<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2025.64.3</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Физико-химические свойства и плодородие почв Бичурской котловины</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0227-5433</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=616091</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/AAA-3004-2022</contrib-id>
					<name>
						<surname>Чимитдоржиева</surname>
						<given-names>Эржена Очировна</given-names>
					</name>
					<email>erzhena_ch@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Цыбенов</surname>
						<given-names>Юрий Бадмажапович</given-names>
					</name>
					<email>jurcybenov@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3055-0316</contrib-id>
					<name>
						<surname>Корсунова</surname>
						<given-names>Цыпилма Даши-Цыреновна</given-names>
					</name>
					<email>zinakor23@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/05nyr7981</institution-id>
					<institution content-type="facility">Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-19">
				<day>19</day>
				<month>12</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume>4</volume>
			<issue>64</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>4</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-25">
					<day>25</day>
					<month>09</month>
					<year>2025</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-11-28">
					<day>28</day>
					<month>11</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/12-64-2025-december/10.60797/JAE.2025.64.3"/>
			<abstract>
				<p>В статье представлены результаты исследования почв Бичурской котловины в южной части Республики Бурятия. Изучена пространственная изменчивость морфологии и свойств почв для оценки плодородия. Выделены основные типы почв: мучнисто-карбонатные черноземы, каштановые, лугово-черноземные и лугово-каштановые, дерновые серые лесные и боровые пески. Оценка включала морфологию и физико-химические показатели (общий углерод, азот, pH, СО2 карбонатов, гранулометрический состав). Установлено преобладание легких почв с песчаной фракцией и низким содержанием органического углерода, что свидетельствует о дефляционных процессах и снижении плодородия, что свидетельствует о дефляционных процессах и снижении плодородия.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>почвы</kwd>
				<kwd> углерод</kwd>
				<kwd> азот</kwd>
				<kwd> гранулометрический состав</kwd>
				<kwd> физико-химические свойства</kwd>
				<kwd> Бичурская котловина</kwd>
				<kwd> Западное Забайкалье</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Почва играет ключевую роль в поддержании жизни, биоразнообразия и круговороте питательных веществ </p>
			<p>[3][4][5][6][5][7][8][10][9]</p>
			<p>Цель работы — исследовать пространственную вариацию физико-химических свойств почв Бичурской котловины для оценки их плодородия.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Объектами исследования послужили почвы Бичурской котловины Республики Бурятия: черноземы мучнисто-карбонатные (Амгалантуй), каштановые (Хаян, Окино-Ключи), лугово-черноземные (Малый Куналей), лугово-каштановые (Дунда-Диреть, Ара-Киреть), дерновые серые лесные (Поселье) и боровые пески (Харлун). Классификационное положение почв определено согласно Классификации и диагностике почв России </p>
			<p>[2]</p>
			<p>Свойства почв определялись общепринятыми в почвоведении методами (рН, СО2Missing Mark : sub карбонатов) </p>
			<p>[1]</p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>3.1. Черноземы дисперсно-карбонатные и черноземы гидрометаморфизованные</p>
			<p>Гранулометрический состав исследуемых черноземов варьирует от супесчаного до среднесуглинистого. В черноземе мучнисто-карбонатном содержание Собщ составляет 2,58 в слое 0–10, ниже его содержание падает до 0,12 в слое 70–80 см. Хотя гумусовый горизонт черноземов гидрометаморфизованных на ЭП2 и достигает до 35 см, тем не менее содержание Собщ в гумусово-аккумулятивном слое из-за, дефляционных процессов низкое 0,93%, ниже в слое 20–35 см Собщ больше и составляет 1,13%, на глубине 83–100 см снижаясь до 0,01%. Парный пахотный вариант агрочерноземов глинисто-иллювиальных на ЭП3 характеризуется содержанием Собщ в пахотном слое 0–20 см 0,73%, снижаясь на глубине 70-90 до 0,4–0,9%. Данные черноземы являются малогумусными, средний показатель Собщ (0–20 см) составляет 1,28±0,51 (55,68%).</p>
			<p>Уровень общего азота в слое 0–20 см в мучнисто-карбонатном черноземе  0,22%, вниз по профилю показатель падает до 0,04–0,06 в слое 20–50, а затем увеличивается 50–70 см до 0,11–0,15 см. В ЭП 2 в гидрометаморфизованных черноземах на целине 0.17%, в нижних горизонтах содержание азота падает до 0,02. В ЭП3 в пахотном агрочерноземе глинисто-иллювиальном содержание азота составляет всего 0.04%, увеличиваясь до 0,09 в слое 45-50 см. В верхних слоях целинные черноземы обладают рН, находящимся в диапазоне, близком к нейтральному рН=6,93–7,07, на пашне рН имеет слабощелочную/щелочную реакцию среды. С углублением, по мере перехода в карбонатные горизонты, уровень pH становится щелочным. Содержание СО2 карбонатов в профиле почвы варьирует от десятых долей процента до 6%. </p>
