Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
221
Земные организмы адаптировались к колебаниям естественного
фона. Например, на продолжительности жизни людей, живущих в ре-
гионах Земли с заметно различающимся фоном ионизирующего излу-
чения, значимые колебания фона никак не сказываются. Более того,
в некоторых местах с повышенным фоном средняя продолжительность жизни оказывается заметно больше, чем людей, живущих в регионах
с низким
естественным фоном.
Нужно подчеркнуть, что вред для здоровья от всех техногенных радионуклидов для жителей России неизмеримо меньше того вреда, который приносит такая привычка, как табакокурение.
11.4. Количественная оценка ионизирующего излучения
Основной дозиметрической величиной, используемой для количе-
ственной оценки воздействия радиации на человека, является погло-
щенная доза D, равная средней энергии dE ионизирующего излучения, поглощенной в единице массы dm вещества:
dE
=
dm
.
D
В системе СИ единицей поглощенной дозы является грей. Грей равен джоулю, поглощенному в килограмме вещества (1 Гр = 1 Дж/кг). Внеси-
стемной единицей поглощенной дозы является рад (1 рад = 0,01 Гр).
Но этот критерий не учитывает того, что при одинаковой поглощенной дозе α-частицы гораздо опаснее β-частиц и γ-излучения. Поэтому при­меняют
понятие эквивалентной дозы, которую измеряют в зивертах (1 Зв = 1 Дж/кг). Зиверт представляет собой единицу поглощенной дозы, умноженную на коэффициент, учитывающий неодинаковую ра­диоактивную опасность для организма разных видов ионизирующего излучения.
Для оценки эквивалентной дозы раньше применялась также едини-
ца БЭР (биологический эквивалент рада): 1БЭР = 0,01 Зв. Однако
с 1980 года она изъята
из употребления.
В 1996 году, в соответствии с Законом РФ «О радиационной безо­пасности населения», введены дозовые пределы: для персонала — 20 мЗв (миллизиверт) в год при производственной деятельности с источ­никами ионизирующих излучений и 1 мЗв для населения. Например, при просмотре по цветному телевизору одного хоккейного матча чело­век получает облучение 0,1 мкЗв. Если
смотреть передачи в течение года ежедневно по 3 часа, то доза облучения составит 5 мкЗв. Человек, выкуривающий 20 сигарет в день, получает дозу радиации, равную дозе, полученной от 200 рентгеновских снимков.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
222
Таким образом, в современных условиях при наличии высокого
естественного радиационного фона, при действующих технологических
процессах каждый житель Земли ежегодно получает дозу облучения в среднем 2–3 мЗв. На долю природных источников пришлось почти
две трети (65,2 %) полученной горожанами радиации. Еще около трети
(34,5 %) дали медицинские (рентгеновские) исследования. Свой незна-
чительный вклад (0,7 %) в облучение горожан
вносят предприятия, ис-
пользующие источники ионизирующего излучения.
Средняя годовая доза для населения не должна превышать 0,001 зи­верта (0,1 рентгена), допустимая доза за 70 лет жизни — 0,07 зиверта (7 рентген). В отдельные годы допустимая доза может быть превышена, но при условии, что средняя годовая доза за пять лет подряд не превы-
сит те же 0,001 зиверта.
11.5. Продукты, способствующие выведению радионуклидов из организма
Некоторые пищевые вещества обладают профилактическим радио-
защитным действием, а также способностью связывать и выводить из ор-
ганизма радионуклиды. К ним относятся пектин, декстрин, фенильные и фитиновые соединения, галлаты, серотонин, этиловый спирт, некоторые
жирные кислоты, микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны.
Пектины представляют собою полимеры галактуроновой кислоты. Они являются основой межклеточного вещества, связывающего расти тельные клетки. Целлюлозные волокна растений склеены с окружаю-
щими их тканями пектином, что придает им плотность. Например, в яблоках содержится до 30 % пектинов.
В растительных тканях имеются три типа пектиновых веществ:
протопектин (не растворимое в воде соединение), пектин — раствори­мый в воде полимер галактуроновой кислоты, содержащий метилэфир­ные связи, пектиновая кислота —
растворимый в воде полимер галак-
туроновой кислоты, лишенный метилэфирных связей.
В процессе усвоения пищи пектин превращается в полигалактуро-
новую кислоту, которая соединяется с радионуклидами и токсичными тяжелыми металлами. Образуются нерастворимые соли, которые не вса­сываются через слизистую желудочно-кишечного тракта, а выделяют­ся из организма через кишечник. Кроме того, низкомолекулярные фрак
ции пектина проникают в кровь, образуют с радионуклидами комплек­сы и затем удаляются с мочой. Пектин и его соединения обладают вы­сокой способностью в течение 1–3 часов связывать многие радиону-
клиды и выводить их из организма.
-
-
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
223
Кроме пектина, радиозащитным действием обладают декстрин и липо полисахариды, находящиеся в листьях винограда и чая. К важ­ным радиозащитным соединениям относятся витамины группы В и С. Хотя сама аскорбиновая кислота не обладает защитным действи-
ем, но она усиливает действие витаминов В и Р.
В то время как радиоактивные элементы приводят к
разрушению стенок кровеносных сосудов, совместное действие витаминов Р и С вос­станавливает их нормальную эластичность и проницаемость. Витамины
, В3, В6, В12 улучшают процессы кроветворения. Если излучение сни-
В
1
жает свертываемость крови, то витамины Р и К
нормализуют протром­биновый индекс. Несколько повышает устойчивость организма к разви­тию лучевой болезни парааминобензойная кислота. Улучшает показате­ли крови и способствует восстановлению веса биотин (витамин Н).
К активным противолучевым средствам относят фенольные соеди­нения растений. Они повышают прочность кровеносных сосудов, регу­лируют работу желез внутренней секреции. Например, хорошо лечит местные лучевые
повреждения кожи прополис (пчелиный клей), что
главным образом связано с его фенольными компонентами. Из много-
численного ряда фенольных веществ наибольший интерес вызывают флавоноиды, способствующие удалению радиоактивных элементов из ор-
ганизма. Источниками флавоноидов являются мандарины, черноплодная рябина, облепиха, боярышник, пустырник, бессмертник, солодка.
Выраженным радиозащитным действием обладает этиловый спирт. Например, при введении
в питательную смесь этилового спирта выжи-
ваемость бактерий повышается на 11–18 %. В эксперименте спирт спо-
собствовал выживанию почти всех мышей, облученных рентгеновски-
ми лучами в дозе 600 рентген.
Выведению радионуклидов (например, стронция) из организма спо-
собствует кальций. Он препятствует накоплению стронция в костном
мозге. Применяемые в медицинской практике хлористый кальций, гипс
плохо усваиваются организмом. Идеальным источником кальция,
и мел который легко усваивается организмом, является скорлупа куриных яиц. Кроме того, в скорлупе содержатся 27 микроэлементов. Она является профилактическим средством при таких заболеваниях, как искривление позвоночника, хрупкость костей, подверженность простудам.
Скорлупу употребляют от 2 до 6 г в день. Яйца предварительно мо­ются теплой водой с мылом, хорошо
ополаскиваются. В большинстве
случаев скорлупа не требует специальной стерилизации. Для маленьких
детей необходимо на 5 минут помещать ее в кипящую воду. Скорлупа
от яиц, сваренных вкрутую, чуть менее активна, но зато полностью го-
това к использованию, пройдя стерилизацию в процессе варки. Расти­рать в порошок лучше в ступке, так как при использовании
кофемолки
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
224
препарат получается менее активный. Принимают порошок куриной скорлупы утром с творогом или кашей. Скорлупа утиных яиц для по­добного применения непригодна.
В то же время на территориях, сильно загрязненных радиоактив­ными веществами, в скорлупе может накапливаться стронций, а при варке яиц даже переходить в белок.
Эффективным средством при лечении малых доз
радиоактивного
облучения являются перепелиные яйца. Целебные свойства перепели-
ных яиц объясняются тем, что в них очень много витаминов, аминокис-
лот и других веществ, обладающих профилактическим радиозащитным действием.
В числе факторов, способных снижать усвоение стронция, можно назвать потребление хлеба из темных сортов муки, содержащей фитин, который способен связывать этот радиоактивный элемент
и препятство-
вать его всасыванию в кишечнике.
Практически отсутствуют радиоактивные элементы в крахмале, са-
харе, рафинированном растительном масле. Не накапливаются радио­активные элементы в топинамбуре.
Глава 12. Экотоксикология офисных и жилых
помещений
Загрязняющие вещества оказывают негативное влияние не только при нахождении человека, животных и растений в открытой окружаю­щей среде, но и в искусственной среде. Искусственная окружающая
среда может быть офисной и жилой.
Качество окружающей среды внутри офисного помещения в зна-
чительной степени сказывается на работоспособности человека. Часто офисные помещения бывают более неблагополучными
, чем жилые. Это связано с многими причинами, основными из которых являются следующие:
1. Район расположения самих офисных помещений (центр города,
промышленные районы, территории предприятий).
2. Замкнутое пространство. Большое количество людей со своими
привычками и образом жизни вынуждены работать в одном помещении. Часто объем воздуха, желательный для нормальной жиз недеятельности человека, бывает намного
снижен, что ведет за собой увеличение кон-
центраций находящихся в воздухе вредных веществ.
3. Уход за помещением осуществляется не всегда так же добросо-
вестно, как дома. Часто при уборке применя ются сильные химические
ГЛАВА 12. ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
225
реагенты — средства для чистки ковров, полировки мебели и др., ко­торые затем попадают в воздух.
4. Использование синтетических материалов. Для отделки и мебли­ровки офисных помещений используются более дешевые син тетические материалы, которые являются источником поступления в воздух боль­шого количества вредных веществ.
5. Курение. Горящая сигарета выделяет около 4 тыс. различных со-
единений, в том числе 12 веществ, способствующих развитию рака. Сам
курильщик вдыхает лишь треть из того, что курит. Основной вред при­нимают в свои легкие как раз люди некурящие. Прокуренная комната
со специфическим запахом — газовая камера замедленного действия.
6. Электромагнитное поле. Большой проблемой в офисах стано вится электромагнитное поле. Силовые кабели, проходящие по
стенам зданий,
огромное количество офисной техники, неправильно органи зованное
рабочее место являются причиной снижения ра ботоспособности, по­вышенной утомляемости, частых головных болей. При значительных величинах электромагнитного поля работа на компьютерах становится утомительной из-за эффекта «дрожания монитора».
Основным источником света в офисных помещениях являются лам-
пы дневного света. Практически все марки
люминесцентных ламп со­держат в своей конструкции ртуть. При нарушении целостности этих ламп ртуть попадает в атмосферу и является причиной хронических от­равлений. Хроническое отравление ртутью проявляется в нарушении нервной и эндокринной систем, человек постоянно испытывает уста лость.
Уровень химического загрязнения внутри офисного и жилого поме-
щения может в несколько раз
превышает уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха на улице. В воздухе квартир, офисов может одновре-
менно присутствовать более 100 летучих химикатов. И чем больше в таком помещении синтетических материалов и чем оно старше, тем больше здесь концентрация токсичных веществ.
Стремление к чистоте в современной квартире также несет в себе
определенную угрозу. После мытья
и очистки поверхностей моющими средствами типа «Фери», всегда остается тонкий слой вредного для организма вещества. Полностью смыть его невозможно, даже если очень
постараться.
Вещества, входящие в состав бытовой химии, достаточно разно-
образны по своему строению и влиянию на организм. Наиболее небла-
гоприятно на воздух помещения влияют вещества, входящие в состав лаков для волос, антистатиков, средств защиты от насекомых, аромати­заторов воздуха. При неправильном хранении опасным становится по­падание в воздух токсичных веществ из порошков, чистящих и моющих
средств, различных инсектицидов. Эти вещества вызывают аллергические
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
226
реакции и раздражающе действуют на слизистые оболочки, хотя каждое из них оказывает свое специфическое влияние на определенные системы
организма.
Одним из основных источников поступления в воздух вредных ве­ществ являются полимерные материалы на основе поливинилхлорид­ных смол, используемые для отделки полов и для изготовления различ­ных видов линолеумов. Они выделяют в
воздух помещения фталаты, хлорированные и непредельные углеводороды, стирол, серо углерод, сернистый ангидрид и другие вредные вещества. Контакт с такими по­лимерными материалами часто явля ется основной причиной аллерги­ческих заболеваний, например, аллергических дерматитов и экзем.
К отрицательным свойствам полимерных материалов относится создаваемый ими неприятный запах, вызывающий состояние диском­форта, нарушения деятельности
сердечно-сосудистой системы, при­ступы бронхиальной ас тмы. Например, различные обои для стен с по­лимерными покрытиями (моющиеся, влагостойкие) не пропускают
воздух и влагу. При нагре вании воздуха они выделяют в помещение вредные вещества, вдыхание которых отрицательно сказывается на со-
стоянии здоровья пожилых людей и детей.
Некоторые линолеумы способны накапливать на своей
поверхно сти заряды статического электричества, что отрицательно влияет на состо­яние организма, приводит к притягиванию пыли и быстрому загрязне-
нию пола.
При использовании клеев, красок и лаков в воздух помещений по­падают органические растворители и другие содержащиеся в них ве­щества. В некоторых клеях содержатся такие вредные вещества, как
фенол, формальдегид
, стирол, хлористый винил, этилацетат. Кроме того, в красках присутствуют неорганические пигменты, в со став которых входят соли тяжелых металлов. Лаки и краски содержат растворители и вещества, поражающие нервную систему и действующие наркотиче-
ски. К ним относятся бутилацетат, винил хлорид, ацетон, ксилол.
Распространенным источником вредных веществ в офисах и квар-
тирах является
мебель из древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также из фанеры. Плёночные материалы для облицовки древес­ностружечных плит также могут содер жать ал лергены и вещества, раз-
дражающие слизистые оболочки. Возможность выделения в воздух
вредных химических веществ из мебели зависит главным образом
от технологии изготовления, наличия защитных слоев на используемых
материалах.
Интенсивность выделения летучих веществ зависит от тем-
пературы, влажности и кратности воздухообмена в помещении.
В древесностружечных и древесноволокнистых плитах, в лаках,
красках и линолеуме содержится фенол. Использование лаков, красок
ГЛАВА 12. ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
227
и линолеума иногда приводит к 10-кратному превышению уровня пре­дельно допустимой концентрации фенола. Особенно опасно использо­вание в помещении лаков и красок, предназначенных только для наруж­ных работ, разрешенных к использованию на открытом воздухе.
Хроническое отравление фенолом проявляется в нарушении дея­тельности центральной нервной системы и сердечно-сосудистой сис­темы. Длительная
интоксикация фенолом способствует нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта, изменению процессов ме­таболизма и витаминного обмена.
Формальдегид представляет собою газообразное токсичное соеди-
нение, которое выделяется из отделочных материалов. Формальдегид
содержится в смоле, используемой при изготовлении древесностружеч-
ных плит, древесноволокнистых плит, фанеры, мастик, пластификато­ров, шпатлевок и смазок для стальных форм.
Формальдегид
внесен в список канцерогенных веществ. Он прово­цирует наследственную генетическую и хромосомную мутацию, пора­жает дыхатель ные пути, слизистую оболочку глаз, кожный покров.
Основным источником выделения стирола являются теплоизоляцион­ные пенопласты, облицовочный пластик, линолеум, а также лаки, краски и клеи. Кроме того, значительно повышает концентрацию стирола в воз­духе отделка стен
и потолков сухой вагонкой. Стирол вызывает раздраже-
ние слизистых оболочек, глаз, головную боль, тошноту, спазмы сосудов.
