ВАК 4.1.1 УДК 631.423 ВАК 4.1.2 ВАК 4.1.3 ВАК 4.1.4 ВАК 4.1.5 ВАК 4.2.1 ВАК 4.2.2 ВАК 4.2.3 ВАК 4.2.4 ВАК 4.2.5 ВАК 4.3.3 ВАК 4.3.5 УДК 631.816.3

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ ПОДВИЖНЫХ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В АГРОЧЕРНОЗЕМЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

Опубликовано в Вестник КрасГАУ · Номер 5 · Страницы 38–48 · Рубрика: Агрономия
DOI: https://doi.org/10.36718/1819-4036-2026-5-38-48 · EDN: OUHHTJ
Получено: 18.03.2026 Одобрено: 01.04.2026 Опубликовано: 09.07.2026
Цель исследования – оценить влияние микроводорослей Chlorella vulgaris и Arthrospira platensis на содержание и запасы подвижных гумусовых веществ в агрочерноземе при возделывании яровой пшеницы. Исследования провели в полевом опыте в 2022–2023 гг. в учебно-опытном хозяйстве Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское». Объект исследования – агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный, яровая пшеница сорта Новосибирская 31, биопрепараты на основе микроводоросли Chlorella vulgaris и цианобактерии Arthrospira platensis в виде суспензии и гранул. Сезонная динамика процессов трансформации водорастворимых и щелочегидролизуемых соединений гумуса в 0–40 см слое агрочернозема имела различный характер и протекала с переменной интенсивностью (Сv = 6–35 %) в зависимости от формы биопрепаратов и гидротермических условий вегетационных сезонов. Максимальное пополнение пула подвижного водорастворимого углерода до 30–29 мг С/100 г выявлено в 0–20 см слое агрочернозема при фолиарной обработке вегетирующих посевов яровой пшеницы Chlorella vulgaris и внесении гранул Arthrospira platensis в почву. Опрыскивание растений суспензией Chlorella vulgaris определило близкий с контрольным вариантом уровень содержания щелочегидролизуемого углерода в 0–20 см слое почвы (561–557 мг С/100 г). На вариантах опыта с применением суспензии и гранулы Chlorella vulgaris отмечалось более активное образование гидролизуемых соединений углерода в 20–40 см слое агрочернозема (543–535 мг С/100 г). Максимальная доля запасов стабильного гумуса выявлена на вариантах опыта с применением гранул Arthrospira platensis (89–90 %), что обусловлено снижением запасов подвижных соединений гумуса. Показатель силы влияния изученных форм биопрепаратов с микроводорослями на содержание водорастворимого углерода в агрочерноземе при возделывании яровой пшеницы оценивался величиной 24–12 %, щелочегидролизуемого углерода – 40–38 %.
Chlorella vulgaris, Arthrospira platensis, гумус, подвижные гумусовые вещества, запасы гумуса, агрочернозем
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

Введение. Органическое вещество почвы играет первостепенную роль в формировании потенциального и эффективного плодородия почв, получении высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур [1]. При этом в интенсивно используемых пахотных почвах изменения условий гумусообразования и снижение поступления в почву растительных остатков изменяют круговорот органического вещества и углерода, что приводит к дегумификации, которая проявляется в снижении содержания и ухудшении качества почвенного органического вещества [2, 3]. Использование биологических средств защиты растений, биостимуляторов и биологических удобрений рассматривается как экологизация сельскохозяйственного производства [4, 5]. Применение микроводорослей в качестве биологических удобрений в инновационных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур является перспективным направлением современного сельского хозяйства и нацелено на повышение устойчивости земледелия и сохранение плодородия почв. В последние десятилетия у сельскохозяйственных производителей резко снизились объемы агротехнических и биологических мероприятий, что привело к неудовлетворительному состоянию сельскохозяйственных угодий в стране. Экологизация сельского хозяйства и внедрение методов биологизации, направленных на восстановление органического вещества в почвах, становятся неотъемлемыми элементами решения этой проблемы. Один из перспективных методов – восстановление почвенных экосистем на сельскохозяйственных угодьях, повышение плодородия и продуктивности агроценозов за счет применения биопрепаратов [6]. В настоящий период появились инновационные возможности создания органических удобрений нового поколения на основе микроводорослей.

