СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ Персидская О.К. Московскийгосударственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. moonlight90 07@mail. ru

THE COMBINE INFLUENCE OF HEAVY METALLS AND MICROWAVE RADIATION ON SOIL FUNGI Persidskaya O.K. Проблема воздействия электромагнитного излучения сантиметрового диапазона на окружающую среду является частью общей проблемы влияния на биосферу энергетических загрязнителей.
Вторым распространенной проблемой является загрязнение ионами тяжелых металлов. В связи с развитием антропогенной деятельности человека перед биологией встала задача изучения совместного действия физического и химического загрязнения. Целью настоящей работы являлось изучение совместного влияния микроволнового излучения и ионов тяжелых металлов на рост некоторых почвенных грибов и их физиологическую активность. В ходе исследование было выявлено, что совместное действие ионов тяжелых металлов и СВЧ-излучения по-разному влияет на представителей разных родов почвенных грибов. Сравнивая полученные данные по совместному действию 3-х разных металлов и микроволнового излучения, можно отметить сходство действия ионов свинца и никеля на культуру гриба Alternaria alternata. И в том, и в другом случае сохраняется действие СВЧ- излучения вплоть до концентраций металлов, превышающих ПДК в 2 раза (= концентрации, принятой ВОЗ). В то время как при совместном воздействии меди и излучения отмечается другая картина: действие СВЧ-излучения снимается, а угнетение роста организма происходит при концентрации ПДК, принятой ВОЗ. В эксперименте, проведенном с использованием культуры гриба Bothrytis sp. и ионов Cu, отмечается угнетение роста гриба при концентрациях меди в среде, превышающих ПДК в 1.5-2 раза. В результате исследования совместного действия ионов Cu и СВЧ- излучения на рост культуры гриба Bothrytis sp., было выявлено, что, в отличие от гриба Alternaria alternata, воздействие микроволн происходит при меньшей экспозиции облучения при наличие в среде концентрации Cu, равной ПДК в России. Чем больше концентрация металла, тем раньше отмечается действие СВЧ-излучения и тем меньше его проявление В результате проделанной работы можно сделать вывод, что совместное воздействие тяжелых металлов и облучения микроволнами может привести к изменению комплекса микромицетов в почве, при этом при разных экспозициях и концентрациях металла преимущество в развитии могут получить как сапротрофы, так и фитопатогены. ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ Петров А.М., Вершинин А.А., Каримуллин Л.К. Институт проблем экологии и недропользования АН Республики Татарстан, Казань, Россия. zpam2@rambler.ru ECOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CONDITIONS OF MICROBIOCENOSIS IN DIFFERENT SOIL TYPES POLLUTED WITH OIL Petrov A.M., Vershinin A.A., Karimullin L.K. Порядок выполнения мероприятий по технической и биологической рекультивации нефтезагрязненных земель определяется уровнем загрязнения и свойствами почв. Скорость разложения нефти и продуктов ее трансформации в почве во многом зависит от ее биологической активности. Для установления биологической активности нефтезагрязненных почв был использован метод определения скорости потенциального почвенного дыхания. Целью исследования являлась оценка эколого-физиологического состояния микробных сообществ различных почв, содержащих остаточные концентрации нефти до 5.8-7.2 г/кг. В лабораторных опытах были использованы аллювиальная дерновая, дерново-подзолистая, темно-серая лесная, светло-серая лесная чистые и загрязненные нефтью почвы. В загрязненных аллювиальной дерновой, дерново-подзолистой и светлосерой лесной почвах наблюдалось усиление интенсивности базального дыхания, в темносерой лесной загрязненной почве по сравнению с чистой скорость снижалась в 3.4 раза. В экспериментах было зафиксировано снижение скорости субстрат-индуцированного дыхания в аллювиально-дерновой и темно-серой лесной почвах при некотором возрастании ее интенсивности в светло-серой лесной почве.
Уровень дыхания в чистой и загрязненной дерново-подзолистой почве практически не отличался. Загрязнение нефтепродуктами способствовало нарушению устойчивости ценозов аллювиальной дерновой и дерново-подзолистой почв, коэффициент их микробного дыхания возрастал в 3.3 и 2.3 раза соответственно. В тоже время в светло-серой лесной почве коэффициент микробного дыхания под воздействием загрязнителя не менялся, а в темно-серой лесной почве при увеличении содержания нефти даже снижался до значений, характерных для естественных почвенных биоценозов. В исследованном диапазоне концентраций нефти не выявлено ингибирующее действие загрязнителя на микрофлору аллювиально-дерновой, дерново-подзолистой и светло-серой лесной почв. Микробное сообщество данных почв обладает достаточным потенциалом для нейтрализации негативного воздействия нефти. Нефтяное загрязнение оказывало значительное угнетающее воздействие на микробоценозы темно-серой лесной почвы, что для восстановления их плодородия и свойств требует проведения интенсивной биологической рекультивации. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) Петров А.М.1, Шагидуллин Р.Р.1,. Иванов Д.В.1, Шагидуллина Р.А.2 1 Институт проблем экологии и недропользования АН Республики Татарстан, Казань, Россия. zpam2@rambler.ru 2 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казань, Россия METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENVIRONMENTAL SETTING OF OIL IN SOIL (THE REPUBLIC OF TATARSTAN) Petrov A.M., Shagidullin R.R., Ivanov D.V., Shagidullina R.A. Нормирование допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (ДОСНП) требует определения максимальных концентраций поллютанта в почвах, при которых исключается воздействие на сопредельные среды и территории, обеспечивается их естественное разложение, что, в конечном счете, ведет к восстановлению свойств и плодородия почв. Учитывая, что скорость самоочищения почвы от нефти и продуктов ее трансформации (НП) определяется совокупностью физикохимических и биологических процессов, нами был разработан и апробирован на почвах Республики Татарстан алгоритм определения ДОСНП, основанный на: - сведениях о содержании НП в почве; - результатах острого токсикологического тестирования почв на высших растениях (Triticum vulgare L.); - результатах острого токсикологического тестирования водных вытяжек на гидробионтах (Paramecium caudatum, Ceriodaphnia affinis); - результатах определения влияния остаточного содержания углеводородов нефти на состав почвенных микроорганизмов и биологическую активность почвенного микробиоценоза (дыхательная активность, активность ферментов каталазы и уреазы); - результатах определения фитопродуктивности растений в хронических вегетационных экспериментах (Triticum vulgare L., Pisum sativum L.); - результатах острого и хронического тестирования загрязненных почв на олигохетах (Enchytraeus crypticus); - определении лимитирующих показателей вредности (миграционного водного, миграционного воздушного, транслокационного, общесанитарного). Все острые и хронические эксперименты на высших растениях и животных проводились с использованием аттестованных методик. В зависимости от назначения земель использовали до 9 биологических критериев с разным уровнем воздействия на тестобъекты. Примененная в ходе выполнения исследований схема последовательного скрининга почв, отличающихся уровнем остаточного содержания нефти, обеспечивает высокую достоверность и воспроизводимость полученных результатов и может быть использована при проведении исследований, направленных на разработку региональных нормативов ДОСНП в Российской Федерации.
<< | >>
Источник: Терехова В.А. (ред). БИОДИАГНОСТИКА в экологической оценке почв и сопредельных сред. 2013

Еще по теме СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ Персидская О.К. Московскийгосударственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. moonlight90 07@mail. ru:

  1. Токсикология тяжелых металлов
  2. Определение тяжелых металлов в почве, воде и кормах
  3.   МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ: РТУТИ, КАДМИЯ, СВИНЦА, МЕДИ  
  4. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СЕРЫВ ФОНОВОМ И ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННОМ БОЛОТАХ[3] Л. В. Карпенко
  5. ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ
  6. Влияние ионизирующего излучения
  7. ПОЧВЕННЫЕ ГРИБЫ
  8. Почвенные грибы
  9. alt="" />Неблагоприятные экологические процессы и их влияние на почвенный покров городов
  10. Совместное применение навоза и соломы
  11. Геохимическое влияние газовых потоков на почвенный покров газоносных территорий
  12. МИКРОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
  13. Микроволновая терапия
  14. Персидская кошка
  15. Цикламен персидский
  16. Биотрансформация металлов.