Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.

и специфические условия in vivo оказывают существенное влияние на процессы нуклеации и роста кристаллов, обусловливая формирование характерных для биогенных образцов дипирамидальных габитусов. Известно, что многие виды лишайников обладают способностью активно накапливать оксалат кальция в своих слоевищах - в отдельных случаях концентрация достигает 66 % от сухой массы (как у Aspicilia esculenta) (Donkin, 1981). Хотя точная биологическая функция такого накопления остается предметом дискуссий, исследователи предполагают, что оно может выполнять роль механизма детоксикации, участвовать в фоторегуляции или обеспечивать структурную поддержку таллома (Ručova et al., 2022). При этом механизм образования внешних кристаллических корок на поверхности субстрата хорошо изучен: он связан с выделением лишайниками щавелевой кислоты, которая вступает в химическую реакцию с ионами минерального субстрата, приводя к осаждению кристаллов оксалата кальция (Frank-Kamenetskaya et al., 2019 ). Примечательно, что на территории Западной Якутии ранее не фиксировались столь масштабные поверхностные скопления уэдделлита. Общая площадь, занятая сплошным белым налетом уэдделлита на поверхности почвы в районе разреза Р-29, составляла около 2-3 м2. Налет имел пятнисто-прерывистый характер и был приурочен преимущественно к микрозападинам с повышенной влажностью и нарушенным лишайниковым покровом. Мощность налета варьировала от 1 до 7 мм, местами образуя сплошную корку. Визуально, в целом, налет был зафиксирован на достаточно большой территории на пологом склоне в месте разлива пульпы. Мощность техногенного намыва по склону разная: на вершине больше, по мере растекания мощность уменьшается, местами с хорошим возобновлением, подростом ольховника кустарникового (Duschekia fruticose ) и фрагментарно сохранившимся лишайниковым покровом (рис. 2). Обнаружение кристаллов с типичной биогенной морфологией в непосредственной близости от угнетенных талломов лишайников позволяет обоснованно интерпретировать наблюдаемый налет как результат защитной биоминерализации. По всей видимости, этот процесс индуцирован стрессовым воздействием техногенных факторов, оказывающих негативное влияние на лишайниковые сообщества. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о биогенном происхождении обширного поверхностного налета уэдделлита, обнаруженного на техногенно-преобразованном склоне вблизи Удачнинского ГОКа. Ключевым доказательством этого служат данные ГХ-МС, выявившие отсутствие свободной щавелевой кислоты в почве при наличии значительного количества связанных оксалатов непосредственно в биомассе лишайников (2,7 мг/г). Это указывает на то, что щавелевая кислота изначально продуцировалась лихенобиотой и далее, взаимодействуя с кальцием субстрата, формировала кристаллы на поверхности. Данный процесс можно рассматривать как защитную реакцию симбиотического организма на стрессовые условия, что согласуется с выводами других исследователей (Wadsten et al., 1985; Marques et al., 2016; Gadd, 2007). Минералогическое и морфологическое изучение налета подтверждает эту гипотезу. Высокая степень кристалличности и чистота уэдделлита, а также характерная дипирамидальная форма кристаллов, типичны для биогенных оксалатов кальция. Существенно, что уэдделлит не был обнаружен в нижележащих горизонтах почвы, что свидетельствует о поверхностном, современном характере его образования, не связанном с глубинными геохимическими процессами. Сравнение двух соседних почвенных разрезов (Р-29 и Р-29/1), находящихся в сходных геоморфологических условиях, выявило принципиальную особенность: интенсивное оксалатообразование наблюдалось только на участке с явными признаками угнетения лихенобиоты. Это позволяет рассматривать данный феномен не как фоновый биоминеральный процесс, а как специфический индикатор экологического неблагополучия. На исследуемом участке совпадают несколько потенциальных стрессовых факторов: близость к объектам инфраструктуры ГОКа (пульпопровод, хвостохранилище), расположение над полигоном захоронения высокоминерализованных рассолов, а также следы разлива пульпы, зафиксированные в год отбора проб. Важно различать характер воздействия этих факторов. Длительное захоронение высокоминерализованных хлоридно-кальциевых рассолов в подмерзлотный коллектор, расположенный непосредственно под участком исследований, создает хронический химический стресс. Эти рассолы, характеризующиеся высокой минерализацией и избытком ионов Ca2+, Na+ и Cl~ (Легостаева и др., 2019), могут мигрировать по зонам нарушений или подниматься капиллярно в деятельный слой при сезонном оттаивании мерзлоты, формируя фоновое засоление и подготавливая условия для реакции лихенобиоты. В отличие от этого, разлив пульпы, визуально зафиксированный в год обнаружения налета (рис. 2), представляет собой острый разовый стрессовый фактор. По нашему мнению, именно он мог стать непосредственным катализатором, спровоцировавшим массовую защитную реакцию лишайников на фоне уже существующего хронического засоления. Источником кальция для реакции, вероятно, послужили как карбонаты материнской породы (доломит), так и потенциально сами техногенные потоки. Образование оксалатной пленки, по-видимому, является попыткой лишайников изолировать талломы от агрессивной среды, связывая избыточные ионы кальция в нерастворимую форму. Однако масштабы явления указывают на то, что защитный механизм был превышен, что привело к массовой кристаллизации минерала на поверхности и угнетению самих организмов.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz