

Chemical Composition of Soils and Plants of Urbanized Territories of the Arctic (on the Example of the Municipality of Novy Urengoy)
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2025-8-58-65
Abstract
The assessment of the state of the Arctic urbanized territory environment is given on the basis of the data of changes in the content of metals (Na, Ca, K, Al, Sc, Fe, Mn, Cd, Cr, Cr, Zn, Sr, Cu, Ni, Ba, Pb, Co, V) in soils and plants (bark of Siberian larch Larix sibirica, Ledum decumbens, lichen Cladonia stellaris). The example of Novy Urengoy city shows the role of various types of anthropogenic impact in the pollution of urban environment, which is located in the zone of impact of urban infrastructure facilities, road and rail transport, municipal waste landfills, linear oil and gas transportation facilities. Associations of chemical elements in soils reflecting the predominant impact of motor transport (Cd-Pb-Zn-Cu-Ni) and residential development (Ca-Mn-Co-Sr) were established. Soil toxicity probability index (MERMQ), Nemerov index and total pollution index Zc were calculated, which showed low toxicity of most of the studied soils. The average toxicity of soils near major highways and toxic waste disposal site was noted. Calculations of integral indicators of pollution: LTP (Landscape Total Pollution) and BIP (Bioindication Integral Parameter) on the basis of Harrington's desirability function, which indicate a low level of pollution of the study area, were performed.
About the Authors
M.G. OpekunovaRussian Federation
Dr. Sci. (Geography), Professor
A.Yu. Opekunov
Russian Federation
Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Professor
S.Yu. Kukushkin
Russian Federation
Cand. Sci. (Geography), Associate Professor
A.R. Nikulina
Russian Federation
Research Engineer
S.A. Lisenkov
Russian Federation
Post-graduate Student
References
1. Национальный доклад "Глобальный климат и почвенный покров России: Арктическая зона, мерзлотные почвы – будущему России (сельское и лесное хозяйство)". Под ред. Р.С.-Х. Эдельгериева и А.Л. Иванова. Том 4. М., ФГБНУ ФИЦ "Почвенный институт им. В.В. Докучаева", 2024. 672 с.
2. Московченко Д.В., Бабушкин А.Г. Нефтяное загрязнение поверхностных вод на территории ХМАО-Югры. Экология и промышленность России. 2014. № 4. С. 34—38.
3. Сафонов А.И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций. Донецк, Изд. Дом "ЭДИТ", 2024. 289 с.
4. Доклад об экологической ситуации в Тюменской области в 2023 году. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. Электрон. дан. Тюмень, 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ eco logy/ (дата обращения: 02.02.2025)
5. Kowalska J.B., Mazurek R., Gasiorek M., Zaleski T. Pollution indices as useful tools for the comprehensive evaluation of the degree of soil contamination. A review. Environ Geochem Health. 2018. Vol. 40. P. 2395—2420. https://doi.org/10.1007/s10653-018-0106-z.
6. Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Ганул А.Г. Фоновое содержание химических элементов в почвах и донных осадках севера Западной Сибири. Почвоведение. 2019. № 4. С. 422—439. https://doi.org/10.1134/S0032180X19020114.
7. Long E.R., Macdonald D.D., Smith S.L., Calder F.D. Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental Management. 1995. Vol. 19. No. 1. P. 81—97. https://doi.org/10.1007/BF02472006.
8. Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Кукушкин С.Ю., Янсон С.Ю. Минералого-геохимические особенности снежного покрова на антропогенно нарушенных территориях Надым-Пуровского междуречья (север Западной Сибири). Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. 2024. Т. 79. № 3. С. 17—31. https://doi.org/10.55959/MSU0579-9414.5.79.3.2.
9. Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г. Интегральная оценка загрязнения ландшафта с использованием функции желательности Харрингтона. Вестник Санкт-Петербургского университета. Геология. География. 2014. № 4. С. 101—113.
10. Опекунова М.Г., Опекунов А.Ю., Кукушкин С.Ю., Арестова И.Ю., Лисенков С.А. Фоновое содержание химических элементов в растениях севера Западной Сибири и его изменение под влиянием нефтегазодобычи. Сибирский экологический журнал. 2024. Т. 31. № 2. С. 359—372. https://doi.org/10.15372/SEJ20240214.
11. Леванчук А.В. Загрязнение окружающей среды продуктами эксплуатационного износа автомобильно-дорожного комплекса. Гигиена и санитария. 2014. № 6. С. 17—21.
12. Сычева Д.Г., Кошелева Н.Е. Источники, уровни накопления и экологическая опасность тяжелых металлов и металлоидов в почвах и фракции PM10 г. Северобайкальска. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2024. Т. 335. № 3. С. 137—153. https://doi.org/10.18799/24131830/2024/3/4259.
13. Касимов Н.С., Власов Д.В., Кошелева Н.Е. Химический состав дорожной пыли и ее фракции PM10 как индикатор загрязнения городской среды. Экология и промышленность России. 2021. Т. 25. № 10. С. 43—49. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2021-10-43-49.
14. Pozhitkov R., Moskovchenko D., Soromotin A., Kudryavtsev A., Tomilova E. Trace elements composition of surface snow in the polar zone of northwestern Siberia: the impact of urban and industrial emissions. Environmental Monitoring and Assessment. 2020. Vol. 192. Iss. 4. https://doi.org/10.1007/s10661-020-8179-4.
15. Kabata-Pendias A. Trace elements in soils and plants. Boca Raton, CRC Press, 2011. 548 p.
Review
For citations:
Opekunova M., Opekunov A., Kukushkin S., Nikulina A., Lisenkov S. Chemical Composition of Soils and Plants of Urbanized Territories of the Arctic (on the Example of the Municipality of Novy Urengoy). Ecology and Industry of Russia. 2025;29(8):58-65. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2025-8-58-65