По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 581.9

Испытания опытных образцов сплава металлов для борьбы с нитчатыми водорослями (спирогира) в прудах

Симаков Ю. Г. профессор, кафедра биоэкологии и ихтиологии, Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ) им. К. Г. Разумовсrого (ПКУ), профессор, д-р биол. наук;
Рязанцев В. Р. аспирант, кафедра химии и экологии, Московский государственный университет путей сообщений Императора Николая II

Проведено испытание воздействия образцов сплава металлов «нейзильбер МНЦ15-20» на развитие нитчатой водоросли спирогира в Цветковском пруду г. Москвы. Показано, что нитчатая водоросль спирогира, с которой трудно бороться в пресноводных водоемах, в том числе и в озере Байкал, под влиянием синергического воздействия металлов, входящих в сплав исследуемых образцов, через 14 дней гибнет. Разрабатываемая тема имеет важное значение для экологии и охраны водных ресурсов.

Литература:

1. Мартемьянов В. И. Пороговые концентрации катионов во внешней среде, определяющие границы выживания нитчатой водоросли Spirogyra в пресных водоемах / В. И. Мартемьянов, А. С. Маврин // Сибирский экологический журнал. — 2012. — № 3. — С. 345–350.

2. Martemyanov V. I. Infl uence of environmental mineral composition on the indices of water — salt metabolism in Dreissena polymorpha Pallas introduced in the Rybinsk reservoir // Russ. J. Biol. Inv. — 2011. — V. 2. — № 2,3. — P. 213–222.

3. Martemyanov V. I. Threshold environmental concentrations of cations defi ning the range of roach Rutilus rutilus L. in freshwater reservoirs / V. I. Martemyanov, A. S. Mavrin // Inland Water Biol. — 2012. — V. 5. — № 1. — P. 91–955.

4. Мартемьянов В. И. Пороговые концентрации катионов в воде, определяющие границы ареала, вселившегося в Рыбинское водохранилище брюхоногого моллюска Lithoglyphus naticoides (Gastropoda) // Росс. журн. биол. инвазий. — 2012. — № 4. — С. 67–79.

5. Мартемьянов В. И. Методы оценки воздействия неблагоприятных факторов среды на гидробионты по показателям ионного обмена // Вода: химия и экология. — 2013. — № 3. — С. 52–639.

6. Виноградов Г. А., Клерман А. К., Комов В. Т. Особенности ионного обмена пресноводных моллюсков в условиях высокой концентрации ионов водорода и низкой минерализации внешней среды // Экология. — 1987. — № 3. — С. 81–84.

7. Roy P. E. Yanong. Use of Copper in Marine Aquaculture and Aquarium Systems. edis.ifas.ufl .edu/fa. — 2012. — Р. 165.

8. Прасад М. Н. Практическое использование растений для восстановления экосистем, загрязненных металлами// Физиология растений. — 2003. — Т. 50. — № 5. — С. 768–780.

9. Серегин И. И, Иванов В. Б. Физиологические аспекты токсического действия кадмия и свинца на высшие растения // Физиология растений. — 2001. — Т. 48. — № 4. — С. 606–630.

10. Baker A. J.M., Brooks R. R. Terrestrial higher plants which hyperaccumulate metallic elements — a review of their distribution, ecology and phytochemistry // Biorecovery. — 1989. — V. 1. — P. 81–126.

11. Baker A. J.M., Walker P. M. Ecophysiology of metal uptake by tolerant plants // Heavy metal tolerance in plants: evolutionary aspects. Boca Raton: CRC Press, Fl. — 1990. — P. 155–177.

12. Barceló J., Poschenrieder C. Plant water relations as aff ected by heavy metal stress: A review // J. Plant Nutr. — 1990. — V. 13. — P. 1–37.

13. Brooks R. R. Plants that hyperaccumulate heavy metals. — Wallingford: СAB International, 1998. — 384 p.

14. Brune A., Urbach W., Dietz K-J. Compartmentation and transport of zinc in barley primary leaves as basic mechanisms involved in zinc tolerance // Plant Cell Environ. — 1994. — V. 17. — P. 153– 162.

15. Clemens S. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis // Planta — 2001. — V. 212. — P. 475–486.

16. Vassilev A., Tsonev T., Yordanov I. Physiological response of barley plants (Hordeum vulgare L.) to cadmium contamination in soil during ontogenesis // Environ. Pollut. — 1998. — V. 103. — P. 289–297.

17. Yang X. E., Long X. X., Ye H. B. et al. Cadmium tolerance and hyperaccumulation in new Zn-hyperaccumulating plant species (Sedum alfredii Hance) // Plant Soil. — 2004. — V. 259. — P. 181–189.

За последние годы, в связи с резким возрастанием поступления биогенных веществ, и особенно соединений азота и фосфора, в пруды, расположенные в зоне такого мегаполиса, как г. Москва, преимущество в развитии получают планктонные водоросли и цианобактерии. Массовое развитие цианобактерий и водорослей приводит к цветению воды пруда, в зависимости от превалирующих в планктоне организмов, либо зеленое, либо синезеленое цветение.

В данной работе исследовались методы борьбы с массовым развитием нитчатой зеленой водоросли спирогиры в садках с использованием образцов сплава металлов, отрицательно влияющих на развитие нитчатых водорослей. Садки устанавливались в прибрежной зоне Цветковского пруда. Можно сказать, что Цветковский пруд выступал как экспериментальный водоем, на котором проверялось возможность борьбы с массовым развитием спирогиры, а отработанные методы могут далее быть перенесены и на другие пресноводные водоемы большего размера.

Цветковский пруд также находится в районе метро Аэропорт. Из этого небольшого водоема площадью всего 0,05 га берет свое начала река Ходынка — один из притоков Таракановки. Цветковский пруд (Большой Коптевский пр-д, д. 12, корп. 2) хоть и небольшой, но очень живописный. Мосводосток провел его реконструкцию, демонтировал существующие и возвел новые берегоукрепления, устранил водосброс и систему подпитки пруда водопроводной водой. Кроме того, произведена гидроизоляция ложа пруда и берегоукрепления. На проведение этих работ истрачено более 25 млн руб. Гидробиологи, проводящие настоящую работу по разработке методов борьбы с массовым развитием спирогиры, внесли в пруд после его заливки водой во второй половине лета представителей аборигенной флоры и фауны и провели биологическую реабилитацию пруда (рис. 2).

Несмотря на проведенные мероприятия по биологической реабилитации пруда, всегда остается опасность эвтрофикации водоема в черте города и развитие цветения воды. Для предотвращения массового развития в водной среде зеленых одноклеточных водорослей и нитчатых водорослей, а также цианобактерий, нами разрабатывается ряд методов, позволяющих подавлять массовое развитие указанных организмов за счет использования двух основных токсикологических воздействий на водоросли и цианобактерии. Во-первых, это олигодинамическое воздействие, характеризующееся тем, что низкие и сверхнизкие концентрации тяжелых металлов, в частности меди, могут выступать как ингибиторы развития цианобактерий, одноклеточных зеленых водорослей и нитчатых водорослей: спирогиры, эдогониума и мужоции.

Для Цитирования:
Симаков Ю. Г., Рязанцев В. Р., Испытания опытных образцов сплава металлов для борьбы с нитчатыми водорослями (спирогира) в прудах. Конструкторское Бюро. 2017;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: