<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">118092</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2021-6-71-78</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Agronomy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Агрономия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">MONITORING OF FLUORINE CONTENT IN SOILS OF THE MINUSINSK FOREST STEPPE OF THE KRASNOYARSK REGION</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРА В ПОЧВАХ МИНУСИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Волошин</surname>
       <given-names>Е И</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Voloshin</surname>
       <given-names>E I</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сергеев</surname>
       <given-names>Александр Петрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sergeev</surname>
       <given-names>Alexander Петрович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>apsergeev2004@mail.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Юферова</surname>
       <given-names>Екатерина Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yuferova</surname>
       <given-names>Ekaterina Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Красноярский государственный аграрный университет </institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Красноярский государственный аграрный университет </institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-25T09:51:41+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-25T09:51:41+03:00">
    <day>25</day>
    <month>03</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <issue>6</issue>
   <fpage>71</fpage>
   <lpage>78</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-24T00:00:00+03:00">
     <day>24</day>
     <month>03</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/118092/view">https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/118092/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В Минусинской лесостепи Красноярского края на содержание и пространственное распределение водорастворимого фтора в агроценозах оказывают влияние химический состав почвообразующих пород, условия почвообразования, свойства почв, сельскохозяйственное использование земель и техногенные факторы. На обследованных в 1999 г. пахотных почвах содержание фтора колебалось от 0,2 до 8,9 мг/кг при среднем значении 0,9 мг/кг. В 2016 г. содержание фтора в 0–20 см слое почв увеличилось в 1,1–1,7 раза. Повышению содержания фтора в почвах способствуют техногенные выбросы Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов ОАО «Русал Саяногорск». На уровень накопления фтора в почвах влияют нагрузка техногенных выбросов на сельскохозяйственные земли, удаленность от предприятий и погодные условия. На многолетних кормовых травах и необрабатываемых сельскохозяйственных землях степень загрязнения почв фтором выражена сильнее. Под влиянием алюминиевых заводов в Шушенском районе сформировалась фторидная геохимическая аномалия с содержанием фтора на площади 1,35 тыс. га на уровне 0,5–1,0 ПДК. На реперных участках локального мониторинга в 2016 г. содержание водорастворимого фтора в 0–20 см слое почв увеличилось в 1,3–3,3 раза. Наиболее высокие концентрации фтора наблюдаются на участках в Шушенском и Минусинском районах, расположенных на небольшом расстоянии от источников загрязнения почв. Общей закономерностью для черноземов, серых лесных и среднедерновой почвы является пониженное содержание фтора в верхнем горизонте и его увеличение в почвообразующей породе. В 2016 г. в сравнении с 1999 г. среднее содержание фтора в профиле черноземов увеличилось в 1,6–5,5 раза, серых лесных и среднедерновой почве в 1,3 раза. Максимальное количество водорастворимого фтора накапливается в нижней части почвенного профиля, что свидетельствует о высокой степени миграции микроэлемента в разных ландшафтах агроценозов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>In the Minusinsk forest-steppe of the Krasnoyarsk Region, the content and spatial distribution of water-soluble fluorine in agrocenoses is influenced by the chemical composition of soil-forming rocks, soil formation conditions, soil properties, agricultural land use and technogenic factors. On the arable soils surveyed in 1999, the fluorine content varied from 0.2 to 8.9 mg/kg with an average value of 0.9 mg/kg. In 2016, the fluorine content in the 0–20 cm soil layer increased by 1.1–1.7 times. Man-made emissions from the Sayanogorsk and Khakass aluminum plants of JSC “Rusal Sayanogorsk” contribute to an increase in the content of fluorine in soils. The level of fluoride accumulation in soils is influenced by the load of man-made emissions on agricultural land, distance from enterprises and weather conditions. On perennial forage grasses and uncultivated agricultural lands, the degree of soil contamination with fluorine is more pronounced. Under the influence of aluminum smelters in the Shushensky District, a fluoride geochemical anomaly was formed with fluorine content on an area of 1.35 thousand hectares at the level of 0.5-1.0 MAC. On the reference sites of local monitoring in 2016, the content of water-soluble fluorine in the 0–20 cm soil layer increased 1.3–3.3 times. The highest fluorine concentrations are observed in the Shushensky and Minusinsky Districts areas, located at a short distance from the sources of soil pollution. A general regularity for chernozems, gray forest soils and midsoddy soils is a lowered content of fluorine in the upper horizon and its increase in the parent rock. In 2016, in comparison with 1999, the average content of fluorine in the profile of chernozems increased by 1.6–5.5 times, in gray forest and midsoddy soil by 1.3 times. The maximum amount of water-soluble fluorine accumulates in the lower part of the soil profile, which indicates a high degree of migration of the trace element in different landscapes of agrocenoses.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>мониторинг</kwd>
    <kwd>почва</kwd>
    <kwd>водорастворимый фтор</kwd>
    <kwd>содержание</kwd>
    <kwd>загрязнение</kwd>
    <kwd>миграция</kwd>
    <kwd>реперные участки</kwd>
    <kwd>Минусинская лесостепь.</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>monitoring</kwd>
    <kwd>soil</kwd>
    <kwd>water-soluble fluorine</kwd>
    <kwd>content</kwd>
    <kwd>pollution</kwd>
    <kwd>migration</kwd>
    <kwd>reference sites</kwd>
    <kwd>Minusinsk forest-steppe.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Фтор принимает участие в минеральном питании растений [1]. В умеренных концентрациях микроэлемент оказывает положительное влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Высокие концентрации фтора в почвах агроценозов уменьшают урожайность растений и ухудшают качественные показатели растениеводческой продукции [2].На содержание и пространственное распределение фтора в почвах сельскохозяйственных угодий оказывают влияние его концентрация в материнских породах, направленность и интенсивность почвообразовательных процессов, агрофизические и агрохимические свойства почв [3–5].Поступление фтора в агроценозы в основном происходит за счет атмосферных выбросов промышленных предприятий. Основными источниками загрязнения сельскохозяйственных земель фторидами являются предприятия цветной металлургии, по переработке полезных ископаемых, ТЭЦ, систематическое использование в сельском хозяйстве фторсодержащих агрохимикатов [3, 5–10]. Техногенные источники фторидного загрязнения оказывают негативное влияние на агроэкологическое состояние сельскохозяйственных угодий.Количество фтора в экосистеме служит информативным показателем обеспеченности этим элементом человека и животных. При пониженном или избыточном поступлении фтора в их организм возникают гипофтороз, флюороз и другие заболевания [11]. Дефицитное и повышенное содержание фтора в экосистеме наносит большой вред состоянию здоровья населения и животных.В агрохимической службе при проведении эколого-токсикологического мониторинга в почвах определяют водорастворимую форму фтора как наиболее миграционную и доступную для растений. Водорастворимая форма фтора в значительной степени контролирует поведение элемента в системе почва – растение. Проведение постоянных мониторинговых наблюдений на территориях локального загрязнения фтором позволяет оценить уровень накопления фтора в почвах, растениях и разработать мероприятия по улучшению экологического состояния сельскохозяйственных земельЦель исследований. Экологическая оценка содержания водорастворимого фтора в пахотных почвах Минусинской лесостепи Красноярского края.Объекты и методы исследований. Минусинская лесостепная зона находится в южной земледельческой части Красноярского края. В эту природную зону входят лесостепная, подтаежная и степная подзоны, которые характеризуются специфической растительностью, особенностями почвенного покрова и климата. Сумма среднесуточных температур выше 10 °С по зоне колеблется от 1600 до 2039 °С, продолжительность безморозного периода составляет 97–109 дней. Среднегодовая сумма осадков равна 322–600 мм.Почвенный покров пахотных угодий характеризуется большим разнообразием. Преобладающими почвами являются черноземы, которые занимают 85 % обследованной площади. Серые лесные, дерново-подзолистые, интразональные и другие почвы распространены на 15 % пашни [12]. Агрохимическая характеристика почв по административным районам зоны представлена в таблице 1. Почвы агроценозов различаются по уровню потенциального и эффективного плодородия. Среди пахотных угодий преобладают почвы с повышенным содержанием гумуса и нейтральной реакцией среды. Обеспеченность почв подвижным фосфором средняя, калием повышенная.Эколого-токсикологическое обследование почв на содержание водорастворимого фтора и исследование на реперных участках локального мониторинга проводили согласно принятым в агрохимической службе методическим указаниям [13]. Водорастворимый фтор в почвенных образцах определяли с помощью ионоселективного электрода.  Таблица 1Агрохимическая характеристика 0–20 см слоя пахотных почв юга Красноярского края РайонПлощадьобследования,тыс. гаСредневзвешенное содержаниеГумус, %pHKCIПодвижный фосфорОбменныйкалиймг/кгЕрмаковский44,46,55,416478Идринский55,38,26,0161118Каратузский65,37,15,616884Краснотуранский109,56,66,2172119Курагинский86,37,16,016094Минусинский118,64,36,6203123Шушенский49,63,96,222487По зоне529,06,16,1179105  Результаты исследований и их обсуждение. Содержание и пространственное распределение водорастворимого фтора в почвах Минусинской лесостепной зоны зависят от концентрации элемента в почвообразующих породах, условий почвообразования, погодных условий, свойств почв, вида сельскохозяйственных угодий и техногенных факторов. На обследованной в 1999 г. территории содержание фтора в верхнем горизонте варьировало от 0,2 до 8,9 мг/кг, или в 44,5 раза. В 2016 г. в пахотных почвах разных районов лесостепной зоны произошло небольшое увеличение содержания водорастворимого фтора (табл. 2). В сравнении с пашней многолетние кормовые угодья и необрабатываемые сельскохозяйственные земли характеризуются более высоким содержанием фтора. В разные годы обследования среднее содержание фтора в незагрязненных почвах находилось на уровне 0,9–1,2 мг/кг, что соответствовало фоновым значениям элемента (0,5–2,5 мг/кг) в агроценозах Сибири [3–5, 6]. На территории Шушенского района формируется фторидная геохимическая аномалия, в которой содержание фтора на площади 1,35 тыс. га колеблется в пределах 0,5–0,9 ПДК. Повышению содержания фтора по розе ветров способствуют выбросы Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов, находящихся на территории Республики Хакасия. По данным Института географии СО РАН [14], в последние годы производство алюминия на этих предприятиях увеличилось в несколько раз, возросла техногенная нагрузка на экосистему.  Таблица 2Содержание водорастворимого фтора в 0–20 см слое почвМинусинской лесостепной зоны, мг/кг РайонКоличество образцов,шт.Год исследования19992016min–maxСреднееmin–maxСреднееЕрмаковский2500,2–2,00,70,4–4,31,0Идринский7760,3–2,60,80,4–4,01,0Каратузский3110,3–1,70,70,4–3,61,2Краснотуранский6760,3–2,50,80,5–3,71,1Курагинский2590,3–1,70,90,3–3,71,0Минусинский6400,5–3,71,20,5–3,91,3Шушенский3760,3–8,91,30,7–8,92,2По зоне32880,2–8,90,90,3–8,91,2Примечание: предельно допустимая концентрация (ПДК) водорастворимого фтора в почвах равна 10 мг/кг [15].  Черноземы выщелоченные и обыкновенные реперных участков локального мониторинга характеризуются неодинаковым уровнем плодородия и отличаются по содержанию водорастворимого фтора в профиле почв (табл. 3). Различия в содержании фтора в черноземах связаны с особенностями почвообразовательного процесса в лесостепной зоне, разной концентрацией элемента в почвообразующих породах, погодными условиями и рельефом территории реперных участков. Общей закономерностью для черноземов является пониженное содержание фтора в верхнем горизонте почв и его увеличение в нижней части профиля. В 2016 г. среднее содержание водорастворимого фтора в профиле этих почв увеличилось в сравнении с 1999 г. в 1,3–5,5 раза. Наиболее высокие концентрации фтора наблюдаются на реперном участке № 17 Шушенского района, находящемся на небольшом расстоянии от источников загрязнения. Максимальное количество фтора в черноземах отмечается в нижней части профиля, что связано с увеличением количества карбонатов и появлением легкорастворимых солей [3].   Таблица 3Содержание водорастворимого фтора в 0–20 см слое почв реперных участков, мг/кг Номер РУАдминистративный районТип, подтип почвыГод исследования19992016123454ЕрмаковскийСветло-серая лесная0,70,914ЕрмаковскийСреднедерновая оподзоленная1,62,17ИдринскийЧернозем выщелоченный0,91,619КаратузскийСветло-серая лесная1,31,85КраснотуранскийЧернозем выщелоченный0,51,310КраснотуранскийЧернозем обыкновенный0,81,3 Окончание табл. 3123458КурагинскийСерая лесная1,32,113КурагинскийЧернозем выщелоченный1,02,71МинусинскийЧернозем обыкновенный1,51,911МинусинскийЧернозем выщелоченный1,34,312МинусинскийЧернозем обыкновенный1,72,73ШушенскийЧернозем выщелоченный1,31,817ШушенскийЧернозем обыкновенный2,45,9 Таблица 4Распределение водорастворимого фтора в профиле черноземов, мг/кг Номер РУТип,подтип почвГлубина отбора