Самыми многочисленными представителями природных микробиомов являются зеленые водоросли и цианобактерии. Их отличает уникальная устойчивость в широком диапазоне экологических и климатических условий, быстрое восстановление жизнеспособности после неблагоприятных условий и высокая продуктивность [7]. Огромную популярность в биотехнологиях приобрели представители родов Chlorella и Arthrospira [8]. Исследованиями [9] подтверждено позитивное влияние альголизации на состояние почв. Прежде всего это проявляется в накоплении органического вещества благодаря выделяемым метаболитам и отмирающей биомассе клеток. Микроводоросли как источник органического вещества конкурируют с высшими растениями, поскольку скорость их фотосинтеза примерно в 10–50 раз выше [10]. Сложное строение клеточной стенки хлореллы делает органическое вещество погибших клеток медленно разлагающимся, тем самым консервируя углерод в почве [11]. Клетки Chlorella и Arthrospira состоят из органических соединений с высоким содержанием белка и витаминов 86  и 64,5 % соответственно [12]. Органические вещества в почвах – ресурс для развития гетеротрофных микроорганизмов, деятельность которых приводит к постепенной минерализации и высвобождению доступных высшим растениям форм азота и фосфора [13].

Цель исследования – установить действие биопрепаратов с микроводорослями Chlorella vulgaris и Arthrospira platensis на содержание и запасы подвижных гумусовых веществ в агрочерноземе при возделывании яровой пшеницы.

Объекты и методы. Исследования проведены в полевом опыте в 2022–2023 гг. в учебно-опытном хозяйстве Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское» в Красноярской лесостепи на агрочерноземе глинисто-иллювиальном типичном. Почва опытного участка характеризовалась высоким содержанием гумуса (7,1–7,8 %), очень высокой суммой обменных оснований (48,2–57,5 ммоль/100 г) и нейтральной реакцией почвенного раствора (рНН2О – 6,6–6,9). В агроценозе яровой пшеницы сорта Новосибирская 31, возделываемой по чистому пару, применялись биопрепараты на основе микроводоросли Chlorella vulgaris и цианобактерии Arthrospira platensis в виде суспензии и гранул.

Схема опыта: 1 – контроль; 2 – Chlorella vulgaris (1 % раствор); 3 – Chlorella vulgaris (гранулы); 4 – Chlorella vulgaris + Arthrospira platensis (гранулы); 5 – Arthrospira platensis (гранулы). Гранулы вносились в почву при посеве яровой пшеницы. Обработка вегетирующих посевов 1 % раствором суспензии Chlorella vulgaris проводилась в период кущения и цветения пшеницы в баковых смесях со средствами химической защиты растений. Норма расхода рабочей жидкости составляла 300 л/га. Химическая защита культуры включала протравливание семян препаратом «Алькасар, КС» (0,75 л/т); обработку посевов гербицидами «Элант-Премиум» (0,5 л/га), «Сталкер» (12 г/га) и «Тайпан» (0,35 л/га); фунгицидом «Зенон Аэро» (1,2 л/га) и инсектицидом «Цунами» (0,2 л/га). Общая площадь опытных делянок – 200 м2, учетная – 100 м2. Повторность опыта 4-кратная, расположение делянок – систематическое. Отбор почвенных образцов проводился в слоях 0–20 см и 20–40 см в период июнь – сентябрь и был приурочен к основным фазам развития яровой пшеницы. В образцах почвы определяли: влажность термовесовым методом, общий углерод гумуса по Тюрину; водорастворимые соединения гумуса (Сн2о) методом бихроматной окисляемости по Тюрину; щелочегидролизуемые соединения гумуса (СNaOH) по И.В. Тюрину в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой. Статистический анализ результатов проводили с использованием стандартного программного пакета Ms Excel.

Результаты и их обсуждение. Сезонная и многолетняя динамика содержания гумуса и его подвижных компонентов определяет цикличность процессов гумусообразования и является одним из самых очевидных показателей жизнедеятельности экосистемы. Многообразие экологических условий функционирования почв, характера их использования, особенностей культур и применяемых технологий является фактором сезонной динамики углерода гумуса и его подвижных компонентов [14].