			<p>3.2. Дерновые (серогумусовые) почвы</p>
			<p>Гранулометрический состав в горизонте А1 изменяется от супесчаного в слое 0–10 см до среднего суглинка в слое 10–20 см, далее до тяжелого суглинка в А1Bm, неравномерный характер распределения гранулометрических фракций по профилю связан с неоднородностью почвообразующих пород.</p>
			<p>Дерновые серые лесные почвы содержат Собщ 5,2%. Содержание общего азота невысокое 0,11%, вниз по профилю показатель падает до 0,03 в слое 30–40 см. Реакция среды верхних горизонтов почвы (Al и A1Bm) в водных вытяжках оказывается почти нейтральной (6,82), что подтверждает вывод H.A. Ногиной (1964) о том, что в степных и лесостепных почвах Забайкалья не наблюдается значительных различий в значениях рН. Следовательно, березовые леса с разреженной растительностью и густым травяным покровом не приводят к подкислению почвы. Содержание СО2 карбонатов в горизонте BmCк плавно нарастает от 2,72 до 6,86%. В верхних горизонтах так же присутствует СО2 карбонатов, но его количество низкое 0,56–0,66%.</p>
			<p>3.3. Каштановые почвы</p>
			<p>Анализ гранулометрического состава выявил, что в распределении илистой фракции по профилю почв не наблюдается четкой закономерности, что обусловлено неоднородностью рыхлой толщи, на которой происходит их формирование. Содержание Собщ в слое 0-20 см 1,02±0,34 (47,64%). Показатели Собщ в нижних горизонтах снижаются в слое до 60–70 см 0,14±0,08% (80,60%). В ЭП9 в слое 25-32 содержание Собщ вдвое больше, что вероятно всего связано с дефляционными процессами. Содержание азота в гумусовом горизонте низкое 0,13±0,06 (60,08%), показатель падает вниз по профилю до 0,06±0,03 (71,32%). В гумусово-аккумулятивном горизонте рН каштановых почв близок к нейтральному рН=6,85–6,98. С углублением, по мере перехода в карбонатные горизонты, уровень pH становится щелочным, иногда сильнощелочным. Содержание СО2 карбонатов имеет одновершинную кривую накопления.</p>
			<p>3.4. Каштановые гидрометаморфизованные</p>
			<p>В почвенном профиле гранулометрический состав варьирует в довольно широких пределах  от легкого суглинка до рыхлого песка. Гор А супесчаный и содержит Собщ 0,80±0,01% (1,25%). В погребенном горизонте С общ составляет 0,28%. Содержание Собщ вниз по профилю падает до 0,11–0,13%. Азота мало в гор А 0,10±0,01 (25,82%). Вниз по профилю его количество резко падает до 0,02 в слое 75–80 см. В верхних слоях лугово-каштановые почвы обладают рН, находящимся в диапазоне, близком к нейтральному и слабощелочному рН=6,55-7,47. С углублением, по мере перехода в карбонатные горизонты, уровень pH становится щелочным. СО2 карбонатов имеет невысокие значения 0,09 до 1,03%.</p>
			<p>3.5. Псаммоземы</p>
			<p>Гранулометрический состав  в профиле почв преобладают песчаные фракции. В гумусовом горизонте Собщ содержится 0,6%, вниз по профилю его содержание падает до 0.27 в слое 14–50 см, ниже 50 см его содержится всего 0,1%. Содержание азота низкое. В верхних слоях рН имеет слабокислые значения, углублением в слое 50–100 см реакция среды близкая к нейтральной. Содержание СО2 карбонатов в боровых песках минимально 0,09–0,37%, слой 14–50 см не вскипает.</p>
			<p>4. Обсуждение</p>
			<p>В гранулометрическом составе всех изученных почв наблюдается закономерное увеличение доли физического песка. Следовательно, в результате дефляции гранулометрический состав может значительно изменяться в сторону опесчанивания. Результаты исследования показывают, что снижение уровней Собщ и Nобщ в основном обусловлено процессами дефляции. </p>
			<p>В черноземах легкий гранулометрический состав способствует повышенной подверженности почв к дефляции и приводит к низкому уровню Собщ и Nобщ в верхних горизонтах, что создает условия для медленного ухудшения их плодородия. Каштановые почвы отличаются неустойчивым, резко меняющимся уровнем эффективного плодородия.  Каштановые гидрометаморфизованные почвы обладают низким плодородием. Такие целинные почвы непригодны для распашки из-за их податливости к дефляции. Псаммоземы формируются в автоморфных условиях на мощных сортированных перевеянных кварцевых песках, обладают низким уровнем плодородия. Современные почвенные процессы в дерновых серых лесных почв происходят на фоне ограниченного биологического круговорота, что препятствует развитию подзолообразования, и в настоящее время в них идет усиленный дерновый процесс, поэтому плодородие данных почв удовлетворительное.</p>
			<p>Дефляционные процессы представляют собой одну из основных причин ухудшения экологической ситуации в данном районе. Значительная часть территории состоит из ландшафтов, подверженных дефляции. Продолжающееся ухудшение состояния почвы связано с неэффективным использованием сельскохозяйственных угодий и недостаточной агрокультурой. На пастбищах отсутствуют защитные растительные насаждения, не осуществляется лесовосстановление оврагов и балок. Также недостаточно разработаны агротехнические методы для создания лесных массивов. В районах, где проводятся агролесомелиорационные мероприятия в сухостепной и степной зонах, не хватает питомников.</p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>Изученные почвы Бичурской котловины представляют разные генетические типы, объединённые широким диапазоном гидротермических условий, зависящих в первую очередь от атмосферных осадков, что существенно влияет на их свойства и режимы. Эти почвы характеризуются глубоким промерзанием, длительным мерзлым состоянием и медленным оттаиванием, а также укороченным профилем и небольшой мощностью гумусового горизонта. В гранулометрическом составе изученных почв наблюдается закономерное увеличение доли физического песка. Они имеют лёгкий гранулометрический состав, подвержены дефляции, обладают удовлетворительным уровнем плодородия, невысоким содержанием общего углерода и азота, стабильной реакцией среды и варьирующимся содержанием СО2 карбонатов в зависимости от рельефа и увлажнения.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/21574.docx">21574.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/21574.pdf">21574.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2025.64.3</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Аринушкина Е.А. Руководство по химическому анализу почв / Е.А. Аринушкина. — Москва: Издательство Московского университета, 1970. — 487 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Шишов Л.Л. Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов , В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева , М.И. Герасимова — Смоленск: Ойкумена, 2004. — 342 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Bogunovic I. Short-range and regional spatial variability of soil chemical properties in an agro-ecosystem in eastern Croatia / I. Bogunovic , S. Trevisani , M. Seput, D. Juzbasic, B. Durdevic // Catena. — 2017. — № 154. — с. 50–62. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Jin J. A 10-year monitoring of soil properties dynamics and soil fertility evaluation in Chinese hickory plantation regions of southeastern China / J. Jin, L. Wang, K. Müller, J. Wu, H. Wang, K. Zhao, F. Berninger, W. Fu // Sci Rep. — 2021. — № 11. — с. 23531. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Mujiyo Nariyanti S. Soil fertility index based on altitude: A comprehensive assessment for the cassava development area in Indonesia / S. Mujiyo Nariyanti, A. Suntoro Herawati, A. Herdiansyah, H. Irianto, E.W. Riptanti , A. Qonita // Ann. Agric. Sci. — 2022. — № 67. — с. 158–165. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Munnaf M.A. Development of a soil fertility index using on-line Vis-NIR spectroscopy / M.A. Munnaf, A.M. Mouazen // Comput. Electron. Agric. — 2021. — № 188. — с. 106341. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Tomczyk P. Fertility and quality of arable soils in Poland: spatial–temporal analysis of long-term monitoring / P. Tomczyk, A. Wdowczyk, B. Wiatkowska, A. Szymańska-Pulikowska, A. Kuriqi // Ecological Indicators. — 2024. — № 166. — с. 112375. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Wiesmeier M. Land use effects on organic carbon storage in soils of Bavaria: the importance of soil types / M. Wiesmeier, M.V. Lützow , P. Spörlein, U. Geuß, E. Hangen, A. Reischl, B. Schilling , I. Kögel-Knabner // Soil Tillage Res. — 2015. — № 146. — с. 296–302. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Xie E. Spatiotemporal variations in soil organic carbon and their drivers in southeastern China during 1981–2011 / E. Xie, Y. Zhang, Y. Zhao, X. Shi, W. Hu, M. Qu // Soil Till. Res. — 2021. — № 205. — с. 104763. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Xu H. Investigating spatially varying relationships between total organic carbon contents and pH values in European agricultural soil using geographically weighted regression / H. Xu, Ch. Zhang // Science of The Total Environment. — 2021. — № 752. — с. 141977. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings>
		<funding lang="RUS">Работа выполнена по теме Госзадания № 121030100228-4 «Эволюционно-генетические, биогеохимические и продукционные функции почв Байкальского региона как компонента биосферы, оценка их ресурсного потенциала и разработка технологий рационального использования и охраны».</funding>
		<funding lang="ENG">The work was carried out on the topic of State Assignment No. 121030100228-4 ‘Evolutionary-genetic, biogeochemical and production functions of soils in the Baikal region as a component of the biosphere, evaluation of their resource potential and development of technologies for rational use and protection’.</funding>
	</fundings>
</article>