Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Влияние свинца на структуру фототрофных микробных комплексов почвы

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Показана возможность проведения биотестирования субстратов, загрязненных свинцом, на основе модификации трифенил-тетразолий-хлоридного метода с использованием высших растений и цианобактерий. Для высших растений (пшеница и горчица) показана эффективность применения четверной системы биотестирования (определение жизнеспособности семян, энергии прорастания, силы роста и гибели проростков). Для ЦБ… Читать ещё >

Влияние свинца на структуру фототрофных микробных комплексов почвы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава I. Обзор литературы
    • 1. 1. Распространение свинца в природе
    • 1. 2. Источники антропогенного поступления свинца в окружающую среду
    • 1. 3. Влияние свинца и других тяжелых металлов на биоту 18 1.3. 1. Изменение структуры микробных комплексов почвы под влиянием тяжелых металлов
    • 1. 3. 2. Механизмы адаптации организмов к тяжелым металлам 28 1.3. 3. Факторы токсичности почвы, загрязненной тяжелыми металлами, для высших растений
    • 1. 3. 4. Изменение биохимических параметров почвы под действием тяжелых металлов
    • 1. 4. Приемы уменьшения токсичности почв, загрязненных тяжелыми металлами
  • Глава II. Объекты и методы исследования
    • 2. 1. Традиционные методы 48 2.1. 1. Методы исследования почвенной биоты 48 2.1. 2. Методы исследования химических характеристик субстратов
    • 2. 2. Новые разработки
  • Глава III. Особенности развития фототрофных микробных комплексов в почвах, загрязненных свинцом
    • 3. 1. Изменение структуры альго-микологических комплексов лесных почв под влиянием свинца
    • 3. 2. Изменение структуры альго-микологических комплексов в луговой почве под влиянием свинца
    • 3. 3. Сравнительная характеристика фототрофных микробных комплексов в различных типах почв, загрязненных свинцом
    • 3. 4. Влияние свинца на развитие фототрофных микробных комплексов в пахотной почве
    • 3. 5. Влияние свинца на сапротрофные микробные комплексы в пахотной почве
    • 3. 6. Влияние свинца на ферментативную активность субстратов, загрязненных свинцом
    • 3. 6. 1. Влияние свинца на ферментативную активность дерновоподзолистой супесчаной пахотной почвы
    • 3. 6. 2. Влияние свинца на ферментативную активность модельного субстрата
    • 3. 7. Влияние свинца на численность цианобактерий Nostoc paludosum 18 и грибов Fusarium oxysporum в модельном опыте
    • 3. 8. Влияние свинца на структуру фототрофного микробного комплекса биопленки Nostoc commune
  • Глава IV. Исследование функциональных возможностей почвенных микроорганизмов в условиях загрязнения природных объектов свинцом
    • 4. 1. Определение устойчивости и сорбционной способности цианобактерий по отношению к свинцу
    • 4. 1. 1. Определение устойчивости цианобактерий Nostoc paludosum 18, N. muscorum 15, N. commune, N. linckia 273, Microchaete tenera 263 и гриба Fusarium oxysporum по отношению к свинцу
    • 4. 1. 2. Определение сорбционной способности цианобактерий Nostoc paludosum 18, Nostoc muscorum 15 и гриба Fusarium oxysporum по отношению к свинцу
    • 4. 2. Изучение антагонизма между грибами рода Fusarium, цианобактериями и актиномицетами
    • 4. 3. Роль цианобактерий и актиномицетов в уменьшении фитотоксичности почвы, вызванной свинцом и грибами рода Fusarium
    • 4. 3. 1. Изучение влияния цианобактериальной инокуляции на развитие пелюшки, выращенной при поливе культуральным фильтратом гриба Fusarium oxysporum
    • 4. 3. 2. Изучение действия цианобактерий и актиномицетов на рост и развитие агрокультур в условиях, моделирующих заражение семян грибами рода Fusarium перед посевом и через почву
  • Глава V. Отработка метода биотестирования
    • 5. 1. Определение возможности применения трифенил-тетразолий хлоридного метода в биотестировании субстратов, загрязненных свинцом, с использованием высших растений
    • 5. 2. Определение возможности применения трифенил-тетразолий хлоридного метода в биотестировании субстратов, загрязненных свинцом, с использованием цианобактерий
  • ВЫВОДЫ

Одной из основных задач современной экологии является разработка стратегии реабилитации почв, загрязненных различными токсическими веществами. Разработка таких стратегий должна основываться на глубоком знании химических, физико-химических и биологических процессов, протекающих в почвах (Глазовская, 1988, 1994).

Тяжелые металлы (ТМ) являются приоритетными загрязнителями, а один из самых опасных — свинец (РЬ). Свинец преобладает по абсолютным величинам в техногенных выбросах (Алексахин и др., 2001). Он способен нарушать многие физиологические и метаболические процессы путем прямого ингибирования или активации, а также непрямым воздействием на регуляторные механизмы, образуя прочные комплексы с аминокислотами и другими биомолекулами, содержащими HSи RS-группы, заменяя металлы в металлсодержащих ферментах (БСЭ, 1970; Диксон и Уэбб, 1982; Можайский и др., 2005аШнюкова, 2005). Наиболее изучены химические и физические способы детоксикации свинца в окружающей среде. Менее изучен вопрос применения биологических методов с использованием микроорганизмов различных систематических групп и микробных комплексов в целом.

Необходимость изучения воздействия ТМ на почвенные микроорганизмы определяется тем, что именно в почве сосредоточена большая часть всех процессов минерализации органического вещества, обеспечивающих сопряжение биологических и геологических круговоротов (Добровольский, Никитин, 1984). Загрязнение почв ТМ вызывает определенные изменения в видовом составе комплекса почвенных микроорганизмов (Левин и др., 1989; Бутовский, 2005).

В микробном сообществе загрязненной почвы появляются необычные для нормальных условий, устойчивые к ТМ виды микроорганизмов, которые могут быть весьма небезопасны для растений и животных. В частности, накопление тяжелых металлов в почве приводит к распространению в индустриальных районах микроорганизмов, устойчивых к поллютантам и губительных для растений (Марфенина, 2005; Терехова, 2007). Так, повышение в почве концентрации мышьяка и свинца приводит к интенсивному развитию фузариозно-нематодных комплексов, представляющих двойную опасность для высших растений (Domracheva et al., 2006). Поэтому важно разработать биологический метод, который позволит решить несколько задач: во-первых — уменьшить токсичность почвы, связанную с повышенной концентрацией свинца, во-вторых — уменьшить токсичность почвы, связанную с жизнедеятельностью патогенных видов, в-третьих — оптимизировать развитие растений в условиях возникшей под действием металла-токсиканта деградации почвы.

Цель работы — изучить влияние свинца на фототрофные микробные комплексы почвы и выявить группы почвенных микроорганизмов, способных уменьшать токсичность почв, загрязненных свинцом, для высших растений.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

1. Изучить влияние различных концентраций свинца на структуру, количественные характеристики фототрофных микробных комплексов и ферментативную активность почвы, выявить наиболее устойчивые группы микроорганизмов к поллютанту.

2. Исследовать устойчивость и сорбционную способность отдельных видов почвенных микроорганизмов по отношению к свинцу.

3. Исследовать способность отдельных штаммов цианобактерий и актиномицетов снижать фитотоксичность почв, загрязненных свинцом и грибами рода Fusarium.

4. Отработать оптимальный метод для биотестирования сред, загрязненных свинцом.

Научная новизна.

Впервые было проведено комплексное изучение влияния свинца на развитие фототрофной и сапротрофной составляющей почвенной микробиоты. Показано, что свинец вызывает резкое снижение численности микрофототрофов в почве, при этом повышенная чувствительность к поллютанту водорослей и цианобактерий характерна для почв луговых и лесных фитоценозов по сравнению с пахотными. Установлено, что под влиянием свинца в структуре альго-цианобактериальных сообществ доминирующие позиции (до 85%) занимают цианобактерии из родов Phormidium, Plectonema, Trichromus, Nostoc.