Погодные условия 2022 г. характеризовались как теплые и влагообеспеченные, с неравномерным выпадением осадков.  Вегетационный сезон 2023 г. был теплым и засушливым, с ГТК 0,6–0,9, что отразилось на сезонной динамике гумусовых веществ. Динамика процессов трансформации водорастворимых соединений гумуса имела различный характер и протекала с переменной интенсивностью в зависимости от формы применения биопрепаратов и гидротермических условий вегетационных сезонов. Водорастворимые соединения углерода варьировали в 0–40 см слое почвы от фазы всходов яровой пшеницы до ее уборки с интенсивностью от 7 до 35 % (табл. 1). Общей закономерностью динамики содержания Сн2о в 0–20 см слое агрочернозема во влажный и теплый вегетационный сезон 2022 г. являлось увеличение его концентрации в почвенном растворе к периоду цветения яровой пшеницы и постепенное снижение к августу. Увеличение содержания углерода водорастворимого гумуса в июле связано с увеличением интенсивности пополнения блока почвенной мортмассы в этот период за счет частичного отмирания корней и надземных частей растений. В подпахотном 20–40 см слое агрочернозема ход сезонной динамики углерода водорастворимого органического вещества был несколько иным. Пополнение почвенного раствора водорастворимой фракцией углерода в июльский период не было выявлено. В засушливые летние месяцы 2023 г., особенно в начале роста и развития яровой пшеницы, не отмечалось существенного обновления пула водорастворимого углерода в почве. Значительное увеличение концентрации Сн2о (до 37– 40 мг С/100 г почвы) отмечалось в пахотном и подпахотном слое только в период созревания яровой пшеницы. Пополнение запасов влаги в агрочерноземе способствовало усилению минерализации водорастворимого углерода и снижению его количества в почве (r = –0,47… –0,48), что согласуется с исследованиями [15]. Авторами установлено, что ход сезонной динамики водорастворимого углерода гумуса в агрочерноземе под одновидовыми и бинарными посевами эспарцета был на 53–66 % сопряжен с влажностью почвы. О.А. Власенко [16] различия в запасах водорастворимого органического вещества в агроценозах кукурузы и подсолнечника связывает с влажностью почвы и предполагает, что часть водорастворимых гумусовых веществ может вымываться из почвы и участвовать в процессах дальнейшей трансформации органического вещества при активном участии микроорганизмов. В конце вегетации запасы углерода водорастворимого гумуса, как правило, снижаются в агроэкосистемах из-за увеличения количества осадков и снижения активности микрофлоры.

 

 

Таблица 1

Статистические параметры содержания Сн2о в агрочерноземе, мг С/100 г

Statistical parameters of Cn2o content in agricultural soil, mg C/100 g

 

Вариант (фактор А)

Год (фактор В)

2022

2023

Xср

Cv, %

Xср

Cv, %

0–20 см

Контроль

23,8

32

31,3

35

C. vulgaris (1 % раствор)

32,1

20

29,7

17

C.vulgaris (гранулы)

26,3

17

27,9

26

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

25,1

32

28,9

19

A. platensis (гранулы)

26,4

7

30,9

24

p А = 0,0030*; p В = 0,0000*; p АВ = 0,0035*

20–40 см

Контроль

29,0

17

28,8

11

C. vulgaris (1 % раствор)

25,5

28

29,6

27

C. vulgaris (гранулы)

24,5

17

31,6

11

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

26,4

33

26,7

27

A. platensis (гранулы)

27,0

17

27,3

10

p А = 0,0744; p В = 0,0002*; p АВ = 0,0005*

 

 

Содержание водорастворимого углерода в агрочерноземе контрольного варианта оценивалось величиной 24–31 мг С/100 г в 0–40 см слое. Применение биопрепаратов с микроводорослями в виде фолиарной обработки посевов и гранул при посеве в технологии возделывания яровой пшеницы определило достоверное повышение по сравнению с контролем концентрации Сн2о до 25–32 мг С/100 г в 0–20 см слое почвы (p = 0,0030). Дефицит осадков в вегетационный сезон 2023 г. не способствовал пополнению фракции водорастворимого углерода в почве (p = 0,0744).

Оценка содержания водорастворимого углерода в агрочерноземе под посевами яровой пшеницы показала, что поступление гранул Chlorella vulgaris в чистом виде и в смеси Arthrospira platensis в почву с семенами усиливало процессы минерализации этого компонента гумуса (27 мг С/100 г) (рис. 1).

