Preview

Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University. Серия «Науки о Земле». Earth Sciences

Расширенный поиск

Ландшафтно-генетическая обусловленность валового и гранулометрического состава почвообразующих пород мерзлотных экосистем Якутии

https://doi.org/10.25587/2587-8751-2026-1-99-112

Аннотация

Валовой и гранулометрический состав почвообразующих пород является фундаментальной характеристикой, определяющей генезис, физико-химические свойства и экологическое состояние почв криолитозоны, однако для обширной и слабоизученной территории Якутии систематические сравнительные исследования в широтном поясе остаются крайне ограниченными. Цель работы состояла в анализе валового и гранулометрического состава почвообразующих пород в трех репрезентативных ландшафтах Якутии, различающихся по природно-климатическим условиям: лесные стационары «Спасская падь» (Центральная Якутия), «Эльгээйи» (Юго-Восточная Якутия) и тундровый полигон «Чокурдах» (Северо-Восточная Якутия). Для получения данных применены рентгенофлуоресцентный анализ валового химического состава, методика определения гранулометрического состава пород и современные методы химического анализа. Установлено, что почвообразующие породы закономерно изменяются в ряду от супесчаных аллювиальных отложений тундры с преобладанием фракции 0,05–0,01 мм («Чокурдах») до песчано-суглинистых карбонатных отложений ледового комплекса («Спасская падь») к однородным элювиально-делювиальным суглинкам с максимальным содержанием физической глины («Эльгээйи»). Валовой химический состав отражает кварц-полевошпатовый минералогический профиль, при этом отложения «Спасской пади» характеризуются карбонатностью с высоким содержанием CaO (до 20,03 %) и Sr (до 519 мг/кг), «Эльгээйи» – повышенными концентрациями Fe2O3 (до 6,10 %) и TiO2 (до 0,91 %), а «Чокурдах» – максимальным содержанием Zr (до 656 мг/кг), что связано с присутствием акцессорных минералов в аллювиальных отложениях. Выявленные различия коррелируют с условиями криогенеза, мощностью сезонноталого слоя (от 24 до 106 см), содержанием органического углерода (от 1,15 до 46,8 %) и типом почв. Полученные результаты обосновывают необходимость дифференцированного подхода при оценке почвенных ресурсов, моделировании углеродных пулов и служат основой для усовершенствования региональной классификации почв.

Об авторах

А. Г. Шепелев
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН
Россия

Шепелев Андрей Геннадиевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов

ResearcherID: M-7299-2016

Scopus Author ID: 56146927300

г. Якутск



А. М. Черепанова
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН
Россия

Черепанова Александра Михайловна – младший научный сотрудник лаборатории общей геокриологии

ResearcherID: HKV-8412-2023

Scopus Author ID: 57189389513

г. Якутск



Т. Х. Максимов
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»
Россия

Максимов Трофим Христофорович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник, и.о. заместителя генерального директора по науке и международным проектам

ResearcherID: J-8964-2016

г. Якутск



Список литературы

1. Десяткин Р.В., Лесовая С.Н., Оконешникова М.В. и др. Криоземы и палевые слабодифференциро­ванные почвы тундр и тайги Якутии: свойства, минералогический состав и классификация. Почвоведение. 2021;12:1423-1436. DOI: 10.31857/S0032180X21120042

2. Иванова А.З., Десяткин Р.В. Валовой состав основных типов почв бассейна реки Алазея. Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2016;21(1):110-114.

3. Оконешникова М.В. Гумусное состояние мерзлотных палевых осолоделых почв Центральной Якутии разного гранулометрического состава. Вестник Северо‑Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2019;4:34-45. DOI: 10.25587/SVFU.2019.72.35046

4. Nizamutdinov T.I., Abakumov E.V., Khalitov R.M. et al. Microstructure and mineral composition of long‑cultivated permafrost‑affected soils from the Yamal experimental agricultural station (Salekhard, Yamal‑Nenets Autonomous Okrug). Eurasian Soil Sci. 2025;58(12):1-13. DOI: 10.1134/S106422932560232X

5. Gentsch N., Mikutta R., Shibistova O. et al. Properties and bioavailability of particulate and mineral‑associated organic matter in Arctic permafrost soils, Lower Kolyma Region, Russia. Eur J Soil Sci. 2015;66:722-734. DOI: 10.1111/ejss.12269

6. Montaño‑López F., Landis J.D., Wilkins S.D. et al. Organo‑mineral interactions in active layer and permafrost soils along aging Arctic landscapes. Catena. 2025;272:110377. DOI: 10.1016/j.catena.2026.110377

7. Monhonval A., Opfergelt S., Verrecchia E.P. et al. Thermokarst processes increase the supply of stabilizing surfaces and elements (Fe, Mn, Al, and Ca) for mineral–organic carbon interactions. Permafrost and Periglacial Processes. 2022;33(4):398-413. DOI: 10.1002/ppp.2162

8. Szymański W., Drewnik M., Stolarczyk M. et al. Occurrence and stability of organic intercalation in clay minerals from permafrost‑affected soils in the High Arctic – case study from Spitsbergen (Svalbard). Geoderma. 2022;408:115591. DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115591

9. Zhu J.-H., Martens J., Kuzyakov Y. et al. Mineral–enzyme interactions drive soil organic carbon accumulation and stabilization in permafrost. Environ Sci Technol. 2025;59(51):27824-27835. DOI: 10.1021/acs.est.5c08036

10. Tarnocai C., Canadell J.G., Schuur E.A.G. et al. Soil organic carbon pools in the northern circumpolar permafrost region. Global Biogeochemical Cycles. 2009;23(2):GB2023. DOI: 10.1029/2008GB003327

11. Оконешникова М.В., Лессовая С.Н., Десяткин Р.В. Почвы лиственничных лесов стациона­ров «Спасская падь» и «Элгээйи» (Центральная Якутия). Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2018;25(3):71-79. DOI: 10.31242/2618‑9712‑2018‑25‑3‑71‑79

12. Desyatkin R.V., Lessovaia S.N., Okoneshnikova M.V. et al. Genesis, properties, and mineralogical features of soils of the Lena Plateau, Yakutia. Eurasian Soil Sci. 2026;59(3). DOI: 10.1134/S1064229325601647

13. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена; 2004. 342 с.

14. Бронникова М.А., Герасимова М.И., Конопляникова Ю.В. и др. Криоаридные почвы как генетиче­ский тип в классификации почв России: география, морфология, диагностика. Почвоведение. 2022;3:263- 280. DOI: 10.31857/S0032180X22030030

15. Meisel O.H., Rijkers R., Dean J.F. et al. Geochemical, sedimentological and microbial diversity in two thermokarst lakes of far Eastern Siberia. Biogeochemistry. 2023;165:239-263. DOI: 10.1007/s10533‑023‑01076‑1

16. Васильева Т.И. Особенности формирования свойств и состава мерзлотных почв Центральной Якутии. Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2016;21(1):100-106.

17. Vasil’chuk Y.K., Ginzburg A.P. Lateral and radial differentiation of cryogenic soil chemical composition in the Vilyuy River Valley, Central Yakutia. Moscow Univ Soil Sci Bull. 2024;79(1):S34-S48. DOI: 10.3103/S0147687424700339

18. Васильчук Ю.К., Гинзбург А.П. Латеральная и радиальная дифференциация химического состава криогенных почв долины реки Вилюй, Центральная Якутия. Арктика и Антарктика. 2023;1:68-87. DOI: 10.7256/2453‑8922.2023.1.40034

19. Desyatkin A., Okoneshnikova M., Fedorov P., et al. The impact of catastrophic forest fires of 2021 on the light soils in Central Yakutia. Land. 2024;13(8):1130. DOI: 10.3390/land13081130

20. Lozhkin A., Minyuk P., Korzun J. et al. Implications for conifer glacial refugia and postglacial climatic variation in western Beringia from lake sediments of the Upper Indigirka basin. Boreas. 2018;47:938-953. DOI: 10.1111/bor.12316


Рецензия

Для цитирования:


Шепелев А.Г., Черепанова А.М., Максимов Т.Х. Ландшафтно-генетическая обусловленность валового и гранулометрического состава почвообразующих пород мерзлотных экосистем Якутии. Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University. Серия «Науки о Земле». Earth Sciences. 2026;(3):99-112. https://doi.org/10.25587/2587-8751-2026-1-99-112

For citation:


Shepelev A.G., Cherepanova A.M., Maximov T.C. Landscape-genetic determination of the gross and granulometric composition of soil-forming rocks of permafrost ecosystems of Yakutia. Vestnik of North-Eastern Federal University Series "Earth Sciences". 2026;(3):99-112. (In Russ.) https://doi.org/10.25587/2587-8751-2026-1-99-112

Просмотров: 58

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2587-8751 (Online)