Впервые показано, что по мере возрастания концентраций РЬ в почве увеличивается вклад микромицетов в суммарную микробную биомассу и снижается доля фототрофных микроорганизмов.

Выявлены особенности популяционной динамики микромицетов под влиянием возрастающих концентраций поллютанта, которые проявляются в снижении длины грибного мицелия, уменьшении численности грибных пропагул, повышении доли форм, содержащих меланин, возникновении фузариозно-нематодных комплексов.

Впервые выявлена способность снижать концентрацию подвижных форм свинца в окружающей среде у Nostoc paludosum 18, N. muscorum 15, Fusarium oxysporum.

Показано усиление фитотоксичности субстратов при действии РЬ и фитопатогенных грибов и возрастании супрессивности почвы при инокуляции семян различных сельскохозяйственных растений чистыми культурами цианобактерий, актиномицетов и их смесью.

Впервые показана возможность использования трифенил-тетразолий хлоридного метода для проведения биотестирования субстратов, загрязненных свинцом, на основе определения жизнеспособности клеток Nostoc paludosum 18- жизнеспособности, энергии прорастания, силы роста и гибели проростков у пшеницы сорта Иргина и горчицы белой.

Выявлена прямая зависимость между титром цианобактерий Nostoc paludosum 18 и степенью токсичности для них свинца: чем выше титр, тем менее токсичным оказывается действие свинца. В случае невысоко титра N. paludosum 18 можно использовать в качестве чувствительного тест-организма, при высоком титре — в качестве антистрессорной защиты (инокуляция семян) при выращивании растений на загрязненной почве.

Практическая значимость.

Полученные результаты дополняют представления о влиянии свинца на видовой состав и численность микроорганизмов в почве. Данные исследований показывают, что для биоиндикации состояния сред, загрязненных свинцом перспективно применять такие показатели, как увеличение численности меланинсодержащих грибов, количественного соотношения видов гетероцистных и безгетероцистных цианобактерий. Для проведения биотестирования возможно применять тетразольно-топографический метод с использованием как высших растений, так и цианобактерий.

На основании полученных данных возможно создание надежного и эффективного биопрепарата, который получил бы применение в сельском хозяйстве для уменьшения фитотоксичности почвы, загрязненной свинцом и грибами рода Fusarium. Основой этого биопрепарата могут служить культуры цианобактерий и актиномицетов. Данные организмы могут одновременно сорбировать свинец, стимулировать рост растений и подавлять развитие фитопатогенных грибов рода Fusarium.

Структура и объем диссертации

.

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, изложения результатов и их обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста, включает 19 рисунков и 35.

выводы.

1. Впервые изучено комплексное действие свинца на фототрофный и сапротрофный комплекс почвы. Показано, что повышенные концентрации свинца приводят к резкому снижению численности водорослей и цианобактерий, уменьшению их видового обилия в почве и наземных биоплёнках Nostoc commune. Наиболее чувствительны к действию свинца нитчатые зелёные водоросли, полностью исчезающие из структуры популяций фототрофных комплексов. Повышенной устойчивостью по сравнению с эукариотными водорослями обладают цианобактерии: Phormidium autumnale, Plectonema boryanum, Calothrix elenkinii, Trichromus variabilis, Cylindrospermum muscicola, Nostoc linckia. Синхронно с возрастанием концентрации свинца возрастает процентное содержание цианопрокариот в альго-цианобактериальных ассоциациях. В суммарной биомассе фототрофных микробных комплексов возрастает вклад биомассы микромицетов по сравнению с биомассой фототрофов. Репрессивное действие свинца на развитие грибов проявляется в снижении длины мицелия и в уменьшении численности грибных пропагул. Повышение концентрации свинца приводит к повышению процентного содержания форм, содержащих меланин в структуре грибных популяций и возникновению фузариозно-нематодных комплексов. Доказано, что устойчивость микробных ассоциаций к действию свинца обусловлена не только концентрацией поллютанта, но и типом почвы, её буферным потенциалом, обусловленным запасом органического вещества: в грунтово-глеевой почве токсичность свинца ослаблена по сравнению с дерново-подзолистой. Уровень адаптации микроорганизмов к свинцу в пахотной почве выше по сравнению с почвой лесных и луговых фитоценозов.

2. Определена зависимость каталазной, уреазной и инвертазной активности от концентрации свинца. Наибольший отклик на загрязнение почвы свинцом обнаружен у каталазы. С увеличением содержания свинца в почве, в пределах изученных нами концентраций (внесенное количество — 0 — 1200 мг/кг и подвижная форма — 0 — 703,96 ± 10,99 мг/кг), наблюдается закономерное увеличение каталазной активноститенденция к уменьшению инвертазной активности и небольшое увеличение уреазной активности.

3. Выявлена высокая устойчивость и сорбционная способность по отношению к свинцу чистых культур цианобактерий и микромицета Fusarium oxysporum. Показано, что степень извлечения токсиканта из раствора составила для Nostoc paludosum — 80,1%- N. muscorum -92,3%- F. oxysporum — 100%. Сорбционная способность гриба сохраняется и при работе с убитым высушенным мицелием. Однако уровень поглощения металла в данном случае гораздо меньше, чем живой биомассой.

4. Доказано усиление фитотоксического эффекта на растения при совместном действии свинца и фитопатогенных грибов p. Fusarium. Повышению супрессивности субстратов к токсиканту и фитопатогену способствует инокуляция семян чистыми культурами цианобактерий, актиномицетов и их смесью.

5. Показана возможность проведения биотестирования субстратов, загрязненных свинцом, на основе модификации трифенил-тетразолий-хлоридного метода с использованием высших растений и цианобактерий. Для высших растений (пшеница и горчица) показана эффективность применения четверной системы биотестирования (определение жизнеспособности семян, энергии прорастания, силы роста и гибели проростков). Для ЦБ Nostoc paludosum доказана разница поведения популяций с малой и повышенной плотностью клеток. В случае невысокого титра (2−106 клеток/мл) чувствительность метода высока, происходит резкое увеличение гибели клеток по мере возрастания концентрации свинца, что позволяет использовать данный вид в роли тест-организма на о свинец. При высоком титре (2−10 клеток/мл) гибель клеток существенно (в 8 раз) снижается, что позволяет использовать данный вид в качестве организма-биоремедиатора для инокуляции семян при их высадке в загрязнённый грунт.

