Экологические риски, обусловленные атмосферными микрочастицами, их природа и источники происхождения.НИР

Environmental risks caused by atmospheric microparticles, their nature and sources of origin.

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 5 декабря 2019 г.-31 декабря 2020 г. этап 1
Результаты этапа: На модельных территориях (г. Москва, г. Ростов и Московская область) отработаны методические подходы комплексного определения вещественного состава пылевых микрочастиц, включая морфологический анализ, изучение форм соединений большого набора тяжелых металлов, микробиологические исследования, изучение биологической активности пыли методами газовой хроматографии, оценку прокариотной и эукариотной составляющих в микробном комплексе пыли молекулярно-биологическим методом количественной ПЦР, сравнительный анализ состава простейших и биолитов пылевых выпадений в различных типах экосистем. Ключевые участки расположены в Юго-Восточном административном округе г. Москвы; на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Хамовниках и Ботанического сада биологического факультета МГУ; в селитебных и рекреационных зонах Ясенево, Северного Бутово, в Битцевском лесопарке; в различных структурно-функциональных зонах парковой территории г. Истра Московской области; в селитебной зоне г. Ростова. Материал для исследований был собран в летний период путем непосредственного осаждения аэрозольных частиц из атмосферы на различные поверхности и в контейнеры, путем прокачки через аспиратор с асфальтированных частей автомобильных дорог и тротуаров, в г. Истра и г. Ростове пылесборники устанавливались на крыше. 1) Районирование территорий Российской Федерации по типам отложений и их минералого-микроморфологическим признакам. Для характеристики территории нашей страны по типам поверхностных отложений и минералого-микроморфологическим свойствам почв использованы материалы Национального атласа почв Российской Федерации [Под ред. С.А. Шобы, 2011]. В основу разделения территории положена составленная Б.П.Градусовым карта «Грануло-петрографо-минералогические разряды почв» [Национальный атлас почв РФ, с. 124-127]. Грануло-петрографо-минералогические разряды — это группы почв, характеризующиеся общностью гранулометрического и петрографического составов, минералогического состава грубо- и тонкодисперсных частей, распределения по профилю илистого вещества и важнейших показателей химического состава. На территории страны выделены 20 разрядов почв, для которых даны следующие характеристики: гранулометрический и петрографический состав; распределение илистого вещества по профилю почв; минералогический состав и кристаллохимические особенности минералов грубодисперсной и тонкодисперсной частей; особенности химического состава. Типы минералогических ассоциаций грубодисперсных и тонкодисперсных (глинистых) фракций почвообразующего материала приведены в таблице 1. Равнинная территория страны делится на две примерно равные части: западную (до Енисея) с преобладанием суглинисто-глинистых пород олигомиктового и мономиктового типа с хлорит-смектит-гидрослюдистыми ассоциациями слоистых силикатов, кварцем и полевыми шпатами и восточную с разнообразными типами твердой фазы, часто полимиктовыми ассоциациями разного типа, смектитовыми, гидрослюдистыми, аллофановыми. В западной части выделяются: Балтийский щит с почвами хлорит-гидрослюдистого разряда; северо-запад Русской равнины с господством почв каолинит-гидрослюдисто-смектитового (вермикулитового) разряда; ареал хлорит-каолинит-смектитового разряда подзолистых, дерново-подзолистых почв и смектит-гидрослюдистого разряда серых лесных почв на покровных и лёссовидных суглинках; ареал суглинисто-глинистый гидрослюдисто-смектитовый разряда черноземов, каштановых и бурых пустынно-степных почв; Западно-Сибирская низменность с преобладанием легкосуглинистых и песчано-супесчаных почв с хлорит-каолинит-смектитовым кварц-полевошпатовым составом. Восточная часть равнинной территории страны характеризуется почвами с большим разнообразием разрядов по сравнению с почвами западной части (рисунок 1). Для почв горно-геосинклинальных областей основными являются два типа ареалов грануло-петрографо-минералогических разрядов: гидрослюдисто- (хлорит) вермикулит-смектитовый с каолинит-смектитом (Урал) и хлорит-гидрослюдистый (Кавказ). Особый ареал составляет стекловато-аллофановый разряд пеплово-вулканических почв Камчатки. На основании литературных данных [Добровольский В.