Трансформация почв мелиорированных агроландшафтов Северо-Запада России в результате аэротехногенного загрязнения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Дубина-Чехович Елена Викторовна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 234
Оглавление диссертации кандидат наук Дубина-Чехович Елена Викторовна
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Проблема техногенного загрязнения почв агроландшафтов
1.2 Современное состояние мелиорированных агроландшафтов Северо-Запада России
ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Природно-климатические условия района исследования
2.2 Характеристика объектов
2.3 Методы исследования
ГЛАВА 3 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА МЕЛИОРИРОВАННЫЕ
АГРОЛАНДШАФТЫ
ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧВ МЕЛИОРИРОВАННЫХ
АГРОЛАНДШАФТОВ
4.1 Морфологическое строение почв исследованных агроландшафтов
4.2 Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных
угодий
ГЛАВА 5 ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ МЕЛИОРИРОВАННЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ГЛАВА 6 ОЦЕНКА ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ НА
ОСУШЕННЫХ УГОДЬЯХ
6.1 Ботанический состав многолетних агрофитоценозов
6.2 Урожайность многолетних трав агроландшафтов
ВЫВОДЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Совершенствование мелиоративных и агротехнических приёмов вовлечения в оборот залежных земель Мещёрской низменности2024 год, кандидат наук Шешенев Николай Викторович
Гидрологический режим почв Самбийской равнины и его агроэкологическая оценка2022 год, доктор наук Анциферова Ольга Алексеевна
Формирование устойчивых луговых фитоценозов в нарушенных экосистемах2005 год, доктор биологических наук Богданов, Владимир Леонидович
Обоснование режимов комплексных мелиораций в условиях техногенного загрязнения агроландшафта2002 год, доктор сельскохозяйственных наук Мажайский, Юрий Анатольевич
Эффективность агротехнических и агрохимических мероприятий при улучшении естественных и сеяных кормовых угодий в Среднем Подесенье2020 год, кандидат наук Поцепай Светлана Николаевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Трансформация почв мелиорированных агроландшафтов Северо-Запада России в результате аэротехногенного загрязнения»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Одной из главных основ обеспечения продовольственной безопасности государства и стабильности его сельскохозяйственного производства являются мелиорируемые земли. В результате действия совокупности природных, экономических и социальных факторов значительные площади таких угодий в Российской Федерации на данный момент не вовлечены в оборот (Вершинин, 2015; Дубровина, 2017; Зинченко, 2017; Костяев, 2017; Доклад о состоянии..., 2021). Северо-Западный Федеральный округ является одним из лидирующих по наличию неиспользуемых и заброшенных земель. На момент 2020 г. 59,6 % сельхозугодий региона не использовалось в производстве (Джабраилова, 2021). Однако в отдельных частях Северо-Западного округа отмечены противоположные тенденции: роста и сокращения площадей агроландшафтов. Так, в Республике Карелия процесс вовлечения сельскохозяйственных угодий в оборот имеет положительную динамику в отличие от Ленинградской области (Джабраилова, 2021, Доклад о состоянии ..., 2021). Тем не менее, положение сельского хозяйства в округе обостряется рядом неблагоприятных факторов: зарастанием агроландшафтов древесно-кустарниковой растительностью, скрытой деградацией почв и снижением их эффективного плодородия, неудовлетворительным состоянием осушительных систем, повышением рисков погодно-климатических аномалий, техногенным воздействием (Иванов, 2016, 2021; Дубровина, 2017; Дубина-Чехович и др., 2010, 2013, 2018; Дубина-Чехович, 2017, 2018, 2022; Щукин, 2018; Джабраилова, 2020, Семочкин и др., 2020; Бахмет, 2021; Агроэкологическое состояние ..., 2023). В результате такие земли утрачивают свою хозяйственную ценность.
Существенным аспектом, усугубляющим вышеописанное состояние агроландшафтов, является аэротехногенное загрязнение (Писаренко, Мерзленко, 1990; Страхов, 1993; Чурагулов, 1999, Григоренко, 2018). Промышленно-производственная деятельность человека, разработка месторождений полезных
ископаемых, выполнение геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ, влияние автомобильного, железнодорожного транспорта и т. п. может оказывать негативное воздействие на физические и агрохимические показатели почв сельскохозяйственных угодий, приводить к необратимым процессам химической деградации земель, и в результате получению сельскохозяйственной продукции потенциально опасной для здоровья человека (Дребенштедт и др. 2006; Габбасова, Сулейманов, 2007; Вражнов и др., 2012; Водолазко, 2016; Ahmad, 2016; Горюнова, 2017; Хасанова, 2021; Roma; 2017; Abete, 2017; Orji, 2021). Проблема деградации мелиорированных агроландшафтов в условиях аэротехногенного загрязнения и оценка их состояния, пока остается затронутой незначительно (Федонюк, 2017, Курбаков, 2020), несмотря на наличие в России большого количества площадей такой категории земель.
Учитывая особо важную роль почв в функционировании экосистем и ландшафтов (Добровольский, Никитин, 1990; Карпачевский, 1993), а также возрастающее внимание к развитию сельскохозяйственного производства в регионе (Отчет Главы Республики Карелия о результатах ... в 2020 году, 2021; Постановление Правительства Республики Карелия от 19 сентября 2018 года N 332-П; Синицина, 2018; Королева, 2021), необходимость оценки трансформации почв агроландшафтов и получение объективной информации об их состоянии для формирования экологически устойчивого сельскохозяйственного землепользования определяет актуальность данного исследования.
Степень разработанности темы исследования
Значительный вклад в разработку теоретических и методологических основ изучения состояния почв агроландшафтов в условиях загрязнения внесли многие отечественные ученые: Никитин И. С. (1990; 2012), Алексеев Ю. В. (1987), Минеев В. Г. (2000; 2004), Глазовская М. А. (1983; 1992; 1997; 2011), Ильин В. Б. (1991; 1995; 2007), Добровольский В. В. (1980; 1985; 2003; 2012), Аристархов А. Н. (2000), Мажайский Ю. А. (2002), Сычёв В. Г. (2006; 2017), Ефремов Е. Н. (2006), Карпова Е. А. (2006), Блохова Ю. А. (2012), Тобратов С. А.
(2003; 2006) Чаплыгин Н. Н. (1998), Водяницкий Ю. Н. (2007; 2016), Троц Н. М. (2018) и другие известные исследователи.
Проблема загрязнения почв сельскохозяйственных угодий в результате агрогенного воздействия раскрыта в работах Обухова А. И. (1992), Плехановой И. О. (1992), Кутуковой Ю. Д. (2001; 2002), Потатуевой Ю. А. (2001), Касицкого Ю. И. (2001), Сидоренковой Н. К. (2001), Ефимова В. Н. (1986; 2001), Носовской И. И. (2001), Кирейчевой Л. В. (2016; 2020), Тиньгаева А. В. (2009; 2018), Дабахова Е. В. (2004), Степановой Л. П. (2010; 2018; 2022), Байбекова Р. Ф. (2003; 2006), Мерзлой Г. Е. (2018; 2021) и других.
Вопрос состояния почв агроландшафтов в результате деятельности горнодобывающего комплекса рассмотрен, как отечественными, так зарубежными учеными: Игнашевой А. В. (2022), Мухаметзяновым Р. Р. (2022), Шайхутдиновым А. Г. (2022), Суюндуковым Я.Т. (2018; 2019; 2022), Семеновой И.Н. (2014), Карчагиной Л. П. (2009), Родимцевым П. Г. (2009), Хабировым И. К., Габбасовой И. М. (2003; 2004; 2007), Азимбаевым С. А. (2016), Кукушкиной В. В. (2018), Хасановой Р.Ф. (2020; 2021), Куликовой А. Х. (2007), Асылбаевым И.Г. (2004; 2006; 2016), Тимофеевой Ю., Сухачевой Е. Ю. (2021); Harun-Or-Rashid Sh. (2014), Basir-Cyio M. (2014), Isrun-Baso M. (2020), Asensio V. (2013), Covelo Hoang E. F. (2021), Kyoung-Woong K. (2021), Bressan G. (2023), Deshaies M. Stander H.-M. (2022), Harrison S. T. (2008), Broadhurst J. L. (2022), Basak B.B. (2023), Sarkar B. (2023), Santos R. P. (2021), Tubino R (2021).
Системное изучение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду проводятся с 50-х годов прошлого века. Исследования Никифоровой Е. М. (2002), Правкиной С. Д. (2006), Тишкина С. А. (2012), Журавлевой М. А. (2015), Гарицкой М. Ю. (2020), Ерофеевой Т. В. (2022), Мельничук A. Ю. (2021), Krailertrattanachai N. (2019), Wisawapipat W. С. (2019) и многих других авторов посвящены воздействию выбросов от автомобильного транспорта на почвы сельскохозяйственных угодий.
Детальное изучение проблемы загрязнения почв агроландщафтов в результате аэротехногенного воздействия показало, что на современном этапе в
условиях Северо-Западного региона России данный вопрос рассмотрен недостаточно глубоко. Горнодобывающее и перерабатывающее производство -одна из ведущих отраслей промышленного комплекса этой территории. Вклад техногенной эмиссии в результате такой деятельности, наряду с выбросами от автотранспорта, составляет значительную долю в общем атмосферном потоке. Учитывая мелкоконтурность ландшафтов в Карелии и Ленинградской области, сельскохозяйственные угодья нередко являются смежными территориями с разрабатываемыми месторождениями горных пород. В последние годы с развитием дорожной автомобильной сети и увеличением интенсивности транспортного трафика, земли, используемые в сельхозпроизводстве, находятся под негативным воздействием. Организованный сток с водосборных площадей в этих случаях представляет опасность, как для почвенных, так и для водных экосистем.
В условиях быстро изменяющихся параметров техногенного воздействия, а также общей стратегии вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный оборот, повышения плодородия почв, увеличения урожайности сельхозугодий оценка состояния агроладшафтов продолжает оставаться актуальной задачей.
В связи с этим, цель настоящей работы состояла в оценке характера и степени трансформации почв мелиорированных агроландшафтов, а также изменения их продуктивности под влиянием аэротехногенного загрязнения в условиях Северо-Западного региона России.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить степень аэротехногенной нагрузки на мелиорированные агроландшафты: выявить уровень пылевой нагрузки, особенности химического состава осадков из зоны загрязнения; оценить общую техногенную нагрузку в импактной зоне;
2. Выявить изменения в морфологическом строении почвенного профиля осушенных сельскохозяйственных угодий под воздействием автомобильного транспорта и горнодобывающего производства;
3. Дать агрохимическую оценку состояния почв осушенных агроландшафтов в зоне аэротехногенного воздействия;
4. Определить степень загрязнения сельскохозяйственных угодий в импактной зоне с учетом источника загрязнения и радиального распределения элементов в почвенном профиле;
5. Провести анализ фитоценотического состояния и урожайности многолетних агрофитоценозов на осушенных угодьях в условиях аэротехногенного влияния.
Научная новизна. Выявлена степень техногенной нагрузки на мелиорированные агроландшафты Северо-Запада России в условиях аэротехногенного загрязнения. Определены изменения в морфологическом строении и плодородии почв осушенных сельскохозяйственных угодий под воздействием автомобильного транспорта и горнодобывающего производства. Получены новые данные об аккумуляции макро- и микроэлементов в почвах осушенных агроландшафтов Северо-Запада России и определен уровень суммарного загрязнения относительно ПДК/ОДК и фоновых показателей. Дана оценка изменений ботанического состава и продуктивности многолетнего агрофитоценоза на осушенных сельскохозяйственных угодьях в зоне аэротехногенного воздействия. Выявлен характер и степень трансформации почв мелиорированных агроландшафтов, а также изменение их продуктивности.
Теоретическая значимость работы заключается в получении новых научных знаний о состоянии осушенных агроландшафтов в зоне влияния горнопромышленных предприятий и автомобильного транспорта, в том числе:
• определении химического состава выбросов и степени аэротехногенной нагрузки на мелиорированные агроландшафты;
• выявлении особенностей морфологического и агрохимического состояния почв сельскохозяйственных угодий под воздействием техногенных факторов, установлении содержания тяжелых металлов в почвах, определении степени их загрязнения;
• определении ботанического состава и урожайности агрофитоценозов в импактной зоне источника загрязнения.
Практическая значимость работы. Полученные данные о состоянии почв осушенных агроландшафтов представляют интерес для:
• формирования системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в условиях воздействия антропогенных факторов;
• сельхозтоваропроизводителей Северо-Западного округа для рационализации и стратегического планирования ведения сельскохозяйственной деятельности;
• надзорных органов в области сельскохозяйственного производства для принятия мер по обеспечению повышения качества земель и сельскохозяйственной продукции.
Методология и методы исследования. В работе использованы следующие методы исследования: полевой, лабораторный, методы математической статистики, корреляционно-дисперсионный анализ. Исследования проводились на основе системного подхода, включающего в себя аналитический обзор литературы в области оценки качества почв сельскохозяйственных угодий, а также систематизацию и обработку экспериментальных данных, получаемых в результате натурных наблюдений. Решение поставленных задач осуществлялось с помощью использования программных продуктов Microsoft Excel и «Statgraphics 2.1». Работа выполнена на базе лаборатории агротехнологий «Вилга» отдела комплексных научных исследований и лаборатории лесного почвоведения Института леса Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (ФГБУН ФИЦ КарНЦ РАН). Лабораторные исследования выполнены в Центре коллективного пользования ФГБУН ФИЦ КарНЦ РАН.
Основные научные защищаемые положения: 1. Техногенная нагрузка в результате выбросов горнодобывающего производства
отражается на морфологическом строении и плодородии почв верхней части почвенного профиля. Трансформация обусловлена степенью аэротехногенного воздействия. С учетом коэффициентов концентрации химических элементов и показателей их радиальной миграции основными поллютантами в почвах под влиянием горнодобывающих производственных карьеров являются РЬ, Sn, Sb, Мп, Си, Mo.
