Метод функций отклика в экологической биофизике тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.02, доктор физико-математических наук Малкина-Пых, Ирина Германовна
- Специальность ВАК РФ03.00.02
- Количество страниц 325
Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Малкина-Пых, Ирина Германовна
Общая характеристика работы
Глава 1. Основы теории метода функций отклика
1.1 Введение. История и развитие аппарата функций отклика
1.2 Метод функций отклика
1.3 Анализ и обработка экспериментальных данных
1.4 Идентификация параметров модели
1.5 Анализ чувствительности
Глава 2. ONTOMOD - модель онтогенеза высших растений
2.1 Общие представления об онтогенезе высших растений. Математические модели
2.2 Построение модели ONTOMOD
2.3 Идентификация параметров модели
2.4 Анализ результатов
2.5 Имитационные эксперименты
Глава 3. POLMOD.RAD - модель миграции радиоактивных загрязняющих веществ в элементарной экосистеме ( на примере радионуклида 90Sr )
3.1 Ведение. Математические модели динамики радионуклидов
3.2 Общее описание модели POLMOD.RAD
3.3 Идентификация параметров модели и ее верификация
3.4 Имитационные эксперименты
3.5 Моделирование радиоэкологического сдвига в экосистемах
Глава 4. POLMOD.PEST - модель миграции пестицидов в элементарной экосистеме
4.1 Введение. Математические модели динамики пестицидов
4.2 Общее описание модели POLMOD.PEST
4.3 Идентификация параметров модели и ее верификация
4.4 Имитационные эксперименты
4.5 Разработка обобщенного индекса резистентности элементарной экосистемы
Глава 5. HUMOD - модель динамики гумуса в почвах природных и сельскохозяйственных экосистем
5.1. Введение. Математические модели динамики гумуса
5.2. Модель формирования гумуса в почвах естественных экосистем
5.3. Модель динамики гумуса при сельскохозяйственном использовании
5.4. Верификация модели и имитационные эксперименты
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Биофизика», 03.00.02 шифр ВАК
Имитационные модели нелинейной динамики сообществ растений2004 год, доктор биологических наук Комаров, Александр Сергеевич
Имитационное моделирование динамики экосистем искусственных водоемов2004 год, доктор физико-математических наук Комилов, Файзали Саъдуллоевич
Теоретические аспекты имитационного моделирования поведения пестицидов в агроценозе для оптимизации экотоксикологических параметров в защите растений2007 год, доктор биологических наук Семенова, Наталья Николаевна
Лесные экосистемы: прогноз последствий радиоактивного загрязнения и обоснование защитных мероприятий2003 год, доктор биологических наук Спиридонов, Сергей Иннокентьевич
Лесные экосистемы, прогноз последствий радиоактивного загрязнения и обоснование защитных мероприятий2003 год, доктор биологических наук Спиридонов, Сергей Иннокентьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Метод функций отклика в экологической биофизике»
Актуальность темы исследования.
Постоянно усиливающееся воздействие человека на окружающую среду и естественно возникающее обратное влияние измененной окружающей среды на человека с неизбежностью приводит к необходимости все более детального и одновременно комплексного изучения сложных эколого-биофизических систем, составной частью которых является сам человек.
В диссертационной работе обобщается теория метода функций отклика и рассматривается его применение для моделирования различных типов сложных эколого-биофизических систем. По-видимому, впервые в качестве метода моделирования биологических систем идея функций отклика была предложена в работах Митчерлиха и его последователей [512, 634]. Суть идеи достаточно проста и заключается в использовании информации об отклике системы на известные воздействия для получения оператора перехода (функции отклика) по схеме: воздействие-реакция. Однако, если в инженерных науках, скажем теории автоматического управления или теории планирования эксперимента, этот подход заслуженно получил очень широкое применение, то в исследовании особенностей динамики сложных эколого-биофизических систем он начал активно использоваться только в последнее десятилетие.
Условно можно выделить следующие основные свойства, характеризующие эколого-биофизические системы: 1) сложность внутреннего строения и недостаточность информации о механизмах функционирования; 2) полифак-торность внешней среды; 3) незамкнутость (открытость); 4) существенная нелинейность; 5) невозможность в подавляющем большинстве случаев провести активный эксперимент для получения необходимых данных для изучения.
Разумеется, такая классификация не является единственно возможной.
Можно достаточно обоснованно утверждать, что практически всякая природная биосистема состоит как минимум из нескольких нелинейно взаимодействующих подсистем. В большинстве случаев эти подсистемы можно естественным образом упорядочить в некоторую иерархическую структуру. Одно из важных следствий такого упорядочивания состоит в том, что по мере объединения компонентов, или подмножеств, в более крупные функциональные единицы, у этих новых единиц возникают свойства, отсутствовавшие у составляющих их компонентов. Такие качественно новые, или как их принято называть, эмерджентные свойства ( в нашем случае свойства экологического уровня или экологической единицы) нельзя получить, основываясь на свойствах компонентов, составляющих этот уровень или единицу [649]. Следствием этого обстоятельства является хорошо известная невозможность изучения динамики сложных эколого-биофизических систем путем их иерархического расчленения на подсистемы и последующего изолированного изучения этих подсистем, поскольку при этом неизбежно утрачиваются свойства, определяемые целостностью изучаемой системы.
Воздействие внешних факторов на эколого-биофизические системы также в большинстве случаев нельзя рассматривать независимо друг от друга. Хорошо известно, что проблема комбинированного действия различных факторов чрезвычайно сложна и во многих случаях неясны даже подходы к ее решению. Тем более не простой задачей является количественное описание реакции сложной системы на комплексное воздействие различных факторов.
Более того, если при планировании и проведении эксперимента над какой-либо технической системой для получения необходимых данных мы обычно имеем возможность управлять хотя бы некоторой частью входных переменных, существенно влияющих на выходную переменную (активный эксперимент) и в подавляющем большинстве случаев располагаем возможностью получить информацию как об управляемых, так и наблюдаемых входных и выходных переменных, то при исследовании сложных эколого-биофизических систем мы такими возможностями обычно не располагаем. В результате исследователю зачастую приходиться ограничиваться простым накоплением экспериментальных данных и наблюдений об изучаемом объекте (пассивный эксперимент).
Вышеперечисленные обстоятельства предъявляют существенно новые требования к решению проблем построения адекватной и удобной в приложениях моделей эколого-биофизических систем. Вследствие нелинейного характера взаимодействий моделируемых процессов, и зачастую неизвестного характера ошибок измерений, суммарная ошибка модели в ряде случаев может возрастать с увеличением ее сложности. В такого рода ситуациях, начиная с некоторого уровня сложности модели искажения на ее выходе могут начать превалировать над результатами уточнений, вносимых в ее структуру, т.е. уточнений, основанных на привлечении дополнительных информационных соотношений. Это явление было названо A.A. Ляпуновым "излишней детализацией" [274].
Перечисленные особенности эколого-биофизических систем с неизбежностью приводят к тому, что при анализе таких систем все большее значение приобретают упрощенные интегрированные математические модели типа "воздействие-отклик", достаточно адекватно отображающие поведение изучаемого объекта в интересующем нас диапазоне изменения переменных. Это подход хорошо известен в теории автоматического регулирования, где исследователи обычно основываются на том, что динамика любой открытой системы может быть с той или иной степенью точности охарактеризована описанием связи между входным и выходным сигналами.
В некоторых случаях дополнительную информацию о структуре моделей эколого-биофизических систем можно получить на основании имеющихся знаний о механизме процессов, происходящих в изучаемом объекте. Однако, достаточно часто исследователю приходится рассматривать объекты, механизм внутреннего функционирования которых неизвестен или известен недостаточно для построения хорошо обусловленных моделей. Известно лишь, что под воздействием внешних по отношению к объекту причин, называемых факторами, система изменяет свое состояние. Об этом обычно можно судить, измеряя некоторые характеристики функционирования объекта, которые называются откликами. Соответствие между множествами уровней факторов и значениями отклика принято называть функциями отклика. Чаще всего вид функции отклика задают в параметрической форме, а ее коэффициенты определяют в процессе идентификации на основе имеющихся экспериментальных данных. В этом случае средством математического описания динамики сложной эколого-биофизической системы является задание соответствия между множеством входных воздействий и множеством наблюдаемых переменных выходов системы) с помощью оператора перехода (функции отклика), структура которого отражает совокупность известных нам казуальных отношений в системе.
Достаточно подробное описание одного из возможных применений аппарата функций отклика в теории планирования эксперимента изложено в работах [7, 137, 327, 559]. Однако, применение метода функций отклика для построения моделей сложных эколого-биофизических систем стало возможным лишь в последнее десятилетие в связи с появлением принципиально новых возможностей обработки временных рядов, новых пакетов решения нелинейных систем уравнений, новых оптимизационных пакетов для проведения процедуры идентификации параметров, новых информационных технологии и т.д. Это обстоятельство в первую очередь определяется тем, что применение метода функций отклика для построения моделей сложных эколого-биофизических систем сопровождается необходимостью решения целого ряда сопутствующих задач, связанных с решением задачи идентификации нелинейных систем достаточно большой размерности. В частности это касается вопросов нахождения начального приближения значений параметров при решении задачи идентификации, выбора критерия останова счета задачи и критерия достижения минимума, анализа различных типов чувствительности разработанных моделей. Также чрезвычайно важным вопросом при построении моделей на основе метода функций отклика является анализ и обработка используемых экспериментальных данных и использование робастной процедуры, приводящей к тому, что результаты обработки слабо зависят от наличия данных с большими ошибками.
Применение различных модификаций метода функций отклика достаточно разнообразно. Например, для построения модели "доза-отклик", позволяющей определить воздействие озона на урожай кукурузы и пшеницы, в работах [545, 669], была в качестве функции отклика использована функция распределения Вейбулла-Гнеденко; в работе [566] был проведен сравнительный анализ метода функций отклика и других подходов, основанных на нелинейной регрессии применительно к проблемам дендрохронологии; широкое применение метод функций отклика нашел при решении различных проблем, связанных с анализом риска [586]; сборник трудов [707] целиком посвящен проблеме исследования вопросов отклика лесных экосистем на изменения окружающей среды. Этот список естественно может быть существенно расширен. Однако, все перечисленные исследования носят разрозненный характер, хотя применяемые методы по существу очень близки и могут быть объединены в общую теорию под названием "метод функций отклика". Эта проблема из и является основной задачей, поставленной и решенной в диссертационной работе.
Необходимо также обратить внимание на ставшую возможной благодаря развитой в диссертационной работе общей теории процедуру выделения существенной информации из больших объемов экспериментальных данных, где эта информация обычно наличествует только некоторым неявным образом. Хорошими примерами иллюстрирующим это обстоятельство могут быть полученные в диссертации результаты о минимально возможных временах прохождения фенологических фаз высшими растениями, скорости разложения загрязнителей в экосистемах или значения коэффициентов гумификации и минерализации органического вещества в почвах различных природных и антропогенных экосистем.
Цели и задачи исследования.
Цель диссертационной работы заключается в существенном обобщении метода функций отклика применительно к решению задач построения моделей некоторых классов сложных эколого-биофизических систем. В первую очередь имеются в виду системы, механизмы функционирования которых на сегодняшний день либо неизвестны, либо известны не в полном объеме, а также системы, процессы взаимодействия подсистем которых настолько сложны, или, как принято сейчас говорить в системном анализе "контринтуитивны", что их моделирование при помощи общепринятых методов невозможны. К этому классу систем, как хорошо известно, относится большинство экологических, биологических и биофизических объектов. Развитый в диссертационной работе метод функций отклика позволяет в значительной степени определить подходы к решению проблем моделирования и исследования таких систем.
Научная новизна.
В диссертационной работе были решены следующие основные задачи:
1). Разработана теория метода функций отклика как метода построения моделей сложных эколого-биофизических систем. В частности: решена проблема формирования набора базовых функций отклика, позволяющих осуществлять построение моделей широкого класса сложных эколого-биофизических систем и процессов. Проведен необходимый анализ этой базовой системы функций; проведено исследование проблем анализа и обработки экспериментальных данных и результатов пассивных наблюдений, естественно возникающих при построении таких моделей; решена задача выбора начального приближения значений параметров моделей при их идентификации; получена система биологически обусловленных ограничений на значения параметров, подлежащих идентификации; во всех рассмотренных случаях проведен необходимый анализ чувствительности построенных моделей.
2). На основе использования теории метода функций отклика были построены математические модели различных эколого-биофизических систем, позволяющие в достаточно полной мере представить возможности предлагаемого метода и получить ряд существенно новых научных результатов.
3). Проведенное исследование является теоретической основой формирования автоматизированной системы построения моделей динамики широкого класса эколого-биофизических процессов. В первую очередь это естественно относится к тем процессам, механизм функционирования которых еще не полностью исследован. В этом контексте следует выделить две основные области возможного практического использования моделей, построенных на основе метода функций отклика: а), во-первых, они открывают широкие перспективы более глубокого и детального изучения механизмов анализируемых процессов; б), во-вторых, эти модели могут являться основой для принятия решений при проведении экологической экспертизы и формирования индексов качества окружающей среды [385, 386].
Научно-практическая значимость работы.
Проведенное в работе обобщение метода функций отклика и исследование особенностей его применения дает возможность использовать указанный метод для построения моделей многих классов сложных эколого-биофизических систем. В первую очередь сюда относятся те системы, в отношении которых трудно или невозможно провести активный эксперимент. Приложения предложенного подхода к построению конкретных моделей составляют значительную часть работы (модели онтогенеза высших растений, миграции радиоактивных и органических загрязняющих веществ в элементарных экосистемах, формирования и динамики органического вещества почв в естественных и антропогенных экосистемах). Перечисленные приложения не только иллюстрируют применение развитой в диссертации общей теории к построению моделей реальных объектов, но в каждом из рассмотренных случаев также показывают как анализ этих моделей дает возможность исследователю получить новые знания о механизмах функционирования и динамике каждого из объектов моделирования.
В частности построенные на основе метода функций отклика модели позволяют решать следующие практические задачи: на основе исследования взаимодействия "генотип-среда" прогнозировать продуктивность сортов сельскохозяйственных культур и оптимизировать режимы орошения и внесения удобрений в течение вегетационного периода; прогнозировать последствия аварийного загрязнения территории радионуклидами, в том числе предсказывать скорость самоочищения всех звеньев экосистем от поступивших загрязнителей; прогнозировать последствия регулярного применения пестицидов в аг-роэкосистемах различных географических зон, в том числе накопление их в растительной продукции и поступление в поверхностные и грунтовые воды; прогнозировать динамику органического вещества почв при их использовании для производства сельскохозяйственной продукции, в том числе при различных типах агротехнических приемов.
Апробация работы.
Результаты работы были неоднократно доложены на семинарах лаборатории системной экологии Института системного анализа РАН и семинарах отдела математического моделирования Центра международного сотрудничества по проблемам окружающей среды РАН. Также они были доложены на Всесоюзной конференция "Теория, методология и практика системных исследований" (Москва, декабрь 1984); 11-ой Всесоюзной математической школе "Теория управления и исследование операций" (г. Черновцы, сентябрь 1986 г.); Международном рабочем совещании "Экологические проблемы Балтийского региона", Ленинград, 20-25 ноября 1989 г.; 1-ой Международной рабочей встрече по проблемам глобальной экологии, Ленинград, 18-25 ноября 1990 г.; 2-ой Международной рабочей встрече по проблемам глобальной экологии, Ленинград, ноябрь 1991 г.; UNESCO/MAB Regional Seminar on Methods of Biological Inventory and Cartography for Ecosystems Management (BICEM), Tokyo, Japan, October 9-14, 1989; Y International Congress of Ecology, Yokohama, Japan, August 23-30, 1990; First Congress on the European Society of Agronomy, Paris, France, December 5-7, 1990; 3-rd International Conference on a Systems Analysis Approach to Environment, Energy, and Natural Resource Management in Baltic Region. Copenhagen, Denmark, May 7-10 1991; Third Congress on the European Society of Agronomy, Abano-Padova, Italy, September 18-22, 1994; школах-семинарах "Математическое моделирование в проблемах рационального природопользования (Экология. Экономика. Информатика.)", Ростов-на-Дону- Новороссийск, 1993, 1994, 1995, 1996 гг.; "Ecological Summit 96", 19-23 August 1996, Copenhagen, Denmark; 1997 SCS Western Multiconference "Mission Earth: Modeling and Simulation for a Sustainable Global System", January 12-15 1997, Phoenix, Arizona, USA; International Conference "Environmental Indices: Systems Analysis Approach - INDEX-97", 7-11 July 1997, St.-Petersburg, Russia; International Congress on ENVIRONMETRICS, 4-9
August 1997, Innsbruck, Austria; International Conference "Ecosystems and Sustainable Development", 14-16 October 1997, Peniscola, Spain.
Структура и объем работы.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 728 наименований. Она содержит 323 стр. машинописного текста, включая 76 рисунков и 40 таблиц.
