снижение титров антител было более выраженным, чем через 1 месяц. Титры тормозящих гемагглютинацию антител у затравленных животных были в 7,6—3,4—1,2—1,6 раз ниже, чем в контроле, на 7, 14, 21 и 28-й день после вакцинации соответственно (рис. 1).
Угнетение образования антител наблюдалось в течение 3 месяцев после введения Се1*7. В дальнейшем, через 6 и 12 месяцев после затравки, зарегистрировано выраженное повышение титров противовирусных антител у подопытных животных по сравнению с контрольными. Соответствующие данные в отношении комплементсвязывающих антител представлены на рис. 2.
Подводя итоги опыта, следует отметить достаточно четкую зависимость между количеством введенного изотопа и степенью угнетения иммунологических показателей. Наиболее значительным оказалось снижение иммунологических реакций у крыс 1-й группы, получавших Сэ1?7 в количестве 400 мккюри на животное.
Во 2-й группе крыс, получавших Се137 в количестве 40 мккюри, снижение общей иммунологической реактивности было менее стойким и значительным. Наконец, при введении Се137 в количестве 4 мккюри выявлено только снижение титра комплемента на 5-м и 7-м месяце после затравки.
Чувствительность различных иммунологических показателей к действию внутреннего облучения неодинакова. Наиболее «радиочувствительными» оказались общая иммунологическая реактивность и бактерицидность сыворотки крови, которые снижались при суммарной поглощенной дозе на организм 40 и 45 рад соответственно. Однако если снижение общей иммунологической реактивности носило сравнительно стойкий характер и фиксировалось в течение 6 месяцев, то подавление бактерицидности сыворотки крови было весьма кратковременным.
Выводы
1. При однократном поступлении в организм экспериментальных животных Се137 угнетаются показатели естественного иммунитета и образование антител.
2. Существует отчетливая зависимость между^степенью снижения иммунологической реактивности, количеством введенного изотопа и величиной поглощенной дозы.
3. Чувствительность различных иммунологических показателей к действию Се137 неодинакова. Наиболее чувствительным показателем является общая иммунологическая реактивность, угнетение которой отмечается при суммарной поглощенной дозе на организм 40 рад.
ЛИТЕРАТУРА
Клемпарская Н. Н., Шальнова Г. А. В кн.: Восстановительные процессы при поражении организма ионизирующей радиацией. М., 1964, с. 89.—Троицки й В. Л., К а V л е н В. Р., Г у м а н я н М. А. др. Радиационная иммунология. М., 1965.
Поступила 14/П 1968 г.
УД К1в 14.73: в 14.771
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Эг90 И Се144 ПО ПРОФИЛЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЧВ
Е. И. Белова, А. Я. Коготков, Р. И. Погодин
При изучении поведения радиоизотопов в биосфере определенный интерес представляет определение миграции их в почве, в частности размеров вертикального перемещения.
В настоящем сообщении приводятся результаты многолетних исследований вертикального перемещения радиоактивных стронция и церия (вг90 и Се144). Исследования были проведены на дерново-подзолистой и серой лесной почве, черноземе выщелоченном, засоленной почве (содово-натриевый солончак) и солоди луговой.
Растительность на дерново-подзолистой почве представлена сосновым лесом (в возрасте 60—80 лет), серой лесной почве — смешанным насаждением (береза, сосна), черноземе выщелоченном — злаково-разнотравной ассоциацией, солоди — осиной, солончаке — солянками. Методика наблюдений заключалась в следующем. На загрязненных растворами радиоизотопов пробных площадках ежегодно отбирали колонки почв, которые затем разбирали по слоям: по 1 см — до глубины 20 см и по 5 см — до глубины 50 см. Полученные образцы анализировали на содержание Бг90 и Се144. Общую активность проб определяли на установке типа ДН-100 с кассетой из 4 счетчиков СТС-6. Радиохимическое определение Бг90 производили оксалатно-нитратным методом. Се144 — йодатным.
Основные физико-химические свойства почв даны в табл. 1.
Как видно из табл. 1, выбранные площадки вполне представительны для каждого типа почвы.
Содержание радиоизотопов по слоям в профиле различных типов почв на 6—7-й год после внесения радиоизотопов в почву показано в табл. 2 и на рисунке. Приведенные дан-
Физико-химические свойства почв
Таблица 1
Почва
Гумус (в %)
РН
Сумма поглощения оснований (в мэкв на 100 г почвы)
Степень насыщения почв основаниями (в %)
Дерново-подзолистая Серая лесная .... Чернозем выщелоченный .......
Соль луговая .... Солончак ......
I
3,0 4,7
9,4 6,6 0,8
4,7
5.2
6,0 5,4
8.3
20,0 25,8
45,2 15,0 36,6
75,2 89,0
90,5 89,0
ные свидетельствуют о том, что во всех типах почв на 7-й год наблюдений основная часть радионуклидов находится в верхнем, 5-сантиметровом слое. Как видно из табл. 2, типы почв характеризуются разной скоростью перемещения радиоизотопов по профилю. Если о скорости миграции нуклидов судить по содержанию их в 20—50-сантиметровом слое, то наиболее благоприятные условия для миграции существуют в солоди, солончаке и дерново-под-золистой почве, а наименее благоприятные — в черноземе выщелоченном. В распределении изучаемых радиоизотопов по профилю почв проявляется закон зональности: чернозем <серая лесная почва < дерново-подзолистая почва.