2. Воздействие автомобильного транспорта на почвы сельскохозяйственных угодий проявляется в изменении плодородия пахотного горизонта. Изменения детерминированы химическим составом поступаемых выбросов и градиентом удаления от дорожного полотна. Радиальная геохимическая структура почвенного профиля придорожных территорий агроландшафтов отражает интенсификацию процессов накопления в верхней его части следующих элементов: Мо, W, Мп, Си, Бе, Л, Сё, Sn, Sb.
3. Техногенное воздействие при горнодобывающем производстве и движении автотранспорта различается по характеру, интенсивности и площади распространения. Суммарные показатели загрязнения почв зависят от источника загрязнения, типа почвы и интенсивности техногенного воздействия. Степень загрязнения почв агроландшафтов характеризуется допустимым, умеренно опасным и опасным уровнем.
4. Трансформация растительного покрова сопровождается усилением ценотической роли растений семейства злаковых и увеличением флористического разнообразия по мере приближения к источнику воздействия. С усилением степени загрязнения агроландшафтов уменьшается продуктивность фитоценозов до 1,5 раз под воздействием горнодобывающего производства и до 2,0 раз -автотранспорта.
Степень достоверности результатов и научных положений диссертации
подтверждается тщательным обоснованием методической части, проведением экспериментальных исследований по соответствующим стандартам на современном и сертифицированном оборудовании, достаточной сходимостью результатов исследований, сопоставлением полученных результатов с данными
отечественных и зарубежных исследований, а также апробацией полученных результатов на всероссийских и международных конференциях.
Личное участие автора. Автор принимал непосредственное участие в планировании работы, постановке целей и задач исследования, проведении экспедиционной и экспериментальной работы, в обработке полученных данных, в том числе, статистической, обсуждении полученных результатов. Автор активно участвовал в написании статей и подготовке устных и стендовых докладов по материалам исследования. Научно-квалификационная работа (диссертация) написана автором самостоятельно.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том числе 10 публикаций в изданиях из перечня ВАК РФ, из которых 1 статья зарегистрирована в системе цитирования Scopus и в Web of Science.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 213 страницах текста компьютерного набора, содержит 32 таблицы, 35 рисунков, 1 приложение. Состоит из введения, шести глав, заключения и рекомендаций производству, библиографического списка, включающего 499 наименований, в т.ч. 102 иностранных источника.
Апробация работы. Полученные на различных этапах исследования выводы и результаты представлялись научной общественности в докладах, выступлениях, рекомендациях, обсуждались и получили положительную оценку на международных и всероссийских научных конференциях: Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения ученого агронома М. М. Цыбы, 5 ноября 2014 г., Петрозаводск; Международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня основания Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции. Современные проблемы и стратегия развития аграрной науки Европейского Севера России. 2324 июля 2015 г., Петрозаводск; Международная научно-практическая конференция «Использование мелиорированных земель - современное состояние и перспективы развития мелиоративного земледелия» 15 октября 2015 г., Тверь,; Международная научная конференция XIX Докучаевские
молодежные чтения «Почва - зеркало ландшафта», 1-4 марта, 2016 г., Санкт Петербург; Международная научная конференция «Продовольственная безопасность и человеческий капитал в почвоведении», 5 - 6 декабря 2018 г., Санкт Петербург; Международная научно-практическая конференция «Мелиорация земель - неотъемлемая часть восстановления и развития АПК Нечерноземной зоны Российской Федерации», 24-25 октября 2018 г., Москва; Международная научно-практическая конференция Мелиорация земель -неотъемлемая часть восстановления и развития АПК Нечерноземной зоны Российской Федерации. ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 23-25 октября, 2019 г., Москва; "VIII Congress of the Dokuchaev Soil Science Society" 2021. 12 апреля 2022 г., Сыктывкар; Международная научно-практическая конференция «Агроэкосистемы, мелиорация земель и водные ресурсы в условиях изменения климата». 10-11 марта 2022 г., Ташкент, Узбекистан; IV международный симпозиум «Биодиагностика и экологическая оценка окружающей среды: современные технологии, проблемы и решения», Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 28-31 августа 2023 г.
Благодарности. Автор выражает признательность своему научному руководителю д.б.н., члену-корреспонденту О. Н. Бахмет за всестороннюю помощь, поддержку на всех этапах проведенного исследования и понимание. Особая благодарность за ценные консультации д.с.-х.н., профессору
Н. Г. Федорец| Автор благодарит сотрудников лаборатории лесного почвоведения ИЛ КарНЦ РАН кандидатов биологических наук М. В. Медведеву, Г. В.Ахметову, С. Г. Новикова, к.с.-х.н. Е. В. Мошкину, Ю. С. Кудинову и Н. Н. Ивашову. Автор выражает признательность коллегам из лаборатории агротехнологий «Вилга» КарНЦ РАН д.с.-х.н. Л. П. Евстратовой за ценные советы по методической части работы, Г. В. Евсеевой, А. И. Камовой, А. В. Мингалееву. Отдельные слова благодарности д.с.-х.н. З. П. Котовой. Теплые слова благодарности к.б.н. А. Н. Солодовникову и сотруднику лаборатории экологического мониторинга и моделирования ОКНИ КарНЦ РАН Ю. Н. Ткаченко за помощь при проведении полевых работ и интерпретации экспериментальных данных.
ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1.1 Проблема техногенного загрязнения почв агроландшафтов
Агроландшафт как вид антропогенного ландшафта. Трансформация природных комплексов в природно-антропогенные территории является одним из результатов деятельности человека. Наибольшие изменения по масштабам человеческой деятельности связаны с освоением территорий для сельскохозяйственного производства (Егоренков, Кочуров, 2005; Чурсин, 2013; Лошаков, 2020). Изучение вопросов строения почв таких территорий, физических и агрохимических почвенных свойств, их плодородия и продуктивности, применения различных видов удобрений, систем мелиорации и т. д. связаны с исследованиями Инишевой Л.И. (1985), Иванова Д.А. (1992), Синькевич Е.И (1997), Кокотова Ю.А (2016), Кудеярова, В.Н. (2017), Наквасиной Е.Н. (2017) Leyton L. (1975), Davidson J., Stone L., Nielsen D., Larue M. (1969), Lal R. (1997) и многих др.
Среди антропогенных территорий агроландшафты занимают особое место в связи с их основными функциями: производство сельскохозяйственной продукции и формирование условий для устойчивого земледелия (Лошаков, 2020).
Агроландшафт как один из самых распространенных типов антропогенного ландшафта, согласно ландшафтной морфологической концепции (Соболева, 2010), рассматривается как совокупность природных и антропогенных компонентов формирующих территориальные единицы на земной поверхности (Чурсин, 2013).
Существует большое количество научных определений и взглядов на понятие «агроландшафт». По мнению Николаева В. А., - это система, включающая природно-территориальный комплекс и сельскохозяйственное производство (Николаев, 1979). Лопырев М. И. под агроландшафтом понимает
«участок земной поверхности, обычно ограниченный естественными рубежами, состоящий из комплекса взаимодействующих природных компонентов и элементов системы земледелия с признаками единой экологической системы» (Лопырев, 1995).
Современное понимание агроландшафта базируется на системном подходе и подразумевает - интегральную территориальную геосистему культивационного (сельскохозяйственного) типа, состоящую из двух взаимодействующих подсистем - природной (ландшафтной) и антропогенной, а также набора более мелких природно-сельскохозяйственных геосистем, в совокупности решающих проблемы продовольственного обеспечения (Шальнев, 1997).
Особым видом природно-антропогенного ландашафта являются мелиорированные сельскохозяйственные угодья. Они подразумевают территории, состоящие из комплекса взаимосвязанных природных и антропогенных компонентов, формирующихся под воздействием строительства и эксплуатации мелиоративных систем, проведения агромелиоративных мероприятий, осуществляемых человеком при выращивании растениеводческой продукции, и под воздействием природных процессов (Чурсин, 2013). Наличие элементов систем земледелия и землеустройства приводит к изменению всего агроландшафта. Вследствие чего деятельность человека рассматривается как мощный структуроформирующий процесс, от которого зависит компонентный состав и характер организации почвенного покрова. В исследованиях Сухачевой Е.Ю. (2004) выявлено, что по масштабам и одновременно степени преобразования первое место занимают почвы мелиорированных земель. На месте одной целостной структуры почвенного покрова появляются отдельные генетически несвязанные между собой участки, геометрия которых определяется очертаниями открытых каналов осушительной сети. Дальнейшее развитие структуры почвенного покрова зависит от характера его нарушений при строительстве и реконструкции, эффективности дренажа и интенсивности использования территории в сельском хозяйстве (Сухачева, 2004).
Формирование эколого-ландшафтного подхода и его принципы в сельскохозяйственной деятельности были заложены В. В. Докучаевым, его учениками и последователями - Г. Н. Высоцким, Н. Ф. Морозовым, В. И. Вернадским, Н. Ф. Мильковым и др. (Холоденко, 2011; Кирюшин, 2000; Каштанов, 2008). Они установили, что компоненты природного комплекса такие, как горные породы, рельеф, грунты, климат и др. определяют плодородие сельскохозяйственных земель и условия их обработки (Лошаков, 2020). В процессе интенсивной сельскохозяйственной деятельности почва, биота, водный и теплой режимы подвергаются наибольшей трансформации.
Принципиальные различия между природными экосистемами и агроландшафтами заключаются в следующем (Николаев, 1987):
• агроландшафты являются вторичными трансформированными человеком элементарными единицами биосферы;
• это также упрощенные системы с господством популяций одного типа растений и животных;
• неустойчивые, характеризующиеся непостоянством структуры биомассы, тогда как природные системы это сложные системы со значительным количеством видов, характеризующиеся устойчивым динамическим равновесием, которое достигается саморегуляцией; продуктивность такой системы определяется приспособительными особенностями организмов, участвующих в круговороте веществ. В агросистемах продуктивность определяется хозяйственной деятельностью и зависит от экономических и технических возможностей общества (Николаев, 1987).
На агроландшафты оказывают влияние различные природные и техногенные процессы и явления. В результате такие территории могут развиваться как по пути повышения продуктивности и превращаться в культурные ландшафты, так и по пути деградации (Лошаков, 2020).
Н.Ф. Реймерс (1990) под деградацией ландшафта понимает его естественное или антропогенное упрощение, снижение хозяйственного и эстетического
потенциала вплоть до превращения в пустошь. (Лошаков, 2020). При ухудшении качества компонентов агроландшафта (воды, воздуха или почвы) производить экологически безопасный урожай высокого качества становится проблематично (Оленин, 2017; Соколов, 1995). Антропогенное воздействие на агроэкосистемы сокращает биологическое разнообразие, что способствует деградации биосферы как глобальной экосистемы Земли в целом (Программа действий: повестка дня..., 1993). Притом, что в мировом сельском хозяйстве, по данным ФАО, используется только около 30% всей площади суши, причем треть из этого все еще остается малопродуктивной для сельскохозяйственного использования. Доля обрабатываемых человеком земель (пашни, сады, виноградники и пр.) от общего объема суши в мировой экономике составляет около 11 % (Рябов, 1988 (а); Рябов, 1988 (б), Дерен, 2020).
Одновременно с ростом мирового населения происходит сокращение земель сельскохозяйственного назначения на душу населения. Например, с 1961 по 2016 г. более чем удвоилось мировое население и, соответственно, снизилась в мире с 0,45 до 0,21 га площадь пахотных земель на душу населения. Постоянно снижается в мире и обрабатываемая площадь в расчете на одного работника. В настоящее время в среднем в мире этот показатель составляет около 1,2 га на одного работника (в России - более 20 га на одного работника) (Дерен, 2020; Дерюгина, 2015)
Следовательно, основа устойчивого и стабильного развития человечества -повышение продуктивности сельхозугодий при их сохранении (Оленин, 2017).
Повышение плодородия почв, роста урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение качества продукции, минимизации отрицательного воздействия сельскохозяйственного производства на природную среду, как в прошлом, так и в настоящее время, является основными задачами агропромышленного комплекса страны (Карчагина и др., 2009; Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного ., 2020).
Несмотря на это мощный антропогенный пресс на окружающую среду во второй половине ХХ века резко обострил экологическую ситуацию в Российской
Федерации и на всей планете. Чрезвычайно сильное развитие получили процессы деградации почв: эрозия, дегумификация, подкисление, увеличение щелочности, засоление и опустынивание. В большинстве почв России отмечается деградация гумусного состояния, выражающаяся в резком снижении содержания общего и лабильного гумуса, негумифицированного органического вещества, изменении соотношения между инертным и лабильным гумусом, а также между содержанием гумуса и негумифицированного органического вещества. Деградация гумусного состояния почв определяется интенсивностью проявления эрозионных процессов и деятельностью человека, а конкретно, теми системами земледелия, которыми он пользуется. Она сопровождается ухудшением структурно-агрегатного состояния, водно-физических, агрохимических и биологических свойств, падением урожаев сельскохозяйственных культур, снижением экологических функций, биологической и экономической продуктивности почв, то есть их деградацией (Критерии и параметры допустимых ..., 2005; Демиденко, 2018).
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Обоснование и оптимизация реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве на территориях, загрязненных тяжелыми металлами2024 год, кандидат наук Курбаков Дмитрий Николаевич
Экологическая оценка и научные основы восстановления природного потенциала деградированных почв Северо-Западного Прикаспия2009 год, доктор биологических наук Усманов, Раджаб Замилэфендиевич
Комплексная агроэкологическая оценка почв Белгородской области и геоинформационное сопровождение задач рационального землепользования2025 год, кандидат наук Малышева Елена Сергеевна
Влияние приемов основной обработки светло-каштановых и солонцовых почв на продуктивность травосмесей в аридных условиях Республики Калмыкия2022 год, кандидат наук Данилевский Виталий Петрович
Экологические аспекты деградации пастбищных экосистем Северного Прикаспия и фитомелиоративные основы восстановления их природного потенциала2026 год, доктор наук Булахтина Галина Константиновна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Дубина-Чехович Елена Викторовна, 2023 год
- 239 с.
186. Кирейчева, Л. В. Влияние сельскохозяйственного производства на загрязнение водных объектов / Л.В. Кирейчева, Е.А. Лентяева // Природообустройство. - 2020. - № 5. - С. 18-26.
187. Кирейчева, Л. В. Восстановление антропогенно деградированных почв земель сельскохозяйственного назначения / Л. В. Кирейчева, Е. А. Лентяева // Агрохимический вестник. - 2016. - № 5. - С. 2-6.
188. Кирейчева, Л. В. Оценка выноса биогенных веществ с водосбора малой реки и меры по его снижению / Л. В. Кирейчева, В. М. Яшин, А. Д. Тимошкин // Экология и промышленность России. - 2022. - Т. 26. - № 6. - С. 53-59.
189. Кирюшин, В. И. Экологизация земледелия и технологическая политика / В. И. Кирюшин. - М., 2000. - 473 с.
190. Классификация и диагностика почв России / сост.: Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. И. Лебедева, М. И. Герасимова. - Смоленск: Ойкумена, 2004. -324 с.
191. Клещ, С. А. Негативное воздействие автомобильного транспорта на почву / С. А. Клещ, А. П. Дороговцев // Вестник Череповецкого государственного университета. - 2008. - № 4. - С. 101-106.
192. Клюев, Н. Н. Эколого-географическое положение России и ее регионов / Н. Н. Клюев. - М. : Издательство Института географии Российской академии наук, 1996. - 161с.
193. Ковда, В. А. Биогеохимия почвенного покрова / В. А. Ковда - М. : Наука, 1985.
194. Кокотов, Ю. А. Анализ показателей кислотности почвенного профиля и их связи с процессом почвообразования / Ю. А. Кокотов, Е. Ю. Сухачева, Б. Ф. Апарин // Почвоведение. - 2016. - № 1 - С. 3-10.
195. Кокунова, И. В. Влияние климатических условий Северо-Запада России на процесс кормозаготовки / И. В. Кокунова, Д. С. Корнышев, М. В. Стречень // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии 2013. - № 3. - С. 34-42.
196. Комащенко, В. И. Влияние горнодобывающей промышленности и связанной с ней деятельности на окружающую среду [Текст] : учеб. пособие / В. И. Комащенко, К. Дребенштедт. - Москва : ООП МИИР, 2005. - 147 с.
197. Копытенкова, О. И. Гигиеническая характеристика загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации транспортно-дорожного комплекса / О. И. Копытенкова, А. В. Леванчук, И. Р. Мингулова // Профилактическая и клиническая медицина. - 2012. - № 3. - С. 87-92.
198. Коронкевич, Н. И. Сток с водосбора как источник диффузного загрязнения рек / Н. И. Коронкевич, С. В. Долгов // Вода и экология: проблемы и решения. -2017. - Т.4, № 72. - С.103-110. - D0I:10.23968/2305-3488.2017.22.4.103-110
199. Коротеева, Е. В. Закономерности экотопического распределения сосудистых растений в импактной зоне медеплавильного комбината (Карабаш, Южный Урал) / Е. В. Коротеева, Е. И. Вейсберг // Растительные ресурсы. - 2019, -Т. 55. - № 1. - С. 85-101.
200. Костяев, А. И. Сельские территории северо-западного российского приграничья: проблемы и пути развития/ А. И. Костяев. - Текст : электронный // Балтийский регион. - 2019. - № 4. - С. 93-113. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/selskie-territorii-severo-zapadnogo-rossiyskogo-prigranichya-problemy-i-puti-razvitiya (дата обращения: 12.05.2023).
201. Кошелева, Н. Е. Факторы накопления тяжелых металлов и металлоидов на геохимических барьерах / Н. Е. Кошелева, Н. С. Касимов, Д. В. Власов // Почвоведение. - 2015. - № 5. - С. 536-553.
202. Кравченко, А. В. Конспект флоры Карелии / А. В. Кравченко. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - 403 с.
203. Крамаренко, В. В. Сравнительная характеристика физических свойств верховых и низинных торфов Томской области / В. В. Крамаренко // Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки. - 2009. - т. 151. -кн. 4. - С. 141-151.
204. Критерии и параметры допустимых антропогенных нагрузок на компоненты агроландшафта / Под редакцией д.с.-х.н. Г. Н. Черкасова и д.с.-х.н. Н. П. Масютенко. - Курск: ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2005. - 58 с.
205. Крылова, Н. П. Потенциальные ресурсы биологической мелиорации в зоне умеренного климата. Одуванчик лекарственный / Н. П. Крылова // Сельскохозяйственная биология. - 2007. - № 2. - С. 95 - 100.
206. Кудеяров, В. Н. Агрогеохимические циклы углерода и азота в современном земледелии России / В. Н. Кудеяров // Агрохимия. - 2019. - № 12. - С. 3-15.
207. Кудеяров, В. Н. Современное состояние почв агроценозов России, меры по их оздоровлению и рациональному использованию / В. Н. Кудеяров, М. С. Соколов, А. П. Глинушкин // Агрохимия. - 2017. - № 6. - С. 3-11.
208. Кукушкина, В. В. Влияние последействия горных пород на агрохимические показатели чернозёма выщелоченного и урожайность звена севооборота: специальность 06.01.04 Агрохимия: автореферат диссертации канд. наук / В. В. Кукушкина. - Ставрополь, 2018. - 159 с.
209. Кулагин, Ю. З. О газоустойчивости древесных растений и биологическая очистка атмосферы воздуха в лесостепном Предуралье / Ю. З. Кулагин // Растения и промышленная среда. - Киев: Наукова думка, 1968. - С. 14-18.
210. Куликов, В. С. Природная страна «Фенноскандия» - к 115-летию выделения на севере Европы / В. С. Куликов, В. В. Куликова // Зеленый лист. - 2013. - № 3. -С. 8-10.
211. Кумани, М. В. Влияние пылевых выбросов МГОКа на загрязнение земель тяжелыми металлами [Текст] / М. В. Кумани, И. А. Гонеев // Вестник Воронежского гос. университета, серия география, геоэкология. - 2010. - № 1. -С. 66-70.
212. Кутузова, А. А. Многовариантные технологии создания пастбищ и сенокосов на залежных землях / А. А. Кутузова // Вестник ОрелГАУ. - 2006. - № 2-3. - С. 52-54.
213. Кутукова, Ю.Д. Влияние мелиорантов на состояние тяжелых металлов в почвах и содержание их в растениях при использовании осадков сточных вод в качестве удобрения / Ю. Д. Кутукова, И. О. Плеханова // Агрохимия. - 2002. - 12. - С. 68-74.
214. Кутукова, Ю.Д. Состояние тяжелых металлов в почвах и накопление их в растениях при внесении осадков сточных вод и мелиорантов: специальность 03.00.27 Почвоведение: Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ю. Д. Кутукова. - М., 2001. - 25 с.
215. Лаврентьева, О. В. Теоретические основы применения химических реактивов на автомобильном транспорте: учебное пособие / О. В. Лаврентьева, О. М. Батищева. - Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. - 146 с.
216. Леванчук, А. В. Загрязнение окружающей среды продуктами эксплуатационного износа автомобильно-дорожного комплекса / А. В. Леванчук // Гигиена и санитария. - 2014. - № 93 (6). - С. 4-5.
217. Леднев, А. В. Влияние нефтяного загрязнения на микробное сообщество торфяных почв Среднего Предуралья / А. В. Леднев, И. А. Скворцова // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. - 2017. - № 1(56). - С. 47-53.
218. Литвинович, А. В. Постагрогенная эволюция хорошо окультуренных дерново-подзолистых почв Северо-Запада Нечерноземной зоны / А.В. Литвинович // Агрохимия. - 2009. - № 7. - С. 85-93.
219. Ложкин, В. Н. Модели оценки экологического ущерба, применяемые в Российской Федерации, США и странах ЕС, при государственном регулировании воздействия транспортных средств на окружающую среду / В. Н. Ложкин, В. В. Медейко // Информационный бюллетень РФФИ. - 2005. - № 2. - С. 103.
220. Лопырев, М. И. Основы агроландшафтоведения: Учеб. пособие / М. И. Лопырев. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1995. - 180 с.
221. Лошаков, А. В. Современное состояние и охрана агроландшафтов Центрального Предкавказья: специальность 25.00.26 землеустройство, кадастр и мониторинг земель: Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук / А. В. Лошаков. - Москва, 2020. - 412 с.
222. Лунина, Н. Ф. Изменение состава и свойств болотных почв Европейской части СССР при длительном сельскохозяйственном освоении / Н. Ф. Лунина // Особенности производства кормов на мелиорируемых торфяниках: сб. науч. трудов. Выпуск 38. - М., 1988. - С. 65-71.
223. Лянгузова, И. В. Пространственно-временная динамика загрязнения А1-Бе-гумусового подзола в зоне влияния комбината цветной металлургии / И. В. Лянгузова, Д. К. Гольдвирт, И. К. Фадеева // Почвоведение. - 2016. - № 10. - С. 1261-1276.
224. Мажайский, Ю. А. Обоснование режимов комплексных мелиораций в условиях техногенного загрязнения агроландшафта: специальность 06.01.02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель: дис. ... докт. сельскохозяйственных наук / Ю. А. Мажайский. - Москва, 2002. - 456 с.
225. Максимова, Е. В. Влияние антропогенных факторов химической природы на некоторые эколого-биохимические характеристики растений / Е. В. Максимова, А. А. Косицина, О. Н. Макурина // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. - 2007. - № 8 (58). - С. 146-152.
226. Малащенко, О. М. Ленинградская область - флагман животноводства России / О. М. Малащенко // Животноводство России. - 2018. № 3, С. 2-7.
227. Мамедов, Г. Ш. Экология и охрана окружающей среды / Г. Ш. Мамедов, М. Ю. Халилов. - Баку, 1986. - 880 с.
228. Манаков, Ю.А. Экологическая амплитуда растений в условиях местообитаний техногенного ландшафта / Ю. А. Манаков, А. Н. Куприянов // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - № 4(110). - С. 107-111.
229. Мартыненко, В. А. Растительный покров техногенных экотопов г. Сыктывкара и его окрестностей / В. А. Мартыненко // Биологическое разнообразие антропогенно трансформированных ландшафтов Европейского Северо-Востока России ; Ин-т биологии ; редкол.: С. В. Дегтева (отв. ред.) и др. -Сыктывкар : Коми НЦ УрО РАН, 1996. - С. 7-13.
230. Матвеев, Н. М. Вовлечение тяжелых металлов в основные трофические цепи в агрофитоценозах Высокого Заволжья / Н. М. Матвеев, В. Н. Матвеев, Н. В. Прохорова. - Самара : СамГУ, 2008. - 114 с.
231. Махнев, А. К. Лесная растительность в окрестностях предприятий цветной металлургии / А. К. Махнев, М. Р. Трубина, С. А. Прямоносова // Естественная
растительность промышленных и урбанизированных территорий Урала. -Свердловск : УрО АН СССР, 1990. - С. 3-40.
232. Медведева, М. В. Комплексная оценка состояния почв, находящихся в условиях урбанизации / М. В. Медведева, Н. Г. Федорец // Экологические системы и приборы. - 2004. - № 7. - С. 5-8.
233. Мелиоративный комплекс Российской Федерации: информ. издание. -М.:ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. - 304 с.
234. Меньшикова, Е. А. Формирование природно-технических систем горнопромышленных территорий: специальность 25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение: Диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук / Е. А. Меньшикова. - Пермь, 2022. - 375 с.
235. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель / Комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству. -М., 1995. - URL: https://docs.cntd.ru/document/902101153 (дата обращения 15 мая 2023). - Текст : электронный.
236. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения городов химическими элементами / Б. А. Ревич, Ю. Е. Сает, Р. С. Смирнова, Е. П. Сорокина. - Москва. : IMGRE, 1982.
237. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами N 4266 - 87. Утв. Минздрав СССР 13.03.87 / Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200040373 (дата обращения 15 мая 2023). - Текст : электронный. . - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
238. Микроэлементы в биосфере Карелии и сопредельных районов // Сб. трудов. Петрозаводского госуниверситета. - Петрозаводск, 1985. - 110 с.
239. Мингареева, Е. В. Радионуклиды 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs в почвах на звонцовых и ленточных глинах / Е. В. Мингареева, Б. Ф. Апарин, Е. Ю. Сухачева // Биосфера. Санкт-Петербург. - 2018. - Т 10, № 3. - С. 207-217.
240. Минеев, В. Г. Агрохимия: Учебник.- 2-е издание, переработанное и дополненное / В. Г. Минеев.- М.: Издательство МГУ, Издательство «КолосС», 2004. - 720 с.
241. Минкина, Т. М. Взаимодействие тяжелых металлов с органическим веществом чернозема обыкновенного / Т. М. Минкина, Г. В. Мотузова, О. Г. Назаренко // Почвоведение. - 2006. - № 7. - С. 804-811.
242. Минсельхоз запланировал на 2022 год вовлечение новых земель в оборот. -Текст : электронный // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: официальный сайт. - 2020. - URL: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/minselkhoz-zaplaniroval-na-2022-god-vovlechenie-novykh-zemel-v-oborot/?yscHd=H 1 g7oxtc7660366177 (дата обращения: 15.05.2023).
243. Миркин, Б. М. Современная наука о растительности / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, А. И. Соломещ. - М.: Логос, 2000. - 262 с.
244. Миркин, Б. М. Теоретические основы современной фитоценологии / Б. М. Миркин. - М.: Наука, 1985. - 137 с.
245. Многолетний мониторинг снежного покрова в условиях природных и урбанизированных ландшафтов Москвы и Подмосковья / Л. Г. Богатырев, Н. И. Жилин, В. П. Самсонова [и др.] // Вестник московского университета. Серия 5. География.- 2018. - № 2. - С. 85-96.
246. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха крупного промышленного города / Л. Н. Костылева, А. А. Громковский, С. Н. Башлыков, И. В. Хворых // Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения: сб. научных трудов по материалам 2-й Всероссийской научно-практической конференции. - Саратов: Амирит, 2020. - С. 66 -70.