 

 

Рис.1. Содержание Сн2о (мг С/100 г) в агрочерноземе на вариантах опыта (2022–2023 гг.):

1 – контроль (химическая защита – фон); 2 – C. vulgaris (1 % раствор); 3 – C. vulgaris (гранулы);

4 – C. vulgaris + A. platensis (гранулы); 5 – A. platensis (гранулы)

Content of СН2О (mg С/100 g) in agrochernozem in experimental variants (2022–2023): 1 – control (chemical protection – background); 2 – C. vulgaris (1% solution); 3 – C. vulgaris (granules); 4 – C. vulgaris +

A. platensis (granules); 5 – A. platensis (granules)

 

 

Увеличение содержания подвижного водорастворимого углерода в почве до 30–29 мг С/100 г выявлено при фолиарной обработке вегетирующих посевов яровой пшеницы и внесении гранул Arthrospira platensis в почву. В наибольшей степени это происходило в поверхностном 0–20 см слое агрочернозема. Максимальная доля Сн2о от Сгумуса, достигающая 0,63 и 0,68 %, отмечена при применении 1 % раствора Chlorella vulgaris и гранул Arthrospira platensis в технологии возделывания яровой пшеницы.

Гумусовые вещества, извлекаемые из почвы 0,1 н. раствором NаОН, наиболее подвержены трансформации при агрогенном использовании почв. Щелочегидролизуемые соединения углерода в почве представлены фенольными гидроксилами, амино- и амидогруппами, обогащенными водородом и азотом. Эти соединения, составляющие периферическую часть гумуса, быстро подвергаются минерализации и служат основным источником для образования гумусовых веществ [17].

Сезонная динамика щелочегидролизуемого углерода в агрочерноземе по годам исследований имела различную направленность, что обусловлено особенностями погодных условий и наличием в почве лабильного органического вещества предшествующих культур севооборота. В вегетационный сезон 2022 г. в поверхностном 0–20 см слое почвы отмечались два пика накопления СNаОН (500–603 мг С/100 г) на всех вариантах опыта. Они приходились на июльский и сентябрьский периоды и обусловлены процессами прироста и деструкции растительного вещества. В подпахотном 20–40 см слое почвы значительный прирост щелочегидролизуемого углерода в почве отмечался в период молочной и полной спелости яровой пшеницы. Максимальных значений (523–560 мг С/100 г) он достигал при применении Chlorella vulgaris в качестве суспензии по вегетирующим растениям и при внесении этой микроводоросли в почву в виде гранул. Особенностью вегетационного сезона 2023 г. с превышением среднемноголетней температуры воздуха на 2–3 °С и дефицитом осадков в летние месяцы являлось накопление щелочегидролизуемой фракции углерода в агрочерноземе в период июль – август. Эта закономерность проявлялась в 0–40 см слое почвы на контрольном варианте и на вариантах с применением Chlorella vulgaris в виде суспензии и гранул. Известно, что интенсивное пополнение запасов периферической части гумусовых веществ в условиях Красноярской лесостепи протекает в начале и середине лета, когда высока активность почвенной микрофлоры. Факторами, определяющими процессы трансформации органического вещества, являются количество растительного опада, наличие доступной влаги и кислорода в почве. Исследованиями, выполненными на черноземах Красноярской лесостепи, установлено, что при значительном снижении осадков и возрастании температуры происходит увеличение концентрации щелочегидролизуемого углерода гумуса за счет увеличения концентрации гуминовых кислот [18].

В случае применения гранул Arthrospira platensis в чистом виде и в смеси с Chlorella vulgaris в условиях полевого опыта отмечалось снижение концентрации СNаОН в почвенном растворе до 408–504 мг С/100 г почвы при относительно стабильной динамике показателя в течение периода наблюдений (Сv = 6–12 %). Подобная закономерность, на наш взгляд, обусловлена физиологическими особенностями сине-зеленых водорослей или цианобактерий. Цианобактерии представляют собой группу фотосинтезирующих, фиксирующих азот бактерий, которые живут и активно функционируют преимущественно во влажных местообитаниях. Таким образом, дефицит влаги в почве в вегетационный сезон 2023 г. не способствовал усилению биологической активности почвы в присутствии микроводорослей Arthrospira platensis и пополнению почвенного раствора подвижными компонентами гумуса. В этих условиях возможен и другой механизм влияния цианобактерий Arthrospira platensis на гумусное состояние почвы. Он связан с углерод-концентрирующим механизмом, который позволяет им создавать большие концентрации углерода в клетке. Анализ корреляционной зависимости между содержанием гидролизуемых 0,1 н щелочью гумусовых соединений и влажностью 0–40 см слоя почвы показал, что между изучаемыми параметрами в их сезонной динамике обнаруживается прямая средняя зависимость (r = 0,42–0,47). При влажности агрочернозема в интервале 30–32 % формировалась максимальная обогащенность почвы СNаОН, достигающая 603– 656 мг С/100 г.

