<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Биологические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-3399</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/srbs.1467</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-1467</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРОШАЕМЫХ ЛУГОВЫХ САЗОВЫХ ПОЧВАХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Каримова</surname>
              <given-names>Д.Ф.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Karimova</surname>
              <given-names>D.F.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dkrmva@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affd6704ed6"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Холдаров</surname>
              <given-names>Д.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kholdarov</surname>
              <given-names>D.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>davronbek.xoldarov@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff49cdee3c"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affd6704ed6">
        <institution xml:lang="ru">Кокандский государственный университет</institution>
        <institution xml:lang="en">Kokand State Uiversity</institution>
      </aff>
      <aff id="aff49cdee3c">
        <institution xml:lang="ru">Ферганский государственный университет</institution>
        <institution xml:lang="en">Fergana State University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-06">
        <day>06</day>
        <month>03</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>50</fpage>
      <lpage>56</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-biology.ru/ru/article/view?id=1467</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной статье представлен научный анализ подвижных форм микроэлементов и закономерностей их распределения по почвенному профилю в орошаемых луговых сазовых почвах, распространённых на территории Бешарыкского, Фуркатского и Дангаринского районов Ферганской области. В ходе исследования почвенные образцы отбирались по генетическим горизонтам, а содержание микроэлементов определялось с помощью атомно-абсорбционного спектрометра.&#13;
Полученные результаты показали, что в исследуемых почвах преобладают подвижные формы железа и марганца. Данное явление объясняется физико-химическим состоянием почв, особенностями окислительно-восстановительных процессов, а также наличием карбонатных соединений. Установлено, что подвижность цинка и меди имеет тенденцию к снижению по профилю, что связано с уменьшением содержания органического вещества и повышением карбонатности с глубиной.&#13;
Кроме того, выявлено, что в отдельных районах уровень обеспеченности почв микроэлементами является относительно высоким, тогда как в других территориях наблюдается пониженная подвижность микроэлементов, что указывает на возможный риск их дефицита. &#13;
В целом установлено, что содержание подвижных форм микроэлементов зависит от степени засолённости, карбонатности, механического состава и уровня гумусированности почв. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение для разработки эффективных агроэкологических рекомендаций и повышения плодородия орошаемых почв.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>This article presents a scientific analysis of the mobile forms of microelements and the patterns of their distribution along the soil profile in irrigated meadow saz soils widespread in the Besharik, Furkat, and Dangara districts of the Fergana region. During the study, soil samples were collected according to genetic horizons, and the microelement content was determined using an atomic absorption spectrometer.&#13;
The obtained results showed that mobile forms of iron and manganese predominate in the studied soils, which is associated with their physicochemical properties, redox conditions, and the presence of carbonate compounds. The mobility of zinc and copper exhibited a decreasing trend with soil depth, which is explained by a reduction in organic matter content and an increase in carbonate content. It was established that some areas are relatively well supplied with microelements, whereas other territories are characterized by reduced mobility of microelements, indicating a potential risk of their deficiency.&#13;
In general, the content of mobile forms of microelements is determined by the degree of salinity, carbonate content, mechanical composition, and humus status of the soils. The results obtained are of significant scientific and practical importance for the development of effective agroecological recommendations and for improving the fertility of irrigated soils.&#13;
</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>микроэлементы</kwd>
        <kwd>подвижные формы</kwd>
        <kwd>метод экстракции</kwd>
        <kwd>луговые сазовые почвы</kwd>
        <kwd>засоление</kwd>
        <kwd>орошаемые почвы</kwd>
        <kwd>ферганская область</kwd>
        <kwd>агроэкология</kwd>
        <kwd>плодородие почв.</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>microelements</kwd>
        <kwd>mobile forms</kwd>
        <kwd>extraction method</kwd>
        <kwd>meadow saz soils</kwd>
        <kwd>salinity</kwd>
        <kwd>irrigated soils</kwd>
        <kwd>fergana region</kwd>
        <kwd>agroecology</kwd>
        <kwd>soil fertility.</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1970. 488 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Lindsay W. L., Norvell W. A. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper // Soil Science Society of America Journal. 1978. Vol. 42. P. 421–428. DOI: 10.2136/sssaj1978.03615995004200030009x.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Havlin J. L., Tisdale S. L., Nelson W. L., Beaton J. D. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. 8th ed. Boston: Pearson Education, 2014. 516 p.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Dhaliwal S. S., Naresh R. K., Mandal A. et al. Dynamics and transformations of micronutrients in agricultural soils as influenced by organic matter build-up: A review // Environmental and Sustainability Indicators. 2019. Vol. 1–2. Art. 100007. DOI: 10.1016/j.indic.2019.100007.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Shukla A. K., Behera S. K., Prakash C., Tripathi A., Patra A. K., Dwivedi B. S., Trivedi V., Rao Ch. S., Chaudhari S. K., Das S., Singh A. K. Deficiency of phyto-available sulphur, zinc, boron, iron, copper and manganese in soils of India // Scientific Reports. 2021. Vol. 11. Art. 19760. DOI: 10.1038/s41598-021-99040-2.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Холдаров Д. М., Собиров А. О. О биомикроэлементном составе засоленных почв и растений // Научное обозрение. Биологические науки. 2021. № 4. С. 78–82. DOI: 10.17513/srbs.1247.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Абдурахмонов Н. Ю., Собитов У. Т., Юлдашев И. К. Свойства орошаемых лугово-сазовых почв Центральной Ферганы // Научное обозрение. Биологические науки. 2023. № 2. С. 51–56. DOI: 10.17513/srbs.1328.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Neina D. The Role of Soil pH in Plant Nutrition and Soil Remediation // Applied and Environmental Soil Science. 2019. Vol. 2019. Art. ID 5794869. DOI: 10.1155/2019/5794869.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Huang Y., Chen Q., Deng M., Japenga J., Li T., Yang X., He Z. Heavy metal pollution and health risk assessment of agricultural soils in a typical peri-urban area in southeast China // Journal of Environmental Management. 2018. Vol. 207. P. 159–168. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.10.072.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Rengel Z. Availability of Mn, Zn and Fe in the rhizosphere // Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2015. Vol. 15. Is. 2. P. 397–409. DOI: 10.4067/S0718-95162015005000036.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Sarim M., Khattak S. A., Tariq M. et al. Assessment of the Ecological and Health Risks of Potentially Toxic Metals in Agricultural Soils from the Drosh-Shishi Valley, Pakistan // Land. 2022. Vol. 11. Is. 10. Article 1663. DOI: 10.3390/land11101663.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Dhaliwal S. S., Sharma V., Kaur J., Shukla A. K., Hossain A., Abdel-Hafez S. H., Gaber A., Sayed S., Singh V. K. The Pedospheric Variation of DTPA-Extractable Zn, Fe, Mn, Cu and Other Physicochemical Characteristics in Major Soil Orders in Existing Land Use Systems of Punjab, India // Sustainability. 2022. Vol. 14. Is. 1. Art. 29. DOI: 10.3390/su14010029.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Bolan N., Kunhikrishnan A., Thangarajan R. et al. Remediation of heavy metal(loid)s contaminated soils To mobilize or to immobilize? // Journal of Hazardous Materials. 2014. Vol. 266. P. 141–166. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.12.018.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Alloway B. J. Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability. 3rd ed. Dordrecht: Springer, 2013. 614 p. DOI: 10.1007/978-94-007-4470-7.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