247. Мордвина, Е. С. Травянистые сообщества в условиях промышленного города / Е. С. Мордвина, Т. В. Жуйкова, Ю. В. Арефьева // Экология: от генов до экосистем : материалы конф. молодых ученых (25-29 апреля 2005). -Екатеринбург : Академкнига, 2005. - С. 174-175.
248. Морозова Р. М., Федорец Н. Г. Земельные ресурсы Карелии и их охрана / Р. М. Морозова, Н. Г. Федорец. - Петрозаводск, 2004. - 152 с.
249. Морозова, Г. Ю. Мониторинг урбанизированной среды: структура популяций растений / Г. Ю. Морозова // Изв. Самарского НЦ РАН. - 2009. - Т. 11, № 1 (6). - С. 1170-1173.
250. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв / Г. В. Мотузова, Г.В. Безуглова. - М.: МГУ, 2009. - 237 с.
251. Муратова, К. М. Исследование и разработка технических средств для очистки газопылевых мелкодисперсных выбросов предприятий горно-перерабатывающих комплексов: специальность 25.00.36 геоэкология: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / К. М. Муратова. - Тула, 2021. - 18 с.
252. Мухаметзянов, И. З. Исторические этапы и перспективы развития теоретических основ производства присадок к моторным маслам: специальность 1.4.12 Нефтехимия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / И. З. Мухаметзянов. - Уфа, 2021. - 123 с.
253. Мысник, Е. Н. Особенности формирования видового состава сорных растений в агроэкосистемах Северо-Западного региона РФ: специальность 06.01.07 Защита растений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Е. Н. Мысник. - СПб-Пушкин, 2014. - 233 с.
254. Мысник, Е.Н. Ретроспективный анализ засоренности посевов однолетних кормовых трав на территории Ленинградской области / Е.Н. Мысник // Вестник защиты растений. - 2018. - № 3(97) . - С. 84-87.
255. Назарова, Л.Е. Атмосферные осадки в Карелии / Л. Е. Назарова // Труды Карельского научного центра РАН. - 2015. - № 9. - С. 114-120. - Б01: 10.17076/Нш56
256. Наквасина, Е. Н. Трансформация постагрогенных земель на карбонатных отложениях: монография / Е. Н. Наквасина, Л. В. Голубева; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. автоном. образоват. учреждение высш. образования
«Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова». - Архангельск: КИРА, 2017. -152 с.
257. Никифоров, М. В. Исследование распространения радиоактивных элементов методом самолетных снегосъемок / М. В. Никифоров // Метеорология и гидрология. - 1980. - № 1. - С. 40-45.
258. Никифорова, Е. М. Эколого-геохимическая оценка загрязнения тяжелыми металлами агроландшафтов Восточного Подмосковья (в связи с внесением осадков сточных вод) / Е. М. Никифорова // Геохимия ландшафтов и география почв. Смоленск. - 2002. - С.185-210.
259. Никифорова, М. В. Концентрация никеля, меди, свинца и стабильного стронция в лизиметрических водах при загрязнении ими дерново-подзолистой почвы разной степени удобренности / М. В. Никифорова [и др.] // Агрохимия. -2006. - № 11. - С. 52-58.
260. Николаев, В. А. Концепция агроландшафта / В. А. Николаев // Вестник московского университета, Сер.5. География. - 1987. - № 2. - С. 22-27.
261. Николаев, В. А. Проблемы регионального ландшафтоведения / В. А. Николаев. - Москва : Изд-во МГУ, 1979. - 160 с.
262. Новые методы в оценке воздействия горного производства на окружающую среду / Н. Н. Чаплыгин, В. И. Папичев, Г. И. Близнюк [и др.]. - Горные науки на рубеже XXI в.: материалы международной конференции (Екатеринбург, 1997). -М., 1998. - С. 468-477.
263. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (утверждены Приказом Федерального агентства по рыболовству от 13 декабря 2016 г. № 552 с изменениями от 10 марта 2020). - Текст : электронный // Информационно-правовая система Гарант. - 2023. - URL : https://base.garant.ru/71586774/53f89421bbdaf741 eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 12.05.2023).
264. О результатах экологического мониторинга воздушной среды на горных объектах солнечного ГОКа / А. Г. Новороцкая, Л. Т. Крупская, Н. И. Грехнев, Г. П. Яковенко // ГИАБ ОВ. - 2007. - № 15. - С. 248-258.
265. Обухов, А.И. Баланс тяжелых металлов в агроценозах дерново-подзолистых почв и проблемы мониторинга / А. И. Обухов, А. А. Попова // Почвоведение. -1992. - № 3. - С.31-39.
266. Овчинникова, М. Ф. Особенности трансформации гумусовых веществ дерново-подзолистой почвы, нарушенной строительством трассы магистрального трубопровода / М. Ф. Овчинникова // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. - 2019. - № 1. - С. 35-41.
267. Оленин, О. А. Биологизация и энергосбережение в технологии возделывания яровой пшеницы на черноземе обыкновенном в лесостепи заволжья: специальность 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство: Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / О. А. Оленин. - Казань, 2017. - 233 с.
268. Олимпинко, Г. С. Генетические эффекты отбора у многолетних трав / Г. С. Олимпинко, А. Ф. Титов, Т. С. Николаевская. - Л. : Наука. - 1982. - 112 с.
269. Олина И.В. (1974) Отчет о результатах геологоразведочных работ, проведенных на Мурсульском гнейс-гранитном месторождении в Питкярантском районе Карельской АССР в 1972-1974 гг.
270. Осипов, А. Г. Природно-мелиоративный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения - основа экологически безопасного землепользования на северо-западе России / А. Г. Осипов, В. В. Гарманов // Информация и космос. - 2016. - № 2. - С. 90-97.
271. Особенности распределения тяжелых металлов в почвах сельскохозяйственных угодий в зоне воздействия Липецкой промышленной агломерации / В. К. Курбаков, В. С. Кузнецов, К. В. Анисимов [и др.] // Агрохимический вестник. - 2017. - № 6. - С.10-17.
272. Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги»: Утв. распоряжением
Минтранса РФ от 25 декабря 2002 г., № ИС-1147-р (документ не действует) // ЭПС Система ГАРАНТ. - Москва, 2002. - URL: https://base.garant.ru/12134290/ (дата обращения: 15.05.2023). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
273. Оценка биопотенциала производства продовольствия в Северо-Западном регионе России / М. В. Архипов, А. И. Иванов, Т. А. Данилова [и др.] . - СПб : Пушкин, 2016. -136 с.
274. Оценка вклада автотранспортных потоков в загрязнение атмосферного воздуха г. Казани / О. С. Егорова, Д. Р. Буркеева, Э. В. Гоголь, Ю. А. Тунакова // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17. - № 16. - С. 141-142.
275. Оценка степени техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами по состоянию растительности / Н. М. Казнина, А. Ф. Титов, Ю. В. Батова [и др.] // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. -2015. - № 2. - С. 89-94. - DOI: 10.17076/eco26
276. Павлова, Р. С. Влияние минеральных удобрений на продуктивность сеяных лугов Карельской АССР: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. - М., 1973. - 25 с.
277. Парахневич, T. M. Структура и динамика растительного покрова на разновозрастных залежах / T. M. Парахневич, А. И. Кирик // Вестник ОрелГАУ. -2017. - 4(67). - С. 43-50.
278. Парахневич, Т. М. Изменение структуры растительных сообществ в ходе сукцессии на залежи / T. M. Парахневич, А. И. Кирик // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2012. - Вып. 4 (35). - С. 68-73.
279. Пастбищное хозяйство: учеб. пособие / Б. В. Шелюто, А. А. Шелюто. -Минск : Новое знание ; М. : Инфра - М, 2011. - 184 с.
280. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. -М. : Астрея-2000, 1999. - 768 с.
281. Перепеченко, В. П. Экономика Северо-Запада / В. П. Перепеченко. -Вологда. : Академия, 2010. - 175 с.
282. Петренчук, О.П. Экспериментальные исследования атмосферного аэрозоля / О. П. Петренчук. - Л.: Гидрометеоиздат, 1979. - 264 с.
283. Плеханова, И. О. Накопление тяжелых металлов сельскохозяйственными растениями при внесении осадков сточных вод / И. О. Плеханова, Кутукова Ю. Д., Обухов А.И. // Почвоведение. - 1995. - № 12. - С.1530-1535.
284. Позняк, С.С. Содержание некоторых тяжелых металлов в растительности полевых и луговых агрофитоценозов в условиях техногенного загрязнения почвенного покрова / С. С. Позняк // Вестник Томского государственного университета. Биология. - 2011. - № 1 (13). - С.123-137.
285. Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных угодий и технического состояния оросительных систем [2022] . - Текст : электронный // Информационный портал ФГБНУ ВНИИ «Радуга» [сайт] . -2022. - URL: https://inform-raduga.ru/fgbu/95?report=orvalues&cur=142992 (дата обращения: 12.05.2023).
286. Помазкина, Л. В. Трансформация углерода в агроэкосистемах на разных типах почв Прибайкалья в условиях аэротехногенного загрязнения и климатических изменений / Л. В. Помазкина, Ю. В. Семенова, Н. Н. Кириллова // Известия РАН. Серия биологическая. - 2021. - № 3. - С. 309-320. - DOI: 10.31857/S0002332921030115.
287. Попов, Г. H. Микроудобрения на орошаемых землях / Г. H. Попов, Б. В. Егоров. - M.: Россельхозиздат, 1987. - 48 с.
288. Попов, Г. Н. Агрохимия микроэлементов в степном Поволжье/ Г. H. Попов. - Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1984. - 184 с.
289. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12. 2012 № 463 О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" URL: Постановление_Правительства_Ленинградской_области_463.pdf (lenobl.ru)
290. Почвоведение / И. С. Кауричев, Н. П. Панов, Н. Н. Розов [и др.]; Под ред. И. С. Кауричева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Агропромиздат,1989. - 719 с.
291. Почвоведение [Текст] / Под ред. проф. д-ра с.-х. наук И. С. Кауричева, проф. д-ра с.-х. наук И. П. Гречина. - Москва : Колос, 1969. - 543 с.
292. Почвы и техногенные поверхностные образования в городских ландшафтах: монография / Г. В. Ковалева, В. Т. Старожилов, А. М. Дербенцева [и др.]. -Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2012. - 159 с.
293. Почвы Карелии / Р. М. Морозова, А. М. Володин, М. В. Федорченко [и др.].
- Петрозаводск, 1981. - 192 с.
294. Почвы Карелии: геохимический атлас / Н. Г. Федорец, О. Н. Бахмет, А. Н. Солодовников, А. К. Морозов. - М.: Наука, 2008.- 47 с.
295. Правкина, С. Д. Мониторинг экологического состояния агроландшафтов в зоне влияния выбросов транспорта и мобильной сельскохозяйственной техники: На примере Рязанской области: специальность 03.00.16 Экология: автореферат кандидат сельскохозяйственных наук / С. Д. Правкина. - Москва, 2006. -147 с.
296. Применение почвогрунта на основе осадков сточных вод городских очистных сооружений в озеленении городских территорий / А. В. Ильинский, В. Н. Сельмен, Е. В. Сельмен [и др.] // Теоретическая и прикладная экология. - 2022.
- № 2, С. 191-197. - 001: 10.25750/1995-4301-2022-2-191-197
297. Программа действий: повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. - Женева, Швейцария: Центр за наше общее будущее, 1993. - 70 с.
298. Пчелинцев, В. П. Пространственная изменчивость загрязнения воздушного бассейна г. Сыктывкара по дынным о химическом составе снега / В. П. Пчелинцев // Влияние деятельности человека на природную среду Коми АССР. - Сыктывкар, 1982. - С. 103-114.
299. Пшенин, В. Н. Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами около автомобильных дорог / В. Н. Пшенин // Третий всероссийский дорожный конгресс «Модернизация и научные исследования в дорожной отрасли»: сборник научных трудов / Межрегиональное общественное объединение "Дорожный конгресс", Московский автомобильно-дорожный гос. технический ун-т (МАДИ).
- Москва : МАДИ, 2013. - С. 96-104.
300. Рабинович, Г. Ю. Новые органические удобрения как фактор регуляции почвенного плодородия / Г. Ю. Рабинович, Е. А. Подолян, Т. С. Зинковская //
Перспективные технологии и приемы управления продуктивностью агроэкосистем на мелиорированных землях (к 95-летию Почвенного института): материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, ВНИИМЗ. - Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2022. - 347 с. 186 - 194.
301. Разработка методов геоэкологической оценки агро- и урбо- ландшафтов для целей повышения аграрного потенциала ЦФО / С. Н. Волков, В. В. Вершинин, Д. Шаповалов [и др.] . - Текст : электронный // материалы конференции 21-ой Российской агропромышленной выставки Золотая осень, октябрь 2019 . - URL:
302. Распределение подвижных форм тяжелых металлов, токсичных элементов и микроэлементов по профилю дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы при длительном систематическом применении удобрений / Ю. А. Потатуева, Ю. И. Касицкий, Н. К. Сидоренков [и др.] // Агрохимия. - 2001. - № 4. - С. 61-66.
303. Растения сенокосов и пастбищ / С. И. Дмитриева, В. Г. Игловиков, Н. С. Конюшков, В. М. Раменская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М .: Колос, 1982. - 248 с., ил.
304. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы: утв. Госкомгидрометом СССР 01.06.1989, Главным государственным санитарным врачом СССР 16.05.1989 и введено в действие 1991-07-01. - Москва: Госкомгидромет СССР., 1991г., стр. 695
305. Республика Карелия: атлас / ред.: С. Ерохин, Е. Москвитин. - СПб., 2001. -136 с.
306. Романов, А. А. О климате Карелии / А. А. Романов. - Петрозаводск. : Карелия, 1961 г. - 139 с.
307. Российская Федерация. Правительство. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года : Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 993-р. -URL: http://government.ru/docs/46497/ (дата обращения: 15.05.2023)
308. Россман, Г. И. Экологическая оценка рудных месторождений / Г. И. Россман, Н. В. Петрова, Б. Г. Самсонов. - М.: ВИМС, 2000. - 150 с.