Агроценозы яровой пшеницы функционировали на почве с содержанием щелочегидролизуемых соединений углерода, существенно отличающимся по вариантам опыта и годам исследований (p = 0,0000) (табл. 2). Теплые и влажные условия вегетационного сезона 2022 г. способствовали пополнению пула щелочегидролизуемого углерода только при применении  1 % раствора суспензии Chlorella vulgaris по вегетирующим растениям. По сравнению с контрольным вариантом здесь отмечалось увеличение концентрации СNаОН на 5–28 % в слое 0–40 см.

 

 

Таблица 2

Статистические параметры содержания СNаОН в агрочерноземе, мг С/100 г

Statistical parameters of CNaOH content in agrochernozem, mg C/100 g

 

Вариант (фактор А)

Год (фактор В)

2022

2023

Xср

Cv, %

Xср

Cv, %

1

2

3

4

5

0–20 см

Контроль

476,6

22

645,0

15

C. vulgaris (1 % раствор)

498,2

15

636,1

10

C. vulgaris (гранулы)

440,1

14

563,7

19

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

442,8

18

464,5

6

A. platensis (гранулы)

434,3

17

442,3

6

p А = 0,0000*; p В = 0,0000*; p АВ = 0,0058*

Окончание табл. 2

1

2

3

4

5

20–40 см

Контроль

392,1

7

614,7

18

C. vulgaris (1 % раствор)

501,2

16

606,7

11

C. vulgaris (гранулы)

472,0

11

598,1

15

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

410,5

17

450,1

10

A. platensis (гранулы)

393,5

17

424,4

12

p А = 0,0000*; p В = 0,0000*; p АВ = 0,0001*

           

 

 

В наибольшей степени процесс минерализации охватывал щелочегидролизуемые соединения гумуса в вегетационный сезон 2023 г. при поступлении микроводорослей в агроценоз пшеницы. Полученные результаты отразились на значениях содержания СNаОН в среднем за период наблюдений (рис. 2). Установлено, что опрыскивание растений суспензией Chlorella vulgaris определяло уровень содержания щелочегидролизуемого подвижного углерода в почве, близкий к контрольному варианту в слое 0– 20 см (561–557 мг С/100 г). В слое 20–40 см на вариантах опыта с применением суспензии и гранулы Chlorella vulgaris отмечалось более активное образование гидролизуемых соединений углерода, что определило увеличение концентрации показателя на 39–32 мг С/100 г почвы по сравнению с контролем. При внесении гранул в почву отмечалась убыль щелочегидролизуемого углерода по сравнению с контрольным вариантом в верхнем слое 0–20 см агрочернозема на 107–123 мг С/100 г. Зеленые водоросли и цианобактерии производят большое количество органических веществ, увеличивают содержание органического углерода в почве, выделяя экзополисахариды (EPS) во время разложения клеток водорослей, которые становятся легкодоступной формой углерода, необходимой для роста почвенной микробиоты [19, 20].

 

 

 

Рис. 2. Содержание СNаОН (мг С/100 г) в агрочерноземе на вариантах опыта (2022–2023 гг):  1 – контроль (химическая защита – фон); 2 – C. vulgaris (1 % раствор); 3 – C. vulgaris (гранулы);  4 – C. vulgaris + A. platensis (гранулы); 5 – A. platensis (гранулы).

The content of СNaOH (mg С/100 g) in agrochernozem in the experimental variants (2022–2023):  1 – control (chemical protection – background); 2 – C. vulgaris (1 % solution); 3 – C. vulgaris (granules);  4. C. vulgaris + A. platensis (granules); 5. A. platensis (granules)

 

 

Полученные закономерности отразились на запасах гумуса и его подвижных соединений (табл. 3). Запасы стабильного гумуса по вариантам опыта оценивались на уровне 78–61 т/га, или 88–90 % от всех запасов гумусовых веществ. Максимальная доля запасов стабильного гумуса выявлена на вариантах опыта с применением гранул Arthrospira platensis. В слое почвы 0–40 см она составляла 89–90 % от Сгумуса, что обусловлено снижением подвижных соединений гумуса. На этих вариантах опыта запасы Спов снижены до 8–9 т/га или 9–12 % от общих запасов гумусовых веществ. При внесении в почву гранул микроводоросли Arthrospira platensis доля СNаОН снижалась до 9–10 % от Сгумуса.