Значительное количество ве ществ, вредных для здоровья человека, выделяет в воздух газовая плита. Прежде всего, в помещении значи­тельно увеличивается количество оксидов углерода — углеки слого и угарного газа. Увеличение этих газов в воздухе отрицательно воздей-
ствует на нервную систему и вызывает кислородное голодание. Кроме
этих веществ, при сгорании газа в воздух выделяются различ ные угле­водороды, в том числе канцерогенные, двуокись серы, оксиды азота. Например, уровень оксидов азота в воздухе домов, где пользовались газовыми плитами, значительно выше, чем в наружном воздухе. Оксид азота способствует обострению течения
респираторных заболевания
у взрослых и вызывает затруднение дыхания у детей.
На состав атмосферы офисов и жилых помещений и самочувствие че­ловека существенное влияние оказывает кондиционирование воздуха. По-
сле контакта с фильтрующим материалом кондиционера в воздухе значи-
тельно уменьшается количество отрицательных ионов, что приводит к на­коплению в организме активных форм кислорода
, нарушению соотноше­ния прооксидазных и антиоксидазных процессов. Оно сопровождается утомляемостью, раз дражительностью, нарушением сна, снижением им­мунитета, повы шением артериального давления. Поэтому люди, подолгу работающие или живущие в помещениях с кондиционерами, болеют чаще.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
228
Фильтры кондиционеров часто являются источником распро­странения микроорганизмов и плесневых грибов, так как на фильтрах соз дается благоприятная среда для их размножения. Наиболее распро­странены в помещениях микроорганизмы родов Sarcina, Bacillus,
Staphylococcus, а также плесневые грибы Aspergillus, Penicillium, Mucor,
Alternaria. Помимо них на фильтрах могут накапливаться патогенные
микроорга низмы, например легионеллы.
Источником распространения токсичных химических соединений
в атмосфере
жилых и производственных помещений является система вентиляции, которая часто бывает на рушена. Особенно часто такая проблема встречается в квартирах ста рых домов или там, где новые
хозяева, выполняя перепланировку, перекры вают вентиляционные ка-
налы. Так как все квартиры свя заны одной системой вентиляции, то воз-
дух и находящиеся в нем веще ства циркулируют
по всему зданию и не выходят наружу. Воздух в таких квартирах имеет сложный состав и содержит вещества, содержащиеся в полимерных материалах, быто­вой химии, строительных конструкциях, плесневые грибы, бактерии, продукты работы газовых плит, запахи пищи и пр.
В плохо вентилируемых помещениях определенную опасность не-
сут антропотоксины, которые представляют собою летучие
продукты
жизнедеятельности человека и содержат более 400 химических соеди-
нений. Они образуются в организме и выделяются с выдыхаемым воз-
духом, с секретом сальных и потовых желез, кишечными газами и в виде летучей фазы фекалий и мочи. Любое помещение необходимо не аро-
матизировать, а проветривать, потому что неприятный запах — это признак плохо работающей
вентиляции.
По данным Всемирной организации охраны окружающей среды, квар­тиры, в которых люди проводят большую часть времени, занесены в спи­сок пяти наиболее загрязненных точек окружающей среды. Согласно ис­следованиям экологов, в воздухе жилых зданий одновременно присутству­ет более 100 летучих химических веществ, причем большинство из них обладает высокой токсичностью. А
воздух в помещении превосходит уро-
вень загрязнения уличного воздуха в среднем в 1,8–4 раза. Причем с на­ступлением жары некоторые химические соединения начинают более ак­тивно выделяться, что может привести к развитию серьезных заболеваний.
Довольно часто в жилых помещениях обнаруживается превышение
радиационных норм по радону-222, наиболее опасному для здоровья человека радиоактивному инертному
газу. Возможными последствиями могут быть онкологические заболевания, особенно велик риск развития рака легких.
Жилые помещения представляют собою экосистему (биотоп), ко-
торая с течением времени заселяется представителями животного,
ГЛАВА 12. ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
229
растительного мира и микроорганизмов. Этот биотоп формируется за счет трех основных источников: внешнего естественного биогенно­го источника (источник экзоантропных видов), среды самого обитаемого помещения (источник синантропных форм) и человека как носителя и источника аутомикрофлоры.