Очень интересно поведение изотопов в дерново-подзолистой почве. Как видно из рисунка, в распределении их по ее профилю ярко проявляется характер почвообразовательного процесса, присущего этому типу. В частности, речь идет о концентрировании нуклидов в иллювиальном горизонте, являющемся, как известно, зоной аккумуляции химических элементов, вымываемых из вышележащих горизонтов. Наиболее плавное распределение радиоизотопов наблюдается в профиле солоди. Если различие в процентном содержании радиоизотопов в слоях 0—5 и 5—20 см в солоди примерно двукратное, то в других почвах оно достигает 1.
Необходимо отметить одну важную особенность в распределении: с течением времени происходит перемещение максимума содержания радиоизотопов из верхнего дневного слоя почвы — места первоначальной аккумуляции радионуклидов — в нижележащие слои. Таким образом, под влиянием климатических и почвообразовательных факторов происходит естественная дезактивация поверхностного слоя. Это явление, очевидно, связано с 2 процессами: ежегодным возобновлением органогенных горизонтов (подстилка, дернина) и вымыванием радиоизотопов из верхних слоев почвы атмосферными осадками.
Скорость самоочищения почвы, очевидно, будет выше в тех случаях, когда поверхностные горизонты почв представлены легко разлагающейся подстилкой достаточно большой мощности. Этого не наблюдается на площадке с засоленной почвой, что, очевидно, объясняется выпотным режимом движения влаги в условиях близкого залегания грунтовых вод и тяжелым механическим составом.
Как известно, поведение химических элементов в почве зависит не только от свойств почвы, но и от химической природы элемента. В процессе перемещения смеси радиоизото-
ТаблицаЗ
Отношение 5г80/Се144 по генетическим горизонтам
Дерново-подзолистая Серая лесная Чернозем выщелоченный Солодь Солончак
горизонт Зг«/Се'" горизонт Эг'о/Се«" горизонт Бг'Ч/Се»" горизонт 8г"/Се>" горн-зонт Бг^/Се'"
а0 л1 а2 в 49,0 4,9 3,2 0,7 в 70,0 12—9 16,6 £ А\ 9,6 34,7 40,7 Ао а2 в 19.0 10.1 9,2 11,0 1 ii ii 1У 10,8 6,3 4,3 1,3
Таблица 2 Содержание радиоизотопов в разных слоях почв
Суммарная (5-активность (в %)
Глубина (в см) дерново-подзолистая серая лесная чернозем выщелоченный СОЛОДЬ луговая солончак
0—5 5—20 20—50 88,5 8.7 2.8 79.0 19.1 1,9 94,8 4,8 0,4 58,3 38,5 3,2 86,3 9,4 4,3
дМЮр_Ц лг
/0-1 д5 8 е
4
10 /5 20 25 30 35 40 -45 ,50 X см
Распределение Бг60 и Се144 по профилю почв. / — дерново-подзолистая почва; 2 — чернозем; 3 — солодь; 4 — серая лесная почва; 5 — солончак.
пов по профилю почв следует ожидать изменения соотношения нуклидов благодаря различной степени взаимодействия их с почвенным поглощающим комплексом. Изменение отношения Сг90/Се144 в исследуемых типах почв показано в табл. 3.
Как видно из табл. 3, характер изменения отношения 5г90/Се144 по мере миграции 2 нуклидов также зависит от типа почвы. В дерново-подзолистой и серой лесной почве, ^
а также солончаке отношение 5г90/Се144 с глубиной падает; иначе говоря, в этих почвах наблюдается большая подвижность церия по сравнению со стронцием. В черноземах, наоборот, Бг90 обладает подвижностью, благодаря чему отношение возрастает. В солоди не наблюдается заметной разницы в скорости миграции ¿г90 и Се144. Большая подвижность Се144 по сравнению со 5г9° в некоторых типах почв обусловлена, по-видимому, тем, что церий легче образует комплексы с органическим веществом почвы, обладающим в этих типах повышенной подвижностью.
Таким образом, характер почвообразовательного процесса играет важную роль в определении интенсивности процесса миграции радиоизотопов в профиле почв. Процесс миграции изотопов для некоторых типов почв сопровождается естественной дезактивацией поверхностного слоя за счет перемещения максимума содержания радиоизотопов в нижележащие горизонты. Миграция смеси радионуклидов сопровождается дифференциацией, интенсивность и направленность которой также зависят от характера почвообразовательного процесса.
ЛИТЕРАТУРА
Бочкарев В. М., Антропова 3. Г., Белова Е. И. Почвоведение, |ц
1964, № 9.
Поступила 5/11 1968 г.
ч