+
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

Электрические свойства водоросли Chlorella pyrenoidosa в оценке действия пентахлорфенола на функциональное состояние клеток

Электрические свойства водоросли Chlorella pyrenoidosa в оценке действия пентахлорфенола на функциональное состояние клеток
  • Автор:

    Озерова, Елена Сергеевна

  • Шифр специальности:

    03.00.16, 03.00.18

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    111 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"Взаимодействие Ф как и гербицидов с клетками находятся в зависимости от процессов поглощения, связанных со спецификой проницаемости внешних мембран и отражаются в изменениях функциональных реакций водорослей, на чем и основано использование этих показателей состояния микроводорослей, в частности хлорококковых, для целей биологического мониторинга. Булгаков, . Вопросы влияния Ф или ФС 2 гербицидов на водоросли основу функционирования водных экосистем исследованы недостаточно, что относится и к высокотоксичному ПХФ компоненту стоков и пестициду. Работы проводили в основном с фенолом, не учитывая активности промежуточных продуктов окисления Ф, ФС 2 гербицидов и рассматривали, как правило, их влияние на рост численности клеток и фотосинтез. Недостаточно изучены начальные процессы взаимодействия химического загрязнителя с клетками водорослей, в частности с внешним мембранным комплексом. В целях биотестирования применяется оценка функционирования клеточных мембран с помощью микроэлектродных методов Юрин и др. Воробьв, Мусаев, Воробьв, Плеханов, Максимова Плеханов, . Однако, крайне трудно выбрать те функциональные реакции водорослей, которые бы объективно и специфически отражали влияние Ф на водоросли, позволяли использовать их для токсикометрии Ф и совершенствования нормативных величин ПДК. В настоящее время наблюдается стремление к использованию высокочувствительных откликов биосистем на клеточном и субклеточном уровнях вплоть до специфических мембранных структур и отдельных биохимических реакций , i, Степанова и др. Это связано с ростом требований к нормированию содержания загрязняющих веществ в биологических объектах, а также с необходимостью определения механизмов их токсического действия Юрин, . Электрические свойства в общем случае определяются двумя основными параметрами клеток сопротивлением проводимостью о и мкостью С диэлектрической проницаемостью е, величины, которых зависят от частоты электрического поля и состояния внешних мембран Шван, i, , Келл, x, v, i, i, . В отличие от микроэлектродных методов, измерение электрических параметров не повреждает клетки, в связи с чем, позволяет изучать клетки без нарушения их основных функций. Зависимость элеюрических свойств от частоты позволяет путем выбора соответствующих диапазонов измерений и исследуемых параметров провести детальный анализ функциональных характеристик клеток водорослей. В настоящей работе представлены результаты разработки метода измерения электрических свойств и поиска тех чувствительных функциональных параметров зеленых водорослей, которые связаны с жизнеспособностью и состоянием главного барьера проницаемости клеток, при действии Ф, в частности ПХФ. Исследование направлено на объективную оценку физиологических эффектов и последствий влияния ПХФ на водоросли в целях совершенствования методов биотестирования и биологического мониторинга водных экосистем. Основными представителями среди токсических органических загрязнений водоемов являются Ф, которые присутствуют в сточных водах самых различных предприятий, например, нефтехимических, органического синтеза, переработки древесины, лакокрасочной и фармацевтической Флров, Харлампович, Чуркин, Корте и др. Попадая в водоемы со сточными водами техногенные Ф вовлекаются подобно их природным аналогам, в естественный круговорот веществ, в связи с чем исследование их взаимодействия с водорослями представляет особенный интерес, поскольку оно напрямую связано с возможностями самоочищения, а также с особенностями функционирования водорослей в условиях загрязнения. Сточные воды лакокрасочной промышленности содержат фенол, бугилфенол, дифенилпропан, анафтол, нитрофенолы Корте и др. При производстве пестицидов в стоках присутствуют хлор и нитрофенолы, пестициды с фенольными ядрами являются источниками Ф в водомах Мельников и др. Резорцин характерен для сточных вод производства лекарственных препаратов, нефтехимических заводов Грушко, . Древесина исходно содержит водорастворимые Ф флавоноиды, оксикоричные кислоты и ряд других Блажей, Шутый, . Взаимодействие Ф как и гербицидов с клетками находятся в зависимости от процессов поглощения, связанных со спецификой проницаемости внешних мембран и отражаются в изменениях функциональных реакций водорослей, на чем и основано использование этих показателей состояния микроводорослей, в частности хлорококковых, для целей биологического мониторинга. Булгаков, . Вопросы влияния Ф или ФС 2 гербицидов на водоросли основу функционирования водных экосистем исследованы недостаточно, что относится и к высокотоксичному ПХФ компоненту стоков и пестициду. Работы проводили в основном с фенолом, не учитывая активности промежуточных продуктов окисления Ф, ФС 2 гербицидов и рассматривали, как правило, их влияние на рост численности клеток и фотосинтез. Недостаточно изучены начальные процессы взаимодействия химического загрязнителя с клетками водорослей, в частности с внешним мембранным комплексом. В целях биотестирования применяется оценка функционирования клеточных мембран с помощью микроэлектродных методов Юрин и др. Воробьв, Мусаев, Воробьв, Плеханов, Максимова Плеханов, . Однако, крайне трудно выбрать те функциональные реакции водорослей, которые бы объективно и специфически отражали влияние Ф на водоросли, позволяли использовать их для токсикометрии Ф и совершенствования нормативных величин ПДК. В настоящее время наблюдается стремление к использованию высокочувствительных откликов биосистем на клеточном и субклеточном уровнях вплоть до специфических мембранных структур и отдельных биохимических реакций , i, Степанова и др. Это связано с ростом требований к нормированию содержания загрязняющих веществ в биологических объектах, а также с необходимостью определения механизмов их токсического действия Юрин, . Электрические свойства в общем случае определяются двумя основными параметрами клеток сопротивлением проводимостью о и мкостью С диэлектрической проницаемостью е, величины, которых зависят от частоты электрического поля и состояния внешних мембран Шван, i, , Келл, x, v, i, i, . В отличие от микроэлектродных методов, измерение электрических параметров не повреждает клетки, в связи с чем, позволяет изучать клетки без нарушения их основных функций. Зависимость элеюрических свойств от частоты позволяет путем выбора соответствующих диапазонов измерений и исследуемых параметров провести детальный анализ функциональных характеристик клеток водорослей. В настоящей работе представлены результаты разработки метода измерения электрических свойств и поиска тех чувствительных функциональных параметров зеленых водорослей, которые связаны с жизнеспособностью и состоянием главного барьера проницаемости клеток, при действии Ф, в частности ПХФ. Исследование направлено на объективную оценку физиологических эффектов и последствий влияния ПХФ на водоросли в целях совершенствования методов биотестирования и биологического мониторинга водных экосистем. Основными представителями среди токсических органических загрязнений водоемов являются Ф, которые присутствуют в сточных водах самых различных предприятий, например, нефтехимических, органического синтеза, переработки древесины, лакокрасочной и фармацевтической Флров, Харлампович, Чуркин, Корте и др. Попадая в водоемы со сточными водами техногенные Ф вовлекаются подобно их природным аналогам, в естественный круговорот веществ, в связи с чем исследование их взаимодействия с водорослями представляет особенный интерес, поскольку оно напрямую связано с возможностями самоочищения, а также с особенностями функционирования водорослей в условиях загрязнения. Сточные воды лакокрасочной промышленности содержат фенол, бугилфенол, дифенилпропан, анафтол, нитрофенолы Корте и др. При производстве пестицидов в стоках присутствуют хлор и нитрофенолы, пестициды с фенольными ядрами являются источниками Ф в водомах Мельников и др. Резорцин характерен для сточных вод производства лекарственных препаратов, нефтехимических заводов Грушко, . Древесина исходно содержит водорастворимые Ф флавоноиды, оксикоричные кислоты и ряд других Блажей, Шутый, .




