+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Комплексное использование агрохимических средств для реабилитации радиоактивно загрязненных агроэкосистем в Центральном Нечерноземье

Комплексное использование агрохимических средств для реабилитации радиоактивно загрязненных агроэкосистем в Центральном Нечерноземье
  • Автор:

    Курганов, Алексей Александрович

  • Шифр специальности:

    06.01.04

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    281 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ф 1.2. Характеристика биологического действия радиоактивного 
1.5. Ландшафтно-геохимические аспекты миграции радионуклидов


ГЛАВА 1. РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АГРОХИМИИ В СНИЖЕНИИ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ РАДИОНУКЛИДАМИ
1.1. Общие сведения о распределении естественных и искусственных радионуклидов в окружающей среде

ф 1.2. Характеристика биологического действия радиоактивного


излучения
1.3. Единицы измерения радиоактивности и степени загрязнения радионуклидами объектов окружающей среды
1.4. Масштабы и особенности радиоактивного загрязнения природной среды при аварии на Чернобыльской АЭС

1.5. Ландшафтно-геохимические аспекты миграции радионуклидов

1.6. Поступление радионуклидов в растения


1.7. Поведение 137Сз и 908г в агроэкосистемах и почвенно-агрохимические факторы снижения негативных последствий загрязнения природной среды этими радионуклидами

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ


ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ РАДИОНУКЛИДАМИ В ЗОНЕ АВАРИИ НА ЧАЭС И ДИНАМИКА РАДИАЦИОННО ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА РУССКОЙ
РАВНИНЫ
/ф 3.1. Радиационный контроль и мониторинг в сельском хозяйстве после
аварии на ЧАЭС
3.2. Степень радиоактивного загрязнения агроэкосистем на территории Центрального Нечерноземья
3.3. Динамика изменения радиационной обстановки в агроэкосистемах
после аварии на Чернобыльской АЭС
3.4. Почвенные факторы нормализации радиационной обстановки в агроэкосистемах
ГЛАВА 4. ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ИХ В ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА
4.1. Аэрапьное загрязнение агроэкосистем
4.2. Биологическая доступность радионуклидов на загрязненных ими
почвах
4.3. Особенности трансформации радионуклидов в почве, их подвижность
и доступность
♦ ГЛАВА 5. АГРОХИМИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
5.1. Эффективность агрохимических приемов снижения уровня накопления радионуклидов в растительной продукции
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
6.1. Прогноз вероятного содержания шСэ в растительной продукции в зависимости от плотности загрязнения почвы и обеспеченности ее питательными веществами

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ «ЧИСТОЙ» ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
7.1. Мероприятия, уменьшающие количество радионуклидов в продукции животноводства при пастбищном содержании животных
7.2. Изменение режима кормления и состава рационов животных для уменьшения содержания радионуклидов в продукции животноводства
7.3. Перепрофилирование животноводческой отрасли АПК как средство снижения дозы радиоактивного облучения
ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ В ЗОНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
8.1. Масштабы проведения защитных мероприятий в сельском хозяйстве на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению
8.1. Вклад защитных мероприятий в снижение уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции и уменьшение коллективных доз радиации
8.3. Планирование защитных мероприятий на отдаленный период после
аварии
ГЛАВА 9. РАЗРАБОТКА ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРОДУКЦИИ
9.1. Снижение содержания радионуклидов в пищевых продуктах при технологической и кулинарной обработке в России
9.2. Производство витаминизированных продуктов питания с повышенными лечебно-профилактическими свойствами в России
9.3. Дезактивация продуктов питания в бытовых условиях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность проблемы. Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 г. признана одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Массированное загрязнение обширных территорий, прилегающих к разрушенному 4-му блоку ядерного реактора, в результате выброса в окружающую среду очень большого количества радиоактивных веществ потребовало проведения комплекса широкомасштабных защитных мероприятий, направленных на улучшение радиологической обстановки и обеспечение радиационной безопасности населения. Одним из наиболее тяжелых экологических последствий аварии на ЧАЭС явилось радиоактивное загрязнение сельскохозяйственных угодий, а также природных экосистем (лугов, пастбищ, лесов и т.д.), определившее поступление радионуклидов в организм человека и последующее его облучение.
Авария на ЧАЭС с полным основанием рассматривается как «сельская авария». Во-первых, загрязнение сельскохозяйственных угодий и обусловленные этим производство и потребление продукции с повышенным содержанием радиоактивных веществ были и остаются одним из главных источников облучения населения, проживающего на загрязненных территориях. На всех этапах поставарийного периода вклад внутреннего облучения (т.е. облучения, связанного с потреблением загрязненных пищевых продуктов) составляет значительную долю в структуре суммарных дозовых нагрузок на человека (50% и более от общей дозы, достигая в отдельных случаях 70%). Во-вторых, радиоактивное загрязнение сельскохозяйственной сферы охватило очень большие площади. Только в границах зоны с плотностью загрязнения свыше 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) территория составила 150 тыс. км2. В-третьих, среди населения, подвергшегося облучению вследствие аварийного загрязнения окружающей среды, преобладают сельские жители. И, наконец, в-четвертых, дозы облучения селян выше, чем населения, проживающего в городах.
передвижение ионов по проводящим сосудам ксилемы, как правило, возрастает с усилением транспирации. Наряду с ксилемой, важную роль в передвижении питательных веществ в растениях играет флоэма. Сок флоэмы богат органическими соединениями, причем около 90% их представлено сахарами [Zimmerman, 1960], главным образом сахарозой. Синтезируемые в листьях, а также образующиеся в результате распада органические молекулы передвигаются из них частично базипетально к другим центрам обмена веществ (к корням) или же акропетально (к надземным меристемам). В дневное время продукты ассимиляции передвигаются в надземные органы растений, ночью преобладает поступление их к корням [Курсанов, 1976]. Исследованиями этого автора показано, что при интенсивной фотосинтетической деятельности растений более половины образовавшихся в листьях ассимилятов транспортируется в корень. Это, главным образом, сахароза, которая, как уже отмечалось выше, является почти единственной формой передвижения сахаров у высших растений. Сахароза через глюкозу и цикл Кребса превращается в корнях в органические кислоты. При этом наряду с другими аминокислотами образуются кетокислоты, которые ассимилируют неорганический азот и происходит синтез аминокислот. Многие процессы обмена веществ связаны с фосфориллированием, которому, в свою очередь, необходим фосфор, потребляемый корнями из почвы. В итоге, ассимиляты, синтезизирующиеся в надземной части растения и поступающие через флоэму в корень, затем при взаимодействии с неорганическими питательными веществами, усваиваемыми из почвы (N, Р, S), преобразуются в корне и преимущественно в виде органических соединений (аминокислоты, амиды) передвигаются по ксилеме в надземные органы. Здесь аминокислоты и амиды расходуются на синтез белка.
Таким образом, приведенные выше данные убедительно
свидетельствуют о том, что у растений на стадиях передвижения химических
элементов из питательной среды в растительные клетки корня и далее по
проводящим сосудам ксилемы до надземных органов имеется немало
возможностей создавать барьеры, ограничивающие поступление

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.152, запросов: 967