6. Таким образом, изучение влияния свинца на фототрофные микробные комплексы почвы показало, что реакцию отдельных представителей микробиоты и определённых группировок на данный токсикант можно использовать в целях биоиндикации состояния почвы. В первую очередь на экологическое неблагополучие почвы указывает снижение численности, биомассы и видового разнообразия фототрофных микроорганизмовпреобладание в структуре грибных популяций микромицетов с меланинсодержащим мицелием (более 50%). Критерием фитотоксичности почвы служит возникновение фузариозно-нематодных комплексов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Р. М. Агроэкология Текст.: учебник / Р. М. Алексахин, В. А. Черников, А. В. Голубев и др.- под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. — М.: Колос, 2000. — 536 с.
  2. , А. С. Влияние применения нетрадиционных органических удобрений на накопление тяжелых металлов и биологическую активность дерново-подзолистых супесчаных почв Текст.: дис.. канд. биол. наук. / Алексеева А. С. М., 2002. — 145 с.
  3. , Н. Д. Оценка устойчивости микробных комплексов к природным и антропогенным воздействиям Текст. / Н. Д. Ананьева, Е. В. Благодатская, Т. С. Демкина // Почвоведение. 2002. — № 5. — С. 580−588.
  4. , Н. Д. Пространственное и временное варьирование микробного метаболизма в почвах Текст. / Н. Д. Ананьева, Е. В. Благодатская, Т. С. Демкина // Почвоведение. 2002. — № 10. — С. 12 331 242.
  5. , Е. И. Цианобактерии Текст. /Е. И. Андреюк, Ж. П. Коптева, В. В. Занина. Киев: Наукова думка, 1990. — 200 с.
  6. , Е. И. Иерархическая система биоиндикации почв, загрязненных тяжелыми металлами Текст. / Е. И Андреюк, И. А. Путинская, Е. В. Валагурова, В. Е. Козырицкая, Н. И. Иванова, А. Д. Остапенко // Почвоведение. 1997. — № 12. — С. 1491−1496.
  7. , Р. А. Оценка адсорбции микотоксинов клеточной стенкой дрожжей Saccharomtces cerevisiae Текст. / А. В. Канарский, 3. А.
  8. , М. В. Мичукова, С. В. Козлов, JI. В. Гиматдинова //Биотехнология: состояние и перспективы развития: Матер, конгресса. — М., 2007. Ч. 1.-С. 166.
  9. , Т. Я. Комплексный экологический мониторинг объектов хранения и уничтожения химического оружия: теория, методика, практика Текст.: автореф. дис.. докт. техн. наук./ Т. Я. Ашихмина. Киров, 2002. -24 с.
  10. , Т. Я. Комплексный экологический мониторинг объектов хранения и уничтожения химического оружия Текст. / Т. Я. Ашихмина. Киров.: Вятка, 2002 а. — 544 с.
  11. , Н. JI. Инактивация тяжелых металлов гумусом и цеолитами в техногенно загрязненной почве Текст. / Н. JL Байдина // Почвоведение. 1994. — № 9.
  12. И. П. Биология почв Текст.: учебник / И. П. Бабьева, Г. М Зенова. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 336 с.
  13. , С. И. Фитотоксическая активность возбудителей фузариозно-бактериальной гнили картофеля Текст. / С. И Бельская, JI. И Новикова // Ботаника: исследования. Минск, 1984. -№ 26. — С. 76−77.
  14. , Н. В. Альгоиндикация в системе экологического мониторинга состояния почв Текст. / Н. В. Бережнова, М. В. Чижевская,
  15. М. Г. Чупина, С. М. Трухницкая // Материалы юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М, 2004. — С. 25−26.
  16. , А. Ю. Влияние микроскопических грибов на подвижность меди, никеля и цинка в загрязненных альфегумусовых подзолах Кольского полуострова Текст. / А. Ю Беспалова, О. Е Марфенина, Г. В Мотузова // Почвоведение. 2002. — № 9. — С. 1066−1072.
  17. , В. И. Фузарии (биология и систематика). Текст. / В. И. Билай. Киев, 1955. — 320 с.
  18. , В. И. Основы общей микологии. Текст. / В. И. Билай. К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. — 392 с.
  19. Биологическая индикация и диагностика почв Текст.: краткий курс лекций / сост. И. Н. Бескоровайная, Красноярский гос. аграр. ун-т. -Красноярск, 2001. 40 с.
  20. , Е. В. Влияние загрязнения соединениями свинца на микробиологическую активность серой лесной почвы под сеяным лугом Текст. / Е. В. Благодатская, Т. В. Пампура, И. Н. Богомолова. // Агрохимия. 2003. — № 4. — С. 74−78.
  21. , А. И. Влияние ионов меди на интенсивность выделения белков и фенолов в среду двумя видами водорослей рода Dunaliella Teod Текст. / А. И. Божков, Т. Е. Ляшенко, Т. В. Догадина. // Биологические науки. 1992.-№ 1.-С. 126−132.
  22. , А. И. Молекулярно-генетические механизмы адаптации и генерезис Текст.: автореф. дис.. докт. биол. наук. / А. И. Божков. -Харьков.
  23. , А. И. Адаптация Dunaliella viridis Teod. К различным концентрациям сульфата меди (II). Роль системы экскреции ионов меди в окружающую среду. Текст. / А. И. Божков. С. М. Могилянская. // Альгология. 1996. Т. 6. -№ 2. — С. 122−132.
  24. Большая Советская энциклопедия. Текст. -М., 1970. Т. 23.
  25. , А. М. Ризосферные бактерии рода Pseudomonas, способствующие росту и развитию растений Текст. / А. М. Воронин. // Соросовский образовательный журнал. 1998-№ 10. — С. 25−31.
  26. , А. А. Защитные механизмы автотрофной цианобактерии Nostoc muscorum от токсического воздействия ионов кадмия Текст.: автореф. дис. канд. биол. наук. / А. А. Бреховских. -М., 2006. 26 с.
  27. , Г. И. Влияние загрязнения свинцом на состав и численность микробных ассоциаций Текст. / Г. И. Булавко, Н. Н. Наплекова // Микроорганизмы как компонент биогеоценозов. Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1982. — С. 56−57.
  28. , Р. О. Тяжелые металлы как техногенные химические загрязнители и их токсичность для почвенных беспозвоночных животных Текст. / Р. О. Бутовский // Агрохимия. 2005. — № 4. — С. 73−91.
  29. , А. И. (Фокина А. И.) Изучение возможности биотестирования по состоянию семян и проростков пшеницы сорта
  30. Иргина. Текст. / А. И. Вараксина (А. И. Фокина.), А. А. Калинин, Л. И. Домрачева //Экология родного края: проблемы и пути их решения. -Киров, 2006.-С. 153−154.
  31. , В. П. Аналитическая химия: В 2 кн.: Кн. 2: Физико-химические методы анализа Текст.: учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. / В. П. Васильев. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2002.-384с.
  32. , И. М. Влияние тяжелых металлов на физиологические показатели зеленых нитчатых водорослей. Текст. / И. М. Величко. М., 1985. Деп. в ВИНИТИ 10.04.85, № 2406−85.
  33. , К. А. Анализ межпопуляционных взаимодействий почвенных грибов и актиномицетов Текст. / К. А. Виноградова, Т. С. Шаркова, А. В. Александрова, П. А. Кожевин // Микология и фитопатология. 2005. Т. 39. Вып. 3. — С. 28−40.
  34. , Л. Н. Чувствительность Synechocystis aguuatilis Sauw. (cyanophita) к ионам цинка. Текст. / Л. Н. Волошко, О. В. Гаврилова // Альгология. 1992. — № 1. — С. 77−80.
  35. , И. В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе. Текст. / И. В. Воронкевич. -М.: Наука, 1974. 270 с.
  36. Применение торфа и продуктов его переработки для восстановления техногенно-нарушенных земель: реферативный обзор. Текст. / А. А. Галактионова // Торфяные удобрения и питательные смеси для сада и огорода, ВНИИ торф, пром-ти. 1993. — 21 с.
  37. , Р. В. Профилактика загрязнений ландшафтов тяжелыми металлами: фиторемедиации сточных вод Текст. / Р. В. Галиулин, Р. А. Галиулина //Агрохимия. 1999. — № 3. — С. 84−91.
  38. , Р. В. Фитоэкстракция тяжелых металлов из загрязненных почв Текст. / Р. В. Галиулин, Р. А. Галиулина. //Агрохимия. -2003. -№ 3. С. 77−85.
  39. , Р. В. Дегидрогеназная активность почв, загрязненных тяжелыми металлами Текст. / Р. В. Галиулин, Р. Р. Галиулина //Агрохимия. 2005. — № 8. — С. 83−90.
  40. , А. Ш. Изучение сравнительной активности каталазы в некоторых типах почв Армении Текст. / А. Ш. Галстян // Докл. АН. Арм. ССР, 1956. Т. 23. № 2. — С. 62−65.
  41. , А. Ш. Ферментативная диагностика почв Текст. / А. Ш. Галстян // Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв: Труды Всесоюзного совещания. М., 1980. — С. 110−121.
  42. , JI. Д. Популяционные аспекты устойчивости цианобактерий и микроводорослей к токсическому фактору Текст.: автореф. дис. докт. биол. наук. / J1. Д. Гапочка. М., 1999. — 64 с.
  43. , Н. Ю. Роль микроорганизмов и растений в детоксикации свинца. Текст. / Н. Ю. Гармаш, Г. И. Булавко, Н. Н. Наплекова, Г. А. Гармаш //Агрохимические исследования в Сибири. Сиб. отд. леса и древесины. Красноярск, 1984. — С. 126−130.
  44. , М. М. Почвенные водоросли. Текст. / М. М. Голлербах, Э. А. Штина. Л.: Наука, 1969. — 228 с.
  45. , Ю. Г. Биологическая диагностика почв. Текст. / Ю. Г. Гельцер. М.: Изд-во МГУ, 1986. — 81 с.
  46. , М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. Текст. / М. А. Глазовская. М.: Высшая школа, 1988. -328 с.
  47. , М. А. Критерии классификации почв по опасности загрязнения свинцом Текст. / М. А. Глазовская. // Почвоведение. 1994. -№ 4.-С. 110−120.
  48. , О. А. Коммуникация цианобактерий с растительными партнерами при формировании ассоциаций Текст. / О. А. Горелова // Микробиология. 2006. Т. 75. -№ 4. — С. 538−543.
  49. Горное дело. Свинцовая промышленность России Электронный ресурс. // Мировая горная промышленность, 2004. Доступен по адресу: http://ww.gornoe-delo.ru/index.php.
  50. Горовиц-Власова, JI. М. К вопросу о санитарном исследовании почв. Исследование почвы г. Днепропетровска. Гигиена и эпидемиология. Текст. / JL М Горовиц-Власова. 1927. — С. 8−11.
  51. Горовиц-Власова, Л. М. К изучению процессов самоочищения почвы на опытных ассенизационных установках. Текст. / Л. М. Горовиц-Власова, Ф. М. Гольденберг, С. С. Гаухман. Днепропетровский мед. журнал. 1928.-С. 7−8.
  52. ГОСТ 12 039–82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности.
  53. ГОСТ 12 040–66 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения силы роста.
  54. ГОСТ 12 038–84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.
  55. , А. М. Особенности развития микроскопических грибов под клевером при загрязнении почв. Текст.: дис.. канд. биол. наук. / А. М. Григорьев. М.: МГУ, 2003. — 146 с.
  56. , А. М. Изучения роста фрагментов мицелия Fusarium oxysporum в условиях разной кислотности среды Текст. / А. М. Григорьев, М. В. Горленко, О. Е. Марфенина. // Микология и фитопатология. 2004. Т. 38 -№ 3. — С. 329−335.
  57. , Б. В. Экология бактерий Текст.: учеб. пособие / Б. В. Громов, Г. В. Павленко. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. — 248 с.
  58. , Б. В. Биологически активные вещества цианобактерий Текст. / Б. В. Громов // Автотрофные микроорганизмы: Тезисы конференции. -М.: Изд-во «Диалог», 1996. С. 8.
  59. , В. С. Реакция микробной системы почв на градиент концентрации тяжелых металлов Текст. / В. С. Гузев, С. В. Левин, Д. Г. Звягинцев. // Микробиология. 1985а., Т. 54. -№ 3 — С. 414−420.
  60. , В. С. Тяжелые металлы как фактор воздействия на микробную систему почв Текст. / В. С. Гузев, С. В. Левин, И. П. Бабьева // Экологическая роль микробных метаболитов- под. ред. Д. Г. Звягинцева. -М., 1986.-С. 82−104.
  61. , М. В. Микробиология. Текст. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. -М.: Изд-во МГУ, 1985. 376 с.
  62. , Е. В. Характеристика микробной биомассы луговых и лесных почв Текст. / Е. В. Дабах, Л. И. Домрачева //Наука производство-технологии: сб. матер, в 6-и томах. — Киров, 2005. Т. 2. — С. 253−254.
  63. , Т. А. Биодиагностика уровня техногенного загрязнения почв по ферментативной активности Текст. / Т. А. Девятова, Н. В. Стороженко, И. Н. Костылев. // Современные проблемы загрязнения почв: Матер II междунар. конф. М., 2007. Т. 1. — С. 338−341.
  64. , Г. В. Экологические функции почвы. Текст. / Е. Д. Никитин. М.: Изд-во МГУ, 1986. — 137 с.
  65. , Л. И. Эволюция фототрофных микробных сообществ при антропогенных воздействиях на почву Текст. / Л. И. Домрачева, А. Н.
  66. , Л. В. Трефилова. // Экология и почвы: Избранные лекции X Всероссийской школы. -Пущино, 2001. Т. 4. С. 184−193.
  67. , Л. И. Фузарии: распространение, опасность, биологический контроль Текст. / Л. И. Домрачева, Г. Я. Кантор. // Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, 2004. № 11. — С. 2−4.
  68. , Л. И. «Цветение» почвы и закономерности его развития. Текст. / Л. И. Домрачева. Сыктывкар, 2005. — 336 с.
  69. , М. Ферменты Текст.: пер. с англ. / М Диксон, Э. Уэбб. -М.: Мир, 1982. Т. 1.-392 с.
  70. , М. Ферменты Текст.: пер. с англ. / М. Диксон, Э. Уэбб. -М.: Мир, 1982. Т. 2.-515с.
  71. , М. Ферменты Текст.: пер. с англ. / М. Диксон, Э. Уэбб. -М.: Мир, 1982. Т. 3.-1120с.
  72. , Г. А. Микробиологическая активность почв при загрязнении тяжелыми металлами Текст. / Г. А. Евдокимова // Почвоведение 1982. — № 6. — С. 125−132.
  73. , Г. А. Аккумуляция меди и никеля почвенными грибами Текст. / Г. А. Евдокимова, Н. П. Мозгова // Микробиология, Т. 60. Вып. 5.- 1991.-С. 801−807.
  74. , Г. А. Микробный компонент природных и техногенных систем Севера Текст. / Г. А. Евдокимова. // Геоэкология. -2002.-№ 3.-С. 237−242.
  75. , Н. С. Основы учения об антибиотиках. Текст. / Н. С. Егоров. М.: Высшая школа, 1979. — 485 с.
  76. , Е. В. Уреазная активность типичного чернозема при применении удобрений и химических средств защиты растений Текст. / Е. В. Егорова // Вест. МГУ: Сер. 17. Почвоведение. 1995. — № 3. — С. 64−69.
  77. , Е. В. Экологическая роль агрохимических фонов в ферментативной активности почвы, загрязненной цинком и медью Текст. / Е. В. Егорова, В. С. Егоров, А. В. Арзамазова // Вестник МГУ: Сер. 17. Почвоведение. 2003. — № 1.
  78. , И. В. Ремедиация загрязненных подзолов в модельных условиях Текст. / И. В. Ермаков, И. Е. Смирнова, Г. Н. Копцик, С. В. Копцик // Современные проблемы загрязнения почв: Матер. П-й Междунар. конф. М., 2007. Т. 2. — С. 280−283.
  79. , Н. Н. Меланинсодержащие грибы в экстремальных условиях. Текст. / Н. Н. Жданова, А. И. Васильевская. Киев: Наука думка, 1988.- 196 с.
