Апрель 2017, № 5 (205), стр. 74–77doi: 10.25198/1814-6457-205-74-77
УДК: 543.3(470.56)Трутяева А.С. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫРека Сакмара является примером водоёма с высокой вероятностью возникновения экологических рисков, испытывающей значительную антропогенную и техногенную нагрузку. В этой связи возникает острая необходимость в применении быстрых методов первичной оценки качества водоёма. С этой целью методом биолюминесценции проведена оценка качества воды реки Сакмары с исследованием концентрации тяжёлых металлов в трёх точках: пляж «Волна», участки водоёма вблизи Сакмарской ТЭЦ и Татарской Каргалы. Биолюминесценция проводилась с использованием генно-инженерного люминесцирующего штамма Esherichia coli K12 TG1, конститутивно экспрессирующего luxCDABE-гены природного морского микроорганизма Photobacterium leiongnathi 54D10, в лиофилизированном состоянии под коммерческим названием «Эколюм». Установлено, что чрезвычайным тушением свечения обладает образец воды из реки Сакмары в области села Татарская Каргала, что может интерпретироваться как проявление неблагоприятных условий для тест-объекта. Значения биолюминесценции проб воды из остальных участков реки приближены к контролю. Результаты изучения концентрации тяжёлых металлов показали отсутствие превышения нормы для железа с превышением меди в несколько раз во всех трёх образцах, с наибольшей концентрацией ПДК меди в районе села Татарская Каргала. Количество цинка превышает ПДК только в образцах, взятых с пляжа «Волна» и участка вблизи села Татарская Каргала. Результаты работы демонстрируют возможность применения экспресс-метода на основе люминесцентной бактериальной тест-системы «Эколюм» для оценки загрязнения исследуемых вод.Ключевые слова: биолюминесценция, река Сакмара, тяжелые металлы, загрязнение.
Список использованной литературы:
1. Дерябин, Д.Г. Бактериальная биолюминесценция: фундаментальные и прикладные аспекты / Д.Г. Дерябин// М.: Наука. — 2009. — 246 с.
2. Проссер, Л. Сравнительная физиология животных / Л. Проссер // Издательство: Мир. — 1978. — Т. 3. — 654 с.
3. A bioluminescent signal system: detection of chemical toxicants in water / E. Vetrova et al. // Luminescence. — 2007. — Vol. 22. — No. 3. — P. 206–214.
4. The use of bioluminescent biotests for study of natural and laboratory aquatic ecosystems / V.A. Kratasyuk et al. // Chemosphere. — 2001. — V. 42. — N 8. — P. 909–915.
5. Comparative characteristic of toxicity of nanoparticles using the test of bacterial bioluminescence / Е. Sizova et al. // OSPC — Biosciences, Biotechnology Research Asia — Vol. 12 (Spl. End. 2). — P. 361–368.
6. Yausheva, E. Evaluation of Biogenic Characteristics of Iron Nanoparticles and Its Alloys in Vitro / E. Yausheva, E. Sizova, S. Miroshnikov // Modern Applied Science. — 2015. — Vol. 9. — No. 9. — P. 65–71.
7. Оценка биотоксичности природных вод урбанизированных территорий / Е.И. Шиманская и др. // Международный журнал экспериментального образования. — 2015. — №6. — С. 65–66.
8. Биологический мониторинг генотоксических соединений природных вод урбанизированных территорий / Е.И. Шиманская и др. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2013. — №10–3. — С. 496–498.
9. К вопросу об экологических проблемах нефтегазовых промыслов Юга России / Е.И. Шиманская и др. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2013. — №10. — С. 95–97.
10. Ulitzur, S. A novel and sensitive test for rapid determination of water toxicity / S. Ulitzur, T. Lahav, N. Ulitzur // Environ. Toxicol. — 2002. — Vol. 17. — No. 3. — P. 291–296.
11. Методика экспрессного определения токсичности воды с помощью люминесцентного бактериального теста «Эколюм» / Ю.А. Ревазова и др. // Методические рекомендации. Гос. сан.-эпид. нормирование РФ. Минздрав России. — 2000. — 19 с.
12. Бактериальный люминесцентный биотест / А.П. Зарубина и др. // Сенсор. — 2005. — №3. — Р. 14–21.
13. Сенсорные биолюминесцентные системы на основе lux-оперонов разных видов люминесцентных бактерий / В.С. Данилов и др. // Вестник Московского университета. Сер. Биология. — 2002. — №3. — С. 20–24.
14. Биотестирование тест-системой “эколюм” влияния электромагнитного поля низкой интенсивности на токсичность бытовых стоков / А.П. Зарубина и др. // Вестник Московского университета. — Серия 16: Биология. — 2012. — №3. — С. 39–43.
15. Майстренко, В.Н. Экологический мониторинг суперэкотоксикантов / В.Н. Майстренко, Р.З. Хамитов, Г.К. Будников // М.: Химия. — 1996. — 320 с.
16. Дж. Мур Тяжелые металлы в природных водах / Дж. Мур, С. Рамамурти // М.: Мир. — 1987. — 286 с.
17. Хильчевский В.К., Осадчий В.И., Курило С.М.. — Киев. Основы гидрохими // Ника-Центр. — 2012. — 312 с.
18. Гилева, Т.А. Содержание тяжелых металлов в органах и тканях рыб, обитающих в разнотипных водоемах пермского края / Т.А. Гилева, Е.А. Зиновьев, Н.В. Костицына // Аграрный вестник Урала. — 2014. — №8 (126). — С. 73–77.
19. Никаноров, А.М. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах / А.М. Никаноров, А.В. Жулидов // СПб.: Гидрометеоиздат. — 1991. — 312 с.
20. Перевозников, М.А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах / М.А. Перевозников, Е.А. Богданова // СПб. — 1999. — 228 с.
О статье
Автор: Трутяева А.С.
Год: 2017
doi: 10.25198/1814-6457-205-74-77
|