В, 1969] и собственных материалов многолетних исследований [Шоба и др., 1987; 1989; Герасимова М.И., Губин С.В., Шоба С.А., 1992; Шоба С.А., 2007] составлена карта-схема минералого-геохимических провинций (рисунок 2). Представленная схема значительно генерализована и отражает обобщенные характеристики минералогического состава почв и отложений. Для уточнения региональной принадлежности образцов в пределах минералогических провинций может быть использован значительный объем накопленной информации о характерных морфологических признаках минеральных зерен. Проведено предварительное разделение территории РФ на области с преимущественно гляциальными, эоловыми, элювиальными или субаквальными отложениями на основании преобладающих морфоструктур зерен кварца (рисунок 2). При планируемом дальнейшем исследовании минералогических особенностей пылевых частиц, отобранных на модельных территориях, в качестве основных диагностических признаков источников их образования, отражающих минералого-геохимические черты региона, будут использованы индикаторы – минералы тяжёлой фракции, характеризующие основные типы почвообразующих пород. 2) Определение содержания кислоторастворимых и подвижных форм соединений тяжелых металлов и мышьяка в уличной пыли. Исследованы химические свойства, а также содержание кислоторастворимых и подвижных форм соединений тяжелых металлов (ТМ) и мышьяка в почвах и уличной пыли ЮВАО г. Москвы. Время исследований охватывает окончание индустриального периода (1995 г.), переходный период (2004 и 2012 гг.), а также современный постиндустриальный период развития города (2017 г.). Валовое содержание ТМ и мышьяка в почвах и уличной пыли имеет тенденцию к снижению из-за сокращения числа промышленных предприятий и периодической замены газонных грунтов. Среди элементов, имеющих наибольшие кларки концентрации в почвах, находятся Ag, Hg, Sb, Zn и As. В уличной пыли наблюдаются высокие кларки концентрации Sb, Zn, Hg, Ag, Cu, Pb, Mo, As, Cd, Cr и Ni. Отмечено уменьшение количества подвижных форм ТМ, однако в почвах и уличной пыли по-прежнему велика доля проб с превышением ПДК подвижных форм Cu, Zn и Pb [Ладонин, 2020]. 3) Исследование органических компонентов в составе городского атмосферного пылеаэрозоля. Изучение твердых атмосферных выпадений проводилось на территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Хамовниках и Ботанического сада биологического факультета МГУ. Проведены морфологические и микробиологические исследования с целью охарактеризовать состав органической составляющей городских твердых атмосферных выпадений, и ее возможное влияние на почвы и экосистему города в целом. Обнаружено, что состав органической части образцов был идентичен и включал в себя: не только представителей аэропланктона и другие частицы биологического происхождения, но и скопления пленок нефтепродуктов, волокна пластмасс, углистые частицы и др., что говорит о приносимом из атмосферы углеводородном загрязнении и загрязнении микропластиком (рисунок 3). Состав исследованных групп микроорганизмов в пыли и в почвах города аналогичен, что указывает на тесные экологические связи между городским пылеаэрозолем и почвами. В таксономической структуре исследованных групп микроорганизмов твердых атмосферных выпадений доминируют грибы родов Alternaria, Acremonium, Cladosporium, Penicillium и бактерии родов Arthrobacter, Micrococcus, Pseudomonas; некоторые являются потенциально патогенными и аллергенными микроорганизмами. Кроме того, атмосферные пылеаэрозоли в городе, по всей видимости, являются переносчиком микробиологического загрязнения, связанного с фекалиями животных. Наличие таких частиц в воздухе свидетельствует о недостаточной активности почв как "бактериального фильтра". Обнаружено значительное превышение относительно установленной для почв ПДК санитарно-показательной группы бактерий ТКБ на обоих объектах (3.5*105 КОЕ/г и 3.7*104 КОЕ/г). На участке в центре города фекальная загрязненность выше. Уровень загрязнения твердыми атмосферными частицами на опытных площадках в год наблюдения соответствовал низкому уровню пылевой нагрузки. Летняя пылевая нагрузка в Хамовниках при этом в целом выше, чем на территории Ботанического сада МГУ. 4) Исследование биологической активности пыли методами газовой хроматографии. Определение дыхательной активности - базальное дыхание (БД) и субстрат-индуцированное дыхание (СИД) - проводилось в образцах пыли, отобранных в г. Ростове. Проведен сравнительный анализ образцов «свежей» пыли – результата пыльной бури, произошедшей летом 2020 г., и «старой» пыли, накопившейся за более длительный период. На основании полученных параметров были рассчитаны также некоторые показатели состояния почвенных микробных сообществ: 1. Соотношение БД/СИД. 2. Углерод микробной биомассы (мкг C/г почвы): Cмик = СИД (мкл CO2 / г почвы в час) ∙ 40,04 + 0,37 3. Микробный метаболический коэффициент, qCO2 (мкг С-CO2/мг Cмик в час) – через соотношение БД и Cмик. Базальное дыхание образцов пыли оказалось достаточно высоким и сопоставимым по значениям с богатыми гумусовыми горизонтами серых лесных почв. По величине БД «свежая - крыша» и «старая - земля» пыль значимо не различаются: 3,95±0,96 и 3,83±0,23 мкг C-CO2/г•ч. Следует отметить несколько большие средние значения БД и большое стандартное отклонение для образцов свежей пыли, что отражает их высокую неоднородность. Помимо минеральных частиц они содержат разнообразные органические включения, характер которых вносил элемент неопределенности в результаты. Образцы, однако, различаются по интенсивности субстрат-индуцированного дыхания. В свежей пыли этот показатель составляет 15,2±2,5 мкг C-CO2/г•ч, а в старой - 19,1±1,0 мкг C-CO2/г•ч, что на 25% выше. Данные различия отражают процесс накопления в старой пыли запасов микробной биомассы за счет активизации при меняющихся условиях определенных экологических групп микроорганизмов с последующим переходом их в покоящееся состояние. Это придает микробному сообществу старой пыли большую устойчивость в ситуациях, когда внешние факторы вновь изменятся. Показателем этого является соотношение БД/СИД, которое в старой пыли составляет 0,20±0,2, а в свежей - 0,26±0,5. Запасы углерода микробной биомассы можно оценить как 1136±189 мкг C/г в свежей пыли и 1431±74 мкг C/г в старой, а метаболический коэффициент - 3,48±0,61 и 2,69±0,25 мкг С-CO2/мг Cмик•ч, соответственно. Схожие значения также характерны для хорошо гумусированных и плодородных почв. Выделение метана в образцах после увлажнения не фиксировалось. Однако метаногены присутствуют в пыли в неактивном состоянии и способны к функционированию при благоприятных условиях (переувлажнение и интенсивное потребление кислорода микроорганизмами, поступление свежего органического вещества). Потенциальная способность свежей пыли к образованию метана составляет 0,111±0,037 нг C-CH4/г•ч, тогда как у старой пыли она в два раза выше - 0,216±0,026 нг C-CH4/г•ч. С одной стороны, это дополнительно указывает на большее эколого-функциональное разнообразие микробных сообществ старой пыли, а с другой - может быть следствием ухудшения условий аэрации. Помимо метана оба образца выделяют большой набор горючих газов, детектируемых на ПИД. Наиболее активно из них выделялся этилен - он значительно превосходил метан по интенсивности потока. Так, в свежих образцах одновременно с измерением БД выявлено выделение 1,98±0,47 нг C-C2H4/г•ч из образцов свежей пыли и 0,07±0,03 нг C-C2H4/г•ч из образцов старой. Добавление глюкозы как легкодоступного органического субстрата снижало до 1,56±0,37 нг C-C2H4/г•ч выделение этилена из свежей пыли и повышало до 0,12±0,03 нг C-C2H4/г•ч выделение из старой. В анаэробных условиях при добавлении глюкозы выделение этилена из свежей пыли было почти таким же (1,36±0,21 нг C-C2H4/г•ч), тогда как в старой пыли оно значимо возрастало до 0,48±0,04 нг C-C2H4/г•ч. Таким образом, даже в анаэробных условиях свежая пыль теряет на порядок, а старая пыль - в два раза больше углерода в виде этилена, чем в виде метана. Этилен является физиологически активным веществом для растений, что может иметь последствия для функционирования городских экосистем. Нитрогеназная активность в образцах свежей пыли достаточно велика: интенсивность преобразования ацетилена в этилен составила 156,5±87,5 нг C2H4/г•ч, что соответствует возможности фиксировать при благоприятных условиях азота 52,1±29,2 нг N2/г•ч - данные значения вновь позволяют сопоставить свежую пыль с серыми лесными почвами. Однако на длительное поддержание такой активности пыль не способна, и в старых ее образцах потенциальная величина азотфиксации падает до нуля, что может быть связано с высокой энергоемкостью этого процесса и исчерпанием запасов доступной органики за счет стабильно высоких показателей микробного дыхания. Также в образцах пыли зафиксированы газообразные потери азота в виде N2O за счет деятельности денитрифицирующих микроорганизмов. Для