Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Накопление пестицидов в компонентах экосистем Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря и их аддитивное воздействие на гидробионтов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Действующие вещества пестицидов, применяемых в современном сельском хозяйстве Ростовской области и Краснодарского края, являются источником загрязнения водной среды природных водоемов и способны не только к циркуляции внутри экосистемы, но и накоплению в донных отложениях. Действующие вещества пестицидов нового поколения обладают способностью к накоплению в жиросодержащих тканях рыб, в частности… Читать ещё >

Накопление пестицидов в компонентах экосистем Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря и их аддитивное воздействие на гидробионтов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Обзор литературы
    • 1. 1. Антропогенное загрязнение как экологический фактор
      • 1. 1. 1. Виды загрязнений водных экосистем
      • 1. 1. 2. Антропогенное воздействие на экосистемы Азовского моря
      • 1. 1. 3. Пестициды как факторы антропогенного загрязнения
    • 1. 2. Методы определения содержания пестицидов
    • 1. 3. Действие пестицидов на гидробионтов
  • Глава 2. Район работ. Материалы и методы исследования
    • 2. 1. Физико-географическая характеристика Азовского моря
    • 2. 2. Характеристика исследуемых пестицидов
    • 2. 3. Краткая характеристика исследованных видов рыб
    • 2. 4. Методы полевых исследований
      • 2. 4. 1. Отбор и хранение проб для химического анализа
      • 2. 4. 2. Патолого-анатомическое и морфологическое исследование рыб
      • 2. 4. 3. Гематологический анализ
      • 2. 4. 4. Химический анализ проб воды, донных отложений и биоматер иалла
    • 2. 5. Постановка, материалы и методы экспериментов
      • 2. 5. 1. Объекты исследования
      • 2. 5. 2. Постановка эксперимента и методы исследования
      • 2. 5. 3. Методы биохимических исследований
    • 2. 6. Статистическая обработка
  • Глава 3. Результаты исследований и их обсуждение
    • 3. 1. Полевые исследования
      • 3. 1. 1. Пестицидное загрязнение воды в прибрежной зоне Азовского моря
      • 3. 1. 2. Содержание пестицидов в донных отложениях прибрежной зоны Азовского моря
      • 3. 1. 3. Содержание пестицидов в печени производителей рыб
      • 3. 1. 4. Оценка состояния рыб по морфологическим и гематологическим показателям в аспекте накопления в тканях рыб пестицидов
    • 3. 2. Лабораторные исследования
      • 3. 2. 1. Оценка аддитивного токсического эффекта пестицидов на процессы самоочищения водной среды
      • 3. 2. 2. Оценка аддитивного токсического эффекта пестицидов на развитие культуры микроводорослей и рост макрофитов
      • 3. 2. 3. Оценка аддитивного токсического эффекта пестицидов на физиологические показатели жизнедеятельности ветвистоусых ракообразных и брюхоногих моллюсков
      • 3. 2. 4. Оценка аддитивного токсического эффекта пестицидов на эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие бычковых и осетровых рыб
      • 3. 2. 5. Оценка аддитивного токсического эффекта пестицидов на биохимические процессы антиоксидантной защиты и детоксикации у карповых рыб
  • Выводы

Основной водосбор Азовского моря приходится на Ростовскую область и Краснодарский край — регионы традиционно считающиеся сельскохозяйственными. Широкое применение современными аграрными хозяйствами различных ядохимикатов (гербициды, инсектициды, акарициды и др.) создает угрозу попадания этих веществ через поверхностные и грунтовые воды в экосистему Азовского моря. Являясь токсичными, пестициды при попадании в водную среду могут оказывать негативное воздействие на гидробионтов всех уровней организации, в том числе рыб (Ворочинский, 1975; Лукьяненко, 1989; Потапов, Ястребов, 1998; Соколов и др., 2001). Пестициды обладают высокой биологической активностью и сродством с биологическими субстратами, что обеспечивает их циркуляцию и накопление в разных звеньях экосистемы (КлсШ е1-. а1., 1995; Ракитский, 1990, 1997; Коропенко, 2004). Будучи токсичными веществами, пестициды могут воздействовать не только на биообъекты-мишени, но и на другие организмы, вызывая различные патологические изменения, как у отдельных гидробионтов, так и у целых сообществ (Федоров, Яблоков, 1999).

В настоящее время различными научными коллективами проводятся исследования загрязнения пестицидами компонентов экосистемы Азовского моря: воды (Семенов и др., 2000; Короткова, 2008; Бугаев и др, 2008), донных отложений (Кленкин и др., 2006; Бугаев и др., 2008) гидробионтов различных трофических уровней (Бугаев и др., 2007; Короткова и др., 2010). В экспериментальных работах при разработке предельно допустимых концентраций (ПДК) для рыбохозяйственных водоемов исследуются уровни токсичности и токсические эффекты пестицидных препаратов и действующих веществ на различные группы гидробионтов (Кессельман и др., 2000; Катаскова С. И. и др., 2000; Левина, 2008; Жердев и др., 2008; Щербакова и др., 2008). На основании результатов работ дается теоретический прогноз негативного воздействия на гидробионтов пестицидного загрязнения природных водоемов с использованием аддитивного подхода (Левина и др., 2011).

Однако, исследованиям загрязнений большого числа пестицидов нового поколения, относящихся к различным химическим классам веществ, уделяется недостаточное внимание. Отсутствует информация о качественном составе загрязнителей и его сезонном колебании, об уровне накопления этих веществ в тканях гидробионтов и рыб в частности, о возможном негативном влиянии загрязнения на функциональное состояние рыб. Всё это показывает высокую актуальность предполагаемой работы.

Целью исследования являлось изучение уровня накопления пестицидов в среде обитания и промысловых рыбах Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря, а также аддитивное воздействие пестицидов на гидробионтов.

В связи с этим в работе были поставлены и решены следующие задачи: Оценить уровень пестицидного загрязнения воды и донных отложений Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря.

Оценить уровень накопления пестицидов в организме рыб различных видов. Определить токсикологическое состояние производителей промысловых рыб на основе патолого-анатомического, морфологического и гематологического анализов.

Оценить аддитивное действие поллютантов, обнаруженных в природных водоемах, на гидробионтов различных трофических уровней Научная новизна. В работе впервые изучен уровень загрязнения компонентов водной среды природных водоемов действующими веществами пестицидов нового поколения. Отмечены особенности пестицидного загрязнения в зависимости от сезонов года. Показаны различия качественного и количественного состава пестицидного загрязнения в Таганрогском и Ясенском заливах Азовского моря.

Впервые показан уровень накопления действующих веществ пестицидов нового поколения в тканях некоторых видов промысловых рыб Азовского моря. Проведена оценка токсикологического состояния рыб на основе морфологических и гематологических показателей.

Установлено аддитивное токсическое действие действующих веществ пестицидов нового поколения, выявленных в природных водоемах, на гидробионтов разных систематических групп.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Результаты работы расширяют знания о факторах антропогенного воздействия на естественные водные экосистемы. Показывают возможность попадания пестицидов нового поколения в водную среду и накопление их в различных абиотических и биотических компонентах. Проведенные исследования позволяют выявить закономерности загрязнения водной среды действующими веществами пестицидов нового поколения и их аддитивное воздействие на гидробионтов различных трофических уровней.

Результаты могут быть использованы в учебных курсах по экологии и токсикологии в вузах биологического и сельскохозяйственного профиля.

