Рейтинг
Порталус

Химико-биотические взаимодействия и новое в учении о биосфере В.И.Вернадского [некоторые новые результаты в исследованиях в области экологии и наук об окружающей среде ].

Дата публикации: 31 июля 2010
Автор(ы): Остроумов С.А.
Публикатор: ar55
Рубрика: БИОЛОГИЯ Теоретическая биология →
Источник: (c) http://portalus.ru
Номер публикации: №1280595242


Остроумов С.А., (c)

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Times New Roman CYR"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"Arial CYR"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:536902279 -2147483648 8 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 233.85pt right 467.75pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p.MrkMrk, li.MrkMrk, div.MrkMrk {mso-style-name:" Märk Märk Знак Знак Знак Знак"; mso-style-link:"Основной шрифт абзаца"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:12.0pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

С.А.ОСТРОУМОВ

ХИМИКО-БИОТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И НОВОЕ В УЧЕНИИ О БИОСФЕРЕ В.И.ВЕРНАДСКОГО

 

S.A.OSTROUMOV

CHEMICO-BIOTIC INTERACTIONS AND THE NEW IN THE TEACHING ON THE BIOSPHERE BY V.I.VERNADSKY

 

Дополнения, внесенные 6 марта - 31 июля 2010: внесение в таблице 1 комментариев о том, что именно сделано впервые в тех публикациях, которые упомянуты в этой таблице.

 

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………………..3

1.  Некоторые результаты работы по сбору и анализу новых фактов. Проблемы химико-биотических взаимодействий…………………………………………………………………….… 4

2.Теоретические разработки в области общей экологии и биосферных наук ……………....37

3. Области практического использования полученных результатов…………...................... 44

 

Список таблиц:

Табл. 1. Накопление элементов в организмах и их роль в биогеохимических потоках элементов. 

Табл. 2. Примеры изучения воздействий ксенобиотиков и поллютантов на растения.

Табл. 3. Воздействие химических веществ на водоросли (примеры). В некоторых работах сравнивали действие химических веществ на несколько объектов, включая водоросли.

Табл.4.  Воздействие ксенобиотиков на моллюсков и некоторых планктонных организмов-фильтраторов.

Табл. 5. Исследования роли водных макрофитов в связи с задачами фитотехнологий и фиторемедиации  (примеры).

 

 

МОСКВА

2009

 

MOSCOW

2009
С.А.Остроумов. Химико-биотические взаимодействия и новое в учении о биосфере В.И.Вернадского. Москва, 2009

© С.А.Остроумов. Химико-биотические взаимодействия и новое в учении о биосфере В.И.Вернадского. Москва, 2009, МАКС-пресс. 52 с.

Аннотация. Материалы к лекциям и научным докладам на указанную в названии тему. Цель этой работы – суммировать и систематизировать публикации автора, имеющие отношение к теме лекции. Результаты работ автора и библиография в период 1985-2009 гг. суммированы в таблицах: 1. Накопление элементов в организмах и их роль в биогеохимических потоках элементов.  2. Воздействие ксенобиотиков и поллютантов на высшие растения. 3. Воздействие химических веществ на водоросли. 4.  Воздействие ксенобиотиков на моллюсков и некоторых планктонных организмов-фильтраторов. 5. роль водных макрофитов в связи с задачами фитотехнологий и фиторемедиации. 6. концептуальные разработки экологических проблем и состояния биосферы.

 

© S.A.Ostroumov. Chemico-Biotic Interactions and the new in the teaching on the biosphere by V.I.VernadskyMoscow, 2009. MAX Press. 52 p.

Abstract. The brochure is a material for the lectures and scientific presentations. The purpose of this work - to summarize and systematize the publications of the author which are related to the topic of the lecture. In brief, it contains the results of the author's works in the period 1985-2009. Results and bibliography are summarized in the tables: 1. Accumulation of elements in organisms and their role in biogeochemical fluxes of elements; 2. effects of xenobiotics and pollutants on higher plants; 3. The impact of chemicals on algae; 4. The impact of xenobiotics on molluscs and some plankton organisms which are filter feeders; 5. Investigations of the role of aquatic plants in relation to phytotechnologies and phytoremediation; 6. Some conceptual developments of fundamentals of general ecology and the state of the biosphere.

 

Key words: ecotoxicology, ecobiotechnology, biochemistry, physiology, microorganisms, accumulation of elements,  biogeochemical fluxes, effects of xenobiotics and pollutants, higher plants; algae; bivalves, molluscs, plankton, filter feeders, suspension feeders, macrophytes, phytotechnology, phytoremediation, surfactants, detergents, water quality, bioassays, plant seedlings,  toxic effects, ecosystems, ecological chemoregulators, biogeochemisty

 

Ключевые слова: экотоксикология, экобиотехнологии, биохимия, физиология микроорганизмы, накопление элементов, биогеохимические потоки, влияние ксенобиотиков и загрязнителей, поллютанты, высшие растения, водоросли, моллюски, планктон, фильтраторы, макрофиты, фитотехнология, фиторемедиация, поверхностно-активные вещества , детергенты, моющие средства, качество воды, биотестирование, токсическое воздействие, экосистемы, экологические хеморегуляторы, биогеохимия, проростки растений, ДАН – Доклады академии наук (научный журнал РАН); ДНОК – динитроортокрезол (пестицид); ДСН – додецилсульфат натрия; ЕС50 - эффективная концентрация, вызывающая эффект величиной 50%;  ЖМС – жидкое моющее средство; КПАВ - катионное (катионогенное) поверхностно-активного вещество; СГМА - сополимер гексена и малеинового альдегида; СМС - синтетическое моющее средство; SDS -  додецилсульфат натрия; ТДТМА - тетрадецилтриметиламмоний бромид (катионогенный ПАВ); ТХ100 -  Тритон Х100 (неионогенный ПАВ); ЦТАБ Цетилтриметиламмоний бромид;


© С.А.Остроумов. Химико-биотические взаимодействия и новое в учении о биосфере В.И.Вернадского. Москва, 2009

 

 

© S.A.Ostroumov. Chemico-Biotic Interactions and the new in the teaching on the biosphere by V.I.Vernadsky.  Moscow, 2009

 

Введение

В связи с тем, что автор был приглашен прочитать лекцию на  Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи «Экотоксикология-2009» (Научно-образовательный центр «Экобиотехнология» Тульского госуниверситета на базе Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,  26 – 30 октября 2009 г, Пущино – Тула), возникла целесообразность подготовки материалов к этой лекции в форме брошюры.

Цель этой работы – суммировать и систематизировать публикации автора, имеющие отношение к теме лекции. Данная работа не выходит за рамки этой конкретной задачи и не является ни обзором литературы, ни текстом лекции.

В работе многих поколений ученых творческим стимулом служили и служат труды Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945).

В.И.Вернадский заложил основы учения о биосфере в своих публикациях, в том числе в книге «Биосфера», со дня выхода которой из печати прошло уже больше 80 лет. Это учение успешно развивается и обогащается новыми фактами. Концептуальное развитие этого учения происходит значительно медленнее. Мы затронем этот вопрос во втором разделе этой работы.

Теоретические разработки базируются на работе по сбору и анализу новых фактов. Ряд соответствующих публикаций отражен в первом разделе.

В работе использованы следующие сокращения:

 

ДАН – Доклады академии наук (научный журнал РАН); ДНОК – динитроортокрезол (пестицид); ДСН – додецилсульфат натрия; ЕС50 - эффективная концентрация, вызывающая эффект величиной 50%;  ЖМС – жидкое моющее средство; КПАВ - катионное (катионогенное) поверхностно-активного вещество; СГМА - сополимер гексена и малеинового альдегида; СМС - синтетическое моющее средство; SDS -  додецилсульфат натрия; ТДТМА - тетрадецилтриметиламмоний бромид (катионогенный ПАВ); ТХ100 -  Тритон Х100 (неионогенный ПАВ); ЦТАБ Цетилтриметиламмоний бромид;

 


Раздел 1.  Некоторые результаты работы по сбору и анализу новых фактов. Проблемы химико-биотических взаимодействий.

 

In this experimental philosophy, propositions are deduced from the phenomena…

Isaac Newton. The Principia: Mathematical Principles of Natural Phylosophy. 1726.

 

Анализируя сущность науки, В.И.Вернадский писал: «Научный аппарат из миллиарда миллиардов все растущих фактов, постепенно и непрерывно охватываемых эмпирическими обобщениями, научными теориями и гипотезами, есть основа и главная сила, главное орудие роста современной научной мысли» ([9], стр. 216)

Необходимы исследования и накопления веществ в организмах, изучение воздействия веществ на организмы, и анализ обратного воздействия организмов на химизм среды – а именно, воздействия организмов на концентрации веществ в среде.

Наша работа включала в себя три этих направления, а именно:

Первое – изучение накопления, концентрации загрязняющих веществ в организмах.

Второе – изучение биологических эффектов при воздействии ксенобиотиков на организмы.

Третье – обратное воздействие организмов на вещества и их концентрации в воде.

В соответствии с этим выделим три подраздела в этом разделе.

Отметим также, что исследования в первых двух направлениях – важнейшая часть современной научной базы практической работы по сохранению окружающей среды, что нашло свое отражение в анализе, проведенном в наших книгах [56-57, 68-69]. В самое последнее время нарастает понимание роли организмов в очищении среды обитания, что делает перспективным изучение их в связи с поиском экотехнологий (в том числе фитотехнологий) для снижения химического загрязнения среды, в том числе водной [33-40, 43-45, 64, 65]. Последующие три подраздела суммирую работу автора по накоплению новых фактов. При рассмотрении этих фактов полезно помнить слова М.В.Ломоносова «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением».

 

 


Подраздел 1.1. Накопление веществ в организмах

 

А счастье только знающим дано.

И. Бунин (1870-1953). Вечер.

 

В.И.Вернадский писал: «Жизнь – живое вещество – поистине является одной из самых могущественных геохимических сил нашей планеты, а вызываемая ею биогенная миграция атомов представляет форму организованности первостепенного значения в строении биосферы» (Вернадский, 1965, стр.297). Поэтому необходимы исследования накопление химических элементов в организмах. Эта работа, необходимая сама по себе, представляет интерес и в связи с исследованием биогеохимических потоков в биосфере.

Работа проводилась в содружестве с учеными Российской академии наук (институт геохимии и аналитической химии, институт океанологии, институт биохимии) и АН Молдовы.

Часть полученных результатов отражена в нижеследующей таблице 1.

 

Табл. 1. Накопление элементов в организмах и их роль в биогеохимических потоках элементов.  Если имя автора для краткости не указано, то автором является С.А.О. (= С.А.Остроумов).

 

О результатах работы

Ссылки

[Изучена роль экскретируемых моллюсками пеллет в миграции химических элементов в условиях экспериментальных микрокосмов и воздействие поверхностно-активных веществ (ПАВ) на питание моллюсков (Lymnaea stagnalis и унионид) и экскрецию ими пеллет. При использовании листьев Nuphar lutea в качестве корма образовывались пеллеты, содержащие: C, 69.74%; N,  2.3-2.9%;  P,  0.4-0.5%; Si, 1.1-1.7%; Al, 0.054-0.059%. Состав пеллет выборки природного сообщества двустворчатых моллюсков (Unio tumidus 63.21%, U. pictorum  27.36 %, Crassiana crassa 7.55  %  и Anodonta cygnea 1.89 %) при питании природным сестоном: С (64.3%), N (2.73%), P  (0.39%),  Si  (1.14%), Al (0.071%). Трофическая активность моллюсков ингибировалась ТДТМА и другими ПАВ. Выявлены новые эффекты при воздействии ТДТМА 2 мг/л, ДСН 1-2 мг/л,  СМС Tide-Lemon 75 мг/л: ингибировали трофическую активность Lymnaea stagnalis Новые результаты свидетельствовали об ингибировании переноса вещества через данное звено трофической цепи и возможности антропогенного нарушения  биогеохимических потоков.].

Пеллеты моллюсков в биогеохимических потоках C, N, P, Si, Al. // ДАН. 2001. Т. 379. № 3. С. 426-429. Библиогр. 12 назв. [Совместно: С.А.O., Колесников М.П.].

Впервые измерен поток элементов (C, N, P, Si, Al ), создаваемый моллюсками (прудовиками и речными двустворчатыми моллюсками) при выделении ими пеллет (комочков) фекалий и псевдофекалий. Впервые выявлено, что и легочные моллюски (прудовики) и пресноводные двустворчатые моллюски создают сходные потоки этих элементов вследствие выделения пеллет.

[Elemental composition (C, N, P, Si, Al) of pellets formed by mollusks Lymnaea stagnalis feeding on the leaves of Nuphar lutea and Taraxacum officinale; amount (wet weight, dry weight) of pellets formed by L. stagnalis feeding on the leaves of N. lutea and T. officinale; transfer of matter and chemical elements (C, N, P, Si, Al)  with pellets of freshwater bivalves (unionids Unio sp., etc.) per unit biomass of mollusks and per unit area of the ecosystem of the river; transfer of matter and chemical elements (C, N, P, Si, Al) with pellets of L. stagnalis per unit biomass of mollusks and per unit area of the ecosystem of the pond. Synthetic surfactants ТDТМА 2 mg/l, SDS 1-2 mg/l, detergent Tide-Lemon 75 mg/l inhibited the trophic activity of L. stagnalis. Percents of food assimilability of taxons of invertebrates, from Rotatoria (48-80) to Diptera (1-31)]. DOI 10.1023/A:1011620817764.

Pellets of some mollusks in the biogeochemical flows of C, N, P, Si, and Al. - Doklady Biological Sciences, 2001. Vol. 379, P. 378-381. Bibliogr. 12. (Translated from: DAN 2001. Vol. 379.  No. 3. P. 426-429). ISSN 0012-4966. [In collaboration: S.A.O., Kolesnikov M.P.]

[Нов. факты о составе пеллет, о переносе химич. элементов в биогеохим. потоках].

Biogeochemical role of bivalves: transfer of chemical elements with pellets // Ecol. Studies, Problems, Solutions,  2003, vol. 6. P.16-17 [Совместно: Kolesnikov M.P., S.A.O.].

[Изучали роль экскретируемых моллюсками пеллет в миграции химических элементов в условиях экспериментальных микрокосмов и воздействие катионного поверхностно-активного вещества (КПАВ, ПАВ) на питание моллюсков (Lymnaea stagnalis и унионид) и экскрецию ими пеллет фекалий и псевдофекалий. Показано, что моллюски L. stagnalis экскретируют пеллеты со скоростью 4-7 мг (сухого веса) на 1 г сырого веса моллюсков за 72 часа. При использовании листьев Nuphar lutea в качестве корма образовывались пеллеты, содержащие: C, 69,74%; N,  2,3-2,9%;  P,  0,4-0,5%; Si, 1,1-1,7%; Al, 0,054-0,059%. В присутствии 2 мг/л КПАВ тетрадецилтриметиламмоний бромида (ТДТМА) скорость питания L. stagnalis снижалась на 27,9-70,9%. При этом образование пеллет на 1 г сырого веса L. stagnalis снижалось на 41,7% (за период инкубации 72 часа). Состав пеллет выборки природного сообщества двустворчатых моллюсков (Unio tumidus 63,21%, U. pictorum  27,36 %, Crassiana crassa 7,55  %  и Anodonta cygnea 1,89 %) при питании природным сестоном: С (64,3%), N (2,73%), P  (0,39%),  Si  (1,14%), Al (0,071%). Фильтрация ими воды также ингибировалась ТДТМА и другими ПАВ. Это свидетельствовало об ингибировании переноса вещества через данное звено трофической цепи и биогеохимических потоков].

С.А.O. Моллюски в биогеохимических потоках (CNPSiAl) и самоочищении воды: воздействие ПАВ // Вестник МГУ. Cер. 16. Биология. 2003 № 1. С.15-24. Табл. Резюме на англ. яз. Библ. 59 назв. [Совместно: С.А.O., Колесников М.П.].

Впервые количественно измерено выделение пеллет прудовиками и двустворчатыми моллюсками. Впервые показано, что сублетальные воздействия ПАВ снижаю скорость питания прудовиков и выделение ими пеллет.

[Выделены основные биогеохимические блоки или компоненты, концентрации химических элементов в которых имеют существенное значение для биогенной миграции элементов, в том числе: 1) мягкие ткани моллюсков; 2) раковины моллюсков; 3) фекалии; 4) псевдофекалии; 5) слизистые вещества, выделяемые в воду; 6) продукты метаболизма, выделяемые в  воду как растворенные в ней вещества. Даны примеры их количественного изучения].

С.А.O. О роли моллюсков в биогенной миграции элементов и самоочищении воды. —  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11,  с. 77-79, табл.  Библиогр. 5 назв.   [Совместно: С.А.O., Ермаков В.В., Зубкова Е.И., Колесников М.П., Колотилова Н.Н., Крупина М.В.];

Впервые сформулирована концепция шести важнейших шести биогеохимических блоков.

[Даны предложения к разработке концепции базы данных для статистической модели оценки роли моллюсков в биогенной миграции элементов, в том числе металлов. Приводится список тех величин и показателей, которые представляют интерес для включения в такую базу данных].

С.А.O. База данных для разработки статистической модели оценки роли моллюсков в биогенной миграции металлов: концепция и разработка элементов теоретических основ.—  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11, с. 79-83, табл.  Библиогр.  6 назв.  [Совместно: С.А.O., Ермаков В.В., Зубкова Е.И., Колесников М.П., Колотилова Н.Н., Крупина М.В., Лихачева Н.Е.]; 

Role of molluscs in water self-purification and the interactions between molluscs and elements, including metals

Studying the role of molluscs in water self-purification and the interactions between molluscs and elements, including metals, in aquatic  environments.— ESHS, 2007, vol. 12, p. 29-32. Bibliogr. 9 refs. [In collaboration: S.A.O., Zubcov E.I., Toderash I.K., Biletchi L.I., Bogonina Z.S., Breahnă A., Klyushnikov V.Yu., Kolesnikov M.P., Krupina M.V., Makarov A.S., Munjiu O.V., Railean N., Subernetkii I.V.]

