Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

Введение В последние годы во всем мире наблюдается значительный интерес к механизмам биоминерализации, происходящим на границе живого и неживого (Syed et al., 2020; Cuellar-Cruz et al., 2020; Gomez-Espinoza et al., 2021; Du et al., 2025). Биоминералы, образующиеся в результате взаимодействия продуктов метаболизма живых организмов с горными породами и минералами, относятся к метабиогенным органо-минеральным агрегатам (Кораго, 1992). Одним из наиболее распространенных процессов является продуцирование лишайниками оксалатов кальция. Лишайники активно участвуют в биоминерализации в результате взаимодействия продуктов их метаболизма, в первую очередь щавелевой кислоты, с подстилающим, обычно каменным, субстратом (Wilson et al., 1980; 1983; Frank-Kamenetskaya et al., 2012; 2019; Rusakov et al., 2021). Среди метабиогенных оксалатов наиболее распространены оксалаты Ca: уэвеллит (Ca^O4 H2O) и уэдделлит (CaC2O4-2H2O) (Malainine et al., 2003; Echigo et al., 2010; Frank-Kamenetskaya et al., 2019). Общеизвестно, что источником минеральных веществ для лишайников является не только субстрат, который они заселяют, но также вода с растворенными в ней веществами и воздух, содержащий твердые частицы и аэрозоли. Все привнесенные микро- и макроэлементы способны накапливаться в талломах лишайников, что делает их эффективными биоиндикаторами нарушения экологического равновесия (Garty, 2002; Wakefield et al., 2012; Саитова и др., 2015; Malainine et al., 2003; Echigo et al., 2010; Lucadamo et al., 2015; Головко и др., 2018). Помимо кальция, известны случаи образования солей щавелевой кислоты с магнием, железом и тяжелыми металлами. В частности, образование оксалатов тяжелых металлов используется в биотехнологиях для обезвреживания токсичных элементов посредством их связывания в нерастворимой форме (Sarret et al., 1998). В научной литературе все чаще публикуются данные об обнаружении оксалатов кальция в талломах лишайников (Krajanova et al., 2023; Du et al., 2025), причем четко прослеживается связь их усиленного образования с негативным техногенным воздействием (Gadd, 2007; Gadd et al., 2014; Marques et al., 2016). Однако большинство исследований сосредоточено на процессах биоминерализации на скальных субстратах в относительно стабильных условиях. Значительно менее изученным остается формирование подобных новообразований на техногенно-преобразованных почвах, особенно в экстремальных условиях криолитозоны, где природные и антропогенные факторы создают уникальную геохимическую обстановку. Целью исследования является изучение генезиса, условий образования и экологической значимости оксалатных новообразований, выявленных на техногенно-преобразованных почвах в районе разработки кимберлитовых трубок Западной Якутии. Объекты и методы Исследуемая территория Далдыно-Алакитского района (Северо-Западная Якутия) представляет собой сильно расчлененное пологоволнистое плато в северо-восточной части Среднесибирского плоскогорья. Геологический фундамент сложен нижнепалеозойскими карбонатными породами (известняки, доломитизированные известняки, доломиты), рыхлыми четвертичными отложениями, породами трапповой формации и кимберлитами \ Основу почвенного покрова составляют криоземы различных подтипов, формирующиеся на равнинных территориях, склонах и положительных элементах микрорельефа. В понижениях распространены глееземы, а на плотных карбонатных породах - литоземы (Gololobova et al., 2022). Растительность принадлежит к северной подзоне редкостойной лиственничной тайги с доминированием лиственницы Каяндера (Larix cajanderi) и развитым кустарниково-кустарничковым и мохово-лишайниковым ярусами (Николин и др., 2019). Налет уэдделлита был обнаружен на пологом склоне, расположенном между пульпопроводом (на расстоянии ~1,2 км) и хвостохранилищем обогатительной фабрики (~2,6 км) Удачнинского горно­ обогатительного комбината (ГОК). Данный участок находится непосредственно над подземным полигоном для захоронения высокоминерализованных дренажных рассолов в подмерзлотный коллектор многолетнемерзлых пород (ММП). Использование таких горизонтов в качестве природного экрана требует наличия поглощающего комплекса, перекрытого слабопроницаемым экраном, которым обычно и служат толщи ММП (Дроздов и др., 2013). Захораниваемые дренажные рассолы являются конечным продуктом системы осушения месторождения и представляют собой смесь атмосферных, поверхностных и грунтовых вод различной минерализации из кембрийских водоносных комплексов, с общей минерализацией от 22 до 424 г/дм3 и выше (Дроздов и др., 2013). В связи с этим территория характеризуется напряженной экологической обстановкой и находится под системным мониторингом. Примечательно, что в год обнаружения налета на участке фиксировались следы разлива пульпы. 1 Геологическая карта СССР масштаба 1 : 200000. СерияАнабарская. Лист Q-49-XVII. Объяснительная записка. М. :Государственное научно-техническое издательство литературыпо геологии и охране недр, 1960. C. 68 ; Салихов Р. Ф., Салихова В. В., Иванюшин Н. В., Охлопков В. И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 200000. СерияВерхневилюйская. Лист Q-49-XXI, XXII (Айхал). Объяснительная записка. М. :МФВСЕГЕИ, 2013. C. 284.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz