Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: I Международной научно-практической конференции «Наука вчера, сегодня, завтра» (Россия, г. Новосибирск, 26 июня 2013 г.)

Наука: Сельскохозяйственные науки

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Сакбаева З.И. ИЗМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ ГЛЮКОЗИДАЗ В ПОЧВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ ГОРНЫХ ПОЧВ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по матер. I междунар. науч.-практ. конф. № 1(1). – Новосибирск: СибАК, 2013.
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов
Статья опубликована в рамках:
 
Выходные данные сборника:

 

ИЗМЕНЕНИЕ  ФЕРМЕНТОВ  ГЛЮКОЗИДАЗ  В  ПОЧВАХ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ  ПОЯСНОСТИ  ГОРНЫХ  ПОЧВ  ЮЖНОГО  КЫРГЫЗСТАНА

Сакбаева  Зулфия  Исраиловна

канд.  с.-хоз.  наук,  доцент,  декан  факультета  естествознания  Жалал-Абадского  государственного  университета,  г.  Жалал-Абад,  Кыргызстан

E-mailsakbaeva@yahoo.com

 

В  данной  работе  представлены  результаты  исследований  активности  ферментов  глюкозидаз  в  почвах  вертикальной  поясности  горных  почв  Южного  Кыргызстана  на  примере  почв  бассейна  реки  Кок-Арт  Жалал-Абадской  области.

Разнохарактерность  литологического  строения,  различная  высота  над  уровнем  моря,  экспозиция  горных  склонов,  разная  степень  увлажнения,  температуры  воздуха  и  ряд  других  факторов  способствовали  развитию  на  исследуемой  территории  разнообразного  почвенного  покрова:  горно-долинные  сероземы  типичные,  горные  темные  сероземы,  горные  коричневые,  горно-лесные  черно-коричневые  и  горные  лугово-степные  почвы  [2,  с.  233]. 

Основным  фактором  при  формировании  почв  вертикальной  зональности  бассейна  реки  Кок-Арт  является  высотная  поясность,  под  которой  понимается  смена  климата,  растительности  и  почв  по  мере  поднятия  высоты  местности.  В  бассейне  реки  Кок-Арт  проводилось  исследование  на  почвенных  разрезах,  взятых  из  трех  контрастных  землепользований  бассейна  реки  Кок-Арт  Джалал-Абадской  области  (табл.1).

Таблица  1.

Расположение  и  хозяйственное  использование  почв  бассейна  реки  Кок-Арт

Землепользование

Местность

Типы  почв

Высота  над  уровнем  моря,  м

Ширина

Долгота

Фисташковое  редколесье

Сузак

Типичный  серозем

853

40°55´42.63"N

72°53´33.10"E

Орехово-плодовый  лес

 

Кара-Алма

Горно-лесный  черно-коричневый

1580

41°12´30.49"N

73°20´57.12"E

Орехово-плодовый  лес

 

Кара-Алма

Горно-лесный  черно-коричневый

1801

41°12´54.66"N

73°23´00.05"E

Пастбища

Кызыл-Суу

Горно  лугово-степной

1942

41°08´16.89"N

73°34´47.13"E

Пашня  (хлопок)

Сузак

Орошаемый  серозем

732

40°54´58.41"N

72°56´15.16"E

 

 

Сероземы  в  Южной  Киргизии  занимают  наиболее  теплый  пояс.  Основным  типом  почв,  которые  используются  в  богарном  и  орошаемом  земледелии,  являются  типичные  туранские  сероземы.  Они  расположены  в  Ферганской  долине  на  высотах  местности  с  700  до  1100  м  над  уровнем  моря.

Климат  территории,  где  распространены  сероземы  характеризуется  особенно  резкой  контрастностью  гидротермического  режима,  крайне  сухим  летом,  влажной  и  теплой  весной,  и  неустойчивой  в  отношении  погодных  условий,  зимой.  Среднегодовая  температура  воздуха  здесь  равна  +120,  средняя  температура  июля  +26—270.  Средняя  температура  января  –3–5  0.  Годовое  количество  осадков  в  этой  зоне  колеблется  от  200  до  300  мм.  Максимум  осадков  выпадают  в  марте  —  начале  апреля. 

Содержание  гумуса,  общего  азота  и  углерода  определялись  в  лаборатории  Республиканской  почвенно-агрохимической  станции  Кыргызстана.  Органический  углерод  определялся  по  методу  Тюрина,  общий  азот  по  Къелдалю  [1,  с.  489].  Анализы  по  ферментативной  активности  почв  проводились  в  научно-исследовательском  институте  Земледелии  Техасского  Технологического  Университета  США.  Активность  ферментов  глюкозидазов  определялись  по  методике  М.А.  Табатабай  [6,  с.  814]. 

Орошаемые  сероземы  (поле  хлопчатника)  характеризуются  бедным  содержанием  гумуса  и  общего  азота.  Это  объясняется  тем,  что  при  орошении,  обработке  почв  и  удобрении  на  фоне  субтропического  климата  увеличивается  скорость  минерализации  органического  вещества  почвы,  т.  е.  поступающих  в  почву  растительных  остатков  и  гумусовых  веществ.  При  повторных  возделываниях  хлопчатника,  когда  после  уборки  хлопка-сырца  на  поле  не  оставляют  всю  надземную  массу  (выдергивают  вместе  с  корневой  массой),  которая  идет  на  топливо,  в  пашне  очень  мало  остается  послеуборочных  растительных  остатков.

Отсутствие  севооборота  с  обязательным  звеном  многолетних  бобовых  трав  и  необходимого  внесения  органических  удобрений  под  хлопчатник  не  дает  в  достаточном  количестве  свежих  поступлений  послеуборочных  растительных  остатков,  при  этом  не  происходит  компенсация  минерализуемой  части  гумуса.  Поэтому  содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте  составляет  1,25  %,  подпахотном  —  0,78  %  (таблица  2).

Таблица  2.

Количество  гумуса  и  азота  на  сероземных  почвах  Ферганской  долины

Местность  и  почва

Глубина,  см

Гумус,  %

Азот  общий,  %

C:N

Сузак,  серозем  орошаемый,

хлопчатник

0—30

1,25

0,10

7,0

30—50

0,78

0,08

5,0

Сузак,  серозем  типичный,

фисташковое  редколесье

0—2

3,12

0,13

13,9

2—14

1,04

0,10

6,0

14—52

0,68

0,10

3,9

52—105

0,55

0,04

13,7

105—165

0,36

0,03

6,6

 

 

Современное  состояние  органического  вещества  исследуемых  почв  можно  характеризовать  изучением  ферментативной  активности,  в  т.  ч.  активности  ферментов  глюкозидаз,  которые  активно  участвует  при  минерализации  целлюлозы  и  гемицеллюлозы  до  осахаривания. 

β-глюкозидаза  играет  важную  роль  в  круговороте  углерода  (C),  участвующих  в  деградации  целлюлозы.  Как  известно,  главными  компонентами  клеточной  стенки  сельскохозяйственных  культур,  особенно  соломы,  стеблей  хлопчатника  и  других  растений,  являются  природные  полисахариды:  целлюлоза  и  гемицеллюлоза.  Как  видно  из  таблицы  3,  верхний  0—14  см  слой  пахотного  горизонта  орошаемого  типичного  серозема  содержит  69,8  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозидазы,  11,9  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозаминидазы.

Таблица  3.

Активность  ферментов  глюкозидаз  типичных  сероземов  Ферганской  долины  (мг  р-нитрофенол  кг  -1  почвы  час  -1)

Землепользование

Типы  почв

Гори-

зонты

Глубина

β-глюкози-даза

β-глюкоза-минидаза

Фисташковое  редколесье,  Сузак

Типичый  серозем

А0

А1

В1

Вк

С

0—2

2—14

14—52

52—105

105—165

809,5

38,3

16,0

7,6

5,3

51,0

8,8

10,6

7,5

5,6

Пашня  (хлопок),

Сузак

Орошаемый  серозем

А

А1

В

0—14

14—30

30—50

69,8

22,8

3,3

11,9

5,8

4,2

             
 

 

Низкая  активность  глюкозидазы  на  орошаемых  пашнях  сероземов  объясняется  недостаточным  содержанием  органического  вещества  почвы,  а  также  иммобилизаторов  ферментов  гумусовых  веществ,  слабой  интенсивностью  поступления  ферментов  с  органикой  и  выделениями  растений  и  микрофлоры.

Как  видно  из  таблицы  4,  высокая  ферментативная  активность  коричневой  почвы  отмечается  по  β-глюкозидаза  и  колеблется  от  19,3  до  1137,5  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  ,  в  горно-лесной  черно-коричневой  почве  от  11,1  до  1235,9  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1.  Из  глюкозидазных  ферментов,  β-глюкозидаза  доминирует  над  β-глюкозаминидазой.

Таблица  4.

Активность  ферментов  глюкозидаз  коричневых  почв  бассейна  реки  Кок-Арт  (мг  р-нитрофенол  кг  -1  почвы  час  -1)

Землепользование

Типы  почв

Гори-

зонты

Глубина

β-глюкози-даза

β-глюкоза-минидаза

Орехово-плодовые  леса,  Кара-Алма

Коричневый

А0

А1

А2

В

С

0—2

2—13

13—48

48—120

120—165

807,6

1137,5

135,1

27,1

19,3

189,9

87,6

14,7

4,0

2,1

Орехово-плодовые  леса,  Кара-Алма

Горно-лесный  черно-коричневый

А0

А1

А2

АВ

В

С

0—4

4—18

18—57

57—91

91—130

130—185

1235,9

546,9

74,6

17,8

14,7

11,1

298,5

106,0

7,3

10,9

1,7

14,4

 

 

Здесь  для  сравнения  можно  привести  содержание  вышеназванных  показателей  пахотного  горизонта  орошаемого  типичного  серозема,  который  содержит  69,8  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозидазы,  11,9  мг  нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозаминидазы.  В  целом,  активность  ферментов  находится  в  тесной  связи  с  содержанием  органических  веществ  почвы,  потому  что  подстилка  играет  ключевую  роль  в  качестве  предшественника  для  синтеза  и  стабилизации  ферментов  [4,  с.  172].  Как  видно  из  таблицы  5,  в  коричневых  почвах  бассейна  реки  Кок-Арт  содержится  11,3—12,0  %  гумуса  в  верхнем  горизонте,  8,3—9,3  %  гумуса  в  гумусово-аккумулятивном  горизонте,  что  коррелирует  с  содержанием  фермента  изучаемого  объекта.

Таблица  5.

Гумусовое  состояние  и  количество  азота  изучаемых  почв  бассейна  реки  Кок-Арт

Местность  и  почва

Глубина,  см

Гумус,  %

Углерод,

%

Азот  общий,  %

C:N

Горно-лесные  черно-коричневые  почвы  орехово-плодовых  лесов

Кара-Алма,  орехо-плодовый  лес  (коричневая)

0—2

11,33

6,58

0,95

6,9

2—14

8,30

4,82

0,55

8,76

14—52

2,70

1,56

0,20

7,84

52—105

0,88

0,51

0,09

5,68

105—165

0,68

0,39

0,05

7,9

Кара-Алма,  орехо-плодовый  лес  (горно-лесная  черно-коричневая)

 

0—4

12,0

6,9

0,98

7,04

4—18

9,30

5,4

0,64

8,43

18—57

3,80

2,20

0,30

7,30

57—91

2,65

1,54

0,14

11,0

91—130

1,09

0,63

0,10

6,3

130—185

0,88

0,51

0,06

8,5

 

 

Снижение  активности  ферментов  с  глубиной  можно  объяснить  с  уменьшением  биологической  активности  почв  вниз  по  профилю.  Снижение  активности  ферментов  и  микробной  биомассы  с  глубиной  почвы  отмечено  в  исследованиях  Acosta-Martinez  и  др.,  [3,  с.  260],  Kizilkaya  и  др.  [5,  с.  24].

В  верхнем  гумусово-аккумулятивном  горизонте  горных  лугово-степных  почв  содержится  7,59  %  органического  вещества,  и  0,68  %  валового  азота,  а  в  поддерновом  15—28  см  слое  соответственно  4,14  %  (таблица  6).  Их  количество  плавно  снижается  вниз  по  профилю  почв.  В  лугово-степных  почвах  низкая  активность  наблюдается  по  β-глюкозаминидазе,  которое  колеблется  от  8,6  до  58,25  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1.  Содержание  β-глюкозидазы  в  верхнем  горизонте  составляет  513,65  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1.

Таблица  6.

Активность  ферментов  глюкозидаз  горных  лугово-степных  почв  Ферганской  долины  (мг  р-нитрофенол  кг  -1  почвы  час  -1)

Землепользование

Типы  почв

Гори-

зонты

Глубина,

см

β-глюкози-даза

β–глюкоза-минидаза

Пастбища,

Кызыл-Суу

Лугово-степная  почва

А

0—15

513,6

58,2

А1

15—28

77,5

25,6

В

28—50

24,5

8,6

 

 

Выводы

·Проводимые  исследования  позволяют  заключить,  что  орошаемые  пашни  типичных  сероземов  характеризуются  низкой  активностью  ферментов  глюкозидазов,  т.  е.  69,8  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозидазы,  11,9  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  β-глюкозаминидазы.  Это  связано  с  низким  содержанием  органического  вещества  почвы  —  источника,  субстрата  и  иммобилизатора  почвенных  ферментов.

·В  горно-лесных  черно-коричневых  почвах  β-глюкозидаза  колеблется  от  19,3  до  1137,5  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1  и  от  11,1  до  1235,9  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1,  что  являются  высокими  показателями  среди  почв  вертикальной  поясности  почв  бассейна  реки  Кок-Арт.  Из  глюкозидазных  ферментов,  β-глюкозидаза  доминирует  над  β-глюкозаминидазой.  Глюкозидазная  активность  коричневых  почв  зависит  от  содержания  гумуса,  ежегодного  лесорастительного  опада  и  органического  азота,  которые  являются  исходным  субстратом  для  фермента.

·В  лугово-степных  почвах  низкая  активность  наблюдается  по  β-глюкозаминидазе,  которое  колеблется  от  8,6  до  58,25  мг  р-нитрофенол  кг-1  почвы  час-1

 

Список  литературы:

  1. Аринушкина  Е.В.  Руководство  по  химическому  анализу  почв:  учеб.  пособие.  М.:  АН  СССР,  1963.  —  489  с.
  2. Ройченко  Г.И.  Почвы  Южной  Киргизии:  монография.  Ф.:  Изд-во:  АН  Кирг.  ССР,  1960.  —  233  с.
  3. Acosta-Marti’nez  V.,  Acosta  Marcado  D.,  Sotomayor  D.,  Cruz  L.  Microbial  communities  and  enzymatic  activities  under  different  management  in  semiarid  soils.  Appl.  Soil  Ecol.,  2007,  №  38.  —  260. 
  4. Eivazi  F.  and  M.A.  Tabatabai,  “Phosphatases  in  soils”,Soil  Biological  &  Biochemistry,  1977,  №  9.  —  172. 
  5. Kizilkaya  R.  and  O.  Dengiz,  “Variation  of  land  use  and  land  cover  effects  on  some  soil  physic-chemical  characteristics  and  soil  enzyme  activity”,  Zemdirbyste-Agriculture,  2010  №  97,  2010.  —  24.
  6. Tabatabai  M.A.  Soil  Enzymes.  Soil  Science  Society  of  America,  USA,  1994.  —  814.
Проголосовать за статью
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.