Фосфор в мягких тканях Dreissena polymorpha

Фосфор в мягких тканях Dreissena polymorpha из Дубоссарского водохранилища. — ESHS, 2007, vol. 12, p. 51-53. [Совместно: Зубкова Е.И., Тодераш И.К.,  Мунжиу О.В., С.А.O., Богонина З.С., Шубернецкий И.В.]

Разработка методологии [инкубацию Unio pictorum вели 3,5 мес. в присутствии 13 металлов].

С.А.O. Изучение толерантности моллюсков в условиях полиметаллического загрязнения воды и  длительной инкубации.— ESHS, 2007, vol. 12, p.78-81, таб.  Библиогр. 2 назв.

Обобщены данные мировой литературы о содержании цинка в мягких тканях раковин пресноводных и морских моллюсков, даны новые результаты определения цинка в моллюсках, в том числе водных экосистем р. Дон и Молдовы.

Цинк в водных моллюсках // Известия АН Молдовы. Науки о жизни. 2007,  № 2,  с. 102-114,  ISSN 1857-064X. [совместно: Тодераш И.К., С.А.О., Зубкова Е.И., Чернышёва И.В., Крупина М.В., Микус А. А., Райлян Н.К., Бряхнэ А.И., Мирон А.А., Кирошка В.В., Мунжиу О.В.].

Среднее содержание ртути в мягких тканях пресноводных двустворчатых моллюсков Unio pictorum из одной из рек  Московской области составило 181.2 нг/г, в раковинах тех же моллюсков – 160.0 нг/г. Уровень концентрации ртути такого же порядка был ранее найден в моллюсках ряда (но не всех) морских экосистем.

Изучение содержания ртути в двустворчатых моллюсках. - Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности = Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. №5, 2007, с.79-80. 2 табл. Библиогр. 6 назв. [Совместно: C.А.О., С.Д.Хушвахтова, В.Н. Данилова, В.В.Ермаков].

Кадмий в моллюсках

Изучение взаимодействия кадмия  с водными моллюсками в связи с экологическим мониторингом // Вода: технология и экология. 2007. № 3. c. 68-77. Табл. 3. Библиогр. 41 назв. Реф. на русск. и англ. яз. с. 95. [CовместноС.А.О., Микус А.А.] [=Studying the interaction between cadmium and aquatic molluscs in connection with ecological monitoring. – Water: Technology and Ecology. 2007. No. 3. p. 68-77. Tables, Bibliogr. 41 refs. (in Rus.) Abstracts in Eng. and Rus. p. 95].

Медь в гидробионтах

Взаимодействие меди с гидробионтами  в связи с экологическим мониторингом  и изучением роли водных организмов в биогеохимических циклах // Вода: технология и экология. 2007. № 4, с. 54-68. ISSN 1993-8764 [Совместно: C.А.О., Е.И.Зубкова, М.В.Крупина, А.А.Микус, И.К.Тодераш].

Металлы в раковинах перловиц Unio pictorum

Изучение содержания металлов в раковинах перловиц Unio pictorum. — ESHS, 2007, vol. 12, p. 101-102.   таб.  Библиогр. 5 назв. [Совместно: Пуховский А.В.,  С.А.О.].

Металлы в моллюсках Unio pictorum

Остроумов С.А., Колесов Г.М., Сапожников Д.Ю. Металлы и вопросы гидробиологического мониторинга: изучение содержания элементов в моллюсках Unio pictorum методом нейтронно-активационного анализа // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс., с. 26-30. Библ. 3 назв.

Ртуть в моллюсках

Остроумов С.А., Хушвахтова С.Д., Данилова В.Н., Ермаков В.В. Содержание ртути в моллюсках Unio pictorum, Anodonta, Viviparus viviparus // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 31-34.

Свинец в моллюсках

Микус А.А., Остроумов С.А. Свинец: опасность, загрязнение среды, содержание в моллюсках // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 35-40. Библиогр. 40 назв.

Стронций в моллюсках (на примере девяти видов моллюсков)

Билецки Л.И., Зубков Е.И., Остроумов С.А. Стронций в моллюсках (на примере девяти видов моллюсков Кучурганского водоема-охладителя) // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 42-43. Библ.3 назв.

Содержание элементов в моллюсках Unio методом нейтронноактивационного анализа

Остроумов С.А., Колесов Г.М., Сапожников Д.Ю. К разработке вопросов гидробиологического мониторинга водной среды: изучение содержания элементов в моллюсках Unio методом нейтронно-активационного анализа // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 47-53.  Библ. 3 назв.

Содержание металлов Cd, Ni, Cr, Zn, Mn, Pb в раковинах моллюсков Mytilus galloprovincialis (Metals in the sheels of Mytilus galloprovincialis)

Клюшников В.Ю., Макаров А.С., Остроумов С.А. Изучение содержания металлов Cd, Ni, Cr, Zn, Mn, Pb в раковинах моллюсков Mytilus galloprovincialis (Metals in the sheels of Mytilus galloprovincialis) // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 54-56.  Библ. 4 назв.

Роль макрофитов пресноводных экосистем в накоплении металлов

Зубкова Е.И., Билецки Л.И., Мунжиу О.В., Остроумов С.А., Шубернецкий И.В. Роль макрофитов пресноводных экосистем в накоплении металлов (на примере Дубоссарского водохранилища) // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 63-64.   

Роль моллюсков в биогенной миграции металлов

Зубкова Е.И., Тодераш И.К., Остроумов С.А., Билецки Л.И., Мунжиу О.В., Шубернецкий И.В. Значение моллюсков в биогенной миграции металлов и влияние металлов на жизнь донных гидробионтов // Проблемы экологии и гидробиологии. / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 64-66.

Роль моллюсков в биогенной миграции фосфора: изучение мягких тканей Dreissena polymorpha

Зубкова Е.И., Тодераш И.К., Мунжиу О.В., Остроумов С.И., Богинина З.С., Шубернецкий И.В. Роль моллюсков в биогенной миграции фосфора: изучение мягких тканей Dreissena polymorpha из Дубоссарского водохранилища // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 67-68.

Элементы в раковинах моллюсков Viviparus viviparus: изучение методом нейтронно-активационного анализа

Остроумов С.А., Колесов Г.М., Сапожников Д.Ю. Содержание элементов в раковинах моллюсков Viviparus viviparus: изучение методом нейтронно-активационного анализа // Ecological Studies, Hazards, Solutions. 2009. v. 13, p. 113-117. [= Ostroumov S.A., Kolesov G.M., Sapozhnikov D.Yu. The content of chemical elements in the shells of molluscs Viviparus viviparus: a study by the method of  neutron activation analysis // Ecological Studies, Hazards, Solutions. 2009. v. 13, p. 113-117].

Изучали изменения концентраций тяжелых металлов в воде экспериментальных систем. Концентрации тяжелых металлов Cu, Zn, Cd, Pb  в воде экспериментальных микрокосмов измеряли методом инверсионной вольтамперометрии. В микрокосмах инкубировали макрофиты Ceratophyllum demersum. Измеряемые этим методом концентрации металлов в микрокосмах с макрофитами снижались значительно быстрее, чем в контрольных микрокосмах без растений. Новые результаты дополняют ранее полученные данные о фиторемедиационном потенциале водных растений (Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. — 2007. —  № 4. — С.39—42). Changes in the concentrations of heavy metals in the water of experimental systems were studied. Using the method of inversion voltamperometry, the concentrations of the heavy metals Cu, Zn, Cd, Pb were measured in the water of the experimental microcosms. Aquatic macrophytes Ceratophyllum demersum  were incubated in the microcosms. The measured concentrations of all four heavy metals decreased in the microcosms with the macrophytes much faster than in the control microcosms without any aquatic plants. The new results complement the previous data on the phytoremediation potential of aquatic plants (Vestnik  Moskovskogo Universiteta. Series 16. Biology.  2007. —  № 4. — С.39— 42)].

Остроумов С.А., Шестакова Т.В.,  Котелевцев С.В., Соломонова Е.А.,   Головня Е.Г.,  Поклонов В.А. Присутствие макрофитов в водной системе ускоряет снижение концентраций меди, свинца и других тяжелых металлов в воде. // Водное хозяйство России. 2009. No. 2. с. 58 – 67. Табл., Библиогр. 17 назв. [=Ostroumov S.A., Shestakova T.V.,  Kotelevtsev S.V., Solomonova E.A.,   Golovnya E.G.,  Poklonov V.A. Presence of the macrophytes in aquatic system accelerated a decrease in concentrations of copper, lead and other heavy metals in water.  // Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management (=Vodnoe Khozyaistvo Rossii). 2009. No. 2. p. 58 - 67.   Bibliogr. 17 refs.

Впервые доказано, что Ceratophyllum demersum может способствовать существенному снижению концентрации тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd, Pb) в воде

Измерены концентрации  элементов в бурых водорослях Cystoseira crinita из Черного моря. Концентрации уменьшались в следующем порядке: Fe > Zn > Mn > Cr > As > Cu > Pb > Cd > Co.   Данные согласуются  с предложенной теорией полифункциональной роли биоты в контроле качества воды и ее самоочищении (ДАН, 2004, Т.396.  С.136-141; Экология, No. 6, 2005, с. 452–459)].

Остроумов С.А., Демина Л.Л.  Экологическая биогеохимия и элементы (As, Со, Fe,  Mn,  Zn,  Cu, Cd, Cr)   в цистозире и биогенном детрите в морской модельной экосистеме: определение методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) // Экологические системы и приборы. 2009. № 9, с.42-45.

 

 

 

Подраздел 1.2. Воздействия загрязняющих веществ на организмы.

 

Cause and Effect, the Chancellors of God.

Ralph Waldo Emerson (1803-1892). Self-Reliance, 1841

 

Наша работа включала в себя изучение воздействий загрязняющих веществ на различные виды организмов.

Можно выделить следующие части этой работы.

1. Изучение воздействия химических веществ на высшие растения.

2. Изучение воздействия химических веществ на моллюсков.

3. Изучение воздействия химических веществ на другие объекты (в том числе на бактерии, одноклеточные водоросли, беспозвоночных – ракообразных и аннелид).

По первой части – изучали воздействия синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) и детергентов на проростки растений. В последние годы изучали также действие ПАВ и некоторых других поллютантов (тяжелых металлов) на высшие водные растения. Интерес к ПАВ был в значительной мере обусловлен тем, что ПАВ – представители мембранотропных ксенобиотиков. Действие мембранотропных веществ на организмы заслуживают внимания в силу большой важности биомембран для жизнедеятельности клеток и организмов [51], а также [33, 66].

Некоторые результаты изучения воздействия ПАВ на растения приведены ниже в таблице. Основная часть результатов касается воздействий ПАВ и детергентов на проростки растений. В заключительной части таблицы указаны воздействия  ПАВ на водные макрофиты, а также воздействия тяжелых металлов на водные макрофиты.

 

Табл. 2. Примеры изучения воздействий ксенобиотиков и поллютантов на растения.

 

Биологические эффекты

Ссылки

Впервые изучали воздействие синтетического ПАВ на проростки растений.

[Впервые показано: ПАВ додецилсульфат натрия воздействовал на рост Scenedesmus quadricauda, ингибировал проростков горчицы белой, кукурузы и огурца. Додецилсульфат натрия  в концентрации 1000 мг/л резко ингибировал (практически полностью подавлял) рост водоросли Scenedesmus quadricauda. В концентрации 10 мг/л и 100 мг/л  наблюдали некоторую стимуляцию роста культуры S. quadricauda. В этих опытах  S. quadricauda выращивали на среде Успенского № 1].

Воздействие анионного детергента на зеленую протококковую водоросль и проростки некоторых покрытосеменных растений // Научн. доклады высшей школы. Биол. науки. № 7. 1986. С.84-86. 2 табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 8 назв. [Совместно: Горюнова С.В., С.А.O.]

Впервые показано, что синтетические ПАВ ингибировали удлинение проростков гречихи Fagopyrum esculentum.

Экспериментальное изучение реакции проростков Fagopyrum esculentum на загрязнение водной среды детергентами // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. Т. 9. С.87-97. 7 таблиц. [Совместно: Максимов В.Н., Нагель Х., С.А.O.].

[Впервые показано: при действии ПАВ ДСН [=SDS] 1 мг/мл (=1 г/л) рост проростков Fagopyrum esculentum прекращался через 74 ч. Концентрация  0,1 мг/мл оказывала ингибирующее действие – степень ингибирования проростков составляла 24-37%]

Ингибирование роста проростков гречихи под воздействием додецилсульфата натрия // Научн. доклады высшей школы. Биол. науки. 1987. № 12. С. 81 - 84. Табл. Рез. на русск. и англ. яз. Библиогр. 13 назв. [Совместно: Нагель Х., С.А.O., Максимов В.Н.].

[Впервые показано: ПАВ сульфонол ингибировал рост проростков Sinapis alba  - ЕС50 составлял за период 40-50 ч 0.29-0.35 мкл/мл; 50-64 ч, 0.21-0.29 мкл/мл; 64-74 ч, 0.19-0.29 мкл/мл. Сульфонол ингибировал рост культуры Scenedesmus quadricauda - ЕС50 составлял за период 0-50 ч менее 0.05 мкл/мл; для плотности культуры в период 50-74 ч  ЕС50 был 0.05 – 0.1 мкл/мл].

Биотестирование вод, загрязненных сульфонолом // Водные ресурсы. № 1. 1988. С.165-168. Табл. Библиогр. 13 назв. [Совместно:  Максимов В.Н., Нагель Х., Ковалева Т.Н., С.А.O.]

[Впервые показано: при воздействии ПАВ сульфонола на проростки Sinapis alba L. показано ингибирование их удлинения. ЕС50 составляло 0,9 мкл/мл через 40 ч после намачивания семян и 0,33 мкл/мл через 74 ч после намачивания семян. Пестицид ДНОК (динитроортокрезол, 40% действующего вещества) тоже ингибировал удлинение проростков. ЕС50 находилось между 1,5 и 2 мкг/мл при воздействии водного раствора в течение  48-72 ч после намачивания семян].

Биотестирование вод, содержащих ПАВ (сульфонол) и ДНОК // Гидробиол. журнал. 1988. Т. 24, № 4. С.54-55. Табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 6 назв. [Совместно:  Максимов В.Н., Нагель Х., С.А.O.]

Впервые показано: неионогенное поверхностно-активное вещество Тритон Х100 ингибировало удлинение проростков Camelina sativa и Triticum aestivum

Нарушение онтогенеза Camelina sativa и Triticum aestivum при воздействии неионогенного поверхностно-активного вещества // Экотоксикология и охрана природы.  Рига. 1988. С.133-134. [Совместно: С.А.O., Максимов В.Н.].

Анионный ПАВ сульфонол подавлял удлинение проростков растений

Изучение некоторых аспектов  экотоксикологии АПАВ сульфонола  на растениях и других объектах // Экотоксикология и охрана природы. Рига. 1988. С.134-136. [Совместно: С.А.O., Каплан А.Я., Ковалева Т.Н., Максимов В.Н.].

Впервые показано: пестицид лонтрел (производное пиридина) ингибировал удлинение проростков

Оценка биологической активности лонтрела с использованием растительных тест-объектов // Химия и технология пиридин-содержащих пестицидов. Выпуск 2. Черноголовка, 1988. С.107. [Совместно: С.А.O., Павлова И.А.].

Доказано разрушение сульфонола в биореакторе с использованием иммобилизованных бактерий Pseudomonas mendocina; впервые тестирование пропущенной через биореактор воды проводили на проростках Fagopyrum esculentum, Lepidium sativum, Sinapis alba. Пер. на англ. яз.: Assessment of biotechnological destruction of anionic surface-active substances using biotests // Moscow University Biological Sciences Bulletin. Vol.45. No.3. P.72-76. [In collaboration:  S.A.O., Samoilenko L.S.]   (Publisher: Allerton Press, Inc.; ISSN 0096-3925).

С.А.O. Оценка  эффективности биотехнологического разрушения анионных ПАВ с помощью биотестов // Вестник Московского ун-та, серия 16. Биология. 1990. № 3. С. 74-78. Рис., 5 таблиц. Резюме на англ. яз. Библиогр. 8 назв. [Совместно: С.А.O., Самойленко Л.С. [= Ostroumov, S. A. and L. S. Samoilenko (1990). Assessment of the efficiency of biotechnological destruction of anionic surfactant using biological tests. - Vestnik Moskovskogo Universiteta Seriya XVI Biologiya (3): 74-78].

[Обзор. Новые экспериментальные и теоретические подходы в биотестировании. Предложен и апробирован (ТХ100, действие на проростки Camelina sativa) новый метод биотестирования на основе регистрации ориентации гипокотилей. Предложен новый расчетный алгоритм, позволяющий вычислить новый показатель, "условный коэффициент корреспондирования", удобный для сопоставления результатов оценки биологической активности вещества, полученных на разных объектах, для разных веществ или разными методами].

С.А.O. Некоторые аспекты оценки биологической активности ксенобиотиков // Вестник Московского ун-та, серия 16. Биология. 1990. № 2. С.27-34. Табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 17 назв.

[An analysis is presented of several problems in the bioassay of xenobiotics and pollutants. The author's and co-workers' data on bio-testing of surface-active substances and pesticides are reviewed, and new methods or modifications of methods that use plant seedlings are discussed. A new statistical approach to the comparison of data on the assessment of biological activities of xenobiotics and pollutants is proposed].

Problems of assessment of biological activity of xenobiotics. — Moscow University Biological Sciences Bulletin, v. 45 (2): p.  26-32; 1990. Tab. Bibliogr. 17 refs. New York, N.Y.: Allerton Press Inc. (ISSN 0096-3925; NAL Call. No.: QH301.M6).  Translated from: Vestnik Moskovskogo Universiteta.  Biologiia, v. 45 (2), 1990, p. 27-34. (QH301.M58). On the list of Bibliographies in the Quick Bibliography series of the National Agricultural Library (NAL, U.S.A.); http://www.nal.usda.gov/wqic/Bibliographies/qb9405.html

[Новые методы биотестирования химических веществ на проростках Cucumis sativus, Fagopyrum esculentum, огурца].

Использование проростков Cucumis sativus и других растений для биотестирования // Аллелопатия и продуктивность растений. Киев, Наукова думка. 1990. С.124-129, таб. Библиогр. 11 назв. [Совместно: Карцев В.Г.,  С.А.O., Павлова И.А.].