образцов, смГумус,%pHКClФизическая глина, %Год исследования19992016123456787Черноземвыщелоченный0–206,05,747,60,91,620–405,85,848,90,71,940–602,36,045,80,92,760–804,26,144,41,13,480–1004,66,440,51,54,05Черноземвыщелоченный0–203,75,636,90,51,320–403,75,740,30,51,940–601,45,938,71,32,460–801,46,235,41,63,080–1001,16,533,12,34,110Черноземобыкновенный0–206,06,137,90,81,320–404,86,2270,81,540–601,16,539,31,12,860–801,16,737,31,43,180–1001,16,934,71,93,913Черноземвыщелоченный0–2010,15,637,41,02,720–4010,45,739,31,52,340–603,75,943,51,22,360–801,26,235,61,23,680–1000,96,633,11,34,51Черноземобыкновенный0–202,36,223,31,51,920–402,36,426,21,31,540–601,26,735,11,52,160–801,16,932,51,92,380–1001,17,024,52,23,311Черноземвыщелоченный0–203,45,533,91,34,320–401,75,832,61,23,940–602,06,027,21,63,860–801,06,432,91,34,880–1000,76,629,31,35,2   Окончание табл. 41234567812Черноземобыкновенный0–203,36,232,81,72,720–402,46,332,11,63,740–601,16,437,21,94,060–800,76,632,71,95,180–1000,66,828,42,95,23Черноземвыщелоченный0–205,65,635,61,31,820–403,75,834,10,81,240–601,16,221,90,71,160–801,16,422,81,01,580–1001,16,722,50,72,217Черноземобыкновенный0–207,16,121,32,45,920–407,46,425,91,75,040–607,56,521,52,35,260–807,77,119,22,23,380–1007,87,323,21,94,4  В серых лесных и среднедерновой почвах варьирование содержания водорастворимого фтора в почвенном профиле выражено слабее в сравнении с черноземами (табл. 5). В 2016 г. по сравнению с 1999 г. среднее содержание водорастворимого фтора в профиле этих почв увеличилось в 1,3 раза. В разных почвах реперных участков максимальное содержание водорастворимого фтора накапливается на глубине 80–100 см, что свидетельствует о высокой миграционной способности этого элемента. В профиле почв реперных участков содержание гумуса, физической глины и реакция почвенного раствора (r=0,15–0,27) оказали слабое влияние на концентрацию водорастворимого фтора.  Таблица 5 Профильное распределение водорастворимого фтора в серых лесных и среднедерновой почвах, мг/кг Номер РУТип, подтип почвГлубина отбора образцов, смГумус,%pHксIФизическая глина, %Годисследования19992016123456784Светло-серая лесная0–202,35,443,50,70,920–402,35,543,40,61,140–601,25,937,60,71,160–801,16,024,90,81,380–1001,16,435,10,81,619Светло-серая лесная0–202,35,334,81,31,620–402,15,435,41,21,640–600,55,730,61,11,660–800,55,924,91,01,780–1000,55,923,41,21,78Серая лесная0–204,45,141,41,21,120–401,15,241,61,31,240–601,15,333,11,31,260–801,16,424,21,31,580–1001,16,519,31,31,8Окончание табл. 51234567814Среднедерноваяоподзоленная0–204,45,136,81,01,120–403,35,237,91,11,540–602,75,239,61,21,460–801,15,633,91,21,780–1001,15,932,91,21,9  Заключение. На содержание и пространственное распределение водорастворимого фтора в почвах Минусинской лесостепной зоны оказывают влияние концентрация элемента в почвообразующих породах, условия почвообразования, свойства почв, погодные условия, вид сельскохозяйственных угодий и техногенные факторы. Среднее содержание фтора на площади 529,0 тыс. га равно 1,2 мг/кг при колебаниях от 0,2 до 8,9 мг/кг. На территории Шушенского района формируется фторидная геохимическая аномалия с содержанием фтора в почвах на площади 1,35 тыс. га на уровне 0,5–0,9 ПДК. Повышению содержания фтора в почвах способствуют техногенные выбросы Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов ОАО «Русал Саяногорск». За 17-летний период наблюдений содержание фтора в профиле разных почв реперных участков локального мониторинга увеличилось в 1,3–5,5 раза. Максимальное содержание фтора отмечается в нижней части профиля почв, что свидетельствует о высокой степени миграции микроэлемента в разных ландшафтах агроценозов. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cabata-Pendias A. Trase Elements in Soils and Plants. 4th Edition. Bosa Raton, FL: Crs Press, 2010. 548 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cabata-Pendias A. Trase Elements in Soils and Plants. 4th Edition. Bosa Raton, FL: Crs Press, 2010. 548 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шелепова О.В., Потатуева Ю.А. Агроэкологическое значение фтора // Агрохимия. 2003. № 9. С. 78–87.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shelepova O.V., Potatueva Yu.A. Agroekologicheskoe znachenie ftora // Agrohimiya. 2003. № 9. S. 78–87.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Егунова Н.А. Мониторинг экологического состояния почв в зоне техногенного воздействия Саяногорского алюминиевого завода. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2009. 116 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Egunova N.A. Monitoring ekologicheskogo sostoyaniya pochv v zone tehnogennogo vozdeystviya Sayanogorskogo alyuminievogo zavoda. Abakan: Izd-vo Hakas. gos. un-ta im. N.F. Katanova, 2009. 116 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Конарбаева Г.А. Галогены в почвах юга Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 200 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Konarbaeva G.A. Galogeny v pochvah yuga Zapadnoy Sibiri. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004. 200 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Танделов Ю.П. Фтор в системе почва – растение. Красноярск, 2012. 146 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tandelov Yu.P. Ftor v sisteme pochva – rastenie. Krasnoyarsk, 2012. 146 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антонов И.С., Чарков С.М., Градобоева Н.А. и др. Мониторинг фторидного состояния агроэкосистем в зоне деятельности Саяногорского алюминиева завода. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н.В. Катанова, 2006. 142 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonov I.S., Charkov S.M., Gradoboeva N.A. i dr. Monitoring ftoridnogo sostoyaniya agroekosistem v zone deyatel'nosti Sayanogorskogo alyuminieva zavoda. Abakan: Izd-vo Hakas. gos. un-ta im. N.V. Katanova, 2006. 142 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Косицина А.А. Влияние водорастворимого фтора на загрязнение почв и растений: автореф. дис. … канд. биол. наук. Красноярск, 2009. 16 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kosicina A.A. Vliyanie vodorastvorimogo ftora na zagryaznenie pochv i rasteniy: avtoref. dis. … kand. biol. nauk. Krasnoyarsk, 2009. 16 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Якименко В.Н., Конарбаева Г.А., Бойко В.С. и др. Изменения содержания фтора в почвах лесостепи при сельскохозяйственном использовании // Агрохимия. 2020. № 4. С. 38–46.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yakimenko V.N., Konarbaeva G.A., Boyko V.S. i dr. Izmeneniya soderzhaniya ftora v pochvah lesostepi pri sel'skohozyaystvennom ispol'zovanii // Agrohimiya. 2020. № 4. S. 38–46.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Davydova N.D., Znamenskaya T.I., Lopat-kin D.A. Identification of chemical elements as pollutants and their primary distribution in steppes of the Southern Minusinsk Depres-sion // Contemporary Problems of Ecology. 2013. Vol. 6, N 2. P. 228–235.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Davydova N.D., Znamenskaya T.I., Lopat-kin D.A. Identification of chemical elements as pollutants and their primary distribution in steppes of the Southern Minusinsk Depres-sion // Contemporary Problems of Ecology. 2013. Vol. 6, N 2. P. 228–235.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lakshmi D.V., Rao K.J., Ramprakash., Red-dy A.P.K. Monitoring of fluoride content in surface soils used for crop cultivation in Ramannapet Mandal of Nalgonda district, Telangana, India // Environ. Inter. J. Sci. Tech. 2016. V. 11. N 2-4. P. 59–67.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lakshmi D.V., Rao K.J., Ramprakash., Red-dy A.P.K. Monitoring of fluoride content in surface soils used for crop cultivation in Ramannapet Mandal of Nalgonda district, Telangana, India // Environ. Inter. J. Sci. Tech. 2016. V. 11. N 2-4. P. 59–67.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Скальный А.В. Микроэлементы. Изд. 4-е, доп., перераб. М., 2018. 295 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Skal'nyy A.V. Mikroelementy. Izd. 4-e, dop., pererab. M., 2018. 295 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Крупкин П.И. Черноземы Красноярского края. Красноярск, 2002. 332 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krupkin P.I. Chernozemy Krasnoyarskogo kraya. Krasnoyarsk, 2002. 332 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. М.: Росинформагротех, 2003. 240 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu kompleksnogo monitoringa plodorodiya pochv zemel' sel'skohozyaystvennogo naznacheniya. M.: Rosinformagroteh, 2003. 240 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Давыдова Н.Д., Знаменская Т.И. Загрязнение степных геосистем Южно-Минусинской котловины фторидами при производстве алюминия // География и природные ресурсы. 2016. № 1. С. 55–61.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Davydova N.D., Znamenskaya T.I. Zagryaznenie stepnyh geosistem Yuzhno-Minusinskoy kotloviny ftoridami pri proizvodstve alyuminiya // Geografiya i prirodnye resursy. 2016. № 1. S. 55–61.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гигиенические нормативы ГН 2.1.7. 2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. М., 2006.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gigienicheskie normativy GN 2.1.7. 2041-06. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskih veschestv v pochve. M., 2006.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
