Главная Рубрики журнала Авторский указатель Предметный указатель Справочник организаций Указатель статей
 
Арктика: экология и экономика
ISSN 2223-4594 | ISSN 2949-110X
Расширенный
поиск
RuEn
О ЖУРНАЛЕ|РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ И РЕДКОЛЛЕГИЯ|ИНФО|ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА|АВТОРАМ|ПОДПИСКА|КОНТАКТЫ
Главная » Все выпуски » Номер 2(30) 2018 » Накопление полициклических ароматических углеводородов в растениях тундры в зоне влияния теплоэлектростанции в окрестностях города Воркуты

НАКОПЛЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАСТЕНИЯХ ТУНДРЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ВОРКУТЫ

ЖУРНАЛ: Номер 2(30) 2018, с. 18-30

РУБРИКА: Экология

АВТОРЫ: Яковлева Е.В., Габов Д.Н.

ОРГАНИЗАЦИИ: Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук

DOI: 10.25283/2223-4594-2018-2-18-30

УДК: [504.43+504.73].054:547.912

Поступила в редакцию: 27.12.2017

Ключевые слова: биоаккумуляция, лишайники, поверхностное загрязнение, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), почва, растения, теплоэлектростанция (ТЭС) , южная тундра

Библиографическое описание: Яковлева Е.В., Габов Д.Н. Накопление полициклических ароматических углеводородов в растениях тундры в зоне влияния теплоэлектростанции в окрестностях города Воркуты // Арктика: экология и экономика. — 2018 — №2(30). — С. 18-30. — DOI: 10.25283/2223-4594-2018-2-18-30.


АННОТАЦИЯ:

Изучено накопление полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) лишайниками, растениями и почвами в зонах действия ТЭС. Изменение содержания ПАУ в почве происходило с пиком накопления в 1 км от ТЭС и превышало фоновые значения в 3—3,5 раза. Мхи и лишайники более активно поглощали ПАУ, чем голубика обыкновенная. Для всех исследованных видов выявлено снижение поверхностного накопления при наибольшем общем содержании в них ПАУ. Содержание ПАУ в растениях снижалось с удалением от ТЭС, превышая фоновые значения в 2—5 раз. Мох плевроциум Шребера рекомендуется использовать для биоиндикации загрязнения ПАУ.


Сведения о финансировании: Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства Республики Коми № 16-44-110581 р_а и госбюджетной темы № АААА-А17-117122290011-5.

Литература:
  1. Сушкова С. Н., Минкина Т. М., Манджиева С. С. и др. Мониторинг содержания бенз(а)пирена в почвах под влиянием многолетнего техногенного загрязнения // Почвоведение. — 2017. — № 1. — C. 105—116.
  2. Ribeiro J., Silva T. F., Mendonсa Filho J. G., Flores D. Fly ash from coal combustion — An environmental source of organic compounds. Applied Geochemistry, 2014, no. 44, рр. 103—110.
  3. Яковлева Е. В., Безносиков В. А., Кондратенок Б. М., Хомиченко А. А. Генотоксические эффекты в растениях Tradescantia (clon 02), индуцированные бенз[a]пиреном // Сиб. экол . журн. — 2011. — № 6. — С. 805—812.
  4. Liu S., Liu Q., Ostbye T. Levels and risk factors for urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons in children living in Chongqing, China. Science of the total environment. 2017, vol. 598, рр. 553—561.
  5. Li H., Liu G., Cao Y. Content and Distribution of Trace Elements and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fly Ash from a Coal-Fired CHP Plant. Aerosol and Air Quality Research, 2014, no. 14, рр. 1179—1188.
  6. Sahu S. K., Bhangare R. C., Ajmal P. Y., Sharma S., Pandit G. G., Puranik V. D. Characterization and quantification of persistent organic pollutants in fly ash from coal fueled thermal power stations in India. Microchemical J., 2009, no. 92, рр. 92—96.
  7. Verma S. K., Masto R. E., Gautam S., Choudhury D. P., Ram L. C., Maiti S. K., Maity S. Investigations on PAHs and trace elements in coal and its combustion residues from a power plant. Fuel, 2015, vol. 162, рр. 138—147.
  8. Kargar N., Matin G., Matin A. A., Buyukisik H. B. Biomonitoring, status and source risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using honeybees, pine tree leaves, and propolis. Chemosphere, 2017, vol. 186, рр. 140—150.
  9. Ланкин А. В., Креславский В. Д., Худякова А. Ю. и др. Влияние нафталина на фотохимическую активность фотосистемы // Биохимия. — 2014. — Т. 79, № 11. — С. 1493—1504.
  10. Баргальи Р. Биогеохимия наземных растений: Пер. с англ. И. Н. Михайловой / Ин-т экологии растений и животных РАН; Науч. ред. Н. С. Касимов. — М.: ГЕОС, 2005. — 454 с.
  11. Muir D. C. G., Segstro M. D., Welbourn P. M., Toom D., Eisenreich S. J., MacDonald C. R., Whelpdale D. M. Patterns of accumulation of airborne organochlorine contaminants in lichens from the Upper Great Lakes region of Ontario. Environ. Sci. Technol, 1993, vol. 27, no. 6, рр. 1201—1210.
  12. Migaszewski Z. M. Determining organic compounds ratios in soils and vegetation of the Holy Cross Mts, Poland. Water, Air and Soil Pollution, 1999, vol. 111, no. 1—4, рр. 123—138.
  13. Wu Q., Wang X., Zhou Q. Biomonitoring persistent organic pollutants in the atmosphere with mosses: Performance and application. Environment International, 2014, no. 66, рр. 28—37.
  14. Zhang Y. F., Shotyk W., Zaccone C., Noernberg T., Pelletier R., Bicalho B., Froese D. G., Davies L., Martin J. W. Airborne Petcoke Dust is a Major Source of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Athabasca Oil Sands Region. Environmental science & technology, 2016, vol. 50, no. 4, рр. 1711—1720.
  15. Iodice P., Adamo P., Capozzi F. Di Palma A., Senatore A., Spagnuolo V., Giordano S. Air pollution monitoring using emission inventories combined with the moss bag approach. Science of the total environment, 2016, vol. 541, рр. 1410—1419.
  16. Vingiani S., De Nicola F., Purvis W. O., Concha-Grana E., Muniategui-Lorenzo S., Lopez-Mahia P., Giordano S., Adamo P. Active Biomonitoring of Heavy Metals and PAHs with Mosses and Lichens: a Case Study in the Cities of Naples and London. Water air and soil pollution. 2015, vol. 226, no. 8, р. 240.
  17. Foan L., Domercq M., Bermejo R., Santamaria J. M., Simon V. Mosses as an integrating tool for monitoring PAH atmospheric deposition: Comparison with total deposition and evaluation of bioconcentration factors. A year-long case-study. Chemosphere, 2015, vol. 119, рр. 452—458.
  18. De Nicola F., Spagnuolo V., Baldantoni D., Sessa L., Alfani A., Bargagli R., Monaci F., Terracciano S., Giordano S. Improved biomonitoring of airborne contaminants by combined use of holm oak leaves and epiphytic moss. Chemosphere, 2013, no. 92, рр. 1224—1230.
  19. Демин Б. Н., Граевский А. П., Демешкин А.С., Власов С. В. Загрязнение почвенно-растительного комплекса в окрестностях рудника «Баренцбург» полициклическими ароматическими углеводородами // Арктика: экология и экономика. — 2012 — № 3 (7). — С. 62—73.
  20. Родин Л. Е., Ремцов Н. П., Базилевич Н. И. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах. — Л.: Наука, 1968. — 143 с.
  21. Горшков А. Г., Михайлова Т. А., Бережная Н. С., Верещагин А. Л. Накопление полициклических ароматических углеводородов в хвое сосны обыкновенной на территории Прибайкалья // Лесоведение. — 2008. — № 2. — С. 21—26.
  22. Яковлева Е. В., Габов Д. Н., Безносиков В. А., Кондратенок Б. М. Полициклические ароматические углеводороды в почвах и растениях нижнего яруса южной кустарниковой тундры в условиях техногенеза // Почвоведение. — 2014. — № 6. — С. 685—696.
  23. Yang B., Liu S., Liu Y., Li X., Lin X., Liu M., Liu X. PAHs uptake and translocation in Cinnamomum camphora leaves from Shanghai, China. Science of the Total Environment, 2017, vol. 574, рр. 358—368.
  24. Яковлева Е. В., Габов Д. Н., Безносиков В. А., Кондратенок Б. М. Накопление полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны под воздействием угледобывающей промышленности // Почвоведение. — 2016. — № 11. — C. 1402—1412.
  25. Tavera Busso I., Tames F., Silva J. A., Ratola N., Carreras H. Biomonitoring levels and trends of PAHs and synthetic musks associated with land use in urban environments. Science of the Total Environment, 2017, vol. 618, рр. 93—100.
  26. Vane C. H., Rawlins B. G., Kim A. W., Moss-Hayes V., Kendrick C. P., Leng M. J. Sedimentary transport and fate of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from managed burning of moorland vegetation on a blanket peat, South Yorkshire, UK. Science of the Total Environment, 2013, vol. 449, рр. 81—94.
  27. Ровинский Ф. Я., Теплицкая Т. А., Алексеева Т. А. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988. — 224 с.
  28. Геннадиев А. Н., Жидкин А. П., Пиковский Ю. И. и др. Углеводородное состояние почв в условиях загрязнения атмосферы локализованным промышленным источником // Почвоведение. — 2016. — № 9. — С. 1068—1078.

Скачать »


© 2011-2024 Арктика: экология и экономика
DOI 10.25283/2223-4594