Источником поступления различных веществ в воздух помещений являются ковры и ковровые дорожки, изготовленные из синтетических во локон (
акрилон, нейлон, полиэфир, полиуретан, поливинилхлорид). Натуральные ковры обра батываются специальными противомольными пестицидами, которые тоже небезопасны для здоровья. Следствием вдыхания этих веществ могут быть головокружения и головные боли, а также раздражение глаз, носа, горла.
Среда ковровых волокон способствует накоплению пыли и размно-
жению микроорганизмов. В пыли среди ворсинок ковра живет микро-
скопический
синантропный клещ, питающийся отмершими частичками живых организмов (в том числе и человека), выделения которого явля­ются сильнейшим аллергеном. Ежедневно человек, находящийся дома, вдыхает с воздухом до 3 млрд пылинок.
В стандартной трехкомнатной квартире в год образуется до 40 кг
пыли, которая содержит:
– отмершие чешуйки кожи; – споры плесневых грибов и микроорганизмов;
– пыльцу растений;
– мелких насекомых и их личинки; – перхоть домашних животных; – сигаретный дым; – пылевых клещей и продукты их жизнедеятельности; – частицы пластика и резины; – частицы краски и синтетических материалов; – целлюлозу; – шерстяные волокна.
Обычная пыль квартиры содержится во всей мягкой мебели, коврах,
матрасах. В ней
живут, размножаются и умирают домашние пылевые клещи. Размеры этих клещей настолько малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом.
Пылевые клещи относятся к сапрофитам, то есть к организмам, ко­торые живут за счет других организмов, но не причиняют им вреда (в от­личие от паразитов). Питаются пылевые клещи преимущественно кожным эпителием человека
или животных. Сам по себе такой клещ не опасен,
но его отходы могут вызывать астматические или аллергические при-
ступы. Эти отходы являются одной из составляющих частей пыли в жи-
лище человека и постоянно находятся в окружающем нас воздухе.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
230
Глава 13. Биологический мониторинг
и биоиндикация как методы относительной оценки качества среды
Биологический мониторинг является составной частью экологиче-
ского мониторинга и рассматривается как система наблюдений и оцен-
ки прогноза любых изменений в биоте, вызванных факторами антро­погенного происхождения. В задачи биомониторинга входит регулярно проводимая оценка качества окружающей среды с помощью специаль­но выбранных для этого живых объектов. В качестве таких объектов выступают биологические
и их реакции на внешние естественные и антропогенные воздействия. Для биологического мониторинга на организменном и популяционном уровне разрабатывается своя методика наблюдений и устанавливается определенный набор функциональных характеристик. Так, мониторинг
популяций и биоценозов должен производиться в стационарных усло-
виях как на эталонных участках, так и на территориях, антропогенному воздействию. Он включает наблюдения за видовым составом, обилием, структурой, продуктивностью и другими характе-
ристиками. Необходим контроль за изменением популяций и биоцено­зов под влиянием разных видов антропогенного воздействия и их функ-
ционирования в условиях интенсивной хозяйственной деятельности человека. Особый интерес представляют наблюдения за аккумуляцией
растениями и животными химических веществ се промышленного производства, при аварийных выбросах или приме-
няемых в сельском и лесном хозяйстве, их миграцией по цепям питания
и распределением по трофическим уровням в биоценозах, расположен-
ных в различных природных зонах.
В качестве критериев оценки экологического состояния популяций
и биоценозов выступают структурные и функциональные показатели, характеризующие
состояние растительности и животного мира. Среди них следует выделить такие показатели, как изменение видового соста­ва фито- и зооценозов, уменьшение разнообразия видов в биоценозах,
сокращение площади коренных ассоциаций, изменение плотности ( чис­ленности) популяций видов-индикаторов и др.
Одной из составляющих биологического мониторинга является анализ состояния водных организмов, позволяющий определить каче­ство
воды в пресноводных водоемах. Он проводится в рамках функци-
онирования Гидробиологической службы наблюдений и контроля по-
верхностных вод, которая была организована еще в 1974 году. Разрабо­таны различные способы оценки качества вод по состоянию водных организмов. Среди этих способов выделяют:
системы различных уровней организации
подверженных
, выделяемых в процес-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]