Похожие диссертационные работы по специальности «Биофизика», 03.00.02 шифр ВАК
Анализ устойчивости почв на основе нелинейных моделей круговорота углерода2006 год, доктор биологических наук Рыжова, Ирина Михайловна
Математическое моделирование динамики популяций микроорганизмов в ризосфере растений2000 год, кандидат биологических наук Стригуль, Николай Сергеевич
Техногенные радионуклиды в почвенно-растительном покрове природных экосистем2002 год, доктор биологических наук Караваева, Елена Николаевна
Теоретическое обоснование комплексной имитационно-мониторинговой модели продукционного процесса растений в агроэкосистемах2000 год, доктор сельскохозяйственных наук Бородий, Сергей Алексеевич
Дыхание почвы: составляющие, экологические функции, географические закономерности2003 год, доктор биологических наук Наумов, Алексей Владимирович
Заключение диссертации по теме «Биофизика», Малкина-Пых, Ирина Германовна
Выводы.
1). В диссертационной работе разработана теория метода функций отклика как метода построения моделей сложных эколого-биофизических систем. В частности:
- сформулирована и апробирована система базовых функций отклика применительно к широкому классу эколого-биофизических систем;
- предложен метод обработки экспериментальных данных с использованием экспоненциальных трендов и специальной робастной процедуры для сглаживания данных наблюдений;
- для решения задачи идентификации параметров моделей разработан метод выбора начального приближения значений параметров, основанный на эколого-биофизических характеристиках исследуемых процессов;
- введено понятие параметров связи и специальный вид ограничений на эти параметры, которые позволяют при решении задачи идентификации параметров решать ее как задачу безусловной минимизации;
- в программу идентификации параметров моделей введены дополнительные критерии достижения минимума целевой функции, позволяющие в совокупности с соображениями биологической непротиворечивости говорить о надежности найденного решения;
- проведен анализ чувствительности построенных моделей как к погрешностям в определении значений параметров, так и анализ чувствительности процесса идентификации параметров к погрешностям экспериментальных данных, результаты которых показали, что модели, разработанные на основе метода функций отклика обладают высокой степенью структурной устойчивости.
2). На основе разработанной теории метода функций отклика построены математические модели различных типов эколого-биофизических систем, позволяющие в достаточно полной мере представить возможности этого метода. При анализе построенных моделей получены принципиально новые научные результаты: некоторые характеристики динамики сложных эколого-биофизических систем, получить которые в эксперименте обычно не представляется возможным.
При анализе модели онтогенеза высших растений СЖТОМСЮ:
- получено минимально возможное время фенологического развития растений;
- выявлен возможный механизм адаптации растений к факторам внешней среды;
- определены критические периоды и периоды максимальной эффективности в онтогенезе растений к факторам внешней среды.
При анализе модели миграции радиоактивных (строниций-90) загрязняющих веществ в элементарной экосистеме (РОЬМСЮ.КАХ)) и модели миграции органических загрязняющих (пестициды) веществ в элементарной экосистеме (РОЬМ(Ю.РЕ8Т):
- получены интегральные характеристики компонентов экосистем (почва,растительность и т.д.), характеризующие резистентность компонента по отношению к рассматриваемому загрязнителю;
- рассчитаны индексы резистентности компонентов и экосистемы в целом.
При анализе модели формирования и динамики органического вещества почвы в естественных и антропогенных экосистемах НиМСШ:
- рассчитаны значения коэффициентов гумификации и минерализации органического вещества для различных типов почв;
- получены интегральные характеристики для оценки антропогенного воздействия на динамику органического вещества;
- рассчитаны величины эрозионного индекса почв.
3). Проведенное исследование является теоретической основой для формирования автоматизированной системы построения моделей динамики широкого класса эколого-биофизических процессов. В первую очередь это естественно относится к тем процессам, механизм функционирования которых еще не полностью исследован. В этом контексте следует выделить две основные области возможного практического использования моделей, построенных на основе метода функций отклика: а) во-первых, они позволяют получить более глубокое и детальное представление о механизмах анализируемых процессов; б) во-вторых, эти модели могут являться основой для принятия решений при проведении экологической экспертизы и формирования индексов качества окружающей среды [385, 386].
Заключение.
В задачах современной биофизики сложных систем [102] обычно нет недостатка в информации о динамике тех систем, которые мы исследуем, независимо от того, производились ли непосредственные измерения интересующих нас характеристик или нет. Дело состоит в том, что огромное количество измерений производится в рамках различных национальных и международных программ мониторинга окружающей среды и к настоящему моменту накоплены базы самых разнообразных данных. Проблема обычно заключается в том, что интересующая нас информация о процессах и соотношениях между ними "завуалирована" в этих массивах данных и выделение необходимой для проводимого исследования части информации представляет собой достаточно сложную задачу. Для любых задач такого типа первостепенный интерес обычно представляет прежде всего исследование взаимодействий между анализируемыми переменными. Эти взаимодействия, разумеется в некоторых случаях могут иметь достаточно простую структуру. Однако в подавляющем большинстве эколого-биофизических процессов это скорее исключение, чем правило. Наиболее часто исследователю приходится иметь дело с такой функциональной связью между переменными, которая не допускает описания в "простых" терминах. В этом случае исследователю по сути дела остается только одна возможность: попытаться подобрать аппроксимацию этой функциональной связи, основываясь на известных качественных биофизических или экологических представлениях, с помощью разумно выбранных математических функций, которые включают в себя необходимые переменные и могут быть при помощи одной из известных процедур оптимизации достаточно хорошо приближены к "истинной" функции в интересующей нас области изменения переменных. При успешном проведении такого исследования у нас появляется возможность получить дополнительную информацию о рассматриваемой "истинной" функциональной связи и соответственно оценить как раздельные, так и совместные эффекты воздействия изменений существенных переменных на анализируемый объект. Естественно также, что должен быть проведен анализ того, как изменения факторов влияют на значения откликов. Если нам удается обнаружить простые соотношения, характеризующие зависимость отклика от одного или нескольких факторов, то это конечно можно считать большим успехом. Однако, к сожалению, в большинстве реальных ситуаций такие простые соотношения не существуют. Следует также отметить, что даже само разделение на факторы и отклики не всегда достаточно очевидно и обычно определяется в процессе последовательной конкретизации рассматриваемой задачи.
Другим существенным аспектом предлагаемого метода моделирования эколого-биофизических систем является то, что, как мы уже отмечали, во многих случаях мы априори имеем некоторую информацию о форме соотношения между откликам и независимыми переменными. Именно это обстоятельство и является основой развитого в диссертации метода функций отклика. Основываясь на анализе большого количества разнообразных эколого-биофизических задач, автор в диссертационной работе выделил набор основных базовых функций отклика, позволяющих строить модели значительного числа эколого-биофизических систем. Разумеется, мы исходим из того очевидного обстоятельства, что модель - это абстрактное описание того или иного явления реального мира, позволяющее делать предсказания о динамике этого явления только в некотором ограниченном диапазоне изменения переменных. Следует также подчеркнуть, что примеры конкретных моделей, приведенных в диссертации далеко не исчерпывают возможности развиваемого метода функций отклика.
Сложность объектов эколого-биофизических систем и, соответственно, построения их моделей, приводит исследователя к необходимости ограничиваться менее жесткими требованиями с точки зрения их адекватности и полноты, чем, например, в случае построения моделей математической физики или теоретической механики, и зачастую ограничиваться требованием достаточно адекватного описания лишь некоторых наиболее существенных в данной конкретной ситуации процессов.
Перечисленные обстоятельства приводят к тому, что при изучении сложных эколого-биофизических систем все большее значение приобретают так называемые интегрированные математические модели, достаточно адекватно описывающие поведение изучаемого объекта в интересующем нас диапазоне изменения переменных. Отсюда следует, что наиболее эффективным средством математического описания динамики сложной эколого-биофизической системы является задание соответствия между множеством входных воздействий и множеством наблюдаемых переменных (выходов системы) с помощью оператора перехода (функции отклика), структура которого отражает совокупность известных нам казуальных отношений в системе. Такой подход в полной мере впервые развитый в диссертационной работе получил название метода функций отклика.
Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Малкина-Пых, Ирина Германовна, 1998 год
1. Абакумов В.А. Основные направления изменения водных биоценозов в условиях загрязнения окружающей среды // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Л.: Гидрометеоиздат, 1979, т.2, с. 37-48.
2. Абатуров Ю.Д., Абатуров A.B., Быков A.B. и др. Влияние ионизирующего излучения на сосновые леса в ближней зоне Чернобыльской АЭС. М.: Наука, 1996, 240 с.
3. Абдель-Мотталиб М.А. Влияние оросительных и грунтовых вод на некоторые химические свойства предкавказских черноземов при орошении. Автореф. к.б.н., М.: МГУ, 1975, 16 с.
4. Авдонин Н.С. Вопросы системы питания растений. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 134 с.
5. Адаменко В.Н. Климат и озера. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
6. Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента. М.: Знание, 1978, 72 с.
7. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Граковский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976, 279 с.
8. Адрианов С.Н. Запасы гумуса и элементов питания растений в дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почвах //Агрохимия, 1990, № 4, с.126-138.
9. Азимова Р.Л., Липкинд И.М., Симавский К.И. Влияние нового орошения на плодородие почв в зоне хлопководства Таджикской ССР // Орошаемые почвы и методы их изучения. Ташкент: МСХУзССР, 1976.
10. Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1980.
11. Алексахин P.M. Некоторые актуальные вопросы почвенной химии естественных и искусственных радионуклидов и их накопления сельскохозяйственными растениями // Почвоведение, 1975, № 11, с. 32-39.
12. Алексахин P.M. Ядерная энергия и биосфера. М.: Энергоиздат, 1982, 215 с.
13. Алексахин P.M., Васильев A.B., Дикарев В.Г. и др. Сельскохозяйственная радиоэкология. М.: Экология, 1992, 397 с.
14. Алексахин P.M., Гольцев В.Ф., Нарышкин М.А., Сироткин A.M. Поведение радиоактивных и стабильных изотопов в почвах и их накопление древесной растительностью // Почвоведение, 1973, №5, с.51-58.
15. Алексеев A.C., Тарасов Е.В. Количественный анализ связи состояния древостоев ели и загрязнения снегового покрова // Экология и защита леса. Л.: 1990, с. 3-7.
16. Алексеев Ю.В., Литвинович A.B., Павлова О.Ю., Шестакович Е.В. Методика оценки качества известкования по сдвигу pH // Химизация сельск. хоз., 1989, № 2, с. 43-46.
17. Алексеева Л.Б., Бабкина Э.И., Бармина Ю.М. Динамика поведения аммонийной соли 2,4-Д в почвах разного типа // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. (ред.). М.: Гидрометеоиздат, 1985.
18. Алиев Д.А., Гюлалиев Т.Д., Алесахин Р.М. Распределение 90Бг и 137С? в почвах Азербайджана и накопление этих радионуклидов сельскохозяйственными растениями // Агрохимия, 1991, № 11, с. 89-95.
19. Алиев Д.А. Абдуллаев М.А. Стронций-90 и цезий-137 в почвенно-растительном покрове Азербайджана. М.: Наука, 1983, 102 с.
20. Алиев С.А. Экология и энергетика биохимических процессов превращения органического вещества почв. Баку: ЭЛМ, 1978.
21. Ананьева Н.Д., Васильева Г.К. Биодеградация 3,4-дихлоранилина в воде // Химия в сельск. хоз., 1985, т. 23, №2.
22. Ананьева Н.Д., Соколов М.С. Доступность пропанида, "связанного" глинистыми минералами, для чистой культуры псевдомонад // Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Пущино, 1979.
23. Андреев Б.В. Поведение базудина и дурсбана в почвах // Миграция загрязняющих веществ в почах и сопредельных средах. Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. ( ред.). М.: Гидрометеоиздат,1980, с. 109-114.
24. Андреева И.М. О процессах минерализации гумусовых веществ // Зап. Ленингр. СХИ, 1968, т. 117, с. 22-38.
25. Андреюк Е.И., Игутинская П.А., Дульгеров А.Н. Почвенные микроорганизмы и интенсивное землепользование. Киев: Наукова думка, 1988, 135 с.
26. Андрющенко В.В. Экологические исследования взаимодействия ДДТ с морскими организмами. Автореф. к.б.н., Севастополь, 1975.
27. Аниканова Е.М. Изменение реакции черноземов под влиянием орошения // Биол. науки, 1988, № 1, с. 90-94.
28. Аникиев В.В. К биологии критического периода у растений к недостаточному водоснабжению // Уч. Зап. Ленингр. пед. ин-та. 1963, т. 249, с . 5-210.
29. Анненков Б.Н., Юдинцева Е.В. Основы сельскохозяйственной радиологии. М.: ВО Агропромиздат, 1991, 287 с.
30. Анохин В.Л. Моделирование процессов миграции радиоизотопов в ландшафтах. М.: Атомиздат, 1974, 143 с.
31. Апанасенко Г.А., Мисник А.Г., Зименко Т.Г. Изменение состава микроорганизмов торфяной почвы показатель деструкции гербицида прометрина // Микробиологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур. Вильнюс, 1978.
32. Аристовская Т.В. Микробиология процессов почвообразования. Л.: Наука, 1980.
33. Арманд А.Д., Кайдакова В.В., Кушнарева Г.В., Добродеев В.Г. Определение пределов устойчивости геосистем на примере окрестностей Мончегорского металлургического комбината// Изв. АН СССР. Сер. Географич., 1991, № 1, с. 93-104.
34. Архипов Н.П., Бондарь П.Ф. Накопление радиостронция сельскохозяйственными растениями из почвы в разных почвенно-климатических условиях. М.: Атомиздат, 1978, 24 с.
35. Архипов Н.П., Февралева JI.T. Некоторые особенности внекорневого загрязнения сельскохозяйственных растений в разных почвенно-климатических зонах страны. М.: Атомиздат, 1978, 29 с.89 о
36. Архипов Н.П., Февралева JI.T. Влияние сроков аэрального загрязнения на содержание or в урожае // Экология, 1979, № 2.89 ei
37. Архипов Н.П., Февралева J1.T. Связь между первоначальным задерживанием or и биомассой растения // Экология, 1981, № 4.
38. Архипов Н.П., Февралева J1.T., Рябова Е.Р., Пещерова H.H. Закономерности внекорневого загрязнения сельскохозяйственной растительности радионуклидами // Доклады ВАСХНИЛ, 1983, № 9.
39. Архипов Н.П., Федоров Е.А., Алексахин P.M. и др. Почвенная химия и корневое накопление искусственных радионуклидов в урожае сельскохозяйственных растений // Почвоведение, 1975, № И, с. 40-52.
40. Архипов Н.П., Федоров Е.А., Бондарь П.Ф. и др. Прогнозирование накопления 90 Sr в урожае сельскохозяйственных растений при его поступлении из почвы // Почвоведение, 1975, № 7.
41. Ахтырцев Б.П., Яблонских Л.А. Зависимость состава гумуса от гранулометрического состава в почвах лесостепи // Почвоведение, 1986, № 7, с. 114-120.
42. Ацци Дж. Сельскохозяйственная экология. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1932, 344 с.
43. Бабушкин Л.Н. Взаимосвязь водного режима и углекислотного обмена у растений: Автореф. д.б.н., АН Молд. ССР.-Кишинев, 1969, 43 с.
44. Базилевич Н.И., Гильманов Т.Г. Концептуально-балансовые модели экосистем как этап обобщения экологической информации при построении математических моделей // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. М.: Наука, 1985, т. 7.
45. Базилевич Н.И., Гребенщиков О.С., Тишков A.A. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем. М.: Наука, 1986.90 cf
46. Бакунов H.A. От глобального Ьг почвы к радиологическим оценкам его поведения и переноса//Агрохимия, 1988, № 1, с. 85-89
47. Баранникова З.Д. Температурные условия прохождения онтогенеза у сельскохозяйственных растений. Автореф. д.б.н., Ленингр. СХИ,- Пушкин, 1971, 44 с.
48. Баранникова З.Д. Критический период в онтогенеза злаков по отношению к температурным условиям // Физиолого-генетические основы повышения продуктивности зерновых культур. М.: 1975, с. 103-111.
49. Барановская В.А., Азовцев В.И. Влияние орошения на гумусовый режим степных почв Нижнего Поволжья // Органическое вещество пахотных почв. Л.Л.Шишов, К.В. Дьяконова ( ред.), М., 1987, с. 126-135.
50. Барановская В.А., Азовцев В.И. Влияние орошения на современный почвообразовательный процесс // Мелиорация засоленных, заболоченных и болотных почв. Изменение почв под влиянием мелиорации. Труды X Межд. Конгресса почвоведов, т. 10. М.: 1974.
51. Бард Й. Нелинейное оценивание параметров. М.: Статистика, 1979, 349 с.
52. Батыгин Н.Ф. Онтогенез высших растений. М. Агропромиздат. 1986, 101 с.
53. Бачурин A.A. Математическое описание динамики процессов радиоактивного загрязнения морских организмов. М.: Атомиздат, 1968.
54. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М.: Мир, 1970, 327 с.
55. Беликов И.Ф. Взаимоотношения между листовым аппаратом и органами плодоношения у сои. Автореф. д.б.н., Владивосток, 1963, 39 с.
56. Белова Г.П., Бодров В.А., Глобус A.M. и др. Гидрофизические свойства почв и математическое моделирование движения солей в почвах // Почвоведение, 1984, № 4, с. 113-119.
57. Белова Е.И., Антропова З.Г. Сравнительное распределение 90Sr и 131Q в различных типах почв //Тр. ИЭМ, вып.21, 4.1, Ядерная метеорология, Л., 1971, с. 77-80.
58. Белова Е.И., Антропова З.Г. Оценка размеров поступления долгоживущих радиоизотопов в растительность в различных экологических условиях // Радиоактивные изотопы в почвенных и пресноводных системах. Свердловск, 1981.
59. Белова Е.И., Коготков А.Я. Экспериментальные исследования распределения 90Sr по профилю некоторых типов почв // Моделирование поведения и токсичного действия радионуклидов. Свердловск, 1978, с.56-59.
60. Берестецкий O.A. Биологические основы плодородия почв. М.: Колос, 1984.
61. Берлянд М.Е. Прогнозирование и контроль атмосферных загрязнений. Л.: Гидрометеоиздат,1985.
62. Бернье Ж., Кине Ж.-М., Сакс Р. Физиология цветения. М.: Агропромиздат, 1985. Т. 1,2, 340 с.
63. Бихеле З.Н., Молдау Х.А., Росс Ю.К. Математическое моделирование транспирации и фотосинтеза растений при недостатке почвенной влаги. Л.: Гидрометеоиздат, 1981, 222 с.
64. Бобовникова Ц.И., Вирченко Е.П., Коноплев A.B. Химические формы нахождения долгоживущих радионуклидов и их трансформация в почвах зоны аварии на ЧАЭС // Почвоведение, 1990, № 10, с. 20-25.
65. Бобовникова Ц.И., Вирченко Е.П., Морозова Г.К. и др. Оценка поверхностного стока хлорорганнческнх пестицидов // Миграция и превращение пестицидов в окружающей среде. М.: Гидрометеоиздат, 1979.
66. Бобовникова Ц.И., Вирченко Е.П., Сиверина A.A. Загрязнение почвы и воды Верхнеокского бассейна хлорорганическими пестицидами // Региональный экологический мониторинг. Ковда
67. B.А., Керженцев A.C. ( ред.), М.: Наука, 1983, сЛ 21-130.
68. Бобовникова Ц.И., Махонько К.П. К вопросу о миграции 90Sr в пресных водах суши // Радиоэкология водных организмов. Рига, "Зинанте", 1973, с.30-35.
69. Бобовникова Ц.И., Середа Г.А., Шулепко З.С. Соотношение между содержанием 90jSr в выпадениях, почве и реках по данным за 1961-1967 гг. в Подмосковье //Труды ИЭМ, 1970, вып. 5, с. 136-145.
70. Бобровицкая Н.К., Кокорев A.B. Дистанционные и наземные методы исследования характеристик водной эрозии почв. Обзор. Обнинск, 1984.
71. Бокс Дж. Е. П. Устойчивость в стратегии построение научных моделей // Устойчивые статистические методы оценки данных. Лорнер Р.Л., Уилкинсон Г.Н. (ред.), М.: Машиностроение, 1984, с. 164-188.
72. Бондарев B.C., Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г. О влиянии сорбции на скорость деградации пиклорама в почве // Почвоведение, 1985, № 7, с.54-62.
73. Бондарь П.Ф. Влияние почвенно-климатических условий на накопление S9Sr растениями из почвы и прогнозирование уровней загрязнения урожая // Агрохимия, 1983, № 7.
74. Борзилов В.А., Драголюбова И.В. Модель поведения химикатов в верхнем слое почвы // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Борзилов В.А., Малахов
75. C.Г. (ред.). Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с. 5-12.
76. Борзилов В.А., Малахов С.Г., Осадчий А.И. и др. Атмосферный перенос ДДТ // Миграция и превращение пестицидов в окружающей среде. Малахов С.Г., Борзилов В.А. ( ред.). М.: Гидрометеоиздат, 1979, с. 10-15.
77. Боченин В.Ф., Чеботина М.Я., Фелинскан В.Ю. Влияние света на поглощение радиоизотопов пресноводными растениями // Накопление радиоизотопов водными растениями. Свердловск,1978.
78. Брагин И.В., Муленков В.Г., Войтович Н.В. Из опыта агрохимиков Подмосковья // Химия в сельск. хоз, 1987, т. 25, № 6.
79. Брагинский Л.П., Комаровский Ф.Я., Мережко А.И. Персистентные пестициды в экологии пресных вод. Киев: Наукова думка, 1979.
80. Броунов П.И. Полевые культуры и погода. СПб., 1912,34 с.
81. Бурыкин А.М., Засорина Э.В. Процессы минерализации и гумификации растительных остатков в молодых почвах техногенных систем // Почвоведение, 1989, № 2, с.61-69.
82. Вызова Н.Л. Методическое пособие по расчету рассеяния примесей в пограничном слое атмосферы по метеорологическим данным. ГУГМС при Совете Министров СССР. М.: Гидрометеоиздат, 1973.
83. Быховский М.Л. Чувствительность и динамическая точность систем управления // Изв. АН СССР. Технич. Киберн., 1964, № 6, с. 34-39.
84. Васильев В.П., Кудель К.А.,Зацерковский В.А., Кавецкий В.Н., Бублик Л.И. Персистентность пестицидов в почве и растениях // Химия в сельск. хоз., 1981, т. 19, № 10, с. 21-25.
85. Васильевская В.Д. Проблемы и опыт составления карт устойчивости почвенного покрова к антропогенным воздействиям // Биол. науки, 1990, № 9, с. 51-59.
86. Веретельников В.П., Рядовой В.А., Радченко Н.С., Уваров Г.И. Влияние способа обработки и удобрений на агрохимические свойства чернозема типичного эродированного и урожай озимой пшеницы // Агрохимия, 1995, № 11, с. 26-30
87. Вильяме В.Р. Почвоведение. Общее земледелие с основами почвоведения. М.: Сельхозгиз, 1936.
88. Виноградский С.Н. Микробиология почвы. Проблемы и методы. М.: АН СССР, 1952.
89. Водовозова И.Г. О роли органического вещества в миграции радиоизотопов // Теоретические и практические аспекты действия малых доз ионизирующих излучений. Сыктывкар, 1973.
90. Волобуев В.Р. Экология почв (очерки). Изд-во АН АзербССР: Баку, 1963.
91. Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования. М.:Наука, 1974.
92. Волобуев В.Р. Опыт рассмотрения почвенно-генетических вопросов с применением элементов системного подхода // Ж. общей биологии, 1978, т. 39, № 5, с. 645-656.
93. Волобуев В.Р. О двух эколого-генетических решениях с использованием идей энергетики почвообразования // 100 лет генетического почвоведения. Ковда В.А., Егоров В.В. ( ред.). М.: Наука, 1986, с. 152-170.
94. Володарская H.A., Баскаков Ю.А., Спиридонов Ю.А., Мельникова И.А. Миграция и скорость детоксикации некоторых симмтриазинов в дерново-подзолистой среднесуглинистой почве // Агрохимия, 1975, № 12.
95. Ю2.Волькенштейн М.В. Биофизика. М.: Наука, 1981, 575 с.
96. ЮЗ.Воробейчик E.JL, Хантемирова Е.В. Реакция лесных фитоценозов на техногенное загрязнение //Экология, 1994, №3, с. 31-43.
97. Ю4.Врочинский К.К. Вынос пестицидов с сельскохозяйственных угодий // Гидрохимические материалы. J1.: Гидрометеоиздат, 1980.
98. Ю5.Врочинский К.К. Некоторые вопросы гигиенического нормирования пестицидов в водоемах в связи с их миграцией. Киев, Здоровье, 1966.
99. Юб.Врочинский К.К. Стабильность пестицидов в воде//Химия в с/х, 1981, т. 19, № 10.
100. Ю7.Врочинский К.К., Маковский В.Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. Киев, Высшая школа, 1979.
101. Ю8.Врочинский К.К., Телитченко М.М., Мережко А.И. Гидробиологическая миграция пестицидов. Максимов В.Н. (ред.), М.: МГУ, 1980, 120 с.
102. Вухрер Э.Г., Побережская С.К. Биологические и биотические свойства типичного серозема Ташкентской области в зависимости от давности орошения // Юбил. респ. конф. по микробиологии, альгологии и микологии,- Ташкент: Фан, 1974 .
103. Ю.Гальперин М.В. Статистические колебания скорости атмосферных выпадений и их влияние на процессы переноса // Труды ИПГ, вып. 62, 1985.
104. Ш.Галямин Е.П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении. JL: Гидрометеоиздат, 1981, 272 с.
105. Гемсте И.К., Рейнфельд Л.Б., Закке И.Ф. и др. Учет и оценка баланса органического вещества почв // Химизация сельск. хоз., 1990, № 6.
106. Генкель П.А. Физиология растений. М.: Просвещение, 1975, 335 с.
107. Пб.Герш Н.Б., Гаврилова Е.А., Круглова Ю.В., Гаранькина Н.Г. Разложение базудина в почве и ризосфере растений // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. (ред.). Л.: Гидрометеоиздат, 1985, с. 78-82.
108. Гилева Э.А. О накоплении некоторых химических элементов пресноводными водорослями // Труды ин-та биологии, Свердловск, 1965, вып. 45, с. 5-30.
109. Гильманов Т.Г. Математическая модель почвы как подсистема в экосистеме луговой степи. Автореф. к.б.н., М.: МГУ, 1976.
110. Гилязова С.М., Колоскова A.B., Бухарева Л.Г. Влияние орошения на гумусное состояние нечерноземных почв Предкамья Татарской АССР // Биол. науки, 1990, № 5, с. 127-134.
111. Глазовская М.А. Принципы ландшафтно-геохимического районирования СССР для целей сельского хозяйства // Вестник МГУ, сер. География, 1964, № 3.
112. Глазовская М.А. Техногенез и проблемы ландшафтно-геохимического прогнозирования // Вестник МГУ, сер. География, 1968, № 1.
113. Глазовская М.А. Технобиогеомы исходные физико-географические объекты ландшафтно-географического прогноза // Вестник МГУ, сер. геогр., 1972, № 6, с, 23-35.
114. Глазовская М.А. Ландшафтно-геохимические системы и их устойчивость к техногенезу // Биогеохимические циклы в биосфере. М., 1976.
115. Глазовская М.А. Принципы классификации почв по их устойчивости к химическому загрязнению // Земельные ресурсы мира, их использование и охрана. М., 1978
116. Глазовская М.А. Способность окружающей среды к самоочищению // Природа, 1979, №. 3.
117. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа, 1988.
118. Глазовская М.А. ( ред.) Ландшафтно-геохимические основы фонового мониторинга природной среды. М.:Наука, 1989.
119. Гоголев И.Н., Лысогоров С.Д., Кравчик Л.П. и др. Изменение свойств почв юга Украины под влиянием орошения // Проблемы генезиса и мелиорации орошаемых почв. М., 1973.
120. Головкин Г.В., Воловник Л.Л. Сорбция пестицидов компонентами почвы // Химия в сельск. хоз., 1976, №9.
121. Головко Т.К. Система показателей в исследовании роли дыхания в продукционном процессе растений // Физиология растений, 1985, т. 32, вып. 5, с. 1004.
122. Гомонова Н.Ф., Зенова Г.М., Овчинникова М.Ф., Черных И.Н. Изменение химико-биологических свойств дерново-подзолистой почвы при длительном применении удобрений и извести // Вестн. МГУ, сер. почвовед., 1989, № 3, с.57-63.
123. Гонта B.C. Изменение поглотительной способности корней и химического состава соли в зависимости от переувлажнения почвы // Физиология питания растений и вопросы кормопроизводства в Приамурье. Благовещенск, 1975, с. 18.
124. Гончарук Е.И., Циприян В.И., Стефанский К.С., Перелыгин В.М. Прогнозирование стойкости пестицидов в воде, почве и растениях// Гигиена и санитария, 1975, № 10.
125. Горбатов B.C., Котоврасов П.И., Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г. Миграция хлорсульфуронав почвенных колонках// Агрохимия, 1991,№ 8, с. 114-117.
126. Горев JI.H., Никаноров A.M., Пелешенко В.И. Региональная гидрохимия. Киев: Выща школа, 1989.
127. Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов (модели статики). М.: Металлургия, 1974, 264 с.
128. Граковский В.Г. Применение ЭВМ при составлении прогноза миграции радионуклидов в почвах // Почвенные и агрохимические исследования с применением ЭВМ. М., 1981.
129. Гришина Л.А. Роль подстилки как генетического горизонта почв. // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. М.: Наука, 1983.
130. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусовое состояние почв. М.: Изд-во МГУ, 1986.
131. Гришина Л.А., Копцик Г.Н., Макаров М.И. Трансформация органического вещества почв. М.: Изд-во МГУ, 1990.
132. Гродзинский Д.М. Радиобиология растений. Киев: Наукова думка, 231 с.
133. Грызлова Г.К. Исследование фотолитической стойкости биоцидов // Методы и проблемы экотоксикологического моделирования и прогнозирования. Ковда В.А. ( ред.), Пущино, 1979, с. 72-83.
134. Грызлова Г.К. Фотохимическое разложение некоторых гербицидов / / Химия в сельск. хоз., 1976, №9.
135. Гулякин И.В., Юдинцева Е.В. Сельскохозяйственная радиобиология. М.: Колос, 1973.
136. Гупало П.И. Возрастные изменения растений и их значение в растениеводстве. М.: Наука, 1969, 252 с.
137. Гупало П.И., Скрипчинский И.И. Физиология индивидуального развития растений. М.: Колос, 1971,224 с.
138. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1986, 224 с.
139. Давыдов В.И., Тихончук B.C., Антипов В.В. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений. М.: Энергоатомиздат, 1984,176 с.
140. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М: Финансы и статистика, 1981, 302 с
141. Демиденко Е.З. Нелинейная регрессия. 4.1. Алгоритмы. М.:ИМЭМО, 1984, 73 с.
142. Демиденко Е.З. Оптимизация и регрессия. М.: Наука, 1989, 293 с.
143. Дергачева М.И. Органическое вещество почв: статика и динамика. Новосибирск: Наука СО, 1984.
144. Дергачева М.И. Система гумусовых веществ почв: пространственные и временные аспекты. Новосибирск, Наука СО, 1989.
145. Державин Л.М. ( ред.) Методические указания про определению баланса кальция в почвах хозяйства и оценке его влияния на изменение их кислотности. М.: ЦИНАО, 1988,93 с.
146. Дмитриев Е.А., Пачепский Я.А. Математические методы и моделирование в почвоведении // Почвоведение, 1989, № 10, с. 94-101.
147. Докучаев В.В. Избранные сочинения. М.: Сельхозгиз, 1954.
148. Донгиньян A.C., Малки A.A. STREAM методика оценки опасности химического загрязнения от сельскохозяйственного стока пестицидов // Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде. М.А. Новицкий (ред.). Л.: Гидрометеоиздат, 1991, с. 177-204.
149. Егоров A.B., Егорова В.А. Краснов A.M. Некорневое поступление радионуклидов в растения пшеницы при нанесении растворов на вегетирующие посевы // Сельскохоз. биол., 1983, № 5.
150. Егорова В.А., Егоров A.B., Попова Г.И. Некорневое загрязнение яровой пшеницы твердыми радиоактивными частицами в зависимости от сроков их выпадения на посевы // Агрохимия, 1991,№ 10,с. 108-115.
151. Енкен В.Б. Соя. М.: Сельхозгиз, 1959,622 с.
152. Енкен В.В. Критический период в развитии сои по требованию ее к влаге // Научн. тр. Кубанской оп. ст. ВИР, 1963, вып. 2, с. 77-91.
153. Жаркова Ю.Г., Ларионов Г.А. Агродефляционное районирование СССР // Вестн. МГУ, сер. 5, географ., 1991, № 3, с. 80-85.
154. Жуков А.И. Состояние баланса гумуса в почвах СССР и потребность в органических удобрениях //Микробиологические факторы трансформации органического вещества и плодородие почвы. Туев H.A. ( ред.). Л., 1988.
155. Жуков А.И., Попов П.Д. Регулирование баланса гумуса в почве. М.: Росагропромиздат, 1988, 40 с.
156. Жуковский Е.Е., Кисилева Т.Л., Мандельштам С.М. Статистический анализ случайных процессов. Л.: Гидрометеоиздат, 1976, 408 с.
157. Журавлев О.С. Возможности моделирования трансформации органических веществ в почве // Динамика элементов почвенного плодородия. Научно-техн. бюлл. по агрон. физике. № 40. Л.: 1979, с. 35-39.
158. Журавлев О.С. Разработка методов расчета динамики содержания органического вещества почвы в условиях интенсивного земледелия. Автореф. к.с.-х.н., Л., 1982, 15 с.
159. Заславский М.Н. Методические вопросы оценки и картографирования эрозионно-опасных земель // Почвоведение, 1977, № 6, с. 85-97.
160. Заславский М.Н. Эрозиоведение. М.; 1983.
161. Зубарева И.Ф., Москевич Л.П., Ковеня C.B. Вынос 90Sr из дренированной почвы в процессе водной эрозии // Почвоведение, 1989, № 3.
162. Зыкова A.C., Телушкина Е.Л., Рублевский В.П. и др. Скорость выпадения аэрозолей цезия-137 и стронция-90 из атмосферы //Труды ИЭМ, Ядерная метеорология, 1971, вып.21, с. 63-65.
