ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ ПОД ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Научная статья
DOI:
https://doi.org/10.23649/jae.2019.1.9.4
Выпуск: № 1 (9), 2019
Опубликована:
29.04.2019
PDF

Аннотация

В орошаемых серо-бурых, лугово-сероземных, аллювиально-лугово-лесных и желтоземно-глеевых почвах субтропической зоны в севообороте под овощными культурами, также при бессменном выращивании этих культур и целинных вариантах изучены ферментативная активность, численность микроорганизмов, интенсивность нитрификации, аммонификации, выделения углекислого газа и разложения целлюлозы. На основе биохимических показателей дана биодиагностика и комплекс биологических параметров определен интегральный показатель эколого-биологического состояния изучаемых почв. Результаты анализов показали, что использование научно-обоснованных севооборотов в условиях орошения позволяет сохранить плодородие аллювиально-лугово-лесных и желтоземно-глеевых почв, а на серо-бурых и лугово-сероземных почвах даже повысить.

Полный текст только в pdf

Список литературы

  • Бабаев, М. П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность. - Баку: Изд. Элм, 1984, - 172 с.

  • Белоусов, М. А. Методы микробиологических исследований и определения микроэлементов. - Ташкент, 1973, - 120 с.

  • Белоусов, А. А. Динамика биопараметров почв эллювиального ряда и оценка степени их устойчивости / А. А. Белоусов, Е. Н. Белоусова // Материалы межд. науч. конф. Ростов-на-Дону. 2006. - С. 53-55.

  • Биология почв России / К. Ш. Казеев и др.: под ред К. Ш. Казеева. - Ростов-на Дону: Изд-во ЦВВР. 2004. - 350

  • с.

  • Кузяков, Я.В. Изотопно-индикаторные исследования транслокации углерода растениями из атмосферы в почву

  • (обзор литературы) // Почвоведение. 2001. - № 1. - С. 36-51.

  • Касумова, Г.С. Основы микробиологии и вирусологии. - Баку: Маариф. 1985. - 320 с.

  • Купревич, В. Ф. Почвенная энзимология / В. Ф. Купревич, Т. А. Щербакова. - Минск: Наука и техника. 1966. - 275 с.

  • Лопес де Гереню, В.О. Температурный контроль скорости разложения органического вещества в почвах различного землепользования / В. О. Лопес де Гереню, И. Н. Курганова, Л. Н. Розанова // Материалы IV съезда Докучаевского общества почвоведов. Новосибирск. 2004. - Кн. 1. - С. 360.

  • Лубнина, Е. В. Влияние техногенного загрязнения почв на эмиссию СО2 и активность микробного комплекса в агросистемах Прибайкалья / Е. В. Лубнина, Л. В. Помазкина // Тез. докл. III съезда Докучаевского Общества Почвоведов. Суздаль. - М. 2000. - Кн. 1. - С. 165-166.

  • Лукин, С. М. Эмиссионные потери углерода из дерново-подзолистой супесчаной почвы / С. М. Лукин, Н. А. Шилова // Тез. докл. III съезда Докучаевского Общества Почвоведов, Суздаль. - М. 2000. - Кн. 1. - С. 166-167.

  • Хазиев, Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. - М.: Изд. Наука. – 2005. –252 c.

  • Bouma, T. Estimating Respiration of Roots in Soil: Interactions with Soil CO2, Soil Temperature and Soil Water Content / T. Bouma, K. Nielsen, D. Eissenst et al. // Plant Soil. 1997. – No 195. P. 221–232.

  • Dick, P. Soil Enzyme Activities as Process-Level Biological Indexes of Soil Quality // Amer. Soc. Agron. Annu. Meeting (Minneapolis). 1992. - p. 253.

  • Deng, S. P. Cellulase activity of soils / S. P. Deng, M. A. Tabatabai // Soil Biol Biochem. 1994. – 26. P. 1347–1354.

  • Kiss, S. Soil Polysaccharidases: Activity and Agricultural Importance in Soil Enzymes // S. Kiss, M. Dragan-Bularda,

  • D. Radujescu // London: Acad. Press. 1978. - P. 117–147.

  • Li, Y. Rhizosphere effect and root growth of two maize (Zea mays L.) genotypes with contrasting P efficiency at low P availability / M. Guohua, C. Fanjun, Z. Jianhua, Z. Fusuo // Plant Sci. 2004. - No167. - P. 217–223.