Результаты используются при анализе пестицидного загрязнения естественной водной среды и прогнозе негативного воздействия на гидробионтов при проведении мониторинга водных биологических ресурсов. Положения, выносимые на защиту:

Действующие вещества пестицидов, применяемых в современном сельском хозяйстве Ростовской области и Краснодарского края, являются источником загрязнения водной среды природных водоемов и способны не только к циркуляции внутри экосистемы, но и накоплению в донных отложениях. Действующие вещества пестицидов нового поколения обладают способностью к накоплению в жиросодержащих тканях рыб, в частности, в печени. Выявлены сезонные особенности загрязнения среды обитания гидробионтов, а также уровня накопления действующих веществ пестицидов в печени ряда видов рыб Азовского моря, которые могут быть объяснены с позиции действия климатических, гидрологических, биологических, а также технологических (режимы применения в сельском хозяйстве) факторов.

Современный уровень пестицидного загрязнения Азовского моря оказывает незначительное влияние на биологические, физиологические и биохимические показатели состояния гидробионтов различных трофических уровней. Апробация работы. Результаты исследований были представлены на III Всероссийской конференции по водной токсикологии «Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы», Борок, 2008; Международной научной конференции «Современные проблемы морской инженерной экологии», Ростов-на-Дону, 2008; Международной конференции «Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов», Петрозаводск, 2010; Международной научной конференции «Современное состояние водных биоресурсов и экосистем морских и пресных вод России: проблемы и пути решения», Ростов-на-Дону, 2010; VII Международной научно-практической конференции молодых ученых «Понт Эвксинский — 2011», Севастополь, 2011; VII Международной конференции «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона», Керчь, 2012.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях из перечня ВАК. Общий объем публикаций — 9,3 п.л., авторский — 2,4 п.л.

Личный вклад автора. Тема, цель, задачи, объекты, методы и программа исследования определены и предложены автором совместно с научным руководителем. Автором лично производился отбор проб воды, донных отложений и тканей рыб в полевых условиях для токсикологического химического анализапроводилась экстракция и хроматографический анализ проб в лабораторных условиях. Под руководством коллег отдела рыбохозяйственной токсикологии ФГУП «АзНИИРХ» участвовала в постановке аквариальных экспериментов, обработке и анализе полученных материалов. Анализ и обобщение полученных результатов, формулировка выводов и основных защищаемых положений сделаны лично автором при незначительном направляющем и корректирующем участии научного руководителя.

142 ВЫВОДЫ.

1. Установлено, что действующие вещества пестицидов нового поколения (дифлуфеникан, имазалил, имазетапир, имидаклоприд, ипродион, метрибузин, пенцикурон, тебуконазол, тиаметоксам, фамоксадон, флумиоксазин, хизалофоп-П-этил, ципросульфамид, этофумезат) присутствуют в Таганрогском и Ясенском заливах Азовского моря. В весенний сезон наиболее массово в воде выявляются метрибузин, тебуконазол, флумиоксазин, ципросульфамидв осенний сезон — имазалил, имазетапир, имидаклоприд, метрибузин. Межсезонные различия пестицидного загрязнения воды не носят однонаправленного характера и зависят от конкретного вещества.

2. В донных отложениях Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря выявляются: имазалил, имазетапир, имидаклоприд, ипродион, метрибузин, пенцикурон, тебуконазол, тиаметоксам, фамоксадон, флумиоксазин, хизалофоп-П-этил, ципросульфамид, этофумезат. В весенний сезон наиболее массово встречаются имазалил, имазетапир, имидаклоприд и ипродионв осенний сезон — метрибузин и этофумезат.

3. В печени всех обследованных рыб обнаруживаются пестициды в разной степени накопления. Общий уровень накопления пестицидов в тканях у судака и пиленгаса ниже, чем у тарани и бычка-кругляка, что связано с особенностями миграционной активности видов и способностью активного избегания участков повышенного загрязнения. Наибольший уровень накопления токсических поллютантов в печени рыб всех исследованных видов отмечается в весенний сезон.

4. Выявленные в среде обитания концентрации исследуемых действующих веществ пестицидов не позволяет диагностировать у рыб наличие токсических эффектов по данным состояния внутренних органов и тканей, а также показателям крови.

5. Концентрации пестицидов, аналогичные для воды Таганрогского и Ясенского заливов Азовского моря (Смесь 1) не оказывают негативного влияния на фитопланктон (культура сценедесмуса). Концентрации пестицидов, превышающие в 10 раз природные (Смесь 2) вызывают стойкое угнетение развития культуры микроводорослей. На высшую водную растительность (элодея) оказывают влияние только длительные (30 дней) воздействия пестицидов высоких концентраций {Смесь 2).

6. Пестициды в Смеси 1 не оказывают токсического действия на беспозвоночных животных (ветвистоусые ракообразные и брюхоногие моллюски). Высокие концентрации пестицидов (Смесь 2) приводят к снижению численности молоди и подавлению весового роста дафний. Токсический эффект пестицидов в Смеси 2 на жизнедеятельность брюхоногих моллюсков не проявляется.

7. Пестициды в обеих концентрациях (Смесь 1 и 2) не вызывают тератологических нарушений развития у эмбрионов и мальков бычка-кругляка и предличинок бестера, а также не оказывают влияния на весовой и линейный рост.

8. Концентрации пестицидов на уровне природных (Смесь 1) не вызывают изменений биохимических показателей рыб. Высокие концентрации пестицидов {Смесь 2) приводят к интенсификации ПОЛ, ослаблению механизмов антирадикальной защиты и детоксикации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

АОЗ — антиоксидантная защита.

АцЭ — ацетилэстераза.

ГБН — глутатион восстановленный.

ГБТ — глутатион-Б-трансфераза.

ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза.

ГР — глутатионредуктаза.

ГС — глутатионовая система.

ГПО — глутатионпероксидаза д.в. — действующее вещество.

КарбЭ — карбоксилэстераза.

КТ — каталаза.

КФ — кислая фосфатаза.

ЛК50 — среднелетальная концентрация.

ДТ5о — период полураспада.

ДТ90 — период распада вещества на 90%.

ЕС5о— средняя эффективная концентрация.

МДА — малоновый диальдегид.

ОБ — общий белок.

ПДК — предельно допустимая концентрация ПОЛ — перекисное окисление липидов СОД — супероксидцисмутаза СРП — свободнорадикальные процессы ФОС — фосфорорганические соединения ХОС — хлорорганические соединения ОС —окружающая среда ЕС — Европейский союз.

ХСЗР — химические средства защиты растений.

ПХБ — полихлорированные бифенилы.

ВЭЖХ — высокоэффективная жидкостная хроматография.

ТСХ — тонкослойная хроматография.

КЭ — капиллярный электрофорез.

ГХ — газовая хроматография.

ГХ/МС — газовая хроматография/масс-спектрометрия ВЭЖХ/МС — высокоэффективная жидкостная хроматография/ масс-ЖЖЭ — жидкостная экстракция ТФЭ — твердофазная экстракция.