163. Иванов В.И. О накоплении изотопов некоторых элементов пресноводными растениями в слабопроточных водоемах // Проблемы радиационной биогеоценологии. Тр. ин-та биологии, Свердловск, 1965, вып.45, с. 63-66.
164. Иванова Л.И. Моделирование деградации пестицидов в растениях и оценка систем их применения // Миграция и превращение пестицидов в окружающей среде, Малахов С.Г., Борзилов В.А. (ред.), М.: Гидрометеоиздат, 1979, с. 133-136.
165. Иванова Т.И. Прогнозирование эффективности удобрений с использованием математических моделей. М.: ВО Агропромиздат, 1989, 234 с.
166. Ивойлов A.B. Влияние известкования и минеральных удобрений при длительном их применении в севообороте на урожай полевых культур и его качество, агрохимические свойства чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого //Агрохимия, 1991, № 10, с. 85-93.
167. Иенни Г. Факторы почвообразования. М.: ИЛ, 1948.
168. Израэль Ю.А., Абакумов ВА. Об экологическом состоянии поверхностных вод СССР и критериях экологического нормирования // Экологические модификации и критерии экологического нормирования. В.А. Абакумов (ред.), JI: Гидрометеоиздат, 1991, с. 7-18.
169. Израэль Ю.А., Петров В.Н., Северов Д.А. Региональная модель переноса и выпадения радионуклидов от аварии на Чернобыльской атомной электростанции // Метеорология и гидрология, 1989, № 6, с. 5-14.
170. Израэль Ю.А., Прессман А.Я., Гальперин М.В. Устойчивость эколого-экономических систем и мониторинг состояния окружающей природной среды // Доклады АН СССР, 1985, т. 285, № 3, с.762-765.
171. Ионенко В.И., Бацула A.A. Теория расчета баланса гумуса и прогнозирования гумусного состояния // Проблема гумуса в земледелии. Новосибирск, 1986.
172. Ионенко В.И., Бацула A.A., Головачев Е.А. О кинетике процесса гумификации // Почвоведение, 1986, № 2, с. 25-33.
173. Кавецкий В.Н. Ассоциативный показатель деградации пестицидов в агроэкосистемах //Деградация пестицидов при комплексной защите сельскохозяйственных культур от вредных организмов. Л.:1990.
174. Казарян В.П. Понятие времени в структуре научного знания,- М.: Изд-во МГУ, 1980, 175 с.
175. Калинин В.А., Крюк В.И., Луганский H.A., Шавнин С.А. Модель оценки состояния пораженных древостоев // Экология, 1991, № 3, с. 21-28.
176. Калмыкова В.В. Влияние термических условий на урожай сои в Приморском крае // Тр. ДВНИГМИ, 1970, вып. 33, с. 21-29.
177. Кальянов К.С. Ветроэрозионное районирование СССР и анализ ветрового режима по регионам // Вестн. МГУ, 1972, № 4, с. 61-68.
178. Кан Е.Е., Кан Е.А. Имитационная модель плодородия почвы // Физиол. и биохим. культ, раст., 1991, т. 23, № 1.
179. Карабань РТ., Мишенков H.H., Спирин ДА., Пристер Б.С., Алексахин P.M. Поражение древесного яруса леса при остром гамма-облучении в разные фенофазы // Доклады АН СССР, 1980, т. 252, №3, с. 766-778.
180. Караваева E.H. Влияние влажности почвы на поведение 90Sr, 137Cs и 144Ge в системе почва-растение // Радиоэкологические исследования почв и растений. Тр. ин-та экологии растений и животных. Свердловск, 1975, вып. 95.
181. Катков А.Е. Введение в региональную радиоэкологию моря. М.: Энергоатомиздат, 1985, 160 с.
182. Келдербенк А. Распространение и роль связанных почвой остатков пестицидов // Проблемы загрязнения окружающей среды и токсикологии. Дж. Уэр (ред.). М.:Мир, 1993, с. 84-117.
183. Керженцев A.C., Кузнецов М.Я., Кузнецова Е.В. О моделировании процесса трансформации органического вещества в почве // Информационные проблемы изучения биосферы. М.: 1988, с. 76-84.
184. Керни П., Кауфман Д. (ред.) Разложение гербицидов. М.: Мир, 1971.
185. Кириллова Т.В. Радиационный режим озер и водохранилищ. Д.: Гидрометеоиздат, 1970, 253 с.
186. Кирюшин В.И., Ганжара Н.Ф., Кауричев И.С. и др. Концепция оптимизации режима органического вещества почв в агроландшафтах. М.: МСХА, 1993.
187. Кисилева Н.И. Влияние УФ-излучения, температуры и pH среды на стойкость полихлорпирена и полихлоркамфена // Химия в сельск. хоз., 1975, т. 13, № 5.
188. Клечковский В.М. ( ред.) Современные проблемы радиобиологии. Т. 2, Радиоэкология. М.: Атомиздат, 1971,422 с.
189. Клечковский В.М., Гулякин И.В. Поведение в почвах и растениях микроколичеств стронция, цезия, рутения и циркония // Почвоведение, 1957, № 3.
190. Клечковский В.М., Федоров Е.А., Архипов Н.П. и др. Закономерности почвенного и аэрального поступления радиоактивного стронция в сельскохозяйственные растения // Почвоведение, 1973, № 5, с. 38-47.
191. Клечковский В.М., Целищева Г.Н. Поведение радиоактивных продуктов деления в почвах // О поведении радиоактивных продуктов деления в почвах, их поступлении в растения и накоплении в урожае. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
192. Климентьев А.И., Тихонов В.Е. Оценка эрозионных потерь органического вещества в почвах степной зоны Южного Урала // Почвоведение, 1994, № 3, с. 117-122
193. Кобак К.И., Кондрашева Н.Ю. Связь содержания органического углерода в почвах земного шара с индексом сухости // Изв. АН СССР, сер. Географ., 1990, № 2, с. 89-93.
194. Ковда В.А., Соколов М.С. Проблемы защиты почвенного покрова от загрязнения биоцидами // Поведение, превращение и анализ пестицидов и их метаболитов в почве. Пущино-на-Оке, 1973.
195. Ковда В.А., Соколов М.С. Проблемы экотоксикологии пестицидов // Методы и проблемы экотоксикологического моделирования и прогнозирования. Ковда В.А. ( ред.), Пущино, 1979.
196. Когут Б.М., Фрид A.C. Сравнительная оценка методов определения содержания гумуса в почвах// Почвоведение, 1993, № 9, с. 119-123.
197. Козин В.К. Метод расчета эрозионного индекса дождя // Почвоведение, 1986, № 9, с. 145-147.
198. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1991, 352 с.
199. Козлова И.И., Дыкова JI.M., Мишнева А.П. и др. Изучение процессов естественной детоксикации тербацила в почве // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Борзилов В.А., Малахов С.Г. (ред.), JL: Гидрометеоиздат, 1989, с. 106-113.
200. Козубов Г.М., Таскаев А.И., Игнатенко Е.И. и др. Радиационное воздействие на хвойные леса в районе аварии на Чернобыльской АЭС. Сыктывкар, 1990, 136 с.
201. Колосков П.И. Климат сои и климатически возможные районы ее культуры в Дальневосточном крае // Изв. ДВГФИ, 1932, вып. 2(9), с. 5-75.
202. Колупаева В.Н. Особенности поведения хлорсульфурона в дерново-подзолистой почве в полевых условиях. Автореф. к.б.н., М.: МГУ, 1993, 24 с.
203. Колупаева В.Н., Горбатов B.C., Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г. Разложение хлорсульфурона в дерново-подзолистой почве // Агрохимия, 1992, № 8, с. 105-111.
204. Комплексная экологическая оценка техногенного воздействия на экосистемы южной тайги. А.М.Степанов (ред.). М.: ЦЕПЛ, 1992, 246 с.
205. Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1951.
206. Кононова М.М. Органическое вещество почвы, его природа, свойства и методы изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
207. Кононова М.М. Методы определения состава гумуса и их рационализации // Почвоведение, 1967, №7.
208. Кононова М.М. Формирование гумуса в почве и его разложение // Успехи микробиологии, 1976, № 11.
209. Копытова Ф.И. Миграция и сохранение сайфоса в системе почва-растение // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. ( ред.), М.: Гидрометеоиздат, 1980, с. 166-173.
210. Кореньков Д.А., Руделев Е.В. Минерализация-иммобилизация азота почвы и удобрения // Агрохимия, 1984, № 11.
211. Кореньков Д.А., Руделев Е.В. О распределении минерального азота почвы и удобрений в системе почва-растение // Почвоведение, 1988, № 3.
212. Корнеева Н.В., Корнеев H.A., Алексахин P.M. О накоплении стабильных и радиоактивных изотопов кальция и стронция из почвы разными видами и сортами яровой пшеницы// Агрохимия, 1974, № 11.
213. Короткова Л.Г., Шлычкова В.В., Манихин В.И., Гаранжа А.П. Пестициды в поверхностных и подземных водах . Обзор. Обнинск.: ВНИИГМИ, 1993, 76 с.
214. Косматый Е.С., Кавецкий В.Н., Якымив Я.М. Изучение скорости распада пестицидов в растениях // Физиол. и биохим. культ, раст., 1978, т.10, № 3, с. 314-318.
215. Костычев П.А. Почвы Черноземных областей России. Их происхождение, состав и свойства. М.: Сельхозгиз, 1949.
216. Краснянская В.П., Пономарева З.П. Оценка краевой урожайности сои по агрометеорологическим условиям вегетационного периода в Приморье // Труды Дальневост. региональн. НИИ, 1982, вып. 9, с. 23-26.
217. Кренке Н.П. Теория циклического старения и омоложения растений. М., 1940, 157 с.
218. Кретова Л.Г., Фокин А.Д., Рачинский В.В. и др. Исследование поступления меченых С14 -триазинов в растения в лабораторных и натурных условиях //Труды ИЭМ, 1987, вып. 14 (129).
219. Круг Г.К., Кабанов В.А., Фомин Г.А., Фомина Е.С. Планирование эксперимента в задачах нелинейного оценивания и распознавание образов. В.Г. Горский (ред.). М.: Наука, 1983, 170 с.
220. Крышев И.И. Моделирование эколого-геофизических процессов миграции радионуклидов на водосборах регионов АЭС // Мониторинг состояния окружающей среды. Вып. 87. Инф. Центр ВНИИГМ-МЦД, Обнинск, 1990,46 с.
221. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Математическое моделирование миграции радионуклидов в водных экосистемах. М.: Энергоатомиздат, 1986, 149 с.
222. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздействия ТЭС и АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1990, 184 с.
223. Кудеяров В.П. Баланс минерализуемого азота почвы при выращивании сельскохозяйственных культур // Повышение плодородия почвы при выращивании сельскохозяйственных культур. Кораблева Л.И. (ред.), М.: Наука, 1983, с. 23-35
224. Кудеяров В.Н., Благодатский С.А., Ларионова A.A. Изменение внутрипочвенных потоков азота при внесении азотных удобрений // Агрохимия, 1990, № 11,с. 47-53
225. Кудеяров В.П., Семенов В.М., Кузнецова Т.В., Мергель A.A. Количественная оценка процессов азотного цикла при внесении возрастающих доз азотных удобрений. Сообщение 1. // Агрохимия, 1992, № 2.
226. Кукоба П.И., Балюк С.А. Общие закономерности влияния орошения на содержание и состав гумуса темно-каштановых солонцеватых почв юга УССР // Агрохимия и почвоведение, 1984, вып. 47.
227. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания растений. М.: ВО Агропромиздат, 1990, 219 с.
228. Куликов H.B. Радиоэкология пресноводных растений и животных // Современные проблемы радиобиологии. Т.2, Радиоэкология.М.: Атомиздат, 1971, с. 367-383.
229. Куликов Н.В., Молчанова И.В. Континентальная радиоэкология ( почвенные и пресноводные экосистемы). М.: Наука, 1975, 184 с.
230. Куликов Н.В., Чеботина М.Я. Радиоэкология пресноводных биосистем. Свердловск: УрО АН СССР, 1988.
231. Куперман H.A. К построению принципиальной схемы саморегуляции темпа накопления биомассы у наземных растений // Рост, развитие и устойчивость растений. Куперман И.А. (ред.). Иркутск, 1969, ч. 2, с. 30-35.
232. Куперман И.А., Хитрово Е.В., Маслова И.Я. К исследованию причин снижения продуктивности растений при избытке азота II Физиол. и биохим. культ, раст., 1983, т. 15, № 5, с. 418-426
233. Куперман И.А., Хитрово Е.В., Семихатова O.A. Сопоставление методов разделения дыхания на составляющие // Физиол. и биохим. культ, раст., 1981, т. 13, № 6, с.563-576.
234. Курсанов A.JI. Взаимосвязь физиологических процессов в растении. М.: Изд-во АН СССР, 1960,44 с.
235. Куценогий К.П. Экспериментальное и теоретическое исследование распространения и осаждения аэрозолей на растительность и почву // Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде. М.А. Новицкий (ред.). JL: Гидрометеоиздат, 1991, с.53-71.
236. Лактионова Т.Н. Изменение физических свойств чернозема при внесении навоза // Почвоведение, 1990, № 8, с. 73-82
237. Ларионов Г.А. Методика средне- и мелкомасштабного картографирования эрозионно-опасных земель // Актуальные вопросы эрозиоведения. Каштанов А.Н., Заславский М.Н. (ред.). М.: Колос, 1984, с. 41-66.
238. Ларионов Ю.М. Моделирование процессов стабильности синтетических пиретроидов в окружающей среде И Деградация пестицидов при комплексной защите сельскохозяйственных культур от вредных организмов. Л.: 1990.
239. Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир, 1976, 580 с.
240. Литвак Ш.И. Системный подход к агрохимическим исследованиям. М.: ВО Агропромиздат, 1990, 220 с.
241. Лозовицкий П.С., Ткаченко И.В. Влияние орошения на свойства и плодородие темно-каштановых почв // Почвоведение, 1992, № 5, с.75-85
242. Лопаткина Э.Ф. Распределение пластических веществ по органам растений в зависимости от разных уровней почвенного питания // Н/т бюллетень Всеросс. НИИ сои. 1977, вып. 7,8, с. 1019.
243. Лунев М.И. Моделирование и прогнозирование поведения пестицидов в окружающей среде. Обзорная информация. М.: ВНИИТЭИагропром, 1988.
244. Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов. М.: Колос, 1992, 270 с.
245. Лунев М.И. Сравнительный критерий персистентности ксенобиотиков в почве // Химия в сельск. хоз., 1987, т, 25, № 2.
246. Лунев М.И., Розенкорн Б.А., Дане В.Б. Персистентность симазина в дерново-карбонатной почве//Химия в сельск. хоз., 1983, т. 21, №9.
247. Лунев М.И., Цукерман В.Г. Деградация персистентных пестицидов в почвах различного типа // Бюлл. ВНИИ с/х микробиологии, Л., 1987, № 46.
248. Лунев М.И., Чиликина Л.Ю., Тюняева Г.Н. Количественные характеристики динамики остатков пестицидов в почве и растениях // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Л.: Гидрометеоиздат, 1985, с. 17-25.
249. Лысогоров Д.С., Сухорукова Г.С., Бурлака В.П. и др. Влияние орошения, высоких норм удобрений и глубокой пахоты на плодородие обыкновенных черноземов // Почвоведение, 1985, №8.
250. Лэдд Дж., Мартин Дж.К. Органическое вещество почвы // Изотопы и радиация в сельском хозяйстве, т. 1, гл. 3. М., 1989.
251. Любарцев В.М. Изменение химических свойств чернозема обыкновенного карбонатного под влиянием орошения и удобрений в условиях Донецкой области. Автореф. к. с.-х. н., Харьков, Харьк. с/х. ин-т, 1975.
252. Ляпунов A.A., Багриновская Г.П. О методологических вопросах математической биологии // Математическое моделирование в биологии. М.: Наука, 1975, с.5-18.
253. Макеева-Гурьянова Л.Т., Спиридонов Ю.Я., Клименко А.А и др. Адсорбция пиклорама почвами различных типов // Агрохимия, 1978, № 8.
254. Макунина Г.С. Потери в содержании и запасах гумуса при земледельческом освоении черноземов и каштановых почв // География и природные ресурсы, 1989, № 2, с.52-58
255. Макунина Г.С. Земледельческое освоение и потери гумуса в дерново-подзолистых, бурых лесных и серых лесных почвах // Почвоведение, 1990, № 3, с. 41-45.
256. Малкина И.Г. Блок фенологического развития // Имитационная модель развития агроценоза. Препринт ВНИИСИ АН СССР. М„ 1984, с. 29-60.
257. Малкина И.Г. Модель динамки агроценоза сои // Сб. трудов ВНИЙСИ АН СССР, 1984, вып. 8, с. 44-48
258. Малкина И.Г. Имитационная модель развития агроэкосистем // Методы исследования сложных систем. М.: ВНИИСИ, 1985, с.65-73
259. Малкина И.Г. Математическая модель развития и роста агроценоза и использование ее для решения задачи оптимального управления урожайностью // Сб. трудов ВНИИСИ АН СССР, 1985, вып. 2, с. 27-37.
260. Малкина И.Г. Моделирование роста и распределения ассимилятов сельскохозяйственных растений (на примере посева сои) //Сб. трудов ВНИИСИ АН СССР, 1986, вып. 13, с. 55-60
261. Малкина И.Г. Моделирование фенологического развития сельскохозяйственных растений // Вестник с/х науки, 1986, № 7, с. 133-140.
262. Малкина И.Г. Подход к моделированию онтогенеза биологических и экологических систем (использование шкалы биологического времени в математических моделях) // Моделирование процессов экологического развития. М.:ВНИИСИ, 1989, вып. 7, с.38-43.
263. Малкина-Пых И.Г. Моделирование динамики загрязняющих веществ в элементарной экосистеме на примере радионуклида 8г 90 // Сб. трудов ВНИИСИ АН СССР, 1991, вып. 3, с.36-45.
264. Малкина-Пых И.Г. Модель фенологического развития агроценоза кукурузы // Моделирование процессов экологического развития, М.:ВНИИСИ, 1991, вып.З, с. 36-45
265. Малкина-Пых И.Г., Пых Ю.А. РОЬМСЮ.РЕБТ модель миграции пестицидов в элементарной экосистеме. Препринт Центра ИНЭНКО РАН. СПб.,1992. 88 с.
266. Малкина-Пых И.Г., Пых Ю.А. РОЬМСЮ.НиМ- модель динамики гумуса в естественных экосистемах, при сельскохозяйственном использовании почв и глобальных изменениях климата. Препринт ИНЭНКО РАН, СПб., 1994. 84 с.
267. Малкина-Пых И.Г. Модель формирования гумуса в почвах естественных и сельскохозяйственных экосистем // Почвоведение, 1995, № 7, с.317-329.
268. Малкина-Пых И.Г. Модель динамики пестицидов в элементарной экосистеме РОЬМОЭ.РЕЗТ общее описание и имитационные эксперименты // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. М.ВИНИТИ, 1995, с. 50-59
269. Малкина-Пых И.Г. О возможном подходе к оценке самоочищающей способности экосистем от пестицидов // Агрохимия, 1995, № 9, с. 115-120.
270. Малкина-Пых И.Г. Моделирование динамики пестицидов в элементарных экосистемах различных географических зон на основе метода функций отклика. Сообщение 1. Общее описание модели // Агрохимия, 1995, № 8, с. 87-97
271. Малкина-Пых И.Г. Моделирование роста и развития однолетних растений с использованием метода функций отклика. 1. Общее описание модели // Физиология растений, 1996, т. 43, № 6, с. 842-851.
272. Малкина-Пых И.Г. Моделирование роста и развития однолетних растений с использованием метода функций отклика. 2. Идентификация параметров модели, имитационные эксперименты // Физиология растений, 1996, т. 43, № 6, с. 852-863.90 о
273. Малкина-Пых И.Г. Моделирование содержания радионуклида S г в экосистемах различных географических зон // Радиационная биология. Радиоэкология, 1996, т. 36, вып. 1, с. 119-132.
274. Малкина-Пых И.Г. Моделирование эрозионных потерь гумуса на основе метода функций отклика//Почвоведение, 1996, № 10, с. 1271-1276
275. Малкина-Пых И.Г. Модель динамики загрязнителей в элементарной ландшафтно-геохимической системе// Известия РАН, сер. Географическая, 1997, № 1, с. 15-21.
276. Малкина-Пых И.Г. Моделирование динамики чистой первичной продуктивности фитоценоза хвойного леса под влиянием острого облучения// Радиационная биология. Радиоэкология, 1998, т. 38, вып 2, с. 248-255.
277. Малкина-Пых И.Г. Использование метода функций отклика для количественного описания модификации радиодиочувствительности // Биофизика, 1998, (в печ.)
278. Малыгина Т.П., Мироненко JI.M. Динамика процессов минерализации и гумификации клевера в модельных условиях // Почвоведение, 1990, № 8, с.61-72
279. Мамихин C.B., Тихомиров Ф.А. Математическое моделирование многолетней динамики органического углерода в черноземе типичном агроценоза//Почвоведение, 1984, № 8, с.98-102
280. Мамонтов В.Г. Особенности почвообразовательных процессов и плодородие черноземов и каштановых почв при орошении. М.: ВНИИТЭИагропром, 1990.
281. Марчюленене Д.П. Влияние комплексонов и температурного фактора на накопление радионуклидов пресноводными растениями // Гидробиолог, ж., 1990, вып. 26, № 2.
282. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии. М.: Наука, 1980, 264 с.
283. Мауринь A.M. Проблемы разработки онтогенетической шкалы биологического времени// Моделирование и прогнозирование в биоэкологии. Мауринь A.M. (ред.). Рига: ЛатвГУ, 1982, С.73-81.
284. Махонько К.П., Авраменко A.C., Бобовникова Ц.И., Чумичев В.Б. Коэффициенты стока стронция-90 и цезия-137 с поверхности почв речного бассейна // Метеорол. и гидрол., 1977, № 10.
285. Махонько К.П., Дмитриева Г.В. Способность различных типов осадков к вымыванию продуктов деления из атмосферы и характеристики вымывания // Изв. АН СССР, сер. Физика атмосферы и океана, 1966, т. 2, № 3.
286. Мельников H.H. Пестициды и окружающая среда. Разложение фосфорорганических пестицидов // Химия в сельск. хоз., 1974, № 4, с.49-57
287. Ю.Мельников H.H., Волков А.И., Короткова O.A. Пестициды и окружающая среда. М.: Химия, 1977
288. Механизмы устойчивости геосистем. Н.Ф. Глазовский, А.Д. Арманд (ред.). М.: Наука, 1992, 207 с.
289. Мешалкина Н.Г. О некоторых закономерностях поведения стронция-90 в экспериментальных непроточных водоемах //Тр. ин-та экологии растений и животных, Свердловск, 1971, вып.78.
290. Мещанов В.Н., Вальников И.У., Нуриев С.Ш., Бурганов Ф.Г. Проблемы известкования кислых почв на современном этапе // Агрохимия, 1988, № 5, с. 75-80.
291. Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда. М.: ВО Агропромиздат, 1990, 288 с.
292. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков (математические модели и методы). М.: Статистика,1976,166 с.
293. Мисник А.Г., Апанасенко Г.А. Изучение взаимодействия микрофлоры почвы с гербицидами 2М-4Х и прометрином при различной влажности // Микроорганизмы в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Тез. докл. науч. конф. Бел. микробиол. о-ва, Минск, 1979.
294. Мишустин E.H. Ассоциации почвенных микроорганизмов. М.: Наука, 1975.
295. Мишустин E.H., Емцев В.Т. Микробиология. М.: Колос, 1970.
296. Моисеев A.A. Таблицы перевода единиц основных дозиметрических и радиационных величин. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1986.
297. Моложанова Е.Г. Динамика распределения фосфорорганических пестицидов в почве и их миграция в экологической системе почва-вода // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах JL: Гидрометеоиздат, 1980, с. 232-234
298. Моложанова Е.Г. Классификация почв по степени сорбции пестицидов // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. ( ред.), Л.: Гидрометеоиздат, 1985, с. 47-52
299. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки наблюдений. М.: ФиС, 1983, 254 с.
300. Муленков В.Г. Плодородие почв Московской области и пути его повышения. Параметры плодородия основных типов почв. Каштанов А.Н. (ред.), М.: Агропромиздат, 1988, с. 223-236
301. Мурзина Т.А., Лубянов И.А., Чаплина A.M. Накопление 90Sr пресноводными растениями в водоемах степной зоны Украины // Гидробиол. журн., 1976, № 6, с. 76-79.
302. Налимов В.В., Голикова Т.И. Логические основания планирования эксперимента. М.: Металлургия, 1976, 128 с.
303. Налимов В.В., Чернова H.A. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М.: Наука, 1965.
304. Немченко O.A. Численное исследование зависимости процессов роста и метаболизма растений от температуры на ранних этапах онтогенеза // Физиол. и биохим. кульут. раст., 1984, т. 16, № 3, с. 284-289.
305. Никаноров A.M. Гидрохимия. JH.: Гидрометеоиздат, 1989.
306. Никитишен В.И. Эколого-агрономические основы оптимизации минерального питания растений и воспроизводство плодородия почв // Тез. докл. YIII Всес. съезда почвоведов, Новосибирск, 14-18 авг., 1989. Новосибирск, 1989, кн. 3.
307. Никифоренко Л.И. Влияние удобрения и обработки почв на содержание в них гумуса // Агрохимия, 1985, № 8, с. 105-122
308. Новожилов К.В., Петрова Т.М. Деградация пестицидов при их применении в интенсивном земледелии// Агрохимия, 1991, № 3, с. 100-106
309. Новосельцев В.Н. Теория управления и биосистемы. М.: Наука, 1978, 398 с.
310. Носко B.C. Изменение гумусного состояния чернозема типичного под влиянием удобрений // Почвоведение, 1987, № 5, с.26-32
311. Образцов A.C. Системный метод: применение в земледелии. М.: ВО " Агропромиздат", 1990, 303 с.
312. ЗЗб.Омельянюк Г.Г. Влияние орошения на гумусное состояние лугово-черноземных почв юга Омской области // Вестник МГУ, сер. 17, почвоведение, 1990, № 2, с.26-31
313. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. М.: Изд-во МГУ, 1974.
314. Орлов Д.С. Биогеохимические принципы и правила гумусообразования // Почвоведение, 1988, №7.
315. Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: Изд-во МГУ, 1990, 323 с.
316. Орлов Д.С., Аниканова Е.М., Маркин В.А. Особенности органического вещества орошаемых почв // Проблемы ирригации почв юга черноземной зоны, М.: Наука, 1980.
317. Орлов Д.С., Лозановская И.Н., Николаева С.А. Химические процессы в орошаемых и мелиорируемых почвах. М.: Изд-во МГУ, 1990.344,Орлов Д.С., Лозановская И.Н., Попов П.Д. Органическое вещество почв и органические удобрения. М.: Изд-во МГУ, 1985.
318. Орлов Д.С., Фокин А.Д., Гришина Л.А. Развитие исследований органического вещества почв // 100 лет генетического почвоведения. Ковда В.А., Егоров В.В. ( ред.). М.: Наука, 1986, с.80-87
319. Паволоцкая Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах. М.: Атомиздат, 1974,215 с.
320. Пачепский Я.А. Математические модели физико-химических процессов в почвах. М.: Наука, 1990, 156 с.
321. Пегов С.А., Малкина И.Г. Возможный критерий оценки состояния растительности в биогеоценозе // Сб. Трудов ВНИИСИ АН СССР, 1981, вып.2, с. 102-104
322. Пегов С.А., Свирежев Ю.М., Малкина-Пых И.Г. Эффективность природоохранных мер в обществе и биосфере // Доклады РАН, 1996, т. 346, № 2, с.252-255
323. Пененко В.В., Алоян А.Е. Модели и методы для задач охраны окружающей среды. Новосибирск: Наука, 1985.
324. Перельман А.И. Геохимия природных вод. М.: Наука, 1982, 151 с.
325. Петин В.Г., Комаров В.П. Количественное описание модификации радиочувствительности. М.: Энергоатомиздат, 1989, 191 с.
326. Петрова Т.М., Новожилов К.В. Поведение инсектицидов в системе почва- растение // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах, Бобовникова Ц.И., Малахов С.Г. (ред.). М.: Гидрометеоиздат, 1980, с. 136-143. у
327. Пискунов Л.И., Куликов Н.В., Левина А.И. О математической модели накопления радионуклидов пресноводными растениями // Тр. ин-та экологии растений и животных. Свердловск, 1971, вып. 78, с. 212-217.
328. Пищейко Л.Н. Влияние хлоридно-натриевых оросительных вод на некоторые физико-химические свойства черноземов Приазовья// Проблемы ирригации почв юга черноземной зоны. М.: Наука, 1980.
329. Планирование эксперимента. Круг Г.К. (ред.). М.: Наука, 1966.
330. Планирование эксперимента в задачах нелинейного оценивания и распознавание образов. Под ред. В.Г. Горского. М.: Наука, 1983. 170 с.
331. Побережская C.K. Влияние различной давности орошения на биологическую активность и трансформацию азота в орошаемых типичных сероземах Ташкентской области. Автореф. к.б.н., Ташкент, 1978.
332. Подольский A.C. Фенологический прогноз ( Математический прогноз экологии). М.: Колос, 1974, 345 с.
333. Поликарпов Г.Г. Радиоэкология морских организмов. М.: Атомиздат, 1964.
334. Поликарпов Г.Г. Радиоэкология морских растений и животных // Современные проблемы радиобиологии. Т.2, Радиоэкология. М.: Атомиздат, 1971, с.354-365
335. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. М.: Финансы и статистика, 1982, 343 с.
336. Полуэктов Е.В., Грызлов Е.В. Критерий оценки эффективности почвозащитных приемов // Земледелие, 1979, № 11.
337. Полуэктов P.A., Вол И.А., Финтушал С.М., Заславский Б.И., Малкина И.Г., Пых Ю.А. Имитационная модель развития агроценоза. Препринт ВНИИСИ АН СССР. М., 1984, 89 с.
338. Полынов Б.Б. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
339. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. М.: Наука, 1983, 384 с.
340. Поляков Ю.А., Кадер Г.М., Криницкий В.В. Закономерности поведения 90Sr и 137G в почве // Современные проблемы радиобиологии. Т.2, Радиоэкология, М.: Атомиздат, 1971, с.90-117
341. Пономарева В.В. Теория подзолообразовательного процесса. Л.: Наука, 1964.
342. Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. Л.:Наука ЛО, 1980, 217 с.
343. Попов П.Д., Жуков А.И., Лукин С.М., Мосалева В.В. Расчет баланса гумуса и потребности в органических удобрениях ( метод, рекомендации). Владимир, 1986, 20 с.
344. Применение удобрений и расширенное воспроизводство плодородия почв // Бюлл. ВИУА, 1990, №95, 66 с.
345. Пристер Б.С., Лощилов H.A., Немец О.Ф. и др. Основы сельскохозяйственной радиологии. Киев: Урожай, 1988,253 с.
346. Пристер Б.С., Омельяненко Н.П., Перепелятникова Л.В. Миграция радионуклидов в почве и переход их в растения в зоне аварии Чернобыльской АЭС // Почвоведение, 1990, № 10, с.51-60
347. Приходько В.И. Поступление 90Sr в зерно пшеницы из основных типов почв Казахстана и Омской обл. // Вестник с.-х. науки Казахстана, 1990, № 7.
348. Прохоров В.М. и др. Прогноз вертикальной миграции 90Sr в почвах с использованием математической модели // Почвоведение, 1974, № 1.
349. Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах: физико-химические механизмы и моделирование. М.: Энергоиздат, 1981, 99 с.
350. Пых Ю.А., Малкина И.Г. Моделирование роста и распределения ассимилятов в растениях сои // Доклады ВАСХНИЛ, 1986, № 4, с. 9-11.
351. Пых Ю.А., Малкина И.Г. Новый подход к моделированию распределения ассимилятов ( на примере агроценоза сои) // Доклады ВАСХНИЛ, 1989, № 8, с. 41-46.
352. Пых Ю.А., Малкина И.Г. Об одном методе оценки минимального времени прохождения межфазных периодов высшими растениями // Физиология растений, 1988, вып. 35, № 4, с. 815821.
353. Пых Ю.А., Малкина-Пых И.Г. POLMOD (версия 1.0) модель миграции загрязняющих веществ в элементарной экосистеме ( на примере радионуклида Sr90). Препринт ИСА РАН. М„ 1992, 69 с.
354. Пых Ю.А., Малкина-Пых И.Г. Об оценке состояния окружающей среды. Подходы к проблеме //Экология, 1996, № 5, с.323-329
355. Пых Ю.А., Малкина-Пых И.Г. Об оценке состояния окружающей среды. Метод функций отклика//Экология, 1997, № 3, с. 143-148
356. Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1978, 261 с.
357. Радиоэкологические исследования в 30-километровой зоне аварии на Чернобыльской АЭС. Сыктывкар, 1993.
358. Рассохина В.В., Ганжара Н.Ф., Кауричев И.С. Влияние обменных форм водорода и кальция на гумификацию растительных остатков // Изв. ТСХА, 1977, вып. 2.
359. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологических продукционных процессов. М.: Изд-во МГУ, 1993, 300 с.
360. Розанов А.Б., Розанов Б.Г. Экологические последствия антропогенных изменений почв. Итоги науки и техники. ВИНИТИ, сер. почвоведение и агрохимия, 1990, № 1.
361. Розов H.H., Руднева E.H., Бондарев А.Г. и др. Комплексное почвенно-агромелиоративное районирование пахотных земель СССР // Почвоведение, 1989, № 1.
362. Романов Г.Н., Уханов В.А. Некоторые количественные характеристики непосредственного загрязнения надземной части растений глобальными радиоактивными выпадениями. М.: Атомиздат, 1969.
363. Рубин А.Б., Пытьева Н.Ф., Ризниченко Г.Ю. Кинетика биологических процессов. М.: Изд-во МГУ, 1977, 327 с.
