Влияние сочетанного химического и электромагнитного загрязнения на биологические свойства почв. Монография
.pdf81
Таблица 6
Влияние сочетанного загрязнения нефтью и переменным магнитным полем на биологические свойства чернозема обыкновенного
|
|
|
|
|
Нефть, |
Нефть, |
Нефть, |
|
Нефть, |
Нефть, |
Нефть, |
|
Нефть, |
Нефть, |
Нефть, |
|
|
|
|
ПеМП, |
2% |
5% + |
10% + |
ПеМП, |
2% + |
5% + |
10% + |
ПеМП, |
2% + |
5% + |
15% + |
Контроль |
Нефть, |
Нефть, |
Нефть, |
+ |
|||||||||||
2% |
5% |
10% |
300 |
ПеМП, |
ПеМП, |
ПеМП, |
1500 |
ПеМП, |
ПеМП, |
ПеМП, |
3000 |
ПеМП, |
ПеМП, |
ПеМП, |
|
|
|
|
|
мкТл |
300 |
300 |
300 |
мкТл |
1500 |
1500 |
1500 |
мкТл |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
мкТл |
мкТл |
|
мкТл |
мкТл |
мкТл |
|
мкТл |
мкТл |
мкТл |
|
|
|
|
|
|
мкТл |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
Активность каталазы, мл О2/г |
|
|
|
|
|
|
|||
10,9± |
10,7± |
7,3± |
5,8± |
10,1± |
8,7± |
9,5± |
7,1± |
10,7± |
9,2± |
7,4± |
4,5± |
11,3± |
9,1± |
6,6± |
4,1± |
0,25 |
0,73 |
0,54 |
0,40 |
0,12 |
0,81 |
0,53 |
0,32 |
0,42 |
0,62 |
0,22 |
0,33 |
0,22 |
0,17 |
0,25 |
0,53 |
|
|
|
|
|
|
Активность |
дегидрогеназы, мг ТТХ/10 г |
|
|
|
|
|
|
||
18,0± |
17,8± |
19,0± |
12,8± |
19,7± |
14,6± |
16,4± |
13,6± |
18,0± |
20,8± |
16,9± |
13,0± |
18,5± |
17,4± |
15,4± |
13,5± |
0,55 |
0,55 |
0,30 |
0,59 |
0,53 |
0,58 |
0,61 |
0,43 |
0,67 |
0,22 |
0,39 |
0,45 |
0, 66 |
0,60 |
0,50 |
0,19 |
|
|
|
|
|
|
Длина побегов проростков редиса, мм |
|
|
|
|
|
|
|||
20,12± |
16,11± |
14,88± |
13,33± |
18,44± |
16,22± |
15,00± |
14,32± |
17,41± |
14,88± |
13,11± |
11,53± |
14,84± |
14,12± |
13,05± |
11,06± |
1,16 |
1,12 |
0,84 |
0,73 |
1,14 |
0,73 |
0,69 |
0,89 |
1,43 |
0,96 |
0,89 |
0,68 |
0,68 |
0,61 |
0,91 |
0,58 |
|
|
|
|
|
|
Длина корней проростков редиса, мм |
|
|
|
|
|
|
|||
22,42± |
19,33± |
17,71± |
13,74± |
21,72± |
17,63± |
16,17± |
14,63± |
18,80± |
17,61± |
14,33± |
13,15± |
17,38± |
16,61± |
14,16± |
11,63± |
1,09 |
0,95 |
0,87 |
0,93 |
0,95 |
0,67 |
0,95 |
0,73 |
0,97 |
0,95 |
0,66 |
0,72 |
0,84 |
0,94 |
0,62 |
0,54 |
|
|
|
|
|
Численность аммониифицирующих бактерий, млн./г |
|
|
|
|
|
|||||
12,79± |
16,35± |
10,13± |
9,61± |
14,39± |
15,75± |
11,94± |
9,48± |
8,82± |
17,59± |
14,44± |
11,69± |
13,20± |
18,37± |
9,86± |
9,33± |
1,02 |
0,85 |
0,96 |
1,14 |
1,55 |
0,52 |
1,38 |
0,44 |
0,64 |
0,45 |
0,87 |
1,42 |
1,37 |
1,25 |
0,60 |
0,61 |
|
|
|
|
|
Численность спорообразующих бактерий, млн./г |
|
|
|
|
|
|||||
11,13± |
14,95± |
9,54± |
8,75± |
10,78± |
13,30± |
11,17± |
8,48± |
11,58± |
14,58± |
10,70± |
9,61± |
10,47± |
15,70± |
13,19± |
8,29± |
0,85 |
0,70 |
0,78 |
0,29 |
0,81 |
1,73 |
1,56 |
0,41 |
0,77 |
1,33 |
0,91 |
0,16 |
0,52 |
0,36 |
1,04 |
0,28 |
|
|
|
|
|
Численность грамотрицательных бактерий, млн./г |
|
|
|
|
|
|||||
8,82± |
10,99± |
6,67± |
5,93± |
8,37± |
12,19± |
6,96± |
5,10± |
7,38± |
12,79± |
8,18± |
6,93± |
7,60± |