 

 

Таблица 3

Запасы гумусовых веществ в агрочерноземе (2022–2023 гг.), т С/га

Reserves of humic substances in the agrochernozem region, t C/ha (2022–2023)

 

Вариант

Сгумуса

Спов

СН2О

СNaOH

Сстаб. гумуса

0–20 см

Контроль

80,8

10,1

0,47

9,6

70,7

C. vulgaris (1 % раствор)

79,8

9,8

0,50

9,4

70,1

C. vulgaris (гранулы)

81,3

9,7

0,50

9,2

71,6

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

80,1

8,6

0,48

8,1

71,5

A. platensis (гранулы)

68,7

7,7

0,47

7,2

61,0

20–40 см

Контроль

80,8

9,4

0,51

8,9

71,4

C. vulgaris (1 % раствор)

88,4

10,8

0,52

10,3

77,6

C. vulgaris (гранулы)

86,0

10,8

0,54

10,3

75,2

C. vulgaris + A. platensis (гранулы)

82,3

8,6

0,50

8,1

73,7

A. platensis (гранулы)

82,6

8,3

0,52

7,8

74,3

 

 

Доля водорастворимого углерода незначительна и существенно не менялась по вариантам опыта (0,6 %). Незначительный запас подвижных гумусовых веществ обусловлен постоянным его обновлением в почве и вовлечением в процессы минерализации и гумификации. Он обеспечивает отклик на внешние агротехнические и агроэкологические воздействия в виде применения микроводорослей в технологии возделывания яровой пшеницы и формирует эффективное плодородие агрочернозема. Это подтверждает положение о том, что большое число органических веществ, присутствующих в почве, и разнообразие почвенно-экологических условий обуславливают многовариантность путей стабилизации органических веществ.

Оценка вклада агроэкологических факторов в формирование подвижных гумусовых веществ показала, что наибольший вклад изученные формы биопрепаратов с микроводорослями внесли в содержание СNaOH (40–38 %). В наименьшей степени их влияние отразилось на содержании водорастворимого углерода гумуса (24–12 %) в 0–40 см слое агрочернозема. Показатель силы влияния фактора «год» на содержание подвижных компонентов гумуса стабильно проявлялся для слоя 0–20 см агрочернозема (30–32 %). Для слоя 20–40 см погодные условия вегетационных сезонов на 26–34 % влияли на содержание подвижных гумусовых веществ.

Заключение. Таким образом, динамические изменения углерода подвижных компонентов гумуса определяются формой препаратов с микроводорослями и гидротермическими условиями вегетационных сезонов. Фолиарная обработка вегетирующих посевов яровой пшеницы 1 % раствором суспензии Chlorella vulgaris определяет увеличение по сравнению с контролем содержания щелочегидролизуемого углерода на 6–39 мг С/100 г в слое почвы 0–40 см, максимальное пополнение почвенного раствора слоя 0–20 см агрочернозема водорастворимым углеродом (30 мг/кг). Микроводоросли Chlorella vulgaris в виде суспензии и гранул способствуют увеличению запасов Сгумуса на 5–8 т/га, Сстаб. гумуса на 4–6 т/га, Спов на 1 т/га в слое почвы 20–40 см. Наибольшее влияние изученные формы биопрепаратов с микроводорослями оказали на содержание щелочегидролизуемого углерода в почве (40–38 %). Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии микроводорослей на содержание и запасы подвижных фракций почвенного гумуса как ближайшего резерва для минерализации и пополнения стабильных гумусовых веществ.

1. Мамеев В.В., Ториков В.Е., Нестеренко О.А. Изменение баланса гумуса в полевых севооборотах и мероприятия по его увеличению // Вестник Брянской ГСХА. 2023. № 6. С. 9–17. DOI:https://doi.org/10.52691/2500-2651-2023-100-6-9-17. EDN: https://elibrary.ru/NDPVGC.

2. Карабутов А.П., Ступаков А.Г. Мониторинг гумусного состояния чернозема типичного при различной интенсивности использования пашни // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 7. С. 28–33. EDN: https://elibrary.ru/YNVGBV.

3. Чернова О.В., Алябина И.О., Безуглова О.С., и др. Современное состояние гумусированности пахотных черноземов настоящих степей (на примере Ростовской области) // Юг России: экология, развитие. 2020. Т. 15, № 4. С. 99–113. EDN: https://elibrary.ru/VRXXZZ.

4. Кураченко Н.Л., Коваленко О.В., Казюлин Л.Ф. Влияние микроводорослей на посевные качества семян гороха и яровой пшеницы // Экологический Вестник Северного Кавказа. 2020. Т. 16, № 1. С. 35–39. EDN JRUNPU.

5. Кураченко Н.Л., Абкумова Н.В. Действие биопрепаратов на основе культуры микроводоросли Chlorella vulgaris на продуктивность томата // Плодородие. 2024. № 2 (137). С. 65–70. DOI:https://doi.org/10.25680/S19948603.2024.137.17. EDN: https://elibrary.ru/SNJASC.

6. Чурсин А.И., Незванова К.В. Методы борьбы с деградацией почв в РФ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 6-1. С. 88–91. EDN: https://elibrary.ru/VVVXCB.

7. Доценко К.А., Федулов Ю.П. Видовой состав альгофлоры агроценозов Кубани // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 134. С. 1177–1194. DOI:https://doi.org/10.21515/1990-4665-134-095. EDN: https://elibrary.ru/VVADKX.

8. Abreu A.P., Martins R., Nunes J. Emerging Applications of C. sp. and Spirulina (Arthrospira) sp. // Bioengineering (Basel). 2023. Vol. 10. P. 955. DOI:https://doi.org/10.3390/bioengineering10080955.

9. Лукьянов В.А., Стифеев А.И. Агроэкологические особенности одноклеточных фотосинтезирующих организмов в условиях Центрального черноземья // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2016. № 1. С. 60–68. EDN: https://elibrary.ru/YUMJLX.

10. Uysal O., Uysal F.O., Ekinci K. Evaluation of microalgae as microbial fertilizer // European Journal of Sustainable Development. 2015. N 4. P. 77–82.

11. Nichols K. Microalgae as a beneficial soil amendment // Soil science from the university of Maryland in 2003. April 2020. P. 22.

12. Kumar J., Singh D., Tyagi M.B., et al. Chapter 16 – Cyanobacteria: Applications in biotechnology. In: Cyanobacteria: from Basic Science to Applications. 2019. P. 327–346.

13. Chatterjee A., Singh S., Agraval C., et al. Role of algae as a biofertilizer. In: Algal Green Chemistry Recent Progress in Biotechnology. 2017. P. 189–200.

14. Казюлин Л. Ф., Кураченко Н.Л. Изменение гумусного состояния агрочернозема под действием удобрений // Вестник КрасГАУ. 2025. № 4. С. 125–135. DOI:https://doi.org/10.36718/1819-4036-2025-4-125-135. EDN: https://elibrary.ru/HKUXUU.

15. Кураченко Н.Л., Бопп В.Л. Режим нитратного азота в черноземе при возделывании многолетних трав // Аграрный научный журнал. 2022. № 9. С. 29–33. DOI:https://doi.org/10.28983/asj.y2022i9pp29-33. EDN: https://elibrary.ru/SFVBFU.

16. Власенко О.А. Запасы легкоминерализуемого органического вещества при возделывании пропашных кормовых культур в Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. 2017. № 9. С. 157–165. EDN: https://elibrary.ru/ZITVPV.

17. Кураченко Н.Л. Гумусовые вещества в формировании агрофизических свойств почв Красноярской лесостепи. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2019. 143 с. EDN: https://elibrary.ru/NQFNQJ.

18. Власенко О.А. Динамика углерода подвижного гумуса в агрочерноземе при возделывании яровой пшеницы с помощью ресурсосберегающих технологий // Вестник КрасГАУ. 2015. № 9. С. 60–66. EDN: https://elibrary.ru/UJKGBD.

19. Tiwari O.N., Bhunia B., Mondal A., et al. System metabolic engineering of exopolysaccharide-producing cyanobacteria in soil rehabilitation by inducing the formation of biological soil crusts: A review // J. Clean. Prod. 2019. N 211. P. 70–82.

20. Redmile-Gordon M., Gregory A.S., White R.P., et al. Soil organic carbon, extracellular polymeric substances (EPS), and soil structural stability as affected by previous and current land-use // Geoderma. 2020. Vol. 363. Art. 114143.

Войти или Создать
* Забыли пароль?