364. Руделев Е.В. Дополнительная минерализация азота почвы при внесении азотных удобрений // Почвоведение, 1989, № 12, с.84-91
365. Руденко А.И. Определение фаз развития сельскохозяйственных культур. М. :Сельхозгиз, 1950, 150 с.
366. Рыжов Н.С., Ташкузиев М.М. Изменение химического состава сероземов и такырных почв под влиянием орошения и высокой культуры земледелия // Орошаемые почвы и методы их изучения. Ташкент, 1976.
367. Рыжова И.М., Анализ гумусонакопления в зональных природных экосистемах на основе математической модели // Вестник МГУ, сер. 17, почвоведение, 1991, № 1, с.25-33
368. Рыжова И.М. Анализ устойчивости системы гумус почвы растительный покров на основе нелинейной модели круговорота углерода // Вестник МГУ, сер. 17, почвоведение, 1992, № 3, с.12-19.
369. Савин Ю.И., Халиков И.С. Устойчивость производных сульфонилмочевин в водной среде // Агрохимия, 1991, №6, с. 94-100.
370. Савин Ю.И., Халиков И.С., Помещиков В.Д. Исследование трансформации хлорсульфурона в воде // Агрохимия, 1989, № 9.
371. Салиев A.B. Моделирование воздействия атмосферных фитотоксиканотов на растения -пространственный аспект // Основы биологического контроля загрязнения окружающей среды. М., 1988, с. 137-160.
372. Светлов П.Г. Теория критических периодов развития и ее значение для понимания принципов действия среды на онтогенез // Вопросы цитологии и общей физиологии. M.-JL: 1960, с. 56-78.
373. Светлов П.Г. Физиология (механика) развития. Т. 2. Внутренние и внешние факторы развития / АН СССР, Научн. совет по пробл. цитологии. Ин-т цитологии,- Д.: Наука, 1978, 263 с.
374. Семенов В.А., Левина В.И., Веселкина Р.В. и др. Изменение свойств дерново-подзолистых почв под влиянием различных систем удобрений в севообороте // Научн. тр. Сев.-Зап. ин-та с/х. Агрохимия, вып. 29. Д., 1974, с. 38-59
375. Середа Г.А., Бобовникова Ц.И. Стронций в пресных водоемах // Гидрохимические материалы, 1965, т. 39.
376. Синкевич З.А., Грати В.П. Буферность почв Молдавии и ее изменение под влиянием удобрений // Почвы Молдавии и их использование в условиях интенсивного земледелия, 1978, с. 169-176
377. Сиротенко О.Д. Моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем. Д.: Гидрометеоиздат, 1981, 167 с.4Ю.Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостатку воды в почве.-Л.: Наука, 1971, 120 с.
378. Скрипчинский В.В. Эволюция приспособительных реакций онтогенеза высших растений // Биология развития растений. М., 1975, с. 5.
379. Сметник A.A., Горбатов B.C., Спиридонов Ю.Я., Колупаева В.Н. Миграция пиклорама, дикамбы и хлорсульфурона в дерново-подзолистой почве и черноземе типичном // Агрохимия, 1995, № 11, с. 93-102.
380. З.Смирнова Л.Ф. Ветровая эрозия почв. М.: МГУ, 1985.
381. Соколов A.B., Ковалев Р.В., Трофимов С.С. ( ред.) Агрохимическая характеристика почв СССР. Районы Западной Сибири. М.: Наука, 1968, 382 с.
382. Соколов A.B., Фридланд В.М. (ред.) Агрохимическая характеристик основных типов почв СССР. М.: Наука, 1970.
383. Соколов И.А., Таргульян В.О. Взаимодействие почвы и среды: почва-память и почва-момент // Изучение и освоение природной среды. Нейштадт М.И. (ред.). М., 1976.
384. Соколов М.С., Глазовская М.А. Методика составления мелкомасштабных схематических карт использования и условий детоксикации пестицидов // Методы и проблемы экотоксикологического моделирования и прогнозирования. Ковда В.А. ( ред.), Пущино, 1979, с.20-29
385. Соколов М.С., Кныр JI.JI. Фотолиз, сорбция и миграция пестицидов в почвах и ландшафтах ( обзор литературы) // Химия в сельск. хоз., 1973, т. 10, № 9.
386. Соколов М.С., Стрекозов Б.И. Проблемы экотокискологии и нормирование в почве пестицидов и других химических веществ // Биогеохимические циклы в биосфере. М., 1976, с.303-312
387. Соколов М.С., Стрекозов Б.П., Эчкалов А.П. и др. Схематическая карта использования и детоксикации пестицидов СССР ( масштаб 1 : 5 млн.) // Почвоведение и агрохимия. Тез. докл., Пущино, 1977, с. 128-135
388. Соколова Т.А. Химические основы мелиорации кислых почв. М.: МГУ, 1993.
389. Соя. Енкен В.Б (ред.). М.: Колос, 1981, 198 с.
390. Спиридонов Ю.Я., Макеева-Гурьянова Л.Г., Клименко А.Н. Факторы, влияющие на скорость разложения пиклорама в почве // Агрохимия, 1977, № 8.
391. Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г., Матвеев Ю.М. и др. Сорбция гербицидов основными компонентами почвы. Сообщение 3. Влияние влажности, температуры и концентрации катионов металлов на сорбцию пиклорама почвой // Агрохимия, 1981, № 5.
392. Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г., Матвеев Ю.М., Дыкова Л.М. Разложение тербацила в почве//Агрохимия, 1989, № 7, с. 91-95
393. Спирин А.Д., Романов Г.Н., Федоров Е.А., Алексахин P.M. Радиоэкологический сдвиг в фитоценозах и возможный критерий его прогнозирования // Экология, 1988, № 4, с. 25-29.
394. Спирин Д.А., Мишенков H.H., Алексахин P.M., Карабань Р.Т. Поражение деревьев сосны разных классов развития при остром гамма-облучении леса // Лесоведение, 1983, № 3, с. 87-89.
395. Спыну Е.И., Моложанова Е.Г., Кикоть B.C. Кибернетическая модель разложения пестицидов в почве. Державин М.Л. (ред.) //Тр. ЦИНАО, 1984, с. 115-130
396. Степанов A.M. Методология биоиндикации и фонового мониторинга экосистем суши // Экотоксикология и охрана природы. М., 1988, с. 28-108.
397. Степанова В.М. Биоклиматология сои. Л. :Гидрометеоиздат, 1972, 121 с.
398. Степанова В.М. Климат и сорт: соя. Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 184 с.
399. Страдомский В.Б. О факторах, влияющих на распределение долгоживущих осколочных радионуклидов в поверхностных водах суши // Тр. ин-та экологии растений и животных, Свердловск, 1971, вып. 78, с.53-57
400. Стрельников В.Н., Цветкова Ю.М. Действие известковых удобрений разной активности на плодородие дерново-подзолистой почвы // Вопросы известкования кислых почв. Шильников И.А. (ред). Пермь: Пермское кн. Изд-во, 1976, с. 24-30.
401. Строй А.Н. Закономерности миграции фосфамида в системе почва-растение // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах, М.: Гидрометеоиздат, 1980, с.144-148
402. Судьина Е.С., Приходько В.Е., Иванов И.В., Бейлин В.В. Влияние орошения на свойства южных черноземов Сыртовой равнины Заволжья // Почвоведение, 1989, № 5, с. 128-135.
403. Сукачев В.Н. Основы лесной типологии и биогеоценологии // Избранные труды, Л.: Наука, 1972, т. 1, с. 35
404. Сухопарова В.П., Стрекозов Б.П., Перфилова Н.В. Деградация и формы распределения ГХЦГ и ариламидных пестицидов в трех типах почв//Агрохимия, 1991, № 3, с. 107-113.
405. Сюняев Х.Х., Кретова Л.Г., Хегай Т.А., Ибрагимов К.Ш., Демченко Е.А. Сорбция иразложение С14 симазина в почвах черноземного типа // Известия ТСХА, 1983, вып.5, с.75-82
406. Сюняев Х.Х., Хегай Т.А., Фокин А.Д. и др. Радиоиндикаторное исследование сорбции симазина почвами // Изв. ТСХА, 1984, вып. 2, с.69-74
407. Таланов Г.А., Разумихин Т.В. Допустимые нормы остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной продукции за рубежом. М.: Мир, 1972.
408. Тарабрин Н.П., Докудовская О.Г. Методика расчета эрозионного индекса дождей // Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях. Маккавеев Н.И. (ред.). М.: МГУ, 1981.
409. Теверовский E.H. и др. Допустимые выбросы радиоактивных и химических веществ в атмосферу. М.: Энергоатомиздат, 1985.
410. Тейт Р. III Органическое вещество почвы. М.: Мир, 1991.
411. Теппер Е.З. О биогенности различных типов почв // Изв. ТСХА, 1969, вып. 4, с.42-48
412. Теппер Е.З. Распространение проактиномицетов в почвах разных типов и участие их в разложении гумуса // Доклады ТСХА, 1969, сер. микробиология, вып. 154, с.245-249
413. Теппер Е.З. Микроорганизмы рода Nocardia и разложение гумуса. М.: Наука, 1976, 198 с.
414. Теппер Е.З., Карягина Л.А. Распределение проактиномицетов в дерново-подзолистых и черноземных почвах // Изв. АН СССР, сер. биология, 1965, № 5, с. 772-775
415. Тимофеева H.A. Накопление радиостронция пресноводными растениями при разных концентрациях кальция в воде // Проблемы радиационной биогеоценологии. Тр. ин-та биологии, Свердловск, 1965, вып. 45, с.41-46
416. Тимофеева-Ресовская Е.А. Распределение радиоизотопов по основным компонентам пресных водоемов // Тр. ин-та биологии УФ АН СССР, 1963, вып.30.
417. Титлянова A.A. Первичная продукция и запасы гумуса в экосистемах // Проблемы почвоведения в Сибири. Гаджиев И.М. (ред.). Новосибирск: Наука, 1990, с. 47-53
418. Титлянова A.A. Поступление органического вещества в почву в естественных фитоценозах и агроценозах // Концепция оптимизации режима органического вещества почв в агроландшафтах. Кирюшин В.И. (ред.). Москва: Изд-во МСХА, 1993, с.7-17
419. Титлянова A.A., Кирюшин В.И., Охинько И.П. и др. Агроценозы степной зоны. Новосибирск: Наука СО, 1984, 246 с.
420. Титова H.A., Когут Б.М. Трансформация органического вещества при сельскохозяйственном использовании почв. Итоги науки и техники. Т. 8, Почвоведение и агрохимия. М.: 1991, 153 с.
421. Тихомиров А.И. Термика крупных озер. JL: Наука, 1982.
422. Тихомиров Ф.А., Щеглов А.И., Цветнова О.Б. и др. Геохимическая миграция радионуклидов в лесных экосистемах зоны радиоактивного загрязнения ЧАЭС // Почвоведение, 1990, № 10, с.41-50.
423. Толчельников Ю.С. Эрозия и дефляция почв. Способы борьбы с ними. М.: Агропромиздат, 1990, 158 с.
424. Томович Р., Вукобратович М. Общая тория чувствительности.- М.: Сов. Радио, 1972, 239 с.
425. Трибис В.П. Оценка скорости минерализации органического вещества торфяных почв // Почвоведение, 1990, № 2, с. 105-110
426. Трофимов С.Я. Функциональный подход к исследованию почв: актуальность, проблемы, перспективы // Вестн. МГУ, сер. 17, почвоведение, 1992, № 3, с.3-12
427. Туев H.A. Органическое вещество почвы и его биологическая трансформация // Биологические основы плодородия почв. М.: Колос, 1984, с. 7-53.
428. Туев H.A. Микробиологические процессы гумусообразования. М.: ВО Агропромиздат, 1989.
429. Тюрин И.В. Органическое вещество почвы. М.-Л., 1937.
430. Тюрин И.В. Органическое вещество почвы и его роль в плодородии. М.: Наука, 1965.
431. Тюрюканова Э.Б. Экология стронция-90 в почве. М.: Атомиздат, 1976.
432. Уайт P.O. Возделывание сельскохозяйственных растений и окружающая среда.- М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1949, 370 с.
433. Уваров Г.И., Иванов А.И. Динамика и баланс гумуса в почвах разной интенсивности использования в условиях северо-восточной части Украины // Агрохимия, 1992, № 5, с. 96-101.
434. Удобрение полевых культур в системе интенсивного земледелия. Рига: Зинанте, 1990, 189 с.
435. Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития // Системы. Симметрия. Гармония. М.: Мысль, 1988.
436. Урманцев Ю.А. Специфика пространственных и временных отношений в живой природе // Пространство. Время. Движение. М.: Наука, 1971, 251 с.
437. Урманцев Ю.А. Эволюционика или общая теория развития систем природы, общества и мышления.-Пущино, 1988. 78 с.
438. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. М.: Изд-во МГУ, 1980,463 с.
439. Федоров Е.А., Романов Г.Н. Количественные характеристики зависимости между уровнями загрязнения внешней среды и концентрациями радиоизотопов в некоторых видах сельскохозяйственной продукции. М.: Атомиздат, 1969.
440. Фокин А.Д. Участие различных соединений растительных остатков в формировании и обновлении гумусовых веществ почвы // Проблемы почвоведения.- М.: Наука, 1978.
441. Фокин А.Д. Главные составляющие гумусового баланса почв и их количественная оценка //Органическое вещество и плодородие почв. Пупонин А.И. (ред.). М.: ТСХА, 1983.
442. Фридланд В.М. (ред.) Черноземы СССР (Украина). М.: Колос, 1981, 256 с.
443. Фридланд Е.В. Влияние окультуривания на органическое вещество почвы // Агрохимия, 1985, №3, с.112-123
444. Халиков И.С., Савин Ю.И. Исследование трансформации сульфометурона в воде // Агрохимия, 1989, № 7.
445. Халиков И.С., Савин Ю.И. Адсорбция и десорбция сульфометурона в почвах // Агрохимия,1990, № 12, с.65-70
446. Халиков И.С., Савин Ю.И. Исследование поведения сульфометурона в почве// Агрохимия,1991, №5, с. 109-115.
447. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. М.: Мир, 1973, 957 с.
448. Хьюбер П. Помехоустойчивое сглаживание // Устойчивые статистические методы оценки данных. Лорнер Р.Л.,Уилкинсон Г.Н. (ред.), М.: Машиностроение, 1984, с. 36-47.
449. Хьюбер П. Робастность в статистике. М.: Мир, 1984, 303 с.
450. Цукерман В.Г. Особенности динамики ГХЦГ и симазина в почве и растениях в условиях Казахстана // Токсикологический и радиологический контроль состояния почв и растений в процессе химизации сельского хозяйства. Державин Л.М. (ред.). М.: ЦИНАО, 1981.
451. Цукерман В.Г., Чавар Э.Я. Прогноз разложения и накопления пестицидов в почве // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. Борзилов В.А., Малахов С.Г. ( ред.), Л.: Гидрометеоиздат, 1989, с.114-120.
452. Цыпкин Я.З. Информационная теория идентификации. М.: Наука, 1995, 336 с.
453. Чайлахян М.Х. Основные закономерности онтогенеза высших растений. М.: Изд-во АН СССР,1958,77 с.491 .Чайлахян М.Х., Бутенко Р.Г., Кулаев О.Н., Кефели В.И., Аксенова Н.П. Терминология роста и развития высших растений. М.: Наука, 1982, 39 с.
454. Чеботина М.Я., Трапезников A.B., Трапезникова В.Н., Куликов Н.В. Радиоэкологические исследования Белоярского водохранилища. УрО РАН, 1992, 78 с.
455. Шабанов А.К., Спиридонов Ю.Я., Шестаков В.Г. и др. Математическая модель разложения пиклорама в дерново-подзолистой почве // Почвоведение, 1982, № 6.
456. Шарков И.Н. Удобрения и проблема гумуса в почвах // Почвоведение, 1987, №11, с.70-81
457. Шатилов И.С., Замараев А.Г., Чаповская Г.В. и др. Программирование урожайности полевых культур и динамика воспроизводства гумуса в дерново-подзолистой почве // Известия ТСХА, 1990, вып.6, с.3-16
458. Шашко Д.И., Бошляков А.Н., Бондарчук Н.П. и др. Земельные ресурсы СССР. Часть 1. Гос. НИИ Земельных ресурсов, М., 1990, 261 с.
459. Швытов И.А. Математическая модель процесса минерализации органического вещества микроорганизмами почвы // Гумус и азот в земледелии Нечерноземной зоны РСФСР. Л., 1987, с.8-13.
460. Шевцов Н.М. Гумификация навоза при различных способах его заделки в дерново-подзолистую почву // Почвоведение, 1988, № 1, с.62-75
461. Шевцова Л.К. Гумусное состояние и азотный фонд основных типов почв при длительном применении удобрений. Автореф. д.б.н., М., 1988,48 с.
462. Шевцова Л.К., Сидорина С.И., Володарская И.В. Гумусное состояние черноземных почв при длительном применении удобрений // Агрохимия, 1989, № 12, с. 41-47.
463. Шевченко Г.А., Щербаков А.П. Гумусное состояние черноземов ЦЧО // Почвоведение, 1984, № 8, с. 50-56.
464. Шестопалов В.М., Моложанова Е.Г. Прогнозирование поведения пестицидов в подземных водах // Поведение пестицидов и химикатов в окружающей среде. Новицкий М.А. ( ред.). Л.: Гидрометеоиздат, 1991, с. 205-215.
465. Шильников И.А., Лебедева Л.А. Известкование почв. М.: Агропромиздат, 1987, 172 с.
466. Шишов Л.Л., Дьяконова К.В. (ред.). Оценка почв по содержанию и качеству гумуса для производственных моделей почвенного плодородия. Рекомендации. М.: ВО Агропромиздат, 1990, 29 с.
467. Шиятый Э.И. Теоретические и экспериментальные основы прогнозирования ветроэрозионных процессов при проектировании почвозащитных мероприятий в Северном Казахстане. Автореф. д.с.-х.н., М.: 1980.
468. Юданова J1.A. Пестициды в окружающей среде. Аналитический обзор. Новосибирск, 1989.
469. Юдинцева Е.В., Гулякин И.В. Агрохимия радиоактивных изотопов стронция и цезия. М.: Атомиздат,1968.
470. Юрченко А.И. Роль сорбции в процессе миграции пестицидов в почвогрунтах орошаемых сельхозугодий // Миграция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах. М.: Гидрометеоиздат, 1985.
471. Яковлев К.П. Математическая обработка результатов измерений. М: Гос. Изд-во технико-теоретической литературы, 1953. 383 с.
472. Baule В. Zu Mitscherlichs Gesetz der Physiologischen Beziehungen. II Landw. Jahrb., 1918, Bd. 51.
473. Bealt M.L., Nask R.G. Crop seedling uptake of DDT, dieldrin, endrin and heptachlor from soil // Agron J., 1959, v. 61, pp. 571-575.
474. Behrendt H., Mattheis M., Gildemeister H., Gorlitz G. Leaching and transformation of glufosinate-ammonium and its main metabolite in a layered soil column // Env. Toxicol, and Chem., 1990, v. 9, N 5, pp. 541-549.
475. Blackman F.F. Optima and limiting factors// Ann.Bot., 1905, v. 19,pp. 281-295
476. Bloomfield C. Organic matter and soil dynamics // Experimental Pedology, London, 1965, pp. 257266.
477. Bonhomme R., Derieux M., Edmeades G.O. Flowering of diverse maize cultivars in relation to temperature and photoperiod in multilocation field trails // Crop Sci., 1994, v.34, N 1, pp. 156-164.
478. Bretas F.S., Haith D.A., Linear programming analysis of pesticide pollution of groundwater // Trans. ASAE, 1990, v. 33, N l,pp. 167-172.
479. Broadbent F.E. Empirical modeling of soil nitrogen mineralization // Soil Sci., 1986, v. 141, N 3.
480. Browder J.A., Volk B.G. Systems model of carbon transformations in soil subsidence II Ecol. Modeling, 1978, v. 5, 269-292.
481. Brown A.W. A. Ecology of pesticides. N.Y.: Wiley & Sons, 1987, 525 p.
482. Brown D.M. Soybean ecology. 1. Development-temperature relationships from controlled environment studies // Agron. J., 1960, v. 52, N 9, pp. 493-496.
483. Brown D.M., Chapman L.J. Soybean ecology. 2. Development temperature- moisture relationships from field studies //Agron. J., 1960, v. 52, N 9, pp. 497-499.
484. Bunnell F.L., Tait D.E.N., Flanagan P.W., van Cleve K. Microbial respiration and substrate weight loss I. A general model of the influences of abiotic variables // Soil Biol Biochem., 1977, v. 9, pp. 3340.
485. Buol S.W., Sanchez P.A., Kimble J.H., Weeds S.B. Predicted impact of climate warming on soil composition and morphology// Agron. Abstr. Amer. Soc. Agron., Madison, 1988, N 1.
486. Burke I.C., Yonker C.M., Parton W.J. et al. Texture, climate and cultivation effects on soil organic matter content in U.S. grassland soils // Soil Sci. Soc. Am. J., 1989, v. 53, N 3, pp.800-805
487. Caloin M., El khorde A., Atry M. Effect of nitrate concentration on root:shoot ratio in Dactylis glomerata L. and on kinetics of growth in the vegetative phase // Ann. Bot., 1980, v. 46, N 2, pp. 165173.
488. Carsel R.F., Smith C.N., Mulkey L.A., Dean J.D., Jowise P. User manual for the pesticide root zone model (PRZM) release. 1. EPA 600/3-84-109. US Env. Prot. Ag., Athens CA, 1984.
489. Casida J.E., Allen T.C. Absorption and translocation of insecticides by plants // J.Agric. Chem., 1952,v.7,N6.
490. Cassman K.G., Munns D.N. Nitrogen mineralization as affected by soil moisture, temperature and depth//Soil Sci. Soc. Am. J., 1980, v. 44, pp. 1233-1237.
491. Chapman S.C., Hammer G.L., Meinke H. A sunflower simulation model. I. Model development // Agr. J., 1993, v. 85, N 3, pp. 725-735.
492. Charles-Edwards D.A. Simulation of plant growth and crop production. Penning de Vries (ed.). Wageningen: Pudoc, 1982, 350 p.
493. Christenson C.W., Fowler EJ. Depth of feeding as its affects the concentration of radioactivity within the plant // J. of Agric. and Food Chem., 1961, v. 9, N 2.
494. Clark M.D., Gilmour J.T. The effect of temperature on decomposition at optimum and saturated soil water contents // Soil Sci. Soc. Am. J., 1983, v. 47, pp. 927-929.
495. Claus B., Grahmann B., Hormann V. et al. 90Sr transfer factors for rye in podzolic soils: dépendance on soil parameters // Radiat. and Environ. Biophys., 1990, v. 29, N 3, pp. 241-245.
496. Clemente R.S., Prasher S.O., Barrington S.F. PESTFADE: a new pesticide fate and transport model: model development and verification // Trans ASAE., 1993, v. 36, N 2, pp. 357-367.
497. Close M.E., Canter L.W. A planning index for assessing potential pesticide contamination in ground water systems // The Environ. Prof., 1990, v. 12, N 4, pp.278-285
498. Cutforth H.W., Shaykewich C.F. A temperature response function for corn development // Agric. and Forest Meteorol., 1990, v. 50, pp. 159-171.
499. Dalai R.C., Mayer R.J. Long-term trends in fertility of soils under continuous cultivation and cereal cropping in Southern Queensland. II Total organic carbon and its rate of loss from the soil profile / /Austr. J. Soil Res., 1986, v.24, pp. 281-292.
500. Dalai R.C., Mayer R.J. Long-term trends in fertility of soils under continuous cultivation and cereal cropping in Southern Queensland. IY Loss of organic carbon from different density functions // Austr. J. Soil Res., 1986, v.24, pp. 201-209.
501. Dassel K.A., Rawlings J.O. Experimental design strategy for the Weibull dose-response model // Environ. Pollution, 1988, v. 53,pp.333-349.
502. Davies W.J., Zhang J. Root signals and the regulation of growth and development of plants in drying soil // Ann. Rev. Plant Physiol. Plant molec. Biol. Palo Alto, Calif., 1991, v. 42, pp. 72-76.
503. Day K.E. Pesticide residues in freshwater and marine zooplankton: a review // Env. Poll., 1990, v. 67, N 3, pp. 205-222.
504. Diekkruger B., Nortersheuser P., Richter O. Modeling pesticide dynamics of a loam site using HERBSIM and SIMULAT // Ecol. Model., 1995, v. 81, pp. 111-119.
505. Doss P.D., Pearson R.W., Rogers H.T. Effect of soil water stress at various stages on soybean yield // Agron. J., 1974, v. 66, pp. 297-299.
506. Dunphy E.J., Hanway J.J., Green E.E. Soybean yields in relation to days between specific development stages //Agron. J., 1979, v. 71, pp. 917-920.
507. Dybing C.D. Soybean flower production as related to plant growth and seed yield // Crop Sci., 1994, v. 34, N2, pp. 489-497.
508. Egli D.B., Legget J.E., Duncan W.G. Influence of N stress on leaf senescence and N redistribution in soybean // Agron. J., 1978, v. 70, pp. 43-47.
509. Egli D., Wardlaw I.F. Temperature response of seed growth characteristics of soybean // Agron. J., 1980, v. 72, N 3, pp. 560-564.
510. Eliassen A. A review of long-range transport modeling//App. Met., 1980, v. 19, N 3.
511. Emmanuel W.R., Shugart H.H., Stevenson M.P. Climatic change and the broad-scale distribution of terrestrial ecosystem complexes // Climatic Change, 1985, v. 7, pp. 29-43.
512. Evans J. Response of soybean-Rhizobium symbioses to mineral nitrogen // Plant and Soil, 1982, v. 66, N 3, pp. 439-442.
513. Fisher B. A review of the processes and models of long-range transport of air pollutants // Atm. Env., 1983, v. 17.
514. Fisher R.A. The design of experiments. Edinburgh, Oliver & Boyd, Ltd., 1935
515. Flaig W. Dynamics of organic matter decomposition in soils // XII Internat. Congr. Soil Sci., New Delhi, 8-16 Febr. 1982. Sympos. Pap. l.,p. 115.
516. Fogel R.K., Cromack Jr. Effect of habitat and substrate quality on Douglas fir litter decomposition in western Oregon // Can. J. Bot., 1977, v. 55, pp. 1632-1640.
517. Fox K. The effect added nitrogen on the rate of decomposition of organic matter // Biol. Rev., 1988, v.63, p. 433.
518. Frank R., Klopffer W. A convenient model and program for the assessment of abiotic degradation of chemicals in natural water / / Ecotoxicol. and Environ. Safety, 1989, v. 17, N 3.
519. Frissel M.J., Poelstra P., Reiniger P. Chromatographic transport through soils. 3. A simulation model for the evaluation of the apparent diffusion coefficients in undisturbed soils with irrigated water // Plant and Soil, 1970, v.33, N 1.
520. Frissel M.J., Poelstra P., Reiniger P. Simulation of 90Sr transport through the soils. Evaluation of parameters // EUR 4294 e. Assosiation EURATOM -ITAL., 1969.
521. Fritts H.C., Wu H. A comparison between response function analysis and other regression techniques // Tree-Ring Bulletin, 1986, v. 46, pp. 31-46.
522. Furmidge C.G., Osgerby J.M. Persistence of herbicides in soil// J. Sci. Food Agric., 1967, v. 18, N 7, pp. 269-273.
523. Gbikpi P.J., Crookston P.K. Effect of flowering date on accumulation of dry matter and protein in soybean seeds // Crop Sci., 1981, v. 21, N 5, pp. 652-655.
524. Glendining M.J., Powlson D.S. 130 years of inorganic nitrogen fertilizer application to the Broadbalk wheat experiment: the effect on soil organic nitrogen// Trans. 14th Congr. of ISSS. Kyoto, Japan, 1218 Aug., 1990. Japan, 1990, p. 5.
525. Grimm S.S., Jones J.W., Boote K.J., Hesketh J.D. Parameter estimation for predicting flower date of soybean cultivars // Crop Sci., 1993, v. 33, N 1, pp. 137-144.
526. Hance R.J. (ed). Interactions between herbicides and the soil. L.: Acad. Prss, 1980, 349 p.
527. Harder R., Kritische Versuche zu Blackmans Theoric der "begrenzendeb Faktoren" bei der Kohlen saureassimilation // Jb. wiss.Bot., 1921, v. 60, pp. 531-611.
528. Harris C.R., Sans W.W. Absorption of organchlorine insecticide residues from cultural soils by root crops// J. Agric. and Food Chem.,1967, v. 15, N 5, pp. 861-863.
529. Hart P.B.S., Rayner J.H., Jenkinson D.S. Influence of pool substitution on the interpretation of fertilizer experiments with 15 NII J. Soil Sci., 1986, v. 37, N 3.
530. Harvey J., Dulka J.J., Anderson J.J. Properties of sulfometuron methyl affecting its environmental fate: aqueous hydrolysis and adsorption on soils, and bioaccumulation potential // J. Agric. Food Chem., 1985, v. 33, pp.590.
531. Heath O.V.S. The Physiological Aspects of Photosynthesis. Stanford University Press, Stanford, England. 1969. 320 p.
532. Helling C.S., Turner B.C. Pesticide mobility: determination by soil thin layer chromatography // Science, 1968, v. 165, pp. 562-563.
533. Helling H. Pesticide mobility in soils: II. Application of soil thin-layer chromatography // Soil Sci. Soc. Am. Proc., 1971, v.35, pp. 737-743.
534. Herlihy M., Sheehan P. Nitrogen mineralization in soils of varying texture, moisture and organic matter. A values in soils cropped with ryegrass // Plant and Soil, 1979, v. 53, pp. 269-275.
535. Hesketh Y.D., Myhre D.L., Willey C.K. Temperature control of time interval between vegetative and reproductive events in soybeans // Crop Sci., 1973, v. 13, N 2, pp. 250-254.
536. Hill M.D. (ed.) Verification and validation of NRPB models for calculating rates of radionuclide transfer through the environment // Nat. Radiol. Prot. Board (Rept.), 1989, N R223.
537. Hopper MJ. (Ed.). Harwell Subroutine Library. A Catalogue of Subroutines (1978). Computer Science and Systems Division, Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Oxfordshire, England, 1978, 558 p.
538. Horie T. Simulation of sunflower growth. 1. Formulation and parametrization of dry matter production, leaf photosynthesis, respiration and partitioning of photosynthates // Bull. Natl. Inst. Agric. Sci., Ser. A, 1977, v. 24.
539. Hov O., Eliassen A., Iversen T., Simpson D. EMEP NOx-model: formulation and some results. Workshop on modeling transformation process and transport of air pollution with special reference to nitrogen oxides. Potsdam, 1988.
540. Howard P.T.A. The classification of humus types in relation to soil ecosystems // Soil Ecosystem. London, 1969, p.41-51.
541. Hubert J.J. Environmental risk assessment. Univ. of Guelph Printing Service, 1996, 516 p.
542. Jansson S.Z., Tracer studies on nitrogen transformation in soil with special attention to mineralization -immobilization relationships // Ann. Roy. Agr. Coll. Sweden "Upsala", 1958, v.24, p. 101-364.
543. Jenkinson D. Studies on the decomposition of 14C-labelled organic matter in soil // Soil Sci., 1971, v. 11,N 1.
544. Jenny H., Gessel S.P., Bingham F.T. Comparative study of the composition rate of organic matter in temporary and tropical regions // Soil Sci., 1949, v. 68, N 8.
545. Johnson I.R., Thornley J.H.M. Temperature dependence of plant and crop processes// Ann. Bot., 1985, v. 55, N 1, pp. 1-24.
546. Johnson N.L., Kotz S., Continuos Univariate Distributions, Boston, 1970, vol.1.
547. Johnson R.R., Moss D.N. Effect of water stress on CO fixation and translocation in wheat during grain filling // Crop Sei., 1976, v. 16, pp. 697-701.
548. Jones J.B., Mills H.A., McElhannon W.S. Changing nitrogen source on the yield and nitrogen content of soybeans // Plant and Soil, 1982, v. 66, pp. 391-396.
549. Keulen van H., Seligman N.G. Simulation of water use, nitrogen nutrition and growth of a spring wheat crop. Pudoc Wageningen, 1987, 309 p.
550. Keulen van H., Wolf J. Modeling of agricultural production: weather, soils and crops. Pudoc, Wageninghen, 1986, 479 p.
551. Kindred J.S., Celia M.A. Contaminant transport and biodégradation. 2. Conceptual model and test simulation //Water Resource Res., 1989, v. 25, N 6.
552. Knisel W.G. (ed.). CREAMS: a field scale model for chemicals, runoff and erosion from agricultural management systems. Conserv. Res. Rep., 26. US Dept. of Agr. Washington DC, 1980.
553. Kohnke H., Stuff R.G., Miller P.A. Quantitative relations between climate and soil formation // Z. Pflansenernahr. und Bodenk, 1968, v. 119, N 1.
554. Krieger H.L., Burmann F J. Effective half-times of 90 Sr and 137 Qs for a contaminated pasture // Health Phys., 1969, v. 17, N6.
555. Kurtz Z.T. Priming effect of 15N-labeled fertilizers on soil nitrogen in field experiments // Soil Sei. Soc. Amer. Proc., 1973, v. 37, N 5.
556. Kuwatsuka C, Igarashi M. Degradation of PCP in soil // Soil Sei. and Plant Nutr., 1975, N 4.
557. Larher W. Ökologie der Planzen, 2 Verbesserte Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 1976.
558. Lee N. Three dimensional analytical models//Atm. Env., 1985, v. 19, N 12.
559. Lehr J.J., Kirchmann R. The contamination by radiostrontium and radiocesium in relation to the age of deposition and to organic matter in the soil // Int. J. Environ. Stud., 1973, v. 5, N 2.
560. Leopold A.G. Senescence in plant development//Science, 1961, v. 134, p. 1727.
561. Li C., Frolking S., Harriss R. Modeling carbon biogeochemistry in agricultural soils// Global Biogeochem. Cycles, 1994, v. 8, N 3, pp. 237-254.
562. Lichtenstein E.P. Persistence and degradation of pesticides in the environment // Scientific aspects of pest control. Washington, 1966, pp.74-126.