12,49± |
5,75± |
5,16± |
0,58 |
0,57 |
0,93 |
0,36 |
1,20 |
1,00 |
0,87 |
0,44 |
0,77 |
0,72 |
0,59 |
0,24 |
0,21 |
0,44 |
0,49 |
0,54 |
|
|
|
|
|
Численность аммонифицирующих бактерий, млн./г |
|
|
|
|
|
|||||
11,55± |
16,04± |
15,38± |
8,08± |
13,09± |
18,06± |
18,81± |
10,21± |
13,03± |
16,97± |
16,61± |
7,86± |
7,46± |
14,79± |
14,19± |
7,40± |
0,84 |
0,75 |
1,03 |
0,44 |
1,04 |
0,79 |
0,98 |
0,42 |
0,74 |
0,67 |
0,64 |
0,24 |
0,64 |
0,88 |
0,48 |
0,54 |
|
|
|
|
|
|
Численность актиномицетов, млн./г |
|
|
|
|
|
|
|||
9,79± |
7,54± |
5,80± |
4,40± |
7,82± |
6,83± |
7,05± |
5,24± |
6,02± |
8,37± |
4,96± |
3,56± |
7,64± |
8,13± |
6,02± |
4,48± |
0,92 |
0,34 |
0,84 |
0,65 |
0,85 |
0,12 |
0,41 |
0,93 |
0,56 |
0,28 |
0,17 |
0,49 |
0,24 |
0,36 |
0,60 |
0,81 |
82
Продолжение таблицы 6
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
Численность нефтеокисляющих бактерий, тыс./г |
|
|
|
|
|
|||||
67,4± |
90,9± |
74,4± |
53,1± |
61,1± |
108,5± |
85,5± |
43,3± |
61,2± |
105,8± |
89,6± |
50,4± |
48,2± |
79,4± |
60,7± |
39,0± |
3,52 |
7,71 |
7,83 |
6,63 |
6,07 |
3,58 |
9,81 |
4,43 |
7,76 |
9,32 |
9,98 |
6,64 |
4,45 |
7,63 |
4,48 |
3,61 |
|
|
|
|
|
|
Обилие микромицетов, тыс./г |
|
|
|
|
|
|
|||
9,88± |
12,58± |
12,87± |
12,86± |
10,22± |
14,13± |
11,89± |
10,98± |
12,00± |
12,74± |
12,57± |
12,06± |
13,06± |
14,23± |
12,50± |
12,55± |
0,29 |
0,28 |
0,60 |
0,36 |
0,35 |
0,83 |
0,44 |
0,42 |
0,58 |
0,57 |
0,91 |
0,60 |
0,61 |
0,28 |
0,81 |
0,47 |
83
84
5.1 Влияние на ферментативную активность Влияние на активность каталазы. Переменное магнитное поле не оказы-
вало на активность почвенной каталазы достоверного воздействия, то в сочетании с нефтяным загрязнением с массовой долей 2% отмечалось снижение показателя до 80% от контрольных значений (p<0,05) (рис.11). При этом нефтяное загрязнение без дополнительного действия ПеМП не казало достоверного ингибирующего действия.
% от контроля
120
контроль
100
80
60
40
20
0
Без нефти |
2% нефти |
5% нефти |
10% нефти |
Без ПеМП |
+ 300 мкТл |
+ 1500 мкТл |
+ 3000 мкТл |
Рис 11. Влияние сочетанного загрязнения чернозема обыкновенного нефтью и переменным магнитным полем на активность каталазы, % от контроля
При внесении в почву нефти массовой долей 5% наблюдалось снижение активности каталазы на 33% (p<0,05). Подобная картина наблюдалась и в случае сочетанного загрязнения, однако при ПеМП мощностью 300 мкТл достоверных отличий активности каталазы от контроля не отмечалось.
Нефть в концентрации 10% от массы почвы вызывала серьезное снижение активности фермента как отдельно, так и в случае сочетанного загрязнения. При сочетании нефтяного загрязнения с ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл происходило ингибирование активности на 52% (p<0,01). Следует отметить, что и в
85
этом случае активность каталазы при сочетании нефтяного загрязнения с ПеМП с уровнем индукции 300 мкТл оказалась выше, снизившись всего на 35% (p<0,05).
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что основной вклад в изменение активности каталазы при сочетанном загрязнении внесло нефтяное загрязнение – 75% (p<0,05), достоверного влияния переменного магнитного поля установить не удалось, а влияние комплексного действия факторов составило 12%.
Нефтяное загрязнение оказывает серьёзное воздействие на свойства почвы. Нефтепродукты вытесняют почвенный воздух, снижая количество кислорода в почве и нарушая газообмен. Более того, нефть покрывает плёнкой почвенные частицы, внутри них возникают анаэробные условия. Частицы склеиваются между собой, приводя к нарушению структуры почвы. Из-за гидрофобных свойств нефти почвы теряют способность впитывать и удерживать влагу. Происходит снижение содержания в почве гуминовых и фульвокислот.
Из-за того, что нефтепродукты обволакивают почвенные частицы, может нарушаться взаимодействие почвенных ферментов с их субстратами, а также процессы иммобилизации ферментов на носителях. Многие вещества, содержащиеся в нефти, а также продукты их окисления напрямую ингибируют активность почвенных ферментов (Киреева и др., 1998, 2002). Серьезное влияние нефтепродуктов на активность почв отмечается во многих исследованиях (Киреева и др., 2002; Колесников и др., 2006; Даденко, Казеев, 2006).
Влияние на активность дегидрогеназы. Как и на каталазу, переменное магнитное поле не оказало на дегидрогеназу достоверного влияния (рис. 12). Внесение нефти в концентрации 2% так же не повлекло за собой достоверных изменений активности, за исключением сочетанного загрязнения нефтью и ПеМП с уровнем индукции 300 мкТл. Активность фермента упала на 19% (p<0,05).
При нефтяном загрязнении концентрацией 5% от массы почвы достоверных изменений активности так же не наблюдалось, за исключением случая сочетанного загрязнения с ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл. Активность дегидрогеназы упала на 15% (p<0,05).
86
% от контроля
140
120
контроль
100
80
60
40
20
0
Без нефти |
2% нефти |
5% нефти |
10% нефти |
Без ПеМП |
+ 300 мкТл |
+ 1500 мкТл |
+ 3000 мкТл |
Рис 12. Влияние сочетанного загрязнения чернозема обыкновенного нефтью и переменным магнитным полем на активность дегидрогеназы, % от контроля
Загрязнение нефтью в концентрации 10% от массы почвы приводило к снижению активности фермента на 29% (p<0,05). Схожая картина наблюдалась и при сочетанном загрязнении.
При двухфакторном дисперсионном анализе было установлено, что вклад нефтяного загрязнение в снижение активности дегидрогеназы при сочетанном загрязнении составляет 84% (p<0,05). Достоверного влияния переменного магнитного поля обнаружено не было, как и комплексного воздействия.
Из изложенных данных можно сделать вывод, что каталаза более чувствительна к нефтяному загрязнению, чем дегидрогеназа. Переменное магнитное поле усиливает действие нефти на фермент в случае сочетанного загрязнения при высоких значениях ПеМП, и снижает его при более низких значениях (300 мкТл).
87
5.2 Влияние на почвенную микрофлору Влияние на численность аммонифицирующих бактерий.
Влитературе отмечается рост численности аммонифицирующих бактерий под действием нефтяного загрязнения (Исмаилов, 1983; Рыбак и др., 1984).
Внашем исследовании переменное магнитное поле не оказывало достоверного влияния на численность аммонифицирующих бактерий, за исключением магнитного поля с уровнем индукции 1500 мкТл (рис. 13). В этом случае численность бактерий снижалась на 23% относительно контроля (p<0,05).
% от контроля
160
140
120
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
60
40
20
0
Без нефти |
2% нефти |
5% нефти |
10% нефти |
Без ПеМП |
+ 300 мкТл |
+ 1500 мкТл |
+ 3000 мкТл |
Рис 13. Влияние сочетанного загрязнения чернозема обыкновенного нефтью и переменным магнитным полем на численность аммонифицирующих бактерий, % от контроля
Внесение в почву нефти в количестве 2% от общей массы почвы вызывало рост численности исследуемых бактерий, как под действием только нефти, так и во всех вариантах сочетанного загрязнения. Это связано с тем фактом, что нефть является питательным субстратом для многих видов бактерий, а также с тем, что за время эксперимента бактерии, не устойчивые к нефти, успели отмереть, и устойчивые виды использовали их биомассу для своего роста. Максимальное увели-
88
чение численности было зафиксировано при сочетанном загрязнении нефтью и ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл и составило 44% (p<0,01).
Компоненты нефти в низких концентрациях способны оказывать стимулирующее воздействие на почвенную микрофлору. Многие почвенные микроорганизмы способны использовать нефть как энергетический субстрат. С другой стороны, как сама нефть, так и находящиеся в ней примеси, пагубно воздействует на почвенные микроорганизмы, а так же ухудшает структуру почв, снижает их аэрацию, а также может сама по себе являться токсикантом. Помимо этого, токсикантами могут являться посторонние вещества, растворённые в нефти, такие как тяжелые металлы.
При увеличении количества внесенной нефти до 5% от массы почвы наблюдалось снижение числа аммонифицирующих бактерий. Это связано с усилением токсического эффекта нефти. Численность бактерий снизилась на 21% (p<0,05). Так же падение численности было зафиксировано при дополнительном загрязнении ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл. При других уровнях ПеМП достоверного изменения численности не наблюдалось.
Нефть в количестве 10% от контроля приводила к подавлению роста аммонифицирующих бактерий. Их численность упала на 25% (p<0,05). При сочетанном загрязнении с ПеМП с уровнем индукции 300 и 3000 мкТл была зафиксирована сходная картина. При этом в случае с ПеМП индукцией 1500 мкТл достоверных отличий от контроля не наблюдалось.
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что вклад нефти в изменение численности аммонифицирующих бактерий составляет 67% (p<0,05), достоверного вклада переменного магнитного поля не отмечалось, а вклад комплексного действия двух факторов составил 23% (p<0,05).
Влияние на численность спорообразующих бактерий. Для того, чтобы более подробно изучить реакцию аммонифицирующих бактерий на сочетанное загрязнение, из пастеризованной суспензии на МПА были высеяны спорообразующие аммонифицирующие бактерии. В целом результат оказался схожим с предыдущим опытом.
89
Переменное магнитное поле не оказало достоверного влияния на численность спорообразующих бактерий (рис. 14). При внесении нефти в количестве 2% от массы почвы численность исследуемых бактерий возросла во всех случаях, включая сочетанное загрязнение, и составила 144% от контроля при сочетанном загрязнении нефтью и ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл.
% от контроля
160
140
120
контроль
100
80
60
40
20
0
Без нефти |
2% нефти |
5% нефти |
10% нефти |
Без ПеМП |
+ 300 мкТл |
+ 1500 мкТл |
+ 3000 мкТл |
Рис 14. Влияние сочетанного загрязнения чернозема обыкновенного нефтью и переменным магнитным полем на численность спорообразующих бактерий,
% от контроля
При увеличении концентрации нефти в почве до 5% стимулирующий эффект нефти исчезал. Не было отмечено достоверных отклонений численности спорообразующих бактерий от контроля при загрязнении только нефтью или в сочетании с переменным магнитным полем.
Нефть в количестве 10% от общей массы почвы вызывала снижение численности спорообразующих бактерий как отдельно, так и в сочетании с переменным магнитным полем. Отдельное загрязнение нефти приводило к снижению численности на 21%, схожая картина наблюдалась и в остальных случаях.
90
Двухфакторный дисперсионный анализ достоверно показал вклад только нефти в изменение численности при сочетанном загрязнении – 78% (p<0,05).
Влияние на численность грамотрицательных бактерий. Для того, чтобы оценить влияние сочетанного загрязнения на грамотрицательные аммонифицирующие бактерии, в среду МПА был добавлен бриллиантовый зелёный.
Переменное магнитное поле не оказало достоверного влияния на численность грамотрицательных аммонифицирующих бактерий (рис.15). Нефть в количестве 2% от массы почвы вызвала рост числа исследуемых бактерий, во всех случаях: как отдельно, так и в сочетании с ПеМП. При уровне индукции ПеМП 1500 мкТл рост численности составил 45% (p<0,05).
% от контроля
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроль |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Без нефти |
2% нефти |
5% нефти |
10% нефти |
Без ПеМП |
+ 300 мкТл |
+ 1500 мкТл |
+ 3000 мкТл |
Рис 15. Влияние сочетанного загрязнения чернозема обыкновенного нефтью и переменным магнитным полем на численность грамотрицательных бактерий,
% от контроля
Как и в двух предыдущих случаях, дальнейшее увеличение концентрации нефти в почве снижало её роль питательного субстрата, а значит, и стимулирующий эффект, и усиливало токсические свойства. Численность снизилась при внесении в почву только нефти, а также при дополнительной обработке почвы ПеМП с уровнем индукции 3000 мкТл, во втором случае – до 65% (p<0,05) по сравнению
