Влияние антропогенного загрязнения на биоморфологическое состояние листьев Plantago major L.
Введение
Одной из главных проблем стала глобальная эмиссия тяжелых металлов в воду и почву. Растения обладают способностью аккумулировать металлы из почвы, воды и атмосферы. Проблема поглощения металлов растениями складывается из многих составляющих: необходимости разработки методов защиты пищевых цепей от проникновения металлов в значительных концентрациях, изучения токсичности тяжелых металлов для растений, возможность использования растений как биоиндикаторов загрязнения среды тяжелыми металлами.Степень загрязнения придорожных полос тяжёлыми металлами более чётко выражается в химическом составе растений, чем в составе почвы [6]. При постоянно возрастающем уровне загрязнения концентрации тяжёлых металлов в растениях могут возрастать в десятки и сотни раз [59]. Увеличивающийся токсический прессинг, накапливаясь по цепочке питания, может негативно отражаться на здоровье человека. Живые организмы способны накапливать токсические вещества.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 6
1 Теоретические аспекты изучения элементного химического состава растений 9
1.1 Природно-географические условия Южного Урала 9
1.2 Тяжелые металлы в почвах и растениях 17
1.3 Практическое значение сведений об элементном химическом составе растений. Растения-биоиндикаторы 59
1.4 Подорожник большой. Химический состав и применение 61
1.5 Влияние антропогенных факторов на содержание хлорофилла 63
2 Анализ биоморфологического состояния листьев Plantago major L. 66
2.1 Методы определения золы. 66
2.2 Извлечение подвижных форм металлов ацетатно-аммонийным буферным раствором с pH=4,8 70
2.3 Атомно-абсорбционная спектрометрия 71
2.4 Количественное определение полисахаридов 72
2.5 Метод определения содержания суммы хлорофиллов 73
2.6 Статистический анализ результатов исследования 74
2.7 Зольность листьев в зависимости от места сбора 74
2.8 Элементный состав листьев 77
2.9 Количество элементов в водном извлечении из листьев Подорожника большого на разном расстоянии от автотрассы 79
2.10 Определение микроэлементного состава почвы 80
2.11 Динамика накопления хлорофилла-а в листьях на разном удалении от автотрассы 85
2.12 Содержание водорастворимых полисахаридов в листьях растения 86
3 Механизмы устойчивости растений к химическому загрязнению 88
3.1 Общие принципы устойчивости растений к химическому загрязнению 88
3.2 Устойчивость растений к тяжелым металлам 105
3.3 Устойчивость растений к газообразным загрязнителям 113
3.4 Устойчивость растений к органическим загрязнителям 116
Заключение 117
Список использованных источников 119
Список использованных источников:
Алексеев Ю.В. Тяжёлые металлы в почвах и растениях / Ю.В. Алексеев. – М.: Агропромиздат, 2017. – 142 с.
Аржанова В.С. Геохимия ландшафтов и техногенез / В.С. Аржанова, П.В. Елпатьевский. – М.: Наука. 2018. – 196 с.
Бутковский Р.О. Автотранспортное загрязнение и энтомофауна / Р.О. Бутковский // Агрохимия. – 2017. - №4. – С. 31–33.
Ведина О.Т. Цинк в сельскохозяйственных растениях придорожных экосистем / О.Т. Ведина, С.И. Толеа, И.С. Пайлик // Тяжёлые металлы и радионуклиды в агроэкосистемах: материалы науч.-практ. конф. – М., 2019. – С. 4 – 16.
Виноградов А.П. Основные закономерности в распределении микроэлементов между растениями и средой // Микроэлементозы в жизни растений и животных. – М.: Наука, 2017. – С. 7 – 20.
Глуховский А.Б. Влияние навоза. Пестицидов и близости автотрассы на содержание твёрдых металлов в почвах и растениях / А. Б. Глуховский, В.Г. Сергеев, М.Ю. Ежов // Твёрдые металлы и радионуклиды в агроэкосистемах: материалы прикл. конф. РАСХН. – М., 2018. – 292 с.
Государственная фармакопея СССР. Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. 11-е издание доп.М.: Медицина, 1989. – 400 с.
Губин К.В., Ханина М.А. Методы выделения, качественного обнаружения и определения количественного содержания БАВ лекарственного растительного сырья. Новосибирск, 2020. 22 с.
Динамика накопления и распределения никеля в растениях овса / И.В. Андреева, В.В. Говорина, Б.А. Ягодин, О.Т. Досимова // Агрохимия. – № 4 – 2020. – С. 68–71.
Доклад о свинцовом загрязнении окружающей среды Российской Федерации и его влиянии на здоровье населения: документ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. – 2017. – № 5. – С. 4–16.
Ермаков В.В. Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов биосферы. Биогеохимическая эволюция таксонов биосферы в условиях техногенеза / В.В. Ермаков. – М.: Наука, 2020. – 351 с.
В северной части области ширина Зауральской холмистой равнины составляет 50 км, а на юге она доходит до 150 км. Высотные отметки понижаются с С-СЗ на Ю-ЮВ от 400-450 до 200-190 м. Равнина местами совершенно плоская с озерными котловинами, неглубокими речными руслами, местами предстает сильно холмистой, увалисто-холмистой каменистой степью.Зауральская степная зона делится на низкогорный степной и равнинно степной подрайоны. Низкогорный степной подрайон представлен длинной, вытянутой в меридиональном направлении полосой восточных предгорий Южного Урала, ограниченной на западе хребтами Крыкты (1096 м) и его южным продолжением Ирендык (869 м), включая, кроме этого, межгорную долину, образуемую хребтами Урал-тау и Ирендык верхнего течения реки Сакмары. Абсолютные высоты здесь составляют 450-500 м.