  80. , О. В. Биосорбция и трансформация золота и сопутствующих тяжелых металлов микромицетами Текст.: автореф. дис. .канд. биол. наук. / О. В. Жилин. Владивосток, 2003. — 24 с.
  81. , Г. М. Почвенные актиномицеты. Текст. / Г. М. Зенова. -М.: Изд-во МГУ, 1992. 78 с.
  82. , Д. Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Текст. / Д. Г. Звягинцев. М.: Изд-во МГУ, 1980. — 244 с.
  83. , Д. Г. Почва и микроорганизмы. Текст. / Д. Г. Звягинцев. М.: Изд-во МГУ, 1987. — 256 с.
  84. , Д. Г. Микробиологические и биохимические показатели загрязнения свинцом дерново-подзолистой почвы Текст. / Д. Г. Звягинцев, А. В. Кураков, М. М. Умаров, 3. Филипп // Почвоведение. -1997.-№ 9.-С. 1124−1131.
  85. , Д. Г. Развитие представлений о структуре микробных сообществ почв Текст. / Д. Г. Звягинцев, Т. Г. Добровольская, И. П. Бабьева, И. Ю. Чернов // Почвоведение. 1999. — № 1. — С. 134−144.
  86. , Г. Г. Микробы в охране почв от промышленных загрязнений. Текст. / Г. Г. Зименко, Н. JI. Маркова. Минск: Наука и техника, 1986. — 46 с.
  87. , Н. М. Альгофлора нефтезагрязненных торфяных почв в условиях крайнего севера Текст. / Н. М. Зимнонина // Материалы юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 2004. — С. 63.
  88. , Г. М. Метод распознавания живых и мертвых клеток в культурах синезеленых водорослей с помощью трифенил-тетразолий хлорида (ТТХ). Текст.: бюллетень / Г. М. Иванова, Т. И. Михайловская. -МОИП, 1962. С. 3.
  89. , А. М. Микромицеты в антропогенно-загрязненной среде Санкт-Петербурга Текст. / А. М. Иванова, И. Ю. Кирцидели, В. А. Мельник // Проблемы лесной фитопатологии и микологии: Матер. 6-й Междунар. конф. Москва — Петрозаводск, 2005. — С. 158−162.
  90. , В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Текст. /В. Б. Ильин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 151 с.
  91. , В. Б. К оценке массопотока тяжелых металлов в системе почва сельскохозяйственная культура Текст. / В. Б. Ильин. // Агрохимия. — 2006. — № 3. — С. 52−59.
  92. , Р. Р. Альгоиндикация с использованием почвенных водорослей (методологические аспекты) Текст. / Р. Р. Кабиров //Альгология. 1993. — № 3. — С. 73−82.
  93. , А. А. Цианобактерии как возможные компоненты диазотрофных микробных ассоциаций и их влияние на растения Текст.: дис. канд. биол. наук. / А. А. Калинин. Киров, 1995. — 157 с.
  94. , А. А. Цианобактерии как возможные компоненты диазотрофных микробных ассоциаций и их влияние на растения Текст.: автореф. дис. канд. биол. наук. / А. А. Калинин. Киров, 1995. — 23 с.
  95. , Г. И. Метаболизм антропогенных токсикантов в высших растениях: Ин-т биохимии им. А. Н. Баха. Текст. / Г. И. Квеситадзе, Г. А. Хатасашвили. М.: Наука, 2005. — 199 с.
  96. , Н. А. Экология микроорганизмов. Текст. / Н. А. Киреева. Уфа: РИО БашГУ, 2004. — 172 с.
  97. , Н. А. Фитотоксичность антропогенно загрязненных почв. Текст. / Н. А. Киреева, Г. Г. Кузяхметов, В. В. Водопьянов. Уфа: Гилем, 2003. — 266 с.
  98. , Н. А. Диагностика нефтезагрязненных почв по показателям комплекса микромицетов Текст. / Н. А. Киреева, Г. Ф. Рафикова // Современные проблемы загрязнения почв: мат-лы II Междунар. конф. М., 2007. Т. 2. — С. 80−82.
  99. , П. А. Микробные популяции в природе. Текст. / П. А. Кожевин. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 175 с.
  100. , Н. Н. Рост фототрофных микроорганизмов в присутствии солей ряда тяжелых металлов Текст. / Н. Н. Колотилова, М. Б. Сахуриня. // Водные экосистемы и организмы: Матер, науч. конф. -2001. Т. 5.-С. 68.
  101. , JI. В. Изменение сообществ почвенных водорослей при мелиорации дерново-подзолистых почв Текст.: дис. канд. биол. наук. / JI. В. Кондакова. Киров. 1983. — 302 с.
  102. , JI. В. Изменение сообществ почвенных водорослей при мелиорации дерново-подзолистых почв Текст.: автореф. дис. канд. биол. наук. / Л. В. Кондакова. Ленинград. 1984. — 16 с.
  103. , Л. В. Альго-микологические комплексы при химическом загрязнении почвы. Текст. / Л. В. Кондакова, Л. И.
  104. , А. И. Вараксина //Водоросли в техногенных экосистемах: Матер. Междунар. конф. Киев, 2005. — С. 42.
  105. , Н. А. Микроорганизмы почвы и высшие растения. Текст. / Н. А. Красильников. М.: Изд-во АН СССР, 1958.-463 с.
  106. , Т. И. Экология и геохимическая деятельность микроорганизмов на активных вулканах и в гидротермах (остров Кунашир, Курильские острова, Камчатка). Текст. / Т. И. Кузякина. Владивосток: Дальнаука, 2004. — 251 с.
  107. , Г. Г. Водоросли зональных почв степи и лесостепи. Текст. / Г. Г. Кузяхметов. Уфа: РИО БашГУ, 2006. — 286 с.
  108. , Н. Г. Микробиологический мониторинг тяжелых металлов в экосистемах Текст. / Н. Г. Куимова, О. В. Жилин // Проблемы устойчивого развития регионов в XXI веке: 6 Междунар. симпозиум. -Биробиджан, 2002. С. 175−176.
  109. , А. Б. Распространение микроскопических грибов в придорожных зонах городских автомагистралей Текст. / А. Б. Кулько, О. Е. Марфенина. // Микробиология. 2001. — № 5. — С. 709−713.
  110. , Б. Ф. Биологическая активность почв и методы ее определения Текст. / Б. Ф. Купревич // Докл. АН СССР. 1951. Т. 79. — № 5.-С. 863−866.
  111. , А. В. Изменение комплекса гетеротрофных микроорганизмов при загрязнении дерново-подзолистой почвы свинцом. Текст. / А. В. Кураков, Д. Г. Звягинцев, 3. Филипп. // Почвоведение. -2000.-№ 12.-С. 1448−1457.
  112. Лабораторный практикум по курсу «Экология» Текст. / сост. Е. П. Кремлев и др.- под общ. ред. Е. П. Кремлева. Гродно: ГрГУ, 2002. -159 с.
  113. , Л. А. Влияние тяжелых металлов и извести на активность уреазы в дерново-подзолистой почве. Текст. / Л. А. Лебедева, С. Н. Лебедев, Н. Л. Едемская // Вест. МГУ: Сер. Почвоведение. 1995а. -№ 2.-С. 68−71.
  114. , Л. А. Влияние тяжелых металлов и извести на активность уреазы в дерново-подзолистой почве Текст. / Л. А. Лебедева, С. Н. Лебедев, Н. Л. Едемская. // Почвоведение. 19 956. — № 2. — С. 68−71.
  115. , С. В. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную микробиоту Текст. / С. В. Левин, В. С. Гузев, И. В. Асеева, И. П. Бабьева, О. Е. Марфенина, М. М. Умаров. / Микроорганизмы и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1989. — С. 5−46.
  116. , М. М. Фузариоз колоса зерновых культур Текст. / М. М. Левитин // Защита и карантин растений. 2002. — № 1. — С. 16−17.
  117. , Р. А. Справочник по общей и неорганической химии. Текст. / Р. А. Лидин. М.: Просвещение, 1997. — 256 с.
  118. , М. А. Определитель микроскопических грибов. Текст. / М. А. Литвинов. Л.: Наука, 1967. — 303 с.
  119. , О. А. Накопление элементов (В, Mo, Se, Zn) клетками цианобактерий Текст.: автореф. дис.. канд. биол. наук. / О. А. Лябушева. МГУ, 2004. — 21 с.
