Preview

Topical biotechnology

Advanced search

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

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

About the Authors

В. Чаплыгин
Южный федеральный университет
Russian Federation


Т. Минкина
Южный федеральный университет
Russian Federation


С. Манджиева
Южный федеральный университет
Russian Federation


Д. Невидомская
Южный федеральный университет
Russian Federation


Н. Черникова
Южный федеральный университет
Russian Federation


References

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.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,   . Topical biotechnology. 2020;(3):525-527. (In Russ.) https://doi.org/10.20914/2304-4691-2020-3-525-527

Views: 38


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-4691 (Print)