563. Linden Van der F.V.F., Veen Van J.A., Frissel M.J. Modeling soil organic matter levels after long-term applications of crop residues, and farmyard and green manure // Plant and soil, 1987, v. 101, pp. 281-286.
564. Luckyanov N.K., Cropper W.P., Harwell M.A. State analysis of ecological models: model reactions to parameter change // Ecol. Model., 1995, v. 82, pp. 99-104.
565. Lukey H.B., Wittiser S.H., Bukovas M J. Absorption of radionuclides by aboveground plant parts and movement within plants // Agric. and Food Chem., 1961, v. 9, N 2.
566. Mackay D., Paterson S. Evaluating of multimedia fate of organic chemicals: a level 3 fagacity model // Env. Sci. and Technol., 1991, v. 25, N 3, pp. 427-436.
567. Malkina-Pykh I.G., Pykh Yu.A., Simulation of ecological processes using response functions method//Ecol. Modeling, 1998, v. 108, NN 1-3, pp. 199-219
568. Marquardt D.W. An algorithm for least squares estimation of 'nlinear parameters // SLAM J., 1963, v. 11, pp. 431-441.
569. Martell E.A. Atmospheric aspects of strontium-90 fallout // Science, 1959, v. 129, N 3357.
570. Martin F., Haider K. Microbial activity in relation to soil humus formation // Soil Sci., 1971, v. Ill, N 1.
571. Maskell E.J., Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. XVII. The diurnal rhythm of assimilation in leaves of cherry laurel at "limiting" concentrations of carbon dioxide // Proc. Roy. Soc. B, 1928, v. 102, pp. 467-487.
572. Maskell E.J., Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. XVIII. The relation between stomatal opening and assimilation II Proc. Roy. Soc. B, 1928, v. 102, pp. 488-533.
573. Matthews R.B., Hunt L.A., GUMCAS: a model describing the growth of cassava ( Manihot esculenta L. Grants) // Field Crop Res., 1994, v.36, N 1, pp.69-98.
574. Mayall A. Evaluation of model prediction reliability // Radiol. Prot. Bull., 1990, N 113.
575. McCree K.J., Equations for the rate of dark respiration of white clover and grain sorghum as function of dry weight, photosynthetic rate, and temperature // Crop Sci., 1974, v. 14, N 4, pp. 509514.
576. Meentemeyer V. Macroclimate and lignin control of litter decomposition rate // Ecology, 1978, v. 59, pp. 465-472.
577. Mersie W., Foy C.L. Absorption, desorption and mobility of chlorsulfuron in soils // J. Agric. Food Chem., 1986, v. 34, p. 89.
578. Miglietta F. Simulation of wheat ontogenesis. I. Appearance of main stem leaves in the field // Clim. Res. 1990, v. 1, N 10, pp. 35-41.
579. Miglietta F. Simulation of wheat ontogenesis. II. Predicting dates of ear emergence and main stem final leaf number// Clim. Res., 1990, v. 1,N 11, pp. 53-61.
580. Miller D.R. Sensitivity analysis and validation of simulation models // J. Theor. Biol., 1974, v. 48, pp. 345-360.
581. Miller R., Reitemier R.F 90 Sr and Csl37 leaching from soils // Soil. Sci. America Proc., 1963, v. 27, N2.
582. Minderman G.J. Addition, decomposition and accumulation of organic matter in forests // Ecology, 1968, v. 56, N2.
583. Mitscherlich E.A., Duhring F., von Saucken S., Das Wirkungsgesetz der Washstumsfaktoren, Landw. Jahrb, 1921, v. 56, pp. 71-93.
584. Molina J.A.E., Clapp C.E., Shaffer M.J., Chishester F.W., Larson W.E. NCSOIL: a model of nitrogen and carbon transformation in soil. Description, calibration and behavior// Soil Sci. Soc. Am. J., 1983, v. 47, pp. 85-91.
585. Mortensen L., Marcusin E.C., Holowayechuk N. Strontium exchange characteristics of soils // Ohio J. Sci., 1963, v. 63, N 5.
586. Muchow R.C., Sinclair T.R. Nitrogen response of leaf photosynthesis and canopy radiation use efficiency in field-grown maize and sorghum // Crop Sci., 1994, v. 34, N 3, pp. 721-727.
587. Nash R.G. Models for estimation pesticide dissipation from soil and vapor decline in air // Chemosphere, 1989, v. 18, N 11.
588. Nash R.G. Plant absorption of deildrin, DDT and endrin from soils // Agron J., 1968, v. 60, N 2, pp. 217-221.
589. Nash R.G., Gish T.J. Halogenated pesticide volatilization and dissipation from soil under controlled conditions//Chemosphere, 1989, v. 12, N 11-12.
590. Nash R.G., Woolson E.A. Distribution of chlorinated insecticides in cultivated soils// Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 1968, v. 32, N 4 , pp.525-527.
591. Nelder J.A., Mead R. A simplex method for function minimization // Comput. J., 1965, v. 7, pp. 308-313.
592. Newbould P. Nitrogen factor in organic matter cycling and utilization in arid soils // Arid Soil Res. and Rehabilitation, 1989, N 3.
593. Parton W.J., Schimel D.S., Cole C.V., Ojima D.S. Analysis of factors controlling soil organic matter levels in Great Plains grasslands // Soil Sci. Soc. Am. J., 1987, v. 51, pp. 1173-1179.
594. Parton W.J., Stewart J.w.B., Cole C.W. Dynamics of carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur in cultivated soils: a model // Biogeochemistry, 1988, v. 5, pp. 109-131.
595. Pennel K.D., Hornsby A.G., Jessup R.E., Rao P.S.C. Evaluation of five models for predicting aldicarb and bromide behavior under field condition // Water Resource Res., 1990, v. 26, N 11, pp. 2679-2693.
596. Penning de Vries F.W.T., Laar van H.H. Simulation of plant growth and crop production. Pudoc, Wageningen, 1982, 320 p.
597. Pfeffer W., The Physiology of Plants (Ewart, A.J., Trans, and Ed.), Vol.1, Oxford, 1900.
598. Pimentel D., Livitan H. Pesticides: amounts applied and amounts reaching pests // Bioscience, v. 36, N2, p. 86.
599. Pinder J.E., Ciravolo T.G., Bowling J.W. The interrelationships among plant biomass, plant surface area and the interception of particulate deposition by grasses // Health Physics, 1988, v. 55, N 1.
600. Prohl G., Muller H., Jacob H.G. The dynamic radioecological model ECOSYS a tool for the management of nuclear accidents consequences // 4e Symp. int. radioecol. Cadarache " Impact accidents orig. environ." 14-18 mars, 1988, vol. 1, Cadarache, 1988.
601. Pykh Yu.A., Malkina I.G. The method of response functions in ecology // Int. J. of Biomet., 1991, v.35, pp. 239-251.
602. Pykh Yu.A., Malkina-Pykh I.G. Environmental Indicators and Their Applications (Trends of Activity and Development). IIASA Working Paper. WP-94-127, December 1994, 135 p.
603. Pykh Yu.A., Malkina-Pykh I.G. POLMOD.PEST the model of pesticides dynamics in the elementary ecosystems // Ecol. Modeling, 1997, v. 98, N 2-3, p.215-236.
604. Rao P.S., Wagenet R.J. Spatial variability of pesticides in field soils: Methods for data analysis and consequences // Weed Sci., 1985, v. 33, suppl. 2.
605. Rawlings J.O., Cure W.W. The Weibull function as a dose-response model to describe ozone effects on crop yields II Crop Science, 1985, v. 25, N 5, pp. 807-814.
606. Renner E., Ratzlaff V., Rolle W. A Lagrangian multi-level model of transport, transformation and deposition of atmospheric sulfur dioxide and sulfate // Atm. Env., 1985, v. 199, N 11.
607. Reynolds J.F., Thornley J.H.M. A shoot:root partitioning model // Ann. Bot., 1982, v. 43, pp. 585595.
608. Richter J., Nuske A., Boehmer M., Wehrmann J. Simulation of nitrogen mineralization and transport in loess-parabrownearthes; plot experiments // Plant and Soil, 1980, v. 54, N 3.
609. Riha J., Total Index of Environmental Quality as Applied to Water Resources // Risk Assessment of Chemicals in the Environment. Ed. M.L. Richardson, Royal Society of Chemistry, Burlington House, London, 1988, p.363-378.
610. Roberts H., Menzel R.G. Availability of exchangeable strontium-90 to plant II J. Agric. and Food Chem., 1961, v. 9, N2.
611. Robertson G.W. A biometeorological time scale for a cereal crop involving day and night temperature and photoperiod//Int. J. Biometeorol., 1968, v. 12, N 3,pp. 191- 223.
612. Robertson W.K., Hammond L.C., Johnson J.T., Boote K.J. Effect of plant-water stress on root distribution of corn, soybeans, and peanuts in sandy soil // Agron J., 1980, v. 72, N 3, pp. 548-550.
613. Romney E.A., Aalexander G.V., Rhoads W.A., Larson K.H. Influence of calcium on plant uptake of90Sr and stable strontium II Soil Sci., 1959, v.87, N 3.
614. Russo D. Simulation of leaching of a gypsiferous-sodic desert soil// Water Res. Res., 1986, v.22, N 8, pp. 1341-1349.
615. Sabatini D.A., A1 A.T. Sorption and transport of pesticides in ground water: critical review // J. Irrig. and Drian. Eng., 1990, v. 116,N l,pp.3-15
616. Sambo E.Y., Moorby J., Milthorpe F.L. Photosynthesis and respiration of developing soybean pods //Austr. J. Plant Physiol., 1977, v. 4, pp. 713-721.
617. Santchi P.H., Honeyman B.D. Radionuclides in aquatic environments // Radiat. Phys. and Chem., 1989, v. 34, N2.
618. Sauerbeck D., Fuhr F. Decomposition and humification of 14C-labelled plant residues in the field// Trans. Internat. Symp." Humus et Planta Y". Prague, 1971.
619. Schuller P., Handl' J., Trumper R.E. Dependence of the Csl37 soil-to-plant transfer factor on soil parameters // Health Phys., 1988, v. 55, N 3, pp.575-577
620. Schulz R.K. Soil chemistry of radionuclides // Health Phys., 1965, vol.11, N 12.
621. Schulz R.K., Overstreet R., Babcock K.L. On the soil chemistry of radiostrontium // Hilgardia, 1958, v. 27.
622. Schulz R.K., Riedel H.H. Effect of aging on fixation of strontium-90 by soils // Soil Sci., 1961, v. 91, N 4.
623. Seddigh M., Tolliff G.D. Pre-induction temperature effects on meadowfoam flowering // Crop Sci., 1994, v. 34, N2, pp. 503-508.
624. Sefbried M.S., Rao P.S.C. Kinetics of nitrogen mineralization and pretreatment effects // Plant and Soil, 1988, v. 106, N2.
625. Shannon R.E. Systems Simulation: the Art and Science. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1975, 418 p.
626. Sharpley A.N., Williams J.R. ( eds.) EPIC Erosion/Productivity Impact Calculator: 1. Model Documentation. U.S. Department of Agriculture Technical Bulletin, 1990, N 1768.
627. Shelford V.E. Animal Communities in Temperate America, Chicago: University of Chicago Press, 1913.
628. Shelford V.E. Laboratory and Field Ecology. The Responses of Animals as Indicators of Correct Working Methods. Baltimore: The Williams & Wilkins Company, 1929.
629. Simmonds J.R., Linsby G.S. Parameters for modeling the interception and retention of deposits from atmosphere by grain and leafy vegetables // Health Phys., 1982, v. 43, N 5, pp.679-691
630. Singh P.M., Gilley J.R., Splinter W.E. Temperature thresholds for corn growth in a controlled environment // Trans. ASAE, 1976, V. 19, N 6, pp. 1152-1156.
631. Sionit N., Kramer P.J. Effect of water stress during different stages of growth of soybean // Agron. J., 1977, v. 69, pp. 274-277.
632. Smith O.L. An analytical model of the decomposition of soil organic matter // Soil Biol. Biochem., 1979, v. 11, pp. 585-606.
633. Smith O.L. Application of a model of the decomposition of soil organic matter // Soil Biol. Biochem., 1979, v. 11, pp. 607-618.
634. Somasundaram L., Coats J.R., Racke K.D. Mobility of pesticides and their hydrolysis metabolites in soil//Env. Toxicol. &Chem. 1991, v. 10, N 2, pp. 185-194.
635. Spencer W.F., Farmer W.F., Claith M.M. Pesticide volatilization // Res. Rev., 1973, v. 49, pp.1-47.
636. Squire H.M. Changes with time in the availability of strontium-90 in soils // Nature, 1960, v. 188, N 4749.
637. Squire H.M. Long-term studies of strontium-90 in soils and pastures // Radiat. Bot., 1966, v. 6, N 1.
638. Steer B.T., Milroy S.P., Kamona R.M. A model to simulate the development, growth and yield of irrigated sunflower // Field Crop Res., 1993, v. 32, N 1-2, pp. 83-99.
639. Streeter J.G. Effect of N starvation of soybean plants at various stages of growth on seed yield and N concentration of plant parts at maturity // Agron. J., 1978, v. 70, pp. 74-76.
640. Stress Effects on Natural Ecosystems. Ed. By G.W. Barret and R.Rosenberg/ John Wiley & Sons Ltd., 1981
641. Swift M.J., Woomer P., Organic matter and sustainability of agricultural systems: Definition and measurement. In Mulongoy K., Merckx R. eds. Soil Organic Matter and Sustainability of Tropical Agriculture. John Wiley and Sons, Chichester, 1993, p.3-19.
642. Teller A., Mathy P., Jeffers J.N.R. Responses of forest ecosystems to environmental changes. Elsevier Appl. Sci., London-New-York, 1992, 297 p.
643. The Soybean: Genetics, Breeding, Physiology, Nutrition, and Management. Arman A.G. (ed.), New-York: Academic, 1963-1967.
644. Thornley J.H.M. Mathematical models in plant physiology. Academic Press. London, New York, San-Francisco, 1976, 320 p.
645. Thorntwaite C.W., Mather J.R., Nakamura J.K. Movement of radiostrontium in soils // Science, 1960, v. 131, N3406.
646. Tim U.S., Mostaghimi S. Model for predicting transport of pesticides and their metabolites in the unsaturated zone // Water Res. Bull., 1989, v. 25, N 4, pp. 765-774.
647. Troester S.J., Ress F.A., Felsot A.S. et al. Modeling of the persistence of pesticides applied to the soil. Wageningen. Pudoc, 1984, 149 p.
648. Uchin G.G., Lewis T.E. Modeling sorption and degradation of toxic and hazardous substances in ground water systems // Chem. Protect. Environ., 1987: Proc. 6th Int. Conf. Torino, 15 -18 Sept., 1987, Amsterdam, 1988.
649. Uterman J., Kladivko E.J., Jury W.A. Evaluating pesticide migration in tile-drained soils with a transfer function model // J. Environ. Qual., 1990, v. 19 , N 4, pp. 707-714
650. Van Egmont D., Kessenboom H. Mesoscale air pollution dispersion models // Atm. Env., 1983, v. 17, N2.
651. Voerman S., Besemer A.F.M. Persistence of dieldrin, lindane and DDT in a light sandy soil and their uptake by grass // Bull, of environmental contamination toxicology, 1975, v. 13, N 4.
652. Vogt K.J. Dispersion of radioactive material on small, mezo- and global scales // Proc. IAEA Symposium on Physical Behavior Contaminants in the Atmosphere. Vienna, IAEA, 1974.
653. Wagenet R.J., Hutson J.L., Biggar J.W. Simulation of a volatile pesticide in unsaturated soil: a case study with DBCP//J. Env. Qual., 1989, v. 18, N 1, pp.78-84.
654. Waiker A. Simulation of herbicide persistence in soil // Pestic. Sci., 1976, v. 7, N 1, pp. 59-64
655. Walker R.D. U.S.L.E. Universal Soil Loss Equation: a quick way to estimate your soil erosion losses. //Crops and Soils Magazine. Am. Soc. Agron. Publ., CRSOA3 33(1), 1-32 (1980), pp.11-13
656. Ware G.W. DDT C translocation in alfalfa // J. Econ. Entomol., 1968, v. 61, N 5.
657. Watanabe I. Transformation factor from carbon dioxide net assimilation to dry weight in crops. 1. Soybean // Proc. Crop Sci. Soc. Jap., 1975, v. 44, N 1, p. 68.
658. Wauchope R.D. The pesticide content of surface water draining from agricultural fields a review // J. Env. Qual., 1978, v. 7, N 4, pp. 459-472.
659. Welford G.A., Collins W.R. Fallout in New-York during 1958 // Science, 1960, v. 131, N 3415.
660. Whittaker R.H. Communities and Ecosystems. 2nd edn., Macmillan, New York. 1975.
661. Wildung R.E., Garland T.R., Buschbom R.L. The interdependent effects of soil temperature and water content on soil respiration rate and plant root decomposition in arid grassland soils // Soil Biol. Biochem., 1975, v. 7, pp. 373-378.
662. Wilson R.G., Cheng H.H. Breakdown and movement of 2,4-D in the soil under field conditions // Weed Sci., 1976, v. 24, N5.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.