309. Рудзиш Э. Рекультивация техногенно нарушенных земель с использованием нетрадиционных мелиорантов. Специальность 25.00.36 Геоэкология (в горно-перерабатывающей промышленности): Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Э. Рудзиш. - СПб, 2022. - 144 с.
310. Рудь, А. В. Загрязнение тяжелыми металлами почв и растительности придорожных полос автодорог Минской области / А.В. Рудь // Вестник БГУ Сер.
2. - 2007. - № 1. - С. 111-115.
311. Рябов, Е. И. Дороже золота / Е. И. Рябов // Земледелие. - 1988. - № 9. - С. 25-29.
312. Рябов, Е. И. Дороже золота / Е. И. Рябов // Земледелие. - 1988. - № 11. - С. 27-31.
313. Сает, Ю. Е. Геохимия окружающей среды / Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янин [и др.]. - М.: Недра, 1990. - 335 с.
314. Самофалова, И. А. Химический состав почв и почвообразующих пород [Текст]: учебное пособие / И. А. Самофалова. - М-во с.-х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». - Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2009. - 132 с.
315. Свойства твердых (пылеаэрозольных) атмосферных выпадений придорожных территорий г. Москвы / Т. В. Прокофьева, В. А. Шишков, А. В. Кирюшин, И. Ю. Калушин // Известия РАН. Серия географическая. - 2015. - № 3. - С. 107-120.
316. Семенец Е.С. Химический состав атмосферных осадков Российского Заполярья / Е. С. Семенец, П. Ф. Свистов, А.С. Талаш // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. - 2017. - Т.328. - №
3. - С.27-36.
317. Семенец, Е.С. Особенности химического состава и кислотности атмосферных осадков в зависимости от природно-ландшафтных условий и уровня антропогенной нагрузки (на примере Северо-Западного федерального округа) / Е. С. Семенец // Научные записки Российского государственного гидрометеорологического университета. - 2018. - № 53. - С. 145-155.
318. Семенов, В. М. Проблема углерода в устойчивом земледелии: агрохимические аспекты / В. М. Семенов, Т. Н. Лебедева // Агрохимия. - 2015. -№ 11. - С. 3-12.
319. Семенов, В. М. Функции углерода в минерализационно-иммобилизационном обороте азота в почве / В. М. Семенов // Агрохимия. - 2020.
- № 6. - С. 78-96.
320. Сенокосы и пастбища на осушаемых землях Нечерноземья / А. А Зотов, В. М. Косолапов, А. Г. Кобзин [и др.]; под общ. ред. А.А. Зотова и В.М. Косолапова.
- М., 2012. - 1198 с.
321. Середина, В. П. Загрязнение почв: учебное пособие / В. П. Середина. -Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. - 346 с.
322. Синькевич, Е. И. Эволюция и плодородие осушенных торфяных почв Европейского севера России: специальность 03.00.27 почвоведение: автореф. дис. докт. с.-х. наук / Е. Н. Синькевич. - СПб-Пушкин, 1997. - 73 с.
323. Система оценки устойчивости агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов / Н. П. Масютенко, Н. А. Чуян, Г. И. Бахирев [и др.]. - Курск: ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2013. - 50 с.
324. Слуковский, З. И. Особенности накопления свинца, сурьмы и кадмия в отложениях малых озер юга Карелии / З. И. Слуковский, В. А. Даувальтер // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. - 2020. - № 4. -С. 75-94. - 001: 10.17076/Нш1198
325. Смирнова, Е. В. Мониторинг почв / Е. В. Смирнова, А. А. Валеева. - Казань: Казан.ун-т, 2015. - 50 с.
326. Смирнова, Н. А. Особенности трансформации почвенного покрова в зоне интенсивного антропогенного воздействия: автореф. дисс. ... к.с.-х.н. / Н. А. Смирнова. - Москва-Немчиновка, 2005. - 23 с.
327. Смирнова, С.С. Тяжелые металлы в снежном покрове Николаева / С. С. Смирнова, В. В. Долин // Сборник научных исследований Института геохимии окружающей среды. - 2011. - № 19. - С.115-125.
328. Соболева, Н. П. Ландшафтоведение: учебное пособие / Н. П. Соболева, Е. Г. Язиков. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 175 с.
329. Соколов, И. В. Эффективность средств воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почв при освоении закустаренных залежных земель в условиях Северо-Запада РФ: специальность 06.01.01 Общее земледелие: диссертация на соискание кандидата сельскохозяйственных наук / И. В. Соколов. - Санкт Петербург, 2021. - 201с.
330. Соколов, М. С. Возможности получения экологически безопасной продукции растениеводства в условиях загрязнения агросферы (экотоксикологический аспект) / М. С. Соколов // Агрохимия. - 1995. - № 6. - С. 107-125.
331. Соколова, Г. Г. Морфогенетический полиморфизм листьев клевера ползучего / Г. Г. Соколова, Г. Т. Камалтдинова // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - № 1 (67). - С. 48-50.
332. Состояние мелиорированных земель в условиях техногенеза в Республике Карелия / Е. В. Дубина-Чехович, Л. В. Тимейко, О. Н. Бахмет, А. В. Мингалеев // Продовольственная безопасность и человеческий капитал в почвоведении: матер. межд. науч. конф. (г. Санкт Петербург, 5-6 декабря 2018).
333. Состояние отрасли молочного скотоводства в мире, России и Вологодской области / Н. И. Абрамова, О. Л. Хромова, Г.С. Власова, Л. Н. Богорадова // АгроЗооТехника. - 2018. - № 2 (2). - Б01: 10.15838/аИ2018.2.2.1
334. Состояние травянистой растительности и сообществ почвенных нематод в условиях промышленного загрязнения / Г. Ф. Лайдинен, Л. И. Груздева, А. Ф. Титов [и др.] // Труды Карельского научного центра РАН. - 2013. - № 6. - С. 1726.
335. Специальные технологии переработки природных энергоносителей. Производство присадок и пакетов присадок к маслам : учеб. - метод. комплекс для студентов специальности 1-48 01 03 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» / С. В. Покровская [и др.]. -Новополоцк : ПГУ, 2014. - 132 с.
336. Спицына, С. Ф. Поведение молибдена в системе почва-растения на территории Алтайского края / С. Ф. Спицына, А. А. Томаровский, Г. В. Оствальд // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2014. - № 2 (112) . - С. 53-57.
337. Среднее содержание некоторых элементов-примесей в торфах юго-восточной части западно-сибирской плиты / С. И. Арбузов, В. С. Архипов, В. К. Бернатонис [и др.] // Известия Томского политехнического университета. -2009. -Т. 315. - № 1. - С. 44 - 48.
338. Старковский, Б.Н. К вопросу интродукции кипрея: Сб. науч. статей / Б. Н. Старковский, Н. И. Капустин // Перспективные направления научных исследований молодых ученых Северо - Запада России. - Вологда : Молочное, 2000. - С. 76-78.
339. Сулейманов Р.Р., Шорина Т.С. Влияние нефтяного загрязнения на динамику биохимических процессов чернозема обыкновенного (Оренбургская область) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14., № 1. С. 240-243
340. Суржик, М. М. Кипрей узколистный (GHamerion angustifolium (L.) Scop.) в Приморском крае / М. М. Суржик, П. С. Зориков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2018. -№ 11. - С. 119-123.
341. Сухачева, Е. Ю. Эволюция почв и почвенного покрова объектов реконструкции мелиоративных систем (На примере Ленинградской области): специальность 03.00.27 Почвоведение: Дис. ... канд. биол. наук / Е. Ю. Сухачева. -Санкт-Петербург, 2004. - 206 с.
342. Суюндуков Я.Т. Оценка почв сельскохозяйственных экосистем по содержанию тяжелых металлов в зоне влияния объектов горнорудной промышленности / Я. Т. Суюндуков, М. Б. Суюндукова, Х. М. Сафин, Г. Т. Исанбаева // Агрохимический вестник. 2022. № 4. С. 40 - 44.
343. Тарабрин, В. П. Водный режим и устойчивость древесных растений к промышленным загрязнениям / В. П. Тарабрин // Газоустойчивость растений. -Новосибирск: Наука, 1980. - С. 18-29.
344. Тимофеева, Ю., Сухачева, Е. Ю. Горное производство как фактор трансформации почв и почвенного покрова / Тимофеева, Ю. // Актуальные проблемы экологии и природопользования: сборник научных трудов XXII Международной научно-практической конференции : в 3 т.. Российский университет дружбы народов. Москва, 2021. С. 528.
345. Титов, А. Ф. Устойчивость растений к кадмию (на примере семейства Злаков): учебное пособие / А. Ф. Титов, Н. М. Казнина, В. В. Таланова. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. - 55 с.
346. Титов, А. Ф. Физиологические основы устойчивости растений к тяжелым металлам: учебное пособие/ А. Ф. Титов, В. В. Таланова, Н. М. Казнина; Институт биологии КарНЦ РАН. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. -77 с.
347. Титова, В. И. Влияние изменения физико-химических и агрохимических показателей чернозёма в ходе его техногенного нарушения на урожайность горчицы белой и уреазную активность почвы / В. И. Титова, С. С. Шахов, Е. В. Сеньчева // «Живые и биокосные системы». - 2015. - № 14. - URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-14/article-6 (дата обращения: 15.05.2023)
348. Титова, В. И. Рекомендации по оценке экологического состояния почв как компонента окружающей среды / В. И. Титова, Е. В. Дабахова, М. В. Дабахов. -Н. Новгород: НГСХА, Изд-во ВВАГС, 2004. - 68 с.
349. Тишкин, С. А. Оценка влияния вредных выбросов грузового автотранспорта на экологическую обстановку в районе его действия: специальность 05.20.01 технологии и средства механизации сельского хозяйства: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / С. А. Тишкин. - Москва, 2012. - 142 с.
350. Трансформация агроландшафта мелиорированных земель в зоне влияния промышленного объекта / Е. В. Дубина-Чехович, О. Н. Бахмет, Л. В. Тимейко, А. В. Мингалеев // Естественные и технические науки. - 2018. - № 12. - C. 70-74. -DOI: 10.25633/ETN.2018.12.13.
351. Трапезникова, О. Н. Структура и эволюция агроландшафтов Нечерноземной зоны Восточно-европейской равнины: специальность 25.00.36 Геоэкология (Науки о Земле): Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук / О. Н. Трапезникова. - Москва, 2017. - 360 с.
352. Троц, Н. М. Транслокация тяжелых металлов в агроландшафтах Самарской области под влиянием природных и техногенных факторов: специальность 06.01.04, агрохимия: дисс. ... к.с.-х.н. / Н. М. Троц. - Усть-Кинельский, 2018. -350 с.
353. Турбинский, В. В. О соотношении мышьяка и сурьмы в биогеохимических провинциях как факторов риска здоровью / В. В. Турбинский, С. Б. Бортникова // Анализ риска здоровью. - 2018. - № 3. - С. 136-140.
354. Тюлин, В. А. Фитоценотические особенности многолетних агроценозов / В. А. Тюлин, В. П. Сутягин // Успехи современного естествознания. - 2016. - № 121. - С. 110-116; URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=36271 (дата обращения: 15.05.2023)
355. Тяжелые металлы в почвах Карелии / Отв. ред. Г. В. Ахметова. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. - 222 с.
356. Уманова, Н. Е. Особенности горизонтальной структуры луговых сообществ под влиянием выбросов медеплавильного завода / Н. Е. Уманова // Биосфера и человечество: материалы конф. молодых ученых памяти Н. В. Тимофеева-Ресовского (Екатеринбург, 24-28 апр. 2000 г.). - Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000. - С. 280-283.
357. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды : учеб. пособие / Ю. П. Федулов, В. В. Котляров, К. А. Доценко. - Краснодар : КубГАУ, 2015. -64 с.
358. Устойчивость растений к тяжелым металлам / А. Ф. Титов, В. В. Таланова, Н. М. Казнина, Г. Ф. Лайдинен. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - 172 с.
359. Фатьянов, А. С. Почвоведение / А. С. Фатьянов, С. Н. Тайчинов. - М.: Колос, 1972. - 480 с.
360. Фахрутдинов, А. И. Динамика баланса углерода и азота естественных и нарушенных почв ХМАО-Югры / А. И. Фахрутдинов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2010. - т. 12. - № 1 (4).
361. Федеральные трассы: было/стало / М. Алиев. - Текст : электронный // Республика Карелия: [сайт] . - 2018. - 25 мая. - URL: https://rk.karelia.ru/transport/federalnye-trassy-bylo-stalo/ (дата обращения: 14.05.2023).
362. Федорец, Н. Г. Лесные почвы Карелии и оценка их продуктивности / Н. Г. Федорец, Р. М. Морозова, А. Н. Солодовников // Труды КарНЦ РАН, 2003. - Вып. 5. - С. 108-120.
363. Федорова, А.В. Экологический мониторинг запыленности приземной атмосферы при разработке месторождения гранита / А. В. Федорова, А. В. Стриженок // 16-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики / Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики. В 2 т. Т.2: материалы конференции. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. - С. 5-10.
364. Фитоиндикация и промышленный регион / Т. В. Жуйкова, Е. С. Мордвина,
A. О. Баймашева, О. А Фриз // Биота горных территорий: история и современное состояние : материалы конф. молодых ученых (Екатеринбург, 15-19 апр. 2002 г.) / ИриЖ УрО РАН. - Екатеринбург : Академкнига, 2002. - С. 53-65.
365. Фоновое содержание тяжелых металлов и мышьяка в пахотных почвах Северо-Запада России (по материалам международного геохимического атласа) / Я. Н. Матинян, К. Рейманн, К. А. Бахматова, А. В. Русаков // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2007. - Сер.3, Вып. 3. - С. 123 - 133.
366. Формы минеральных удобрений при длительном применении [Текст] / Н.
B. Войтович, Я. В. Костин, И. Н. Чумаченко, Б. А. Сушеница ; Рос. акад. с.-х. наук, Центр. науч.-исслед. ин-т агрохим. обслуживания сел. хоз-ва. - Москва : [б. и.], 2002. - 207 с.
367. Функционирование почв в меняющихся условиях окружающей среды / В. А. Терехова, С. А. Шоба (отв. ред.) М.: ГЕОС, 2015. - 164 с.
