Preview

Актуальная биотехнология

Расширенный поиск

НАКОПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВОГО КЛАССА ОПАСНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ИМПАКТНОЙ ЗОНЫ НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС

https://doi.org/10.20914/2304-4691-2020-3-525-527

Об авторах

В. А. Чаплыгин
Южный федеральный университет
Россия


Т. М. Минкина
Южный федеральный университет
Россия


С. С. Манджиева
Южный федеральный университет
Россия


Д. Г. Невидомская
Южный федеральный университет
Россия


Н. П. Черникова
Южный федеральный университет
Россия


Список литературы

1. Жуйкова Т.В., Зиннатова Э.Р. Аккумулирующая способность растений в условиях техногенного загрязнения почв тяжёлыми металлами // Поволжский экологический журнал. - 2014. - № 2. - С. 196-207.

2. Загурская Ю.В., Коцупий О.В., Сиромля Т.И. Листья Padus avium (Rosaceae) из техногенно нарушенных экотопов как источник биологически активных веществ // Растительный мир Азиатской России. 2018. № 4. С. 102-107.

3. Закруткин В.Е., Шишкина Д.Ю. Некоторые аспекты распределения меди и цинка в почвах и растениях агроландшафтов Ростовской области // Мат. Межд. симпозиума «Тяжелые металлы в окружающей среде». Пущино, 1997. С. 101-109.

4. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. М.:ЦИНАО, 1992. 61 с.

5. Минкина Т.М., и др. Аккумуляция тяжелых металлов разнотравной степной растительностью по данным многолетнего мониторинга // Аридные экосистемы. - 2018. - Т. 24, № 3 (76). - С. 43-55.

6. Соборникова И.Г., Кизильштейн Л.Я. Медь, цинк, свинец в почвах и растениях полыни г. Ростова-на-Дону и его окрестностей // Изв. Сев. - Кав. центра выс. школы. Естест. Науки. - 1990. - № 4. - С. 3-8.

7. Экологический вестник Дона: О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2019 году. Ростов-на-Дону. 2019. С. 283.

8. Baiseitova N.M., Sartayeva J.M. Phytotoxic action of heavy metals in technogenic pollution. Young Scientist. - 2014. № 2. P. 382-384.

9. Mayachkina N.V., Chugunov M.V. Features bioassay of soil for the purpose of ecotoxicological assessment // Vestn. The Nizhny Novgorod. Zap them. N.I. Lobachevskian. - 2009. № 1. P. 84-93.

10. Pukalchik M., et al. Biochar, wood ash and humic substances mitigating trace elements stress in contaminated sandy loam soil: evidence from an integrative approach // Chemosphere. 2018. Vol. 203. P. 228-238.DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.181.

11. Rao M., et al.. Antimicrobial compounds of plant origin as efflux pump inhibitors: new avenues for controlling multidrug resistant pathogens // Journal of Antimicrobial Agents. - 2018. 4:1.DOI: 10.4172/2472-1212.1000159.

12. Syso A.I., at al. Ecological and Biogeochemical Assessment of Elemental and Biochemical Composition of the Vegetation of Anthropogenically Disturbed Ecosystems (Based on the Example of Achillea millefolium L.) // Contemporary Problems of Ecology. 2016. Vol. 9. № 5. Р. 643-651.

13. Zhao Z.J., Nan Z.R., Wang Z.W., Yang Y.M., Shimizu M. Interaction between Cd and Pb in the soil-plant system: a case study of an arid oasis soil-cole system // J Arid Land. - 2014. - № 6 (1). Р. 59-68.DOI: 10.1007/s40333-013-0194-7.


Рецензия

Для цитирования:


Чаплыгин В.А., Минкина Т.М., Манджиева С.С., Невидомская Д.Г., Черникова Н.П. НАКОПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВОГО КЛАССА ОПАСНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ИМПАКТНОЙ ЗОНЫ НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС. Актуальная биотехнология. 2020;(3):525-527. https://doi.org/10.20914/2304-4691-2020-3-525-527

Просмотров: 37


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-4691 (Print)