В данной статье рассматривается проблема токсичности воды в г. Кургане, ее определение с помощью тест-культуры зеленой водоросли хлорелла. Даются обобщения и выводы по проделанной работе.
Ключевые слова: хлорелла, токсичность, вода, тест-культура.
This article discusses the problem of water toxicity in the city of Kurgan, its definition using the green alga Chlorella test culture. Generalizations and conclusions on the work done are given.
Keywords: chlorella, toxicity, water, test-culture.
Водоросли Хлорелла — это единственный из наиболее известных вид бактерий, который имеет обширное распространение в пресных водоемах.
Одноклеточные зеленые водоросли хлорелла являются биоиндикаторами (тест-организмами), которые обширно используются с целью оценки качества воды в лабораторных условиях. Одним из основных условий является получение результатов анализа проб на основе генетически однородных организмов. Таким образом, различия между контрольным образцом и опытным могут быть объяснены нарушением какого-либо фактора, а не различиями между тест-организмами.
В основу этой работы был заложен модельный эксперимент с целью выявления токсичности воды г. Кургана. Метод основан на обнаружении различий в величине оптической плотности взятой тест-культуры, помещенной в водную среду из различных источников, а именно:
− Проба (контрольная) № 1 — дистиллированная вода;
− Проба № 2 — вода из-под крана;
− Проба № 3 — р. Тобол;
− Проба № 4 — р. Ик, Белозерский район, 1-я точка;
− Проба № 5 — р. Ик, Белозерский район, 2-я точка.
Измерение оптической плотности водоросли позволяет контролировать изменение численности клеток в контрольном и опытном варианте и на основе результатов и их сравнения появляется возможность делать выводы о токсичности рассматриваемых образцов. Критерием токсичности водных образцов является изменение оптическое плотности рассматриваемых образцов (т. е. подавление роста или наоборот — его стимуляция) по сравнению с контрольной пробой, приготовленной на основе дистиллированной воды.
Результаты модельного эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1
№пробы |
Количественное содержание водоросли хлорелла |
№1 (Контрольная проба) |
9 клеток |
№2 (проба воды из-под крана) |
14 клеток |
№3 (пробы из р. Тобол) |
27 клеток |
№4 (р. Ик, Белозерский район, 1-я точка) |
21 клетка |
№5 (р. Ик, Белозерский район, 2-я точка) |
25 клеток |
Из результатов модельного эксперимента можно сделать вывод, что при оптическом измерении плотности клеток мы наблюдаем стимуляцию их роста. Стремительный рост клеток, в свою очередь, говорит нам о повышении токсичности образцов воды, взятых с разных объектов г. Кургана. Наибольше токсичностью обладает образец, взятый из р. Тобол.
Так как водоросли хлорелла используют загрязнители водных объектов в качестве источника питания, их принято использовать как биологический объект для минимизации загрязнения вод. При высоком размножении Хлореллы в водоеме растет число зоопланктона, в результате чего повышается естественное питание в водоеме, что является благоприятным фактором для размножения рыб. Но, несмотря на все достоинства данного метода очистки токсичных вод, Хлорелла имеет тенденцию к быстрому размножению, поэтому существует необходимость наблюдения и контроля за популяцией водорослей.
Литература:
- Биоиндекация и биотестирование в охране окружающей среды: учебное пособие / Ляшенко О. А. — СПб ГТУРП. — СПб., 2012. — 67 с.
- Методы биоиндикации в оценке состояния окружающей среды. Учебно-методическое пособие / Радченко Н. М., Шабунов А. А. — Вологда: Издательский центр ВИРО, 2006. — 148 с.
- Методы биоиндикации: учебно-методическое пособие / Мукминов М. Н., Шуралев Э. А. — Казань: Казанский университет, 2011. — 48 с.
- Биотестирование и биоиндикация состояния водных объектов: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по прохождению учебной (ознакомительной) практики/ Измайлова Н. Л., Ляшенко О. А., Антонов И. В. — СПбГТУРП. — СПб., 2014. — 52 с.