  120. , Т. Е. Влияние ионов тяжелых металлов на содержание нуклеиновых кислот и белка в клетках водорослей Dunaliella Teod Текст. / Т. Е. Лященко, А. И. Божкова, Т. В. Догадина // Биол. науки. 1991. — № 7. -С. 103−108.
  121. , О. Е. Изменение структуры комплекса микроскопических грибов при загрязнении почв тяжелыми металлами Текст. / О. Е. Марфенина // Вестн. МГУ: Сер. 17. Почвоведение. 1985. -№ 2. — С. 46−50.
  122. , О. Е. Микробиологические аспекты охраны почв. Текст. / О. Е. Марфенина. М.: Изд-во МГУ, 1991. — 118 с.
  123. , О. Е. Опасные плесени в окружающей среде Текст. / О. Е. Марфенина // Природа. 2002. — № 11. — С. 33.
  124. , О. Е. Антропогенная экология почвенных грибов. Текст. / О. Е. Марфенина. М.: Медицина для всех, 2005. — 195 с.
  125. Методы определения катионов и анионов в почве. Текст.: метод, указания для выполнения курсовых и дипломных работ / под ред. М. Ф. Кузнецова, Е. В. Колодкиной, И. А. Глушко. Ижевск, 2002. — 47 с.
  126. Микроорганизмы и охрана почв Текст. / под ред. Д. Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 206 с.
  127. , Т. Г. Почвенная микология. Текст. / Т. Г. Мирчинк -М.: Изд-во МГУ, 1988. 220 с.
  128. , Т. Г. Способы выявления типичных для определенных условий комплексов микроскопических грибов на основе характеристики их структуры Текст. / Т. Г. Мирчинк, С. М. Озерская, О. Е. Марфенина. // Биол. науки. 1982. — № 11. — С. 61−66.
  129. , Е. Н. Микроорганизмы и самоочищение почвы. Текст. / Е. Н. Мишустин, М. И. Перцовская-М.: Изд-во АН СССР, 1954. -652 с.
  130. , Ю. А. Эколого-химическая оценка антропогенных воздействий на почвенный покров Рязанской области. Текст. / Ю. А. Можайский, О. А. Захарова, Р. Н. Ушаков, Я. В. Костин. Рязань, 2005. -148 с.
  131. , О. А. Токсинообразующие грибы, паразитирующие на зерне Текст. / О. А. Монастырский. // Агро XXI. -2001.-№ 11.-С. 5−7.
  132. , О. А. Изменение физиологических свойств прорастающего зерна пшеницы высокопродуктивных сортов под влиянием микотоксинов Текст. / О. А. Монастырский, Е. А. Ефременко, JI. В. Свирелис. // Докл. Рос. акад. с-х наук. 2004. — № 1. — С. 14−16.
  133. , Н. Н. Влияние солей некоторых тяжелых металлов на физиологическую активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Текст. / Н. Н. Наплекова. // Изв. СО АН СССР: сер. биол. наук, 1982. -№ 10/2.-С. 79−85.
  134. , К. А. Использование водорослей как индикаторов почвенного плодородия Текст. / К. А. Некрасова // Методы изучения и практическое использование почвенных водорослей. Киров, 1972. — С. 237−239.
  135. , Ю. А. Внеклеточные факторы адаптации бактерий к неблагоприятным условиям среды Текст. / Ю. А. Николаев. // Прикладная биохимия и микробиология. 2004. Т. 40. — № 4. — С. 387−397.
  136. , И. В. Группировки почвенных водорослей еловых лесов подзон средней и южной тайги и их изменения под влиянием аэротехногенного загрязнения Текст.: автореф. дис.. канд. биол. наук. / И. В. Новаковская. Сыктывкар, 2007. — 19 с.
  137. , О. Л. Модулирующее действие алиментарных факторов на метаболизм дезоксиниваленона (вомитоксина) у крыс Текст.: дис. канд. биол. наук / О. Л. Обольский. -М. 2001. 126 с.
  138. , Л. П. Экологическая оценка осадков сточных вод и навозных стоков в агроценозе. / Л. П. Овцов. М.: Изд-во МГУ, 2000. — 180 с.
  139. , Е. О. Экспериментальные циано-актиномицетные ассоциации Текст.: автореф. дис.. канд. биол. наук. / Е. О. Омарова. -М., 2007.-24 с.
  140. , Д. С. О возможности использования некоторых биохимических показателей для диагностики и индикации почв Текст. / Д. С. Орлов // Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв: труды Всесоюзного совещания. М., 1980. — С. 4−15.
  141. Отчет по обзору рынка свинцовых аккумуляторных батарей в России Российской ассоциации рыночных исследований в 2006 году. Электронный ресурс. 1 Доступен по адресу: http://www.rari.ru/report.php?rid=55&id=2&parid=199
  142. , Е. М. Мобилизация в почве азота, накопленного азотфиксирующими водорослями Текст. / Е. М. Панкратова // Круговорот и баланс азота в системе почва удобрение — растение — вода. — М., 1979. -С. 22−29.
  143. , Е. М. Роль азотфиксирующих синезеленых водорослей (цианобактерий) в накоплении азота и повышении плодородия почвы Текст.: дис. докт. биол. наук. / Е. М. Панкратова. Киров, 1980. -495 с.
  144. , Е. М. Роль азотфиксирующих синезеленых водорослей (цианобактерий) в накоплении азота и повышении плодородия почвы Текст.: автореф. дис. докт. биол. наук. / Е. М. Панкратова. М., 1981.-39 с.
  145. , Е. М. Участие цианобактерий в круговороте азота в почве и создании ее плодородия Текст. / Е. М. Панкратова // Успехи микробиологии. -М.: Наука, 1987. Т. 21. С. 212−242.
  146. , JI. Н. Альгологический метод определения фитотоксичности почв Текст. / JI. Н. Пароменская, Н. Г. Гаранькина, И. Г. Моисеева, Ю. В. Круглов. // Почвоведение. 2001, — № 6. — С. 708−713.
  147. , Е. Н. Nostoc commune (Cyanophyta) в тундрах Российского сектора Арктики Текст. / Е. Н. Патова, М. В. Гецен. // Бот. Журн. 2000. Т.85. — № 1. — С. 71−80.
  148. , А. Е. Влияние кадмия на микроорганизмы почвы Текст. / А. Е. Пахомов, JI. В. Грачева // Современные проблемы загрязнения почв: Матер. П-й Междунар. конф. М., 2007. Т. 1. — С. 411 414.
  149. , Е. А. Изучение регулонов бактериального стресса методами сравнительной геномики Текст.: автореф. дис.. канд. биол. наук. / Е. А. Пермина М., 2006. — 19 с.
  150. , В. С. Дрожжи биосорбенты тяжелых металлов Текст. / В. С. Подгорский, Т. П. Касаткина, О. Г. Лозовая // Микробиологический журнал. — 2004. Т. 66.-№ 1.-С. 91−103.
  151. , Н. Г. Свинец. Текст. / Н. Г. Полянский. М.: Наука, 1986.-357 с.
  152. , Л. М. Микробная сукцессия в почве Текст.: автореф. дис.. докт. биол. наук. / Л. М. Полянская. М., 1996. -96 с.
  153. , Ж. Почвенная микробиология. Текст. / Ж. Пошон, Г. М. Де Баржак. 1960. — 560 с.
  154. Практикум по агрохимии Текст. / под ред. академика РАСХН В. Г. Минеева. М.: Изд-во МГУ, 2001. — 689 с.
  155. Практикум по микробиологии. Текст. / под. ред. А. И. Нетрусова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 608 с.
  156. , Н. В. Аккумуляция тяжелых металлов дикорастущими и культурными растениями в лесостепном и степном Поволжье. Текст. / Н. В. Прохорова, Н. М. Матвеев, В. А. Павловский. Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 1998.
  157. , Н. М. Связывание ионов меди грибными меланинами Текст. / Н. М. Ровбель, И. А. Гончарова, А. Э. Томсон, В. Г. Бабицкая, С. В. Пармон // Микробиология и биотехнология на рубеже 21 столетия: Матер. Междунар. конф. Минск, 2000. — С. 79−80.
  158. , Я. В. Значение глутатионовой системы в накоплении и детоксикации тяжелых металлов в клетках цианобактерий и микроводорослей Текст. / Я. В. Саванина, А. Ф. Лебедева, Е. Л. Барский. // Вестник МГУ: Сер. 16, 2003. № 3. — С. 29−37.
  159. , А. Микробиологические и биохимические показатели при оценке антропогенного воздействия на почвы Текст. / А. Свирскене // Почвоведение. 2003. — № 2. — С. 202−211.
  160. , Н. Н. Особенности микробных ценозов городских почв Текст. / Н. Н. Сидоренко, Л. В. Лысак, П. А. Кожевин, Д. Г. Звягинцев. // Вест. МГУ: Сер. 17. Почвоведение. 1998. — № 2. — С. 45−50.
  161. , А. А. Каталазная активность почв северной тайги (Архангельская область) Текст. / А. А. Семиколенных. // Почвоведение. -2001.-№ 1.-С. 90−96.
  162. Современная микология в России. Текст. М., 2002. — 430 с.
  163. Сохранение и повышение продуктивности мелиорируемых земель центра нечерноземной зоны России и Беларуси. Монография Текст. / под ред. Ю. А. Можайского, А. П. Лихацевича. Рязань: Ряз. гос. с-х. акад., 2005. — 582 с.
  164. , А. Л. Оценка функционального микробного комплекса городских почв Текст. / А. Л. Степанов, Н. А. Манучарова, А. В. Смагин А. С. Курбатова, А. Д. Мягкова, В. Н. Башкин // Вестник МГУ: Сер. 17. Почвоведение. 2005. — № 1. — С. 44−47.
  165. , И. Н. Микробиологическое тестирование загрязнения почв ртутью Текст. / И. Н. Скворцова, Т. Д. Обуховская, Н. В. Заславская. // Вестн. Моск. Ун-та: Сер. 17. Почвоведение. 1984. -№ 2. — С. 32−35.
  166. , О. В. Действие тяжелых металлов на количественный состав микробоценоза чернозема обыкновенного Текст. / О. В. Сыщикова, В. Н. Гришко // Экология и биология почв: Матер. Междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону, 2004. — С. 275−279.
  167. , Н. Н. Микробиологическая индикация урбаноземов города Воронежа. Текст.: автореф. дис.. канд. биол. наук. / Н. Н. Талалайко. Воронеж, 2005. — 23 с.
  168. , В. А. Микромицеты в экологической оценке водных и наземных экосистем. Текст. / В. А. Терехова. М.: Наука, 2007. — 215 с.
  169. , В. А. Значение микологических исследований для контроля качества почв Текст. / В. А. Терехова. // Почвоведение. 20 076. -№ 5. — С. 643−648.
  170. , Е. В. Ферментативная активность почвы при загрязнении свинцом Текст. / Е. В. Товстик, А. И. Фокина // Экология родного края: Матер. И-й областной науч.-практ. конф. молодежи. Киров, 2007.-С. 125−126.
  171. , Н. К. Влияние последействия кадмия, никеля и цинка на численность микроорганизмов лугово-черноземной почвы Текст. / Н. К. Трубина // Современные проблемы загрязнения почв: мат-лы П-й Междунар. конф. М., 2007. Т. 1. — С. 441−445.
  172. , Е. М. Иммобилизация каталазы почвами Текст. / Е. М. Тульская, Д. Г. Звягинцев //Почвоведение. 1981. — № 12. — С. 91−96.
  173. , А. А. Комбинированное действие на бактерии ионов тяжелых металлов и их определение биологическим методом. Текст. / А. А. Туманов, П. А. Крестьянинов //Журнал аналитической химии. 2004. Т. 59.-№ 8.-С. 879−885.
  174. , Н. А. Изучение устойчивости некоторых штаммов цианобактерий к свинцу Текст. / Н. А. Узварова, А. И. Вараксина //Экология родного края: проблемы и пути их решения. Киров, 2006. — С. 153.
  175. , М. М. Некоторые биохимические показатели загрязнения почв тяжелыми металлами Текст. /М. М. Умаров, Е. Е. Азиева // Тяжелые металлы в окружающей среде. М., 1980. — С. 109−115.
  176. Федеральный закон № 34 ФЗ о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации от 22 марта 2003 года.
  177. , Ф. X. Почвенные ферменты (Биохимия служит земледелию). Текст. / Ф. X. Хазиев. М.: Знание, 1972. — 32 с.
  178. , Ф. X. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. Текст. / Ф. X. Хазиев М.: Наука, 1982. — 204 с.
  179. , Ф. X. Методы почвенной энзимологии. Текст. / Ф. X. Хазиев. М.: Наука, 2005. — 252 с.
  180. , Т. Г. Взаимодействие условных патогенов с грибами рода Fusarium. Текст. / Т. Г. Шабашова Д. Б. Беломесяцева // Материалы юбилейной конференции, посвященной 85-летию кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2004. — С. 151.
  181. , А. П. Структура комплекса микромицетов чернозема -показатель эффективности агротехнических приемов Текст. / А. П. Щербаков, И. Д. Свистова, Н. В. Малыхина // Докл. РАСХН, 2002. — № 1. -С. 17−19.
  182. , И. Г. Антифунгальный потенциал актиномицетов в ризосфере ячменя на дерново-подзолистых почвах. Текст. / И. Г. Широких // Почвоведение. 2003. — № 4. — С. 458−464.
  183. , И. Г. Комплекс актиномицетов в ризосфере озимой ржи на дерново-подзолистой почве Текст. / И. Г. Широких, О. В. Мерзаева // Микробиология. 2005. Т. 74. — № 2. — С. 271−277.
  184. , И. Г. Анализ эффектов взаимодействия почвенных микроорганизмов IN VITRO Текст. / И. Г. Широких, Л. И. Домрачева, А. И. Вараксина (А. И. Фокина) // Грибы и водоросли в биоценозах: Матер. Междунар. конф. М., 2006. — С. 177−178.
  185. , JI. Н. Тяжелые металлы в почвах и растениях таежной зоны Северо-Востока Европейской России. Текст. / JI. Н. Шихова, Т. JI. Егошина. Киров: Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2004. — 264 с.
  186. , Е. И. Аккумуляция ионов металлов экзополисахаридами Nostoc Linckia (Roth) Born, Et Fiach (Ceanopheta) Текст. / E. И. Шнюкова // Альгология. 2005. Т. 15. — № 2. — С. 172−181.
  187. , Э. А. Почвенные водоросли как экологические индикаторы Текст. / Э. А. Штина // Ботанический журнал. 1990. Т. 75. -№ 4. с. 441−453.
  188. , Э. А. Особенности флоры водорослей антропогенной почвы (на примере о. Валаам) Текст. /Э. А. Штина // Почвоведение. -2000.-№ 8. -С. 973−975.
  189. , Э. А. Экология почвенных водорослей. Текст. / Э. А. Штина, М. М. Голлербах. -М.: Наука, 1976. 143 с.
  190. , Э. А. Принципы и методы использования почвенных водорослей для биоиндикации. Текст. / Э. А. Штина, М. М. Голлербах. //Проблемы и методы биологической диагностики и индикации почв: Труды Всесоюзного совещания. М., 1980. — С. 75−84.
  191. , А. И. Экология микроорганизмов Текст.: учеб. пособие / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко и др.- под ред. А. И. Нетрусова. М.: «Академия», 2004. — 272 с.
  192. Электрод селективный ЭЛИС 131 РЬ. Паспорт ГРБА. 418 422 015- 09ПС.
  193. Дж. Элементы. Текст. / Дж. Эмсли. М.: Мир, 1993.
  194. , А. С. Биологическая диагностика и мониторинг состояния почв Текст. / А. С. Яковлев // Почвоведение. 2000. — № 1. — С. 70−80.
  195. Andrade, L. Zinc detoxification by a cyanobacterium from a metal contaminated by a Brazil Text. / L. Andrade, C. N. Keim, M. Farina, W.C. Pfeiffer.// Braz. Arch. Biol, and Technol. 2004. V. 47. — № 1. — P. 147−152.
  196. Andreoni, V. Cadmium and Zinc removal by growing cells of Pseudomonas putida strain В 14 isolated from a metal impacted soil Colombo Text. / V. Andreoni, A. Colombo, A. Vecchio, C. Finoli. // Ann. Microbiol. -2003. V. 53. -№ 2. — P. 135−148.
  197. Angelowa, N. Uptake and distribution of Pb, Cu, Zn and Cd in areal erops, grow in industrially polluted region Text. / N. Angelowa, R. Ivanova, K. Ivanov // Bulg. J. Sc. 2003. V. 9. -№ 5/6. — P. 665−672.
  198. Bassler, B. L. Tiny conspiracies Text. / B. L. Bassler // Natur. Hist. -2001. V. 110. -№ 4. P. 16−18.
