Оценка накопления тяжелых металлов прибрежно-водной растительностью некоторых озер города Гомеля
Биологическое значение тяжелых металлов и микроэлементов для различных видов растений. Накопление тяжелых металлов в водной среде и в почве. Изучение состава прибрежно-водной растительности исследуемых озер города Гомеля и озер Мозырского района.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.12.2016 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок осоковые - Cyperales;
семейство осоковые - Cyperaceae;
род камыш - Scirpus;
вид камыш озерный - Scirpus lacustris L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок осоковые - Cyperales;
семейство осоковые - Cyperaceae;
род осока - Carex;
вид осока острая - Carex acuta L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс двудольные - Magnoliopsida;
порядок зонтикоцветные - Araliales;
семейство зонтичные - Apiaceae;
род поручейник - Sium;
вид поручейник широколистный - Sium latifolium L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс двудольные - Magnoliopsida;
порядок зонтикоцветные - Araliales;
семейство зонтичные - Apiaceae;
род омежник - Oenanthe;
вид омежник водный - Oenanthe aquatica L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок водокрасоцветные - Hydrocharitales;
семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae;
род телорез - Stratiotes;
вид телорез алоэвидный - Stratiotes aloides L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс двудольные - Magnoliopsida;
порядок кувшинкоцветные - Nymphaeales;
семейство кувшинковые - Nymphaeaceae;
род кубышка - Nuphar;
вид кубышка желтая - Nuphar lutea L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок частухоцветные - Alismatales;
семейство частуховые - Alismataceae;
род стрелолист - Sagittaria;
вид стрелолист обыкновенный - Sagittaria sagittifolia L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс двудольные - Magnoliopsida;
порядок примуловые - Primulales;
семейство первоцветные - Primulaceae;
род вербейник - Lysimachia;
вид вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок ситникоцветные - Juncales;
семейство ситниковые - Juncaceae;
род ситник - Juncus;
вид ситник скученный - Juncus conglomeratus L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Liliopsida;
порядок касатикоцветные - Iridales;
семейство ирисовые - Iridaceae;
род касатик - Iris;
вид касатик аировидный - Iris pseudacorus L. [52]
отдел покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae);
класс однодольные - Luiliopsida;
порядок аронникоцветные - Arales;
семейство ароидные - Araceae;
род аир - Acorus;
вид аир обыкновенный - Acorus calamus L. [52]
Программа исследований включала в себя следующие задачи:
1 теоретическое изучение проблемы по литературным источникам и ознакомление с методикой исследований (2013-2015 г.);
2 изучение видового разнообразия прибрежно-водной растительности озер (2013-2015 г.);
3 изучение экологического спектра флоры прибрежно-водной растительности озер (2013-2015 г.);
4 изучения содержания тяжелых металлов в прибрежно-водных растениях озер (2013-2015 г.)
Исследования проводились в рамках проекта ГБЦМ 11-50 «Разработать систему индикаторных видов для оценки накопления тяжелых металлов прибрежно-водными экосистемами вблизи промышленных центров Гомельского региона». научный руководитель темы д.б.н., профессор Сапегин Л.М., а также проекта ГБЦМ 14-50 «Оценка состояния техногенного загрязнения природных и рудеральных экосистем Мозырского промышленного района». Научный руководитель темы к.б.н., доцент Дайнеко Н.М.
Полевые исследования проводились в период с апреля по сентябрь в 2013-2014 годах на озерах г. Гомеля и Мозырского района. Изучение прибрежно-водной растительности осуществлялось маршрутным методом при обходе водоемов с берега. Видовой состав изучался в полевых условиях. Распределение растительности по экологическим группам осуществлялось по классификации Гигевича [53]. Содержание тяжелых металлов в некоторых видах прибрежно-водных растений изучались лабораторным методом в РНИУП «Институт радиологии» МЧС РБ. Полученные результаты были статистически обработаны с помощью MS Excel 2003.
3. Результаты исследований и их обсуждение
3.1 Изучение видового состава прибрежно-водной растительности исследуемых озер города Гомеля
Исследования проводились в 2013 году на озере Сельмашевское и озере у северной части г. Гомеля вблизи предприятия «Гидропривод». В ходе работы был изучен флористический состав озер. Всего в двух объектах было обнаружено 22 вида высших водных растений из 12 семейств и 20 родов. Все данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1 - Видовой состав растений исследуемых водоемов г. Гомеля
Семейство |
Род |
Вид |
|
Злаки(Poaceae) |
Тростник(Phragmites) |
Тростник обыкновенный(Phragmites communis) |
|
Манник(Glyceria) |
Манник большой(Glyceria maxima) |
||
Полевица(Agrostis) |
Полевица побегообразующая(Agrostis stolonifera) |
||
Мятлик(Poa) |
Мятлик луговой(Poa pratensis) |
||
Овсяница(Festuca) |
Овсяница луговая(Festuca pratensis) |
||
Водокрасовые(Hydrocharitaceae) |
Водокрас(Hydrocharis) |
Водокрас лягушачий(Hydrocharis morsus-ranae) |
|
Элодея(Elodea) |
Элодея канадская(Elodea canadensis) |
||
Осоковые(Cyperaceae) |
Осока(Carex) |
Осока ложносытевая(Carex pseudocyperus) |
|
Осока острая(Carex acuta) |
|||
Ситняг(Eleocharis) |
Ситняг болотный(Eleocharis palustris) |
||
Камыш(Scirpus) |
Камыш озерный(Scirpus lacustris) |
||
Астровые(Asteraceae) |
Череда(Bidens) |
Череда трехраздельная(Bidens tripartita) |
|
Крапивные(Urticaceae) |
Крапива(Urtica) |
Крапива двудомная(Urtica dioica) |
|
Роголистниковые(Ceratophyllaceae) |
Роголистник(Ceratophyllum) |
Роголистник погруженный(Ceratophyllum demersum) |
|
Сусаковые(Butomaceae) |
Сусак(Butomus) |
Сусак зонтичный(Butomus umbellatus) |
|
Частуховые(Alismataceae) |
Частуха(Alisma) |
Частуха подорожниковая(Alisma plantago-aquatica) |
|
Рогозовые(Typhaceae) |
Рогоз(Typha) |
Рогоз узколистный(Typha angustipholia) |
|
Рогоз широколистный(Typha latifolia) |
|||
Ситниковые(Juncaceae) |
Ситник(Juncus) |
Ситник развесистый(Juncus effusus) |
|
Зонтичные(Apiaceae) |
Поручейник(Sium) |
Поручейник широколистный(Sium latifolium) |
|
Омежник(Oenanthe) |
Омежник водный(Oenanthe aquatica) |
||
Ароидные(Araceae) |
Ряска(Lemna) |
Ряска малая(Lemna minor) |
Из данных таблицы 1 следует, что наиболее многочисленными семействами являются злаковые - Poaceae (22,7 % от общего числа видов), осоковые - Cyperaceae (18,2 %).
3.2 Изучение видового состава прибрежно-водной растительности исследуемых озер Мозырского района
В 2014 году были проведены исследования двух объектов, расположенных вблизи г. Мозыря. Растительность данных озер была представлена 17 видами высших водных растений из 16 родов и 12 семейств, что видно из таблицы 2.