Взаимодействие Ф как и гербицидов с клетками находятся в зависимости от процессов поглощения, связанных со спецификой проницаемости внешних мембран и отражаются в изменениях функциональных реакций водорослей, на чем и основано использование этих показателей состояния микроводорослей, в частности хлорококковых, для целей биологического мониторинга. Булгаков, . Вопросы влияния Ф или ФС 2 гербицидов на водоросли основу функционирования водных экосистем исследованы недостаточно, что относится и к высокотоксичному ПХФ компоненту стоков и пестициду. Работы проводили в основном с фенолом, не учитывая активности промежуточных продуктов окисления Ф, ФС 2 гербицидов и рассматривали, как правило, их влияние на рост численности клеток и фотосинтез. Недостаточно изучены начальные процессы взаимодействия химического загрязнителя с клетками водорослей, в частности с внешним мембранным комплексом. В целях биотестирования применяется оценка функционирования клеточных мембран с помощью микроэлектродных методов Юрин и др. Воробьв, Мусаев, Воробьв, Плеханов, Максимова Плеханов, . Однако, крайне трудно выбрать те функциональные реакции водорослей, которые бы объективно и специфически отражали влияние Ф на водоросли, позволяли использовать их для токсикометрии Ф и совершенствования нормативных величин ПДК. В настоящее время наблюдается стремление к использованию высокочувствительных откликов биосистем на клеточном и субклеточном уровнях вплоть до специфических мембранных структур и отдельных биохимических реакций , i, Степанова и др. Это связано с ростом требований к нормированию содержания загрязняющих веществ в биологических объектах, а также с необходимостью определения механизмов их токсического действия Юрин, . Электрические свойства в общем случае определяются двумя основными параметрами клеток сопротивлением проводимостью о и мкостью С диэлектрической проницаемостью е, величины, которых зависят от частоты электрического поля и состояния внешних мембран Шван, i, , Келл, x, v, i, i, . В отличие от микроэлектродных методов, измерение электрических параметров не повреждает клетки, в связи с чем, позволяет изучать клетки без нарушения их основных функций. Зависимость элеюрических свойств от частоты позволяет путем выбора соответствующих диапазонов измерений и исследуемых параметров провести детальный анализ функциональных характеристик клеток водорослей. В настоящей работе представлены результаты разработки метода измерения электрических свойств и поиска тех чувствительных функциональных параметров зеленых водорослей, которые связаны с жизнеспособностью и состоянием главного барьера проницаемости клеток, при действии Ф, в частности ПХФ. Исследование направлено на объективную оценку физиологических эффектов и последствий влияния ПХФ на водоросли в целях совершенствования методов биотестирования и биологического мониторинга водных экосистем. Основными представителями среди токсических органических загрязнений водоемов являются Ф, которые присутствуют в сточных водах самых различных предприятий, например, нефтехимических, органического синтеза, переработки древесины, лакокрасочной и фармацевтической Флров, Харлампович, Чуркин, Корте и др. Попадая в водоемы со сточными водами техногенные Ф вовлекаются подобно их природным аналогам, в естественный круговорот веществ, в связи с чем исследование их взаимодействия с водорослями представляет особенный интерес, поскольку оно напрямую связано с возможностями самоочищения, а также с особенностями функционирования водорослей в условиях загрязнения. Сточные воды лакокрасочной промышленности содержат фенол, бугилфенол, дифенилпропан, анафтол, нитрофенолы Корте и др. При производстве пестицидов в стоках присутствуют хлор и нитрофенолы, пестициды с фенольными ядрами являются источниками Ф в водомах Мельников и др. Резорцин характерен для сточных вод производства лекарственных препаратов, нефтехимических заводов Грушко, . Древесина исходно содержит водорастворимые Ф флавоноиды, оксикоричные кислоты и ряд других Блажей, Шутый, .

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.917, запросов: 966