  199. Bhattacharyya, S. Biosorption of heavy metals by Rhizopus arrhizus and Aspergillus niger Text. / S. Bhattacharyya, K. Pal Tapan, A. Basumajumdar, A. K. Banik // J. Indian Chem. Soc. 2002. V. 79, — № 9. — P. 747−750.
  200. Cho Dae Haeng. Chararacterization of Pb2+ biosorption from aqueous solution bi Rhodotorula glutinis Text. / Cho Dae Haeng, Kim Eui Yong. // Bioprocess and Biosyst. Eng. 2003. — № 5. — P. 271−277.
  201. Choi, S.B. Lead biosorption by waste biomass of Corynebacterium glutamcum generated from lysine fermentation process Text. / S. B. Choi, Jun J.-S. // Biotechnol. Lett. 2004. V. 26. -№ 4. — P. 331−336.
  202. Domracheva, L. I. Algal-micological complexes in soils upon their chemical pollution. Text. / L. I. Domracheva, E. V. Dabakh, L.V. Kondakova, A. I. Varaksina // Eurasian Soil Science. 2006. V. 39. — P. 91−97.
  203. Franklin, N. M. Effect of initial cell densityon the bioavai lability and toxity of copper in microalgal biossays. Text. / N. M. Franklin, J. L. Stauber, S. C. Apte, R. P. Lim. //Environ. Toxicol, and Chem. 2002. V. 21. — № 4. — P. 742−751.
  204. Gross, M. All together now Text. / M. Gross // Chem. Brit. 2002. V. 38.-№ 9.-P. 22.
  205. Gummersheimer, B. S. Identification of lead resistant bacteria from a heavily contaminated site Text. / B. S. Gummersheimer, T. Giblin. // Bios (USA), 2003. 74. № 2. — P. 48−54.
  206. Harris, P. O. Binding of metal ions by particulate biomass derived from Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda Text. / P. O. Harris, G. Ramelow. // Environ Sci. and Technol, 1990. V. 24. № 2. — P. 220−234.
  207. Hutter, K. J. Flow cytometric analysis of microbial cell constituents after metal intoxication Text. / K. J. Hutter, H. E. Eipel, M. Stohr // Acta pathol. et microbiol. Scand, 1981. V. 89. № 274. — P. 45−64.
  208. Kajiyma, S. Nostofungicide, an atifungal lipopeptide from the fieldgrown terrestrial bluegreen alga Nostoc commune Text. / S. Kajiyma, H. Kanzaki, K. Kawazu, A. Kobayashi. // Tetrahedron Lett, 1998. V. 39 (22). P. 3737−3740.
  209. Kelly, J. J. Changes in the soil microbial communities resulting from one time application of zinc- a laboratory microcosms study Text. / J. J. Kelly, M. Haggblom, R. Tate. //Soil Biology and Biochemistry. 1999. V. 3. — P. 1455−1465.
  210. , К. Т. Interaction of Fusarium avenaceum and Pseudomonas viridiflava in root rot of red clover Text. / К. T. Leatch, F. L. Lucezicl, B. W. Pennypacker. // Phytopathol. 1989. V. 79. — № 4. — P. 436−440.
  211. Mierle, G. M. Heavy metal tolerance and metal accumulation by planctonic algae. Jn: Trace substances and Environmental Health. Text. / G. M. Mierle, P. M. Stoces. 1976. V. XI. — P. 113−122.
  212. Morshed, M. S. In vitro antagonism of different species of Trichoderma on some seed borne fungi of bean Text. / M. S. Morshed // Bangladesh J. Bot., 1985. V. 14.-№ 2.-P. 119−126.
  213. Perez-Rama, M. Composition and production of thiol constituent induced by cadmium in the marine microalga Tetraselmis suecia Text. / M. Perez-Rama, E. T. Vaamonde, A. J. Abalde. // Environ. Toxical, and chem., 2006. V. 25, № 1. — P. 128−136.
  214. Nowak, A. Wplyw metali ciezkich (Hg, Cd, Cu, Pb) na wzrost i aktywnosc enzymatyczna bacterii glebowych Text. / A. Nowak, K. Przybulewska, E. Szopa, A. Stacewicz. // Folia Univ. Agr. Stetin. Agr., 2001. -№ 88.-P. 165−173.
  215. Ол1шевська, С. В. Сорбщя i ошв мщ1 грунтовыми мшомщетами Текст. / С. В. Олпневська, А. I. Василевська, М. О. Фомша, В. И. Машчев. //Мшробюл. Журнал. 2006. Т. 68. -№ 4. — С. 60−70.
  216. , L. Е. Beravior of lead in a model microbial predator-prey system Text. / L. E. Patton, M. L. Shuler, L. W. Lion. // Environ. Toxicol, and Chem., 2005. V. 24. № 11. — P. 2734−2741.
  217. Quintelas, C. Lead (II) and iron (III) removal from aqueous solution: Biosorption by a bacterial biofilm supported on granular activated carbon Text. / C. Quintelas, T. Tavares. // Resour. and Environ. Biotechnol., 2002. V. 3. № 4. P.-193−202.
  218. Rachlin, J. W. The growthresponse of diatom Navicula incerta to selected concentrations of metals: cadmium, copper, lead and zinc Text. / J. W. Rachlin, Т. E. Jensen, B. Warkentin. // Bull. Torrey Bot. Club., 1983. V. 110. -№ 2.-P. 217−223.
  219. Raize, O. Mechanisms of biosorption of different heavy metals by brown marine macroalgae Text. / O. Raize, Y. Argaman, S. Yannai. // Biotechnol. and Bioeng., 2004. V. 87, № 4. — P. 451−458.
  220. Remacle, J. Alcaligenes eutrophis CH 34. A zinc binding protein in a metal — resistant strain, Alccaligenes eutrophus CH 34 Text. / J. Remacle, C. Verchevae. // Can. J. Microbiol. — 1991. V. 37. — № 11. — P. 875−877.
  221. Scholz, B. Chemical screening for bioactive substanees in culture media of microalgae and cyanobacterial from marine and braehish water habitats: First results Text. / B. Scholz, G. Liebezeit. // Pharm. Biol., 2006. V. 44.-№ 7.-P. 544−549.
  222. Sicko-Goad, L. A morphometric study of lead and copper effects on Diatoma tenue var. elongatum (Bacillariophyta). J. Phycol. Text. / L. Sicko-Goad, E. F. Stoermer. 1979. V. 15. — P. 316−321.
  223. Sicko-Goad, L. A morphometric analysis of algae response to low dose, short term heavy metal exprosure, Protoplasma, J. Phycol. Text. / L. Sicko-Goad. 1982. V. 110. — P. 75−86.
  224. Soares, E.V. Viability and release of complexing during accumulation of heavy metals by a brewers yefst. Text. / E. V. Soares, A. P. R. S. Durate, R. A. Boaventura, H. M. V. M. Soares. // Appl. Microbiol, and Biotechnol., 2002. V. 58.-№ 6.-P. 836−841.
  225. Scragg, A. H. Inhibition of microalgal growth by silver nitrate Text. / A. H. Scragg, C. Bonnet // Biotechnol. Lett. 2002. V. 24. № 3. — P. 169−172.
  226. Stanley, N. R. Environmental signals and regulatory pathways that influence biofilm formation Text. / N. R. Stanley, B. A. Lazazzera // Mol. Microbiol., 2004. V. 52. № 4. — P. 917−924.
  227. Tien, C.-J. Copper adsorption kinetics of cultured algae cells freshwater phytoplankton wihh emphasis on sell surface characteristics Text. / C.-J. Tien, D. C. Sigee, K. N. White // J. Appl. Phicol., 2005. V. 17. № 5. — P. 379−389.
  228. Viti, C. The impact of chromium on soil heterotrophic and photosinthetic microorganismus Text. / C. Viti, L. Giovanetti. // Ann. Microbiol., 2001. V. 51. -№ 2. P. 201−213.
  229. Walsh, G. E. Algal bioassays of industrial and energy process effluents Text. / G. E. Walsh, R. G. Merrill //Algae as Ecological indicators. London etc.: Acad. Press, 1984. P. 329−360.
  230. Zhang, C.-C. Heterocyst differentiation and pattern formation in cyanobacteria: A chorus of signals Text. / C.-C. Zhang, S. Laurent, S. Sakr, L. Peng, S. Bedu. // Mol. Microbiol., 2006. V. 59. № 2. — P. 367−375.
Заполнить форму текущей работой