Таблица 2 - Видовой состав растений исследуемых водоемов Мозырского района
Семейство |
Род |
Вид |
|
Злаки(Poaceae) |
Тростник(Phragmites) |
Тростник обыкновенный(Phragmites communis) |
|
Манник(Glyceria) |
Манник большой(Glyceria maxima) |
||
Полевица(Agrostis) |
Полевица побегообразующая(Agrostis stolonifera) |
||
Водокрасовые(Hydrocharitaceae) |
Водокрас(Hydrocharis) |
Водокрас лягушачий(Hydrocharis morsus-ranae) |
|
Телорез(Stratiotes) |
Телорез алоэвидный(Stratiotes aloides) |
||
Осоковые(Cyperaceae) |
Осока(Carex) |
Осока ложносытевая(Carex pseudocyperus) |
|
Осока острая(Carex acuta) |
|||
Ситняг(Eleocharis) |
Ситняг болотный(Eleocharis palustris) |
||
Кувшинковые(Nymphaeaceae) |
Кубышка(Nuphar) |
Кубышка желтая(Nuphar lutea) |
|
Рогозовые(Typhaceae) |
Рогоз(Typha) |
Рогоз узколистный(Typha angustipholia) |
|
Частуховые(Alismataceae) |
Стрелолист(Sagittaria) |
Стрелолист обыкновенный(Sagittaria sagittifolia) |
|
Первоцветные(Primulaceae) |
Вербейник(Lysimachia) |
Вербейник обыкновенный(Lysimachia vulgaris) |
|
Ситниковые(Juncaceae) |
Ситник(Juncus) |
Ситник скученный(Juncus conglomeratus) |
|
Астровые(Asteraceae) |
Череда(Bidens) |
Череда трехраздельная(Bidens tripartita) |
|
Ирисовые(Iridaceae) |
Касатик(Iris) |
Касатик аировидный(Iris pseudacorus) |
|
Зонтичные(Apiaceae) |
Омежник(Oenanthe) |
Омежник водный(Oenanthe aquatica) |
|
Ароидные(Araceae) |
Аир(Acorus) |
Аир обыкновенный(Acorus calamus) |
Из данных таблицы 2 следует, что наиболее многочисленными семействами являются злаковые - Poaceae (17,6 % от общего числа видов), осоковые - Cyperaceae (17,6 %) и водокрасовые - Hydrocharitaceae (11,8 %).
3.3 Экологический состав
Растительность исследуемых озер г. Гомеля была представлена следующими экологическими группами:
Гидрофиты - настоящие водные растения, постоянно растущие в воде:
Эугидрофиты, или гидатофиты, погруженные растения - истинно водные растения, весь жизненный цикл которых проходит под водой или у которых только генеративные побеги возвышаются над водой, или растения, которые плавают на поверхности воды, но основная их растительная масса находится в толще воды.
Эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды.
Анализ собранного материала показал, что к этой группе относится роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum).
Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся.
К данной группе относится элодея канадская (Elodea canadensis).
Плейстогидрофиты, или плейстофиты, нимфеиды, плавающие растения - водные растения с плавающими на поверхности воды листьями и другими ассимиляционными органами.
Плейстогидрофиты неукореняющиеся, свободно плавающие на поверхности воды.
К данной группе растений относится ряска малая (Lemna minor) и водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae).
Аэрогидрофиты, или гидрогигрофиты, воздушно-водные, или водно-болотные, растения - водные растения с побегами, часть которых находится в водной среде, а часть возвышается над поверхностью воды.
Аэрогидрофиты высокорослые (высота побегов 100-250 см).
К данной группе растений относятся: манник большой (Glyceria maxima), тростник обыкновенный (Phragmites communis), рогоз узколистный (Typha angustipholia), рогоз широколистный (Typha latifolia), ситняг болотный (Eleocharis palustris), камыш озерный (Scirpus lacustris).
Аэрогидрофиты среднерослые (высота побегов 20-100 см).
К данной группе растений относится осока ложносытевая (Carex pseudocyperus), сусак зонтичный (Butomus umbellatus), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), осока острая (Carex acuta).
Гигрофиты - наземные растения влажных, переувлажненных и периодически затопляемых местообитаний с высокой влажностью воздуха:
Эугигрофиты - наземные околоводные растения, приспособленные к обитанию в береговой полосе водоемов, характерные для низких и средних уровней зоны затопления, часто встречающиеся в руслах неглубоких рек и ручьев, сырых прибрежных отмелях при глубине до 40 см, а также в небольшом количестве в воде у низких топких берегов, иногда входя в состав сообществ высокорослых аэрогидрофитов.
Эугигрофиты среднерослые (высота побегов 20-100 см).
Анализ собранного материала показал, что к данной группе растений относится крапива двудомная (Urtica dioica), череда трехраздельная (Bidens tripartita), ситник развесистый (Juncus effusus), мятлик луговой (Poa pratensis), поручейник широколистный (Sium latifolium).
Гигрогелофиты - наземные болотные растения, приспособленные к обитанию в сильно переувлажненных и обводненных местообитаниях, однако нередко имеющие ксероморфное строение.
Гигрогелофиты среднерослые (высота побегов 20-100 см).
К данной группе растений относится полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera), омежник водный (Oenanthe aquatica), овсяница луговая (Festuca pratensis).
Из диаграммы видно (рисунок 5), что наибольшее количество исследуемых видов относится к гидрофитам, что составляет 63,6 % от всей выявленной флоры (14 видов).
Рисунок 5 - Процентное содержание экологических групп прибрежно-водных растений г. Гомеля
Среди гидрофитов встречаются эугидрофиты, которые в свою очередь подразделяются: эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды (4,6 %), эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся (4,6 %), плейстогидрофиты неукореняющиеся, свободно плавающие на поверхности воды (9,1 %) и аэрогидрофиты: высокорослые (27,3 %) и среднерослые (18,2 %). На долю гигрофитов приходится 8 видов исследуемой флоры, что составляет 36,4 %. Они в свою очередь подразделяются на эугигрофиты среднерослые (22,7 %) и гигрогелофиты среднерослые (13,6 %).
Прибрежно-водная растительность озер, расположенных вблизи г. Мозыря представлена двумя экологическими группами: гидрофитами и гигрофитами. Анализ собранного материала показал, что к эугидрофитам, полностью погруженным, неукореняющимся, взвешенным в толще воды относится телорез алоэвидный (Stratiotes aloides). К плейстогидрофитам неукореняющимся, свободно плавающим на поверхности воды относится водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae), а к плейстогидрофитам укореняющимся - кубышка желтая (Nuphar lutea). В группу аэрогидрофитов высокорослых входят: манник большой (Glyceria maxima), тростник обыкновенный (Phragmites communis), рогоз узколистный (Typha angustipholia) и ситняг болотный (Eleocharis palustris). К группе аэрогидрофитов среднерослых относятся: осока ложносытевая (Carex pseudocyperus), осока острая (Carex acuta) и стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia). Анализ собранного материала показал, что к группе эугигрофитов среднерослых относятся: череда трехраздельная (Bidens tripartita), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris) и ситник скученный (Juncus conglomeratus). К группе гигрогелофиты высокорослые, высота побегов которых достигает 100-250 см относится касатик аировидный (Iris pseudacorus), а к гигрогелофитам среднерослым - полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera), омежник водный (Oenanthe aquatica) и аир обыкновенный (Acorus calamus).
Анализ процентного содержания экологических групп прибрежно-водных растений Мозырского района показал, что наибольшее количество исследуемых видов относится к гидрофитам (рисунок 6), что составляет 58,8 % от всей выявленной флоры (10 видов).
Рисунок 6 - Процентное содержание экологических групп прибрежно-водных растений Мозырского района
К аэрогидрофитам среднерослым относится 23,5 %, к аэрогидрофитам высокорослым - 17,7 %, к плейстогидрофитам укореняющимся - 5,9 % видов, к плейстогидрофитам неукореняющимся, свободно плавающим на поверхности воды - 5,9 % и эугидрофитам, полностью погруженным, неукореняющимся, взвешенным в толще воды - 5,9 %. На долю гигрофитов приходится 7 видов исследуемой флоры, что составляет 41,2 %. Гигрогелофиты и эугигрофиты среднерослые составили по 17,7 %, гигрогелофиты высокорослые - 5,9 %.
3.4 Анализ результатов проб воды, почвогрунта и почвы изучаемых объектов прибрежно-водной растительности г. Гомеля
Данные о содержании тяжелых металлов в пробах воды изучаемых объектов г. Гомеля отражены в таблице 3.
Таблица 3 - Анализ проб воды изучаемых объектов г. Гомеля
в миллиграммах на литр
№ объекта |
Определяемый показатель, мг/л |
|||||||||
Fe |
Cu |
Zn |
Co |
Mn |
Pb |
Cd |
Ni |
Cr |
||
1 |
<0,15 |
0,35 |
3,15 |
0,04 |
<0,08 |
<0,075 |
4,03 |
11,15 |
<0,06 |
|
2 |
4,2 |
0,46 |
1,77 |
0,04 |
75,0 |
<0,075 |
1,28 |
12,00 |
<0,06 |
|
ПДК, мг/л |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0, 1 |
0,1 |
0,005 |
0,01 |
0,001 |
Анализ проб воды показал, что во всех изучаемых объектах наблюдалось превышение ПДК по железу, меди, цинку, кобальту, кадмию, никелю и хрому (таблица 3). Так во 2-ом объекте содержание железа в 42 раза выше ПДК. В первом объекте содержание меди в 3,5 выше ПДК, а во 2-ом объекте - в 4,6 раза. В 1-ом объекте содержание цинка превышает ПДК в 315 раз, а во 2-ом объекте - в 177 раз. Содержание марганца во 2-ом объекте превышает ПДК в 750 раз, кадмия в 1-ом объекте - в 806 раз, никеля во 2-ом объекте - в 1200 раз, хрома в двух объектах - в 60 раз.
Данные о содержании тяжелых металлов в пробах почвы изучаемых объектов г. Гомеля отражены в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ проб почвы изучаемых объектов г. Гомеля
в миллиграммах на килограмм
№ объекта |
Вид пробы |
Определяемый показатель, мг/кг |
|||||||||
Fe |
Cu |
Zn |
Co |
Mn |
Pb |
Cd |
Ni |
Cr |
|||
1 |
Почва с берега |
2316,3 |
3,6 |
24,4 |
0,4 |
135,3 |
5,8 |
<0,07 |
1,9 |
0,7 |
|
1 |
Почвогрунт из воды |
2412,1 |
35,5 |
36,0 |
0,3 |
39,4 |
6,6 |
<0,07 |
1,9 |
1,0 |
|
2 |
Почва с берега |
8014,7 |
2,2 |
12,4 |
0,8 |
265,6 |
3,0 |
<0,07 |
3,8 |
0,2 |
|
2 |
Почвогрунт из воды |
2300,2 |
2,1 |
3,7 |
0,6 |
76,4 |
2,1 |
<0,07 |
2,6 |
0,5 |
|
ПДК, мг/кг |
- |
3,0 |
37,0 |
20,0 |
1500 |
25,0 |
0,04 |
4,0 |
6,0 |
Анализ проб почвы изучаемых объектов г. Гомеля выявил, что наибольшее содержание железа было во втором объекте в почве с берега (таблица 4). В 1-ом объекте в почвогрунте из воды превышение ПДК по меди составило 11,8 раза, а в почве с берега в 1,2 раза. Во всех пробах почвы в двух объектах не наблюдалось превышения ПДК по цинку, кобальту, марганцу, свинцу, никелю и хрому. Содержание кадмия во всех пробах оказалось выше ПДК в 1,8 раза.
3.5 Анализ результатов проб воды, почвогрунта и почвы изучаемых объектов прибрежно-водной растительности Мозырского района
Данные о содержании тяжелых металлов в пробах воды изучаемых объектов Мозырского района отражены в таблице 5.
Таблица 5 - Анализ проб воды изучаемых объектов Мозырского района
в миллиграммах на литр
№ объекта |
Определяемый показатель, мг/л |
|||||||||
Fe |
Cu |
Zn |
Co |
Mn |
Pb |
Cd |
Ni |
Cr |
||
3 |
0,5 |
0,01 |
0,01 |
<0,025 |
0,02 |
<0,03 |
0,011 |
<0,02 |
<0,01 |
|
4 |
0,8 |
0,01 |
0,01 |
<0,025 |
0,12 |
<0,03 |
0,009 |
<0,02 |
<0,01 |
|
ПДК, мг/л |
0,1 |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0, 1 |
0,1 |
0,005 |
0,01 |
0,001 |
Анализ проб воды показал, что во всех изучаемых объектах наблюдалось превышение ПДК по железу, кобальту, кадмию, никелю и хрому (таблица 5). Так в 3-ем объекте содержание железа выше ПДК в 5 раз, а в 4-ом объекте - в 8 раз. Содержание кадмия в 3-ем объекте превышает ПДК в 2,2 раза, а в 4-ом объекте - в 1,8 раза. В 4-ом объекте содержание марганца в 1,2 раза выше ПДК. В двух объектах содержание кобальта выше ПДК в 2,5 раза, никеля - в 2 раза, хрома - в 10 раз.
Данные о содержании тяжелых металлов в пробах почвы изучаемых объектов Мозырского района отражены в таблице 6.
Таблица 6 - Анализ проб почвы изучаемых объектов Мозырского района
в миллиграммах на килограмм
№ объекта |
Вид пробы |
Определяемый показатель, мг/кг |
|||||||||
Fe |
Cu |
Zn |
Co |
Mn |
Pb |
Cd |
Ni |
Cr |
|||
3 |
Почва с берега |
316,3 |
0,8 |
3,1 |
<0,3 |
9,9 |
2,7 |
0,16 |
<0,2 |
0,37 |
|
3 |
Почвогрунт из воды |
213,4 |
0,7 |
8,9 |
<0,3 |
4,9 |
1,9 |
0,17 |
2,5 |
<0,14 |
|
4 |
Почва с берега |
118,8 |
0,5 |
5,2 |
<0,3 |
1,1 |
1,2 |
0,15 |
<0,2 |
0,23 |
|
4 |
Почвогрунт из воды |
130,9 |
0,4 |
3,5 |
<0,3 |
1,7 |
2,1 |
0,16 |
<0,2 |
<0,14 |
|
ПДК, мг/кг |
- |
3,0 |
37,0 |
20,0 |
1500 |
25,0 |
0,04 |
4,0 |
6,0 |
Анализ проб почвы изучаемых объектов Мозырского района выявил, что наибольшее содержание железа было в третьем объекте в почве с берега (таблица 6). В 3-ем объекте в почве с берега и в 4-ом объекте в почвогрунте из воды содержание кадмия превысило ПДК в 4 раза, в почвогрунте из воды в третьем объекте - в 4,3 раза и в почве с берега в 4-ом объекте - в 3,8 раза. Во всех пробах почвы в двух объектах не наблюдалось превышения ПДК по меди, цинку, кобальту, марганцу, свинцу, никелю и хрому.
3.6 Анализ содержания тяжелых металлов в растительных образцах собранных видов растений исследуемых озер г. Гомеля
В 2013 году были получены данные о содержании тяжелых металлов в прибрежно-водной растительности озер г. Гомеля.
В ходе анализа было установлено, что эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды, представлены одним видом - роголистником погруженным. Накопление меди в данном растительном образце в 1,3 раза выше фонового содержания, цинка - в 10,8 раза, кобальта - в 2,7 раза, кадмия - в 6 раз, никеля - в 4,9 раза.
Эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся представлены элодеей канадской, которая накапливала медь выше фонового содержания в 1,6 раза, цинк - в 26,6 раза, кобальт - в 3 раза, марганец - в 3,1 раза.