СПАВ — синтетически поерхносто-активные вещества рН — водородный показатель.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Азовское море в конце XX — начале XXI веков: геоморфология, осадконакопление, пелагические сообщества. T. X. Под редакцией Г. Г. Матишова. Апатиты: Издательство КНЦ РАН, 2008 — 295 с.
  2. И.Н. Показатели участия зоопланктона в процессах естественного самоочищения // Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов. — СПБ.: Наука, 1966. — С. 110 122.
  3. В.В., Халиман И. А., Анистратенко О. Ю. Моллюски Азовского моря. — Киев: Наумова думка. 2011. — 172 с.
  4. А.И., Карузина И. И. Окисление чужеродных соединений и проблемы токсикологии // Вестн. АМН СССР. 1988. № 1. — С. 14−23.
  5. База данных пестицидов PPDB (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm)
  6. Г. И. Новые возможности ВЭЖХ в фармаколейном анализе // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2003. Т. 135, № 1. — С. 75−79.
  7. Г., Энгельгард X., Хешлен А. Высокоэффективная жидкостная хроматография в биохимии. М.: Мир, 1988. — 688 с.
  8. JI.C. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. — M., JI. Из-во АН СССР, 1948. — Т. 1. — 466 с.
  9. Е. В., Смирнов J1. П., Суховская И. В., Немова H. Н. Влияние минерализации на активность глутатион—S-трансферазы у некоторых видов пресноводных рыб северных водоемов // Труды Карельского научного центра РАН. —2011. № 3, —С. 16−20.
  10. В.Т., Говоров Д. Н., Живых A.B., Слободянюк В. М., Стребкова Н. С. Применение пестицидов. Год 2009-й. // Защита и карантин растений. — 2010.10, —С. 9−9.
  11. И.Н. Показатели участия зоопланктона в процессах естественного самоочищения // Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов. — СПБ.: Наука, 1966. — С. 110 122.
  12. Е.А., Заморёнова Д. В., Клименко Н. П. Загрязнение морской среды хлорорганическими пестицидами и методы ее защиты // Водные ресурсы. — 2001. № 7.- С.52−60.
  13. Л.П. Пестициды и жизнь водоемов К. Наукова думка 1972. — 82 с.
  14. Л.П. Принципы классификации и некоторые механизмы структурно-функциональных перестроек пресноводных экосистем в условиях антропогенного стресса // Гидробиологический журнал. — 1998. 34, № 6. — С. 72−94.
  15. Л.П., Величко И. М., Щербань Э. П. Пресноводный планктон в токсической среде // К.: Наукова думка. 1987. — С. 3−15.
  16. Л.П., Комаровский Ф. Я., Мережко А. И. Персистентные пестициды и экология пресных вод.- Киев: Наукова думка, 1979. -141с.
  17. Л.А., Войкина A.B. Оценка пестицидного загрязнения прибрежных акваторий Азовского моря в 2011 г. // Материалы конференции «Современные проблемы водной токсикологии» — Петрозаводск, 2011. — С. 26−29.
  18. JI.A., Рудницкая O.A., Сергеева С. Г., Засядько A.C. Использование гематологических показателей для оценки функционального состояния производителей судака (Lucioperca lucioperca, L.) // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  19. Э.Э. Определение токсичности некоторых пестицидов для икры, личинок и молоди куринского осетра // Методы ихтиотоксикологических исследований.—JL, 1987. — С. 17−18.
  20. Ю.А. Свободнорадикальное окисление липидов и физические свойства липидного слоя биомембран // Биофизика. 1987.- Т. 32, — Вып. 5. — С. 830−844.
  21. Ю.А., Азизова O.A., Деев А. И., Козлов A.B., Осипов А. Н., Рощупкин Д. И. Свободные радикалы в живых системах // Итоги науки и техники / серия Биофизика. 1991. — 250 с.
  22. Ю.А., Арчаков А. Н. Перекисное окисление липидов биологических мембранах — М.: Наука. 1972. — 252 с.
  23. Т.Н., Новиков В. Т., Регузова Д. В. Пути распространения пестицидов в объектах окружающей среды // Региональные проблемы. — 2010. Т. 13., № 1. — С. 76−81.
  24. С.П., Чихачев A.C. Антропогенные преобразования ихтиофауны Азовского моря // Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоёмов Азово-Черноморского бассейна // Труды АзПИИРХ. Ростов-на-Дону. 1999. — С. 7−23.
  25. Т.Н., Макеева А. Н., Волкова A.A., Ветер Ю. А. Применение фунгицидов на виноградниках // Достижение науки и техники АПК. — 2007, № 9, —С. 20−21.
  26. Временные методические указания по методу биоиндикации поверхностных вод на основе анализа биоритмов ферментативной активности моллюсков // Серия 1. Л.: «Гидрометеоиздат». 1987. — С. 44−62.
  27. К.К., Мухопад Л. Н. Эколого-гигиенические аспекты миграции пестицидов в водоемах // Влияние биологически активных веществ на гидробионтов. Сб. научных трудов.— Л., Вып. 287. 1988. — С. 31−37.
  28. Ю.А., Кузьмина С. С. Влияние пестицидов толбана и томилона на кроветворение сеголеток карпа // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  29. В.Ю., Дудкин С. И. Глутатион-8-трансферазы как фактор устойчивости существования рыб в загрязненных водных экосистемах // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  30. Р.В. Концептуальное моделирование поведения пестицидов в системе почва — вода —донные отложения // Агрохимия. — 1999, № 4. — С. 81−92.
  31. М.С., Котова Е. А. Состояние популяции тарани в ейском лимане на современном этапе // Новые технологии. — 2009. № 3. — С. 15−18.
  32. А.Н. Действие малооксона на эстеразы рыб // Ихтиология. — 1983, № 8. —С. 180−183.
  33. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 5. Азовское море. Вып. 1. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — 237 с.
  34. A.M. Динамика численности пресноводных планктонных ракообразных1. М.: Наука, 1987. — 189 с.
  35. A.C., Детлаф Т. А. Развитие осетровых рыб. Созревание яиц, оплодотворение и эмбриогенез. — М.: Наука. 1969. — 130 с.
  36. Д.Н., Живых A.B., Винокурова К. А., Михайлова В. В., Стребкова Н. С. Применение пестицидов. Год 2010-й // Защита и карантин растений. — 2011, № 11 — С. 23−24.
  37. С.Н., Саноцкий И. В., Тиунов Л. А. Общие механизмы токсического действия / АМН СССР. — Л.: Медицина, 1986. — 280 с.
  38. B.C., Кононова Т. В. Структура и формы информации о пестициде // Нива Поволжья, —2011. № 1(18). — С. 17−21.
  39. B.C., Матвеев Ю. М., Кононова Т. В. Экологическая оценка пестицидов: источники формы информации // ArpoXXI. — 2008. № 1−3. — С.7−9.
  40. О. Н., Жердев А. В., Королева О. В. Триазиновые пестициды: структура, действие на живые организмы, процессы деградации // Успехи биологической химии. — 2006. Т.46. — С. 323 — 348.
  41. Т.В., Калинин A.B. Оценка экологической опасности пестицидов (на примере гербицида клопиралида) // Химический метод защиты растений. Состояние и перспективы повышения экологической безопасности. — 2004. № 6.1. С. 71−74.
  42. А.Ф. Пестициды: новые препараты, механизм действия, метаболизм (по материалам VIII Международного конгресса по химии пестицидов) // Агрохимия. — 1995. № 3. — С. 84−100.
  43. А.Ф., Козлов В. А. Современные подходы к созданию новых пестицидов //Агрохимия —2003. № 11, —С. 4−13.
  44. Л.Ф., Вавилин В. А., Ляхович В. В. Ферменты биотрансформации ксенобиотиков в химическом канцерогенезе: Аналит. обзор. / Отв. ред. Дымшиц
  45. Г. М. — Новосибирск: Наука. 2000. — 85 с.
  46. Л.Ф., Гришанова А. Ю., Громова O.A., Слынько H.H., Вавилин В. А., Ляхович В. В. Микросомальная монооксигеназная система живых организмов в биомониторинге окружающей среды / Отв. ред. Лаврик О. И. — Новосибирск: Наука. 1994. — 100 с.
  47. С.С., Данильченко О. П. Реагирование эмбрионов и личинок карпа на фосфорорганические соединения // В кн. Реакция гидробионтов на загрязнение — М: Наука, 1983, —С. 158−167.
  48. В.А., Махоткин М. А., Сергеева С. Г. Генетическая адаптация популяций мидии, пиленгаса, тарани в крадиенту солености в Азовском море // Сборник1 научных трудов АзНИИРХ (2006 — 2007 гг.) Ростов — на —Дону., 2008. —1. С.102−110.
  49. В.В. Принципы оценки устойчивости экосистем Балтийского, Белого, Черного и Азовского морей к климатическим изменениям // Уч. зап. РГГМУ № 19, 2007, С. 127−139.
  50. Ю.С., Родин A.A. Пробоподготовка в экологическом анализе. С-Пб: «Анатолия», 2002. — 755 с.
  51. Ю.С., Родин A.A. Экологическая аналитическая химия. С-Пб: «Анатолия», 2002. — 464 с.
  52. H.A., Власенко Е. С., Левина И. Л., Зинчук O.A. Оценка чувствительности зоопланктонных организмов к действию стробилуриновых фунгицидов //
  53. Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов азово-черноморско-го бассейна. Сб. научн. тр. (2006−2007 гг.). — Ростов-на-Дону, 2008, —С. 383−388.
  54. А. А. Особенности пластического обмена карпа разного возраста поддейстивием гербицидов // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. — 2008. Вип. 16, т. 1. — С. 84−92.
  55. Л.Д., Полтавцева Т. Г., Рудницкая O.A. Атлас нормальных и патологически измененных клеток крови рыб. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1989.112 с.
  56. Л.Д., Рудницкая O.A., Калюжная Т. И. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб: Справочник. Ростов н/Д: АзНИИРХ, 1997.149 с.
  57. М.О. Воздействие остатков ракетного топлива на фауну водных моллюсков // Материалы. Международной Научной конференции. «Актуальные проблемы экологической физиологии, биохимии, генетики животных» Саранск. 2005, — С. 79−80.
  58. В.А. Защита растений в третьем тысячелетии (Материалы XIV Международного конгресса по защите растений) // Агрохимия. — 2000. № 4. — С. 75−93.
  59. В.А. Пестициды в аграрном секторе России конца XX — начала XXI века // Агрохимия. — 2008. — С.86−96.
  60. Г. В., Журавлева Г. Ф. Атлас патологической гистологии рыб. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. — 62 с.
  61. М.Б. Продукция планктонных ракообразных. // Общие основы изучения водных экосистем. — Л.: Наука, 1979. — с. 155 — 169.
  62. Е.А., Калуженкова Ю. В. Экологические проблемы применения пестицидов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. — 2010. № 1(17). —С. 45 -50.
  63. С.С. Негатичные последствия применения пестицидов // Защита и карантин растений. — 2006., № 5. — С. 16−19.
  64. Л.В., Губанов Е. П. Антропогенное воздействие на экосистемы Азовского моря — одна из главных причин снижения его рыбопродуктивности. Керчь: ЮгНИРО, 2010. — С. 13 — 15.
  65. Ю. А., Цыбань A.B., Антропогенная экология океана // Л.: Гидрометеоиздат. 1989. — 528с.
  66. Ю.С., Ершова Е. А., Леоненко О. Б., Ксиленко М. А., Жминько П. Г., Зейналова Т. А. Роль монооксигеназной системы в метаболизме и механизме действия некоторых пестицидов // Вестн. АМН СССР. — 1988. № 1. — С. 70−75.
  67. Ю.С., Овсянникова Л. М. Некоторые актуальные вопросы токсикологиипестицидов // Физиол. актив, вещества. — 1990. № 22. — С. 1−9.
  68. Т.Н., Нагорная Ю. В. Полуян А.Я., Щербакова Н. И. Сравнительная оценка токсичности гербицидов для гидробионтов // Сб. науч. трудов практ. конф. «Экологические проблемы. Взгляд в будущее», Ростов-на-Дону, 2006. -С. 118−120
  69. В.А., Промоненков В. К. Применение пестицидов за рубежом. М.: Наука, 1990, —345 с.
  70. С.И., Полуян А. Я., Щербакова Н. И. Зависимость пороговых и недействующих концентраций пестицидов от биологических особенностей тест-объекта // Сборник науных трудов (1998−1999 гг.). — Ростов-на-Дону: БКИ, 2000. —С. 341 —343.
  71. JI.K. Анализ экологической обстановки в бассейне Азовского моря: чистая вода и чистый воздух // Материалы Всероссийской научн. конф. с междун. участием «Экология 2000 — море и человек», 2000. — С. 156−160
  72. М.Л., Милютина Н. П., Кузнецова Л. Я., Ракитский В. Н. Свободнорадикальные процессы в механизме действия и диагностике пестицидной интоксикации ихтиофауны. — Ростов-на-Дону, 1997. — 119 С
  73. М.Л., Левина И. Л. Сравнительная оценка критериев установления предельно допустимых концентраций пестицидов для воды рыбохозяйственных водоемов // Сборник науных трудов (1998−1999 гг.). — Ростов-на-Дону: БКИ, 2000. —С. 343 —349.
  74. A.A., И.В. Кораблина, И.Г. Корпакова. Тяжелые металлы в промысловых рыбах Азовского моря. Вопросы рыболовства. 2008. Т.9. № 2(34). С. 503−512.
  75. A.A., И.Г. Корпакова, Л. Ф. Павленко, З. А. Темердашев. Экосистема Азовского моря: антропогенное загрязнение. Краснодар 2007. 324 с.
  76. A.A., Павленко Л. Ф., Корпакова И. Г., Студеникина Е. И. Современная характеристика донных отложений Азовского моря по степени загрязненности комплексом наиболее опасных токсикантов // Водные ресурсы. — 2008. Т. 35,1, —С. 88- 92.
  77. В.А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов // Укр. биохим. ж. — 1975. — 47. № 6. — С. 776−777.
  78. O.E., Маркин A.A., Федорова Т. Н. Перекисное окисление липидов и методы определения продуктов липопероксидации в биологических средах // Лаб. дело. — 1984. № 9. — С. 540 — 546.
  79. В.И., Передельский Л. В. Экология: учебник для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 602 с.
  80. М.А., Иванова Л. И., Майорова И. Г., Токарев В. Е. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. — 1988. № 1. — С. 16−19.
  81. Л.И. Хлорорганические пестициды в экосистеме Азовского моря // Сборник научных трудов (2006−2007 гг.). — Ростов-на-Дону: ООО «Диапазон», 2008, —С. 323 — 333.
  82. B.K. Экология рахмножения рыб. — М.: Наука, 1984. 309 с.
  83. JI.A. Ихтиологические критерии биологической индикации экологических нарушений // Биологическая индикация в антропоэкологии. — JI., 1984, —С. 120−125.
  84. Н.С. Токсические эффекты пестицидов на личинок черноморских рыб // Тез. докл. Второго съезда токсикологов России — М., 2003. — С. 150−151.
  85. Н.С., Скуратовская Е. И. Состояние трехусого морского налима Gaidropsarus Mediterraneus (L.) (Gadiidae), обитающего в севастопольских бухтах с различным уровнем загрязнения // Водш бюресурси та ix вщтворения. — 2011. № 1, —С. 3 —9.
  86. К.В., Коровина Е. В., Шроль О. Ю., Пантелеев C.B. Чувствительность
  87. DAPHNIA MAGNA к действию пестицидов биогенного происхождения in vivo //
  88. Фундаментальные исследования. — 2011. № 10. — С. 99−102.
  89. В.И. Обезвреживание ксенобиотиков // Соросовский образовательный журнал. — 1999. № 1. — С. 8−12.
  90. В.И., Колесниченко J1.C. Биологическая роль глутатиона // Успехи современной биологии. — 1990, Т. 110, Вып. 1. — С. 20−23.
  91. В.И., Колесниченко JI.C. Обмен глутатиона //Успехи биологической химии, — 1990. Т. 31. —С. 157−179.
  92. А.П. Перспективы использования малакофауны в биоиндикации состояния водных экосистем: автореферат дис.. канд. биол. наук. Ульяновск, 2009. — 22 с.
  93. С. А. Основы токсикологии. — СПб: Фолиант, 2004. — 720 с.
  94. Г. Ф. Биометрия. — М., 1979. — 342 с.
  95. Г. Е. Комплексная оценка действия гербицидов на компоненты агроценоза // Агрохимия. — 2002, № 4. — С. 54−64.
  96. Т.С., Алмазов В. А., Канаев C.B. Функциональная гематология. — Л.: Медицина, 1973. — 311 с.
  97. И.Л. Токсический эффект длительного воздействия пиразоловых пестицидов на показатели функционального состояния нервной системы рыб //
  98. Сборник научных трудов (2006 — 2007 гг.). — Ростов-на-Дону: ООО «Диапазон», 2008. — С. 376 — 383.
  99. И.Л., Москвичев Д. В., Зинчук O.A. Экологические аспекты токсичности азоловых пестицидов для гидробионтов — Ростов-на-Дону: Медиа-полис. 2007.203 с.
  100. О.Б., Каган Ю. С. Критериальное значение показателей перекисного окисления липидов при воздействии пестицидов // Токсикол. вестник. — 1994. № 4. — С. 24−27.
  101. И. Н. Морфологичекие нарушения бестера на ранних стадиях развития в условиях искусственного воспроизводства // Вестник АГТУ. — 2005. № 3 (26).1. С. 48 —53.
  102. И.Н. Нарушения в раннем онтогенезе осетровых // Тез. докл. V Всесоюзной конференции по раннему онтогенезу рыб. Астрахань, 1−3 окт., 1991.1. С. 161−162.
  103. А.П. Потоки осадочного вещества, природные фильтры и осадочные системы «живого океана» // Геология и геофизика — 2004. Т. 45, № 1. — С. 1548.
  104. В.И., Щербань Э. П. Исследование токсичности гербицида гениус в острых и хронических опытах на ветвистоусых рачках // Гидробиологический журнал. — 2010. Т.46, № 1. — С. 95 — 106.
  105. В.А. Новые данные об особенностях экологии размножения пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне // Вопросы ихтиологии. — 2007. Т.47, № 5. — С. 714−717.
  106. В. И. Экологические аспекты ихтиотоксикологии. М.: Агропромиздат, 1987. — 239 с.
  107. В.И. Общая ихтиотоксикология. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 320 с.
  108. Д.Н., Исуев А. Р., Салихлв С. Б. Показатели окислительно-антиоксидантной активности мышечной ткани сеголеток карпа при воздействии пестицида актара // Современные проблемы адаптации и биоразнообразия :
  109. Труды Международной научной конференции, Махачкала, 24−27 окт. 2006. — С. 15−16.
  110. А.Я. Обмен веществ у рыб в условиях антропогенного евтрофирования водоемов. Киев: Наук думка, 1979. — 256 с.
  111. H.H. Пестициды. Химия, технология и применение. — М.: Химия. 1987, — 711 с.
  112. H.H., Волков А. И., Коротков A.A. Пестициды и окружающая среда.1. М.: Химия. 1977. — 240 с.
  113. H.H., Мельникова Г. М. Пестициды в современном мире // Соросовский образовательный журнал. — 1997. № 4. — С. 33−37.
  114. H.H., Новожилов К. В., Белан С. Р. Пестициды и регуляторы роста растений / Справ, изд. — М.: Химия. 1995. — 576 с.
  115. Методические рекомендации по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов (ПДК и ОБУВ) загрязняющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение — М.: ВНИРО. 1998. — 147 с.
  116. Методические указания по разработке предельно-допустимых концентраций пестицидов в воде рыбохозяйственных водоемов — Ростов — на — Дону. 1979.1. С 7−9.
  117. А. К. Морфологический анализ и патологические изменения структуры клеток крови у рыб Саратовского водохранилища // Вопр. ихтиол. — 2007. № 1.1. С. 93−100.
  118. Н. А., Попружный В. М. Оценка экологического состояния Азовского моря // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2009. № 5 — С. 254 — 258.
  119. Т. И. Водная экотоксикология. М.: Наука. — 2009. — 400 с.
  120. Т.И. Морфологические перестройки организма рыб под влиянием загрязнения (в свете теории С.С. Шварца) // Экология. — 2000. № 6. — С.463−472.
  121. В.А., Камилов Ф. Х. О роли процессов перекисного окисления липидов в патогенезе острой интоксикации фосфорорганическими соединениями // Башк. хим. ж. — 1997. — 4, № 1. — С. 16−22.
  122. Ю.В., Зинчук O.A. Оценка токсичности некоторых сульфонилмочевинных гербицидов на жизнедеятельность брюхоногих моллюсков // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  123. В.В., Алексеева JI.B. Состояние экосистемы Азовского моря, пути и методы ее оздоровления // Материалы Всероссийской научн. конф. с междун. участием «Экология 2000 — море и человек», 2000. — С.88−95.
  124. H.H., Высоцкая Р. У., Сидоров B.C. Биохимическая индикация токсических воздействий на рыб // Актуальные проблемы водной токсикологии. Сб. статей. — Борок. 2004. — 248 с.
  125. Ю.В. Применение показателей индекса печени рыб для оценки среды их обитания // Токсикологический вестник. — 2004, № 5. — С. 133−135.
  126. Ю. Экология. — М.: Мир, 1986, Т. 2. — 326 с.
  127. М.А., Богданова Е. А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах. — С-Пб.: Издательство ГосНИОРХ, 1999. — 226 с.
  128. А.Я. Сравнительная оценка токсичности пестицидов для рыб и амфибий на ранних стадиях онтогенеза // Известия ВУЗ. Сев.-Кавказский регион. Естест. науки. Приложение, Ростов-на-Дону, 2006, № 7. —С. 65−69.
  129. А.Я., Щербакова Н. И., Зинчук O.A., Гарбузова Е. С. Специфическая тератогенность сульфонил-мочевинных гербицидов // Материалы межд. науч. конф. «Проблемы устойчивого функцион. водных и наземных экосистем», Ростов-на-Дону, 2006. —С. 337−340.
  130. С. Я., Дорожкина Л. А., Калинин В. А. Основы химической защиты растений. — М.: Арт-Лион, 2003. — 208 с.
  131. Приказ Минсельхоза РФ от 10 июля 2007 г. № 357 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов».
  132. И.А. Применения смесей пестицидов и регуляторов роста на посевах зерновых колосовых культур // Агрохимия. — 1998, № 4 — С.74−89.
  133. В.Н. Проблема оценки потенциальной и реальной опасности в санитарной токсикологии и гигиене. Сб. научных трудов. — Уфа. 1997.1. С. 12−14.