  • Madhunita, B. Soil Enzymology: Soil Biology. Volume 22 / B. Madhunita, A. Varma // Chapter 1. Soil Enzyme: The State-of-Art. 2011. - P. 19-41.

  • Martinez, C.E. Decomposition of biotechnology byproducts in soils / C.E. Martinez, M.A. Tabatabai // J. Environ Qual. 1997. – No 26. - P. 625–632.

  • Microbial and enzymatic degradation of wood and wood components Biodegration of cellulose/ K. E. L. Eriksson,

  • R. A. Blanchette, P. Ander: by K.E.L. Eriksson. - New York: Springer. 1990. P. 89–180.

  • Ndakidemi, P. A. Manipulating legume/cereal mixtures to optimize the above and below ground interactions in the traditional African cropping systems / P. A. Ndakidemi // Afr J Biotechnol. 2006. – No 5. P. 2526–2533.

  • Ndiaye, E. L. Integrative biological indicators for detecting change in soil quality / E. L. Ndiaye, J.M. Sandeno, D. McGrath, R.P. Dick // Am J Altern Agric. 2000. - No 15. - P. 26–36.

  • Nitrate Methods in soil biology/ E. Kandeler: by eds F. Schinner, R. Ohlinger, E. Kandeler, R. Margesin. Berlin: Springer. 1996. – P. 408–410.

  • Orujova, N. H. Microbiological Characteristcs of Different Types of Irrigated Soils in the Subtropical Zone of Azerbaijan // Eurasian Soil Science. 2011, - Vol. 44, - No. 11, - P. 1241-1249.

  • Orujova, N. H. Change of the microorganisms quantity in irrigative gleyey-yellow under vegetable soils // American Journal of Plant Sciences. 2012, - №3, - P. 1746-1751.

  • Orujova, N. H. Biomorfogenetic Diagnostics of the Irrigative Soils Suitable for Vegetable in the Azerbaijan Subtropic Zone / N. H. Orujova, M. P. Babayev. - New York, San Francisco, California 94105, USA. 2014. - 310 p. URL: http://www.sciencepublishinggroup.com

  • Orujova, N. H. Dynamics of Microbial Population in the Irrigative Grey-Brown and Grey-Meadow Soils under Vegetable Cultures of Dry Subtropical Zone / N. H. Orujova, M. P. Babayev, G. F. Asgerova // American Journal of Experimental Agriculture, 2015, 7 (6): 359-372. URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=920&id=2

  • Palta, J. Droght affects the fluxes of carbon to roots and soil in 13C pulse-labelled plants of wheat / J. Palta, P. Gregory

  • // Soil Biology and Biochemistry. 1997, - V. 29, - P. 1395-1403.

  • Raich, J. The Global Carbon Dioxide Flux in Soil Respiration and Its Relationship to Vegetation and Climate / J. Raich,

  • W. Schlesinger // Tellus. 1992. – 44. – P. 81–99.

  • Soil enzymes Soil phosphatase and sulphatase/ T. W. Speir, D. J. Ross: by ed R. G. Burns. London: Academic UK. 1978. – P. 197–250.

  • Soil enzymes Enzyme activity in soil: some theoretical and practical considerations/R. G. Burns: by ed R.G. Bums. London: Academic. 1978. - P. 295–340.

  • Tabatabai, M. A. Microbiological and biochemical properties // Soil Science Society America, Madison, WI. 1994. – P. 775–833.

  • The enzymes, 2nd edn. Phosphate ester cleavage (Survey)/ G. Schmidt, M. Laskowski/ P. D. Boyer, H. Lardy,

  • K. Myrback// New York: Academic. 1961. – P. 3–35.

  • Wright, A. L. Phosphorus loading effects on extracellular enzyme activity in Everglades wetland soil / A. L. Wright, K.

  • R. Reddy // Soil Sci Soc Am J. 2001. - No 65. - P. 588–595.

  • Yadav, R. S. Influence of organic and inorganic phosphorous supply on the maximum secretion of acid phosphatase by plants / R. S. Yadav, J. C. Tarafdar. Biol Fertil Soils. 2001. No 34. – P. 140–143.

  • Yang, Z. Effects of cadium, zinc and lead on soil enzyme activities / Z.Yang, S. Liu, D. Zheng, S. Feng // J Environ Sci. 2006. No 18. – P. 1135–1141.

  • Zantua, M.I. Stability of urease in soils / M. I. Zantua, J. M. Bremner // Soil Biol Biochem. 1977. –No 9. – P. 135–140.