XORAZM MA
’
MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOM
А
SI
–
8/2020
52
1. По полученным нами данным, внесение фосфогипса увеличивало активность
хлоропластов в листьях, содержание в них хлорофилла «а» от 179,2 до 199,4 мг/м
2
и
хлорофилла «б»
-
от 89,0 до 103,1 мг/м
2
. При этом увеличивалось и выделение листьями СО
2
с 31,5 мг/м
2
в час до 51,8 мг/м
2
в час.
2. По полученным нами данным, внесение в почвы органических компостов
увеличивает влагоемкость почв, понижает плотность почв, значительно увеличивает
буферную емкость почв в кислотно
-
щелочном и в окислительно
-
восстановительном
интервале. При этом увеличивается количество свободных радикалов, стимулирующая
способность почв [9].
3. Засоленные почвы в значительных количествах содержат микроорганизмы. Так, в
стрептомицетных комплексах бурой пустынно
-
степной и серо
-
бурой щелочных почв
пустынных
степей
Монголии
обнаружены
гамофильные
,
алкалофильные
и
галоалкалофильные стрептомицеты, предпочитающие для роста среду с 5% концентрацией
солей и рН = 8
-9 [3].
Котенко М.Е. показано, что в засоленных почвах показатель роста микробных
сообществ возрастал до рН = 7,7; Nа –
до 0,8 ммоль/100 г почв, Сl –
до 0,4 ммоль/100 г,
плотный остаток –
до 0,12%. Очевидно, что предельно допустимые уровни этих показателей
будут отличаться для почв, микроорганизмов и растений [2, 8].
4. Повышенное содержание солей в почвах приводит к уменьшению плодородия почв и
к угнетению растений. Однако соли необходимы для нормального развития живых
организмов: людей, животных, растений. В засушливом климате они удерживают в
биологических объектах воду. Поэтому внекорневая подкормка растений NаСl увеличивает
их устойчивость к засухе.
В то же время, согласно закону о частичной замене факторов жизни растений [1, 5],
оптимизация питательного режима, увеличение концентрации СО
2
в воздухе, подкормка
растений стимуляторами, органическими соединениями, содержащими энергию, позволяют
повысить устойчивость культур к засолению почв [1].
По полученным нами данным, развитие растений на засоленных почвах может быть
улучшено при добавлении в почвенные растворы органических лигандов, комплексонов,
гуматов, биофильных элементов. Также при проращивании нами проростков биотеста
(кресс
-
салата) в воде Мертвого моря с концентрацией солей 1 г/л проросли 5 семян, размер
корней составлял 5,1±1,9 см, при добавлении в раствор гумата в концентрации 10
-6
м/л
размер корней составлял 19,5±13,0 см, проросли 9 семян. При проращивании семян
в воде
Мертвого моря с концентрацией солей 5 г/л размер корней составлял 4,5±1,0 см, а при
добавлении в раствор гумата 10
-6
м/л и NРК –
10
-2
м/л размер корней составлял 5,8±0,4 см.
5. Согласно проведенным исследованиям, оптимизация развития растений на
засоленных почвах достигается созданием прослойки с крупными порами на глубине 20
-25
см. Ее создают из крупнозернистого цеолита, торфа, при внесении на эту глубину
структурообразователей и т.д. Прослойка препятствует капиллярному подъему солей к
поверхности. Уплотнение прикорневого слоя почв, наоборот, вызывает движение воды к
этой зоне [4]. При содержании хлора 18 мг
-
экв/100 г на глубине 50
-
60 см его содержание в
слое 0
-
10 см составило в контроле 7 мг
-
экв/100 г, а при наличии прослойки –
0 мг
-
экв/100 г.
6. В значительной степени оптимизация развития растений на засоленных почвах
может быть достигнута при обогащении почв элементами питания. Так, на засоленных
почвах Вьетнама при развитии проростков в модельном опыте в слое 30
-
60 см активность
фотосинтеза листьев в контроле составляла 1,9±0,2 ммоль/м
2
в сек, а при внесении КNО
3
–
4,4±0,3.
7. Орошение почв смесью вод заданного состава также приводит к оптимизации
свойств почв и к повышению биопродуктивности угодий. Так, в полевых условиях полив
засоленных кислых сульфатных почв смесью речной, дождевой и морской воды позволил
существенно оптимизировать свойства почв и получить урожай риса 70 ц/га [8].
Do'stlaringiz bilan baham: |