  134. В.Н., Синицкая Т. А. Ассортиментный индекс пестицидной нагрузки территорий в системе социально-гигиенического мониторинга // Гигиена и санитария. — 2004, № 5. — С. 38−40.
  135. Ресурсы живой фауны. Часть I. Водные животные. Под ред. Темботова А. К. Ростов н/Д: Издательство Ростовского Университета, 1980. — 253 с.
  136. В.Д. Основы гидроэкологии. — К.: Генеза, 2004. — 664 с.
  137. О.Б., Селеменев В. М. Физико-химические системы сорбат — сорбент — элюент в жидкостной хроматографии. — М.: Химия, 2003. — 562 с.
  138. И. И., Бахтина Т. Б., Ковригина Н. П., Омельченко С. О., Залевская И. Н., Симчук Г. В. Экологическое состояние вод юго-западной части Азовского моря // Успехи современной биологии. — 2003, 123, № 4. — С. 391100
  139. В.М., Семененко Л. И. Экология и интродукция дальневосточной кефали — пиленгаса Mugil Soiuy Bazilewski в водоемах Украины // Гидробиологический журнал. — 1995. Т. 31, № 5. — С. 38 — 45.
  140. H.A., Легостаев H.A. Разложение, миграция и трансформация различных пестицидов в агроландшафтах // Агрохимия. — 1999, № 2.1. С. 93−96.
  141. А.Л. Пестициды — 2007 // Защита и карантин растений. — 2007. № 11.1. С. 53−53.
  142. Е.В. Питание бентосоядных рыб и обеспеченность их кормом в Азовском море // Сборник научных трудов АзНИИРХ (1998 — 1999 гг.) Ростов-на-Дону., 2000. — С.66−69.
  143. Е.В., Реков Ю. И. Питание бентосоядных рыб и обеспеченность их кормом в современный период// Основные проблемы рыбного хозяйства иохраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна. Ростов-на-Дону, 2004. — С.43 — 51.
  144. А. Д., Короткое JI. И., Сапожникова Е. В., Коропенко Е. О. Современное состояние пестицидного загрязнения водных объектов Азовского бассейна // Сб. науч трудов АзНИИРХ. — Ростов-на-Дону, 2000. — С. 112−113.
  145. А.Д. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. — Л.: Гидрометеоиздат, 1977. — 531 с.
  146. А.Д., Коропенко Е. О. Влияние хлорорганических пестицидов на состояние ихтиофауны нижнего дона // Современные проблемы водной токсикологии. Тезисы докладов. — Борок. 2002. — 24 с.
  147. А.Д., Короткова Л. И., Сапожникова Е. В., Коропенко Е. О. Современное состояние пестицидного загрязнения водных объектов Азовского бассейна // Сборник науных трудов (1998−1999 гг.). — Ростов-на-Дону: БКИ, 2000. — С. 301 —307.
  148. B.C. Экологическая биохимия рыб. Липиды. — Л.: Наука, 1983. — 240 с.
  149. Н.И., Микряков В. Р. Состояние процессов перекисного окисления липидов и антирадикальной системы тканей рыб при воздействии фенола и нафталина // Токсикол. вестник. — 2006. № 3. — С. 19−23.
  150. В.М., Крыцына В. И. Применение пестицидов. Год 2006-й // Защита и карантин растений. — 2008. № 3. — С.67−68.
  151. В.М., Крыцына В. И. Применение пестицидов. Год 2008 // Защита и карантин растений. — 2010. № 3. — С.83−83.
  152. И.Д., Гаришвили Т. Г. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиабарбитуровой кислоты // Современные методы в биохимии. — М: Медицина. 1977. — С. 66−68.
  153. Н.И. Экологически обоснованные минимально необходимые нормы исроки применения гербицидов на полевых культурах // Достижения науки и техники АПК. — 2007. № 9. — С. 19−20.
  154. Н.С. Актуальные задачи водной токсикологии в связи с охраной водоемов от загрязнения токсическими веществами // Элементы водной экосистемы. — 1978, № 4. — С. 150−173.
  155. Е. И., Сафронова JI. М., Мирзоян 3. А., Мартынюк М. Л. Фроленко Л. Н. Современные особенности развития экосистемы Азовского моря // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  156. Е.И., Толоконникова Л. И., Воловик С. П. Микробиологические процессы в Азовском море в условиях антропогенного воздействия. М.: ФГУП
  157. Нацрыбресурсы", 2002. — 168 с.
  158. Е.Л., Ициксон Л. Б., Брауде Е. В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986. — 288 с.
  159. О.Н., Мельников В. Г. Морфологическая структура форменных элементов крови леща, сазана и судака // В кн.: Современные вопросы экологической физиологии рыб. М.: Наука. — 1979. — С. 239−246.
  160. Л.А. Механизмы естественной детоксикации и антиоксидантной защиты // Вестник Рос. АМН — 1995. № 3. — С. 9−13.
  161. Л.А. Некоторые вопросы молекулярной токсикологии // Вестник АМН. — 1991. № 1. — С. 8−11.
  162. Л.А., Иванова В. А. Роль глутатиона в процессах детоксикации // Вестник АМН СССР. — 1988. № 1. — С. 62−69.
  163. И.И., Комов В. Т. Донные отложения как объект токсикологических исследований (обзор) // Биология внутренних вод. — 2002, № 2. — С. 20−26.
  164. Е.А. Оценка токсичности стробилуриновых фунгицидов для ветвистоусых ракообразных // Матер, междунар конф.: «Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов», Петрозаводск, 2010. — С. 184−185
  165. Е.А., Левина И. Л., Зинчук O.A. Сравнительная оценка токсичности фунгицидов новых поколений для дафний // Научный журнал КубГАУ. — 2011. № 74(10). — http:/ cj.kubaaro.ru 2011/10/pdf/50.pdf
  166. Г. А., Филатов О. В., Борковский Ю. С. Перспектива разработки и моделирования регламентов производственного применения пестицидов // Материалы межд. конфер. Ростов-на-Дону, 2006 — 507 с.
  167. О.Ф., Медянкина М. В. Роль донных грунтов в модификации токсичности загрязняющих веществ (на примере бихромата калия и сульфата имазалила) // Токсикологический вестник. — 2006, № 4. — С. 7—11.
  168. О.Д., Соболева Л. М. Противозлаковые гербициды в системе защиты табака // Агрохимия. — 2008, № 11. — С. 86−96.
  169. H.H. Радикалы кислорода, пероксид водорода и токсичность кислорода // Свободные радикалы в биологии / Под ред. У. Прайора. — М.: Мир. 1979, — T. I. — С. 272−314.
  170. Н.Г., Ланге М. А., Золотова Т. Е., Бессонова A.B. Характеристика клеток эритроидного ростка у зеркального карпа (перспективы использования при оценке физиологического состояния рыб) // Вестник РАН. Серия биологическая. М, — 1993, —С. 83 — 87.
  171. A.M. Гигиеническая оченка применения пестицидов в районах Курской области // Гигиена и санитария. — 2006, № 2. — С. 539−545.
  172. A.M. Угрозы здоровью человека при использовании пестицидов (обзор) // Гигиена и санитария. — 2003, № 5. — С. 25−29.
  173. М.Г., Сидорова К. А. Наличие пестицидов в организме рыб // Научно-теоретический журнал «Успехи современного естествознания». — 2009. № 3.1. С. 4−5.
  174. O.A. Активность антиоксидантной системы личинок рыб как показатель качества морской среды // 6 Международная конференция «Биоантиоксидант», М. 16−19 апр., 2002: Тезисы докладов. М., 2002.1. С. 620−621.
  175. Н.И. Прогнозирование токсического действия пестицидов разных химических классов для осетровых рыб в период их раннего онтогенеза.
  176. Автореф. дис. канд. биол. наук. Ростов-на-Дону, 2002. — 25 с.
  177. Н.И., Гвозденко С. И., Катаскова С. И. К вопросу о предварительной оценке токсичности пестицидов // Сборник науных трудов (1998−1999 гг.). — Ростов-на-Дону: БКИ, 2000. — С. 355 — 361.
  178. Н.И., Полуян А.Я, Левина И. Л., Зинчук О. А. Особенности действия стробиллуриновых фунгицидов на осетровых рыб в период ранненго онтогенеза // Сборник научных трудов (2006 — 2007 гг.). — Ростов-на-Дону: ООО «Диапазон», 2008. — С. 389 — 398.
  179. Н.И., Полуян А. Я., Зинчук О. А. Чувствительность предличинок осетровых рыб к действию инсектицидов разных химических классов // Матер.
  180. Междунар. науч. конф. «Современное состояние водных биоресурсов иэкосистем морских и пресных вод России: проблемы и пути решения», Ростов-на-Дону, 2010. — С. 299−302.
  181. ЩербаньЭ.П., И. Н. Коновец, О. М. Арсан, исследование токсичности Алжирского суперфосфата для DAFNIA MAGNA и CERIODAFNIA AFFINIS гидробиологический журнал.- 2000.- Т36, № 5. — С. 71−77.
  182. Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2010 году». — Ростов-на-Дону, 2011. — 285 с.
  183. Л.А. Пестициды в окружающей среде. Новосибирск, 1989. — 140 с.
  184. Э.Г. Рыбы Азовского моря. — Бердянск: «Доброе сердце». 2011. — 90 с.
  185. Al-Ghais S.M., АН В. Inhibition of glutathione-S-transferase catalyzed xenobiotic detoxication by organotin compound in tropical marine fish tissues // Bull. Environ. Contam. and Toxicol.- 1999. 62, V. 2. — P. 207−213.
  186. Alpendurada M. de F. Solid-phase microextraction: a promising technique for sample preparation in environmental analysis. //J. Chromatogr. A. — 2000. V.889.- P. 3−14.
  187. Balinova A. Strategies for chromatographic analusis of pesticide residues in water. //J.
  188. Chromatogr. — 1996. V.754. — P.125−135.
  189. Banerjee B.D., Bhattacharya A., Pasha S.T., Chacraborty A.K. Biochemical effects of some pesticides on lipid-peroxidation and free-radical scavengers // Toxicol. Lett. — 1999. 107. N 1−3, —P. 3317.
  190. Barcelo D. Sample Handling and Trace Analysis of Pollutants: Techniques, Applications and Quality Assurance. Amsterdam: Elsevier.- 2000. — P. 1116.
  191. Tremolada P., Finizio A., Villa S., Gaggi C., Vighi M. Quantitative inter-specific chemical activity relationships of pesticides in the aqutic environment // Aquat. Toxicol. — 2004. 67. № 1, —P. 87−103.
  192. Hayes J.D., McLellan L.I. Glutathione and glutathione-dependent enzymes represent a coordinately regulated defence against oxidative stress // Free Radical Res. — 1999. V. 31,—P. 273−300.
  193. Botta F., Fauchon N., Blanchoud H., Chevreuil M., Guery B. Ciery P. Application and validation of a programme to reduce surface water contamination with urban pesticides // Chemosphere — 2012. 86. — P. 166−176.
  194. Butler Ph. A. Commercial fishery investigations. — Pesticide-wildlife studies (a revue of fish and wildlife service investigations) Washington. — 1963, — P. 55−58.
  195. Cerejeira M.J., Viana P., Batista S., Pereira T., Silva E., Valerio M.J., Silva A., Ferreira M., Silva-Fernandes A.M. Pesticides in Portuguese surface and ground waters // Water Res. — 2003. 37. — P. 1055−1063.
  196. Cole D.W., Cole R" Gaydos S. J., Gray J., Hyland G., Jacques M. L., Powell-Dunford N., Sawhney C., Au W.W. Aquaculture: Environmental, toxicological, and health issues // Int. J.Hyg.Environ.Health — 2009. 212. — P. 369−377.
  197. Daraghmeh A., Shraim A. Abulhaj S., Sansour R., Jack C. Ng Imidacloprid residues in fruits, vegetables and water samples from Palestine // Environ. Geochem. Health — 2007. 29. —P. 45−50.
  198. Dorea J. G. Persistent, bioaccumulative and toxic substances in fish: Human health considerations // Science of the total environment — 2 0 0 8. 400. P.93 — 114.
  199. El-Hamady S. E., Kubiak R., Derbalah A. S. Fate of imidacloprid in soil and plant after application to cotton seeds // Chemosphere — 2008. 71. — P. 2173−2179
  200. El-Khatib E.N. Aldicarb-induced biochemical changes in fresh water fish Tilapia nilotica // Toxicol. Lett. — 2001. 123. — 112 p.
  201. Farre M., Kloter G., Petrovic M., Alonso M.C., de Alda M.J.L., Barcelo D. Identification of toxic compounds in wastewater treatment plants during a field experiment. //Analytica Chimica Acta. — 2002. V.426. — P. 19−30.
  202. Goksoyr A., Forlin L. The cytochrome P450 system in fish, aquatic toxicology and environmental monitoring // Aquat. Toxicol. — 1992. 22. — P. 287−312.
  203. Gonzalez F.J. Role of xenobiotic-metabolizing enzymes in cancer susceptibility / Pap. Keystone Symp. Mol. and Cell Biol. «Mol.Toxicol.», Copper Mountain, Colo, Jan. 9−15, 1995 // J. Cell. Biochem. — 1995. — Suppl. 19A. — 187 p.
  204. Haux C., Forlin L. Biochemical method for detecting effects of contaminants on fish. // Ambio. — 1988. — 17. — P. 376−380.
  205. Huber A., Bach M., Frede H.G. Pollution of surface waters with pesticides in Germany: modeling non-point source inputs // Agric. Ecosyst. Environ. — 2000. 80.1. P. 191−204.
  206. Iesce M. R., Greca M., Cermola F., Rubino M., Isidori M., Pascarella L. Transformation and Ecotoxicity of Carbamic Pesticides in Water // Environ. Sci. and
  207. Pollut. Res. — 2006. 13 (2). P. 105 — 109.
  208. Kohne J. M, Kohne S., Simunek J. A review of model applications for structured soils: b) Pesticide transport // Journal of Contaminant Hydrology — 2009. 104. — P. 36−60.
  209. Kolupaeva V. N., Gorbatov V. S., Shein E. V., Leonova A. A. The Use of the PEARL Model for Assessing the Migration of Metribuzin in Soil // Eurasian Soil Science — 2006. V.39. N 6. — P. 597−603.
  210. Laycock I., Lenthall K. M., Barratt A. T., Cresswell J. E. Erratum to: Effects of imidacloprid, a neonicotinoid pesticide, on reproduction in worker bumble bees (Bombus terrestris) // Ecotoxicology — 2012. 21. — P. 1946.
  211. Lazartigues A., Fratta C., Baudot R., Wiest L., Feidt C., Thomas M., Cren-Olive C. Multiresidue method for the determination of 13 pesticides in three environmental matrices: water, sediments and fish muscle // Talanta — 2011. 85. — P. 1500−1507.
  212. LeBlanc G. A. Review of EPA Sample Preparation Techniques for Organic Compound Analysis of Liquid and Solid Samples. //LC-GC. 2001. V.19. No. 11,-P.l 120−1130.
  213. Li X., Zhang Q" Dai J., Gan Y., Zhou J., Yang X., Cao H., Jiang G., Xu M. Pesticide contamination profiles of water, sediment and aquatic organisms in the effluent of Gaobeidian wastewater treatment plant // Chemosphere — 2008. 72. — P. 1145−1151.
