большей или меньшей степени подобная тенденция проявляется на глубине до 150 м для Си, 5п, Хп, где наблюдается наиболее интенсивный процесс самоза- растания. На глубине 237—247 м подобная тенденция практически не прослежи- вается. На наш взгляд, это связано с тем, что там горные работы закончены не- давно, наблюдается лишь фрагментарное поселение растений, не закончен про- цесс экотопического отбора. Анализ содержания тяжелых металлов в зависимости от глубины взятия проб (табл. 28), т. е. с учетом процесса выветривания и начальных этапов поч- вообразования под влиянием растительности, также не показал четкой законо- мерности. Некоторая дифференциация содержания тяжелых металлов по слоям корнеобитаемого горизонта для своего объяснения требует дополнительных ис- следований. Более четкое представление о содержании тяжелых металлов в субстрате поверхности Коркинского разреза дает обобщенная таблица 29. Породы разреза по средней концентрации наиболее близки к глинистым породам (см.: Вино- градов, 1962). Для них характерно наиболее высокое относительное содержание Си, 5с, в некоторых породах Ст, No, Со, в 1,2—1,5 раза 7п и РЬ. Значительно ни- же в породах разреза отностительное содержание Мп, 7т, Мо, 5п, Ве, 5г, УХ (табл. 29). Анализ содержания тяжелых металлов в растениях проведен по двум на- правлениям. С одной стороны, определено среднее содержание ТМ в надземной массе растений по ботаническим группам, когда анализировались отдельно бо- бовые, злаки и сложноцветные (табл. 30). Кроме того, с целью изучения нако- пительной способности растений разными частями изучалось содержание ТМ в корневых системах выше названных групп растений. Коркинский разрез нахо- дится в лесостепной зоне. Для сравнительного анализа приведены литератур- ные данные содержания элементов в надземной массе растений для тайги и средние для континентов (см. об этом: Виноградов, 1962). Хотя подобное срав- нение не очень корректно, всё же мы его использовали, не имея в данный мо- мент других исходных данных.