увлажненных образцов свежей пыли интенсивность выделения закиси азота составила 3,3±2,3 нг N-N2O/г•ч, тогда как в старой пыли она упала 0,4±0,1 нг N-N2O/г•ч. В свежей пыли содержание азота достаточно и для более высокой активности денитрификации: так, при добавлении глюкозы выделение N2O возрастало до 19,7±15,6 нг N-N2O/г•ч (вновь обращает на себя внимание высокая вариабельность результатов), - тогда как в старой пыли добавление легкодоступного углерода не вызывает никакого отклика. Результатом эмиссии N2O становится исчерпание запасов азота, что влияет и на потенциальную активность денитрификации, которая в старой пыли значимо ниже, чем в свежей: 1000,9±50,5 нг N-N2O/г•ч против 1282,0±44,8 нг N-N2O/г•ч. Таким образом, установлено, что 1.Образцы пыли характеризуются высокой биологической активностью и сопоставимы по величинам БД, СИД, потенциальных азотфиксации и денитрификации с гумусовыми горизонтами серых лесных почв. 2.Различий в эмиссии CO2 из свежей и старой пыли нет, однако старая пыль характеризуется повышенными значениями СИД и микробной биомассы, а также увеличившимся пулом микроорганизмов, находящихся в состоянии покоя. 3.Эмиссия метана из образцов пыли в обычных условиях не происходит, однако при временном переувлажнении и появлении свежего органического вещества пыль потенциально способна к выделению CH4, причем старая пыль в большей степени. 4.Свежая пыль является источником этилена. В старой активность этиленогенеза падает, но отчасти восстанавливается в анаэробных условиях при внесении органического вещества. 5.Образцы свежей пыли демонстрируют высокую активность азотфиксирующих микроорганизмов, однако в старой пыли она снижается до нулевых значений. 6.Свежая пыль является источником N2O, тогда как эмиссия закиси азота из старой пыли падает на порядок. В старой пыли значимо снижается и потенциальная активность денитрификаторов. Таким образом, в результате прекращения деятельности азотфиксаторов и продолжающихся газообразных потерь азота процессы цикла азота в старой пыли оказываются ограничены его рециркуляцией в составе микробной биомассы. 5) Оценка прокариотной и эукариотной составляющих в микробном комплексе пыли молекулярно-биологическим методом количественной ПЦР. Экстракция тотальной ДНК из почвы была выполнена из образцов массой 0.2 г с помощью набора PowerSoil DNA IsolationKit (MO BIO Laboratories, США) согласно протоколу производителя. Для получения оценки количества ДНК бактерий, архей и грибов в образцах была проведена полимеразная цепная рекция (ПЦР) в реальном времени. Количественная ПЦР (Quantitative PCR, qPCR) или ПЦР в реальном времени используется для непосредственного наблюдения за измерением количества конкретного ПЦР продукта в каждом цикле реакции. В этом методе используют флуоресцентно-меченые праймеры для точного измерения количества продукта реакции по мере его накопления. В данной работе использовался флуоресцентный интеркалирующий краситель Sybr Green, который связывается с двухцепочечной ДНК. Число копий генов бактерий для образцов свежей пыли составляло 213+1.3 копий/мл, что соответствовало 70 мкг/г образца и было сопоставимо со значениями биомассы для высоко гумусированных горизонтов богатых органическим веществом почв (чернозема, серой лесной). Образцы старой пыли характеризовались значениями около 100+0.9 копий генов бактерий/мл, что в два раза ниже по сравнению со свежими образцами. Результаты коррелируют с зависимостью, полученной при исследовании нитрогеназной активности, которая для образцов свежей пыли в два раза превышала активность в старых образцах. В образцах как свежей, так и старой пыли были обнаружены копии генов представителей домена архея. При сравнении абсолютных величин копий генов архей установлена обратная закономерность, - для старой пыли значения достигали 250+0.7 копий/мл, что в пять раз превышало количество копий в образцах свежей пыли 50+0.1 копий/мл. Следует отметить, что полученные результаты коррелируют с данными, полученными при определении активности метаногенеза. Для образцов старой пыли активность образования метана в два раза превышала значения по сравнению со свежими образцами. Численность копий генов грибов, полученная с помощью геномного (qPCR) анализа, была значимо выше (на порядок) в образцах старой пыли (800+0.8 копий/мл) по сравнению со свежими образцами (60+0.2 копий/мл). В пересчете на биомассу старая пыль характеризовалась значениями грибной биомассы около 0.2 мг/г образца, что сравнимо с грибной биомассой в серых лесных почвах. Для свежей пыли эти значения были ниже на порядок, соответственно. При рассмотрении активности эмиссии СО2 из исследуемых образцов особой разницы в интенсивности дыхания старой и свежей пыли выявлено не было. Можно предположить, что не вся грибная биомасса в образцах старой пыли находится в метаболически активном состоянии. Значимая часть – это споры, не вносящие вклада в эмиссию СО2. Для образцов свежей и старой пыли выявлено значимое содержание прокариотных (бактериальных и архейных) и эукариотных (грибных) копий генов. Таким образом, старая пыль характеризуется большей (по сравнению со свежей пылью) численностью архей и грибов. В свежей пыли выявлено более высокое содержание бактерий. 6) Протозоологический и биморфный анализы пыли. Сравнительные протозоологический и биоморфный анализы были проведены в пробах из естественных местообитаний и городской территории (Ясенево, Битцевский лесопарк, Северное Бутово). Выявлены характерные виды простейших и морфотипы биолитов, выделенные из почв и пыли фитоценозов Теплостанской возвышенности - елового леса, липового леса, луга, пустыря. Комплексные исследования были проведены также на следующих объектах: 1 – пыль МКАД, Ясенево, Москва; 2 – пыль, улица, въезд в гаражный кооператив, Ясенево, Москва; 3 – ил, ручей рядом с МКАД, Ясенево, Москва; 4 – пыль с крыши гаража, ул. Голубинская, Ясенево, Москва; 5 – квартирная пыль, пылесос, Ясенево, Москва; 6 – пыль, подоконник, Ясенево, Москва; 7 – пыль в холле МГУ, клубная часть, Москва; 8 – пыль на бордюре около здания Биологического ф-та МГУ, Москва; 9 – пыль, детский сад, Санкт-Петербург; 10 – пыль, улица, Махачкала; 11 - пыль из квартиры Геленджик; 12 – пыль с улицы, Екатеринбург; 13 – пыль, улица, Ташкент; 14 - пыль, улица, газон, Ясенево, Москва; 15 – пыль, улица, газон рядом с проезжей частью, Ясенево, Москва; 16 – пыль, фоновая проба, смешанный лес, Битцевский парк, Ясенево, Москва. Биолитные комплексы почв и пыли по результатам PCA-analysis с полными количественными выборками и кластерного анализа разделились по сходству на две основные группы: 1) биолиты почвы и пыли елового леса; 2) биолитные комплексы липового леса и 3) луга; 4) пыли пустыря. При этом максимальные различия отмечаются для биолитных спектров елового леса, луговой пыли и почвой пустыря. Фитолитные спектры различных типов местообитаний (фитоценозов) статистически различаются. Во всех пробах пыли встречаются биоморфные структуры - фитолиты, окремневшие микроостатки растений, реже неразрушенные и полуразрушенные панцири мелких диатомей из эврибионтной группы, раковинки эврибионтных мелких раковинных амеб, пыльца растений, микрофауна (рисунок 4, 5). По составу биоморфных структур, соотношению различных экологических групп и индикаторным видам простейших можно с определенной степенью вероятности определить два важных параметра: 1) источник происхождения; 2) оценить характер и направление - локальный или дальний перенос, а, следовательно, также и направление переноса. В сообществах почвенной микрофауны могут быть редкие или эндемичные виды, приуроченные к локальным географическим регионам или вероятным источникам переноса пыли. В большей степени сходны фитолитные комплексы почв и пыли в лесных фитоценозах. Возможно, что территории, занятые пустырями с рудеральной растительностью, в меньшей степени, чем лесные и степные (луговые) территории могут быть диагностированы с помощью фитолитного анализа. Отсутствие индикаторных форм фитолитов в почвах и пыли, характерных для какого-либо типа фитоценоза, в первую очередь кубовидных форм елового леса в других местообитаниях, и отсутствие индикаторных форм вообще (как это было обнаружено в пыли пустыря), представляется важным, поскольку свидетельствует о маловероятной возможности дальнего переноса фитолитов из других местообитаний локальными ветровыми потоками (местными ветрами). В пробах найдены 1) простейшие из группы раковинных амеб - Centropyxis aerophila, C. aerophila v. sphagnicola, C. plagiostoma f. minor, C. sylvatica, C. sylvatica f. major, C. sylvatica v. minor, P. penardi, Plagiopyxis declivis, P. minuta v. oblonga, Cyclopyxis v. eurystoma, Cyclopyxis eurystoma v. parvula, Heleopera cf sylvatica; 2) энхитреиды; 3) панцири мелких диатомовых водорослей, пыльца растений; 4) трихомы растений. Отмечено снижение разнообразия простейших в пробах пыли по сравнению с почвенными пробами.
2 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. этап 2
Результаты этапа: Морфолого-минералогические особенности пылевых частиц отражают эколого-географические условия их образования и перемещения. Комплексные исследования атмосферных микрочастиц на модельных участках в Московской области выявили их многокомпонентный состав. Обилие биологических компонентов связано с влиянием лесного массива и обширных участков, занятых луговой растительностью, характерных для пойменных ландшафтов. Основным источником загрязнения почв городских территорий является дорожная пыль, однако, значительных превышений ПДК загрязняющих веществ в ней не выявлено. Исследование дорожной пыли в зоне воздействия Стойло-Лебединского горнодобывающего комплекса (Белгородская область) показало, что определение ассоциированных с железом форм соединений тяжелых металлов и изучение химического состава дорожной пыли является более информативным способом выявления техногенного воздействия на территорию, подверженную воздействию комплекса предприятий черной металлургии. Исследования показывают невозможность использования метода каппаметрии для прямого сопоставления пространственного распределения магнитной восприимчивости поверхностного горизонта почв городских территорий с интенсивностью аэральных выпадений из-за наличия грунтов с железосодержащими включениями отложенных в разные периоды использования территории. Твердые атмосферные осадки вносят небольшие количества, но большое разнообразие материалов в верхние горизонты городских почв. В состав воздушной пыли входят аэропланктон, загрязняющие вещества и щелочные вещества, например, частицы строительных материалов. Осаждение воздушной пыли может привести к таким свойствам почвы, как высокое содержание углеводородов, тяжелых металлов и органических веществ, нейтральный и щелочной рН и т.д. По-видимому, твердые атмосферные осадки обеспечивают направление эволюции к геохимической однородности всех современных городских почв в пределах города. Состав исследованных групп организмов в пыли и почвах города Москвы аналогичен, что указывает на тесные экологические связи между городским пылеаэрозолем и почвами. По биомассе среди исследованных групп организмов твердых атмосферных выпадений доминируют грибы, многие из которых являются потенциально патогенными и аллергенными организмами. Кроме того, атмосферные пылеаэрозоли в городе являются переносчиком микробиологического загрязнения, связанного с фекалиями животных. Наличие таких частиц в воздухе свидетельствует о недостаточной активности городских почв как “бактериального фильтра”. Потенциально опасные патогенные виды Enterobacteriaceae были выделены преимущественно из образцов пыли, скопившейся зимой, и весенней почвы в транспортной зоне. Резистентность к антибиотикам была обнаружена более чем у 20% выделенных штаммов.
3 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. этап 3
Результаты этапа: Получена комплексная (количественная и качественная) характеристика прокариотных сообществ твердых атмосферных выпадений (пылеаэрозоля) и образцов почв городских территорий на участках с разной интенсивностью антропогенной нагрузки. Общая численность бактерий в исследованных образцах твердых атмосферных выпадений (ТАВ) была ниже численности бактерий в образцах почв; актиномицетный мицелий в образцах ТАВ обнаружен не был, хотя обнаруживался в образцах почв. Численность сапротрофных культивируемых бактерий в образцах ТАВ была на порядок ниже, чем в поверхностных горизонтах почв (урбаноземов и реплантозема) отобранных на тех же участках. Среди культивируемых бактерий в пылеаэрозолях доминировали представители рода Micrococcus, в почвах доминировали представители филума Proteobacteria. В образцах ТАВ обнаружены представители семейства Enterobacteriaceae среди которых имеются виды, являющиеся потенциальными патогенами человека. Максимальное видовое разнообразие бактерий семейства Enterobacteriaceae было зафиксировано в образцах ТАВ, отобранных на участках с повышенной антропогенной и транспортной нагрузкой. Санитарно-показательная бактерия Escherichia coli была обнаружена во всех образцах ТАВ и почв, содержание ее варьировало (от 10 до 100 КОЕ/г), что по степени эпидемической опасности характеризует ТАВ и урбаноземы как умеренно опасные. Экологические индексы, рассчитанные для прокариотных сообществ in situ (баркодинг гена 16S рРНК), свидетельствуют о более низком таксономическом разнообразии прокариотных сообществ ТАВ по сравнению с сообществами близко расположенных городских почв.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен