ВЛИЯНИЕ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВОЙ СОЛИ НА СОСТАВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ АКТИВНОГО ИЛА Мащенко З.Е.1, Шаталаев И.Ф.2 1 Самарский государственный технический университет, Самара, Россия. mzinaida@yandex. ru 2 Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия

INFLUENCE BENZYLPENICILLINUM NATRIUM ON STRUCTURE OF MOLECULAR FORM MALATDEHYDROGENASE OF ACTIVE SILT Mashchenko Z.E., Shatalaev I.F. В последнее время около 100 различных лекарственных средств (антибиотики, гормоны, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства) были обнаружены в воде.
Указанные соединения могут попадать в водную среду со сточными водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В современных установках широко используют биологические методы очистки сточных вод, в частности, очистку активным илом. В качестве биоиндикации работы очистных сооружений можно использовать данные о составе молекулярных форм (МФ) малатдегидрогеназы (МДГ) активного ила. Цель данного исследования - изучение влияния бензилпенициллина натриевой соли на состав МФ МДГ активного ила. В экспериментах использовали активный ил регенератора первой секции аэраторов городской станции МП «Самараводоканал». Инкубацию осуществляли в течение 24 ч. Отбор проб для определения МФ МДГ проводили через 1 и 24 ч. Концентрацию бензилпенициллина натриевой соли варьировали в количестве 10, 40 и 70 мг/г биомассы. Определяли МФ МДГ методом электрофореза в 7.5 % полиакриламидном геле (электродный буфер - трис-ЭДТА-боратный буфер - рН 9.2). Выявление изоформ МДГ проводили с помощью феназинметасульфаттетразолиевой реакции. В течение первого часа инкубации в контроле и опытных сериях с бензилпенициллином натриевой соли концентрацией 10 и 40 мг/г выявлено две МФ фермента - МДГ-1 и МДГ-3, причем в опыте в области МДГ-3 установлено две активные зоны. В пробе с концентрацией антибиотика 70 мг/г еще выявлена МДГ-2 в виде двух зон активности. По истечению суток в контроле определено три МФ - МДГ-1, МДГ-2 и МДГ-3, при этом область МДГ-2 представлена в виде трех зон активности, а МДГ-3 - две зоны активности. В опытной серии при инкубации с бензилпенициллина натриевой солью с содержанием 10 и 40 мг/г биомассы число активных зон МДГ-1 и МДГ-2 становится равным двум, а МДГ-3 - трем. При инкубации бензилпенициллина натриевой соли в концентрации 70 мг/г биомассы МДГ-2 выявлена в виде одной активной зоны. Проведенные эксперименты показали вероятность индукции МФ МДГ активного ила в процессе биодеструкции бензилпенициллина натриевой соли. Установлено последовательное включение МФ МДГ в процессы окисления антибиотика. АНАЛИЗ ПОЧВ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ И БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (НА ПРИМЕРЕ г. САРАТОВА) Меркулова М.Ю., Абросимова О.В. Саратовский государственный технический университет им. Г агарина Ю.А., Саратов. Россия. merkulik90@mail.ru ANALYSING SOIL URBAN AREAS WITH HIGH ANTHROPOGENIC IMPACT FOR THEIR MICROBIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES (CASE STUDY OF SARATOV) Merkulova, M.Yu., Abrosimova O.V. В настоящее время является актуальным поиск достоверных и надежных методов контроля за состоянием урбаноземов, которые подвергаются постоянной техногенной нагрузке. Поэтому целью данной работы были оценка состояния почвенного покрова г. Саратова по биологическим показателям в зависимости от степени нагрузки на городской ландшафт и анализ пригодности этих показателей с точки зрения целесообразности их использования для дальнейшей биодиагностики. Объектами исследования стали различные функциональные зоны г. Саратова с разной степенью антропогенной нагрузки (промзоны, авторазвязки и парковые зоны). Была проведена оценка численности эколого-физиологических групп микроорганизмов: гетеротрофов, актиномицетов, микромицетов, азотфиксирующих и целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Также произведен анализ активности некоторых групп ферментов (каталазы, дегидрогеназы, уреазы, инвертазы, фосфатазы) и интенсивности процесса почвенного «дыхания». Результаты микробиологического анализа почвенного покрова показали низкое содержание изучаемых эколого-физиологических групп микроорганизмов в зонах перекрестков центральных автомагистралей города, что связано с загрязнением почвы выхлопными газами, а также в парковых и в селитебных зонах города, где большую роль играет не химическое воздействие на почву, а физическое. В промзонах содержание микроорганизмов оценивалось как среднее, возможно, это связано с постоянным озеленением санитарной защитной зоны предприятий и постоянным обновлением газонов вокруг организаций.
Результаты по биохимическому анализу оказались более информативными и чувствительными: активность почвенных ферментов низкая во всех функциональных зонах города, что связано с зависимостью активности ферментов от большего количества неблагоприятных факторов. Поэтому можно сделать вывод, что при техногенном загрязнении целесообразнее было бы использовать биохимические показатели качества почвенного покрова. Данную оценку по микробиологическим и биохимическим показателям можно рекомендовать для проведения мониторинга состояния урбаноземов в связи с доступностью методов, легкостью проведения анализов и высокой информативностью полученных данных. ИНТЕНСИВНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ МинкинаТМ.1, Мотузова Г.В.2, Мирошниченко Н.Н.3, Фатеев А.И.3, Манджиева С.С.1, Чаплыгин В.А.1 1 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия. msaglara@mail.ru 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия HEAVY METALS ACCUMULATIONINTENSITY BY NATURAL GRASSY VEGETATION Minkina T.M., Motuzova G.V., Miroshnichenko N.N., Fateev A.I., Mandzhieva S.S., Chaplygin V.A. Растения, поглощая в течение длительного времени металл, количество которого в почве ниже допустимого, аккумулируют его до определенного уровня (порога), после которого происходят неблагоприятные изменения в их качестве (хронические повреждения растений). Существенную опасность при поглощении высоких концентраций тяжелых металлов (ТМ) представляет отсутствие каких-либо визуальных признаков поражения растений при опасных для человека и животных содержаниях химических веществ. Цель работы - оценка накопления Cr, Ni, Mn, Cd, Cu, Pb, Zn травянистой растительностью техногенных территорий по результатам многолетних мониторинговых наблюдений. Объекты и методы. Объектами исследования являлись образцы почв, а также естественной и сорной травянистой растительности мониторинговых площадок заложенных на разном удалении от Новочеркасской ГРЭС (1-20 км). Почвы мониторинговых площадок представлены черноземом обыкновенным, лугово-черноземной и лугово-дерновой почвами. Растительные образцы представляли собой усредненные пробы укосов трав, произрастающей на исследуемых мониторинговых площадках, которые включали надземные части растений: пырей ползучий (Elytrigia repenes), полынь австрийская (Artemisia austriaca), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus). Результаты. Установлено, что концентрации Ni, Cd, Zn и Pb в вегетативной части растительности близлежащих к ГРЭС мониторинговых площадок (до 5 км) превышает ПДК. Эти участки являются загрязненным, о чем свидетельствует повышенное содержание обменных форм Cd, Zn и Pb. Особое положение занимает мониторинговая площадка № 10, удаленная на расстояние 20 км по розе ветров от НчГРЭС, но испытывающая влияние дополнительных источников загрязнения. Окружающие площадку крупные автомобильные магистрали оказывают значительное техногенное воздействие на прилегающие территории. Поэтому наблюдается увеличение содержания Pb в растениях данной площадки по сравнению с площадкой № 9 в 3 раза, что привело к превышению ПДК металла более чем в 2 раза. По величине максимального содержания в растениях ТМ располагаются в следующем порядке: Zn > Mn > Cu > Pb > Ni > Cr > Cd. Обнаружена зависимость в поглощении металлов растениями от уровня техногенной нагрузки и свойств почв. С повышением содержания ТМ в почве растет аккумуляция их в растениях. По мере удаления от источника степень накопления ТМ растениями уменьшается. С приближением к источнику эмиссии содержание некоторых металлов в растениях возрастает интенсивнее, чем подвижных форм металлов в почве. Если содержание Cd в растениях увеличивается в 7 раз, содержание его непрочно связанных соединений в почве увеличивается в 5 раз. Такая же закономерность отмечалась и для Cu, Cr, Pb. Возрастание количества Ni, Zn и Mn в растениях (в 2-3 раза) не столь значительно по сравнению с увеличением содержания их непрочно связанных соединений в почве (в 47 раз). Это указывает на то, что растения обладают определенными защитными функциями по отношению к данным поллютантам.
<< | >>
Источник: Терехова В.А. (ред). БИОДИАГНОСТИКА в экологической оценке почв и сопредельных сред. 2013

