Стр. 270 - 2

Упрощенная HTML-версия

плодов, а также содержания элементов в почве такие изменения наблюдались в
сторону увеличения или снижения содержания микроэлементов.
При этом в условиях проведенного эксперимента рассчитаны коэффици­
енты «Ь» интенсивности действия поступивших в лугово-черноземную почву
кадмия, никеля, цинка на изменение содержания этих микроэлементов в корне­
плодах столовой свеклы (bCd - 0,0067, bNi - 0,12, bZn - 0,13 мг/кг) и моркови
(bCd - 0,0019, bNi - 0,03, bZn - 0,079 мг/кг) [22].
Полученные нормативы способствуют прогнозу изменения элементного
состава корнеплодов столовой свеклы и моркови при антропогенном поступле­
нии Cd, Ni, Zn в почву по формуле [22, 43]:
J
mk
/
кг
= D
х
Ь,
где J - накопление в корнеплодах свеклы и моркови, мг/кг сухого вещества;
D - доза поступившего элемента в почву, кг/га;
b - коэффициент интенсивности действия единицы поступившего
элемента в почву, мг/кг.
В процессе минерального питания растений существует зависимость ме­
жду всеми поглощенными элементами, характер которой определяется пре­
имущественно степенью отклонения концентраций взаимодействующих эле­
ментов от оптимальных концентраций во внешней среде [24]. В связи с этим
представляется необходимым изучить взаимодействие микроэлементов друг с
другом при поступлении их в растения. Данные исследования позволяют вы­
явить определенные закономерности и на их основе прогнозировать изменение
химического состава растений в результате дополнительного поступления тя­
желых металлов в почву.
Установлено, что к периоду физиологической зрелости растений, харак­
тер взаимоотношений ионов тяжелых металлов при поступлении в корнеплоды
выражается математическими уравнениями 1-10 (для столовой свеклы) и 11-20
(для моркови) (табл. 4).
Таблица 4
Взаимоотношение между ионами тяжелых металлов при поступлении
в корнеплоды к периоду физиологической зрелости растений
Столовая свекла
Морковь
Ni = 0,43-Cd + 0,56, r=0,94
(1) Ni = 3,5 Cd + 0,17, r =0,97
(П )
Zn=9,44Cd - 123,3Cdi +0,013 (2) Zn =107,3'Cd + 2,04, г = 0,87 (12)
Cu=2,06-Cd + 4,99, r=0,99
(3) Cu = 7,4-28,5 Cd? r=-0,97
(13)
№= 14,3-Cd- 19Cd2+ 0,014
(4) Pb = 4,95-23,5*Cd, r=-0,99
(14)
714,1 Ni - 498-Ni2- 238,6 (5) Zn= 106,1 Ni-51,8 NiJ-32,3 (15)
£u^0,92-Ni+ 5,09, r = 0,69
(6) Cu = 29,7- Ni - 13Ni2- 12,2
(16)
Pb=4,46-Ni - 0,64 Ni2+ 1,67
(7) P b = i2 ,6N i -5 ,5N i2-5,02
(17)
£ ^ U 7 Z n - 0,024-Zn2- 3,94 (8) Cu = 4,24-0,093-Zn, r=- 0,86 (18)
5^=0,082 Z n - 1,13,r = 0,96
(9) Pb = 2,5-0,086’Zn, r=- 0,98
(19)
1 ^ 6 9 , 4Cu - 5,99-Cu2-197,9 (10) Pb = 0,597- Cu -0,53, r =0,97 (20)
259