368. Хабиров И.К., Габбасова И.М., Асылбаев И.Г., Абдуллин Т.Н. Влияние горно-рудной промышленности на химический состав окружающих почв. Реновация: отходы - технология - доходы. Тезисы докладов всероссийской научно-практической конференции. 2004. С. 244 - 245.
369. Харитонцев, Б.С. Особенности видового состава растительности придорожных фитоценозов / Б. С. Харитонцев, Е. И. Попова // Современные проблемы науки и образования. - 2017. - № 5. - URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=26905 (дата обращения: 15.05.2023)
370. Хасанова Р.Ф., Райманова Г.А. Содержание тяжелых металлов в почвах пастбищных угодий Баймакского района Башкортостана в сборнике: Устойчивое развитие территорий: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции. Сибай, 2020. с. 265 - 267.
371. Хасанова, Р.Ф., Суюндукова, М.Б., Ильбулова, Г.Р., Исанбаева, Г.Т. Химическое загрязнение почв горнорудных территорий Южного Урала / Р.Ф. Хасанова, М.Б. Суюндукова, Г.Р. Ильбулова, Г.Т. Исанбаева // Почва как связующее звено функционирования природных и антропогенно-преобразованных экосистем: материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ и Дню Байкала. Иркутск, 2021. С. 542 - 545
372. Химический состав атмосферных осадков на Европейской территории СССР / Под ред. Е. С. Селезневой. - Л.: Гидрометеоиздат, 1964. - 209 с.
373. Химическое загрязнение почв и их охрана. Словарь-справочник / Ред. Д. С. Орлов, М. С. Малинина, Г. В. Мотузова [и др.]. - М.: Агрохимиздат, 1991. - 303 с.
374. Химия тяжелых металлов, мышьяка и молибдена в почвах / под ред. Н. Г. Зырина, Л. К. Садовниковой. - М. : Изд-во МГУ, 1985. - 325 с.
375. Холоденко, А. В. В.В. Докучаев и его последователи об охране степных ландшафтов / А. В. Холоденко // Природные системы и ресурсы. - 2011. - № 1. -67 -71.
376. Цховребов, В. С. Влияние внесения горных пород на урожайность озимой пшеницы / В. С. Цховребов, Д. В. Калугин, В. И. Фаизова // Почвы России:
современное состояние, перспективы изучения и использования : материалы докладов VI съезда почвоведов им. В.В. Докучаева. Всероссийская с международным участием научная конференция (Петрозаводск - Москва, 13-18 августа 2012г.). - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. - С.510-511.
377. Цыганов, А. Р. Влияние химического состава на трибологические свойства нанокомпозитных материалов на основе полититаната калия, модифицированного слоистыми двойными гидроксидами / А. Р. Цыганов, А. В. Гороховский // Международный научно-исследовательский журнал. - 2021. - № 5(107), Часть 1. - С. 196 - 201. - DOI: 10.23670/IRJ.2021.107.5.034
378. Цыплакова, Е. Г. Оценка экологической опасности объектов автотранспортного комплекса и их воздействия на состояние селитебных территорий северных городов России на примере Магадана / Е. Г. Цыплакова, Т. А. Шаповалова, Ю. Г. Янкевич // Журнал Российской академии наук. Региональная экология. - 2006. - № 1-2 (26). - С. 136-141.
379. Чапцева, Н. Н. Сокращение сети грунтовых дорог -фактор увеличения урожайности естественных кормовых угодий / Н. Н. Чапцева // Вестник аграрной науки. - 2008. - № 4(08) . - С. 32-36.
380. Черников, В. А. Агроэкология / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев [и др.]. - Москва, Колос, 2000. - 536 с.
381. Черногаева, Г.М. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации на 2020 год / отв. ред. Г. М. Черногаева. - Текст : электронный // Росгидромет : [сайт] . - 2023. - URL: https://www.meteorf.gov.ru/upload/iblock/d94/Obzor_2020_070721 .pdf (дата обращения 12.05.2023)
382. Чуйков, А. Кто ставит крест на российском селе/ А. Чуйков // Аргументы недели. - 2017. - № 27 (569). - С. 3.
383. Чурсин, А. И. Агроландшафтное проектирование с элементами исследования: учеб. пособие / А. И. Чурсин. - Пенза: ПГУАС, 2013. - 148 с.
384. Чуянова, Г. И. Зависимость продуктивности кормовых культур от содержания молибдена в почве / Г. И. Чуянова // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2016. - № 1(21). - С. 52-56.
385. Шаврин, Е. И. Содержание мышьяка в почвах и растительности в границах влияния закрытого оловорудного предприятия на примере ОАО «Солнечный ГОК». Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях: сборник докладов V Международной научно -практической студенческой конференции (Хабаровск, 3 мая 2020 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, Тихоокеанский государственный университет ; [ред. коллегия : отв. ред. П. Б. Рябухин и др.]. -Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2020. - Вып. 5. - 123. - С. 58-59.
386. Шагидуллин, А. Р. Расчет загрязнения атмосферы г. Казани выбросами автотранспортных потоков / А. Р. Шагидуллин, Р. А. Шагидуллина // Экология и промышленность России. - 2013. - № 4. - С. 51-55.
387. Шальнев, В. А. К вопросу об изучении структуры агроландшафта / В. А. Шальнев, П. А. Диденко // Вестник СГУ. - 1997. - № 12. - С.37-43.
388. Шаркова, С. Ю. Экологическое состояние природных и техногенных экосистем Среднего Поволжья и их реабилитация: специальность 03.00.16 экология : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук / С. Ю. Шаркова. - Москва, 2010. - 46 с.
389. Шильцова, Г. В. Тяжелые металлы в почвенных водах Северной Карелии / Г. В. Шильцова // Биологические основы изучения, освоения и охраны животного и растительного мира, почвенного покрова Восточной Фенноскандии. -Петрозаводск, 1999. - С. 226.
390. Шишлов, А. Н. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебно-практическое пособие для автомобильных колледжей / А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев. - М.: ГБПОУ КАТ №9, 2018. - 209 с.
391. Шлякова, Е. В. Определитель сорно-полевых растений Нечерноземной зоны / Е. В. Шлякова. - Л.: Колос, 1982. - 208 с.
392. Экман, И. М. Морфоструктуры Западного Прионежья / И. М. Экман. -Текст : непосредственный // Четвертичная геология и геоморфология восточной части Балтийского щита. - Л. : Изд-во «Наука», Ленингр. отд., 1972. - С. 15-24.
393. Экогеохимия городских ландшафтов / под ред. Н.С. Касимова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. - 336 с.
394. Эколого-экономическая оценка применения технических средств, технологий и мероприятий по защите растений в системе фитосанитарной оптимизации растениеводства в условиях переходного периода / В. А. Захаренко, Н. Р. Гончаров, О. П. Каширский, В. И. Долженко. - СПб.: ВИЗР, 2000. - 12 с.
395. Якушев, В. П. Оценка изменений климата и стратегия адаптации к ним земледелия / В. П. Якушев, А. И. Иванов // Адаптация сельского хозяйства России к меняющимся погодно-климатическим условиям. - М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - С. 58-64.
396. Ясинский, С.В. Диффузное загрязнение водных объектов и оценка выноса биогенных элементов при различных сценариях землепользования на водосборе / С. В. Ясинский, Е. В. Веницианов, И. А. Вишневская // Водные ресурсы. - 2019. -Т. 46, № 2. - С. 232-244. - DOI: 10.31857/S0321-0596462232-244
397. Adamiec, E., Jarosz-Krzeminska, E. & Wieszala, R. Heavy metals from non-exhaust vehicle emissions in urban and motorway road dusts. Environ Monit Assess., 2016. Vol. 188, I. 369. DOI: 10.1007/s10661-016-5377-1
398. Adriano, D.C. Trace elements in the terrestrial environment. New York: Springer Verlag, 1986. 533 p.
399. Aleisa, E., Alsulaili, A., Almuzaini, Y. Recirculating treated sewage sludge for agricultural use: Life cycle assessment for a circular economy'. Waste Manage, 2021. Vol. 135, pp. 79-89. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.08.035,
400. AMAP Assessment 2002: Heavy Metals in the Arctic. - Oslo, Norway, 2005. 265 p._- DOI: 10.13140/RG.2.1.2437.4160.
401. Anh, H., Nouvarat, P., Kyoung-Woong, K. Influence of Mining Activities on Arsenic Concentration in Rice in Asia: A Review. Minerals, 2021. Vol. 11, 472 p. DOI: 10.3390/min11050472.
402. Antonenko, E., Melnichuk, A., and Popovich, V. Environmental assessment of soil pollution by heavy metals within the boundaries of roadside areas. E3S Web of Conferences, Ural Environmental Science Forum (UESF-2021), 2021. Vol. 258, 08025 DOI: 10.1051/e3sconf/202125808025
403. Asensio, V., Guala, S. D., Vega, F. A., Covelo, E. F. A soil quality index for reclaimed mine soils. Environmental Toxicology and Chemistry, 2013. Vol. 32, no. 10, pp. 2240-2248.
404. Baensch-Baltruschat, B., Kocher, B., Stock, F., Reifferscheid, G. Tyre and road wear particles (TRWP) - A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity, and fate in the environment. Science of The Total Environment, 2020. Vol. 733, no. 137823. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137823.
405. Barkan, V., Lyanguzova, I. Changes in the Degree of Contamination of Organic Horizons of Al-Fe-Humus Podzols upon a Decrease in Aerotechnogenic Loads, the Kola Peninsula. Eurasian Soil Science, 2018. Vol. 51. pp. 327-335. DOI: 10.1134/S106422931803002X.
406. Basak, B.B., Sarkar, B., Maity, Ash., Chari, M. S., Banerjee, A., Biswas, D.R. Low-grade silicate minerals as value-added natural potash fertilizer in deeply weathered tropical soil. Geoderma, 2023. Vol. 433, no. 116433, DOI: 10.1016/j.geoderma.2023.116433.
407. Basir-Cyio, M., Isrun-Baso, M., Nakazawa, K. et al. The effect of traditional gold mining to land degradation, mercurycontamination and decreasing of agricultural productivity. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2020. Vol. 26, no. 3, pp. 612621.
408. Bi, C., Zhou, Y., Chen, Z., Jia, J., Bao, X. Heavy metals and lead isotopes in soils, road dust and leafy vegetables and health risks via vegetable consumption in the industrial areas of Shanghai, China. Sci Total Environ., 2018. Volumes 619-620, pp. 1349-1357. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.177. Epub 2017 Nov 23. PMID: 29734612.
409. Bijay-Singh, Craswell, E. Fertilizers and nitrate pollution of surface and ground water: an increasingly pervasive global problem. SN Appl. Sci., 2021. Vol.3, no. 518 DOI: 10.1007/s42452-021 -04521-8
410. Bonner, M.R. & Alavanja, M.C.R. Pesticides, human health, and food security. Food and Energy Security, 2017. Vol.6, I. 3. pp.89-93. DOI: 10.1002/fes3.112;
411. Bressan, G., Deshaies, M. Coal seam gas extraction and related landscape changes in the agricultural production area of Western Downs (Queensland, Australia). Journal of Rural Studies, 2023. Vol. 97, pp. 495-506, DOI: 10.1016/j .jrurstud.2023.01.001
412. Burzynski, M., Klobus, G. Changes of photosynthetic parameters in cucumber leaves under Cu, Cd and Pb stress. Photosynthetica, 2004. Vol. 42, Iss. 4, pp. 505-510
413. Cui, K., Wen, J., Zeng, F., Li, S., Zhou, X., Zeng, Z. Occurrence and distribution of organophosphate esters in urban soils of the subtropical city, Guangzhou, China. Chemosphere, 2017. Vol. 175. pp. 514-520. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.02.070. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28254716.
414. Dallmann, T. R., Onasch, T. B., Kirchstetter, T. W., Worton, D. R., Fortner, E. C., Herndon, S. C., Wood, E. C., Franklin, J. P., Worsnop, D. R., Goldstein, A. H., and Harley, R. A. Characterization of particulate matter emissions from on-road gasoline and diesel vehicles using a soot particle aerosol mass spectrometer. Atmospheric Chemistry Physics, 2014/ Vol. 14. pp. 7585-7599.
415. Davidson, J., Stone, L., Nielsen, D., Larue, M. Field Measurement and Use of Soil-Water Properties. Water Resources Research, 1969. Vol. 5, pp. 1312-1321. DOI: 10.1029/WR005i006p01312
416. Dongarra, G.; Manno, E.; Varrica, D. Possible markers of traffic-related emissions. Environ. Monit. Assess, 2009. Vol. 154, pp. 117-125
417. Dubina-Chekhovich, E. V. and. Bakhmet, O. N. Drained agricultural landscapes under the impact of airborne industrial pollution. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, VIII Congress of the Dokuchaev Soil Science Society, 2021. Vol. 8, no. 012076. DOI: 10.1088/1755-1315/862/1/012076
418. Efremova, T.T., Efremov, S.P. Ecological and geochemical assessment of heavy-metal and sulfur pollution levels in hilly peatbogs of southern Taimyr. Contemp. Probl. Ecol. 2014. Vol. 7, pp. 685-693. DOI: 10.1134/S1995425514060031
419. Essandoh, P.K., Takase, M., Mbir Bryant I. Impact of Small-Scale Mining Activities on Physicochemical Properties of Soils in Dunkwa East Municipality of Ghana. The Scientific World Journal, 2021. Vol. 2021, no. 9915117, 13 p. DOI: 10.1155/2021/9915117
420. Ettler, V. Soil contamination near non-ferrous metal smelters: a review. Applied Geochemistry, 2015. Vol. 64, pp. 56-74. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2015.09.020
421. Evtyugina, Z.A., Asming, V.E. Osobennosti formirovaniya sostava infiltratsionnykh vod v usloviyakh aerotekhnogennogo zagrya zneniya [Features of formation of the composition of infiltration water in conditions of aerotechnogenic pollution]. Vestnik MGTU, 2013. Vol. 16, no. 1, pp. 73-80. In Rus.
422. Fabianska, M. J., Kozielska, B., Konieczynski, J., Bielaczyc, P. Occurrence of organic phosphates in particulate matter of the vehicle exhausts and outdoor environment - A case study. Environmental Pollution, 2019. Vol. 244, pp. 351-360.
423. Fugiel, A., Burchart-Korol, D., Czaplicka-Kolarz, K., Smolinski, A. Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from. mining and quarrying sectors of European countries. Journal of Cleaner Production, 2017. Vol. 143, pp. 159-168.
424. Garg, B.D.; Cadle, S.H.; Mulawa, P.A.; Groblicki, P.J.; Laroo, C.; Parr, G.A. Brake Wear Particulate Matter Emissions. Environ. Sci. Technol., 2000. Vol. 34, pp. 4463-4469.
425. Ghayoraneh, M., Qishlaqi, A. Concentration, distribution and speciation of toxic metals in soils along a transect around a Zn/Pb smelter in the northwest of Iran. Journal of Geochemical Exploration, 2017. Vol. 180, pp. 1-14. DOI: 10.1016/j.gexplo.2017.05.007
426. Grigoratos, T., Martini, G. Non-exhaust traffic related emissions. Brake and tyre wear PM [R].Joint Researche Centre, 2014. DOI: 10.2790/21481 Available at:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b788afc-985d-4e7a-82fe-f8b28f283f8d/language-en (accessed 15 May 2023)
427. Guo, D., Wei, H., Guo, Y., Wang, Ch., Yin, Z. Non-exhaust particulate matter emission from vehicles: () A review. E3S Web of Conferences, VESEP2020, 2021. Vol. 268, no.01015. pp. 1 -17. DOI: 10.1051/e3sconf/202126801015
428. Haque, I. Molybdenum in soils and plants and its potential importance to livestock nutrition, with special reference to sub-Saharan Africa. Soils and Plant Nutrition Section, ILCA, P.O. Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/132634838.pdf (accessed 14 May 2023)
429. Haruna, U. A., Amos, O. A., Dara, O. O., Wuraola, S. F., Kilonzo, J. S., Olorunfemi, O. E., Musa, S. M., Lucero-Prisno, D. E. Chapter Seven - Agriculture and food security in Northern Nigeria, Part II: The impact of mining. Editor(s): Marc J. Cohen, Advances in Food Security and Sustainability, Elsevier, 2022. Vol. 7, pp. 149160. DOI: 10.1016/bs.af2s.2022.07.002
430. Harun-Or-Rashid, & Shanto, Md & Roy, Dhrubo & Hossain, Md & Islam, Md & Hoque, Mir & Urbi, Zannat Impact of coal mining on soil, water and agricultural crop production: a cross-sectional study on Barapukuria coal mine industry, Dinajpur, Bangladesh. Environment Sci Res. 2014. Vol. 1, pp. 1-6.
431. He, Ming-Jing Organophosphate Esters in Road Dust from a Suburban Area of Chongqing, China: Characterization of Particle Size Distribution and Human Exposure. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2019. Vol.76. DOI:10.1007/s00244-019-00612-1
432. Hildemann, L.M.; Markowski, G.R.; Cass, G.R. Chemical composition of emissions from urban sources of fine organic aerosol. Environ. Sci. Technol., 1991. Vol. 25, pp.744-759.
433. Hovmand, M. F., Kemp, K., Kystol, J., Johnsen, I., Riis-Nielsen, T., Pacyna, J. M. Atmospheric heavy metal deposition accumulated in rural forest soils of southern Scandinavia. Environmental Pollution, 2008. Vol. 155, pp. 537-541.
434. Hsu, Y., Wu, C.-Y., Lundgren, D.A., Nall, J.W. et al. Chemical characteristics of aerosol mists in phosphate fertilizer manufacturing facilities. Journal of Occupational
and Environmental Hygiene, 2007. Vol. 4, pp. 17-25.
435. Iijima, A.; Sato, K.; Yano, K.; Tago, H.; Kato, M.; Kimura, H.; Furuta, N. Particle size and composition distribution analysis of automotive brake abrasion dusts for the evaluation of antimony sources of airborne particulate matter. Atmos. Environ., 2007. Vol. 41, pp. 4908-4919.
436. Indris, S., Rudolph, D., Glass, B., Van Cappellen, Ph. Evaluating phosphorous from vehicular emissions as a potential source of contamination to ground and surface water. Cogent Environmental Science, 2020. Vol. 6. DOI: 10.1080/23311843.2020.1794702
437. Ingo, G.M.; D'Uffizi, M.; Falso, G.; Bultrini, G.; Padeletti, G. Thermal and microchemical investigation of automotive brake pad wear residues. Thermochim. Acta 2004. Vol. 418, pp. 61-68.
438. Jahandari, A. Pollution status and human health risk assessments of selected heavy metals in urban dust of 16 cities in Iran. Environ Sci Pollut Res Int., 2020. Vol. 27, I. 18, pp. 23094-23107. DOI: 10.1007/s11356-020-08585-8. Epub 2020 Apr 24. PMID: 32329009.
439. Kameswaran, S., Gunavathi, Y., Gopi Krishna, P. Dust pollution and its influence on vegetation - a critical analysis. Life Science Informatics Publication, 2019. Vol. 5, I. 1, pp. 342 - 363. DOI: 10.26479/2019.0501.31
440. Karimian Torghabeh, A., Jahandari, A., Jamasb, R.. Concentration, contamination level, source identification of selective trace elements in Shiraz atmospheric dust sediments (Fars Province, SW Iran). Environ Sci Pollut Res Int., 2019. Vol. 26, I. 7. pp. 6424-6435. DOI: 10.1007/s11356-018-04100-2. Epub 2019 Jan 8. PMID: 30623330.
441. Kashulina G.M. Extreme pollution of soils by emissions of the copper-nickel industrial complex in the Kola Peninsula // Eurasian Soil Sci. 2017. V. 50. P. 837-849.
442. Kashulina G.M. Monitoring of Soil Contamination by Heavy Metals in the Impact Zone of Copper-Nickel Smelter on the Kola Peninsula // Eurasian Soil Sci. 2018. V. 51. P. 467-478.
443. Kaste, J. M., Bostick, B. C., Heimsath, A. M., Steinnes, E., Friedland, A. J. Using atmospheric fallout to date organic horizon layers and quantify metal dynamics during decomposition. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2011. Vol. 75, pp.1642-1661.
444. Kennedy, P.; Gadd, J. Preliminary Examination of Trace Elements in Tyres, Brake Pads, and Road Bitumen in New Zealand; Infrastructure Auckland: Auckland, New Zealand, 2003.
445. Kennedy, P.; Gadd, J.; Moncrieff, I. Emission factors for contaminants released by motor vehicles in New Zealand; Infrastructure Auckland: Auckland, New Zealand, 2002.
446. Kouamé, I. K., Kouassi, L. K., Dibi, B., Adou, K. M., Rascanu, I. D. & Romanescu, G. Potential groundwater pollution risks by heavy metals from agricultural soil in Songon Area (Abidjan, Côte d'Ivoire). Journal of Environmental Protection, 2013. Vol. 4, pp. 1441-1448.
447. Krailertrattanachai, N., Ketrot, D., Wisawapipat, W. The Distribution of Trace Metals in Roadside Agricultural Soils, Thailand. International journal of environmental research and public health, 2019. Vol. 16, № 5, p. 714. DOI: 10.3390/ ijerph16050714
448. Kumar, N., Kumar, A., Marwein, B., Verma, D. Jayabalan, I., Kumar, A. Duraisamy, Ramamoorthy. Agricultural activities causing water pollution and its mitigation a review // International Journal of Modern Agriculture, 2021. Vol. 10, № 1, pp. 590-609.
449. Kupiainen, K.; Tervahattu, H.; Râisânen, M. Experimental studies about the impact of traction sand on urban road dust composition. Sci. Total Environ., 2003. Vol. 308, pp. 175-184.
450. Lal, R. Agronomic impact of soil degradation. Methods for Assessment of Soil Degradation. New York: CRC Press, 1997. Vol. 352, no. 1356, pp. 459-474.
451. Legret, M.; Pagotto, C. Evaluation of pollutant loadings in the runoff waters from a major rural highway. Sci. Total Environ., 1999. Vol. 235, pp. 143-150.
452. Leyton, L. Effect of drainage on certain physical properties of a heavy clay soil. Europian J. Soil Scince, 1960. Vol. 11, I. 2, pp. 305-312.
453. Lutz, J.F. The interrelationships of soil physical conditions and drainage / F. Lutz // Agric. Sci. V. 24. - 1975.
454. Lyanguzova, I. V., Goldvirt, D. K., Fadeeva, I. K. Spatiotemporal Dynamics of the Pollution of Al-Fe-Humus Podzols in the Impact Zone of a Nonferrous Metallurgical Plant. Eurasian Soil Science, 2016. Vol. 49. №. 10. pp. 1189-1203.
455. Mao, R., Chen, H.-M., Zhang, X.-H., Shi, F.-X., Song, C.-C. Effects of P addition on plant C : N : P stoichiometry in an N-limited temperate wetland of Northeast China, Science of the Total Environment, 2016. Vol. 559. pp. 1-6.
456. Mateo-Sagasta, J., Marjani, S., Turral, H. Water pollution from Agriculture: a global review. Executive summary, 2017. Available at: URL: https://www.fao.org/3/i7754e/i7754e.pdf (accessed 15 May 2023).
457. Mazurek, R., Kowalska, J., G^siorek, M., Zadrozny, P., Józefowska, A., Zaleski, T. Assessment of heavy metals contamination in surface layers of Roztocze National Park forest soils (SE Poland) by indices of pollution. Chemosphere, 2017. Vol. 168, pp. 839-850.
458. Mleiki, A., Marigomez, I., El Menif, N. T. Green garden snail, Cantareus apertus, as biomonitor and sentinel for integrative metal pollution assessment in roadside soils. Environmental Science and Pollution Research, 2017. Vol. 24. № 31. pp. 24644-24656. DOI: 10.1007/s 11356-017-0091 -2
459. Motuzova, G.V. Soedineniya mikroelementov v pochvakh: sistemnaya organizatsiya, ekologicheskoe znachenie, monitoring [Compounds of trace elements in soils: systemic organization, ecological significance, monitoring]. 2nd ed. Moscow, Book house «LIBROKOM» Publ., 2009. 168 p
460. Murzin, M. A. Analyzing effects of dust from mining enterprises on the environment / M. A. Murzin, N. V. Gorlenko IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2021. D0I:10.1088/1755-1315/677/4/042091 Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/677/4/042091/pdf (accessed 15 May 2023)
461. Obasi, N.A., Obasi, S.E., Nweze, E., Amadi, S.O., Aloke, C., Aloh, G.O. Metal pollution and human health risk assessment of soils and edible plants in farmlands
around Enyigba lead-zinc mining site, Ebonyi State, Nigeria. Environ Monit Assess, 2020. Vol. 192, I. 5, 292 p.. DOI: 10.1007/s10661-020-08280-8. PMID: 32306205.
462. Oluwagbayide, S. D., Abulude, F. O., Omoniyi, O. Study of physico-chemical composition in wet atmospheric precipitation in Akure, Nigeria. Water Utility Journal 2020. Vol. 26: pp. 9-18.
463. Orji, O.U., Ibiam, U.A., Awoke, J.N., Obasi, O.D., Uraku, A.J., Alum, E.U., Eze, A.G. Assessment of Levels and Health Risks of Trace Metals in Soils and Food Crops Cultivated on Farmlands Near Enyigba Mining Sites, Ebonyi State, Nigeria. Journal of Food Protection, 2021. Vol. 84, I. 8, pp. 1288-1294. DOI: 10.4315/JFP-20-295. PMID: 33465238.
464. O'Shea MJ, Krekeler MPS, Vann DR, Giere R. Investigation of Pb-contaminated soil and road dust in a polluted area of Philadelphia. Environ Monit Assess, 2021. Vol. 193, I. 7, 440 p.. DOI: 10.1007/s10661-021-09213-9. PMID: 34164717. PMCID: PMC8415436.
465. Oyama, B.S.; Andrade, M.; Herckes, P.; Dusek, U.; Rockmann, T.; Holzinger, R. Chemical characterization of organic particulate matter from on-road traffic in Sao Paulo, Brazil. Atmos. Chem. Phys., 2016. Vol. 16, pp. 14397-14408.
466. Pant, P., Harrison, R.M. Estimation of the contribution of road traffic emissions to particulate matter concentrations from field measurements: A review. Atmos. Environ., 2013. Vol. 77, pp. 78-97.
467. Penkala, M., Ogrodnik, P., Rogula-Kozlowska, W. Particulate Matter from the Road Surface Abrasion as a Problem of Non-Exhaust Emission Control. Environments, 2018. Vol. 5. DOI: 10.3390/environments5010009
468. Petra, A K, Gautam, S., Kumar, P. Emissions and human health impact of particulate matter from surface mining operation-A review Environmental Technology and Innovation, 2016. Vol. 5, pp. 233-249. DOI: 10.1016/j.eti.2016.04.002
469. Pirjola, L.; Johansson, C.; Kupiainen, K.; Stojiljkovic, A.; Karlsson, H.; Hussein, T. Road Dust Emissions from Paved Roads Measured Using Different Mobile Systems. J. Air Waste Manag., 2010. Vol. 60, pp. 1422-1433.
470. Pirrone, N., Cinnirella, S., Feng, X., Finkelman, R.B., Friedli, H.R., Leaner, J.,
Mason, R., Mukherjee, A.B., Stracher, G.B., Streets, D.G., Telmer, K. Global mercury emissions to the atmosphere from anthropogenic and natural sources. Atmospheric Chemistry and Physics, 2010. Vol. 10. pp. 5951-5964. DOI: 10.5194/acp-10-5951-2010
471. Przybek, P. Materialy Malarskie—Pomoc Dydaktyczna, Krakow, 2004. Available at: http://bianda.cba.pl/tppch/sload/materialy_malarskie.pdf (accessed 15 May 2023)
472. Rana, M.S., Bhantana, P., Imran, M., Saleem, M.H., Chengxiao, Hu., et al. Molybdenum potential vital role in plants metabolism for optimizing the growth and development. Ann Environ Sci Toxicol., 2020. Vol. 4, I. 1, pp.032-044. DOI: 10.17352/aest.000024
473. Rehman, I.U, Ishaq, M., Ali, L., Khan, S., Ahmad, I., Din, I.U., Ullah, H. Enrichment, spatial distribution of potential ecological and human health risk assessment via toxic metals in soil and surface water ingestion in the vicinity of Sewakht mines, district Chitral, Northern Pakistan. Ecotoxicol Environ Saf., 2018. Vol. 154, pp. 127-136. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.02.033. Epub 2018 Feb 22. PMID: 29459162.
474. Rogula-Kozlowska, W. Chemical composition and mass closure of ambient particulate matter at a crossroads and a highway in Katowice, Poland. Environ. Prot. Eng., 2015. Vol. 41, pp. 15-29.
475. Rudnick, R.L., Gao, S. Composition of the continental crust. Treatise on Geochemistry, The Crust. Elsevier Sci., 2003. Vol. 3, pp. 1—64.
476. Santos, R. P., Tubino, R. Potential evaluation of the use of construction and demolition waste (CDW) in the recovery of degraded soils by mining in Brazil. Resources, Conservation & Recycling Advances, 2021. Vol. 12, no. 200060. DOI: 10.1016/j.rcradv.2021.200060.
477. Schauer, J., Lough, G., Christensen, W., Arndt, M., DeMinter, J., Park, June-Soo. Characterization of Metals Emitted from Motor Vehicles. Research report. Health Effects Institute, 2006. Vol. 133, pp. 1-76, discussion 77.
478. Shaneen, N., Munir, H Shah, Jaffar, M. A study of airborn selected metals and particlesize distributionin relation to climatic variablesand their source identification. Water, Air and Soil Pollut., 2005. Vol. 164, pp. 275-294.
479. Shotyk, W., Cheburkin, A.K., Appleby, P.G. et al. Two thousand years of atmosphericarsenic, antimony, and lead deposition recorded in an ombotrophic peat bog profile, Jura Mountains, Switzerland. Earth and Planetary Science Letters, 1996. Vol. 145, pp. E1-E7.
480. Siyue, L., Zhongmin, J. Heavy metals in soils from a representative rapidly developing megacity (SW China): Levels, source identification and apportionment. Catena, 2018. Vol. 163, pp. 414-423. DOI: 10.1016/j.catena.2017.12.035
481. Smith, W.H., Bremner, J.M., Tabatabai, M.A. Sorption of gaseous atmospheric pollutants by soil. Soil Science, 1973. Vol. 116, pp. 313-319.
482. Soil survey a basis for European soil protection. Proceeding of the meeting of European Heads of Soil Survey, 11-13 December 1989, Silsoe, UK. Brussels: Commission of the European Communities, 1991. 215 p.
483. Soto, I. S., Zamanian, K., Urmeneta, H., Enrique, A., Virto, I. 25 years of continuous sewage sludge application vs. mineral fertilizers on a calcareous soil affected pH but not soil carbonates. Frontiers in Soil Science, 2022.Vol. 2. DOI: 10.3389/fsoil.2022.960426
484. Stander, H.M., Harrison, S. T.L., Broadhurst, J. L. Using South African sulfide-enriched coal processing waste for amelioration of calcareous soil: A pre-feasibility study. Minerals Engineering, 2022. Vol. 180, no. 107457. DOI: 10.1016/j.mineng.2022.107457.
485. Streeter, M. T., Schilling, K. E., Clair, M. St. and Demanett, Z. Soil sedimentation and quality within the roadside ditches of an agricultural watershed. Science of The Total Environment, 2019, Vol. 657, pp. 1432-1440. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.113
486. Thorpe, A.J.; Harrison, R.M. Sources and properties of non-exhaust particulate matter from road traffic: A review. Sci. Total Environ., 2008. Vol. 400, pp. 270-282.
487. Tingayev, A.V., Cheprunova, Y.V. Impact of Pollutants in the Soil of the Agrolandscape of the Recultivated Landfill On Crops. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2022. Vol. 14, no. 2, pp. 373-386. DOI: 10.12731/2658-6649-2022-142-373-386
488. Totten, G. E., Xie, L., Funatani, K. Handbook of Mechanical Alloy Design (Mechanical Engineering (Marcell Dekker)). CRC Press, 2003. 700 p.
489. Vincent, Q., Auclerc, A., Beguiristain, T., Leyval, C. Assessment of derelict soil quality: Abiotic, biotic and functional approaches. Science of The Total Environment, 2018. Vol. 613-614. pp. 990-1002.
490. Wang, G., Zeng, C., Zhang, F., Zhang, Y., Scott, C. A., Yan, X. Traffic-related trace elements in soils along six highway segments on the Tibetan Plateau: Influence factors and spatial variation. Science of The Total Environment, 2017. Volumes 581582, pp. 811-821. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.018
491. Wang, Zh., Zhou, W., Jiskani, I. M., Luo, H., Ao, Zh., Mvula, E. M. Annual dust pollution characteristics and its prevention and control for environmental protection in surface mines, Science of The Total Environment, 2022. Vol. 825, no. 153949, ISSN 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153949.
492. Warhate, S., Yenkie, M., Chaudhari, M., Pokale, W. Impacts of mining activities on water and soil. Journal of environmental science & engineering, 2006. Vol. 48, pp. 81-90.
493. Warner, L.R.., Sokhi, R., Luhana, L., Boulter, P.G. Non-Exhaust Particle Emissions from Road Transport: A Literature Review. Unpublished Report PR/SE/213/00, 2001. Available at: http://lat.eng.auth.gr/particulates/old_website/eterg/files/PR_SE_~1.PDF (accessed on 15 May 2023)
494. Westerlund, K.G.; Johansson, C. Emission of Metals and Particulate Matter Due to Wear of Brake Linings in Stockholm. Air Pollut., 2002. Vol. 10, pp. 793 - 802.
495. Wilkin, R.T., Lee, T.R., Beak, D.G., Anderson, R., Burns, B. Groundwater co-contaminant behavior of arsenic and selenium at a lead and zinc smelting facility. Applied Geochemistry, 2018. Vol. 89, pp. 255-264. DOI: 10.1016/j.apgeochem. 2017.12.011
496. Yan, G., Mao, L., Jiang, B., Chen, X., Gao, Y., Chen, C., Li, F., & Chen, L. The source apportionment, pollution characteristic and mobility of Sb in roadside soils
affected by traffic and industrial activities. Journal of hazardous materials, 2020. Vol.384, no. 121352. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2019.121352
497. Yildiz, U.C. Ecological evaluation of uncommon heavy metals contamination in the soils of the central province of U§ak, Western Turkiye. Journal of Scientific Reports, 2023. Iss. 052, pp. 441-456. DOI: 10.59313/jsr-a.1260175
498. Yu, C., Ling, Q., Yan, S., Li, J., Chen, Z., Peng, Z. Cadmium contamination in various environmental materials in an industrial area, Hangzhou, China. Chemical Speciation and Bioavailability, 2010. Vol. 22, no. 1, pp. 35-42.
499. Zhang, X., Yang, L., Li, Y., Li, H., Wang, W., Ge Q. Estimation of lead and zinc emissions from mineral exploitation based on characteristics of lead/zinc deposits in China. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011. Vol. 21, Iss. 11, pp. 2513-2519. DOI: 10.1016/S1003-6326(11) 61044-3
Таблица А. 1 - Агрохимические показатели почв агроландшафтов, находящихся
под воздействием горнодобывающего производства
Объект Горизонт/ рН Р2О5 К2О Нг Б V Зольность Сорг N
глубина, см Н20 КС1 мг/100 г мг-экв/100г % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПП 1
0шё:0-3 7,49 5,76 408,70 88,91 19,00 50,36 71,64 40,14 15,75 0,71
РТь3-20 7,22 5,55 341,17 84,62 17,30 54,42 74,58 29,56 18,02 0,91
РТ2:20-60 6,36 4,89 200,38 61,03 51,66 53,22 50,49 10,79 27,07 1,28
Т1:60-100 6,40 4,92 351,64 58,29 26,75 80,81 75,13 6,96 34,06 1,63
Т2:100- 5,47 4,21 18,52 28,44 98,82 42,92 30,28 9,25 42,42 2,03
ПП 2
0шё:0-3 7,34 5,64 309,91 50,45 22,80 52,13 69,42 37,33 16,17 0,89
РТ1:3-12 6,69 5,14 283,61 39,87 69,91 74,31 52,71 19,92 38,69 1,80
объект РТ2:12-35 6,31 4,86 338,58 57,39 60,60 82,13 57,18 9,13 41,42 2,00
№ 1 Т1:35-56 5,66 4,35 29,39 17,23 104,84 33,91 24,44 8,80 54,18 1,85
Т2:56-88 5,76 4,43 2,81 3,33 108,11 20,22 15,75 7,30 44,70 1,69
Тэ:88-108 6,44 4,95 3,86 5,49 92,73 - - 4,37 31,52 0,70
ПП 3
0шё:0-5 6,91 5,32 319,76 48,85 27,47 29,43 58,77 30,26 11,81 1,13
РТ1:5-18 6,31 4,86 176,25 37,81 83,11 56,13 40,30 23,00 39,62 1,74
РТ2:18-32 6,30 4,84 117,94 29,51 107,88 34,50 23,86 12,30 43,82 1,73
Т1:32-48 6,13 4,71 23,69 28,03 118,43 27,07 18,60 9,97 45,52 1,70
Т2:48-72 5,67 4,36 7,02 6,93 130,63 35,65 21,44 17,84 48,03 1,35
Тэ:72- 6,96 5,35 - - - - - 5,29 51,03 -
ПП 1
АУра:0-7/11 6,06 4,94 122,42 104,58 18,76 19,40 38,16 80,01 11,89 0,55
Р1:7/11-14 5,55 4,30 81,23 57,39 19,80 15,38 35,18 89,54 5,03 0,36
Р2: 14-26 5,48 4,24 65,56 46,38 7,54 13,95 64,66 92,26 5,19 0,37
ВТ :26-44 5,69 4,24 28,36 18,23 5,61 14,25 73,97 99,22 4,53 0,20
В2:44-66 6,71 4,35 74,80 14,44 1,07 17,26 94,18 99,79 3,75 0,04
ВС§ :66-82 6,75 4,86 95,64 19,29 1,06 16,22 93,84 99,49 0,56 0,01
С :82-120 6,84 4,77 67,77 10,64 0,89 8,46 90,52 99,60 0,21 0,01
объект ПП 2
№ 2 АУра : 0-8 5,95 5,13 84,17 26,67 16,83 23,18 40,01 95,80 7,94 0,44
Р1: 8-17 5,42 4,64 47,33 20,03 19,22 17,32 36,54 98,65 4,25 0,40
Р2 17-28 5,40 4,13 45,45 15,65 5,27 12,32 70,16 99,70 4,24 0,25
ВТ :28-50 5,52 4,24 24,76 6,50 2,98 11,79 80,14 99,49 4,08 0,12
В2 :50-63 6,57 4,55 71,92 12,10 0,89 13,98 94,01 99,14 3,80 0,05
ВС§: 63-87 7,09 4,51 107,72 16,65 1,25 15,40 92,51 99,83 1,82 0,05
С:87-120 7,05 4,69 69,04 33,24 1,79 22,35 92,57 91,85 0,58 0,05
ПП 3
АУра :0-6 6,13 5,02 67,97 63,94 14,36 27,16 41,52 88,07 7,34 0,37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р1 :6-15 5,51 4,29 49,99 42,17 12,50 19,49 31,99 85,61 4,72 0,26
Р2 :15-28 5,63 4,14 9,38 14,99 5,06 10,20 66,70 87,99 3,73 0,23
ВТ :28-49 5,54 4,05 18,60 7,12 2,90 8,92 71,83 78,39 3,44 0,11
В2 :49-65 6,63 4,42 30,27 10,45 0,71 12,31 94,57 83,84 0,5 0,04
ВС§ :65-79 6,75 4,98 34,61 9,39 0,89 14,98 94,39 84,52 0,3 0,04
С:79-103 6,98 4,19 44,59 8,56 0,53 11,10 95,40 82,45 0,4 0,01
ПП 1
ЛУра:0 - 5 6,27 5,19 202,92 62,40 11,29 0,00 0,00 82,61 4,20 0,25
Р1:5 - 13 6,13 4,87 87,33 17,29 8,25 0,67 9,20 80,32 2,75 0,11
Р2:13 - 22 5,97 4,71 37,92 10,46 1,77 2,22 38,68 82,91 1,61 0,14
ВБ:22 - 33 6,01 4,63 42,76 9,38 1,06 1,54 53,09 84,47 1,05 0,09
В2:33 - 40 6,09 4,56 46,71 7,27 0,70 0,60 46,15 94,61 0,49 0,15
ВС:40 - 49 6,25 4,71 51,24 10,03 0,54 0,81 60,15 97,55 0,32 0,05
С:49 - 62 6,35 4,89 32,08 2,08 0,53 0,54 62,24 95,60 0,75 0,07
ПП 2
ЛУра:0 - 5 6,41 5,48 179,42 47,10 10,11 5,46 0,00 92,48 5,42 0,22
Рх:5 - 12 6,35 5,38 147,46 37,82 7,72 0,00 22,53 95,17 4,55 0,18
Р2:12 - 19 6,30 5,33 41,74 16,55 2,72 11,90 53,05 96,82 4,93 0,16
объект ВБ:19 - 40 6,32 5,16 36,45 12,67 2,60 9,66 59,72 98,46 4,70 0,08
№ 3 В2:40 - 56 6,23 5,08 30,12 7,10 0,70 0,60 46,15 99,36 0,82 0,18
ВСь56 - 80 6,22 5,27 28,08 5,48 0,53 0,20 27,40 99,58 0,36 0,03
ВС2:80-109 6,24 5,29 32,27 5,38 0,53 0,00 0,00 99,64 0,20 0,01
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.