Плейстогидрофиты неукореняющиеся представлены тремя образцами и двумя видами: водокрасом лягушачим и ряской малой. Более всего железа содержалось в ряске малой во 2-ом объекте, а наибольший коэффициент накопления - у ряски малой в 1-ом объекте. У ряски малой в 1-ом объекте содержание меди оказалось выше фонового в 1,4 раза, а у водокраса лягушачьего в 1-ом и ряски малой во 2-ом - в 1,2 раза. Во всех растительных образцах наблюдалось превышение фонового содержания по цинку от 11,6 раза у ряски малой во 2-ом объекте до 18,5 раза у ряски малой в 1-ом объекте, а наибольший коэффициент накопления у ряски малой во втором объекте. Превышение кадмия выше фонового в 6 раз отмечалось у водокраса лягушачьего в 1-ом и ряски малой во 2-ом объекте. Содержание никеля оказалось выше фонового у ряски малой в 1-ом объекте в 3,2 раза, и у нее же и наибольший КН.
В группу аэрогидрофитов высокорослых входило 6 видов: манник большой, рогоз широколистный, тростник обыкновенный, ситняг болотный, рогоз узколистный и камыш озерный. Из 7 растительных образцов наибольшее содержание железа было отмечено у камыша озерного и ситняга болотного во 2-ом объекте. Превышение фонового содержания по меди и хрому в растительных образцах не обнаружено. Во всех растительных образцах содержание цинка оказалось выше фонового, а больше всего отмечено у тростника обыкновенного в 1-ом объекте - 12,2 раза, у рогоза узколистного во 2-ом объекте наибольший КН. Содержание кобальта во всех растительных образцах превышало фоновое содержание в 2,7-2,8 раза. Из 7 растительных образцов только у тростника обыкновенного в первом объекте отмечено превышение фонового содержания по марганцу в 1,7 раза, у него и наибольший коэффициент накопления. Во всех растительных образцах не обнаружено превышения фонового содержания по свинцу.
В группу аэрогидрофитов среднерослых входило 4 растительных образца, представленные 4 видами: осокой ложносытевой, осокой острой, сусаком зонтичным и частухой подорожниковой. Наибольшее содержание железа и КН отмечено у сусака зонтичного. Во всех растительных образцах отмечалось превышение фонового содержания по цинку, особенно у сусака зонтичного - в 25,7 раза. Также у сусака зонтичного наблюдалось самое высокое накопление марганца и набольший КН. Во всех растительных образцах наблюдалось превышение фона по кадмию в 7 раз, и у этих образцов был высокий коэффициент накопления. По никелю и хрому не отмечалось превышения фонового содержания.
Группа эугигрофитов среднерослых была представлена 6 растительными образцами и 5 видами: ситником развесистым, крапивой двудомной, чередой трехраздельной, мятликом луговым и поручейником широколистным. Наибольшее содержание железа отмечено у крапивы двудомной в первом объекте, и у нее же наибольший коэффициент накопления. Во всех растительных образцах было обнаружено превышение фонового содержания по меди и более всего у череды трехраздельной в первом объекте - в 2,6 раза, а наибольший коэффициент накопления у череды трехраздельной во 2-ом объекте. Во всех растительных образцах содержание цинка оказалось выше фонового содержания, причем у череды трехраздельной в 1-ом объекте - в 23,3 раза. По марганцу, свинцу, хрому и никелю не отмечалось повышенного содержания этих элементов в растительных образцах. Во всех растительных образцах отмечено превышение фона по кадмию в 6-8 раз, а наибольший коэффициент накопления отмечен у поручейника широколистного во 2-ом объекте.
Группа гигрогелофитов среднерослых представлена 3 видами: полевицей побегообразующей, омежником водным и овсяницей луговой. Наибольшее содержание железа обнаружено у омежника водного, у него и наибольший коэффициент накопления. Во всех растительных образцах не наблюдалось превышения фонового содержания по меди. Содержание цинка во всех растительных образцах было выше фонового: от 8 раз у овсяницы луговой - до 35,6 раза - у омежника водного, у последнего наибольший коэффициент накопления. Во всех растительных образцах содержание свинца не превышало фона. Только в двух образцах накопление кадмия оказалось выше фонового содержания - у полевицы побегообразующей в 1-ом объекте в 7 раз и у овсяницы луговой во 2-ом объекте в 6 раз. По накоплению никеля только у полевицы побегообразующей в 1-ом объекте установлено превышение фонового содержания в 1,2 раза. Все растительные образцы аккумулировали хром ниже фона.
Проведенный анализ среднего содержания изучаемых элементов в экологических группах показал, что наибольшим содержанием железа отличались эугидрофиты с воздушными генеративными органами, укореняющиеся, плейстогидрофиты неукореняющиеся, а также эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды. Наибольшим коэффициентом накопления железа характеризовались плейстогидрофиты неукореняющиеся и эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды (рисунок 7).
Рисунок 7 - Содержание железа в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
У эугигрофитов среднерослых отмечено наибольшее содержание меди, превышающее фоновое в 1,8 раза (рисунок 8).
Рисунок 8 - Содержание меди в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Во всех экологических группах отмечалось превышение фонового содержания по цинку, особенно у эугидрофитов укореняющихся - в 26,6 раза и у гигрогелофитов среднерослых - в 17,4 раза, а КН выше у эугидрофитов и плейстогидрофитов неукореняющихся (рисунок 9).
Рисунок 9 - Содержание цинка в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Во всех экологических группах отмечалось превышение фонового содержания по кобальту (рисунок 10). У эугидрофитов укореняющихся было отмечено превышение фонового содержания по кобальту в 3 раза. А у плейстогидрофитов неукореняющихся самый высокий КН.
Рисунок 10 - Содержание кобальта в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Превышение фонового содержания по марганцу было отмечено у эугидрофитов с воздушными генеративными органами, укореняющихся - в 3,1 раза и плейстогидрофитов неукореняющихся - в 1,01 раза (рисунок 11). У последних самый высокий КН.
Рисунок 11 - Содержание марганца в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Все экологические группы накапливали свинец ниже фонового содержания (рисунок 12).
Рисунок 12 - Содержание свинца в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Наибольшим накоплением кадмия отличались эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды, аэрогидрофиты среднерослые и эугигрофиты среднерослые (рисунок 13). Наибольший коэффициент накопления обнаружен у аэрогидрофитов и эугигрофитов среднерослых.
Рисунок 13 - Содержание кадмия в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Из всех экологических групп наибольшее содержание никеля было отмечено у эугидрофитов неукореняющихся - в 4,9 раза превышающее фон, и у них зафиксирован наибольший КН (рисунок 14). А плейстогидрофиты неукореняющиеся аккумулировали никель выше фона в 2,3 раза.
Рисунок 14 - Содержание никеля в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Все растительные образцы накапливали хром ниже фонового содержания (рисунок 15).
Рисунок 15 - Содержание хрома в растительных образцах изучаемых объектов г. Гомеля
Из рисунка 15 видно, что больше всего хрома содержали плейстогидрофиты неукореняющиеся и эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды. У последних отмечен самый высокий КН.
3.7 Анализ содержания тяжелых металлов в растительных образцах собранных видов растений исследуемых озер Мозырского района
В 2014 году были получены данные о содержании тяжелых металлов в прибрежно-водной растительности исследуемых озер Мозырского района.
В ходе анализа было установлено, что эугидрофиты, полностью погруженные, неукореняющиеся, взвешенные в толще воды, представлены только одним видом - телорезом алоэвидным. Содержание марганца в данном растительном образце превысило фоновое содержание в 1,2 раза, кобальта - в 27 раз, кадмия - в 17 раз, никеля - в 4,8 раза.
Плейстогидрофиты неукореняющиеся представлены водокрасом лягушачим, который аккумулировал марганец выше фонового содержания в 1,1 раза, цинк - в 10,7 раза, кобальт - в 28 раз и кадмий - в 7 раз.
Плейстогидрофиты укореняющиеся представлены кубышкой желтой, которая накапливала цинк выше фонового содержания в 6,5 раза, кобальт - в 27 раз, кадмий - в 17 раз, никель - 2,8 раза и хром - в 2,6 раза.
К аэрогидрофитам высокорослым относятся три растительных образца: тростник обыкновенный, рогоз узколистный и манник большой. Наибольшее содержание железа отмечено у рогоза узколистного и манника большого в четвертом объекте. Во всех растительных образцах наблюдалось превышение фонового содержания по цинку: в 9 раз у тростника обыкновенного в третьем объекте, в 6,1 раза у манника большого и в 5 раз у рогоза узколистного в четвертом объекте. Содержание кадмия превышает фоновое в 18 раз у тростника обыкновенного в 3-ем объекте и рогоза узколистного в 4-ом, у манника большого в 3-ем - в 14 раз. В двух растительных образцах в 4-ом объекте отмечалось превышение фона по никелю: у рогоза узколистного - в 7 раз и манника большого - в 6 раз. Манник большой в 4-ом объекте накапливал хром выше фонового содержания в 23,5 раза. Все растительные образцы накапливали кобальт значительно выше фонового содержания. Во всех растительных образцах не обнаружено превышение фона по марганцу, меди и свинцу.
В группу аэрогидрофитов среднерослых входит 7 растительных образцов, представленные 4 видами: осокой ложносытевой, осокой острой, ситнягом болотным и стрелолистом обыкновенным. Наибольшее содержание железа было отмечено у осоки острой в третьем объекте и ситняга болотного в третьем и в четвертом объектах, а наибольший коэффициент накопления у ситняга болотного в 4-ом объекте. Из 7 растительных образцов только у ситняга болотного в 3-ем объекте и осоки острой в 4-ом объекте было отмечено незначительное превышение фонового содержания по марганцу. У осоки острой в 3-ем объекте содержание меди оказалось выше фона в 1,3 раза, у стрелолиста обыкновенного в 3-ем объекте - в 1,4 раза. Содержание цинка во всех растительных образцах было выше фонового: от 1,3 раза у осоки острой в 4-ом объекте - до 11,3 раза - у ситняга болотного в 3-ем объекте. Все растительные образцы накапливали кобальт значительно выше фонового содержания. По свинцу не отмечалось повышенного содержания в растительных образцах. Во всех растительных образцах отмечено превышение фона по кадмию в 16-33 раза. Содержание никеля в 6 образцах превышало фоновое: в 2,3 раза у стрелолиста обыкновенного в четвертом объекте до 7,5 раза у ситняга болотного в 3-ем объекте. В 4 образцах было отмечено превышение фонового содержания по хрому, причем у осоки острой в 3-ем объекте - в 2,4 раза.
Группа эугигрофитов среднерослых представлена 3 образцами и 3 видами: вербейником обыкновенным, ситником скученным и чередой трехраздельной. Наибольшее содержание железа отмечено у ситника скученного в 3-ем объекте и череды трехраздельной в 4-ом. Из 3 растительных образцов только череда трехраздельная в 4-ом объекте накапливала марганец выше фонового содержания, и у нее же наибольший КН. Также у череды трехраздельной наблюдалось самое высокое накопление меди, превышающее фоновое содержание в 2,1 раза и у нее же наибольший КН. Во всех растительных образцах отмечалось превышение фона по цинку, особенно у череды трехраздельной - в 27,4 раза. Все растительные образцы накапливали кобальт значительно выше фонового содержания. По свинцу не отмечалось повышенного содержания в растительных образцах. Во всех растительных образцах содержание кадмия оказалось выше фона, причем у череды трехраздельной в 4-ом объекте - в 23 раза. Наибольшее содержание никеля было отмечено у вербейника обыкновенного, которое превышало фоновое содержание в 3,6 раза, а наибольший коэффициент накопления - у вербейника обыкновенного в 3-ем объекте. Незначительное превышение фонового содержания по хрому было отмечено только у ситника скученного в 3-ем объекте.
К гигрогелофитам высокорослым относится касатик аировидный, представленный 2 растительными образцами. Наибольшее содержание железа было отмечено у касатика аировидного в третьем объекте. У него же было отмечено наибольшее содержание меди, превышающее фоновое содержание в 1,5 раза. У касатика аировидного в третьем объекте превышение фонового содержания по цинку было в 8,7 раза, а у касатика аировидного в четвертом объекте - в 5,2 раза. Во всех исследуемых образцах содержание кобальта превышало фоновое в 27 раз. Касатик аировидный в третьем объекте накапливал кадмий выше фона в 17 раз, а касатик в четвертом объекте - в 19 раз. Касатик в третьем объекте накапливал никель и хром выше фонового содержания в 3,2 и 1,9 раза соответственно. Содержание марганца и свинца было ниже фона.
К гигрогелофитам среднерослым относятся 3 вида: полевица побегообразующая, омежник водный и аир обыкновенный. Анализ данной группы выявил, что среди 5 растительных образцов наименьший коэффициент накопления железа наблюдался у полевицы побегообразующей в третьем объекте, а наибольший - у полевицы побегообразующей в четвертом объекте, у нее же отмечено наибольшее содержание данного элемента. Полевица побегообразующая в третьем объекте, омежник водный в третьем и четвертом объектах накапливали марганец выше фонового содержания. В двух образцах накопление меди оказалось выше фона - у омежника водного в четвертом объекте в 1,7 раза и у аира обыкновенного в четвертом объекте - в 2 раза. Содержание цинка во всех растительных образцах было выше фонового: от 4,9 раза у аира обыкновенного в четвертом объекте - до 20,9 раза - у омежника водного в четвертом объекте. Все растительные образцы накапливали кобальт значительно выше фонового содержания. Во всех образцах содержание кадмия оказалось выше фонового: от 15 раз у полевицы побегообразующей в четвертом объекте - до 18 раз - у полевицы побегообразующей в третьем объекте и аира обыкновенного в четвертом объекте. Из 5 растительных образцов только омежник водный в четвертом объекте накапливал никель ниже фонового содержания. Наибольшее же содержание никеля было у полевицы побегообразующей в четвертом объекте и превышало фоновое в 7,7 раза. Содержание хрома было выше фонового только у аира обыкновенного в четвертом объекте и превышало фоновое в 1,3 раза. Во всех растительных образцах не обнаружено превышения фонового содержания по свинцу.
Анализ прибрежно-водной растительности по экологическим группам показал, что наибольшим содержанием железа отличались плейстогидрофиты неукореняющиеся, у них же наибольший КН (рисунок 16).
Рисунок 16 - Содержание железа в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Наибольшее содержание марганца было отмечено у плейстогидрофитов неукореняющихся, превышающее фоновое - в 1,1 раза и эугидрофитов, полностью погруженных, неукореняющихся, взвешенных в толще воды - в 1,2 раза (рисунок 17). В данных группах отмечены наибольшие КН.
Рисунок 17 - Содержание марганца в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Превышение фонового содержания по меди было отмечено у эугигрофитов и гигрогелофитов среднерослых - в 1,2 раза, а также гигрогелофитов высокорослых - в 1,3 раза (рисунок 18). У плейстогидрофитов неукореняющихся самый высокий КН.
Рисунок 18 - Содержание меди в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Во всех экологических группах кроме эугидрофитов неукореняющихся было отмечено превышение фона по цинку, особенно у гигрогелофитов среднерослых - в 11,7 раза и эугигрофитов среднерослых - в 12,3 раза (рисунок 19). У плейстогидрофитов неукореняющихся самый высокий КН.
Рисунок 19 - Содержание цинка в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Во всех экологических группах наблюдалось значительное превышение фонового содержания по кобальту - в 27-28 раз, а наибольшие КН отмечены у плейстогидрофитов и эугидрофитов, неукореняющихся (рисунок 20).
Рисунок 20 - Содержание кобальта в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Все экологические группы накапливали свинец ниже фонового содержания (рисунок 21). Наибольшие КН отмечены у плейстогидрофитов и эугидрофитов, неукореняющихся.
Рисунок 21 - Содержание свинца в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Во всех экологических группах наблюдалось значительное превышение фонового содержания по кадмию, особенно у гигрогелофитов высокорослых - в 18 раз, а также у эугигрофитов и аэрогидрофитов среднерослых - в 19,7 раза (рисунок 22). Наибольший КН у эугидрофитов, полностью погруженных, неукореняющихся, взвешенных в толще воды.
Рисунок 22 - Содержание кадмия в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Содержание никеля во всех экологических группах, кроме плейстогидрофитов неукореняющихся было выше фонового (рисунок 23). Наибольшее накопление никеля было отмечено у аэрогидрофитов среднерослых, превышающее фоновое содержание в 4 раза, а также у аэрогидрофитов высокорослых - в 4,4 раза и у эугидрофитов неукореняющихся - в 4,8 раза. У последних самый высокий КН.
Рисунок 23 - Содержание никеля в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Из восьми экологических групп у четырех зафиксировано превышение фонового содержания по хрому (рисунок 24).
Рисунок 24 - Содержание хрома в растительных образцах изучаемых объектов Мозырского района
Из рисунка 24 видно, что наибольшее содержание хрома, превышающее фоновое в 8,6 раза наблюдалось у аэрогидрофитов высокорослых, и у них же наибольший коэффициент накопления.
3.8 Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в растительных образцах собранных видов растений исследуемых озер г. Гомеля и Мозырского района
микроэлемент растение металл озеро
В ходе работы был произведен сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в прибрежно-водной растительности на выделенных объектах г. Гомеля и Мозырского района. Результаты отражены в таблице 7.
Таблица 7 - Анализ прибрежно-водной растительности исследуемых озер
в миллиграммах на килограмм
Вид растения,номер объекта |
Определяемые показатели, абс.-сух. сост., мг/кг |
|||||||||
Fe |
Mn |
Cu |
Zn |
Co |
Pb |
Cd |
Ni |
Cr |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Растительные образцы исследуемых озер г. Гомеля |
||||||||||
Водокрас лягушачий, 1 |
3133,1920887,93 |
289,273615,88 |
4,1911,97 |
20,486,50 |
0,0270,68 |
0,040,53 |
0,060,02 |
0,80,07 |
0,010,17 |
|
Манник большой, 1 |
35,750,02 |
54,751,391 |
1,160,03 |
11,210,31 |
0,0280,1 |
0,040,01 |
0,071,0 |
0,10,05 |
0,020,02 |
|
Омежник водный, 2 |
412,50,05 |
184,530,69 |
1,460,66 |
50,214,04 |
0,0280,03 |
0,040,013 |
0,010,14 |
0,070,02 |
0,050,33 |
|
Осока ложносытевая, 1 |
185,320,08 |
109,212,78 |
5,670,16 |
18,820,52 |
0,0280,1 |
0,040,01 |
0,071,0 |
0,060,03 |
0,010,01 |
|
Осока острая, 2 |
128,750,06 |
174,582,27 |
2,611,25 |
11,33,07 |
0,0270,044 |
0,040,02 |
0,071,0 |
0,070,03 |
0,010,02 |
|
Полевица побегообразующая,1 |
176,50,08 |
87,140,64 |
3,20,88 |
12,090,49 |
0,0280,067 |
0,040,01 |
0,071,0 |
0,350,18 |
0,010,01 |
|
Рогоз узколистный, 2 |
81,110,04 |
283,333,71 |
2,431,16 |
8,12,2 |
0,0280,045 |
0,040,02 |
0,060,86 |
0,050,02 |
0,010,02 |
|
Ситняг болотный, 2 |
292,610,13 |
213,72,79 |
2,060,99 |
5,431,48 |
0,0270,044 |
0,040,02 |
0,060,86 |
0,060,02 |
0,010,02 |
|
Тростник обыкновенный, 1 |
184,750,08 |
505,7112,85 |
0,870,02 |
17,210,49 |
0,0270,100 |
0,040,01 |
0,010,14 |
0,030,02 |
0,020,02 |
|
Тростник обыкновенный, 2 |
80,870,04 |
74,320,97 |
1,320,63 |
3,891,06 |
0,0270,044 |
0,040,02 |
0,060,86 |
0,500,19 |
0,010,02 |
|
Череда трехраздельная, 1 |
186,30,08 |
281,72,13 |
9,142,51 |
32,891,35 |
0,0280,067 |
0,040,01 |
0,071,0 |
0,060,03 |
0,020,03 |
|
Череда трехраздельная, 2 |
123,680,015 |
81,340,31 |
7,263,3 |
12,911,04 |
0,0280,033 |
0,040,01 |
0,071,0 |
0,030,01 |
0,020,13 |
|
Растительные образцы исследуемых озер Мозырского района |
||||||||||
Водокрас лягушачий, 4 |
830,91001,08 |
343,82938,46 |
2,59235,46 |
15,11887,5 |
<0,2811,20 |
<0,3611,25 |
0,077,78 |
0,094,50 |
<0,1515,00 |
|
Манник большой, 4 |
216,61,66 |
79,246,59 |
1,784,45 |
8,62,46 |
<0,271,08 |
<0,350,17 |
0,140,88 |
1,798,95 |
7,9957,07 |
|
Омежник водный, 3 |
709,193,32 |
357,9173,04 |
2,994,27 |
16,081,81 |
<0,271,08 |
<0,351,84 |
0,171,00 |
1,410,56 |
<0,151,07 |
|
Омежник водный, 4 |
176,31,35 |
330,1194,18 |
5,9914,98 |
29,48,40 |
<0,271,08 |
<0,360,17 |
0,161,00 |
0,040,20 |
0,292,07 |
|
Осока ложносытевая, 3 |
168,390,53 |
161,4016,30 |
2,933,66 |
10,863,50 |
<0,271,08 |
0,520,19 |
0,181,13 |
0,723,60 |
0,631,70 |
|
Осока острая, 3 |
526,311,66 |
147,814,93 |
4,435,54 |
8,92,87 |
<0,271,08 |
<0,350,13 |
0,161,00 |
1,748,70 |
0,802,16 |
|
Осока острая, 4 |
4,80,04 |
316,4287,64 |
0,150,30 |
1,90,36 |
<0,271,08 |
<0,350,29 |
0,161,06 |
0,130,65 |
<0,140,60 |
|
Полевица побегообразующая, 3 |
35,70,11 |
351,935,54 |
1,902,37 |
9,12,93 |
<0,271,08 |
0,570,21 |
0,181,12 |
0,894,45 |
0,280,76 |
|
Полевица побегообразующая, 4 |
737,26,20 |
214,5195,00 |
3,436,86 |
21,24,07 |
<0,271,08 |
<0,350,29 |
0,151,00 |
2,3111,55 |
0,241,04 |
|
Рогоз узколистный, 4 |
217,31,66 |
106,762,77 |
2,586,45 |
7,12,03 |
<0,271,08 |
1,070,51 |
0,181,13 |
2,0810,40 |
0,584,14 |
|
Ситняг болотный, 3 |
653,42,06 |
346,735,02 |
3,484,35 |
15,95,12 |
<0,271,08 |
<0,350,13 |
0,201,25 |
2,2411,20 |
0,611,65 |
|
Ситняг болотный, 4 |
530,54,46 |
178,7162,45 |
2,635,26 |
5,21,10 |
<0,271,08 |
<0,350,29 |
0,332,20 |
1,376,85 |
1,155,00 |
|
Тростник обыкновенный, 3 |
56,10,26 |
112,523,0 |
0,620,89 |
12,71,43 |
<0,271,08 |
0,480,25 |
0,181,06 |
0,120,05 |
0,241,71 |
|
Череда трехраздельная, 4 |
222,71,87 |
345,731,4 |
7,4614,92 |
38,67,42 |
<0,271,08 |
<0,350,29 |
0,231,53 |
0,482,40 |
0,271,17 |
|
Фоновое содержание |
- |
301,0 |
3,5 |
1,41 |
0,01 |
2,3 |
0,01 |
0,3 |
0,34 |
При сравнительном анализе содержания тяжелых металлов в исследуемых видах растений озер г. Гомеля и Мозырского района было установлено, что водокрас лягушачий в первом объекте накапливал железо в 3,8 раза больше, чем в четвертом объекте, у него и наибольший КН. Более всего марганца и наибольший КН были отмечены в 4-ом объекте. Содержание меди в первом объекте в 1,6 раза больше, чем в четвертом, у последнего наибольший КН. Накопление цинка в четвертом объекте было меньше в 1,4 раза, чем в первом. Наибольший КН отмечался в четвертом объекте. Содержание кобальта в 4-ом объекте было в 10,4 раза больше, чем в первом объекте, у него и наибольший КН. В 4-ом объекте высокий КН свинца, а его содержание в 9 раз больше, чем в первом объекте. Между объектами не наблюдалось резкого отличия по содержанию кадмия. В 4-ом объекте зафиксирован наибольший КН кадмия. Никеля в четвертом объекте было в 8,9 раза меньше, чем в первом. Высокий КН отмечен в 4-ом объекте. Наибольшее содержание хрома было установлено в 4-ом объекте, которое в 15 раз больше, чем в первом объекте, высокий КН наблюдался в четвертом объекте.