Еще по теме ВЛИЯНИЕ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВОЙ СОЛИ НА СОСТАВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОРМ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ АКТИВНОГО ИЛА Мащенко З.Е.1, Шаталаев И.Ф.2 1 Самарский государственный технический университет, Самара, Россия. mzinaida@yandex. ru 2 Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия:

  1. РОЛЬ КАЛИЯ В УСВОЕНИИ АММИАКА И В ОБРАЗОВАНИИ АКТИВНЫХ ФОРМ УГЛЕВОДОВ В РАСТЕНИИ [21]
  2. ОБ АКТИВНОМ МАРГАНЦЕ В ПОЧВЕ И ЕГО ТОКСИЧНОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ КИСЛЫХ ФОРМ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИИ [37]
  3. ВЛИЯНИЕ КАЛИЙНО-ФОСФАТНОГО ФОНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЯМИ АММИАЧНЫХ И НИТРАТНЫХ ФОРМ АЗОТА[18]
  4. 3.3 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
  5. ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕРБИЦИДОВ
  6. Определение натрия хдорида (поваренной соли) обратным титрованием по методу Фольгарда
  7. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НА НОВОМ ЭТАПЕ В. Т. Макаров
  8. Техническое перевооружение физиологии
  9. Технические культуры
  10. УДОБРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУ
  11. Молекулярная биофизика
  12. ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ
  13. АГРОТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ
  14. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
  15. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  16. Глава 23. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
  17. ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Г. В. Добровольский, Ю. А. Ливеровский
  18. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Н. С. Авдонин
  19. АЭРОИОНИФИКАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