Влияние трития на морфо-анатомическую структуру растений вида Тростник обыкновенный (Phragmites australis)

DOI: 10.21870/0131-3878-2021-30-2-133-145

Янкаускас А.Б., Ларионова Н.В., Шатров А.Н.

«Радиация и риск». 2021. Том 30. № 2, с.133-145

Сведения об авторах

Янкаускас А.Б. – инженер. Контакты: 071100, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Курчатов, ул. Бейбит-Атом, 2. Тел.: 8(72251) 3-29-13; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
Ларионова Н.В. – учёный секретарь, к.б.н.
Шатров А.Н. – начальник лаборатории. Филиал ИРБЭ НЯЦ РК.

Филиал Института радиационной безопасности и экологии РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», Курчатов, Казахстан

Аннотация

В статье представлены результаты исследований морфо-анатомической структуры растений, произрастающих в условиях хронического облучения ионизирующим излучением трития. Исследования проводили на территории Семипалатинского испытательного полигона, район реки Шаган. Радиоэкологическая ситуация исследуемого района характеризуется присутствием долгоживущих радионуклидов, таких как 3Н, 90Sr и 239+240Pu. Однако наибольшую удельную активность в природных компонентах имеет 3Н. В результате исследований установлено, что при увеличении удельной активности 3Н в свободной воде растений до значений nx103-nx105 Бк/кг наблюдается уменьшение анатомических параметров стебля и листа. При исследовании влияния содержания 3Н на толщину склеренхимы и диаметра стебля установлено, что при увеличении удельной активности 3Н в диапазоне от nx102 до nx105 Бк/кг наблюдается значимое уменьшение анатомических параметров стебля. При увеличении удельной активности 3Н до значений nx104 Бк/кг значения анатомических параметров листа уменьшаются, достигая минимальных значений. При дальнейшем увеличении удельной активности 3Н до значений nx105 Бк/кг наблюдается общая тенденция к незначительному увеличению анатомических параметров.

Ключевые слова
растения, Семипалатинский испытательный полигон, морфо-анатомические параметры растений, Тростник обыкновенный (Phragmites australis), ионизирующее излучение, радионуклидное загрязнение, тритий, удельная активность.

Список цитируемой литературы

1. Янкаускас А.Б., Ларионова Н.В., Шатров А.Н. Исследование морфо-анатомических показателей рас-тений, произрастающих в местах испытания боевых радиоактивных веществ //Современные проблемы радиологии и агроэкологии, пути реабилитации техногенно-загрязнённых угодий: сб. докл. межд. конф., Обнинск, 15 декабря 2016 г. Обнинск: ФГБНУ ВНИИРАЭ, 2016. С. 208-212.

2. Янкаускас А.Б., Ларионова Н.В. Морфо-анатомические исследования растений на территории СИП //Актуальные вопросы мирного использования атомной энергии: мат. межд. конф. молодых учёных и специалистов, Алматы, 6-8 июня 2012 г. Алматы: ИЯФ НЯЦ РК, 2012. С. 188-189.

3. Lyakhova O.N., Lukashenko S.N., Larionova N.V., Tur Y.S. Contamination mechanisms of air basin with tritium in venues of underground nuclear explosions at the former Semipalatinsk test site //J. Environ. Radioact. 2012. V. 113. P. 98-107.

4. Aidarkhanova A.K., Lukashenko S.N., Larionova N.V., Polevik V.V. Radionuclide transport in the “sediments – water – plants” system of the water bodies at the Semipalatinsk test site //J. Environ. Radioact. 2018. V. 184-185. P. 122-126.

5. Айдарханов А.О., Лукашенко С.Н., Субботин С.Б. Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территорий //Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана: сб. трудов Института радиационной безопасности и экологии за 2007-2009 гг. Павлодар: Дом печати, 2010. Вып. 2. С. 9-55.

6. Aidarkhanov A.O., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N., Subbotin S.B., Yakovenko Yu.Yu., Genova S.V., Aidarkhanova A.K. Mechanisms for surface contamination of soils and bottom sediments in the Shagan river zone within former Semipalatinsk nuclear test site //J. Environ. Radioact. 2013. V. 124. P. 163-170.

7. Гераськин С.А. Хроническое радиационное воздействие на популяции растений //Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды: матер. межд. конф., Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 17-21 марта 2014 г. Сыктывкар, 2014. С. 45-46.

8. Удалова А.А., Ульяненко Л.Н., Алексахин Р.М., Гераськин С.А., Филипас А.С. Методология оценки допустимого воздействия ионизирующих излучений на агроценозы //Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50, № 5. С. 572-581.

9. Larionova N.V., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N., Aidarkhanov A.O., Subbotin S.B., Yankauskas A.B. Plants as indicators of tritium concentration in ground water at the Semipalatinsk test site //J. Environ. Radioact. 2017. V. 177. P. 218-224.

10. Сыроватко В.А. Тритийсодержащая вода в процессах водообмена растений: дис… канд. биол. наук. Киев: Институт физиологии растений, 1984.

11. Melintescu A., Galeriu D.A. Versatile model for tritium transfer from atmosphere to plant and soil //Radiopro-tection. 2005. V. 40. P. 437-442.

12. Choi Y.H., Lim K.M., Lee W.Y., Diabate S., Strack S. Tissue free water tritium and organically bound tritium in the rice plant acutely exposed to atmospheric HTO vapor under semi-outdoor conditions //J. Environ. Radioact. 2002. V. 58, N 1. P. 67-85.

13. Keum D., Lee H., Kang H., Jun I., Choi Y., Lee C. Prediction of tritium level in agricultural plants after short term exposure to HTO vapor and its comparison with experimental results //Health Phys. 2006. V 90, N 1. P. 42-55.

14. Pointurier F., Baglan N., Alanic G. A method for the determination of low-level organic-bound tritium activities in environmental samples //Appl. Radiat. Isot. 2004. V. 61, N 2-3. P. 293-298.

15. Calmon P., Garnier-Laplace J. Tritium and the environment. Radionuclide fact sheet. Institute of radiopro-tection, 2010. 26 p.

16. Шестаков Ю.Г. Математические методы в геологии. Учебное пособие для студентов геологических специальностей. Красноярск, 1988. 54 c.

17. Horowitz C.T., Schock H.H., Horowitz-Kisimova L.A. The content of scandium, thorium, silver, and other trace in different plant species //Plant Soil. 1974. V. 40. P. 397-403.

18. Laul J.C., Weimer W.C., Rancitelli L.A. Biogeochemical distribution of rare earths and other trace elements in plants and soils //Origin and Distribution of the Elements, Vol. 11 /Ed.: L.H. Ahrens. Oxford: Pergamon Press, 1979. P. 819-827.

19. Губанов И.А. Тростник обыкновенный, или южный. Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. Т. 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные). М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2002. 285 c.

Полная версия статьи