снега лесополосами способствовали прекращению эрозии. Скорость осадконакопления в озере оценивается величиной 6 мм/год, что соответствует средним региональным значениям (Иванов, Зиганшин, 2011). Исследование проводилось катенарным методом на протяженном (100 м) склоне восточной экспозиции, уклоном 5-10 градусов в границах водоохраной зоны озера. На склоновом участке почвенные разрезы закладывались на элювиальном (Э — вершина склона), трансэлювиальном (ТЭ — средняя часть склона), трансэлювиально- аккумулятивном ((ГЭА — нижняя часть склона), субаквальном (СА — прибрежная часть озера) элементарных ландшафтах. Образцы почв отбирались из генетических горизонтов почвенных разрезов и гумусового горизонта прикопок, заложенных в каждом элементарном ландшафте. В аквальном (А) ландшафте отбор поверхностных (0-10 см) проб донных отложений выполнялся в литорали и профундали озера дночерпателем ДЧ- 0.025. В пробах почв и донных отложений определяли гранулометрический состав, рН водной вытяжки, содержание органического вещества, кислоторастворимых (вытяжка 5н НNoОз) форм металлов (Са, РЬ, Со, Си, No, 7п, Ст, Мп, Ее). Концентрацию элементов в растворе определяли атомно-абсорбционным методом на приборе РегКтЕТтмег ААпа!уз! 400. Оценка распределения химических элементов в ряду сопряженных элементарных ландшафтов — проводилась — сравнением — значений — коэффициента — латеральной дифференциации (1-анализ), который определялся отношением среднего содержания кислоторастворимых форм химического элемента в гумусовом горизонте почв и донных отложениях в изучаемом подчиненном ландшафте к его содержанию в автономном ландшафте. При анализе коэффициентов латеральной дифференциации принималось, что 1/>1,7 характеризует высокое накопление элемента, 1/=1,1-1,6 — накопление средней силы, 1.==0,6-1,0 — незначительный вынос элементов, 1.<0,5 — интенсивный вынос. Для выявления степени контрастности латеральной дифференциации коэффициенты миграции (1.) химических элементов в почвах и донных отложениях были распределены по рядам: контрастные (1:<0,5 и >1,8); слабоконтрастные (1. от 0,5 до 0,8 и от 1,2 до 1,$); неконтрастные (1. от 0,8 до 1,1) (Авессаломова, 2007). Статистическая зависимость между физико-химическими свойствами и содержанием химических элементов устанавливалась по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. Почвенный покров геохимической катены представлен - старопахотными агросерыми — лесными — почвами, развивающимся в условиях — элювиального, трансэлювиального и трансэлювиально-аккумулятивного элементарных ландшафтов под разнотравными луговыми ценозами, а также, агросерыми лесными почвами со следами оглеения в нижней части профиля, формирующихся в прибрежной части озера. Почвы характеризуются хорошей оструктуренностью и высоким содержанием гумуса. Гранулометрический состав варьирует от среднесуглинистого в элювиальном и транзитном ландшафтах до тяжелосуглинистого с преобладанием мелкопесчаной и крупнопылеватой фракций в трансэлювиально-аккумулятивном и субаквальном ландшафтах. По величине кислотности исследованные представители почв относятся к категории слабокислых. Содержание Са, РЬ, Со, Си, No, Уп и Сг в почвах геохимической катены в условиях адаптивно-ландшафтного земледелия демонстрирует уменьшение их концентрации в транзитной части и увеличение в супераквальной зоне. Известно, что одним из путей миграции элементов является не только поверхностный сток, но и почвенный раствор, в котором химические элементы присутствуют в форме свободных ионов и продуктов их взаимодействия с водой, молекулами и ионами других химических элементов в почвах. К ним относятся металлы в составе первичных минералов материнских пород и 337