Впервые показано: 0.001 %  (=10 мг/л) сульфонол (анионный ПАВ алкилбензолсульфонат) полностью останавливал рост культуры зеленой водоросли Dunaliella asymmetrica на среде Артари  и вызывал частичную гибель клеток. 0.005 %  (= 50 мг/л) ПАВ сульфонол вызывал полную гибель и лизис клеток D. asymmetrica . 0.001% сульфонол почти вдвое уменьшал условную среднюю  длину проростков Fagopyrum esculentum.

Воздействие сульфонола на культуру водоросли Dunaliella asymmetrica и проростки Fagopyrum esculentum // Гидробиол. журнал. 1990. т. 26. № 2. С.96-98. 2 Таб. Резюме на англ. яз. Библиогр. 9 назв. [Совместно: С.А.O., Борисова Е.В., Ленова Л.И., Максимов В.Н.]. 

[Впервые показано: катионный ПАВ ТДТМА 4 мг/л ингибировал рост цианобактерий Nostoc muscorum, зеленых водорослей  Bracteacoccus minor. ТДТМА 50 мг/л снижал численность цианобактерий и диатомовых в дерново-подзолистой почве.  ТДТМА 50 и 250 мг/л ингибировал рост проростков F. esculentum]. Пер. на англ.: Effect of environmental pollution with a cationic surface-active substance on algae and Fagopyrum esculentum sprouts. – Soviet Journal of Ecology. 1990. Vol. 21. No.2. p. 79-81. [in collaboration: S.A.O., Tretyakova A.N.].

Воздействие загрязнения среды катионным ПАВ на водоросли и проростки Fagopyrum esculentum // Экология. 1990. № 2. С.43-46. 3 табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 10 назв. [Совместно: С.А.O., Третьякова А.Н.].  [= Ostroumov, S. A. and A. N. Tretyakova (1990). Effect of environmental pollution with a cationic surfactant on some algae and Fagopyrum esculentum Moench. sprouts // Ekologiya (2): 43-46].

[Впервые изучено действие высокомолекулярного ПАВ - сополимера гексена и малеинового ангидрида - на проростки растений Oryza sativa].

[Совместно: С.А.O., Семыкина Н.А.]. Реагирование проростков макрофитов на загрязнение водной среды высокомолекулярными ПАВ // Экология. 1991. № 4. С. 83-85, табл. Библиогр. 8 назв.

[Впервые проведено тестирование катионного ПАВ ТДТМА на пиявках Hirudo medicinalis (выявлены новые эффекты - изменения поведения тест-организмов), а также на растениях Fagopyrum esculentum (выявлено  ингибирование удлинения проростков)].

С.А.O. Реагирование тест-организмов на загрязнение водной среды четвертичным аммониевым соединением // Водные ресурсы. 1991. № 2. С. 112-116. 6 табл. Библиогр. 17 назв.

[Даны новый алгоритм обработки данных и формула нового показателя – коэффициента корреспондирования].

С.А.O. Биологическая активность вод, содержащих ПАВ // Химия и технология воды. 1991. т. 13. № 3. С. 270-283. 9 таблиц. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 83 назв.

Впервые предложен и апробирован новый метод биотестирования химических веществ на основании регистрации нарушений прикрепления проростков к субстрату и образования корневых волосков.

Пер. на англ.: Bioassay of surfactants based on the disruption of seedling attachment to the substrate and rhizoderm root hair formation.- Biology Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR (USA; ISSN 0098-2164) 1992, v. 18(4) p. 383-386; Bibl.15 refs. Co-Authors: Ostroumov, S.A.; Maksimov, V.N.;

[Совместно: С.А.O., Максимов В.Н.].Биотестирование растворов ПАВ на основе регистрации нарушения прикрепления проростков к субстрату и образования корневых волосков // Известия АН СССР, сер. биол. 1991. № 4. С. 571 - 575, табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 15 назв. [ = Ostroumov, S. A. and V. N. Maksimov (1991). A bioassay of surfactant solutions based on the disturbance of seedling adhesion to the substrate and the development of root hairs by the rhizodermis. // Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Biologicheskaya (4): 571-575].

[Впервые установлены новые эффекты при воздействии жидкого детергента "Вильва" на проростки  Fagopyrum esculentum и Oryza sativa. При концентрации "Вильвы" 0.25 мл/л рост проростков F. esculentum останавливался, рост O. sativa тормозился на 22-75%]. 

[Совместно: С.А.O., Хорошилов В.С.]. Биотестирование вод, загрязненных поверхностно-активными веществами // Изв. Академии наук, сер. биологическая. 1992. № 3. C. 452-458. 8 табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 33 назв.

 

Впервые показано: эффект ПАВ сульфонола на проростки риса. Показано ингибирование удлинения проростков

[Совместно: С.А.O., Головко А.Э.]. Биотестирование  токсичности поверхностно-активного вещества (сульфонола) с использованием проростков риса как тест-объекта // Гидробиол. журнал. 1992. Т. 28. № 3. C.72-75.   

Впервые показано, что полимерный ПАВ сополимер гексена и малеинового альдегида (СГМА) ингибировал удлинение проростков. ЕС50 менее 3.3 г/л при длительности опыта 90 ч, из них инкубирование в тест-растворе 62 ч.

[Совместно: С.А.O., Семыкина Н.А.]. Реагирование Fagopyrum esculentum Moench на загрязнение водной среды полимерным ПАВ //  Экология. 1993. № 6. C.50-55. 4 Табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 21 назв.

[Ингибирование проростков Lepidium sativum L].

С.А.O. Тритон Х-100 // Токсикологический вестник. 1999. № 4. C.41.

 

[Впервые исследовали воздействия анионного ПАВ додецилсульфата натрия (ДСН) на жизнеспособность водных растений (Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L.). Получены свидетельства возможности применения метода рекуррентных добавок для оценки ассимиляционной емкости микрокосмов с макрофитами. Метод рекуррентных добавок предложен в работе: С.А.О.—Ecol. Stud. Haz. Sol. 2006, т.11, c. 72-74. Растения E. canadensis выдерживали суммарную нагрузку ДСН 4 мг/л (8 добавок по 0.5 мг/л, нагрузка распределена в течение за 18 сут.) и погибали при нагрузке 83 мг/л (10 добавок по 8.3 мг/л за 19 сут.). Растения N. guadelupensis выдерживали значительно более высокую нагрузку свыше 120 мг/л (распределенную в течение 168 сут)].

К разработке гидробиологических вопросов фиторемедиации: взаимодействие трех видов макрофитов с додецилсульфатом натрия.—Вода и экология. 2006. № 3. стр. 45-49. Табл. 2, Реферат на русск. яз. на стр.77. Библиогр. 12 назв. [Совместно: С.А.O., Соломонова Е.А.]

[Впервые установлено воздействие додецилсульфата натрия на Elodea canadensis Mchk. (семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae), Potamogeton crispus L. (семейство рдестовые - Potamogetonaceae), Najas guadelupensis L. (cемейство наядовые - Najadaceae), Fontinalis antipyretica  L. (семейство родниковые - Fontinalaceae). Представители макрофитов, плавающих на поверхности воды - Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. (семейство cальвиниевые - Salviniaceae)].

Биоэффекты воздействия додецилсульфата натрия на водные макрофиты.— Водное хозяйство России. 2006. №6. с.32-39, табл. Библиогр. 11 назв. [Совместно: Соломонова Е.А., С.А.O.].

[Результаты первых исследований воздействия додецилсульфата натрия (ДСН) на водные растения Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. В опытах с  N. guadelupensis суммарная переносимая нагрузка за 195 дней составила 145 мг ДСН на 1 л].

Изучение фиторемедиационного потенциала водных растений. - Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности. 2006. № 6. стр. 63-68. Табл. 5. Библ. 22 назв. Реф. на англ. и украинском языках [Совместно: С.А.O., Соломонова Е.А.].

 

[Впервые вводится термин и концепция зооремедиации. Рассмотрены основные типы фиторемедиации, получены новые данные о допустимых нагрузках додецилсульфата натрия на макрофиты Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Najas guadelupensis (свыше 120 мг/л за 168 сут) и др. виды. Дана теория самоочищения воды как основа эко- и фитотехнологий].

С.А.O. Подходы к очищению и оздоровлению водных объектов (фиторемедиация, биоремедиация, зооремедиация) в связи с теорией  полифункциональной роли биоты в самоочищении вод. - Вода: технология и экология. 2007.  № 2.   с. 49-69.  Библиогр. 53 назв.

Впервые показана токсичность анионного ПАВ для трех видов водных макрофитов.

Анионный ПАВ в определенных условиях вызывал гибель трех видов макрофитов

Изучение фиторемедиационного потенциала трех видов макрофитов: взаимодействие с додецилсульфатом натрия // Экологические системы и приборы, (2007), № 5 (май), C.20-22      [соавт.: С.А. О., Е.А. Соломонова]

В среде, содержащей ­­­­­0,06 мг/мл СМС «Аист-Универсал», УСД (условная средняя длина) проростков снижалась более чем в 4 раза.

In the aquatic medium containing the laundry detergent Aist-Universal 0.06 mg / ml, the new parameter,  the average arbitrary length of seedlings decreased by the factor of 4].

Синтетическое моющее средство  «Аист-Универсал»: воздействие  на прорастание семян и удлинение проростков гречихи Fagopyrum esculentum. -   Токсикологический вестник. 2007,  №5 с. 42-43. Библ. 5 назв., табл. [совместно: С.А.О., Соломонова Е.А.]

[Synthetic detergents Aist-Universal: effects on seed germination and seedling elongation of buckwheat Fagopyrum esculentum. – Toksikologicheskiy Vestnik. 2007, № 5, p. 42-43. [coauthors: S.A.O., Solomonova E.A.]

[Изучено воздействие однократных и рекуррентных добавок анионного ПАВ додецилсульфата натрия (ДСН) на жизнеспособность водных растений Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. Получены свидетельства о возможности применения метода рекуррентных добавок для оценки токсичности ПАВ, а также толерантности и ассимиляционной емкости микрокосмов с макрофитами. Установлены сезонные особенности в реагировании водных растений на ДСН. Разработанный метод и полученные количественные данные характеризуют токсичность ПАВ ДСН в условиях, моделирующих поступление поллютанта в водную систему, а также толерантность и фиторемедиационный потенциал шести видов водных растений].

Исследование взаимодействия додецилсульфата натрия с водными макрофитами в экспериментальных условиях // Токсикологический вестник. — 2008. — №4. — С. 21 — 26. Рез. англ. Библиогр.: с. 26. Соавт.: Остроумов С. А., Соломонова Е. А. ISSN 0869-7922 

Синтетический анионный ПАВ в определенных условиях вызывал гибель макрофитов Potamogeton crispus

С.А. Остроумов,  Е.А. Соломонова. Воздействие поверхностно-активного вещества на макрофиты Potamogeton crispus L. в условиях микрокосмов //  Химическая и биологическая безопасность. 2008. № 3-4. с.14-18. 3 табл. Библ. 23 назв.

Микрокосмы с макрофитами изучали в лабораторных экспериментах.  исследовали воздействие додецилсульфата натрия (ДСН) на макрофиты. Регистрировали выживаемость и вес биомассы макрофитов в условиях длительной инкубации.  ДСН вносили в форме неоднократных (повторяющихся, рекуррентных) добавок. Количество ДСН, внесенное в 1 дм3 после каждой добавки составляло: 0,5, 0,8, 1,7, 8,3, 16,7, 50,0 и 100,0 мг. Длительность периода выживания растений снижалась при увеличении количества ДСН, вносимого в одной добавке. Если количество вносимого ДСН (в одной добавке) увеличивали в 200 раз (с 0,5 до 100 мг/л), то период выживания снизился в 53 раза (с 372 до 7 дней). В присутствии ДСН произошло некоторое снижение биомассы макрофитов. Степень снижения биомассы  зависела от суммарного количества внесенного ДСН.

Соломонова Е. А., Остроумов С. А. «Воздействие додецилсульфата натрия на биомассу макрофитов Najas guadelupensis L.» // Токсикологический вестник. 2009. № 2.   с.32-35. Библиогр. 10 назв.  

 

Впервые показано, что смесь четырех тяжелых металлов вызывала гибель водных макрофитов.

Изучали изменения концентраций тяжелых металлов в воде экспериментальных систем. Концентрации тяжелых металлов Cu, Zn, Cd, Pb  в воде экспериментальных микрокосмов измеряли методом инверсионной вольтамперометрии. В микрокосмах инкубировали макрофиты Ceratophyllum demersum. Измеряемые этим методом концентрации металлов в микрокосмах с макрофитами снижались значительно быстрее, чем в контрольных микрокосмах без растений. Новые результаты дополняют ранее полученные данные о фиторемедиационном потенциале водных растений (Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. — 2007. —  № 4. — С.39—42). Changes in the concentrations of heavy metals in the water of experimental systems were studied. Using the method of inversion voltamperometry, the concentrations of the heavy metals Cu, Zn, Cd, Pb were measured in the water of the experimental microcosms. Aquatic macrophytes Ceratophyllum demersum  were incubated in the microcosms. The measured concentrations of all four heavy metals decreased in the microcosms with the macrophytes much faster than in the control microcosms without any aquatic plants. The new results complement the previous data on the phytoremediation potential of aquatic plants (Vestnik  Moskovskogo Universiteta. Series 16. Biology. — 2007. —  № 4. — С.39— 42)].

Остроумов С.А., Шестакова Т.В.,  Котелевцев С.В., Соломонова Е.А.,   Головня Е.Г.,  Поклонов В.А. Присутствие макрофитов в водной системе ускоряет снижение концентраций меди, свинца и других тяжелых металлов в воде. // Водное хозяйство России. 2009. No. 2. с. 58 – 67. Табл., Библиогр. 17 назв. [Ostroumov S.A., Shestakova T.V.,  Kotelevtsev S.V., Solomonova E.A.,   Golovnya E.G.,  Poklonov V.A. Presence of the macrophytes in aquatic system accelerated a decrease in concentrations of copper, lead and other heavy metals in water.  // Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management (=Vodnoe Khozyaistvo Rossii). 2009. No. 2. p. 58 - 67.   Bibliogr. 17 refs.

Смесь четырех тяжелых металлов вызывала гибель макрофитов (элодеи). Изучали протекающее во времени снижение концентраций тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu)  в воде экспериментальных экосистем (микрокосмов) с элодеей Elodea canadensis. Концентрации Pb, Cd, Zn, Cu  в воде экспериментальных микрокосмов измеряли методом инверсионной вольтамперометрии. В микрокосмах инкубировали элодею Elodea canadensis. Концентрация свинца, кадмия и других металлов после инкубации с элодеей  значительно уменьшилась. Впервые получены убедительные доказательства того, что измеряемые этим методом концентрации металлов (Pb, Cd, Zn, Cu)  в микрокосмах с макрофитами Elodea canadensis снижались значительно быстрее, чем в контрольных микрокосмах без макрофитов, что доказывает новый аспект фиторемедиационного потенциала элодеи

Остроумов С.А., Котелевцев С.В., Шестакова Т.В.,  Колотилова Н.Н., Поклонов В.А., Соломонова Е.А.   Новое о фиторемедиационном потенциале: ускорение снижения концентраций тяжелых металлов (Pb,  Cd, Zn, Cu) в воде в присутствии элодеи. // Экологическая химия 2009, 18(2): с.111-119. Библиогр. 39 назв.. [=Ostroumov S.A., Kotelevtsev S.V., Shestakova T.V.,  Kolotilova N.N., Poklonov V.A., Solomonova E.A.   The new on phytoremediation potential: acceleration in the decrease in the concentrations of heavy metals  (Pb,  Cd, Zn, Cu) in water in the presence of elodea]. [http://thesa-store.com/eco/].

Смесь четырех тяжелых металлов вызывала гибель макрофитов

Остроумов С.А., Шестакова Т.В. Снижение измеряемых концентраций Cu, Zn, Cd, Pb в воде экспериментальных систем с Ceratophyllum demersum: потенциал фиторемедиации // ДАН. 2009. т.428. № 2.  С. 282-285.

 

Примеры изучения воздействия ксенобиотиков на водоросли даны в нижеследующей таблице.

 

Табл. 3. Воздействие химических веществ на водоросли (примеры). В некоторых работах  сравнивали действие химических веществ на водоросли и другие организмы.

[Додецилсульфат натрия  в концентрации 1000 мг/л резко ингибировал (практически полностью подавлял) рост водоросли Scenedesmus quadricauda. В концентрации 10 мг/л и 100 мг/л  наблюдали некоторую стимуляцию роста культуры S. quadricauda. В этих опытах  S. quadricauda выращивали на среде Успенского № 1].

Воздействие анионного детергента на зеленую протококковую водоросль и проростки некоторых покрытосеменных растений // Научн. доклады высшей школы. Биол. науки. № 7. 1986. С.84-86. 2 табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 8 назв. [Совместно: Горюнова С.В., С.А.O.]

Впервые показано, что синтетический ПАВ этоний 67 мг/л вызывал быструю деградацию и гибель клеток водорослей Chlorella vulgaris  и  Monochrysis lutheri через 20-23 часа после добавления к суспензии клеток.

Деградация водорослей при загрязнении водной среды ПАВ этонием // Экология. 1988. № 6. С.57-58. [Совместно: С.А.O., Максимов В.Н.]. 

0.001 %  (=10 мг/л) сульфонол (анионный ПАВ алкилбензолсульфонат) полностью останавливал рост культуры зеленой водоросли Dunaliella asymmetrica на среде Артари  и вызывал частичную гибель клеток. 0.005 %  (= 50 мг/л) ПАВ сульфонол вызывал полную гибель и лизис клеток D. asymmetrica . 0.001% сульфонол почти вдвое уменьшал условную среднюю  длину проростков Fagopyrum esculentum.

Воздействие сульфонола на культуру водоросли Dunaliella asymmetrica и проростки Fagopyrum esculentum // Гидробиол. журнал. 1990. т. 26. № 2. С.96-98. 2 Таб. Резюме на англ. яз. Библиогр. 9 назв. [Совместно: С.А.O., Борисова Е.В., Ленова Л.И., Максимов В.Н.]. 

[Впервые показано, что катионный ПАВ ТДТМА 4 мг/л ингибировал рост цианобактерий Nostoc muscorum, зеленых водорослей  Bracteacoccus minor. ТДТМА 50 мг/л снижал численность цианобактерий и диатомовых в дерново-подзолистой почве.  ТДТМА 50 и 250 мг/л ингибировал рост проростков F. esculentum].

Воздействие загрязнения среды катионным ПАВ на водоросли и проростки Fagopyrum esculentum // Экология. 1990. № 2. С.43-46. 3 табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 10 назв. [Совместно: С.А.O., Третьякова А.Н.].  [= Ostroumov, S. A. and A. N. Tret'yakova (1990). Effect of environmental pollution with a cationic surfactant on some algae and Fagopyrum esculentum Moench. sprouts. Ekologiya (2): 43-46]. Пер. на англ.: Effect of environmental pollution with a cationic surface-active substance on algae and Fagopyrum esculentum sprouts. – Soviet Journal of Ecology. 1990. Vol. 21. No.2. p. 79-81. [in collaboration: S.A.O., Tretyakova A.N.].

[Впервые показано, что CMC Био-С  0.5 г/л полностью подавлял рост Euglena gracilis; в концентрациях 0.01 и 0.1 г/л существенного эффекта не отмечено].

Воздействие загрязнения водной среды СМС  Био-С на эвглену // Гидробиологический журнал. 1990. Т. 26. № 6. С.78-79. Табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 9 назв. [Совместно: Вастернак К., С.А.O.].

Впервые показано, что неионогенный ПАВ ингибировал культуру диатомовых водорослей. При концентрации ПАВ Тритона Х-100 0.1 и 1 мг/л плотность культуры Thalassiosira pseudonana (Hustelt) Hasle et Heimdal существенно ниже, чем в контроле. Снижение специфической скорости роста составило 10% при концентрации ТХ100 0.1 мг/л  и  около 40% при 1 мг/л. Чувствительность диатомей к ТХ100 была выше чувствительности некоторых красных, зеленых и золотистых водорослей, а также сперматозоидов морской звезды и проростков двудольных растений к действию ТХ100 и близких ему ПАВ.

Воздействие загрязнения водной среды неионогенным ПАВ на морскую диатомовую водоросль Thalassiosira pseudonana // Известия Российской Академии Наук. Биология. 1996. № 1. C.91-95. 3 Табл. Резюме на англ. и рус. яз. Библиогр. 29 назв. [Совместно: Фишер  Н., Маертц-Уэнте М., С.А.O.]. Есть англ. пер.

 

Впервые показано неоднозначное воздействие ПАВ на культуры цианобактерий. Изучали действие неионогенного ПАВ Тритона Х-100 на два штамма морских цианобактерий рода Synechococcus из коллекции Океанографического института в Вудс-Хоуле. ТХ100 5 мг/л ингибировал рост культуры Synechococcus WH 7805 и стимулировал рост культуры другого штамма Synechococcus WH 8103. ТХ100 0.5 мг/л стимулировал рост обоих штаммов.

Действие неионогенного поверхностно-активного вещества на цианобактерии  // Микробиология. 1994.  Т. 63. вып. 2. C.259-263. Табл. Резюме на англ. яз. Библиогр. 21 назв. [Совместно: Уотербери Дж. (Waterbury J.B.), С.А.O.].

 

Воздействие на Euglena gracilis Klebs. СМС "Кристалл": в конц-ии 20-300 мг/л ингибировал рост культуры Euglena gracilis Klebs. "Лотос-Автомат" в конц-ии 20 мг/л стимулировал рост культуры, а в конц-ии  100-300 мг/л ингибировал.

Синтетические моющие средства (СМС) “Кристалл” и “Лотос-Автомат” // Токсикологический вестник. 1998. № 5. C.29-30. Табл. Библиогр. 3 назв. [Совместно: С.А.O., Галяма Д., Блажей А., Леготский И., Слугень Д.].

[Ингибирующее воздействие на одноклеточные пресноводные цианобактерии Synechococcus sp. PCC 6803. При конц-ии ЦТАБ 0,2 мг/л ингибирование 33%, при конц-ии 0,4 мг/л ингибирование более 50%].

Цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ, гексадецилтриметиламмоний бромид, цетримид-Cetrimide) // Токсикологический вестник. 1998. № 5. C.30. Табл. Библиогр. 1 назв. [Совместно: С.А.O., Колотилова Н.Н.].

[Впервые показано ингибирующее воздействие ПАВ на Spirulina platensis. ТДТМА 0.5 и 2.5 мг/л ингибировал рост культуры].

Тетрадецилтриметиламмоний бромид (ТДТМА) // Токсикологический вестник. 1999. № 1. C.35-36. [Совместно: С.А.O., Краевский В.М., Лямин М.Я.].

[Впервые изучено и сопоставлено воздействие катионного ПАВ ТДТМА на зеленые водоросли и цианобактерии. ТДТМА 0.5-0.6 мг/л практически полностью ингибировал рост Scenedesmus quadricauda. ЦТАБ 0.6 мг/л ингибировал рост Synechocystis sp.; оптическая плотность культуры составляла 33.7% и 66.7% от контроля при объеме инокулята 0.5% и 4.5%, соответственно].

Изучение воздействия синтетических поверхностно-активных веществ на Cyanophyta  и  Chlorophyta // Альгология. 1999. Т.9. № 2. C.105-106. [Совместно: С.А.O., Колотилова Н.Н., Пискункова Н.Ф., Лямин М.Я., Краевский В.М.].

Впервые охарактеризовано воздействие катионного ПАВ (тетрадецилтриметиламмоний бромида) на пресноводные зеленые водоросли

Воздействие катионного ПАВ тетрадецилтриметиламмоний бромида на пресноводные зеленые водоросли // Токсикологический вестник, 1999. № 3. - С. 27-29. [Совместно: Пискункова Н.Ф., С.А.O.].

[Впервые показано двойственное воздействие СМС на цианобактерии:  в зависимости от концентрации, ингибирование или стимуляция роста цианобактерий Synechocystis sp. PCC 6803].

Синтетическое моющее средство Tide-Lemon // Токсикологический вестник. 2000.  № 2. С.31-32 [Совместно: С.А.O., Колотилова Н.Н.].

ПАВ-содержащие препараты влияют на рост цианобактерий

Рост цианобактерий в присутствии ПАВ-содержащих препаратов // Водные экосистемы и организмы-2. М.: МАКС Пресс. 2000. C.60. [Совместно: С.А.О., Колотилова Н.Н.].

 

 

Как упоминалось выше, проводили опыты по воздействию ПАВ на другие организмы.

Так, изучали воздействие ПАВ на морские простекобактерии  Hyphomonas MHS-3 (Додецилтриметиламмоний бромид // Токсикологический вестник. 1999. № 4. C.40-41. [Совместно: Вайнер Р.,  С.А.O.]). Установлены концентрации, которые подавляли рост этих бактерий: при концентрации 5 мг/л подавление было около 30% в первые 19 ч, затем оно составляло менее 20%. При инкубации в течение 96 ч ЕС50 (ингибирование роста культуры) составляло около 10 мг/л. Таким образом, этот катионный ПАВ действовал на простекобактерии сильнее, чем неионогенный ПАВ Тритон Х-100. При концентрации ТХ100 50 мг/л ингибирование роста морских бактерий Hyphomonas MHS-3 было около 50%, при конц-ии  5-10 мг/л ингибирование не более 20% (Вайнер Р., С.А.Oстроумов. Тритон Х-100 // Токсикологический вестник. 1998. № 4. C.42-43).

Изучали воздействие катионного ПАВ на аннелид – пиявок Hirudo medicinalis. Установлены концентрации, которые изменяли поведение пиявок, а также вызывали летальные эффекты (Реагирование тест-организмов на загрязнение водной среды четвертичным аммониевым соединением // Водные ресурсы. 1991. № 2. С. 112-116).   .

Подробно изучали воздействие ПАВ и некоторых других ксенобиотиков (тяжелые металлы, нефтепродукты) на моллюсков и некоторых планктонных организмов – фильтраторов. Результаты упомянуты в нижеследующей таблице.

 

Табл. 4.  Воздействие ксенобиотиков на моллюсков и некоторых планктонных организмов-фильтраторов

 

Результат работы

Ссылки

Впервые установлено: новые биоэффекты ПАВ:  додецилсульфат натрия (ДСН, SDS 0.5-4 мг/л при инкубации 30-60 мин),  и ТХ100 (Triton X-100 4 мг/л при инкубации 60-120 мин) ингибировали фильтрацию и удаление клеток водорослей Isochrysis galbana из воды мидиями Mytilus edulis. SDS 1, 2, и 4 мг/л через 30-90 мин ингибировал фильтрацию и удаление клеток I. galbana из воды.

С.А.O., Донкин П., Стафф Ф. Нарушение фильтрации двустворчатыми моллюсками под воздействием синтетических поверхностно-активных веществ двух классов // ДАН. 1998. Т. 362. № 4. C.574-576.

Впервые установлено: ДСН (SDS) 1 мг/л ингибировал фильтрацию (35-95 мин, 16°С) M.edulis и удаление клеток Isochrysis galbana из воды. Количество клеток, оставшихся в воде неотфильтрованными через 95 мин, втрое превышало количество клеток в контроле без ДСН.

Biological filtering and ecological machinery for self-purification and bioremediation in aquatic ecosystems: towards a holistic view // Rivista di Biologia / Biology Forum. 1998. V. 91(2). P.221-232

[ТДТМА 0.5 мг/л ингибировал фильтрацию воды коловратками Brachionus angularis Gosse и изъятие ими из воды клеток Chlorella sp.].

Тетрадецилтриметиламмоний бромид // Токсикологический вестник. 1998. № 5. C.30-32. Табл. Библиогр. 4 назв. [Совместно: Карташева Н.Н., С.А.O.].

 

[ингибирование трофической активности Lymnaea stagnalis]. Из содерж.: катионный ПАВ ТДТМА 2 мг/л ингибировал скорость питания моллюсков Lymnaea stagnalis на 65.5 % (при питании фитомассой листьев макрофитов).

С.А.O. Тетрадецилтриметиламмоний бромид (ТДТМА) // Токсикологический вестник. 2000. № 1. С.42-43 Библ. 3 назв.

Обобщенная концепция фильтрации воды гидробионтами. Впервые установлено:  неионогенный ПАВ ТХ100 0.5 мг/л ингибировал фильтрацию (90 мин, 16°С) M.edulis и удаление клеток Isochrysis galbana из воды. Количество клеток, оставшихся в воде неотфильтрованными, вдвое превышало количество клеток в контроле без ТХ100.

Anthropogenic effects on the biota: towards a new system of principles and criteria for analysis of ecological hazards // Rivista di Biologia / Biology Forum. 2003. vol. 96, no.1, p. 159-170.

Впервые установлено: катионный ПАВ ТДТМА 1 мг/л снижает изъятие клеток  M. lutheri ювенильными особями моллюсков M. galloprovincialis. Ингибирование при действии TX100  5 мг/л на U. tumidus, ТДТМА 1-2 мг/л  на U. pictorum, ТДТМА 0.5 мг/л на Brachionus angularis, B. plicatilis.

С.А.O. Ингибиторный анализ регуляторных взаимодействий в трофических цепях  // Доклады  РАН, 2000, Т. 375,  № 6. С.847-849

Впервые установлено: ТДТМА 1 мг/л ингибировал фильтрационную активность ювенильных особей морских моллюсков Mytilus galloprovincialis Lam., изъятие из воды клеток водорослей  Monochrysis lutheri.

С.А.O. Тетрадецилтриметиламмонийбромид  // Токсикологический вестник. 2000. № 3. С.34-35.

Впервые установлено: Сублетальное воздействие – ингибирование фильтрации воды ювенильными особями моллюсков M. galloprovincialis (инкубация при 27.8 º С). 20 мг/л 19-54 мин.; 7 мг/л 9-49 мин.

С.А.O. Синтетическое моющее средство Лоск-Универсал // Токсикол. вестн. 2001. № 3. С.40-41.

Впервые установлено: Жидкий детергент Fairy 2 мг/л снижал фильтрацию M. galloprovincialis сразу после добавления (инкубация 2-23 мин, 22.5 º С).

С.А.O. Синэкологические основы решения проблемы эвтрофирования // ДАН. 2001.  Т.381 №5. C.709-712 

Впервые установлено: Ингибирование фильтрации при воздействии СМС IXI 20 мг/л на M. galloprovincialis, "Дени-Автомат" 30 мг/л на Crassostrea gigas. Детальный перечень таксонов фильтраторов морского и пресноводного  планктона и бентоса (табл. 3).

С.А.O. Сохранение биоразнообразия и качество воды: роль обратных связей в экосистемах // ДАН.  2002. т.382.  № 1. C.138-141

Впервые установлено и выявлено ингибирование фильтрации при воздействии Lanza-Automat 20 мг/л на устриц Crassostrea gigas (инкубация 4-35 мин, 23.4ºC). Вводится понятие "экологическая репарация".

С.А.O. Идентификация нового вида опасности химических веществ: ингибирование процессов экологической ремедиации // ДАН.  2002. т. 385.  № 4. C. 571-573.

Впервые установлено: Препарат ЖМС "Красная линия" ингибирует фильтрационную  активность. При концентрации ЖМС "Красная линия"  0.5 мл/л (содержит лауретсульфат натрия) имело место ингибирование фильтрации воды мидиями M.galloprovincialis и изъятия водорослей Monochrysis lutheri  из воды. В результате более высокой концентрации клеток водорослей оптическая плотность (700 нм) в варианте с присутствием ЖМС КЛ через 12 минут после начала фильтрации вдвое превышала контроль.

С.А.O. Препарат ЖМС "Красная линия" ингибирует фильтрационную  активность Mytilus galloprovincialis. – Токсикологический вестник. 2006. № 3. С.42-43.

 

Впервые установлено: ингибирование фильтрации атлантическими мидиями (гибридной популяции вблизи побережья южной Англии) при действии катионного ПАВ. Сопоставлено ингибирование фильтрации воды мидиями при воздействии ПАВ трех классов

S.A.O., J. Widdows.     Inhibition of mussel suspension  feeding by surfactants of three classes. Hydrobiologia. 2006. V. 556, No. 1. P.381 – 386.

[Ингибирование фильтрации воды мидиями Mytilus galloprovincialis  при воздействии препаратов СМС Лотос-Экстра 25 и 50 мг/л, Tide-Lemon 33 и 43 мг/л; эффекты носили сублетальный характер, т.к. не было воздействия на смертность].

С.А.O. Синтетические моющие средства "Лотос-Экстра" и "Tide-Lemon" // Токсикологический вестник. 2000.  № 4. С.35-37.

[Ингибирование фильтрации воды пресноводными моллюсками Unio tumidus Philipsson 1788].

Синтетическое моющее средство OMO // Токсикологический вестник. 2000.  № 5. С.43-44. [Совместно: С.А.O., Колотилова Н.Н.].

Нарушение фильтрационной активности пресноводных и морских моллюсков под воздействием ПАВ, СМС, ЖМС, пестицидов линдана и дихлорвоса, Cd, Cu, Pb, Hg, Co, нефтяных углеводородов (газойля). Ингибирующее воздействие титанофторида калия и ортованадата натрия Na3VO4 ·12 H2O на фильтрацию воды.

С.А.O. Элементы теории молекулярно-экологического механизма формирования качества воды и ее самоочищения. – Сиб. экол. журнал. 2006. № 6. С. 699-706, табл. Резюме на рус. и англ. яз. Библиогр. 29 назв.

[Количество пеллет, которые выделяются интактными моллюсками Mytilus galloprovincialis в относительно нормальных условиях (в чистой морской воде, куда не добавляли загрязняющих веществ) в эксперименте за 70 мин составило 1.25 г сырого веса от 1 кг мидий (сыр. вес с раковинами) или 0.28 г сухого веса от 1 кг мидий. В условиях опыта количество пеллет, образованных моллюсками, имевшими контакт с водой, загрязненной ртутью (HgSO4 10 мг/л), было ниже предела обнаружения].

О вкладе Mytilus galloprovincialis в вертикальный перенос вещества из верхних слоев столба воды в нижние. Нарушение переноса при воздействии ртути.—  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11,  с. 83-85, табл.  Библиогр. 1 назв.   [Совместно: С.А.О.,  Солдатов А.А.]  

[При концентрациях SnCl2 ·2H2O  5 и 15 мг/л ингибирования фильтрации воды мидиями не выявлено] В присутствии SnCl2 ·2H2O, 130 мг/л полного или ярко выраженного ингибирования фильтрации воды не зарегистрировано. В условиях добавки SnCl2 ·2H2O выявлен механизм участия моллюсков-фильтраторов в очищении воды путем соосаждения взвеси контаминанта  с пеллетами];

Взаимодействие Sn и Mytilus galloprovincialis.—  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11,  с. 113 - 117.   Разделы: 1. Фильтрационная активность  мидий в присутствии Sn: отсутствие ингибирования фильтрации  и  изъятия водорослей из воды. 2. Фильтрационная активность мидий в присутствии высокой концентрации Sn: отсутствие остановки фильтрации.  Возможная роль пеллет в изъятии поллютанта из воды.

Cd инигибировал фильтрацию воды мидиями. сульфат кадмия (0.5 мг/л) тормозил фильтрацию M. galloprovincialis и изъятие ими из воды суспензии  Saccharomyces cerevisiae   - по снижению оптической плотности (OD 550 нм; оптический путь 10 мм); воздействия на смертность моллюсков не было.

С.А.O. Сульфат кадмия: действие на мидий // Токсикологический вестник. 2004.  № 6.   С. 36-37

[ПАВ ТДТМА 0.5 мг/л ингибировал фильтрационную активность  популяции  Brachionus calyciflorus при питании водорослями Nannochloropsis limnetica (Eustigmatophyceae 1.5-6 мкм)].

Воздействие катионного амфифильного вещества на коловраток  // Доклады  РАН (ДАН)  2003. т. 390. №  3.  С.423-426, таб. Библиогр. 15 назв. [Совместно: С.А.O., Вальц Н., Руше Р.]. Представлено академиком В.Л. Касьяновым. Перевод на англ. яз.:

[surfactant TDTMA 0.5 mg l-1, turbidostat; the culture of rotifers Brachionus calyciflorus feeding on algae Nannochloropsis limnetica].

Effect of a cationic amphiphilic compound on rotifers. - Doklady Biological Sciences. 2003. Vol. 390. 252-255, tab. Bibliogr. 15 refs; in Eng.; ISSN 0012-4966. DOI 10.1023/A:1024417903077. [In collaboration: S.A.O., Walz N., Rusche R.].

ПАВ ТДТМА 2 мг/л ингибировал скорость питания Lymnaea stagnalis на 65.5 % (при питании фитомассой листьев макрофитов).

С.А.O. Тетрадецилтриметиламмоний бромид (ТДТМА) // Токсикологический вестник. 2000. № 1. С.42-43 [ингибирование трофической активности Lymnaea stagnalis]. Библ. 3 назв.

[Воздействие СМС на моллюсков – устриц Crassostrea gigas;  ингибирование фильтрации воды и извлечения ими из воды клеток Saccharomyces cerevisiae

Синтетическое моющее средство Lanza-Automat (СМСЛА) // Токсикол. вестн. 2002. № 4. C.48-49. [Совместно: С.А.O., Ворожун И.М., Карташева Н.В., Крупина М.В., Лихачева Н.Е., Ревкова Н.В., Ходжаев М.Н., Хромов В.М., Шидловская Н.А.].].

K2TiF6  (89.3 мг/л, при 21ºС, суспензия клеток Saccharomyces cerevisiae, измерения оптической плотности при  660 нм) снижал фильтрацию воды мидиями. ВЭИ (воздействие на эффективность изъятия взвеси) через 21 мин превышало 730%.

С.А.O. Фтортитанат калия [воздействие на фильтрацию воды мидиями Mytilus galloprovincialis]. -   Токсикологический вестник. 2007,  №3, с. 39-40. Библ. 6 назв., табл.

Анионное поверхностно-активное вещество додецилсульфат натрия (ДСН) ингибировало фильтрационную активность массового вида планктонных фильтраторов - дафний  Daphnia magna.

И. М. Ворожун, С.А. Остроумов  Изучение поллютантов водной среды: воздействие додецилсульфата натрия на фильтрационную активность Daphnia magna // Экологическая химия. 2008, т.17,  № 4, с. 215-217.

В лабораторных опытах было установлено, что анионное поверхностно-активное вещество додецилсульфат натрия (ДСН) ингибировало фильтрационную активность массового вида планктонных фильтраторов - дафний  Daphnia magna. Через 3 ч совместной инкубации дафний и водорослей при всех исследованных концентрациях ДСН (0.1 – 10 мг/л) численность клеток зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. была больше, чем в контроле (без ДСН). Это указывает на то, что воздействие ДСН ведет к снижению скорости фильтрации и эффективности изъятия водорослей из воды.

Ворожун И. М., Остроумов С.А. К изучению опасности загрязнения биосферы: воздействие додецилсульфата натрия на планктонных фильтраторов // ДАН. 2009, Т. 425, No. 2, с. 271–272. Табл. Библиогр. 15 назв.

 

Доказано, что додецилсульфат натрия (ДСН) оказывает ингибирующее воздействие на фильтрационную активность массового вида фильтраторов - дафний  Daphnia magna.

It was discovered that sodium dodecyl sulphate (SDS) had an inhibitory effect on the filtration activity of the common species of  filter- feeders  Daphnia magna].

Ворожун И. М., Остроумов  С.А. Додецилсульфат натрия: воздействие на дафний // Токсикологический вестник. 2009. № 1. с.46-48. Библиогр. 14 назв. [Vorozhun I.M., Ostroumov S.A. Sodium dodecyl sulphate: impact on Daphnia / / Toksikologicheskiy Vestnik. 2009. No. 1. p. 46-48. Bibliogr. 14 refs.]

Методическая разработка

Остроумов С.А. Изучение толерантности моллюсков в условиях полиметаллического загрязнения воды и длительной инкубации // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 44-46 Библ. 2 назв.

[Воздействие на моллюсков – устриц Crassostrea gigas;  ингибирование фильтрации воды и извлечения ими из воды клеток Saccharomyces cerevisiae].

Синтетическое моющее средство Lanza-Automat (СМСЛА) // Токсикол. вестн. 2002. № 4. C.48-49. [Совместно: С.А.O., Ворожун И.М., Карташева Н.В., Крупина М.В., Лихачева Н.Е., Ревкова Н.В., Ходжаев М.Н., Хромов В.М., Шидловская Н.А.].

[Effects of TDTMA and SDS on Crassostrea gigas; also, effects of detergents on C. gigas and M. galloprovicialis].

С.А.O. Воздействие синтетических поверхностно-активных веществ и смесевых препаратов на моллюсков, используемых в аквакультуре // Рыбное  хозяйство. 2009. № 3. с.92-94. Табл. 3. Библиогр. 20 refs. [= Effects of the synthetic surfactants and chemical mixtures on marine mollusks used in aquaculture]. Fisheries Management. 2009. No. 3. p.92-94. Tabl. 3.

 

 

 

 

Подраздел 1.3. Роль организмов в очищении воды. Воздействие организмов на концентрации веществ

 

А в хрустале пульсировали реки

Арсений Тарковский (1907-1989)

Первые свидания. 1962.

 

 

В.И.Вернадский подчеркивал: «…Живое вещество перестраивает совершенно область жизни, биосферу» [ 8 ].

Доказана большая роль организмов в улучшении качества воды, ее самоочищении, уменьшении концентрации загрязняющих веществ (например, [1, 6, 34-41]). Значительный объем новых фактов получен при изучении взаимодействий ксенобиотиков и высших водных растений, что вносит вклад в расширение научной базы фитотехнологий и фиторемедиации. Примеры этих работ даны в нижеследующей таблице.

 

Табл. 5.  Исследования роли водных макрофитов в связи с задачами фитотехнологий и фиторемедиации  (примеры)

Результаты

Ссылки

Изучение устойчивости водных макрофитов к додецилсульфату натрия. [нов. экспериментальный подход].

Использование растений для фиторемедиации и изучение ассимиляционной емкости систем с макрофитами // Водные экосистемы и организмы. М.: Диалог-МГУ. 1999. C.57  [Совместно: Уланова А.Ю., С.А.О.].

Изучение устойчивости пистии (Pistia stratiotes) к пеномоющему средству (ПМС) «Каштан»: при концентрации 0.03 мл/л отличий от контроля не наблюдали; 0.06 мл/л – корни короче, чем в контроле

Остроумов С.А. Биологические эффекты при воздействии поверхностно-активных веществ на организмы. М.: МАКС-Пресс. 2001. X. 334 с. (см. стр. 132).

 

[Сформулирована концепция нового метода изучения толерантности макрофитов к химическому загрязнению, ассимиляционной емкости водной экосистемы и фиторемедиационного потенциала водных растений].

С.А.O. Модельная система в условиях рекуррентных (реитерационных) добавок ксенобиотика или поллютанта: инновационный метод изучения толерантности, ассимиляционной емкости системы, предельно допустимых поступлений загрязняющих веществ и потенциала фиторемедиации. —  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11,  с. 72-74.  Библиогр.  5 назв. 

Новые элементы научных основ фиторемедиации с использованием водных макрофитов

Разработка фитотехнологий снижения загрязнения водной среды. —  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11, c. 94-99, 6 табл. Библиогр. 9 назв.  [Совместно: Соломонова Е.А. и С.А.О.].

[Исследовали воздействия анионного ПАВ додецилсульфата натрия (ДСН) на жизнеспособность водных растений (Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L.). Получены свидетельства возможности применения метода рекуррентных добавок для оценки ассимиляционной емкости микрокосмов с макрофитами. Метод рекуррентных добавок предложен в работе: С.А.О.—Ecol. Stud. Haz. Sol. 2006, т.11, c. 72-74. Растения E. canadensis выдерживали суммарную нагрузку ДСН 4 мг/л (8 добавок по 0.5 мг/л, нагрузка распределена в течение за 18 сут.) и погибали при нагрузке 83 мг/л (10 добавок по 8.3 мг/л за 19 сут.). Растения N. guadelupensis выдерживали значительно более высокую нагрузку свыше 120 мг/л (распределенную в течение 168 сут)].

К разработке гидробиологических вопросов фиторемедиации: взаимодействие трех видов макрофитов с додецилсульфатом натрия.—Вода и экология. 2006. № 3. стр. 45-49. Табл. 2, Реферат на русск. яз. на стр.77. Библиогр. 12 назв. [Совместно: С.А.O., Соломонова Е.А.]

[воздействие додецилсульфата натрия на Elodea canadensis Mchk. (семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae), Potamogeton crispus L. (семейство рдестовые - Potamogetonaceae), Najas guadelupensis L. (cемейство наядовые - Najadaceae), Fontinalis antipyretica  L. (семейство родниковые - Fontinalaceae). Представители макрофитов, плавающих на поверхности воды - Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. (семейство cальвиниевые - Salviniaceae)].

Биоэффекты воздействия додецилсульфата натрия на водные макрофиты.— Водное хозяйство России. 2006. №6. с.32-39, табл. Библиогр. 11 назв. [Совместно: Соломонова Е.А., С.А.O.].

[Результаты исследований воздействия додецилсульфата натрия (ДСН) на водных растения Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. В опытах с  N. guadelupensis суммарная переносимая нагрузка за 195 дней составила 145 мг ДСН на 1 л].

Изучение фиторемедиационного потенциала водных растений. - Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности. 2006. № 6. стр. 63-68. Табл. 5. Библ. 22 назв. Реф. на англ. и украинском языках [Совместно: С.А.O., Соломонова Е.А.].

 

Дана теория самоочищения воды как основа эко- и фитотехнологий. Рассмотрены основные типы фиторемедиации, получены новые данные о допустимых нагрузках додецилсульфата натрия (ДСН) на макрофиты Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Najas guadelupensis

С.А.O. Фиторемедиация и зооремедиация водных экосистем в связи с теорией  биотического самоочищении вод // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2007.  т. 1 (3). С. 83-97. Библиогр. 54 назв.  6 табл. Резюме на англ. яз. [Phytoremediation and zooremediation of aquatic ecosystems in connection with the theory of biotic self-purification of water].

[Впервые вводится термин и концепция зооремедиации. Основные типы фиторемедиации, новые данные о допустимых нагрузках ДСН на макрофиты Elodea canadensis, Potamogeton crispus, Najas guadelupensis (свыше 120 мг/л за 168 сут) и др. виды. Дана теория самоочищения воды как основа эко- и фитотехнологий].

С.А.O. Подходы к очищению и оздоровлению водных объектов (фиторемедиация, биоремедиация, зооремедиация) в связи с теорией  полифункциональной роли биоты в самоочищении вод. - Вода: технология и экология. 2007.  № 2.   с. 49-69.  Библиогр. 53 назв.

Макрофиты: взаимодействие с додецилсульфатом натрия

Изучение фиторемедиационного потенциала трех видов макрофитов: взаимодействие с додецилсульфатом натрия // Экологические системы и приборы, (2007), № 5, C.20-22     [соавт.: С.А. О., Е.А. Соломонова]

[Изучено воздействие однократных и рекуррентных добавок анионного ПАВ додецилсульфата натрия (ДСН) на жизнеспособность водных растений Elodea canadensis Mchk., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., Salvinia natans L., Salvinia auriculata Aubl. Получены свидетельства о возможности применения метода рекуррентных добавок для оценки токсичности ПАВ, а также толерантности и ассимиляционной емкости микрокосмов с макрофитами. Установлены сезонные особенности в реагировании водных растений на ДСН. Разработанный метод и полученные количественные данные характеризуют токсичность ПАВ ДСН в условиях, моделирующих поступление поллютанта в водную систему, а также толерантность и фиторемедиационный потенциал шести видов водных растений].

Исследование взаимодействия додецилсульфата натрия с водными макрофитами в экспериментальных условиях // Токсикологический вестник. — 2008. — №4. — С. 21 — 26. Рез. англ. Библиогр.: с. 26. Соавт.: Остроумов С. А., Соломонова Е. А. ISSN 0869-7922 

Место фиторемедиации в исследованиях химико-биотических взаимодействий

Остроумов С.А. Экологическая теория гидробиологического самоочищения вод. От теории биотического самоочищения вод к экотехнологии и фитотехнологии очищения и оздоровления водных объектов (фиторемедиация, биоремедиация, зооремедиация) // Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. Тодераш И.К., Остроумов С.А., Зубкова Е.И. 2008. М.: МАКС Пресс, с. 3-16. Библиогр. 59 назв.

Воздействие ПАВ (поверхностно-активного вещества) на водные макрофиты Potamogeton crispus L.

С.А. Остроумов,  Е.А. Соломонова. Воздействие поверхностно-активного вещества на макрофиты Potamogeton crispus L. в условиях микрокосмов //  Химическая и биологическая безопасность. 2008. № 3-4. с.14-18. 3 табл. Библ. 23 назв.

Впервые доказано, что в присутствии водного макрофита   ускоряется исчезновение ПАВ додецилсульфата натрия из воды

Остроумов С.А., Лазарева Е.В. Поверхностное натяжение водных растворов додецилсульфата натрия в присутствии водных растений – Вода: технология и экология. 2008, № 3 с. 57-60.

[Показано с использованием метода Вильгельми (метод отрыва пластинки), что в присутствии макрофита  OST-1 ускоряется исчезновение ПАВ додецилсульфата натрия из воды]

Лазарева Е.В., С.А. Остроумов.  Воздействие макрофита на поверхностное натяжение водных растворов додецилсульфата натрия: поиски фитотехнологии ремедиации // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии, 2008, №3 (7) , с.75-77. [совместно:     Лазарева Е.В., Остроумов С.А.]

В присутствии макрофита   ускоряется исчезновение ПАВ додецилсульфата натрия из воды

Остроумов С.А., Лазарева Е.В., Соломонова Е.А.  Влияние макрофитов на поверхностное натяжение воды, содержащей додецилсульфат натрия: поиск фитотехнологий очищения воды //  Экологическая химия. 2009.  18(1): 41–45.   [= Effects of macrophytes on the surface tension of water solution of sodium dodecyl sulphate: searching phytotechnologies for water treatment // Ecological Chemistry. 2009, 18(1): 41–45. Bibliogr. 11 refs.; coauthors: Ostroumov S.A., Lasareva E. V., Solomonova E.A.].

Accelerated decrease in surfactant concentration in the water of a microcosm in the presence aquatic plants; в присутствии макрофита   ускоряется исчезновение ПАВ додецилсульфата натрия из воды.

It was discovered that plant biomass help towards restoration the water quality in the system which was polluted with a synthetic surfactant.  Addition of sodium dodecylsulphate (SDS) to water rapidly changed the surface tension of water in the microcosm. The measurements demonstrated that the surface tension of water in the microcosm with the  macrophyte OST1 restored to the level which was close to that of pure water within less than three days. As soon as after 46-h incubation of the system containing the plant phytomass, the surface tension increased significantly and reached that of distilled water. In the variants with water without plant phytomass, restoration of the normal surface tension was much longer (about 17 days). The results demonstrated an accelerated restoration of the normal surface tension which was typical of pure water in those systems that contained SDS in the presence of the phytomass of the  macrophyte OST1. This is consistent with the conclusion that the macrophyte accelerates the  disappearance of the surfactant from water.

Accelerated decrease in surfactant concentration in the water of a microcosm in the presence of plants: innovations for phytotechnology. - Doklady Biological Sciences, 2009, Vol. 425, pp. 180–182.   [ISSN 0012-4966; Presented by Academician G.V. Dobrovol’sky; DOI: 10.1134/S0012496609020276; original Russian text: E.V. Lazareva, S.A. Ostroumov, 2009, published in Doklady Akademii Nauk, 2009, Vol. 425, No. 6, pp. 843–845].

В водных системах с добавленным синтетическим ПАВ додецилсульфатом натрия (SDS) в  присутствии фитомассы водных растений (макрофитов OST-1) обнаружено заметное ускорение восстановления уровня поверхностного натяжения до величины, характерной для чистой воды. Это согласуется с  выводом, что в присутствии макрофита ускоряется исчезновение из воды ПАВ.  Результаты опыта вносят вклад в понимание роли растений в судьбе поступающих в воду поллютантов из класса синтетических ПАВ и подтверждают предположение, что растения могут использоваться для фиторемедиации сред, загрязненных ПАВ.

Ускорение снижения концентрации поверхностно - активного вещества в воде микрокосма в присутствии растений: инновации для фитотехнологии // ДАН (=Doklady Akademii Nauk), 2009, Т. 425, № 6, С. 843–845.   Табл. Библиогр. 15 назв. [совместно:     Лазарева Е.В., Остроумов С.А.]

Смесь четырех тяжелых металлов вызывала гибель макрофитов. Изучали изменения концентраций тяжелых металлов в воде экспериментальных систем. Концентрации тяжелых металлов Cu, Zn, Cd, Pb  в воде экспериментальных микрокосмов измеряли методом инверсионной вольтамперометрии. В микрокосмах инкубировали макрофиты Ceratophyllum demersum. Измеряемые этим методом концентрации металлов в микрокосмах с макрофитами снижались значительно быстрее, чем в контрольных микрокосмах без растений. Новые результаты дополняют ранее полученные данные о фиторемедиационном потенциале водных растений (Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. — 2007. —  № 4. — С.39—42). Changes in the concentrations of heavy metals in the water of experimental systems were studied. Using the method of inversion voltamperometry, the concentrations of the heavy metals Cu, Zn, Cd, Pb were measured in the water of the experimental microcosms. Aquatic macrophytes Ceratophyllum demersum  were incubated in the microcosms. The measured concentrations of all four heavy metals decreased in the microcosms with the macrophytes much faster than in the control microcosms without any aquatic plants. The new results complement the previous data on the phytoremediation potential of aquatic plants (Vestnik  Moskovskogo Universiteta. Series 16. Biology. — 2007. —  № 4. — С.39— 42)].

Остроумов С.А., Шестакова Т.В.,  Котелевцев С.В., Соломонова Е.А.,   Головня Е.Г.,  Поклонов В.А. Присутствие макрофитов в водной системе ускоряет снижение концентраций меди, свинца и других тяжелых металлов в воде. // Водное хозяйство России. 2009. No. 2. с. 58 – 67. Табл., Библиогр. 17 назв. [=Ostroumov S.A., Shestakova T.V.,  Kotelevtsev S.V., Solomonova E.A.,   Golovnya E.G.,  Poklonov V.A. Presence of the macrophytes in aquatic system accelerated a decrease in concentrations of copper, lead and other heavy metals in water.  // Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management (=Vodnoe Khozyaistvo Rossii). 2009. No. 2. p. 58 - 67.   Bibliogr. 17 refs.

Phytoremediation of perchlorate, surfactants, heavy metals (Pb, Cu, Zn, Cd)]. Перечисляются 6 основных результатов по созданию научных основ и разработке экотехнологий фиторемедиации перхлората, ПАВ, тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn, Cd).

Инновационная фитотехнология: вклад в наилучшие доступные технологии комплексного контроля и предотвращение загрязнение воды.    С.А.Остроумов, Е.Г.Головня, О.М.Горшкова, Е.В.Лазарева, С.МакКатчеон, Е.А.Соломонова, Т.В.Шестакова          //  Ecol. Stud., Haz., Solutions, 2009,  v.13.  p.101-103. Библиогр. 14 назв. [ = Ostroumov S.A., Kapitsa A.P., Kotelevtsev S.V., Golovnya E.G., Gorshkova O.M., Lasareva E.V.,  McCutcheon S., Shestakova T.V., Solomonova E.A.  Innovative phytotechnology: contributing to the best available technologies of complex control and prevention of water pollution. -  Ecol. Stud., Haz., Solutions, 2009,  v.13.  p.101-103. Bibliogr. 14 refs.

Изучали протекающее во времени снижение концентраций тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu)  в воде экспериментальных экосистем (микрокосмов) с элодеей Elodea canadensis. Концентрации тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn, Cu)  в воде экспериментальных микрокосмов измеряли методом инверсионной вольтамперометрии. В микрокосмах инкубировали элодею Elodea canadensis. Концентрация свинца, кадмия и других металлов после инкубации с элодеей  значительно уменьшилась. Впервые получены убедительные доказательства того, что измеряемые этим методом концентрации металлов (Pb, Cd, Zn, Cu)  в микрокосмах с макрофитами Elodea canadensis снижались значительно быстрее, чем в контрольных микрокосмах без макрофитов, что доказывает новый аспекти фиторемедиационного потенциала элодеи.

Остроумов С.А., Котелевцев С.В., Шестакова Т.В.,  Колотилова Н.Н., Поклонов В.А., Соломонова Е.А.   Новое о фиторемедиационном потенциале: ускорение снижения концентраций тяжелых металлов (Pb,  Cd, Zn, Cu) в воде в присутствии элодеи. // Экологическая химия 2009, 18(2): с.111-119. Библиогр. 39 назв.

[=Ostroumov S.A., Kotelevtsev S.V., Shestakova T.V.,  Kolotilova N.N., Poklonov V.A. , Solomonova E.A.   The new on phytoremediation potential: acceleration in the decrease in the concentrations of heavy metals  (Pb,  Cd, Zn, Cu) in water in the presence of elodea]. [http://thesa-store.com/eco/].

Новые данные о способности макрофитов ускорять снижение концентраций Cu, Zn, Cd, Pb в воде

Остроумов С.А., Шестакова Т.В. Снижение измеряемых концентраций Cu, Zn, Cd, Pb в воде экспериментальных систем с Ceratophyllum demersum: потенциал фиторемедиации // ДАН. 2009. т.428. № 2.  С. 282-285.

 

 


Раздел 2. Теоретические разработки в области общей экологии и биосферных наук

 

Properly speaking, it is Science that is power, not Knowledge.

John Henry Newman (1891-1890). Discourses on the Scope and Nature of University Education. 1852.

 

В.И.Вернадский отмечал, что «Система науки, взятая в целом, всегда с логически-критической точки зрения несовершенна» ([9] Вернадский,  1989, стр. 202) и далее: «…следствия вновь открытых областей научных фактов вызвали одновременное изменение самых основ нашего научного понимания окружающего…» ([9],  стр.216).

Новые шаги в развитии учения о биосфере проанализированы в работах [10, 11, 13, 14, 17, 46, 53, 54, 60].

Накопление новых фактов способствует появлению новых фундаментальных концепций и развитию понятийного аппарата, новых идей в методологии. Новые разработки в этой области касаются и представлений об экосистемах и биогеоценозах, и новых научных направлений на стыке экологии и других наук, и способов структурирования информации, и критериев опасности антропогенных воздействий.

Некоторые результаты научной работы и соответствующие ссылки даны в нижеследующей таблице.

 

Табл. 6. Некоторые концептуальные разработки, касающиеся исследований экологических проблем и состояния биосферы.

 

Примечание. Как и в случае предыдущих таблиц, если автор публикации для краткости не указан, это означает, что им является С.А.Остроумов.

 

 

Результат разработки

Ссылки

I. Новый алгоритм для сопоставления результатов оценки биологической активности веществ, полученных на разных объектах или для разных веществ; формула нового показателя – коэффициента корреспондирования

С.А.O. Биологическая активность вод, содержащих ПАВ // Химия и технология воды. 1991. т. 13. № 3. С.270-283.

II.          В статьях (справа) предложена уровне-блочная концепция системы для классификации типов антропогенных нарушений, которая представляет собой новый подход для анализа антропогенных воздействий на организмы и экосистемы (на биосферу);

Суть концепции в том, что создана система четырех блоков, которая охватывает и систематизирует большое разнообразие антропогенных воздействий на живую природу (организмы, популяции, экосистемы). Эта система позволяет более объективно и более полно, чем это делалось раньше, выявлять и анализировать негативные последствия воздействия на живую природу.               

С.А.O. ДАН, 2000, т. 371, № 6,  с. 844; http://scipeople.com/publication/66759/; Вестник Моск. ун-та. Сер.16. Биол. 2000. № 4. С.27-34;

Сибирский экологический  журнал. 2003. № 2. С.247-253. http://scipeople.com/publication/68656/

III.             Впервые выдвинуты развиваются концепции: Центральная и полифункциональная роль биоты в механизме самоочищения воды; теория самоочищения воды

The role of aquatic biota in the mechanism of the ecosystem that form water quality: a central, labile and vulnerable component of the water self-purification system // Environment Ecology and Safety of Life Activity. 2005. No.4 (28), P. 46-52; С.А.O. Экология. 2005. № 6. С. 452–459; Вода: технология и экология, 2007, №2, с.49-69. Элементы теории молекулярно-экологического механизма формирования качества воды и ее самоочищения. – Сиб. экол. журнал. 2006. № 6. С. 699-706; Ostroumov S. A. Basics of the molecular-ecological mechanism of water quality formation and water self-purification. - Contemporary Problems of Ecology, 2008, 1:147-152 [ISSN 1995-4255 (Print) 1995-4263 (Online)].

IV.      Полифункциональная роль фильтраторов в функционировании водных экосистем

Hydrobiologia. 2005.  V. 542, P. 275 – 286

V.               Метод ингибиторного анализа взаимодействий видов

С.А.O. Доклады  РАН, 2000, Т. 375,  № 6. С.847-849

VI.             Впервые предложена концепция и термин: Синэкологический синергизм антропогенных воздействий

С.А.O. ДАН, 2001, т. 380, № 5,  с.714-717; ДАН. 2001. Т. 380. №6, С. 847-849

VII.        Модернизация определений понятий экосистема и биогеоценоз. Даны новые формулировки терминов экосистема и биогеоценоз, по возможности свободные от указанных в статьях (указанных справа) недостатков – т.е. определения логически более аккуратные, учитывающие новые данные экологии и биологии.

 

С.А.O. ДАН.  2002. т.383.  № 4. C.571-573. http://scipeople.com/publication/66938/ ;  Doklady Biological Sciences 2002, Volume 383, Numbers 1-6,  p. 141-143. https://www.researchgate.net/file.FileLoader.html?key=997c8c86899d5a6e24531054ad1bcd1e;  Вестник МГУ. Серия 16. Биология. 2003. № 3. С.43-50; Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2003. Vol. 58. No. 3. P.29-38.

VIII.      Концептуальное сопоставление особенностей двух живых систем: экосистем и организмов. Проведено сопоставление параметров, которые в той или иной мере характеризуют экосистемы и организмы. Экосистемы и организмы рассмотрены как два вида объектов, вовлеченных в жизненные процессы на двух уровнях организации живых систем. Рассмотренные параметры объектов включали: основные функции, основные предпосылки для осуществления этих функций, дискретность и непрерывность в пространстве, дискретность и непрерывность во времени, границы, способность контролировать физические и химические параметры окружающей среды, способность снижать энтропию, затрачивая энергию и т.д.

С.А.O. Сопоставление некоторых особенностей и параметров, характеризующих экосистему и организм // Экологическая химия 2009, 18(2): с.120-122.

IX.             Новый подход к трактовке границ экосистем

С.А.O. Вестн. МГУ. Сер. биол., 2003, №3, С.43

X.               Впервые предложена концепция и термин: Экологические кластеры

С.А.O. Ecological Studies, Hazards, Solutions. 2004. т. 7. С.  150-151

XI.             Новый подход к решению проблемы эвтрофирования

С.А.O. Доклады Российской Академии Наук (ДАН). 2001  Т. 381 № 5.  С.709-712.

XII.           Выявление новых типов антропогенных нарушений 

С.А.O. Идентификация нового вида опасности химических веществ: ингибирование процессов экологической ремедиации // ДАН.  2002.  т. 385.  № 4. C. 571-573.

XIII.          Введение и разработка понятия "экологическая репарация". Этот термин предложен впервые.

С.А.O. Идентификация нового вида опасности химических веществ: ингибирование процессов экологической ремедиации // ДАН.  2002. т. 385.  № 4. C. 571-573; О биотическом очищении воды и экологической репарации. - Сиб. экол. журнал. 2006. № 3. C. 339-343; Экологическая репарация и восстановление нарушений в системах различных уровней организации жизни: поиск элементов фундаментального сходства // Самарская Лука. 2008. – Т. 17, № 4(26). – С. 708-717;   Биоценотическое очищение и качество воды: вклад в экологическую репарацию // Экологическая химия 2009, 18(2): с.123-128;

XIV.          Введение и разработка понятия "экологический налог в водных экосистемах"

С.А.O. Ecol. Stud. 2004, 7:  154-157; Hydrobiologia. 2005.  V. 542, P. 275 – 286;

XV.            Создание теории биотического механизма самоочищения воды

С.А.O. ДАН 2004, т.396,  № 1,  С.136-141; Сиб. экол. журнал. 2006. № 6. С. 699-706; International Journal of Oceans and Oceanography.  2006.  Volume 1, No.1. 111-118; Biotic self-purification of aquatic ecosystems: from the theory to ecotechnologies. - Ecologica International, 2007. 15(50), p.15-23; Basics of the molecular-ecological mechanism of water quality formation and water self-purification. - Contemporary Problems of Ecology, 2008, 1:147-152;

XVI.          Новая концепция и термин "biomachinery"

Biomachinery for maintaining water quality and natural water self-purification in marine and estuarine systems: elements of a qualitative theory //  International Journal of Oceans and Oceanography.  2006.  Volume 1, No.1. 111-118.

XVII.        Создание новых научных дисциплин: биохимической экологии и биохимической гидробиологии.

Сформулированы основные концепции и принципы новой дисциплины, биохимической экологии (в книге «Введение в биохимическую экологию», 1986).

Предложены и обоснованы новые концепции и термины "экологические хемомедиаторы", "экологические хеморегуляторы" ( в той же книге, затем в статьях, указанных справа)

С.А.O. Книга «Введение в биохимическую экологию» (1986, М.: Изд-во МГУ); Новая наука в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология        // Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности.  2004. № 4 (22)   С. 5-12;

Биохимическая экология и гидробиология: вклад в устойчивое использование биоресурсов и развитие экономики // Итоги деятельности секции "Ноосферные знания и технологии" Москва, РАЕН, с. 224-230; О концепциях биохимической экологии и гидробиологии: экологические хемомедиаторы // Сиб. Экол. Журн. - 2006. - 13, №1. - С. 73-82; Новые научные дисциплины в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология и биохимическая гидробиология // Экологическая химия 2009, 18(2): с.102-110.

XVIII.       Предложена новая типология миграций элементов и вещества в экосистемах (биосфере); сформулирована новая классификация миграций элементов и вещества, которая использует представления о   векторных и стохастических, циклических и нециклических перемещениях элементов и вещества. Сформулировано и акцентировано положение о влиянии биоты на длительность удержания химических элементов экосистемой.

С.А.O. О роли гидробионтов в регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах // Вестник РАЕН. 2002. Т. 2. № 3. С.50-54; Концептуальная формулировка принципов и закономерностей геохимической и биогеохимической экологии. Перемещение вещества (миграция элементов) – типология и классификация, функции биоты, регуляция // Ecological Studies, Hazards, Solutions. 2004.  Т.7.  С. 77-78; Полифункциональная роль биоты в миграции химических элементов и формировании геохимической среды: к разработке теории аппарата биосферы. – Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2006. Т.1 (1). С. 24-31; Гидробионты как фактор регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах. - Известия Самарского научного центра РАН, 2003. т. 5, № 2, c. 249-255 (есть сайт)

XIX.          Концепция и новый термин: биокосная регуляция

 

Остроумов С.А. Геохимический аппарат водных экосистем: биокосная регуляция // Вестник РАН. 2004. Т.74.  № 9. C.785-791;

Остроумов С.А. О роли гидробионтов в регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах // Вестник РАЕН. 2002. Т. 2. № 3. С.50-54; Гидробионты как фактор регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах. - Известия Самарского научного центра РАН, 2003. т. 5, № 2, c. 249-255 (есть сайт)     

XX.            Изучение фиторемедиации и толерантности макрофитов: предложен новый метод рекуррентных добавок

С.А.O. Ecol. Stud. Haz. Sol. 2006, т.11, c. 72-74.

XXI.      [Анализируется роль биоты (живых организмов, совокупности экологических и гидробиологических факторов) в регуляции и стабилизации параметров биосферы, геофизических и геохимических процессов и в результате этого, в предотвращении экстремальных погодных явлений и глобальных изменений климатической системы. Сформулирован и обсуждается список связанных с этим важнейших семи функций биоты. Изложены элементы теории аппарата биосферы].

С.А.O. Поиск подходов к решению проблемы глобальных изменений: элементы теории биотическо-экосистемного механизма регуляции и стабилизации параметров биосферы, геохимической и геологической среды // Вестник Моск. ун-та. Сер. биол. 2005. № 1. С.24-33. Резюме на англ. яз. с.33, на русск. яз. с.50.

XXII.        [Автор в книге "Введение в биохимическую экологию" (1986) сформулировал такой подход к видению биосферы, при котором констатируется "разнообразие организмов и веществ,  связанных в единый эколого-биохимический континуум, который характерен для биосферы". Приведены и анализируются новые факты, подтверждающие адекватность такого подхода, в том числе факт единого молекулярно-экологического механизма самоочищения воды и поддержания ее качества в водных экосистемах].

 

"Введение в биохимическую экологию" (С.А.O. ,1986);

С.А.O. Приложение экологической биохимии к  разработке фундаментальных проблем биологии: биосфера как эколого-биохимический континуум. —  Ecol. Studies, Hazards, Solutions, 2006,  v. 11,   с. 156-157. Библиогр.  18 назв.

XXIII.       Впервые дана новая концепция основных пяти функциональных блоков системы самоочищения водных экосистем (с. 6-9). Дан новый метод подсчета баллов для оценки самоочистительного потенциала пресноводной экосистемы (с. 43-44). Новый подход к оценке стоимости водных экосистем. Дан пример проведения такой оценки, составившей за 1 га  2 714 200 - 2 718 200 долл. (с. 47, без учета стоимости биоресурсов).

С.А.O. Гидробиологическое самоочищение вод: от изучения биологических механизмов к поиску экотехнологий  (Серия «Академические чтения»,  вып. 48) -  М.:  ФГУП    Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007.     -   53  с. Таблицы. Библиогр. 26 назв., портр. Усл. п.л. 2,25.    (Hydrobiological self-purification of water: from studies of biological mechanisms to search of ecotechnologies.  Мoscow:   Publishers «Oil and Gas» of the Gubkin Russian State University of Oil and Gaz,    2007. –   53 p., portr.).

XXIV.       Новое определение феромонов (с. 232-233). Даны новые понятия: экологических хемомедиаторов, экологических хеморегуляторов (с. 233), экологических хемоэффекторов (с.234). Новая концепция уровне-блочного подхода к анализу экологической опасности антропогенных нарушений биоты (с. 236). Показано, что одному доллару ВВП России соответствует 0.23-0.35 долларов стоимости пресной воды, изъятой из гидросферы. Подсчитано, что фильтрационная активность моллюсков на участке дна площадью 600 м2 соответствует фильтровальной установке стоимостью 6700 долл. Приведена концепция уровне-блочного подхода к анализу экологической опасности антропогенных нарушений биоты, в том числе загрязнения водных объектов.

С.А.O. О функциях живого вещества в биосфере  // Вестник РАН. 2003.  Т. 73. № 3. С.232-238, табл. Библиогр. 18 назв.  (ВестникРАН2003-3-8.rtf).

XXV.         Предлагается классификация некоторых типов миграции элементов, которая включает векторные и стохастические, а также циклические и нециклические миграции. Подчеркнута и анализируется роль живого вещества в регуляции того, какую роль в наблюдаемом перемещении вещества (химических элементов) играет тот или иной тип миграции. Рассмотрены две группы важных регуляторных факторов (биотические и абиотические). Структурирование миграций химических элементов на поверхности Земли находится под комплексным регуляторным воздействием обоих групп факторов. Расширяя область использования термина «биокосный», предложенного В. И. Вернадским,  в статье предлагается рассмотреть биокосную регуляцию перемещений вещества и миграций химических элементов в биосфере, включая дихотомию в точках бифуркации между векторными и стохастическими, а также циклическими и нециклическими типами миграции элементов. Нов. концепция: биокосная регуляция.

С.А.O. Гидробионты как фактор регуляции потоков вещества и миграции элементов в водных экосистемах. - Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2003. т. 5, № 2, c. 249-255. Библиогр. 24 назв. (Aquatic  organisms  as  a  factor  in  the  regulation of  the  flows  of  matter  and  migrations of  chemical  elements  in  aquatic  ecosystems. - Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 2003. v.5, No.2, p.249-255). http://www.ssc.smr.ru/ftp/2003/ssc52249.pdf. Полный текст доступен в eLIBRARY.

XXVI.    [Формулировки 50 приоритетов в экологии в ближайшие десятилетия].

A modernized list of the research priorities in ecology and environmental sciences for the future is formulated. The priorities for both fundamental and applied ecology are proposed. The list of priorities includes 50 items. The priorities are relevant to terrestrial, aquatic, and general ecology. The list of priorities is helpful when grant proposals are being prepared, evaluated, and selected for funding.

 

Medium-term and long-term priorities in ecological studies // Rivista di Biologia/ Biology Forum. 2003. 96: 327-332. Резюме на англ. и итальянском (p. 332) яз. Библиогр. 20 назв. [Совместно / co-authors: S.А.Ostroumov, Dodson S., Hamilton D., Peterson S., Wetzel R.G.] http://scipeople.com/uploads/materials/4389/3RivistaBio96Priorities2.rtf;

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14595906 ; PMID: 14595906 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 

Среди вышеприведенных теоретических и концептуальных разработок, проводившихся нами на основе анализа обширного круга фактов – как из литературы, так и полученных в нашей экспериментальной работе (см. раздел 1) – отметим следующие: предложенные модернизированные варианты определений терминов экосистема и биогеоценоз (см. строку VII в вышеприведенной таблице), формулировку концептуальных основ новой научной дисциплины, биохимической экологии (XVII),  новые элементы в анализе представлений об антиэнтропийной направленности функционирования экосистем (XIII), в том числе в связи с поддержанием качества воды и ее самоочищения, формулировку элементов теории полифункциональной роли биоты в самоочищении вод (IIIXV), новые подходы к вопросу о критериях опасности антропогенных воздействий и в том числе химических загрязняющих веществ (II), к вопросу о типологии видов миграции элементов и вещества в биосфере (XVIII), представления о биокосной регуляции миграции элементов и перемещении вещества в биосфере (XIX). Предложено рассматривать биосферу как «эколого-биохимический континуум» (XXII) [31]. Эти и другие новые элементы в понимании и видении биосферы постепенно меняют тот концептуальный пейзаж мироздания, который нас окружает. Это представляется очень важным сейчас, когда мы наращиваем нашу способность и реальную активность  по разрушению биосферы [56, 57, 68, 69]. Нам остро необходимо более глубокое понимание механизмов и пределов ее устойчивости, что входит в список приоритетов современной экологии [ 67].

В целом вышеупомянутые новые шаги в разработке теоретических вопросов могут рассматриваться как вклад в развитие того раздела учения о биосфере, которое В.И.Вернадский обозначил словами «аппарат биосферы» (Вернадский, 2001; [7] ) (XXI). В книге «Биосфера»  им написано: «Мы видим, что…в биосфере действовал… химический аппарат, созданный и поддерживаемый в своей деятельности живым веществом (Вернадский, 2001, стр.153). Однако, используя выражение «аппарат», он никак не детализировал это место в своем учении. Думается, есть целесообразность дополнительного анализа и развития в этом направлении.

 

 

Раздел 3. Области практического использования полученных результатов

 

Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует.

Василий Осипович Ключевский (1841-1911)

Академик Петербургской Академии наук

 

Полученные результаты, отраженные в вышеприведенных таблицах, имеют несколько областей применения. Среди них – следующие.

1. Расширение методического арсенала биотестирования, что необходимо для более полной оценки потенциальной опасности химических веществ. В РФ новые результаты в этой области находят применение и востребованы в рамках работы, проводимой Российским регистром потенциально опасных химических и биологических веществ.

2. Расширение списка биообъектов для биотестирования.

3. Более полное глубокое выявление опасности химических веществ, загрязняющих среду, в том числе при сублетальных воздействиях. Выявление опасности большого класса синтетических веществ (поверхностно-активных веществ, ПАВ), которые раньше считались сравнительно неопасными или имеющими низкую степень опасности для окружающей среды и биосферы (за достижения в этой области получен Диплом о научном открытии № 274).

4. Вклад в базу данных для мониторинга состояния среды, в особенности водной.

5. Рекомендации для природоохранного режима и устойчивого природопользования в части водных и водно-биологических ресурсов.

6. Вклад в создание научной базы экотехнологии очищения воды и поддержания ее качества (фитотехнологии, фиторемедиация).

7. Разработанная теория биотического самоочищения воды служит основой для планирования и осуществления мероприятий по укреплению экологической безопасности источников водоснабжения.

8. Предложены новые подходы, которые дают возможность более адекватно и полно провести монетарную оценку стоимости полезных функций водных экосистем (см.  пункты  XXIII  и  XXIV в табл.6).

9. Разработанные представления о функциях водных экосистем в сопряжении гидробиологических и геохимических процессов закладывают основу для мероприятий по предотвращению и торможению нежелательных глобальных изменений (global change), ассоциированных с изменением климатической системы Земли. Эти разработки будут востребованы в ближайшие десятилетия, когда придется всерьез заниматься проблемой катастрофических последствий антропогенного изменения климата.

10. Полученные результаты и концептуальные разработки, положенные в основу книг [31, 52, 56, 57, 68, 69], широко используются в практике преподавания биологических, экологических  и химических наук, а также наук о Земле. Упомянутые книги их переводы на другие языки (чешский, польский, болгарский) используются в учебном процессе в более чем 30 университетах РФ, Белоруссии, Украины, Литвы, Грузии, Чехии, Польши и других стран.

В заключение отметим, что наши работы, упомянутые выше, в том числе в таблицах, были с интересом встречены в научной среде и  получили  положительный отклик со стороны гидробиологов   [1, 2, 50], экотоксикологов [ 5, 6] , экологов [21, 22  26, 48, 49, 58], биогеохимиков [18], специалистов по экологической безопасности [ 16  ], рациональному природопользованию [60, 61]  и ученых других специальностей [ 13-15, 27, 53, 59].  Часть изложенных выше результатов используется и цитируется исследователями, анализирующими проблемы состояния водных объектов во Франции, Греции, Испании, США, Китая, Мексики, Бразилии, Австралии.

Чем шире и глубже становятся наши знания и социальный опыт, тем с большим интересом мы вчитываемся в слова: «…основное влияние мысли человека как геологического фактора выявляется в научном ее проявлении: оно главным образом строит и направляет техническую работу человечества, переделывающую биосферу» (Вернадский,  1989, с.190; написано в 1938 г.) [9];  «появилась в ясной реальной форме возможная для создания единства человечества сила – научная  мысль, переживающая небывалый взрыв творчества» (там же, стр. 213) [9]. В этих словах мы теперь видим новые элементы содержания.

 

Автор благодарит многих коллег за обсуждение. Благодарю А.В.Клепикову за помощь в подготовке и оформлении некоторых частей этой работы.

 

Библиография

1.   Абакумов В.А. Инновационные подходы к восстановлению и ремедиации загрязненных водных объектов // Вода: технология и экология. 2007. № 4. С.69-73.

2.   Абакумов В.А. Новое о ремедиации и восстановлении загрязненных водных систем // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2007,  № 2 (4), с. 98-100.

3.   Алимов А.Ф. Функциональная экология пресноводных двустворчатых моллюсков. Л.: Наука, 1981. 248 с.; Элементы теории функционирования водных экосистем. Санкт-Петербург: Наука. 2000. 147 с.

4.   Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование» / Ред.  О.П. Мелехова, Е.И. Сарапульцева.   М.: Издательский центр «Академия» 2008, 288 с. ISBN 978-5-7695-5594-7.  2-е изд., испр. 

5.   Брагинский Л.П., Л.А. Сиренко. Всесторонний анализ токсикологической опасности поверхностно - активных веществ для гидробионтов.  - Гидробиологический журнал. 2003, т. 39,  № 3, с. 115 -118.

6.   Брагинский Л.П., К.П. Калениченко, А.А. Игнатюк.  Обобщенные механизмы самоочищения природных вод. // Гидробиологическ  журнал. – 2007. – т.43, № 6. - С. 111- 113.

7.   Вернадский В.И. Биосфера. М.: Издательский дом "Ноосфера", 2001. – 243 с.

8.   Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. Москва. Наука, 1965. 374 с.

9.   Вернадский В.И.,  Биосфера и ноосфера. М.: Наука.1989, 261 с.

10. Галимов Э.М. Природа биологического фракционирования изотопов. М. Наука. 1981. 247 с.

11. Гордеев В.В. Лисицын А.П. Микроэлементы. В кн.:  Химия океана. т.1. М.: Наука, 1979. С.337-375.

12. Демина Л.Л. Формы миграции тяжелых металлов в океане. М.: Наука.1982. 120 с.

13. Добровольский Г.В. О развитии некоторых концепций учения о биосфере   // Вода: технология и экология.   2007. № 1. С. 63-68.

14. Добровольский Г.В.  К 80-летию выхода в свет книги В.И. Вернадского “Биосфера”. Развитие некоторых важных разделов учения о биосфере // Экологическая химия. 2007. т.16(3). С.135–143.

15. Добровольский Г.В.,  Г.С. Розенберг,  И.К. Тодераш. (ред). Открытие нового вида опасных антропогенных воздействий в экологии животных и биосфере: ингибирование фильтрационной активности моллюсков поверхностно-активными веществами. Москва: МАКС-Пресс, 2008, 108 с., ISBN 978-5-317-02370-6.

16. Донченко В.К., Иванова В.В., Питулько В.М. Эколого-химические особенности прибрежных акваторий. Спб. НИЦЭБ РАН.  2008. 544 с.

17. Ермаков В.В. Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов биосферы (Technogenesis and biogeochemical evolution of the biospheric taxons).- М: Наука. - 2003. - 351 с.

18. Ермаков В.В. Изучение взаимодействия загрязняющих веществ с водными организмами // Вода: технология и экология. 2009. №2. стр. 69 – 73.

19. Ермаков В.В., Тютиков С.Ф. Химический состав живого вещества. // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. 2008. № 3 (7). С.3-16.

20. Ермаков В.В., Тютиков С.Ф. Геохимическая экология животных. М.: Наука. 2008. 315 с.

21. Жиров В.К.  Поиск фитотехнологий для очищения воды // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии, 2008, №3 (7) , с.155-156.

22. Жиров В.К. О новых исследованиях взаимодействия загрязняющих веществ с макрофитами в связи с изучением их фиторемедиационного потенциала // Вода: технология и экология. 2009. № 1. стр. 72–74.

23. Ивантер Э.В., Медведев Н.В. Экологическая токсикология природных популяций. М.: Наука. 2007. 229 с.

24. Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы. М. Наука. 1991. 244 с.

25. Котелевцев С. В., Стволинский С.Л., Бейм А.М. Эколого-токсикологический анализ на основе биологических мембран. - М.: МГУ, 1986. -105 с.

26. Криксунов Е.А. Новое в изучении современных проблем  экологии, гидробиологии и наук об окружающей среде. - Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности. 2006,  № 6. стр. 93.

27. Митропольский А.Ю.  Environment Ecology and Safety of Life Activity (=‘Ecology of surroundings and safety of vital activity’, “Экология окружающей среды и безопасность жизнедеятельности”). 2007. №5. с.81-85. ISSN 1726-5428.

28. Остроумов С.А. Всемирная стратегия охраны природы // Природа. 1980. № 12. С.40-41.

29. Остроумов С.А. Загрязнение воздуха изменяет проницаемость мембран растительных клеток // Природа. 1980.  № 3, с. 115.

30. Остроумов С.А. Химия экологических связей между организмами. Рец. на книгу:  М. Барбье "Введение в химическую экологию" М.: Мир. 1978 // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1980. т.85. вып. 4. С.123-125.

31. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию. 1986. М.: Изд-во Московского университета. 176 с. 

32. Остроумов С.А. Биологические эффекты поверхностно-активных веществ в связи с антропогенными воздействиями на биосферу. М.: МАКС-Пресс. 2000. 116 с. ISBN 5-317-00040-8. Предисловие академика М.Е. Виноградова.

33. Остроумов С.А. Биологические эффекты при воздействии поверхностно-активных веществ на организмы. М.: МАКС-Пресс. 2001. X. 334 с.  ISBN 5-317-00323-7.  Предисловие академика М.Е. Виноградова.

34. Остроумов С.А. Сохранение биоразнообразия и качество воды: роль обратных связей в экосистемах. // Доклады Академии наук. 2002. Т. 383. № 1. С. 138.           

35. Остроумов С.А. Биологический механизм самоочищения в природных водоемах и водотоках: теория и приложения // Успехи современной биологии. 2004. Т. 124. № 5. С. 429.          

36. Остроумов С.А. О биотическом самоочищении водных экосистем. Элементы теории // Доклады Академии наук. 2004. Т. 396. № 1. С. 136.    

37. Остроумов С.А. О некоторых вопросах поддержания качества воды и ее самоочищения // Водные ресурсы. 2005. Т. 32. № 3. С. 337-346.

38. Остроумов С.А. Ингибиторный анализ регуляторных взаимодействий в трофических цепях // Доклады Академии наук. 2000. Т. 375. № 6. С. 847.    

39. Остроумов С.А. Синэкологические основы решения проблемы эвтрофирования// Доклады Академии наук. 2001. Т. 381. № 5. С. 709.           

40. Остроумов С.А. О полифункциональной роли биоты в самоочищении водных экосистем //  Экология. 2005. № 6. С. 452-459.Остроумов С.А. Биотический механизм самоочищения пресных и морских вод. Элементы теории и приложения = Biotic mechanism of self-purification of freshwater and marine water. М.: МАКС Пресс. 2004. 96 с. ISBN 5-317-01120-5.

41. Остроумов С.А. Загрязнение, самоочищение и восстановление водных экосистем = Pollution, self-purification and restoration of aquatic ecosystems. М.: МАКС Пресс. 2005.  100 с. ISBN 5-317-01213-9.

42. Остроумов С.А. Геохимический аппарат водных экосистем: биокосная регуляция // Вестник РАН. 2004. Т.74.  № 9. C.785-791.

43. Остроумов С.А. Гидробиологическое самоочищение вод: от изучения биологических механизмов к поиску экотехнологий  (Серия «Академические чтения», вып. 48) -  М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007.  - 52  с.

44. Остроумов С.А. Биологические фильтраторы – важная часть биосферы // Наука в России. 2009. № 2. с. 30-36.

45. Остроумов С.А. Гидробионты в самоочищении вод и биогенной миграции элементов. М. МАКС-Пресс. 2008. 200 с. Предисловие чл.-корр. РАН В.В.Малахова. ISBN 978-5-317-02625-7.

46. Перельман А.И.,  Касимов Н.С. 2000. Геохимия ландшафта: - М.: Астрея-2000. - 763 с.

47. Проблемы экологии и гидробиологии / Ред. И.К. Тодераш,  С.А. Остроумов, Е.И. Зубкова. Москва, МАКС пресс. 2008. - 80  с. ISBN 978-5-317-02224-2.

48. Розенберг Г.С. «Экология в картинах (учебное пособие)». Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007, с.146. ISBN 978-5-93424-298-6.

49. Розенберг Г.С., Мозговой Д.П., Гелашвили Д.Б. Экология: элементы теоретических конструкций современной экологии. Самара: Самарский научн. центр РАН.1999. 396 с.

50. Романенко В.Д., Романенко А.В.  На стыке наук. - Гидробиол. журнал. 1992. -Т. 28. № 2. - С. 82 - 83.

51. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. 1989, 564 c.

52. Телитченко М.М., Остроумов С.А. Введение в проблемы биохимической экологии. М.: Наука. 1990. 288 с. ISBN 5-02-004062-2 (= Introduction to Problems of Biochemical Ecology: Biotechnology, Agriculture, Environment).

53. Федонкин М.А..  Об исследованиях связи вопросов самоочищения воды и биогенной миграции элементов в биосфере // Экологическая химия 2009, 18(1): 60–61.

54. Чернова О. В., Н. О. Ковалева. О работе научного семинара по теоретическим проблемам почвоведения в 2004–2006 гг. - Почвоведение. 2007. № 10. С. 1275-1280.

55. Шредингер Э. (Schrödinger E.) Что такое жизнь с точки зрения физики. М.: ИЛ, 1947.

56. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. 1983. М.: Леспромиздат. 272 c.

57. Яблоков А.В., Остроумов С.А. Уровни охраны живой природы.  М.: Наука, 1985. 176 с.

58. Goldsmith F. B.   - The Journal of Ecology, 1992. Vol. 80, No. 1, p. 186-187;

59. Hartshorn G. S. A Russian "Silent Spring". - BioScience, 1992, Vol. 42, No. 7, p. 559-560.

60. Kapitsa A.P.  Formulation of fundamental principles for foundation of the theory of the apparatus of the biosphere. – Environment Ecology and Safety of Life Activity (Kiev). 2007. No. 1 (37). P. 68-71.

61. Kapitsa P.L.  Review of the book:  S.A. Ostroumov. Aquatic organisms in water self-purification and biogenic migration of elements. Moscow. MAX Press. 2008. 200 p. - Ecologica, 2009. V.16. No. 53. P.8.

62. Kolesov G.M.   Determination of microelements: neutron activation analysis in   geochemistry and cosmochemistry //  J. Anal. Chem.    1994. V.49. No.1. P.50-58. 

63. McCutcheon S.C., Schnoor J.L. (Eds) Phytoremediation.  Wiley. Hoboken. 2003. 988 p.

64. Ostroumov S.A. Inhibitory analysis of top-down control: new keys to studying eutrophication, algal blooms, and water self-purification. - Hydrobiologia. 2002. Т. 469. № 1-3. С. 117-129.    

65. Ostroumov S.A.  Some aspects of water filtering activity of filter-feeders. -Hydrobiologia. (2005)  v.542.  p. 275–286.

66. Ostroumov S.A.  Biological Effects of Surfactants. CRC Press. Taylor & Francis. Boca Raton, London, New York. 2006. 279 p. Subject Index: p.255-279. ISBN 0-8493-2526-9.

67. Ostroumov S.A., Dodson S., Hamilton D., Peterson S., Wetzel R.G. Medium-term and long-term priorities in ecological studies // Rivista di Biologia / Biology Forum. 2003. 96: 327-332. Abstracts in Eng. and Italian (p. 332). Bibliogr. 20 ref. 

68. Yablokov A.V., Ostroumov S.A.  Conservacion de la Naturaleza Viva. 1989. Moscu (Moscow).Vneshtorgizdat Press. Editorial Científico-Técnica. 238 p. (на испанск. яз.).

69. Yablokov A.V., Ostroumov S.A.  Conservation of Living Nature and Resources: Problems, Trends, and Prospects. Berlin, New York et al. Springer. 1991.  272 p. ISBN 3-540-52096-1; ISBN 0-387-52096-1.

http://sites.google.com/site/surfactantinhibitfilterfeed02/

http://sites.google.com/site/3surfactantsfiltrationmytilus/

http://sites.google.com/site/ostroumovsergei/

http://sites.google.com/site/bioticupgradewaterquality2008/

http://sites.google.com/site/ostroumovsa/

http://sites.google.com/site/biochemicalecology/

http://sites.google.com/site/bioeffectsofsurfactants/

http://sites.google.com/site/ostroumovsapublicationsineng/

http://sites.google.com/site/ostroumovsapublicationsruen/

http://scipeople.ru/users/2943391/

 

 

Добавление к библиографии. После подготовки текста данного материала к библиографии добавляются следующие публикации:

 

Фучеджи О.А., С.А. Коннова, А.С. Бойко, В.В. Игнатов. Роль полисахаридов рдеста пронзённолистного в формировании его бактериального окружения // Микробиология. 2008. т. 77. №1. с. 96-102.

Плешакова Е. В., Е. В. Дубровская, О. В. Турковская.  Сравнение эффективности интродукции нефтеокисляющего штамма Dietzia maris и стимуляции естественных микробных сообществ для ремедиации загрязнённой почвы // Прикладная биохимия и микробиология. 2008. 44. № 4. с. 430-437.

Лазарева Е.В., Остроумов С.А. Ускорение снижения концентрации поверхностно - активного вещества в воде микрокосма в присутствии растений: инновации для фитотехнологии // ДАН, 2009, Т. 425, № 6, С. 843–845.         http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAFT2L424H&lang=ru

Lazareva E.V., Ostroumov S.A. Accelerated decrease in surfactant concentration in the water of a microcosm in the presence of plants: innovations for phytotechnology. - Doklady Biological Sciences, 2009, Vol. 425, p. 180–182. [ISSN 0012-4966; DOI: 10.1134/S0012496609020276].

Остроумов С.А., Шестакова Т.В.  Снижение измеряемых концентраций Cu, Zn, Cd, Pb в воде экспериментальных систем с Ceratophyllum demersum: потенциал фиторемедиации // ДАН. 2009. т.428. № 2. с. 282-285.

Остроумов С.А. Новые научные дисциплины в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология и биохимическая гидробиология // Экологическая химия 2009, 18(2): с.102-110.

 

 

 


Оглавление

 

Введение………………………………………………………………………………..3

Раздел 1.  Некоторые результаты работы по сбору и анализу новых фактов. Проблемы химико-биотических взаимодействий……………………………….. 4

Раздел 2. Теоретические разработки в области общей экологии и биосферных наук ……………………………………………………………………………………..37

Раздел 3. Области практического использования полученных результатов… 44

 

 

Список таблиц:

Табл. 1. Накопление элементов в организмах и их роль в биогеохимических потоках элементов. 

Табл. 2. Примеры изучения воздействий ксенобиотиков и поллютантов на растения.

Табл. 3. Воздействие химических веществ на водоросли (примеры). В некоторых работах  сравнивали действие химических веществ на несколько объектов, включая водоросли.

Табл.4.  Воздействие ксенобиотиков на моллюсков и некоторых планктонных организмов-фильтраторов.

Табл. 5 Исследования роли водных макрофитов в связи с задачами фитотехнологий и фиторемедиации  (примеры).

 

Опубликовано на Порталусе 31 июля 2010 года

Новинки на Порталусе:

Сегодня в трендах top-5


Ваше мнение?


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (нажмите для поиска): биологический механизм, самоочищение, качество воды, водоемы, водотоки, загрязняющие вещества, ЗВ, экотоксикология, водный объект, пресноводные, морские, экологическая безопасность, источники водоснабжения, поллютанты, ксенобиотики, полифункциональная роль биоты, водные, экосистема, функционирование, гидросфера, сообщества, устойчивое использование, ресурсы, рациональное природопользование, антропогенное воздействие, полезные функции экосистем, сервисные функции, самоочистительный потенциал, биотестирование, теория, приложения, обобщающие положения, элементы теории, источники энергии механизмов самоочищения, структурно-функциональные блоки, система процессов, таксоны; надежность системы самоочищения, внешние воздействия; антропогенные, природоохранная практика, новые экспериментальные результаты, кадмий, моллюски, эвтрофирование, новая концепция, двухуровневый синергизм, экологические хеморегуляторы, экологические хемомедиаторы, понятие, биокосный, опасность, ущерб биоте, экономическая оценка ущерба при антропогенном воздействии, природохранный режим, специальные охраняемые территории, акватории, микроорганизмы, комплекс гидробионтов, макроорганизмы, растения, беспозвоночные, аналог биореактора с функцией очищения воды, биогены, контроль над фитопланктоном, консументы, трофический уровень, взаимодействующие трофические уровни, внутривидовые взаимодействия организмов, феромоны, регуляторы, межвидовые взаимодействия, В.И.Вернадский, биосфера, биогенная миграция элементов, биокосная, материя, биокосное природное тело, почва, природная, вода, регуляция геохимических процессов, биокосная регуляция перемещений вещества, повышение смертности, частота патологий, разобщение планктонно-бентического сопряжения, летальные, сублетальные воздействия, популяции промысловых рыб, сохранение генофонда, сохранение экологической роли популяций, биогеоценотические функции, сульфат кадмия, мидии, Mytilus galloprovincialis, сульфат меди, M. galloprovincialis, нитрат свинца, бихромат калия, M. edulis × M. galloprovincialis, природная гибридная популяция; Crassostrea gigas, ДСН, Тритон Х-100, перловицы, Unio tumidus, СМС ОМО, СМС Tide, СМС Лоск, СМС IXI, ЖМС Е, ЖМС Fairy, воздействие на эффективность изъятия взвеси, ВЭИ, синтетическое моющее средство; стиральный порошок, детергент, жидкое моющее средство; додецилсульфат натрия, метаногенное, сообщество, гидролитики, биополимеры, олигомеры, диссипотрофы, ЛЖК, синтрофы, водород, ацетат, гомоацетатные бактерии, гидротрофные метаногены, образование метана, ацетокластические метаногены, сульфидогенное, молочнокислые бактерии, лактат, сульфидогены, сероводород, гидрогенотрофные сульфидогены, ацетотрофные сульфидогены, гидротрофные метаногены, аноксигенное фототрофное, окислительный аноксический фототрофный фильтр, несерные фототрофные, бактерии, серные фототрофные, сульфат, окислительный аэробный фильтр (газотрофы), водородные, метанотрофы, органотрофные, тионовые, соединения серы, тиосульфат, серобактерии, поверхностно-активные вещества, ПАВ, ПАВ-содержащие смесевые препараты, ингибирование фильтрации воды, устрицы, катионный, тетрадецилтриметиламмоний бромид, ТДТМА, анионный, додецилсульфат натрия, неионогенный, коловратки, Brachionus calyciflorus, турбидостат, фильтраторы, двустворчатые, легочные, моллюски, неусвоенный органический материал, донные, осадки, трофическая, активность, Limnaea stagnalis, Lymnaea, фитопланктон, макрофиты; микрозоопланктон; мирный зоопланктон; хищный; зообентос; рыбы; морские млекопитающие, птицы, экспорт углерода, азот, фосфор, растворенные вещества, взвешенные частицы, ВОВ, седиментация, донные отложения, озера, заливы, сорбция ЗВ, сестон, детрит, гидробионты, органические вещества, осадки, седименты, пленка органических веществ, поверхность водоема, гидролиз, фотохимические, превращения, фотолиз, сенсибилизация, органическими биотического происхождения, редокс-каталитические, свободные радикалы, лиганды, биологического происхождения, токсичность ЗВ, связывание, растворенные, РОВ, химическое окисление, кислород, фотосинтез, биотические, биотрансформация, редокс-реакции, разрушение, конъюгация, сколько окисляется углерода в озерах в год в г С на 1 м2 зеркала поверхности озера?; дыхание, зоопланктон, внеклеточная ферментативная трансформация; какова скорость фильтрации воды природными популяциями Unionidae, Dreissenidae?; каков объем профильтрованной воды одним животным за сутки для кладоцер и копепод?; сорбция ЗВ пеллетами, экскретируемыми гидробионтами, предотвращение, замедление выхода биогенов и ЗВ из донных осадков в воду, аккумуляция, связывание биогенов и ЗВ, бентосные, сколько углерода выносится из экосистемы озера при вылете имаго водных насекомых?; вынос С, N, P из экосистемы, питание, рыбоядные птицы, выход на сушу, метаморфоз земноводных, сорбция ЗВ, почва, полив земель загрязненными водами, регуляция численности, экологические хеморегуляторы, хемомедиаторы, отношение Шредингера, аллохтонные, какова суммарная биомасса бактерий в эпипелагиали акватории Мирового океана ?; сколько углерода приходится на 1 квадратный метр океана?; какова доля бактерий в общей гетеротрофной деструкции в океане? каковы количественные глобальные оценки гетеротрофной бактериальной деструкции в эпипелагиали океана?; коэффициент эффективности использованной ассимилированной пищи на рост, каковы количественные оценки суммарной биомассы простейших и метазоопланктона в эпипелагиали?; каковы количественные оценки фильтрационной активности групп гидробионтов (асцидии, усоногие раки, мшанки, иглокожие, двустворчатые моллюски, гастроподы, полихеты, губки, нанофлагеллаты, цилиаты, ракообразные)?; каковы количественные оценки снижения фильтрационной активности моллюсков под воздействием детергентов, ПАВ, моющих средств?; летучие жирные кислоты; биоплато, ботанические площадки, биопруды, фиторемедиация, биоремедиация, микрокосм, аналог биореактора, сколько растворенного аллохтонного органического углерода поступает в расчете на 1 м2 озера?; сколько по весу листьев и древесного опада поступает ежегодно в озера?; пеллеты, фекалии, псевдофекалии, тонкие фильтраторы-нанофаги, количественные, параметры, бактериопланктон, эукариотные, протисты, дипломонады, кинетопластиды, эвглены, амебофлагелляты, динофлагелляты, инфузории, разножгутиковые, криптомонады, хоанофлагелляты, хитридиомицеты, стабильность экосистем, саморегуляция, S.A. Forbes; F.A. Forel, трофические, связи, перенос вещества, перенос энергии, биоценоз, биотоп, В.Н. Сукачев, Г.А. Заварзин, аппендикулярии Appendicularia, долиолиды Doliolidae, мелкие каляноиды Calanoida, меропланктон, личинки, грубые фильтраторы-эврифаги, ойтоны Oithona, онцеи Oncaea, крупные каляниды, эвфузииды Euphausiacea, удаление углерода (С), из воды эвтрофного оз. Эсром, Lake Esrom, Дания, оз. Миррор Mirror Lake, New Hampshire, озеро Мястро в Белоруссии, оз. Цаган-Нор, Забайкалье, оз. Любевое в Ленинградской области, Горьковское водохранилище, оз. Зун-Торей, оз. Лоренс, Lawrence Lake, Мичиган, Mirror Lake, США, Охотское, Черное море, С.А. Остроумов, биогеохимия, фитотоксичность, фитотест, тяжелые металлы, биокосная регуляция, типология, миграция элементов, микрокосмы, поверхностное натяжение, экотехнологии, экологические кластеры, Новое определение феромонов, новые понятия, экологические хемомедиаторы, экологические хеморегуляторы, экологические хемоэффекторы, Новая концепция, уровне-блочный подход, анализ, экологическая опасность антропогенных нарушений биоты, эколого-биохимический континуум, Введение и разработка понятия "экологический налог в водных экосистемах", экологическая репарация, , концепция и термин, Синэкологический синергизм антропогенных воздействий, Модернизация определений понятий экосистема и биогеоценоз, новые формулировки терминов экосистема и биогеоценоз, biological mechanism, self-purification, water quality, water bodies, reservoirs, streams, contaminants, pollutants, ecotoxicology, freshwater, marine, environmental safety, environmental security, sources of water, xenobiotics, polyfunctional role of biota, water, ecosystem functioning, hydrosphere, community, sustainable use, resources, environmental management, human impact, potential for water purification, ecosystem’s services, biological theory, application, reliability, external influences; anthropogenic, man-made effects, environmental practices, the new experimental results, cadmium, mollusks, eutrophication, a new concept, a two-level synergies, environmental chemoregulators, environmental chemomediators, biokosny, hazards, damage to biota, economic evaluation of damage caused by the anthropogenic impact, water protection regime, special protected areas, microorganisms, aquatic, macro-organisms, plants, invertebrates, an analog of the bioreactor with the function of purifying water, nutrients, control of phytoplankton, consumers, trophic level, intraspecific interactions of organisms, pheromones, regulators, interspecific interactions, V.I. Vernadsky, biosphere, biokosnaya, matter, biokosnoe natural body, soil, natural water, the regulation of geochemical processes, regulation of transfer of substances, biogenic migration of chemical elements, increased mortality, the incidence of pathologies, uncoupling of plankton-benthic coupling, lethal, sublethal effects, populations of fish, conservation of gene pool, preservation of the ecological role of protected populations, biogeocenotic function, sulfate, cadmium, mussels, Mytilus galloprovincialis, copper sulphate, M. galloprovincialis, lead nitrate, potassium dichromate, TDTMA, M. edulis × M. galloprovincialis, a natural hybrid population; Crassostrea gigas, SDS, Triton X-100, Unio tumidus, detergent Tide, IXI, Fairy, the impact on the efficiency of removal of particulate matter, synthetic, laundry detergent, soap powder detergent, liquid detergent, sodium dodecyl sulphate, methanogenic, community, biopolymers, oligomers, syntrophs, hydrogen, acetate, methanogens, methane, lactic acid bacteria, lactate, sulfidogens, hydrogen sulfide, anoxic phototrophic, oxidation, anoxic phototrophic filter, nonsulfur phototrophic bacteria, phototrophic sulfur, sulfate, oxidative aerobic filter, methanotrophs, organotrophic, sulfur compounds, thiosulfate , sulfur bacteria, surface-active substances, surfactants, tensides, surfactant-containing mixtures, inhibition of water filtration, oysters, cationic, tetradecyltrimethylammonium, TDTMA, anionic, sodium dodecyl sulphate, nonionic, rotifers, Brachionus calyciflorus, turbidostat, filter-feeders, suspension feeders, bivalves, undigested organic matter, bottom, sediments, trophic, activity, Lymnaea stagnalis, phytoplankton, macrophytes; microzooplankton; zooplankton, predatory, zoobenthos, fish, marine mammals, birds, the export of carbon, nitrogen, phosphorus, dissolved substances, suspended particles, sedimentation, bottom sediments, lakes, bays, sorption of pollutants, seston, detritus, aquatic organisms, organic matter, sediment, organic material film, the surface of the reservoir, hydrolysis, photochemical, transformation, photolysis, sensitization, biotic organic origin, redox, catalytic, free radicals, ligands of biological origin, the toxicity of pollutants, binding, soluble, dissolved organic matter, chemical oxidation, oxygen, photosynthesis, biotic, biotransformation, redox reactions, destruction, conjugation, how much carbon is oxidized in the lakes per year per 1 m2 of the surface of the lake?; respiration, extracellular enzymatic transformation, what is the rate of filtration of water by natural populations of Unionidae, Dreissenidae?; what is the volume of water filtered by one animal per day for Cladocera and copepods?; sorption of pollutants by pellets excreted by hydrobionts, preventing, slowing output of nutrients and pollutants from the sediments into the water, accumulation, the binding of nutrients and pollutants, benthic, how much carbon is removed from the lake ecosystem by imago of aquatic insects?; removal of P, N, P from the ecosystem, food, piscivorous birds, metamorphosis of amphibians, the sorption of pollutants, soil, watering the land by contaminated water, regulation, size, ecological chemoregulators, chemomediators, the Schrodinger ratio, allochthonous, what is the total biomass of bacteria in the epipelagial of the world ocean?; how much carbon does contain 1 square meter of the ocean?; what is the quantitative role of bacteria in total heterotrophic degradation in the ocean?; what are the quantitative global estimates of heterotrophic bacterial decomposition in epipelagial of ocean?; what are the quantitative estimates of the total biomass of protozoa and metazooplankton in epipelagial?; what are the quantitative estimates of the filtration activity of groups of aquatic organisms (ascidians, barnacles, bryozoans, echinoderms, bivalves, gastropods, polychaetes, sponges, nanoflagellates, ciliate, Crustacea)?; what are the quantitative estimates of the reduction of the filtration activity of mollusks under the effect of detergents, surfactants, detergents?; volatile fatty acids; constructed wetlands, phytoremediation, bioremediation, a microcosm, how much of allochthonous dissolved organic carbon enters per 1 m2 of the lake?; how much is the biomass of leaves and tree litter that arrives annually into the lake?; pellets, feces, pseudofeces, quantitative parameters, bacterioplankton, eukaryotic, Protista, diplomonads, Kinetoplastids, Euglena, amoeboflagellates, dinoflagellates, ciliates, kriptomonads, hoanoflagellates, Chytridiomycota, the stability of ecosystems, self-regulation, S.A. Forbes; F.A. Forel, trophic, communications within ecosystem, transport of material, energy transfer, biocenosis, biotope, V.N. Sukachev, G.A. Zavarzin, Appendicularia, doliolids Doliolidae, Calanoida, meroplankton, larvae, Oithona, Oncaea, Euphausiacea, removal of carbon (C) from eutrophic Lake Esrom, Denmark, Mirror Lake, New Hampshire, Lake Miastro in Belarus, Baikal area, Lake Lubevoe in the Leningrad region, Gorky Reservoir, Lake Zun-Torey, Lawrence Lake, Michigan, Mirror Lake, the Okhotsk Sea, Black Sea, S.A. Ostroumov; Остроумов С.А.



Искали что-то другое? Поиск по Порталусу:


О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама