Научная статья на тему 'Экспресс-биотестирование токсичности двухкомпонентных смесей загрязнителей'

Экспресс-биотестирование токсичности двухкомпонентных смесей загрязнителей Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

CC BY
188
48
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ СМЕСИ / ТОКСИЧНОСТЬ / БИОТЕСТИРОВАНИЕ / TWO-COMPONENTAL MIXES / TOXICITY / BIOTESTING

Аннотация научной статьи по фундаментальной медицине, автор научной работы — Шаталаев Н. И.

Разработан метод определения токсичности двухкомпонентных смесей загрязнителей. В работе представлены данные о комплексном воздействии некоторых органических и неорганических соединений на микросообщества гидроэкосистем.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

EXPRESS-BIOTESTING OF BICOMPONENT SYSTEMS OF POLLUTANTS

A toxicity measurement method of bicomponent systems of pollutants is developed. Article describes data concerning combined influence of some organic and inorganic associations on microcommunities of hydroecosystems.

Текст научной работы на тему «Экспресс-биотестирование токсичности двухкомпонентных смесей загрязнителей»

УДК 628.35

ЭКСПРЕСС-БИОТЕСТИРОВАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

© 2010 Н.И. Шаталаев

Самарский государственный медицинский университет

Поступила в редакцию 14.07.2010

Разработан метод определения токсичности двухкомпонентных смесей загрязнителей. В работе представлены данные о комплексном воздействии некоторых органических и неорганических соединений на микросообщества гидроэкосистем.

Ключевые слова: двухкомпонентные смеси, токсичность, биотестирование.

В настоящее время охрана природы и водной среды в нашей стране является важнейшей социально-экономической задачей. Это связано с постоянным развитием химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.

Химические и нефтехимические производства относятся к предприятиям с высоким уровнем потребления воды, как свежей, так и оборотной. Около половины общего промышленного водопотребления приходится на долю химической промышленности, и в дальнейшем эта доля будет только возрастать, в связи с развитием отрасли. Это делает охрану водных ресурсов территории РФ от загрязнения отходами нефтехимической промышленности особенно актуальной.

Промышленные воды большинства современных химических и нефтехимических производств представляют собой высококонцентрированные, сложные и многокомпонентные системы, в состав которых входят органические и неорганические соединения различных классов.

Большая часть этих веществ является серьезной угрозой для водоемов. Они в состоянии оказывать токсическое действие на живые организмы водоемов, приводить к гибели рыб, пагубно влиять на микрофлору очистных сооружений, ухудшая тем самым биологическую очистку. Ряд компонентов сточных вод нефтехимическим производств обладает канцерогенным действием.

В настоящее время стоки химических и нефтехимических предприятий подвергаются локальной, физико-химической и биологической очистке. Применяемые методы, как показывает практика, могут обеспечить снижение концентрации органических загрязнений лишь на 75-80%. В то же время, допуск в водоемы отдельных токсических органических компонентов даже в незначительных концентрациях

Шаталаев Никита Иванович, аспирант кафедры обшей, бионеорганической и биоорганической химии. E-mail: info@samsmu.ru.

может вызвать нарушения внутриводоемных процессов.

Поступление стоков на биоочистные сооружения носит дискретный характер; это предусмотрено технологией многих производств. Кроме того, зачастую наблюдаются залповые сбросы вследствие аварийных ситуаций и профилактических работ. Это приводит к изменению состава ценозов активного ила, глубоким нарушениям процессов биологической очистки, вплоть до вывода из строя биоочистных сооружений. Применяемые в настоящее время традиционные методы контроля состояния промышленных вод, поступающих на биологическую очистку (такие, как БПК, ХПК, скорость потребления кислорода и пр.), не дают исчерпывающей информации о степени токсичности вод отдельных производств, и, в особенности, индивидуальных компонентов сточных вод и их смесей. В литературе практически нет данных по исследованию характера комбинированного действия двухкомпонентных систем на активный ил, которые имеют особый теоретический и практический интерес при разработке требований к биологической очистке. Все это указывает на необходимость более глубокого изучения данной проблемы.

Целью настоящей работы является определение характера действия двухкомпонентных систем загрязнителей промышленных вод на де-гидрогеназную активность ила.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 4 центрифужные пробирки вносили по 5 мл тщательно перемешанной иловой суспензии, 1 мл фосфатного буферного раствора и по 0,1 мл 1%-ного раствора ТТХ. Первую пробирку оставляли в качестве контроля, во вторую и третью добавляли по 1 мл растворов компонентов заг-

1581

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №1(6), 2010

рязнителей определенной концентрации. В четвертую пробирку приливали по 1 мл растворов определяемых компонентов. Содержимое пробирок тщательно перемешивали, инкубацию проводили в термостате при температуре 37°С в течение 30 минут. По истечении 30 минут пробы центрифугировали, надосадочную жидкость сливали, а к осадку приливали по 5 мл этанола. Затем энергичным перемешиванием проводили экстракцию формазана, после чего пробы центрифугировали 3 минуты при 3000-4000 оборотов в минуту. Окрашенные спиртовые растворы колометрировали на ФЭКе с зеленым светофильтром № 5 (490 нм) в кювете толщиной слоя 1,00 см. О степени и характере комбинированного токсического действия двух компонентов судили по величине изменения дегидрогеназной активности ила в сравнении с контрольной пробой и пробами, содержащими отдельные компоненты загрязнителей.

Для количественного выражения результатов исследований использовали метод Уэбба, согласно которому, действие, производимое двумя токсическими соединениями, определяется следующим образом:

при синергизме: 112>11+12-11'121 при аддитивности (суммировании):

11,2 11 + 12-11'12'

при антагонизме: 112<11+12-11'12, где 1 - ингибирующее действие в присутствии двух ингибиторов;

^ - то же в присутствии первого ингибитора; 12 - то же в присутствии второго ингибитора.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 приведены результаты изучения совместного действия пара-хлорфенола с соля-

ми никеля и цинка. Во всех проведенных экспериментах наблюдалось усиление токсического эффекта. В экспериментах по изучению совместного действия пара-хлорфенола с органическими загрязнителями, такими как формальдегид и фурфурол удалось получить стойкий эффект антагонизма.

В табл. 2 приводятся результаты исследования характера комбинированного действия фурфурола в сочетании с некоторыми органическими и неорганическими загрязнителями: сульфатом кобальта (Р=0,001), фенолом (Р=0,003), сульфатом цинка (Р=0,002) и бих-роматом калия (Р=0,011). В комбинациях с сульфатом кобальта, хлоридом бария и фенолом наблюдается усиление токсического действия. Эффект антагонизма был получен в комбинациях с сульфатом цинка и бихрома-том калия.

ВЫВОДЫ

1. Полученные в экспериментах данные позволяют предположить, что соединения с четко выраженным токсическим влиянием являются синергистами при их совместном воздействии на микросообщества гидроэкосистем.

2. Соединения с менее выраженным токсическим действием являются антагонистами при их совместном влиянии на микросообщества гидроэкосистем, или дают эффект аддитивности.

3. При наличии достаточной информации о двухкомпонентных взаимодействиях можно определить не только допустимые концентрации отдельных загрязнителей при приеме на биологическую очистку, но и выявить существенные межкомпонентные взаимодействия.

Таблица 1. Характер комбинированного действия пара-хлорфенола с некоторыми органическими и неорганическими соединениями на дегидрогеназную активность ила

Название компонента Статистический показатель Контроль мг формачана/г ила, п = 9-11 Опыт пара-хлорфенол 16-20 мг/г ила Компонент Смесь Эффект по Уэббу

п = 9-11

Никеля сульфат 8 М 1,98±0,20 1,44±0.21 1,59±0,19 0,69±0,10 0,65>0,42

мг/г ила Р <0.001

Цинка сульфат 12,5 М 1,61±0,26 1,22±0,17 1,35±0,19 0,88±0,17 0,45>0,36

мг/г ила Р 0.03

Формальдегид 1000 М 1,15±0,18 0,73±0,10 1,03±0,16 0,90±0,12 0,220,43

мг/г ила Р 0,06

Фурфурол 4000 мг/г м 1,27±0Д4 0,35±0.06 1,19±0,13 0,90±0,07 0,29<0,74

ила р 0,001 0.03

1582

Таблица 2. Характер комбинированного действия фурфурола с некоторыми органическими и неорганическими соединениями на дегидрогеназную активность ила

Название компонента Статистический показатель Контроль мг формазана/г ила, п = 9-11 Опыт фурфурол 4000-6000 мг/г ила п=9-11 Компонент Смесь Эффект по Уэббу

Сульфат кобальта 25-30 мг/г ила М Р 1,61±0,23 0,71±0,1б 0,006 1,45±0,18 0,57±0,1 0,65Х),60

Фенол м 1,37±0,15 1,10±0,08 1,09±0,13 0,81±0,05 0,41Х).36

70 мг/г ила р 0,13 0.003

Цинка сульфат 12,5 мг/г ила м р 1,44±0,21 0,54±0,10 <0,001 0,95±0,1б 0,07 0,52±0,13 0,002 0,64<0,7б

Калия бихромат 2-3 мг/г ила м р 1,53±0,20 1,36±0,17 0,85±0,14 0,014 0,82±0,14 0,011 0,46<0,51

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Короленко П.И., Федорова Л.С. [и др. ]. Прогностическое значение изучения временной организации ферментативной активности водных организмов // Комплексные оценки качества поверхностных вод. Л., 1984. С. 89-101.

2. Наумова Р.П., Усманова Л.П. [и др.]. Окислительная

активность бактерий при биологической очистке промышленных сточных вод / / Химия и технология воды. 1983. Вып. 5. №1. С. 71-74.

3. Тимофеева С.С. Окислительно-восстановительные ферменты активных илов. Способы определения и их значения в очистке сточных вод // Химия и технология воды. 1984. Вып. 6. №4. С. 367-370.

EXPRESS-BIOTESTING OF BICOMPONENT SYSTEMS OF POLLUTANTS

© 2010 N.I. Shatalaev The Samara State Medical University

A toxicity measurement method of bicomponent systems of pollutants is developed. Article describes data concerning combined influence of some organic and inorganic associations on microcommunities of hydroecosystems.

Key words: two-componental mixes, toxicity, biotesting.

Nikita Shatalaev, the Post-Graduate Student of General, Bioinorganic and Bioorganic Chemistry Faculty. E-mail: info@samsmu.ru.

1583

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.