Анализ растительных образцов манника большого показал, что больше всего железа накапливалось в четвертом объекте, что в 6,1 раза выше, чем в первом. В четвертом объекте выше КН. Четвертый объект отличался высоким КН и наибольшим содержанием марганца, которое было в 1,4 раза выше, чем в 1-ом объекте. Накопление меди в четвертом объекте в 1,5 раза выше, чем в первом. В четвертом объекте обнаружен и более высокий КН меди. Сравнительный анализ показал, что накопление цинка более высоким было в первом объекте, а наибольший КН в четвертом. По сравнению с четвертым объектом количество кобальта во втором объекте меньше в 9,6 раза. Растительные образцы отличались между собой по накоплению свинца. Так в четвертом объекте содержание было выше в 8,8 раза, чем в первом, у него же наибольший Кн. В 4-ом объекте наибольшее содержание кадмия, что в 2 раза выше, чем в первом объекте, у последнего наибольший Кн. Никеля в четвертом объекте было 17,9 раза больше, чем в первом. Высокий КН зафиксирован в четвертом объекте. Значительные различия зафиксированы в накоплении хрома. Так содержание его в четвертом объекте было в 399,5 раза больше, чем в первом. В 4-ом наибольший КН.
Анализ растительных образцов омежника водного, встречающихся на трех объектах выявил, что железа больше всего обнаружено в третьем объекте, здесь и самый высокий КН. Третий объект отличался наибольшим содержанием марганца, а наибольший коэффициент накопления в 4-ом объекте. Во втором объекте содержание марганца в 1,9 раза меньше, чем в третьем. Больше всего меди содержалось в четвертом объекте, у него и наибольший КН. Во втором объекте содержание меди в 4,1 раза меньше, чем в четвертом. Содержание цинка в 3-ем объекте было в 3,1 раза ниже, чем во втором. Самый высокий КН отмечен в 4-ом объекте. Во 2-ом объекте содержание кобальта было в 9,6 раза меньше, чем в 3-ем и 4-ом объектах, у них и наибольший КН. Накопление свинца во втором объекте было в 9 раз меньше, чем в 4-ом. Наибольший КН отмечался в третьем объекте. Наименьшее содержание кадмия установлено во втором объекте, что в 16 и 17 раз ниже, чем в 4-ом и 3-ем объектах соответственно, у последних наибольший КН. В третьем объекте содержание никеля по сравнению со вторым больше в 19,3 раза. В 3-ем объекте наибольший КН. Накопление хрома в четвертом объекте оказалось в 5,8 раза выше, чем во втором объекте.
Анализ растительных образцов осоки ложносытевой показал, что различия в накоплении железа в двух объектах было незначительным. Третий объект отличался высоким КН и наибольшим содержанием марганца, которое было в 1,5 раза выше, чем в 1-ом объекте. Накопление меди в первом объекте в 1,9 раза выше, чем в третьем, у последнего и более высокий КН меди. Сравнительный анализ показал, что накопление цинка было более высоким в первом объекте, а наибольший КН в третьем. По сравнению с третьим объектом количество кобальта в первом объекте меньше в 9,6 раза. Наибольший КН зафиксирован в третьем объекте. Растительные образцы отличались между собой по накоплению свинца. Так в третьем объекте содержание его было выше в 2,6 раза, чем в первом, у него и самый высокий КН. В 3-ем объекте наибольшее содержание кадмия, что в 4,5 раза выше, чем в первом объекте. Никеля в третьем объекте накапливалось в 12 раз больше, чем в первом. Наибольший КН отмечен в 3-ем объекте. Значительные различия зафиксированы в накоплении хрома. Так содержание его в третьем объекте было в 63 раза больше, чем в первом. В 4-ом объекте и наибольший КН.
Анализ содержания железа в растительных образцах осоки острой, встречающейся в трех объектах показал, что наибольшее содержание отмечено в третьем объекте, здесь и самый высокий КН. Более всего марганца содержалось в 4-ом объекте, что в 1,8 раза выше, чем во втором. Больше всего меди зафиксировано в третьем и втором объектах, во втором объекте более высокий КН. В 4-ом объекте содержание меди в 17,4 и 29,5 раза меньше, чем во втором и третьем объектах соответственно. Анализ накопления цинка показал, что наибольшее содержание отмечено у осоки острой во втором объекте, здесь же и самый высокий КН, а минимальное содержание обнаружено в четвертом объекте, разница составляет 5,9 раза. В третьем и четвертом объектах зафиксировано высокое содержание кобальта и КН, а наименьшее накопление наблюдалось в первом объекте, что в 10 раз ниже, чем в двух объектах Мозырского района. Аналогичная ситуация сложилась и с накоплением свинца, кадмия, никеля и хрома. Содержание свинца в двух растительных объектах было в 8,8 раза выше, чем в первом объекте, где и высокий КН. Содержание кадмия в первом объекте было ниже в 2,3 раза, чем в объектах Мозырского района, а КН был практически одинаковым. Наибольшее содержание никеля было отмечено у осоки острой в третьем объекте, здесь и самый высокий КН, а минимальное содержание обнаружено во втором объекте, разница составляет 24,9 раза. Значительные различия по накоплению хрома были зафиксированы во всех объектах, наибольший КН и содержание оказалось в третьем объекте, что в 80 раз больше, чем во втором объекте.
Анализ растительных образцов полевицы побегообразующей, встречающихся на трех объектах выявил, что железа больше всего обнаружено в 4-ом объекте, что в 4,2 раза больше, чем в 1-ом объекте, а наибольший КН зафиксирован в 4-ом объекте. Третий объект отличался наибольшим содержанием марганца, а наибольшим КН - четвертый объект. В 1-ом объекте накопление в 4,04 раза меньше, чем в 3-ем. Близкие значения по содержанию меди имели образцы первого и четвертого объектов, наименьшее содержание было в 3-ем объекте. Высокий КН был зафиксирован в 4-ом объекте. Накопление цинка было меньше в третьем объекте. Наибольший КН и содержание отмечено в четвертом объекте, которое в 1,6 раза больше, чем в первом объекте. В двух объектах Мозырского района установлен наибольший КН и наибольшее содержание кобальта, что в 9,6 раза больше, чем в объекте г. Гомеля. Накопление свинца в третьем объекте было выше в 14,3 раза, чем в первом объекте, наибольший КН был отмечен в четвертом объекте. Более всего кадмия отмечалось в 3-ем объекте, а минимальное его содержание было в 1-ом, разница составила 2,3 раза. Во всех растительных образцах наблюдался практически одинаковый КН. Наименьшее содержание никеля было в растительном образце первого объекта, что в 6,6 раза меньше, чем 4-ом объекте, у последнего наибольший КН. Наибольшее содержание хрома было отмечено в 3-ем объекте, которое в 28 раз больше, чем в первом объекте. Высокий КН был зафиксирован в четвертом объекте.
Анализ растительных образцов рогоза узколистного показал, что больше всего железа накапливалось в четвертом объекте, что в 2,7 раза выше, чем во втором. В четвертом объекте и выше КН. Второй объект отличался наибольшим содержанием марганца, которое было в 2,7 раза выше, чем в 4-ом объекте, у последнего наибольший КН. Разница в накоплении меди во втором и четвертом объектах оказалась незначительной, в четвертом объекте обнаружен более высокий КН меди. Сравнительный анализ показал, что накопление цинка более высоким было во втором объекте, а наибольший КН в четвертом. По сравнению с четвертым объектом количество кобальта во втором объекте меньше в 9,6 раза. По накоплению свинца растительные образцы между собой значительно отличались. Так в четвертом объекте содержание было выше в 26,8 раза, чем во втором, у него наибольший КН. В 4-ом объекте наибольший КН и содержание кадмия, что в три раза выше, чем во втором объекте. Никеля в четвертом объекте было 41,6 раза больше, чем во втором. Высокий КН зафиксирован в 4-ом объекте. Аналогичная ситуация сложилась и с накоплением хрома. Содержание его во втором объекте было в 58 раз меньше, чем в четвертом. У последнего отмечен и наибольший КН.
Анализ растительных образцов ситняга болотного, встречающихся на трех объектах выявил, что железа больше всего обнаружено в третьем объекте, а во втором объекте его содержание в 2,2 раза меньше, чем в третьем. Наибольший КН у ситняга болотного в 4-ом объекте. Третий объект отличался наибольшим содержанием марганца, а наибольший коэффициент накопления в 4-ом объекте. Во втором объекте содержание марганца в 1,6 раза меньше, чем в третьем. Больше всего меди содержалось в третьем объекте, в 4-ом объекте более высокий КН. Во втором объекте содержание меди в 1,7 раза меньше, чем в третьем. Содержание цинка во 2-ом объекте было в 2,9 раза ниже, чем в третьем объекте, где и высокий КН. Во 2-ом объекте содержание кобальта было в 10 раз меньше, чем в 3-ем и 4-ом объектах, у них наибольший КН. Накопление свинца также было меньше во втором объекте, которое почти в 13 раз меньше, чем в третьем и четвертом объектах. Наибольший КН отмечался в четвертом объекте. Более всего кадмия содержалось в 4-ом объекте, что в 5,5 раза больше, чем во втором, в 4-ом объекте наибольший КН. В третьем объекте содержание никеля по сравнению со вторым уменьшилось в 37,3 раза. Значительные различия по накоплению хрома были зафиксированы во всех объектах, а наибольший КН и содержание оказалось в четвертом объекте, что в 115 раз больше, чем во втором объекте.
Сравнительный анализ накопления тяжелых металлов тростником обыкновенным в 3-х растительных объектах показал, что накопление железа было более высоким в первом объекте, а наименьшее в третьем, разница составила 3,3 раза. В первом объекте накопление марганца в 6,8 раза больше, чем во втором объекте. Наибольший КН зафиксирован в третьем объекте. Более высокое накопление меди наблюдалось во втором объекте, а минимальное в третьем, что в 2,1 раза ниже, чем во втором объекте. В первом объекте зафиксировано высокое накопление цинка, а наибольший КН в третьем объекте. Накопление кобальта в 3-ем объекте было в 10 раз больше, чем в первом и втором объектах, у него и наибольший КН. Накопление свинца было меньше в первом и втором объектах, которое в 12 раз меньше, чем в третьем объекте. У последнего наибольший КН. Более всего содержалось кадмия в третьем объекте, а в первом и втором меньше в 18 и 3 раза соответственно, в третьем объекте установлен самый высокий КН. Наименьшее содержание никеля было в растительном образце первого объекта, что в 16,7 раза меньше, чем во 2-ом объекте и в 4 раза, чем в 3-ем. Во 2-ом объекте наблюдался наибольший КН. Высокое содержание хрома было отмечено в 3-ем объекте, которое в 12 раз больше, чем во втором объекте, у него и наибольший КН.
Подобные документы
Тяжелые металлы в водной среде. Действие оксидов тяжелых металлов на организм некоторых пресноводных животных. Поглощение и распределение тяжелых металлов в гидрофитах. Влияние оксидов тяжелых металлов в наноформе на показатели роста и смертности гуппи.
дипломная работа [987,3 K], добавлен 09.10.2013Знакомство с методами обнаружения тяжелых металлов в высших водных растениях водоемов города Гомеля. Марганец как катализатор в процессах дыхания и усвоения нитратов. Рассмотрение особенностей процесса поглощения металлов растительным организмом.
дипломная работа [166,5 K], добавлен 31.08.2013История изучения прибрежно-водной растительности. Прибрежно-водная растительность Кореновского района. Индикаторное значение прибрежно-водных растений. Регулирование гидроэкологического режима рек и его влияние на экологию водных и околоводных систем.
курсовая работа [54,5 K], добавлен 18.06.2013Характеристика тяжелых металлов и их распространение в окружающей среде. Клиническая и экологическая токсикология тяжелых металлов. Атомно-абсорбционный метод определения содержания тяжелых металлов, подготовка и взятие органических проб гидробионтов.
научная работа [578,6 K], добавлен 03.02.2016Источники поступления тяжелых металлов в водные экосистемы. Токсическое действие тяжелых металлов на человека. Оценка степени загрязнения поверхностных вод водоемов, расположенных на территории г. Гомеля, свинцом, медью, хромом, цинком, никелем.
дипломная работа [160,7 K], добавлен 08.06.2013Тяжелые металлы в водной среде. Оценка характера воздействия некоторых концентраций оксидов тяжелых металлов в наноформе на основные показатели роста и смертности аквариумных рыб гуппи. Биологическое действие оксидов тяжёлых металлов на организм рыб.
курсовая работа [173,3 K], добавлен 18.07.2014Изучение ценотических особенностей прибрежно-водной растительности Кореновского района. Регулирование гидроэкологического режима рек, влияние на экологию водных и околоводных систем, факторы воздействия на растительность. Методы мониторинга гидросферы.
курсовая работа [39,9 K], добавлен 02.06.2013Исследование основных экологических и химических аспектов проблемы распространения тяжелых металлов в окружающей среде. Формы содержания тяжелых металлов в поверхностных водах и их токсичность. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Микробный ценоз почв.
реферат [33,2 K], добавлен 25.12.2010Понятие тяжелых металлов, их биогеохимические свойства и формы нахождения в окружающей среде. Подвижность тяжелых металлов в почвах. Виды нормирования тяжелых металлов в почвах и растениях. Аэрогенный и гидрогенный способы загрязнения почв городов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.07.2015Физические и химические свойства тяжелых металлов, нормирование их содержания в воде. Загрязнение природных вод в результате антропогенной деятельности, методы их очистки от наличия тяжелых металлов. Определение сорбционных характеристик катионитов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.02.2014