  214. Linden A.M., Tiktak A., Boesten J.J., Leijnse A. Influence of pH-dependent sorption and transformation on simulated pesticide leaching // Science of the Total Environment — 2009. 407, —P. 3415−3420.
  215. Luchi F., Vigni V., Basosi R., Busi E. A novel environmental indicator for monitoring of pesticides // Environ. Monit. Assess. — 2011. 177. — P.151−163.
  216. Marwood C., McAtee B., Kreider M., Scott Ogle R., Finley B., Sweet L., Panko J. Acute aquatic toxicity of tire and road wear particles to alga, daphnid, and fish // Ecotoxicology — 2011. 20. P. 2079−2089
  217. Meseguer-Lloret S., Torres-Cartas S., Gomez-Benito M. C. Flow injection photoinduced chemiluminescence determination of imazalil in water samples // Anal. Bioanal. Chem. —2010. 398. P. 3175−3182.
  218. Oost R., Beyer J., Vermeulen N.P. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review // Environ. Toxicol. Pharmacol. -2003.13. — P.57−149.
  219. Oruc Elif Ozcan, Uner Nevin. The protective role of glutathione-S-transferase against lipid peroxidation in fish exposed to 2,4-D and azinphosmethil // Drag Metab. Rev. — 2002, —34, — 182 p.
  220. Otto D.M.E., Moon T.W. Phase I and II enzymes and oxidant responses in different ^ tissues of brown bullheads from relatively polluted and non-polluted systems // Arch.
  221. Environ. Contam. and Toxicol. — 1996. 31. V. 1. — P. 141−147.
  222. Ozretic B., Krajnovic-Ozretic M. Esterase heterogeneity in mussel Mytilus galloprovincialis: effects of organophosphate and carbamate pesticides in vitro // Comp. Biochem. Physiol. — 1992. V. 103C. N 1. — P. 221−225.
  223. Pandey G., Dorrian S. J., Russell R. J., Oakeshott J. G. Biotransformation of the neonicotinoid insecticides imidacloprid and thiamethoxam by Pseudomonas sp. 1G // Biochemical and Biophysical Research Communications — 2009.V. 380. — P. 710 714.
  224. Pena-Llopis S., Ferrado M.D., Pena J.B. Impaired glutation redox status is associated ^ with decreased survival in two organoohosphate-poisoned marine bivalves //
  225. Chemosphere. — 2002. 47. N 5. — P. 48597.
  226. Plimmer J.R. Analitical chemistry and the future of pesticides // Environmantial Science and Health — 1996, B31(4). — P. 645−670.
  227. Qu C.S., Chen W., Bi J., Huang L., Li F.Y. Ecological risk assessment of pesticide residues in Taihu Lake wetland, China // Ecological Modelling — 2011. 222. — P. 287−292.
  228. Robert J.G., Barbash, J.E., Kolpin, D.W., Larson, S.J. Testing Water Quality for Pesticide // Pollution. Environ. Sci. Technol.- 1999. 33 (7). — P. 164−169.
  229. Samnani P., Vishwakarma K., Pande S. Y. Simple and Sensitive Method for
  230. Determination of Imidacloprid Residue in Soil and Water by HPLC // Bull Environ. Contam. Toxicol.—2011. 86. —P. 554−558.
  231. Sancho E., Villarroel M.J., Ferna' ndez C., Andreu E., Ferrando M. D Short-term exposure to sublethal tebuconazol einduces physiological impairment inmalezebrafish (Danio rerio) // Ecotoxicology and Environmental Safety — 2010. 73. P. 370−376.
  232. Santoro A., Mansour M., Tropea M., Scopa A., Bufo S. A. Residue Analysis of lmazapyr and Chlozolinate in Water Using Sunlight // Bull. Environ. Contam. Toxicol. — 1999. 63. P. 33 —38.
  233. Sarkar M. A., Biswas P. K" Roy S., Kole R. K., Chowdhury A. Effect of pH and Type of Formulation on the Persistence of Imidacloprid in Water // Bull. Environ. Contam. Toxicol. — 1999 № 63. — P. 604−609.
  234. Scheyer A., Morville S., Mirabel P., Millet M. Variability of atmospheric pesticide concentrations between urban and rural areas during intensive pesticide application // Atmospheric Environment — 2007. 41. — P. 3604−3618.
  235. Shivakumar R., David M. Endosulfan induced behavioural changes in the freshwater fish, Cyprinus carpio // J. Ecotoxicol. and Environ. Monit. — 2004. — 14, № 1. — P. 65−69.
  236. Si P., Buirchell B., Sweetingham M. Improved metribuzin tolerance in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) by induced mutation and field selection // Field Crops Research — 2009. 113. P. — 282−286.
  237. Sorsa Sota Solomon, Fan De-fang, Li Shao-nan Hepatic glutatihione-s-transferase activity in mosquitofish (Gambusia affinis) and topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) exposed to fenitrothion // J. Zhejiang Univ. Sci. — 2000, N 2. — P. 190−195.
  238. Starner K., Goh K. S. Detections of the Neonicotinoid Insecticide Imidacloprid in Surface Waters of Three Agricultural Regions of California, USA, 2010−2011 // Bull Environ. Contam. Toxicol.—2012. 88. — P. 316−321.
  239. Stepanova S., Dolezelova P., Plhalova L., Prokes M., Marsalek P., Skoric M., Svobodov Z. The effects of metribuzin on early life stages of common carp (Cyprinuscarpio) // Pesticide Biochemistry and Physiology — 2012.103. — P. 152−158.
  240. Tadeo J.L., Sanchez-Brunete C., Perez R.A., Fernandez M.D. Analysis of herbicide residues in cereals, fruits and vegetables. Madrid: Elsevier. — 2000. V. 882 — P. 175 191.
  241. Tang Xue-xi, Li Yong-gi, Huang Jian Effect of paration on lipid peroxidation in Platymonas sp. and Dunaliella sp. // Oceonol. et limnol. sin. — 1999. 30. N 3. — P. 295−299.
  242. Tejada M. Evolution of soil biological properties after addition of glyphosate, diflufenican and glyphosate+diflufenican herbicides // Chemosphere — 2009. 76. — P. 365−373.
  243. Tisler T., Jemec A., Mozetic B., Trebse P. Hazard identification of imidacloprid to aquatic environment // Chemosphere — 2009. 76. — P. 907−914.
  244. Venkateswara Rao J. Toxic efects of novel organophosphorus insecticide (RPR-V) on certain biochemical parameters of euryhaline Wsh, Oreochromis mossambicus // Pesticide Biochemistry and Physiology — 2006. 86. — P. 78−84.
  245. Wang Chong-gang, Wei Feng-gin. Hubei minzu xueyuan xuebao // J. Hubei Inst. Nat. Natur. Sci. —2002. 20. N 1, — P. 1−3.
  246. Winston G.W., Digiulio R.T. Prooxidant and antioxidant mechanisms in aquatic organisms//Aquat. Toxicol. 1991. 19.— P. 137−161.
  247. Yarsan E., Tanyuksel M., Celic S., Aydin A. Effects of aldicarb and malation on lipid peroxidation // Bull. Environ. Contam. and Toxicol. — 1999. 63. N 5. — P. 575−581.
  248. Koprucu K., Aydin R. The toxic effects of pyretroid deltametrin on the common carp (Cyprinus carpio L.) embryos and larvae // Pesticide Biochem. Physiol. — 2004. Vol. 80. № 1,—P. 47−53.
  249. Kucharski M. Herbicidal residues in surface and graund waters on arable lands // Pamietnik pulawski. — 2004. Z. 138. — P. 89−97.
  250. Lemly A.D. Metabolic stress during winter increases the toxicity of selenium to fish // Aquat. Toxicol. 1993, Vol. 27. — P. 133−158.
Заполнить форму текущей работой