other three vegetable crops: bitter melon had much increased abundance of Arthrobacter and Sphingomonas as compared with wax gourd, kiwano and cowpea, and increased number of bacterial species associated with aromatic compounds degradation.
Conclusion. Based on the finding that the studied rhizosphere bacteriobiomes were very diverse, we conclude that the crops were able to recruit diverse microbiota from the peat-based soil substrate, which, in its turn, means that diverse soil substrate microbiota has been sustained over several decades of the greenhouse operation. All crops apparently shaped distinct bacteriobiomes in their rhizosphere, which ideally should be included into studies of plant-associated bacterial diversity profiles for breeding and sustainable production.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">The aim of the study. The aim was to profile 16S rRNA gene diversity and to assess functional potential of bacterial assemblages in the rhizosphere of some unconventional vegetables grown in protected greenhouse conditions in West Siberia.
Location and time of the study. Novosibirsk, Russia, 2016.
Methodology. At the end of the growing season in the middle of September the rhizosphere soil was collected from the plants of wax gourd (Benincasa hispida), bitter melon (Momordica charantia), kiwano (Cucumis metuliferus) and cowpea (Vigna unguiculata) grown on peat-based substrate in a polyethylene-protected greenhouse that has been in operation for more than 40 years. The metagenomic DNA was extracted and amplified with V3-V4 primers for 16S rRNA genes, and the amplicons sequenced with Illumina MiSeq. The obtained OTUs tables were used to predict putative functions by running through the FAPROTAX database.
Main results. The rhizosphere bacteriobiome was dominated by Proteobacteria (32±11% of the total number of sequence reads), Acidobacteria (23±7%) and Actinobacteria (18±3%) phyla, together accounting for about three quarters of the rhizosphere bacteriobiome. In total 20 bacterial phyla were found. The rhizosphere bacteriobiome was surprisingly diverse with Shannon index ranging 7.0–7.5. The number of the observed operational taxonomic units (OTUs) per sample was very high, ranging 4,500–4,900, and the potential number of OTUs estimated as 5,100–5,700; all those OTUs were evenly and equitably represented in the bacteriobiome, and dominance indices (Simpson dominance and Berger-Parker) were very low. The main dominant OTU represented Bradyrhizobiaceae family and accounted for just 1% on average. Overall the study identified 27 OTUs belonging to the Bradyrhizobiaceae family, but only four of them were ascribed to nitrogen fixation by FAPROTAX. Function prediction by FAPROTAX also suggested that bacteriobiome had a marked potential for the carbon cycle, denitrification, aromatic compound and plant polymer degradation, but no plant pathogens. The biggest difference in rhizosphere bacteriobiome diversity was observed between the bitter melon and the other three vegetable crops: bitter melon had much increased abundance of Arthrobacter and Sphingomonas as compared with wax gourd, kiwano and cowpea, and increased number of bacterial species associated with aromatic compounds degradation.
Conclusion. Based on the finding that the studied rhizosphere bacteriobiomes were very diverse, we conclude that the crops were able to recruit diverse microbiota from the peat-based soil substrate, which, in its turn, means that diverse soil substrate microbiota has been sustained over several decades of the greenhouse operation. All crops apparently shaped distinct bacteriobiomes in their rhizosphere, which ideally should be included into studies of plant-associated bacterial diversity profiles for breeding and sustainable production.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2020-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Origional article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/128</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.128</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment; e128</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда; e128</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/128/161</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/128/163</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/129</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:29Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Гаврилов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимирована</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-02-19</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial article </dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/129</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i3.129</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 3 (2020): The Journal of Soils and Environment</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 3 (2020): Почвы и окружающая среда</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/129/168</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/129/169</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/130</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Changes in chemical element composition of Betula pendula litter during decomposition in a laboratory experiment simulating leaching and salinization</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Изменение элементного химического состава опада березы повислой (Betula pendula) при разложении на фоне выщелачивания и засоления в лабораторном эксперименте</dc:title>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Смирнова, Наталья Валентиновна</dc:creator>
	<dc:creator>Худяев, Сергей Анатольевич</dc:creator>
	<dc:creator>Любечанский, Илья Игоревич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">листья березы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">растительные остатки</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">хлорид и сульфат натрия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">хлорид и сульфат железа (III)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">вымывание</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">насыщение</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">химические элементы (Na, Fe, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni);</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">сырая зола</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">потери массы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">темпы разложения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">birch leaves</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">plant residues</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">sodium chloride</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">sodium sulphate</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ferric chloride (III)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ferric sulphate (III)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">leaching</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">enrichment</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">chemical elements (Na, Fe, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni)</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ash</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mass loss</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">decomposition rate</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to estimate changes in chemical composition of the white birch litter during decomposition   in a laboratory experiment simulating leaching and salinization.
Location and time of the study. Fresh litter of Betula pendula leaves were collected in the forest-steppe zone of Priobskoe plateau (40 km to the east of Novosibirsk, Russia) in October 2016. The incubation experiment was carried out in the laboratory of Agrochemistry of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russia) during 105 days (24.05.2017–06.09.2017) at 24˚С).
Methodology. Distilled water (50 ml) or the same volume of NaCl, Na2SO4, FeCl3, Fe2(SO4)3 solutions with concentrations of 0.3, 0.5, 0.7 and 1% were added to 2 g of air-dried birch litter (leaves). The litter was placed into 100 ml plastic cups. The salt concentration in solutions was chosen according to the soil salinity gradation, i.e. 0.3% as weak (0.2–0.4%), 0,5% as medium (0.4–0.6%), 0,7% as strong (0.6–0.8%), and 1% as solonchak (Classification…, 1977). After 24 hours surplus water or salt solutions were decanted and filtered, and the birch litter was air-dried. After that 5 ml soil-water suspension (soil:distilled water 1: 2.5 m/v) was added into half of the cups with litter, whereas another half of cups with litter received 5 ml of distilled water. The variant with litter and no water was also included, designated as “dry birch litter”. The cups with litter were closed up and incubated during 105 days in the thermostat (+24 °С) with periodic ventilation. After incubation the litter was air-dried and weighed. The litter mass loss after decomposition was calculated as a difference between a sample mass at the beginning and at the end of the experiment and expressed as percentage. Concentrations of Na, Fe, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni were determined by atomic-absorption spectrophotometry (AAnalyst 400, Perkin Elmer Inc., USA) in water samples, 0,3–1% salt solutions and birch litter. The total number of cups with litter in the experiment was 150.
The term «under leaching» refers to the decrease in chemical element concentration in the litter after incubation with water. The term «under salinization» refers to the increase of Na or Fe concentrations in the litter after incubation with salt solutions. The litter mass loss presented as air-dry mass, concentration of chemical elements in the litter and ash content are expressed on the oven- dry mass basis.
Results. Under leaching the concentration of chemical elements was increased in water extracts (especially К, Са, Mg) and decreased in birch litter in the row: Na (3.6 times) –&amp;gt;К (2.4 times) –&amp;gt; Ni (1.9 times) –&amp;gt; Mg (1.4 times) –&amp;gt; Zn and Cu (1.3 times). In comparison with water, the interaction between litter and Na and Fe salt solutions (concentrations 0.3–1%) led to intensive leaching and, correspondingly, to the 1.3 times lower litter К content, as well as 1.2–1.5 times and 1.5-2.2 times lower Са and Mg content, respectively. The highest concentration of Са, Mg, Zn, Cu, Ni was detected in FeCl3 solutions at the start of the experiment. The maximal mass and ash content losses were detected in the dry birch litter. On average, leaching was found to decrease 1.4 times mass loss and ash content in the litter. The minimal mass and ash content losses under salinization were found after litter incubation with FeCl3 (0.3–1%) solutions. The difference in mass loss between variants litter-water and litter-soil water suspension was not detected, although litter ash content  after addition of  soil water suspension was 1.1–1.3 times higher.
Conclusions. The interaction birch litter with water and Na and Fe salt solutions (0,3-1%) led to modification of elemental chemical composition of plant litter as a result of leaching of chemical elements (especially К, Са, Mg) from litter and increased concentrations of Na, Fe and some other elements (depending on the salt used). It led to the decrease in plant litter decomposition rate, which under the natural conditions in the south of West Siberia can take place as a result of temporary overwetting of the forest litter (for instance, in autumn or spring) as well as in areas occupied by saline  soils.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: оценить изменение элементного химического состава опада березы при разложении на фоне выщелачивания и засоления в лабораторном эксперименте.
Место и время проведения. Свежеопавшие листья березы повислой (Betula pendula) были отобраны в лесостепной зоне Приобского плато в 40 км восточнее г. Новосибирска в октябре 2016 г. Эксперимент по изучению изменения химического состава опада березы в условиях инкубирования при 24 ˚С и продолжительностью 105 суток (с 24.05.2017 по 06.09.2017) проведен в лаборатории агрохимии ИПА СО РАН.
Методы. К 2 г воздушно-сухого опада березы, помещенного в пластиковые емкости на 100 мл, приливали по 50 мл дистиллированной воды (Н2Одист), либо такой же объем растворов солей натрия (NaCl, Na2SO4) или железа (FeCl3, Fe2(SO4)3) с концентрацией 0,3, 0,5, 0,7 и 1%. После 24-часового замачивания избыток воды или растворов солей отдельно сливали и фильтровали, а опад березы просушивали при комнатной температуре. Далее в одну часть емкостей с опадом добавили по 5 мл почвенной водной суспензии (ПВС), в другую – по 5 мл Н2Одист. В эксперимент также был включен вариант без замачивания, обозначенный как «сухой опад березы». Емкости с опадом герметично закрывали и инкубировали в термостате при 24 °С с периодическим проветриванием в течение нескольких минут. После 105 суток инкубирования опад просушивали при комнатной температуре и взвешивали с точностью до 0,01 г. Потери массы при разложении опада березы рассчитывали, как разницу между массой образцов в начале и в конце эксперимента и выражали в процентах. В воде, 0,3-1%-ных растворах солей (до и после замачивания в них опада), а также в опаде березы определили содержание Na, Fe, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Ni методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Всего в эксперименте было задействовано 150 емкостей с опадом березы.
Указывая «на фоне выщелачивания», мы имеем в виду потери химических элементов (ХЭ) из опада березы после замачивания в воде, «на фоне засоления» – насыщение опада Na или Fe после замачивания в 0,3-1%-ных растворах этих солей. Потери массы опада березы представили в расчете на воздушно-сухое вещество (табл. 1), общее содержание ХЭ в опаде и зольность – на абсолютно сухое вещество (табл. 2-10).
Основные результаты. Установлено, что на фоне выщелачивания происходит увеличение концентрации ХЭ в водной вытяжке (особенно К, Са, Mg) и снижение содержания ХЭ в опаде березы в следующем ряду: Na (в среднем в 3,6 раза) &amp;gt; К (в 2,4 раза) &amp;gt; Ni (в 1,9 раза) &amp;gt; Mg (в 1,4 раза) &amp;gt; Zn и Cu (в 1,3 раза в обоих случаях). Обработка опада березы 0,3–1%-ными растворами солей натрия или железа, в сравнении с водой, приводила к более интенсивному выщелачиванию и, соответственно, более низкому содержанию в растительных остатках К (в среднем в 1,3 раза), Са (в 1,2–1,5 раза) и Mg (в 1,5–2,2 раза). Наибольшая концентрация примесей была обнаружена в хлориде железа (III). Исходные растворы этой соли были обогащены Са, Mg, Zn, Cu и, особенно, Ni. Самые высокие показатели потерь массы и зольности отмечены в сухом опаде березы (без замачивания). На фоне выщелачивания потери массы и зольность опада снизились в среднем в 1,4 раза. На фоне засоления самые низкие показатели потерь массы и зольности выявлены после замачивания опада в 0,3–1%-ных растворах FeCl3. Разница в потере массы между вариантами с добавлением к опаду ПВС и воды не установлена, однако зольность опада с добавлением ПВС была выше в 1,1–1,3 раза.
Заключение. Замачивание опада березы в воде, 0,3–1%-ных растворах солей натрия или железа (III) приводит к изменению элементного химического состава растительных остатков: с одной стороны, к частичному выщелачиванию из опада ХЭ (особенно К, Са, Mg), с другой – насыщению Na, Fe и рядом других ХЭ (в зависимости от соли). Это способствует снижению темпов разложения опада березы с учетом потерь массы, что в естественных условиях на юге Западной Сибири может происходить в результате временного переувлажнения лесной подстилки (например, в осенний и весенний холодные периоды года) и на участках с засоленными почвами.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-24</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Origional article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/130</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.130</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e130</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e130</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/130/172</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/130/173</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/131</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil invertebrates of the Russian forest-steppes (review of   XX-XXI century publications  and the revision of the results)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Почвенные беспозвоночные Русского лесостепья (обзор публикаций XX-XXI вв. и ревизия результатов)</dc:title>
	<dc:creator>Мордкович, Вячеслав Генрихович</dc:creator>
	<dc:creator>Любечанский, Илья Игоревич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвенная зоология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экология</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">история</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">фауна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">структура сообщества</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">функциональная роль</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil zoology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">ecology</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">history of science</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">fauna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">community structure</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">functional role</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The review describes the main stages of the formation and development of soil zoology as a science at the intersection of zoology, ecology and soil science, approximately over a century, i.e. from the beginning of the 1920s until now. The analysis of soil-zoological work carried out in the forest-steppe zone, the subject of which was the fauna and population of soil protozoa, worms, molluscs, microarthropods and larger arthropods, collectively referred to as mesofauna. The forest-steppe was chosen as the topic of the review because it is well-studied and because most of the work on this biome was published in Russian, and little is known abroad (which is not surprising, since more than 80% of the forest-steppe territory is located in Russia). The authors reviewed  about 170 the most significant works inventorying soil fauna, analyzing its ecological structure and the functional role of its various components, as well as the studies of the anthropogenic impact on soil animal populations. The works are presented on a territorial basis: the west of the European part of the USSR (Russia), the Volga region and West Siberia. The high species richness and originality of the soil fauna in the forest-steppe, its high resistance to natural and anthropogenic influences were shown. At the end, the review indicates some promising directions for soil fauna research in the Russian forest-steppe.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В обзорной статье описываются основные этапы становления и развития почвенной зоологии – науки на стыке зоологии, экологии и почвоведения, примерно за столетие – с начала 1920-х гг. по настоящее время. Проведен анализ почвенно-зоологических работ, выполненных в лесостепной зоне, предметом которых служили фауна и население почвенных простейших, червей, моллюсков, микроартропод и более крупных членистоногих – мезофауны. Лесостепь была выбрана темой литературного обзора из-за своей хорошей изученности и потому, что большая часть работ по этой природной зоне опубликована на русском языке и мало известна за рубежом (что неудивительно, поскольку более 80 % территории лесостепи расположено в России). В обзор включены наиболее значимые работы по инвентаризации почвенной фауны, анализу ее экологической структуры и функциональной роли различных компонентов, изучению антропогенного влияния на животное население почв. Работы представлены по территориальному принципу: запад Европейской части СССР (России), Поволжье и Западная Сибирь. Показано высокое видовое богатство и оригинальность почвенной фауны лесостепья, ее высокая устойчивость к природным и антропогенным воздействиям. В конце приводятся перспективные направления исследований почвенной фауны в Русском лесостепье. Обзор включает около 170 литературных источников.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-10</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/131</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.131</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e131</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e131</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/131/170</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/131/171</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/132</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D1%80%D0%BF</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) communities as natural indicators of ecosystem restoration on the terminated fly ash dump of the thermoelectric power station (Novosibirsk, Russia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Жуки-жужелицы (Сoleoptera, Сarabidae) как природный индикатор процессов развития биоценоза золоотвалов твёрдотопливной теплоэлектростанции на примере ТЭЦ № 5 (Новосибирск)</dc:title>
	<dc:creator>Беспалов, Алексей Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Беланов, Иван Петрович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">ТЭЦ</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвообразовательные процессы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мезофауна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">жужелицы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Carabidae</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">техногенные почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">thermoelectric power station</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil formation processes</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">mesofauna</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Technosols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">spontaneous restoration</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to reveal regularities in the development of ground beetles (Coleoptera, Carabidae)’ communities, to determine their species peculiarities as dependent on soil formation rate and soil ecology in the ecosystems developed on the terminated fly ash dump of the thermoelectric power station over nine years of restoration.
Location and time of the study. The main object of the study was a terminated fly ash dump No.1 of the thermoelectric power station No.5 in Novosibirsk, Russia. (54°59&#039; NL, , 83°03&#039; EL). Soil samples were collected in 2019, whereas the ground beetles were collected in 2017 and 2019.
Methodology. Six study sites, corresponding to the fly ash dump sedimentation zones, were chosen. The undisturbed white birch forest and clover-brome meadow were chosen as controls representing mature climax ecosystems. Soil cover, developing on the fly ash dump after its termination, was described according to the soil classification of technogenic landscapes, and was shown to consist of various types of embryozems (Technosols). Soil water content on each study site was measured in 0–5cm layer by gravimetric method. Soil samples were collected in May 2019. To collect ground beetles five traps were placed on each study site, each trap filled up to 1/3 of its volume with 4% acetic acid for fixing the trapped beetles. The beetles were collected in May–June 1017 and in June–July 2019. The data obtained were used to calculate α-biodiversity indices and perform cluster analysis using PAST v.3.09 software.
Main results. Altogether 74 species of the ground beetle we found:  60 species of ground beetles were identified in the revegetating fly ash dump areas, with 48 species found at the sites amended with potentially fertile substrate (PFS), and 35 species found at the sites without PFS addition. The control sites under birch forest and meadow had 14 and 10 species, respectively. Thus the ground beetles’ abundance in the reclaimed area was almost 3 times greater than in the non-reclaimed area (973 specimens vs. 347). Cluster analysis discriminated three groups in the studied fly ash dump sites, namely dry non-reclaimed sites, dry PFS sites and moist sites. Soil cover of the studied fly ash dump was represented by initial, organic matter accumulating, humus-accumulating and sod embryozems (Technosols).
Conclusion. Over nine years of spontaneous restoration at the terminated fly ash dump of the thermoelectric power station species rich and abundant communities of ground beetles were formed. These communities differed significantly from those at the adjacent undisturbed climax ecosystems used for comparison. Species richness and dynamic density of ground beetles was shown to increase from the control sites to non-reclaimed sites and PFS-reclaimed sites. The autonomous position in the catena was found to be occupied by the less evolutionary developed embryozem type, whereas downwards along the catena, i.e. with increasing soil moisture content, identified soil types belonged to higher evolutionary order. Therefore technical recultivation  with fly ash dump overlaying with potentially fertile substrate or fertile soil allow accelerating soil cover development, as well as the  development of an entire biogeocenosis.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Выявить закономерности развития сообщества жужелиц (Coleoptera, Carabidae), показать их видовую специфику на золоотвалах ТЭЦ в зависимости от уровня развития почвообразовательных процессов и почвенно-экологического состояния нарушенных участков.
Место и время проведения. В качестве объекта исследования был выбран золоотвал №1 ТЭЦ-5 г. Новосибирска (54°59&#039; с.ш., 83°03&#039; в.д.). Образцы почв отбирали в 2019 г.; жужелиц собирали в 2017 и 2019 гг.
Методология. На золоотвале были выбрано шесть учетных площадок, соответствующих зонам седиментации частиц. В качестве контроля были выбраны: березовый колок и луг кострецово-клеверный. Почвенный покров территории золоотвала описывали в соответствии с классификацией почв техногенных ландшафтов; почвенный покров сформирован различными типами эмбриоземов. Влажность почвы на каждом из участков исследования определяли в слое 0–5 см термовесовым методом. Отбор почвенных образцов проводили в мае 2019 г. Для сбора жужелиц на каждом участке было установлено пять ловушек, на 1/3 заполненных для фиксации жуков 4% уксусной кислотой. Сбор жужелиц проводили в мае–июне 2017 г. и в июне–июле 2019 г. По данным о населении жужелиц рассчитаны индексы α-биоразнообразия. Фауны различных биотопов сравнивали с помощью кластерного анализа в программе PAST 3.09.
Основные результаты. На всех участках обнаружено 74 вида жужелиц:на участках золоотвала обнаружено 60 видов жужелиц, при этом на секции с отсыпкой потенциально плодородной породой (ППП) отмечено 48 видов, а на секции с зольным материалом 35 видов. На контрольных участках отмечено 24 вида: в березовом колке 14 и на лугу 10 видов. Обилие жужелиц на рекультивированной секции почти в 3 раза больше, чем на нерекультивированной (973 экземпляра против 347). Кластерный анализ показал, что участки золоотвала по фауне жужелиц разделяются на 3 группы: группа сухих нерекультивированных участков, группа сухих рекультивированных участков и группа участков с переувлажнением.  Почвенный покров исследуемого золоотвала представлен инициальным, органо-аккумулятивным, дерновым и гумусово-аккумулятивным эмбриозёмами.
Заключение. За девять лет самозарастания золоотвала на нем образовались сообщества жужелиц с высоким видовым богатством и обилием. Эти сообщества существенно отличаются от сообществ соседних ненарушенных биоценозов, выбранных для сравнения. Видовой состав и динамическая плотность жужелиц увеличивается в ряду контроль – зольный материал  – отсыпка ППП. Установлена закономерность: автономное положение в ландшафтно-геохимической катене занимает эволюционно менее развитый тип эмбриозема, и с увеличением степени увлажненности и подчиненности по положению в рельефе эволюционный порядок типа почвы увеличивается. Проведение технического этапа рекультивации с применением потенциально плодородной породы или плодородного слоя почв, позволяет значительно ускорить развитие почвенного покрова и биогеоценозов в целом.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-05-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/132</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.132</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e132</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e132</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/132/176</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/133</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:41Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%9A%D0%A5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Monitoring the aerosol solids deposited in snow in the area affected by the technological road of the Gorlov anthracite mining pit (Novosibirsk region, Russia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Мониторинг пылевых выпадений в зоне влияния технологической автодороги Горловского антрацитового разреза (Новосибирская область)</dc:title>
	<dc:creator>Соколов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Усольцев, Николай Владимирович</dc:creator>
	<dc:creator>Госсен, Игорь Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Морозов, Сергей Владимирович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">угольная пыль</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">загрязнение атмосферы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">снеговой покров</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">полициклические ароматические углеводороды</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">открытая добыча угля</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">канцерогены</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">coal dust</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">atmosphere contamination</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">snow cover</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">polycyclic aromatic hydrocarbons</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">open coal mining</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">cancerogens</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To monitor and assess the chemical composition of the solid aerosols deposited in the snow  in the area affected by the technological road of the Gorlov anthracite mining site.
Location and time of the study. The study was conducted in the Iskitim district of the Novosibirsk region (54.58o N, 83.57o E) in 2018–2020.
Methodology. The content of total solids in snow was measured by gravimetric method after filtering the melted snow sample through the filter with 0.22 µm mesh size. Micromorphology of the solids was studied by using scanning electron microscope Hitachi TM-3000 (Japan) with attached EDS detector console Bruker Quantax 70 for the element analysis of the surface. The carbon content, С/Н and C/N ratios were determined by dry combustion using the СHN-analyzer (Perkin Elmer 2400 Series II, USA). The content and composition of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) were determined by gas chromatography using Agilent Technologies АТ 6890N with AT 5975N mass-selective detector and AT 7683B autosampler.
Main results. The article presents the results of the three-years long study of the solids accumulated in snow along the technological road in the north of the Gorlov anthracite basin. The influence of the automobile road used for the anthracite transportation was shown to reach as far as 2000 m in all directions. The snow cover was found to accumulate from 1.4 to 1131.6 g/m2 of deposited aerosol solids. Those solids were mostly represented by coal particles, the carbon content ranging 26.5–64.1% and increasing with the distance from the road. The aerosol solids, accumulated in snow, were found to contain significant amounts of PAH, including the carcinogenic ones. In the snow samples collected at 25–2000 m off the road, carcinogenic PAH content was found to be 9–13000 times higher than at the control site remoted from the road.
Conclusion. The presented study helped to elucidate the factors, contributing to decreasing the spread of the anthracite solids during automobile transportation. Such spread can be attained by a) establishing wide multi-storeyed forested protective belts along technological automobile roads; b) compulsory covering of the loads in the coal-transporting vehicles; c) decreasing the speed limit of the vehicles; and d) taking into consideration a wind rose while projecting locations new automobile roads and coal mining spoils.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Мониторинг и оценка состава пылевых выпадений в зоне влияния технологической автодороги Горловского антрацитового разреза.
Место и время проведения. Исследования проводили в Искитимском районе Новосибирской области (54.58o c.ш. и 83.57o в.д.) в 2018–2020 годах.
Методология. Содержание пыли в снеге устанавливали весовым методом после фильтрования через мембрану Владипор типа МФАС-ОС-1 со средним размером пор 0.22 мкм. Микроморфологические наблюдения проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа (Hitachi TM-3000 с EDS приставкой для элементного анализа поверхности Bruker Quantax 70). Содержание углерода, соотношение С/Н и C/N оценивали методом сухого сжигания при помощи СHN-анализатора (Perkin Elmer 2400 Series II). Содержание и состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) определяли методом газовой хроматографии (хроматограф Agilent Technologies АТ 6890N с масс-селективным детектором AT 5975N и автосамплером AT 7683B).
Основные результаты. Представлены результаты трехлетних исследований состава снега в районе технологической автодороги в северной части Горловского антрацитового бассейна. Показано, что влияние автодорог, по которым транспортируют уголь, распространяется более чем на 2000 м во всех направлениях; снежный покров прилегающих к автотрассе территорий накапливает от 1,.4 до 1131,6 г/м2 пылевых выпадений.
Состав пыли как прилегающих, так и удаленных от автотрассы участков представлен преимущественно углистыми частицами. Содержание углерода во взвешенной части проб снега составляет от 26,5 до 64,1%. При этом по мере удаления от дороги содержание углерода в пыли увеличивается.
Пылевые выпадения, накопленные в снеговом покрове, содержат значительное количество ПАУ, в том числе и канцерогенных. В пробах снега, отобранных на расстоянии 25–2000 м от автодороги, содержание канцерогенных ПАУ в 9–13000 раз больше, чем на контрольном (фоновом) участке.
Заключение. За годы исследования отмечено снижение пылевой нагрузки на прилегающие территории, несмотря на кратное увеличение объемов транспортируемого по автодороге угля, что связано с проведением мероприятий по пылеподавлению. Выявлено, что минимизация распространения угольной пыли обеспечивается при: а) создании широких многоярусных лесополос вдоль технологических дорог; б) обязательном укрывании кузовов углевозов защитными тентами; в) снижении скоростного режима транспорта; г) учете розы ветров при проектировании размещения новых дорог и отвалов отходов угледобычи.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/133</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.133</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e133</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e133</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/133/179</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/134</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The 100th anniversary of I.L. Klevnskaya</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Сто лет со дня рождения д.б.н. Ии Леонидовны Клевенской</dc:title>
	<dc:creator>Артамонова, Валентина Сергеевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Клевенская Ия Леонидовна</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">100-летие</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">актиномицеты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">олигонитрофильные бактерии</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Klevenskaya I.L.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">100th anniversary</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">oligonitrophylic bacteria</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article gives the main biographic information of the Doctor of Biological Sciences Iya Leonidovna Klevenskaya, who was the initiator and the head of the Laboratory of Soil Microbiology of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. She worked in academic science for 40 years, focusing her research on microbial physiology and ecology in soils of Siberia.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведены основные сведения о научном пути доктора биологических наук Клевенской Ии Леонидовны - организаторе и руководителе лаборатории почвенной микробиологии ИПА СО РАН, проработавшей в академической науке 40 лет и посвятившей свою деятельность изучению физиологии и экологии микроорганизмов в почвах Сибири.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-04-27</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/e134</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.134</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e134</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e134</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/e134/175</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/135</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:41Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D1%80%D0%BF</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Comparative assessment of the use of humic substances derived from brown coals for technogenic landscapes reclamation </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Сравнительная оценка перспектив использования гуминовых веществ, полученных из бурого угля, в целях рекультивации техногенных ландшафтов </dc:title>
	<dc:creator>Фиша, Фути Седрик</dc:creator>
	<dc:creator>Будина, Екатерина Валерьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Жеребцов, Сергей Игоревич</dc:creator>
	<dc:creator>Малышенко, Наталья Васильевна</dc:creator>
	<dc:creator>Госсен, Игорь Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Клековкин, Сергей Юрьевич</dc:creator>
	<dc:creator>Соколов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">humic preparations</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biological activity</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">technogenic landscape</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">reclamation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">structural-group composition of organic compounds</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">principal component analysis</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Technosol</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гуминовые препараты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">биологическая активность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">техногенные ландшафты</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">рекультивация</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">структурно-групповой состав органических соединений</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">метод главных компонент</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Technosol</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The objective of the study. To identify the prospects for the use of humic preparations for the restoration of disturbed coal-mining areas, by assessing the relationship between their biological activity and the structural-group composition.
Location and time of the study. The study was carried out in the Novokuznetsk district of the Kemerovo region (N 54.14o N and E 87.10o E) in 2020.
Methodology. The study of the structure-group composition of humic preparations was carried out by the 13C NMR spectroscopy. Evaluation of the effect of humic preparations was performed in a series of plot experiments setup in the reclaimed and non-reclaimed areas of the coal mining spoils. The properties of the soils substrates of the technogenic landscapes were determined by traditional soil methods. The effect of the preparations was assessed by the dry phytomass production  and pod yields  of Vícia villósa vetch, as well as the  phytomass production of the Avéna satíva + Vícia villósa mixture. Statistical analysis of the data was carried out by the principal components analysis.
Main results: Comparison of humic preparations obtained from brown coals of the Tisulsky (Kansk-Achinsky basin) and Tyulgansky (South Ural basin) deposits showed that, in general, all preparations positively affected phytomass production and pod yeild. However, in different conditions of technogenic landscapes and in relation to different plant species, the effect could manifest itself in different directions.
A stable positive effect from pre-sowing seed treatment was achieved only with substrates depleted in natural humic substances (humus and peat), and with optimal moisture. Under such conditions, the greatest influence was exerted by preparations obtained from brown coals of the Tisulsky deposit of the Kansk-Achinsky basin, and their naturally oxidized form, which are characterized by a high proportion of oxygen-containing aliphatic (CO-Alk-O), as well as aromatic (СAr) groups. At the same time, under moisture deficit, the indicated chemical properties negatively affected the yield. In stony areas of technogenic landscapes, a positive effect was manifested only by preparations with a maximum proportion of aromatic hydroxide-containing groups (СAr-ОН). Enrichment of humic preparations with microelements (Zn and Cu) did not result in either positive or negative consequences.
Conclusion. The use of humic preparations obtained from brown coals for restoring technogenic landscapes is justified only in areas composed of loamy rocks with a low content of humic substances of humus and peat. The noted multidirectional action of humates, which manifests itself depending on their structural and group composition, properties of substrates and plant species used at the biological stage of reclamation, indicates that using the same standardized preparations for the reclamation of various technogenic objects may not be reasonable.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Выявление перспектив использования гуминовых препаратов для восстановления нарушенных угледобычей территорий посредством оценки связи их биологической активности и структурно-группового состава.
Место и время проведения. Исследования проводили в 2020 году в Новокузнецком районе Кемеровской области (54.14o c.ш. и 87.10o в.д.).
Методология. Исследование структурно-группового состава гуминовых препаратов выполняли методом 13С ЯМР-спектроскопии. Оценка эффективности воздействия гуминовых препаратов проведена в серии деляночных опытов, заложенных в пределах рекультивированных и нерекультивированных участков отвала каменноугольного разреза. Свойства субстратов техногенных ландшафтов определяли традиционными почвенными методами. Влияние препаратов выявляли  по увеличению урожайности фитомассы и стручков Vícia villósa, а также травяной смеси Avéna satíva+Vícia villósa. Статистическая обработка результатов исследований проведена методом главных компонент.
Основные результаты. Сравнительная оценка гуминовых препаратов, полученных из бурых углей Тисульского (Канско-Ачинского бассейна) и Тюльганского месторождений (Южно-Уральского бассейна), показала, что в целом все препараты оказывают положительное воздействие. Однако в различных условиях техногенных ландшафтов и по отношению к различным видам растений эффект может проявиться разнонаправлено.
Устойчивый положительный эффект от предпосевной обработки семян был достигнут только на субстратах, обедненных природными гуминовыми веществами (гумусом и торфом), и при оптимальном увлажнении. В таких условиях наибольшее влияние оказывали препараты, полученные из бурых углей Тисульского месторождения Канско-Ачинского бассейна, и их естественно-окисленные формы, для которых характерна высокая доля кислородсодержащих алифатических (СO-Alk-O) и ароматических (СAr) групп. В условиях дефицита влаги отмеченные показатели отрицательно влияли на урожайность. На каменистых участках техногенных ландшафтов положительный эффект проявился у препаратов с максимальной долей ароматических гидроксидсодержащих групп (СAr-ОН).
Обогащение гуминовых препаратов микроэлементами Zn и Сu не повлекло за собой ни положительных, ни отрицательных последствий.
Заключение. Использование гуминовых препаратов, полученных из бурых углей, в целях восстановления техногенных ландшафтов обоснованно только на участках, сложенных суглинистыми породами с низким содержанием гуминовых веществ гумуса и торфа. Разнонаправленность действия гуматов, проявляющаяся в зависимости от их структурно-группового состава, свойств субстратов и видов растений, используемых на биологическом этапе, свидетельствует о нецелесообразности использования унифицированных препаратов для рекультивации различных техногенных объектов.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-05-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/135</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.135</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e135</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e135</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/135/178</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/136</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:24:29Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Using R-software for classification of soil granulometry classes and creating the Ferrers diagrams</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Использование R для классификации гранулометрических классов почв и построения диаграммы Ферре</dc:title>
	<dc:creator>Гаврилов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">гранулометрический состав почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">диаграмма Ферре</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">R</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">текстурные классы почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">particle soil size</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Ferrеrs diagram</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">R</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">texture soil classes</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes a detailed  algorithm to recompute the size of the elementary soil particles obtained by Kachinsky technique (a method conventionally used by Russian soil scientists) into the international granulometric size distribution pattern of 2000-50-2 µm using the formula introduced by E.V. Shein in 2009. The article also describes step-by-step procedures to create Ferrers diagrams using the soiltexture”, “plotrix” и “ggtern”packages in R environment. One of the advantages of R software is its free distribution and usage, vast range of options for the diagram settings, and, in the process of doing so, accruing the experience of working with a very popular language for statistical analysis and data visualization. </dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье приведен алгоритм пересчета размерности элементарных почвенных частиц по Н.А. Качинскому (1965) в международную градацию (2000-50-2 мкм) с использованием формулы Е.В. Шеина (2009) и построения диаграммы Ферре с помощью пакетов “soiltexture”, “plotrix” и “ggtern” в среде R. Преимуществом использования пакетов R является их свободное распространение, широкие возможности настройки диаграммы, получение опыта программирования в одном из распространенных языков для статистического анализа и построения научных иллюстраций.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-13</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:format>text/html</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/136</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.136</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e136</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e136</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/136/181</dc:relation>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/136/185</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/137</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:19Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%B5%D1%8D</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil radioecological study in the Lomonosov diamond mining area (Arkhangelsk region, Russia)</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Радиоэкологические исследования почв в районе разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (Архангельская область)</dc:title>
	<dc:creator>Баженов, Александр Викторович</dc:creator>
	<dc:creator>Яковлев, Евгений Юрьевич </dc:creator>
	<dc:creator>Дружинин, Сергей Валерьевич</dc:creator>
	<dc:creator>Игловский, Станислав Анатольевич </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почва; радионуклиды; цезий; калий; радий; торий; содержание и распределение; месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil, radionuclides; cesium; potassium; radium; thorium; diamond mining</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to obtain new data and on their basis to analyze soil radioactivity in the Lomonosov diamond mining area (Arkhangelsk region, Russia).
Location and time of the study: Field studies were carried out in the summer of 2018 in the Lomonosov diamond mining area (Arkhangelsk region, Russia).
Methodology: To accomplish the task, 10 soil profile pits were cut, and 69 soil samples were taken from them. In the field, a description of soil morphology was carried out. Under laboratory conditions, the samples were dried at 105° C to constant mass. After weighing, the soil samples were placed in a Marinelli vessel to measure the specific activity of isotopes (cesium (137Cs), potassium (40К), radium (226Ra) and thorium (232Th)) by gamma spectrometry. Registration of gamma radiation from a counting soil sample, as well as processing of spectra was carried out using the Progress-gamma software and hardware complex FVKM.412131.002-03. The energy calibration of the gamma spectrometer to control the safety of the setup parameters was carried out after each measurement using a combined control source OISN-137-1 in a Marinelli vessel. The minimum exposure time of the counting sample was 3600 seconds. However, depending on the activity of the sample, the exposure time in individual samples with weak activity increased.
Main results: As a result of field studies, it was found that Podzols, characteristic of the northern taiga, prevail in this area. The maximum activity of 137Cs was concentrated in the litter-peat (11.4–71.8 Bq/kg) and the humus horizon (26.7–105 Bq/kg). In the podzolic and Al-Fe-humus horizons there was a sharp decrease in the activity, reaching the lowest measured values in the parent rock (2–3 Bq/kg). The general tendency for the accumulation of natural isotopes 40K, 226Ra, and 232Th in the soil horizons was found to be weakly related to soil type or subtype. In some soil pits an increase in the natural radionuclides with depth was observed, being mostly the characteristic of 40K as its activity changed downwards from 82.6 to 652 Bq/kg. The 226Ra and 232Th activities in the soil profiles varied from 2.4 to 47.2 Bq/kg and from 2.9 to 40.6 Bq/kg, respectively. This is due to the fact that thorium is strongly sorbed by soil; therefore, its migration along the soil profile is poorly expressed, and the element is deposited in soils in the form of hydroxides. Loamy and clayey soils, were shown to be more enriched in radium, whereas sandy soils were poor in this element. The amount of radioactive elements, contained in a soil, is largely determined by the concentration of their isotopes in the underlying rocks.
Conclusion: The peaks of increasing concentration in the Al-Fe-humus horizons (BF, BFg) were associated with an increase in the content of the clay fraction, Fe, Al hydroxides, which increase the sorption capacity of soils. The litter-peat and the humus horizon act as a biogeochemical barrier that retains radioactive elements in the soil for a long time. Due to the high filtration capacity of podzols, the underlying horizons are not reliable barriers. 137Cs and other radioisotopes can bind with humic substances, oxides and hydroxides of iron and aluminum, form humus-ferruginous complexes, precipitate as new soil formations, e.g. become part of the mineral composition of hard pans.  The distribution of natural radioisotopes 40K, 226Ra and 232Th was found to be more chaotic and more related to the composition of the constituent rocks. The mobility and accumulation of radionuclides along soil profiles depends on the particle size distribution, the content of organic matter, sesquioxides, mineralogical composition, as well as on the temperature and water regime.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. На основе новых данных провести анализ радиоактивности почв в районе разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (Архангельская область).
Место и время проведения. Полевые исследования проведены летом 2018 года в районе разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (Архангельская область).
Методология.  Для выполнения поставленной задачи заложили 10 почвенных разрезов, из которых отобрали 69 почвенных образцов. В полевых условиях проведено описание морфологических свойств почв по генетическим горизонтам. В лабораторных условиях пробы почв высушивали в сушильном шкафу при температуре 105° С до постоянной массы. После взвешивания пробы помещали в сосуд Маринелли для измерения удельной активности изотопов (цезия (137Cs), калия (40К), радия (226Ra) и тория (232Th)) методом гамма-спектрометрии. Регистрацию гамма-излучений от счетного образца почв, а также обработку спектров проводили с использованием программно-аппаратурного комплекса «Прогресс-гамма» ФВКМ.412131.002-03. Калибровку гамма-спектрометра по энергии для контроля за сохранностью параметров установки проводили после каждого измерения с использованием комбинированного контрольного источника ОИСН-137-1 в сосуде Маринелли объемом 1 литр. Минимальное время экспонирования счетного образца составляло 3600 секунд. Однако в зависимости от активности пробы время экспонирования в отдельных образцах со слабой активностью увеличивали.
Основные результаты. В результате полевых исследований установлено, что в данном районе преобладают характерные для северной тайги почвы из отдела альфегумусовых (подзолы, Podzols). Максимальная активность 137Cs сосредоточена в подстилочно-торфяном (от 11,4 до 71,8 Бк/кг) и гумусовом (от 26,7 до 105 Бк/кг) горизонтах. В подзолистом и альфегумовом горизонтах происходит резкое снижение активности, достигающее в почвообразующей породе предельно измеряемых величин – от 2 до 3 Бк/кг. Общая тенденция накопления естественных изотопов 40К, 226Ra и 232Th в почвенных горизонтах в зависимости от типа и подтипа почвы выражена слабо. В ряде почвенных разрезов выявили увеличение активности естественных радионуклидов с глубиной: в основном это характерно для 40К, где его активность изменялась от 82,6 до 652 Бк/кг. Активность 226Ra и 232Th в почвенных профилях изменялась в пределах от 2,4 до 47,2 Бк/кг и от 2,9 до 40,6 Бк/кг, соответственно. Это связано с тем, что торий прочно сорбируется почвой, поэтому миграция его по почвенному профилю выражена слабо. Он осаждается в почвах в виде гидроксидов. Больше обогащены радием суглинистые и глинистые почвы, а песчаные почвы, напротив, бедны этим радионуклидом. Количество радиоактивных элементов, содержащихся в почве, в значительной мере определяется концентрацией изотопов в подстилающих горных породах.
Заключение. Пики повышения концентрации в альфегумусовых горизонтах (BF, BFg) связаны с увеличением содержания глинистой фракции, гидроксидов Fe, Al, повышающих сорбционную способность почв. Подстилочно-торфяный и гумусовый горизонт выступают в роли биогеохимического барьера, который удерживает радиоактивные элементы в почве на длительное время. Ввиду высокой фильтрационной способности подзолов нижележащие горизонты не являются надежными барьерами. 137Cs и другие радиоизотопы могут связываться с гумусовыми веществами, оксидами и гидроксидами железа и алюминия, образовывать гумусово-железистые комплексы, осаждаться в почвенных новообразованиях, например, входить в минеральный состав ортштейнов. Более хаотичный характер распределения естественных радиоизотопов 40К, 226Ra и 232Th в большей степени связан с составом почвообразующих и подстилающих пород. Подвижность и накопление радионуклидов по профилю зависят от гранулометрического состава, содержания органического вещества, полуторных оксидов, минералогического состава, а также от температурного и водного режимов почв.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-09</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/137</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.137</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; e137</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; e137</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/137/195</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/138</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:40:03Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Гаврилов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимирована</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-05-17</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/138</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v3i4.138</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 3 No. 4 (2020): The Journal of Soils and Environment; e138</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 3 № 4 (2020): Почвы и окружающая среда; e138</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/138/177</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/139</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:49Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9A%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Statistical analyses of chemical and physical properties of alluvial soils in the Belaya river valley (Near-Angara region) and its interpretation </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Статистический анализ данных химических и физических свойств аллювиальных почв долины реки Белой (Приангарье) и их интерпретация </dc:title>
	<dc:creator>Коршунова, Светлана Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Куклина, Светлана Леонидовна </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil science; mathematical statistics; alluvial soils; fluvisols</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвоведение, математическая статистика, аллювиальные почвы, Fluvisols</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study: to describe chemical and physical properties of alluvial soils using a big array of data.
Location and time of the study. The study was carried out in the Belaya River valley from 1993 to 2019.
Methodology. The data of 237 soil samples collected from genetic horizons of alluvial soils from the Belaya River Valley (52º40&#039;–53º00&#039;N, 103º00&#039;–104º00&#039;E, Priangariye, Russia) were statistically processed by using descriptive statistics, cluster and correlation analyses. To perform statistical analyses soil samples were grouped according to their humus content:  all horizons, all humus horizons, all non-humus horizons.
Main results. Most of the horizons were characterized as slightly alkaline, sandy loam, medium humus ones. The positive relationship between exchangeable Ca2+ and Mg2+ is due to their joint presence in parent rock material, i.e. dolomite. Cluster analysis allowed identifying groups of horizons (for example, mineral and mineral-organogenic), sharply differing in properties.
Conclusion. The presented chemical and physical properties of alluvial soils described using a big array of soil samples, can be used as a reference for monitoring their change in the future due to various natural and anthropogenic factors.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: провести статистическое описание химических и физических свойств большого массива аллювиальных почв.
Место и время проведения. Исследования проведены в долине реки Белой с 1993 по 2019 годы.
Методология.  Результаты исследования обработаны и интерпретированы с помощью методов математической статистики: первичный статистический анализ, кластерный, коррелляционный и квартильный анализы. Статистически обработаны данные 237 горизонтов аллювиальных почв (Fluvisols) долины реки Белой (Приангарье, 103º00&#039;–104º00&#039; в.д. и 52º40&#039;–53º00&#039; с.ш). Выделены следующие группы горизонтов: все горизонты, все гумусовые горизонты, все негумусовые горизонты.
Основные результаты. Выявлено, что большинство горизонтов характеризуются как слабощелочные, супесчаные, среднегумусные. Положительная связь между обменными кальцием и магнием для гумусовых и негумусовых горизонтов обусловлена их совместным нахождением в горных породах – доломитах. Кластерный анализ позволил выделить группы горизонтов (например, минеральные и минерально-органогенные), резко различающихся по почвенным свойствам.
Заключение. Большие массивы данных необходимо обрабатывать с помощью методов математической статистики, что позволяет не только выявлять зависимость почвенных свойств друг от друга, но и выделять особенности свойств почвенных горизонтов.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/139</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i3.139</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 3 (2021): The Journal of Soils and Environment; e139</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 3 (2021): Почвы и окружающая среда; e139</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/139/215</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/140</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:41Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">The role of V.V. Dokuchaev in establishing soil ecology as a science of the biosphere class</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Роль В.В. Докучаева в становлении экологии почв как науки биосферного класса</dc:title>
	<dc:creator>Дергачева, Мария Ивановна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Василий Васильевич Докучаев</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">естественноисторический подход</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">науки биосферного класса</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">экология почв</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Vasily Vasilievich Dokuchaev</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">natural-historical approachnatural-historical approach</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">biosphere class sciences</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil ecology</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article examines the role of the outstanding scientist Vasily Vasilyevich Dokuchaev, whose 175th anniversary was March 1, 2021, in the development of soil ecology as a science of the biosphere class. The natural history methodology, which he introduced into scientific use, is discussed; the methodology was a milestone in the development of not only genetic soil science, but also all natural sciences.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">В статье рассматривается роль выдающегося ученого Василия Васильевича Докучаева, которому 1 марта 2021 года исполнилось 175 лет со дня рождения, в становлении экологии почв как науки биосферного класса. Обсуждается введенный им в научный обиход естественноисторический подход, что является вехой в развитии не только генетического почвоведения, но и всех естественных наук.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Personals</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Персоналии</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/140</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.140</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e140</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e140</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/140/180</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/141</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:41Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil and crop microbiome under soil amendment with poultry manure compost</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Микробиом почвы и сельскохозяйственных культур при внесении компоста куриного помета</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Ручко, Елена Николаевна </dc:creator>
	<dc:creator>Савенков, Олег Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Плешакова, Валентина Ивановна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">птичий подстилочный помет</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">компостирование помета</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">резистом</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">кишечный бактериобиом</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">бактериобиом почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">poultry litter manure</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">manure composting</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">resistome</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">chicken gut microbiome</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil microbiome</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to review publication about microbiome of chicken manure, chicken manure compost, as well as soil and crop microbiome after compost addition to soil as a fertilizer.
Methodology. A search in the bibliographical data bases PubMed and elibrary.ru was performed using the keywords pertaining to the topic of the article.
Main results. The results about the chicken manure microbiome, obtained by high throughput sequencing, showed that the chicken gut microbiome is dominated by bacteria of the Firmicutes and Bacteroidetes phyla; some regional chicken populations were found to have Clostridium, Lactobacillus, Eubacterium, Bacteroides, Escherichia coli, Prevotella, Selenomonas, Streptococcus, Megasphaera, Fusobacterium и Bifidobacterium as the main representatives of the gut microbiome. However, chicken manure can contain bacteria with antibiotic resistance genes, as antibiotics are increasingly used in the poultry industry to stimulate production. In general manure composting can be regarded as environmentally safe method for transforming various organic wastes into organic fertilizers. As increasing output of the poultry industry, which inevitably includes manure, increased the interest to its composting, and recent years have seen unprecedented number of research, dealing with various details of manure composting, such as duration, hydrothermal conditions, added bulking materials, microbiological preparations, abundance of the antibiotic resistance genes, and so on. However, the studies of soil and crop microbiome after soil fertilization with chicken manure compost have so far been rather scarce, resulting in ambiguous conclusions, i.e. about positive or no effect of the compost addition. The effect is determined by species, breed, age, rearing and manure composting technology, as well as by crop and its cultivar, agricultural practices and soil specifics.
Conclusions. Chicken manure contains taxonomically diverse microbiome that can be changed during composting. Microbiota of chicken manure and its compost with their great microbial species richness can contain bacteria, carrying antibiotic resistance genes. Dispersal of such components of the compost resistome in environment via compost addition to agricultural soils should be regarded as a growing biological hazard, threatening the efficient use of antibiotics for treating bacterial infections in in veterinary and medicine. Therefore increasing poultry production urges for assessing the risks and evaluating the scope of the threat, as well as estimating and establishing permissible limits of pathomicrobiotic load of the poultry litter manure and compost, using up-to-date metagenomic techniques. The greatest concern is about spreading antibiotic resistance genes into the marketable crop components, consumed raw; consequently, alongside with studying microbiota of the compost-receiving agricultural soil as a source of dust, microbiome research should be also focused crop phytobiome where crops are produced under addition of composts, obtained with manure of the antibiotic-treated poultry during industrial production.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Проанализировать опубликованные результаты исследований микробиома куриного помета, компоста на основе такого помета, а также почвы и растений после внесения компоста в качестве удобрения.
Методология. Поиск опубликованных результатов в международной (PubMed) и российской (elibrary.ru) базах данных, по ключевым словам, соответствующим цели настоящего обзора.
Основные результаты. Полученные с помощью методов высокопроизводительного секвенирования результаты исследований микробиома куриного помета установили, что в кишечном микробиоме кур доминируют бактерии, относящиеся к типам Firmicutes и Bacteroidetes; в некоторых региональных популяциях кур наиболее часто встречающимися родами являются Clostridium, Lactobacillus, Eubacterium, Bacteroides, Escherichia, Prevotella, Selenomonas, Streptococcus, Megasphaera, Fusobacterium и Bifidobacterium. Однако в птичьем помете могут встречаться бактерии, несущие гены резистентности к антибиотикам, которые активно используют в птицеводстве с целью увеличения продукции. Компостирование является безвредным для окружающей среды путем трансформации различных органических отходов в органические удобрения, ставшим особенно актуальным в настоящее время в связи с ростом отходов птицеводства: в последнее время увеличилось число и детальность исследований, посвященных компостированию птичьего помета (времени, гидротермических условий, состава, используемых микробиологических препаратов, обилия генов АБР и т.п.). Результаты пока еще относительно немногочисленных работ по изменению почвенного бактериобиома и фитобиома сельскохозяйственных культур под влиянием внесения компоста на основе куриного помета в качестве удобрения привели к неоднозначным выводам как о положительном влиянии, так и об отсутствии такового. Эта неоднозначность зависит от многих факторов – от вида, породы, возраста, технологии выращивания птиц, технологии компостирования, культуры и сорта сельскохозяйственных растений, технологии их возделывания и специфики почвенного субстрата.
Заключение. Куриный помет содержит разнообразный в таксономическом плане микробиом, который может изменяться при компостировании. Среди богатого видового состава помета и компоста на его основе могут содержаться бактерии, несущие гены антибиотикорезистентности (АБР). Распространение составляющих таких компостных резистомов в окружающей среде при внесении компоста в почву сельскохозяйственных экосистем в настоящий момент можно определить как нарастающую угрозу эффективности применения антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний в медицине и ветеринарии. Оценка рисков и масштабов этой угрозы, а также в целом патомикробиотической нагрузки в подстилочном компосте современными метагеномными методами требуют изучения в связи с активным ростом производства в птицеводстве. Наибольшую озабоченность в плане распространения генов АБР вызывает их проникновение в товарные части растениеводческой продукции, употребляемой в сыром виде; в связи с этим особое внимание, наряду с удобренной пахотной почвой как источником пыли, необходимо уделять исследованию компонентов фитобиома сельскохозяйственных культур, выращиваемых при внесении компостов помета с птицефабрик, где производство ведут с применением антибиотиков.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-07-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/141</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.141</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e141</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e141</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/141/186</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/143</identifier>
				<datestamp>2024-09-02T17:22:29Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%B8%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Historical aspects of land melioration development in West Siberia </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Исторические аспекты развития мелиорации земель в Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Устинов, Михаил Тимофеевич</dc:creator>
	<dc:creator>Гаврилов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Елизаров, Николай Владимирович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">мелиорация, Западная Сибирь, почвенно-мелиоративная карта, мелиоративные мероприятия</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">land melioration; chernozems; irrigation; West Siberia; soil reclamation map; transfer of Siberian rivers; research methodology for melioration</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article presents a historical review of scientific and practical materials about the development of soil melioration projects in West Siberia, emphasizing the need for their comprehensive research support. The article describes the methodology and means for studying and implementing land melioration projects developed by researchers in various fields, representing combined efforts of Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, V.V. Dokuchaev Soil Science Institute and A.N. Kostyakov Russian Research Institute of Hydrological Engineering and Melioration.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Приведен исторический обзор научно-практических материалов по разработке проектов мелиорации почв Запанной Сибири, показана необходимость их глубокого научного сопровождения. Рассматриваются методы и способы обоснования проектов мелиорации территории, разработанные коллективами исследователей различных специальностей: Института почвоведения и агрохимии СО РАН (СО АН СССР), Почвенного института им. В.В. Докучаева, Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (ВНИИГиМ) им. А. Н. Костякова.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-05</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзор книги и комментарий специалиста</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/143</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.143</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; e143</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; e143</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/143/314</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/144</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:41Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Тихомирова, Наталья Анатольевна</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимирована</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-07-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Редакторская статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/144</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i1.144</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 1 (2021): The Journal of Soils and Environment; e144</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 1 (2021): Почвы и окружающая среда; e144</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/144/187</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/145</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:19Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%94%D1%80%D0%BF</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Rainfall patterns associated with runoff and erosion levels in West-Siberian Chernozems </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Rainfall patterns associated with runoff and erosion levels in West-Siberian Chernozems </dc:title>
	<dc:creator>Tanasienko, Anatoly Alexeyevich</dc:creator>
	<dc:creator>Chumbaev, Alexander Sergeevich</dc:creator>
	<dc:creator>Yakutina, Olga Petrovna</dc:creator>
	<dc:creator>Almendros, Gonzalo</dc:creator>
	<dc:creator>Klenov, Boris Maksimovich</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">dissected forest-steppe, physical constraints, rainfall intensity, water infiltration, soil loss, surface runoff, Greyzemic Phaeozem, Luvic Chernozem, Haplic Chernozem, West Siberia.</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">dissected forest-steppe; physical constraints; rainfall intensity; water infiltration; soil loss; surface runoff; Greyzemic Phaeozem; Luvic Chernozem; Haplic Chernozem; West Siberia.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to identify 1) the main regularities of surface runoff formation due to downpours and 2) the extent of erosion process on arable chernozems in areas with dissected relief and sharply continental climate. The influence of rainfall patterns and soil physical factors on soil erosion was studied in three large geomorphological regions in the South-East of West Siberia. Field observations were carried out during 1968–1979 in the Kuznetsk Depression and in 1984–1986 in the Near-Ob areas, and from 1995 until present in the Near-Salair area. The data of meteorological stations were analyzed for rainfall patterns in the same years, including inter-year variability and downpour recordings. Summer precipitation and its intensity were measured by using hydrograph unit. Water infiltration in the field was studied by the method of small flooded areas (Nesterov’s method), when square or round frames with an area of 2500 (external) and 625 cm2 (internal) were installed on the soil surface. To simplify and automate water supply, the PVN-00 device was used, consisting of two hermetically sealed tanks, two cylindrical frames of different diameters and a tripod. The influence of rainfall patterns and soil physical factors on the processes of soil erosion was studied. As regards climatic factors the data of meteorological stations were analyzed for historical rainfall patterns, including interannual variability and downpour recordings. Experimental data of water infiltration, runoff and soil loss were discussed for the main soils units: Greyzemic Phaeozems (Siltic), Luvic Chernozems (Siltic) and Haplic Chernozems (Siltic) with variable content of soil organic matter and erosion levels. The studied regions were characterized by the prevalence of precipitation during the warm growing season and by sporadic or cyclical precipitation patterns. Heavy rains were found to cause significant damage to agricultural land only locally, during early spring, when the soil is not protected by vegetation. The greatest erosion hazard is represented by meltwater, not only by its total amount, but also by the snow thawing rate. The significant decrease in the infiltration rates with extensive farming is the main factor of degradation of the most fertile soils in West Siberia. Soil vulnerability to erosion in the studied area was shown to decrease in the range: Kuznetsk Depression &amp;gt; Near-Salair &amp;gt; Near-Ob (no storm damage).</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">The aim of the study was to identify 1) the main regularities of surface runoff formation due to downpours and 2) the extent of erosion process on arable chernozems in areas with dissected relief and sharply continental climate. The influence of rainfall patterns and soil physical factors on soil erosion was studied in three large geomorphological regions in the South-East of West Siberia. Field observations were carried out during 1968–1979 in the Kuznetsk Depression and in 1984–1986 in the Near-Ob areas, and from 1995 until present in the Near-Salair area. The data of meteorological stations were analyzed for rainfall patterns in the same years, including inter-year variability and downpour recordings. Summer precipitation and its intensity were measured by using hydrograph unit. Water infiltration in the field was studied by the method of small flooded areas (Nesterov’s method), when square or round frames with an area of 2500 (external) and 625 cm2 (internal) were installed on the soil surface. To simplify and automate water supply, the PVN-00 device was used, consisting of two hermetically sealed tanks, two cylindrical frames of different diameters and a tripod. The influence of rainfall patterns and soil physical factors on the processes of soil erosion was studied. As regards climatic factors the data of meteorological stations were analyzed for historical rainfall patterns, including interannual variability and downpour recordings. Experimental data of water infiltration, runoff and soil loss were discussed for the main soils units: Greyzemic Phaeozems (Siltic), Luvic Chernozems (Siltic) and Haplic Chernozems (Siltic) with variable content of soil organic matter and erosion levels. The studied regions were characterized by the prevalence of precipitation during the warm growing season and by sporadic or cyclical precipitation patterns. Heavy rains were found to cause significant damage to agricultural land only locally, during early spring, when the soil is not protected by vegetation. The greatest erosion hazard is represented by meltwater, not only by its total amount, but also by the snow thawing rate. The significant decrease in the infiltration rates with extensive farming is the main factor of degradation of the most fertile soils in West Siberia. Soil vulnerability to erosion in the studied area was shown to decrease in the range: Kuznetsk Depression &amp;gt; Near-Salair &amp;gt; Near-Ob (no storm damage).</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-11-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/145</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.145</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; e145</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; e145</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/145/192</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/146</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:19Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Spatial distribution of soil temperature in the complex soil cover in the Cis-Salair region</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Пространственное распределение температуры почв в комплексном почвенном покрове Предсалаирья</dc:title>
	<dc:creator>Шапорина, Нина</dc:creator>
	<dc:creator>Сайб, Екатерина Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">почвы</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">температура</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">влажность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">плотность</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">микрорельеф</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">корреляция</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soils</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil temperature</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil density</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">moisture content</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">microrelief</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">correlation</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study was to find out the regularity of soil temperature distribution along soil profiles located on the slope territories (Cis-Salair region, Russia). To achieve this goal, the following tasks were set: assessment of the temperature regime of the soils of the Cis-Salair region, which are in agricultural use; studying the regularities of diurnal temperature changes and identifying a possible relationship with the soil physical properties of the studied areas; revealing the dependence of the temperature field formation on soil properties.
Location and time of the study. The study was conducted in the forest-steppe zone in the Bugotak Hills in the Novosibirsk region, Russia (55°03′ N; 88°50′ E). The object of the study was a series of soils on a convex hillslope (411 m long) of southeastern exposure. Five soil profile pits were dug, not far from which autonomous temperature sensors (DS-1921G “Thermochron”) were installed at every 5 cm to a depth of 50 cm, recording the temperature every 30 minutes. The observation period was from July 1 to August 15, 2016.
Main results. The temperature field of the arable soils on the Cis-Salair slopes was laterally inhomogeneous. Our study showed that the spatial variability of such indicators as soil moisture and density significantly affected the thermal conductivity of soil horizons, which was the main reason for the temperature field heterogeneity. The relief, microrelief and slope exposition also played an important role in the redistribution of moisture, heterogeneity of the density of soil cover, and, consequently, contributed to uneven heating of the upper soil horizons. The observation of both the diurnal variation of soil temperatures under various weather conditions and their seasonal fluctuations found that the temperature differences in the adjacent soil series of the convex slope were 0.5–2 °С.
Conclusions. Soil temperature regime is a driving factor in the functioning of agroecosystems, determining the intensity of various soil processes. Studies based on the quantitative estimates of the intensity of subsurface processes at different temperatures are becoming increasingly in demand in various fields, especially in predicting erosion development, or, for example, in regulating the production process in agricultural ecosystems. Significant variation of soil temperature regime even within the one field should be taken into consideration for planning land use and adjusting local agricultural techniques.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: проследить закономерность распределения температуры почв по профилю в условиях склоновых территорий (Предсалаирье). Для достижения цели были поставлены следующие задачи: оценка температурного режима почв Предсалаирья, находящихся в сельскохозяйственном использовании; изучение закономерностей изменения температуры в течение суток и выявление возможной взаимосвязи с почвенно-физическими свойствами исследуемых участков; выявление зависимости формирования температурного поля от почвенных свойств.
Место и время проведения. Исследования проводились в лесостепной зоне, в пределах Буготакского мелкосопочника (55°03′ с.ш.; 88°50′ в.д.). Объектом исследования стал ряд почв выпуклого склона (длина 411 м) юго-восточной экспозиции. Было заложено пять полнопрофильных разрезов, недалеко от которых были установлены автономные температурные датчики (DS-1921G «Thermochron») через каждые 5 см до глубины 50 см, фиксирующие температуру каждые полчаса. Период наблюдения – с 1 июля по 15 августа 2016 года.
Основные результаты. Температурное поле пахотных почв склоновых поверхностей Предсалаирья является латерально неоднородным. Исследования показали, что пространственная изменчивость таких показателей, как влажность и плотность почв, в значительной степени влияет на теплопроводность почвенных горизонтов и является основной причиной неоднородности температурного поля. Рельеф, микрорельеф и экспозиция склона также играют важную роль в перераспределении влаги, неоднородности уплотнения и, соответственно, способствуют неравномерному прогреву верхних почвенных горизонтов. В наблюдениях как за суточным ходом температур в почвах при различных погодных условиях, так и за их сезонными колебаниями установлено, что расхождения в температурах сопряженных почв составляют 0,5–2 °С.
Заключение. Температурный режим почв является определяющим фактором функционирования агроэкосистем, от которого зависит интенсивность протекания большинства процессов в почвах. Исследования, основанные на количественных оценках интенсивности внутрипочвенных процессов при различной температуре, становятся всё более востребованы в самых разных областях, особенно при прогнозировании развития эрозионных процессов, или, например, при регулировании продукционного процесса сельскохозяйственных экосистем. А как показало данное исследование, температурный режим почв даже в пределах одного поля может значительно варьировать.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-10-14</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Исследовательская</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/146</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.146</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; е146</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; е146</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/146/190</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/153</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:49Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%A4%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Using Decagon EC-5sensors for monitoring soil moisture </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Использование датчиков Decagon EC-5 для мониторинга влажности почвы </dc:title>
	<dc:creator>Шапорина, Нина Аркадьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Сайб, Екатерина Александровна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">влажность почв; датчик Decagon EC-5; предельная полевая влагоемкость; динамика и миграция влаги</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">soil moisture; Decagon EC-5; maximum soil water holding capacity; dynamics and moisture migration</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. To assess the possibilities of using the Decagon EC-5 sensor in research practice, especially under the conditions of its stationary installation; and to study with its help the dynamics of soil profile moistening and moisture migration under different weather conditions.
Location and time of the study. The study was carried out on the territory of the Ust-Kamensky (forest-steppe) research station of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (55.005507 N, 83.858635 E). The object of the study was the dark gray forest soil (Luvic Greyzemic Phaeozem). Five Decagon EC-5 sensors were installed at 9, 13, 18, 22 and 27cm depths in a small (30cm deep) soil pit and connected to the Em50 recorder. The necessary calibration was carried out beforehand. The sensors functioned from June 13 to July 7, 2017.
Main results. The study showed that this device is suitable for a wide range of applications. According to the sensor readings, it was possible to trace the migration of moisture within the soil profile, as well as to differentiate it into gravitational and capillary water, as well as to establish the fact of precipitation with an accuracy of an hour and to calculate the precipitated amount. Statistical analysis of the obtained data showed low values of data variance and the coefficient of variation, which indicated high data homogeneity. The use of these sensors can improve the traditional flood method for determining the maximum soil water holding capacity. Moreover, detailed recording of soil moisture, provided by Decagon EC-5 sensors, in combination with Thermochron sensors for soil temperature recording, allows to study quantitative indicators of thermal gradient moisture flux at a new level.
Conclusions. The study showed that Decagon EC-5 sensors comply with their technical specification and have good prospects for usage both in research and agricultural production. Provided its preliminary calibration and producing the calibration curves for the studied soils, the sensors allow quick and accurate measurement of the soil volumetric moisture content. The frequency and rate of sensor readings takes research on the dynamics and migration of moisture in soils to an entirely new level.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: оценить возможности использования в научно-исследовательской работе датчика Decagon EC-5, прежде всего, при его стационарной установке; изучить с его помощью динамику увлажнения профиля почвы и миграцию влаги при различных погодных условиях.
Место и время проведения. Исследования проводились на территории Усть-Каменского (лесостепного) стационара Института почвоведения и агрохимии СО РАН (координаты по GPS: 55,005507 с. ш., 83,858635 в. д.). Объектом исследования являлась темно-серая лесная почва. В небольшой почвенный разрез глубиной 30 см было установлено 5 датчиков Decagon EC-5 на уровнях 9 см, 13 см, 18 см, 22 и 27 см, которые были присоединены к регистратору Em50. Предварительно проведены необходимые тарировочные работы. Датчики функционировали с 13 июня по 7 июля 2017 года.
Основные результаты. Исследования показали, что датчик Decagon EC-5 подходит для решения широкого круга задач. По показаниям датчика можно проследить миграцию влаги по профилю почвы, дифференцировать влагу на гравитационную и малоподвижную, а также, с точностью до часа установить факт выпадения осадков и их количество. Статистическая обработка полученных данных показала низкие значения дисперсии и коэффициента вариации, что говорит об их высокой статистической однородности. Применение этих датчиков может усовершенствовать традиционный метод определения предельной полевой влагоемкости. Кроме того, детальная фиксация увлажнения почв, которую дает применение датчиков Decagon EC-5, с параллельным использованием датчиков «Термохрон» для фиксации температуры, позволяет проводить исследования количественных показателей термоградиентного потока влаги на новом, более высоком уровне.
Заключение. Исследования показали, что датчик Decagon EC-5 соответствует своим техническим характеристикам и имеет значительный потенциал использования как в научных исследованиях, так и на производстве. При его предварительной тарировке и построении соответствующих градуировочных графиков для изучаемых почв, датчик позволяет быстро и безошибочно измерять объемную влажность почв. Частота и скорость получения показаний с датчика выводит исследования по динамике и миграции влаги в почвах на совершенно новый уровень.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/153</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i3.153</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 3 (2021): The Journal of Soils and Environment; e153</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 3 (2021): Почвы и окружающая среда; e153</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/153/207</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/154</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:49Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%91%D0%91%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Soil biotest results using Azotobacter bacteria: interpretation problems and possible solutions </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Вопросы интерпретации результатов биотеста с применением бактерий рода Аzotobacter</dc:title>
	<dc:creator>Данилова, Альбина Афанасьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Петров, Алексей Анатольевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">Azotobacter; индикация среды; экспериментальный стресс, чернозем выщелоченный, техногенные отвалы в криолитозоне, микробные пейзажи </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Azotobacter; environment assessment; experimental stress; leached chernozem; coal mining spoils; cryolithozone; microbial landscape</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The Azotobacter genus is a well-known bioassay for testing the soil environment quality. A large number of these bacteria is considered as evidence of the ecological well-being of a soil. However, a high number of these microorganisms was found in disturbed ecosystems, which means there is a problem of how to interpret the results of the biotest. Therefore the aim of the study was to clarify the causes of this problem and suggest a possible way to solve it.
Location and objects of the study. The study was conducted in West Siberia (Russia) in the Priobskoe plateau (54°53&#039;13.5&quot;N, 82°59&#039;36.7E&quot;). Leached сhernozem with different content of organic matter (mortmass) was studied under the following treatments: 1) permanent fallow, 2) wheat cultivation, annual removal of straw from the field + summer fallow, 3) wheat + left straw + summer fallow, 4) wheat +left straw + green manure fallow, 5) grassland. The content of N-NO3, respectively, was equal to 50, 10, 15, 5, 0 mg/kg. Another object was a site at the mining and processing plant &quot;Denisovsky&quot; in South Yakutia (Russia) (56°46&#039;20.23&quot;N, 124°51&#039;06.95&quot;E). Abandoned for a long time (30 years) after coal mining spoils were studied in two variants: without plants and with well-developed vegetation cover. Total SOC content was 1.8 and 5.7%, N – 0.3 and 0.4 %, respectively.
Methodology.  The direct sowing of single soil aggregates onto the N-free medium containing glucose as C-source was used to cultivate Azotobacter. Glucose (10 mg/g soil) was added to the soil to activate Azotobacter growth. A live culture of bacteria was introduced into the soil at a dose of 1 ml/g to check the viability of Azotobacter in experimental soils.
Main results. The status of the microbial community in situ was observed on microbial landscapes obtained by exposing slides in the undisturbed soil for 30 days. The overgrowth of soil lumps in the specified range of options was 0–80–40–0–0% and after glucose addition – 100–80–80–0%. The activation of Azotobacter growth after glucose addition was inversely proportional to the C: N ratio (between the mortmass and the mineral nitrogen). Live Azotobacter culture under grassland developed 2.5 times slower in comparison with the fallow. Similar patterns were found in the study of the soils developed on the coal mining spoils. Activation of Azotobacter growth by glucose (response to stress) was more pronounced in soils with apparently less favorable environment for bacteria.
Conclusion. The reason behind misleading interpretation of Azotobacter biotest results was that the original purpose of the test was to assess fertility of arable soils. This role of the indicator bacterium was previously underestimated. It is known that the arable soil belongs to the category of disturbed ones, and the abundance of Azotobacter may indicate instability in the microbial community of the soil. To expand the capabilities of the biotest, the authors propose to supplement the test with a procedure for evaluating the Azotobacter growth response to experimental stress, e.g. C-substrate addition.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: Бактерии рода Azotobacter являются известной тест-культурой для оценки состояния среды. При интерпретации результатов биотеста возникает противоречие между общепринятым положением, что обилие азотобактера свидетельствует о благополучии среды, и экспериментальными данными, обнаруживающими большое число КОЕ этих бактерий в объектах с явно неблагоприятными характеристиками. Цель работы – обсудить возможную причину возникновения данной проблемы и предложить один из путей к её решению.
Объекты исследования. Чернозём выщелоченный (лесостепь Приобья, 54°53&#039;13,5&quot;N и 82°59&#039;36,7E&quot;) с различным содержанием органического вещества и минерального азота вследствие различного агроиспользования : 1) бессменный пар, 2) выращивание пшеницы, ежегодное удаление соломы с поля + чистый пар, 3) пшеница +оставленная солома + чистый пар, 4) пшеница +  оставленная солома + сидеральный пар, 5) многолетняя залежь. Грунты многолетних (30 лет) отвалов после добычи угля на территории ГОК «Денисовский» в Южной Якутии (56°46&#039;20,23&quot;N и 124°51&#039;06,95&quot;E), остающиеся без растений и под растительностью с содержанием общего углерода 1,8 и 5,7%, общего азота – 0,3 и 0,4% соответственно.
Методология. В работе в качестве критерия нарушенности почвы применили отношение C:N, вычисленное на основе определения содержания углерода в мортмассе и нитратного азота.   Азотобактер выделяли на среде Эшби методом почвенных комочков. Идентификацию видов проводили с помощью амплификации гена 16S рРНК с универсальными праймерами 27F (5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) и U1492R (5′-GGTTACCTTGTTACGACTT-3′). В качестве экспериментального стресса в почву вносили глюкозу в дозе 10 мг/г. Для оценки выживаемости Azotobacter в почву вносили (примерно 1 млн клеток/10 г) суспензию семисуточной культуры бактерий, выделенных из исследуемой почвы. Плотность микробного населения почвы оценивали по микробным пейзажам на стеклах обрастания, инкубированных в почвенных монолитах в течение 60 дней при оптимальных гидротермических условиях.
Основные результаты. Активизация роста азотобактера при внесении глюкозы (отклик на стресс) была более выраженной в более нарушенных почвах в сравнении с менее нарушенными и была обратно пропорциональной отношению С:N, вычисленному как отношение содержания углерода в мортмассе и азота нитратного.  Интенсивность роста внесённой живой культуры азотобактера была выше также в более нарушенных почвах, что коррелировало с плотностью микробного населения. То есть обилие азотобактера не может быть однозначным свидетельством благополучия почвы.
Заключение. Причина возникновения противоречия при интерпретации результатов биотеста на основе азотобактера связана с недооценкой того факта, что первоначально показатель был предложен для индикации плодородия пахотных (нарушенных) почв. Для универсализации биотеста предложено дополнить традиционное определение числа обрастаний почвенных комочков процедурой, оценивающей отклик показателей роста азотобактера на экспериментальный стресс.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/154</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i3.154</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 3 (2021): The Journal of Soils and Environment; e154</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 3 (2021): Почвы и окружающая среда; e154</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/154/214</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/155</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:49Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">International conference «Soil as interlink for functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems» devoted to the 90th anniversary of the department of pedology and land resources estimation, Irkutsk State University and year of Baikal </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Международная конференция «Почва как связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем», посвященная 90-летию кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ и году Байкала </dc:title>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Соколова, Наталья Александровна</dc:creator>
	<dc:creator>Киселева, Наталья Дмитриевна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">педогенез; почвенный покров; ландшафты; эрозия; засоление; почвенные свойства; палеопочвы; мерзлота; агроценоз; залежь; рекультивация; мониторинг; макро- и микроэлементы; гумусовые вещества; лигнин; музей почвоведения</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">pedogenesis; soil cover; landscapes; erosion; salinization; soil properties; рalaeosols; permafrost; agrocenosis; fallow lands; recultivation; monitoring; macro- and microelements; humus substances; lignin; museum of soil science.</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">From August 23 to August 29, 2021, Irkutsk hosted the Vth International Scientific and Practical Conference &quot;Soil as interlink for functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems&quot; (hereinafter – the conference) dedicated to the 90th anniversary of the Department of Soil Science and Land Resources Assessment of the Irkutsk State University (ISU) and the Year of Baikal. The total number of participants of the conference was 130 from 27 regions of Russia and 6 other countries (the Republic of Belarus, Bulgaria, Georgia, Moldova, Lebanon and Lithuania). The article presents a brief review of plenary and sectional reports on the following research topics: 1) theoretical soil science: genesis, evolution, classification problems; 2). multidisciplinary approaches of soil science related to the use of soil science methods in other research areas and scientific and industrial areas; 3) Soil resources and land assessment (fertility, degradation, land reclamation, qualitative and economic assessment, ecology and land protection). A total of 43 presentations were given at the conference: 8 plenary and 35 sectional. The interested reader will find a detailed description of the reports presented in this review, as well as other and other conference materials in the collection &quot;Soil as interlink for functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems&quot; (2021).
A brief description of two excursions is given: (1) one excursion to the beautiful scenery at the shore of the Lake Baikal, held on August 23, 2021; (2) and another excursion at the Bratsk Reservoir on August 26-29, 2021. The purpose of the excursions wass to get acquainted with the nature and historical and cultural heritage of the Irkutsk region, Lake Baikal, as well as with soils, soil-forming rocks and natural features of the Southern Angara region. During the excursion tour, landscapes, rock outcrops and soil sections were presented: soils on a bumpy-depression relief; Paleolithic site of ancient man &quot;Malta&quot; with sections near the geoarchaeological objects &quot;Malta-Bridge 3&quot;; alluvial gray-humus soil in the floodplain of the Belaya River; exposure of Lower Cambrian rocks near the village Novomaltinsk; Cheremkhovsky coal mine; dispersed-carbonate gypseous chernozem near the Unga River; Novonukutsky gypsum mine; gray metamorphic soil and micellar-segregational chernozem on the bank of the Bratsk reservoir near the village Balagansk. At the end of the tour, the conference participants held a roundtable discussion about the problems of genesis and classification of the soils of the south of the Near-Angara region. The classification position of all the presented soils was justified within the framework of two classification systems: Classification of soils of Russia (2004) and Classification and diagnostics of soils of the USSR (1977). For scientific and informational support of the excursion, the guide &quot;Southern Pre-Angara region: features of soil formation on rocks of different ages&quot; (2021) was prepared and published.
The conference aroused great interest among a wide range of specialists in the field of soil science, agrochemistry and ecology, land resource assessment, landscape studies, etc. The organization of such events promotes exchange of experience and strengthens the cooperation between researchers from leading universities and research centers, advancing the effective development of soil science, research methodology and practice, generalizing the information about soil as a link between the functioning of natural and anthropogenically transformed ecosystems.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">С 23 по 29 августа 2021 г. в Иркутске состоялась V Международная научная-практическая конференция «Почва как связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем» (далее – конференция), посвященная 90-летию кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Иркутского государственного университета (ИГУ) и Году Байкала. Общее количество участников конференции – 130 из 27 регионов России и 6 стран зарубежья (Беларусь, Болгария, Грузия, Молдова, Ливан и Литва). Дан обзор пленарных и секционных докладов по следующим научным направлениям: 1. Теоретическое почвоведение: генезис, эволюция, классификационные проблемы; 2. Мультидисциплинарные подходы почвоведения, связанные с использованием методов почвоведения в других науках и научно-производственных направлениях; 3. Почвенные ресурсы и оценка земель (плодородие, деградация, мелиорация, качественная и экономическая оценка, экология и охрана земель). Всего на конференции заслушано 43 доклада: 8 пленарных и 35 секционных. Подробное изложение представленных в обзоре докладов и других материалов конференции заинтересованный читатель найдет в сборнике «Почва как связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем» (2021).
Приведено краткое описание двух экскурсий: (1) научно-популярной на побережье озера Байкал, проведенной 23 августа 2021 года; (2) научно-полевой почвенной на Братское водохранилище, организованной 26-29 августа 2021 года. Цель экскурсий – знакомство с природой и историко-культурным наследием Иркутской области, озером Байкал, а также с почвами, почвообразующими породами и природными особенностям Южного Приангарья. По ходу почвенной экскурсии были представлены ландшафты, обнажения пород и почвенные разрезы на следующих остановках: почвы на бугристо-западинном рельефе; палеолитическая стоянка древнего человека Мальта с разрезами вблизи геоархеологического объекта Мальта-Мост 3; аллювиальная серогумусовая почва в пойме реки Белой; обнажения нижнекембрийских пород вблизи поселка Новомальтинска; Черемховский угольный разрез; чернозем дисперсно-карбонатный загипсованный около реки Унга; Новонукутский гипсовый рудник; серая метаморфическая почва и чернозем мицелярно-сегрегационный в окрестностях поселка Балаганск на берегу Братского водохранилища. В конце почвенной экскурсии участники конференции провели круглый стол по проблемам генезиса и классификационной принадлежности почв Южного Приангарья. Классификационное положение всех рассмотренных почв обосновано в рамках двух отечественных классификационных систем: Классификация почв России (2004) и Классификация и диагностика почв СССР (1977). Для научно-информационной поддержки почвенной экскурсии подготовлен и опубликован путеводитель «Южное Приангарье: особенности почвообразования на разновозрастных породах» (2021).
Проведение конференции вызвало большой интерес широкого круга специалистов в области почвоведения, агрохимии и экологии, оценки земельных ресурсов, ландшафтоведения и др. Организация подобных мероприятий содействует обмену опытом и укреплению сотрудничества между исследователями ведущих ВУЗов и научных центров, эффективному освоению передовых научно-методических достижений и практик, обобщению информации о почве как связующего звена функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-16</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/155</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i3.155</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 3 (2021): The Journal of Soils and Environment; e155</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 3 (2021): Почвы и окружающая среда; e155</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/155/206</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/156</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:19Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%A0</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US"> From the editorial board</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">От редколлегии</dc:title>
	<dc:creator>Наумова, Наталья  Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-12</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Editorial</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">От главного редактора</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/156</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.156</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; e156</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; e156</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/156/198</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/157</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:39:19Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9F%D0%BF%D0%9C%D0%BF%D1%80</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Effect of agrochemicals on spatio-temporal changes in soil agrochemical properties and yield of broccoli </dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Влияние агрохимикатов на пространственно-временные изменения агрохимических свойств почвы и урожай брокколи </dc:title>
	<dc:creator>Гопп, Наталья Владимировна</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">геостатистика; кригинг; доломит; удобрения; рН; азот; фосфор; калий; кальций; магний</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">geostatistics; kriging; dolomite; fertilizers; рН; nitrogen; phosphorus; potassium; calcium; magnesium </dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The aim of the study. The aim of the study was to examine the effect of agrochemicals (mineral and organo-mineral fertilizers, plant growth regulators and ameliorants) on the spatio-temporal changes in the properties of agro-gray soil and broccoli yield using a cartographic approach.
Methodology. The field experiment was conducted in 2016 at the site located near the Bykovo village in the south-east of West Siberia (54°58 &#039;02.8&quot; N; 83°5&#039;21.45&quot; E, Novosibirsk region). The objects of the study were the agro-gray soil (Luvic Retic Greyzemic Phaeozem (Siltic, Aric)) and the medium-ripe broccoli cabbage variety &quot;Linda&quot;. The experiment scheme included the following treatments: (1) Control (without fertilizers), (2) Background (N100P60K160), (3) Background + succinic acid, (4) Background + dolomite, (5) Background + mulch, (6) Organo- mineral fertilizer &quot;Criall&quot;. Soil samples were analyzed for the content of organic carbon, nitrates, total, mineral and organic phosphorus, as well as its mobile form; exchangeable potassium, calcium and magnesium, and pH. The dried samples of broccoli inflorescences were analyzed for the total content of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium.
Main results. After applying agrochemicals and harvesting broccoli, the variation coefficients of рН, mobile phosphorus, potassium and calcium increased by two or more times. The use of agrochemicals increased the yield and improved the nutritional value of broccoli inflorescences. The treatments with mineral fertilization (2, 3, 4 and 5) the treatment 2 (Background N100P60K160) provided the greatest return. The application of the studied agrochemicals resulted in the negative (acidification, binding of phosphorus, calcium and magnesium) and positive (increase in the content of elements) effects. The immobilization of nutrients (phosphorus, calcium, magnesium) in poorly soluble soil compounds and the respective decrease in the content of the elements’ mobile forms did not have a negative effect on the elemental composition of broccoli inflorescences. Thus, chemical immobilization, leading to the fixation of nutrients in the upper soil horizon, prevents their leaching by melt- and rainwater into the lower horizons.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования. Изучить влияние агрохимикатов (минеральных и органо-минеральных удобрений, регуляторов роста растений и мелиорантов) на пространственно-временные изменения свойств агросерой почвы и урожай брокколи с использованием картографического подхода.
Объекты и методы исследования. Полевой опыт проводили в 2016 году на участке, расположенном в окрестности села Быково на юго-востоке Западной Сибири (54°58′02.8′′N; 83°5′21.45′′E, Новосибирская область). Объекты исследования – агросерая ненасыщенная среднегумусированная тяжелосуглинистая почва (Luvic Retic Greyzemic Phaeozem (Siltic, Aric)) и капуста брокколи среднеспелого сорта «Линда». Схема опыта включала следующие варианты: (1) Контроль (без удобрений), (2) Фон (N100P60K160), (3) Фон + янтарная кислота, (4) Фон + доломит, (5) Фон + мульча, (6) Органо-минеральное удобрение «Криалл». Пробы почв проанализированы на содержание органического углерода, нитратного азота, общего, минерального и органического фосфора и его подвижной формы; обменного калия, кальция и магния, а также рН солевой вытяжки. В сухих образцах соцветий брокколи определяли общее содержание азота, фосфора, калия, кальция и магния.
Основные результаты. После применения агрохимикатов и сбора урожая брокколи коэффициенты вариации рН, содержания подвижных фосфора, калия и кальция увеличились в два и более раза. Использование агрохимикатов повысило урожай и улучшило питательную ценность соцветий брокколи. В вариантах с внесением минеральных удобрений наибольшая окупаемость удобрений получена в фоновом варианте. Внесение агрохимикатов проявилось в отрицательных (подкисление, связывание фосфора, кальция и магния) и положительных (повышение содержания элементов) эффектах. Иммобилизация элементов питания (фосфора, кальция, магния) в труднорастворимых соединениях в почве и последующее снижение содержания подвижных форм не оказали отрицательного влияния на элементный состав соцветий брокколи. Таким образом, химическая иммобилизация приводит к закреплению элементов питания в верхнем горизонте почвы, что предотвращает их выщелачивание талыми и дождевыми водами в нижние горизонты.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-12</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">The reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/157</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i2.157</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 2 (2021): The Journal of Soils and Environment; e157</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 2 (2021): Почвы и окружающая среда; e157</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/157/205</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/158</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:49Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%AE%D0%B8%D0%94</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">In memoriam of Denis Alexandrovich Gavrilov, a friend and a colleague</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Светлой памяти Дениса Александровича Гаврилова – коллеги и друга – посвящается</dc:title>
	<dc:creator>Нечаева, Таисия Владимировна</dc:creator>
	<dc:creator>Наумова, Наталья Борисовна</dc:creator>
	<dc:creator>Соколов, Денис Александрович</dc:creator>
	<dc:creator>Степанова, Вера Андреевна</dc:creator>
	<dc:creator>Коронатова, Наталья Геннадьевна</dc:creator>
	<dc:creator>Лойко, Сергей Васильевич</dc:creator>
	<dc:creator>Якименко, Владимир Николаевич</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">ученый; почвоведение; археология; педогенез; палеопочвы; фитолиты; микробиоморфы; реконструкция; климат; Сибирь; Казахстан</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">scientist; soil science; archeology; pedogenesis; paleosols; phytoliths; microbiomorphs; reconstructions; climate; Siberia; Kazakhstan</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">The article describes research and teaching activity of Denis Alexandrovich Gavrilov, Candidate of Biological Sciences, senior researcher with Soil Genesis Laboratory of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, who died suddenly died young on August 26, 2021. He was also and enthusiastic and a hardworking publishing editor of the research journal Soils and Environment. The article briefly reviews of D.A. Gavrilov’s major publications presenting the results of his soil and combined soil and archeology studies, which he conducted both individually or in collaboration with other scientists from research and education institutions in Russia and Kazakhstan.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Статья посвящена памяти Дениса Александровича Гаврилова – кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института почвоведения и агрохимии СО РАН, редактора журнала «Почвы и окружающая среда» – скоропостижно скончавшегося 26 августа 2021 года. Представлены сведения о его научной и общественно-педагогической деятельности, приведены основные результаты и публикации по почвенным и почвенно-археологическим исследованиям, выполненным как самостоятельно, так и совместно с другими учеными из учреждений науки и высшего образования Российской Федерации и Республики Казахстан.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-21</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Review article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Обзорная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/158</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i3.158</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 3 (2021): The Journal of Soils and Environment; e158</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 3 (2021): Почвы и окружающая среда; e158</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/158/216</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.soils-journal.ru:article/159</identifier>
				<datestamp>2022-12-19T06:38:23Z</datestamp>
				<setSpec>POS:%D0%9E%D0%92%D0%9F</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<oai_dc:dc
	xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
	http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Humus substances in the swamp ecosystems of taiga zone of Western Siberia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="ru-RU">Гумусовые вещества болотных экосистем таежной зоны Западной Сибири</dc:title>
	<dc:creator>Ефремова,  Тамара Тимофеевна</dc:creator>
	<dc:creator>Ефремов, Станислав Петрович</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="ru-RU">олиготрофные, мезотрофные, эутрофные болота; гидрофильные и гидрофобные фракции гумусовых веществ; структурные особенности гидрофильных гуминовых кислот болотных вод </dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">oligotrophic, mesotrophic, eutrophic swamps; humic substances; humic acids of swamp waters</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Eutrophic peatlands with a predominantly humate type of humus is dominated according to content of hydrophobic humus substances accumulated in the solid phase of peat. Oligotrophic peatlands with fulvate type of humus are characterized by minimal storages. Mesotrophic peatlands occupy a transitional position, both in terms of storage and in terms of the humus type – humate-fulvate. Hydrophilic components of the water phase are characterized by fulvate humus, regardless of the type of peatland, but differ in the proportion of the contribution of humus substances in the amphiphilic system of swamp ecosystems. It is the highest in the thickness of the oligotrophic peatland almost 31%, slightly lower in the mesotrophic – 25% and much less in the eutrophic – 6%. Structural features of macromolecules of humic acids of swamp waters of various genesis are determined. The humic acids of mesotrophic waters are adjacent to the group of reduced compounds, they are more enriched with aromatic structures and carboxyl groups in relation to oligotrophic waters. The humic acids of oligotrophic waters belong to a group of oxygenated compounds, have low enrichment of nitrogen, contain more methoxyl carbon and carbohydrates (polysaccharides). These structural features are caused by geochemistry of waters feeding the peatlands and specific mechanisms of humic acids synthesis on the swamps of different genesis. The volume of dissolved organic carbon stock from wetland ecosystems through system of taiga rivers of left bank of Middle Ob is 805 kt per year.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="ru-RU">Цель исследования: оценить суммарный запас гумусовых веществ в твердой и жидкой фазе торфяных болот различного генезиса и охарактеризовать на этом экологическом фоне специфику природы гидрофильных гуминовых кислот в составе болотных вод.
Место и время проведения. Бассейн Средней Оби. Многолетние исследования.
Методология. Руководствовались классическим пониманием гумусовых веществ как специфических органических соединений педогенной природы.
Основные результаты. По содержанию гидрофобных гумусовых веществ, аккумулированных в твердой фазе торфа, доминируют эутрофные торфяники, преимущественно, с гуматным типом гумуса. Минимальными запасами характеризуются олиготрофные залежи с гумусом фульватного типа. Мезотрофные торфяники занимают переходное положение, как по запасам, так и по типу гумуса – гуматно-фульватному. Гидрофильные компоненты водной фазы характеризуются фульватным гумусом вне зависимости от типа болота, но различаются долей вклада в амфифильную систему гумусовых веществ болотных экосистем. Она самая высокая в толще олиготрофного торфяника (почти 31%), немного ниже в мезотрофном – 25% и значительно меньше в эвтрофном – 6%. Выявлены структурные особенности макромолекул гуминовых кислот (ГК) болотных вод различного генезиса. ГК вод мезотрофных болот примыкают к группе восстановленных соединений, они в большей мере, относительно вод олиготрофных болот, обогащены ароматическими структурами и карбоксильными группами. ГК вод олиготрофных болот относятся к группе окисленных соединений, отличаются низкой обогащенностью азотом, содержат больше метоксильного углерода и углеводов (полисахаридов). Эти структурные особенности обусловлены геохимией вод, питающих болота, и специфическими механизмами формирования гуминовых кислот на болотах различного генезиса. Объем выноса растворенного органического углерода с болотных экосистем через систему таежных рек левобережья Средней Оби составляет 805 Кт в год.
Заключение. На примере болотных экосистем различного генезиса развивается экологическая концепция формирования специфических гумусовых соединений. Комбинацией методов ИК-спектроскопии, 13С ЯМР и элементного состава получены новые сведения о способности гуминовых кислот водной фазы отражать в составе и структурных особенностях условия водно-минерального питания болот и выполнять функцию хранения информации о внешней среде.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="ru-RU">ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии СО РАН</dc:publisher>
	<dc:date>2021-12-30</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Reviewed article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Original article</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Рецензируемая статья</dc:type>
	<dc:type xml:lang="ru-RU">Оригинальная статья</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/159</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31251/pos.v4i4.159</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">The Journal of Soils and Environment; Vol. 4 No. 4 (2021): The Journal of Soils and Environment; e159</dc:source>
	<dc:source xml:lang="ru-RU">Почвы и окружающая среда; Том 4 № 4 (2021): Почвы и окружающая среда; e159</dc:source>
	<dc:source>2618-6802</dc:source>
	<dc:language>rus</dc:language>
	<dc:relation>https://soils-journal.ru/index.php/POS/article/view/159/222</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">Copyright (c) 2021 Почвы и окружающая среда</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="ru-RU">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
</oai_dc:dc>
			</metadata>
		</record>
		<resumptionToken expirationDate="2026-04-14T14:50:37Z"
			completeListSize="256"
			cursor="0">4fc49a0918f36447cf8642fcbf866707</resumptionToken>
	</ListRecords>
</OAI-PMH>
