Фиторемедиационный потенциал цветковых растений по отношению к меди в условиях модельного лабораторного эксперимента
- Авторы: Витязь С.Н.1, Колосова М.М.1, Дрёмова М.С.1, Ротькина Е.Б.1
-
Учреждения:
- Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
- Выпуск: Том 11, № 2 (2022)
- Страницы: 35-40
- Раздел: Биологические науки
- URL: https://ogarev-online.ru/2309-4370/article/view/109826
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2022112104
- ID: 109826
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе представлены результаты изучения ряда цветковых растений на предмет их аккумулятивной способности по отношению к ионам меди в условиях лабораторного опыта. Тестовые культуры были представлены фацелией пижмолистной, горчицей белой, бархатцами мелкоцветными и смесью злаковых трав, которая состояла из овсяницы красной, райграса пастбищного и мятлика лугового в соотношении 40%, 50%, 10% соответственно. В условиях модельного опыта в почву, отобранную с территории сельскохозяйственного предприятия (чернозем выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый с высоким уровнем содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия и низким уровнем содержания нитратного азота, валовых и подвижных форм меди), вносили ионы меди в концентрациях 2 и 10 ПДК. Установлено, что все тестовые культуры способны в разной степени к аккумуляции ионов меди из почвы, что позволяет использовать их при фиторемедиации сельскохозяйственных земель, планируемых под органическое земледелие. Способность к аккумуляции ионов меди возрастает в ряду: горчица белая < бархатцы мелкоцветные < фацелия пижмолистная <смесь злаковых трав. Максимальное значение коэффициента аккумуляции ионов меди из почвы выявлено на варианте со смесью злаков: содержание ионов меди в почве при внесении 2 ПДК снижается на 38,8%, при внесении 10 ПДК – на 47,8%.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Светлана Николаевна Витязь
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Email: svetlana_vityaz@mail.ru
кандидат биологических наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры
Россия, КемеровоМарина Михайловна Колосова
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Email: komar.54@yandex.ru
кандидат химических наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры
Россия, КемеровоМария Сергеевна Дрёмова
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Email: dremova_maria@mail.ru
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры
Россия, КемеровоЕкатерина Борисовна Ротькина
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия
Автор, ответственный за переписку.
Email: k.rot@mail.ru
старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры
Россия, КемеровоСписок литературы
- Водяницкий Ю.Н. Тяжелые металлы и металлоиды в почвах. М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2008. 86 с.
- Ольшанская Л.Н., Халиева А.С., Титоренко О.В., Ефремова Н.А. Влияние меди и свинца на развитие высших растений и фиторемедиацию почвы // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2013. Т. 56, № 4. С. 127-130.
- Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней. В 4 т. Т. 3. Атомовитозы. М.: Гелиос АРВ, 2002. 670 с.
- Printz B., Lutts S., Hausman J.F., Sergeant K. Copper trafficking in plants and its implication on cell wall dynamics // Frontiers in Plant Science. 2016. Vol. 7. doi: 10.3389/fpls.2016.00601.
- Mosa K.A., El-Naggar M., Ramamoorthy K., Alawadhi H., Elnaggar A., Wartanian S., Ibrahim E., Hani H. Copper nanoparticles induced genotoxicty, oxidative stress, and changes in superoxide dismutase (SOD) gene expression in cucumber (Cucumis sativus) plants // Frontiers in Plant Science. 2018. Vol. 9. doi: 10.3389/fpls.2018.00872.
- ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. М.: Стандартинформ, 2008. 4 с.
- Галиулин Р.В., Галиулина Р.А. Очистка почв от тяжелых металлов с помощью растений // Вестник Российской академии наук. 2008. Т. 78, № 3. С. 247-249.
- ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/1200023365.
- ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. М.: Стандартинформ, 2018. 21 с.
- ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/gost-26213-91.
- ГОСТ 26107-84. Почвы. Методы определения общего азота [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/gost-26107-84.
- ГОСТ 26951-86. Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/gost-26951-86.
- ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/1200023490.
- ГОСТ Р 54650-2011. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. https://docs.cntd.ru/document/gost-r-54650-2011.
- ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. Методика выполнения измерения содержания металлов в твердых объектах (почва, компосты, кеки, осадки сточных вод, пробы растительного происхождения) методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. М., 1998. 29 с.
- Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. М.: ЦИНАО, 1989. 58 с.
- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 16 с.
- ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. 15 с.
- Линдеман А.В., Шведова Л.В., Тукумова Н.В., Невский А.В. Фиторемедиация почв, содержащих тяжелые металлы // Экология и промышленность России. 2008. № 9. С. 45-47.
- Селюкова С.В. Экологическая оценка содержания свинца, кадмия, ртути и мышьяка в агроэкосистемах юго-западной части Центрально-Черноземного района России: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.02.08. Белгород, 2019. 25 с.
- ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве: Гигиенические нормативы. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 10 с.
- Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 259 с.
- Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях / пер. англ. М.: Мир, 1989. 439 с.
- Киричкова И.В. Фиторемедиационная способность многолетних трав в условиях черноземных почв // Репутациология. 2017. № 1 (43). С. 14-18.
- Поцепай С.Н., Семёнова Ю.Г., Бельченко С.А., Анищенко Л.Н. К исследованию разнообразия сегетальной и рудеральной растительности как основы фиторемедиации земель южного Нечерноземья РФ // Научное обозрение. Биологические науки. 2017. № 1. С. 135-140.
- Волков К.С., Иванова Е.М., Великсар С.Г., Куликова А.Л., Кузнецова Н.А., Холодова В.П., Кузнецов В.В. Возможности использования растений различных семейств в целях фиторемедиации загрязненных медью территорий // Проблемы региональной экологии. 2013. № 1. С. 97-101.
- Baycu G., Tolunay D., Ozden H., Csatari I., Karadag S., Agba T., Rognes S.E. An abandoned copper mining site in Cyprus and assessment of metal concentrations in plants and soil // International Journal of Phytoremediation. 2015. Vol. 17, iss. 7. P. 622-631. doi: 10.1080/15226514.2014.922929.
Дополнительные файлы
