Translocation of Calcium into Pea Plants at Different Stages of Dissolution of Dolomite Particles Used for Liming in a Long-Term Field Experiment

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

In a long-term (8 years) 10-year field experiment with alternating pea–mustard crops, changes in the pHKCl were traced in sod-podzolic light loamy soil reclaimed by increasing doses of large (5–7 and 7–10 mm) dolomite particles. It has been shown that the higher the dose of dolomite, the greater the shift in soil pH. Differences in the pHKCl value of the soil depending on the dose of dolomite application persisted throughout the entire observation period. Liming with dolomite particles had a positive effect on the accumulation of calcium by pea plants already in the year of application. Regardless of the variant, the calcium content in the green mass of peas decreased. Empirical models have been developed that describe the transfer of calcium to pea plants throughout the entire observation period. The average rate of calcium decrease in the soil during the experiment was determined. Clustering of individual experimental variants based on the effect of liming on the accumulation of calcium by plants was carried out.

Full Text

Restricted Access

About the authors

A. V. Litvinovich

Agrophysical Research Institute; St. Petersburg State Agrarian University

Author for correspondence.
Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Russian Federation, Grazhdansky prosp. 14, St. Petersburg–Pushkin 195220; Peterburgskoe shosse 2, St. Petersburg–Pushkin 196601

A. V. Lavrishchev

St. Petersburg State Agrarian University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Russian Federation, Peterburgskoe shosse 2, St. Petersburg–Pushkin 196601

V. M. Bure

Agrophysical Research Institute; St. Petersburg State University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Russian Federation, Grazhdansky prosp. 14, St. Petersburg–Pushkin 195220; Universitetskaya nab.,7–9, St. Petersburg 199034

P. S. Manakov

St. Petersburg State Agrarian University

Email: av.lavrishchev@yandex.ru
Russian Federation, Peterburgskoe shosse 2, St. Petersburg–Pushkin 196601

References

  1. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. Майкоп, 2003. 1027 с.
  2. Бушуева Т.М. О роли кальция в растительной клетке // Бот. журн. 1964. Т. 49. № 3. С. 3–4.
  3. Словцова Г.А. Известкование кислых почв за рубежом // Химия в сел. хоз-ве. 1973. № 12. С. 24–27.
  4. Шильников И.А., Лебедева Л.А. Известкование почв. М.: Агропромиздат, 1987. 167 с.
  5. Корнилов М.Ф., Благовидов Н.Л. Известкование почв Северо-Западной зоны Нечерноземной полосы. М.– Л., 1955. 215 с.
  6. Небольсин А.Н., Небольсина З.П. Теоретические основы известкования почв. СПб., 2005. 252 с.
  7. Мазаева М.М. Недостаток кальция в почве и известкование как фактор улучшения кальциевого питания растений // Агрохимия. 1972. № 3. С. 90–94.
  8. Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М., Ковлева А.О. Мелиоративные свойства, удобрительная ценность и скорость растворения в почвах различных по размеру фракций отсева доломита, используемого для дорожного строительства // Агрохимия. 2016. № 2. С. 31–41.
  9. Литвинович А.В., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М., Салаев И.В. Скорость растворения в почвах мелиорантов карбонатной природы (эмпирические модели динамики растворения) // Агрохимия. 2016. № 12. С. 42–50.
  10. Павлова О.Ю., Берсенева А. О., Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Салаев И.В., Буре В.М. Исследование скорости растворения крупных частиц доломита в кислой дерново-подзолистой супесчаной почве по данным лабораторного опыта // Агрофизика. 2020. № 3. С. 23–28.
  11. Литвинович А.В., Берсенева А.О., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В., Буре В.М. Процесс разложения крупных частиц доломита в сильнокислой дерново-подзолистой супесчаной почве. Динамика убыли массы доломита на разных стадиях растворения (по данным лабораторного опыта) // Агрохимия. 2022. № 3. С. 52–60.
  12. Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Буре В.М., Павлова О.Ю., Ковлева А.О. Изучение динамики изменения содержания подвижного железа в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, мелиорируемой доломитом // Агрохимия. 2019. № 3. С. 44–53.
  13. Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Буре В.М., Павлова О.Ю., Ковлева А.О. Динамика содержания обменных катионов кальция и магния в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, мелиорируемой различными по размеру фракциями доломита (эмпирические модели процесса подкисления) // Агрохимия. 2018. № 3. С. 50–61.
  14. Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Буре В.М., Павлова О.Ю., Ковлева А.О., Хомяков Ю.В. Динамика содержания подвижного марганца в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, мелиорируемой различными по размеру фракциями доломита // Агрохимия. 2018. № 8. С. 52–63.
  15. Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Буре В.М., Павлова О.Ю., Ковлева А.О. Влияние различных по размеру фракций доломита на показатели почвенной кислотности легкосуглинистой дерново-подзолистой почвы (эмпирические модели процесса подкисления) // Агрохимия. 2017. № 12. С. 27–37.
  16. Литвинович А.В., Салаев И.В., Манаков П.С., Павлова О.Ю., Лаврищев А.В. Содержание и распределение обменных катионов Ca и Mg в профиле дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, мелиорированной возрастающими дозами доломитовых частиц крупного размера // Агрохимия. 2021. № 4. С. 9–21.
  17. Небольсин А.Н., Небольсина З.П. Известкование почв. СПб., 2010. 253 с.
  18. Буре В.М., Парилина Е.М., Седаков А.А. Методы прикладной статистики в R и Excel. СПб.: Лань, 2019. 152 с.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Graph of model (9) of changes in the calcium content in pea plants in the ECM variant at a dose of 1 Ng.

Download (68KB)
3. Fig. 2. Graph of models of changes in the calcium content in pea plants in variants 5 and 10.

Download (70KB)
4. Fig. 3. Graph of models of changes in the calcium content in pea plants in variants 2, 3 and 7.

Download (85KB)
5. Fig. 4. Graph of models of changes in the calcium content in pea plants in variants 4, 6 and 8.

Download (76KB)
6. Fig. 5. Total yield of vegetative mass of peas in the experimental variants for 8 experimental years, g of dry weight/vessel.

Download (189KB)

Copyright (c) 2025 The Russian Academy of Sciences