Статья: Определение биологической активности почв в целях поддержания равновесия урбоэкосистемы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Санкт-Петербургский государственный университет

Средняя общеобразовательная школа № 19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ УРБОЭКОСИСТЕМЫ

А.Р. Никулина, Е.Д. Сачкова, Л.В. Бубнова

г. Санкт-Петербург, г. Иркутск

Аннотация

урбоэкосистема биологический активность почва

Статья посвящена проблеме пространственного изменения биологической активности почв в пределах территорий, в различной степени подверженных антропогенной нагрузке. Изменение структуры и функций отдельных компонентов почвы вызывает перестройку в режимах функционирования урбоэкосистемы в целом и требует постоянного мониторинга. Для изучения способности городских почв к самовосстановлению проведена оценка биологической активности почв различных территорий Академгородка г. Иркутска. Использованы методики определения биологической активности почв с помощью показателей целлюлозолитической, протеазной и уреазной активности. Показано, что при антропогенном влиянии почвы различных территорий вырабатывают адаптивные механизмы, действие которых направлено на повышение резистентности к неблагоприятным воздействиям человека на окружающую среду (загрязнению нефтепродуктами, сокращению растительности). Данные, полученные в результате исследований, характеризуют способность изучаемых почв к самовосстановлению и могут быть использованы для разработки методов восстановления почв в пределах городской территории.

Ключевые слова Биологическая активность почвы; урбоэкосистема; почвенная микробиота; уреаза; биоремедиация; нефтезагрязнение

Abstract

DETERMINING BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS TO MAINTAIN THE BALANCE OF THE URBAN ECOSYSTEM

Anna R. Nikulina, Elizaveta D. Sachkova, Lyudmila V. Bubnova

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, the Russian Federation

Secondary School № 19, Irkutsk, the Russian Federation

The article is devoted to the current problem of spatia I changes in the biological activity of soils within the territories that are subject to various degrees of anthropogenic load. Changes in the structure and functions of separate components of soil causes restructuring in operation of the urban ecosystem in general and requires constant monitoring. To study the self-restoring capacity of urban soils, biological activity of soils in different areas of Academgorodok District of Irkutsk was evaluated. Methods of determination of biological activity of solls wth the help of indicators of cellulosolytic, protease and urease activity were used. It was shown that, under anthropogenic impact, soils of different areas develop adaptive mechanisms, the activity of which is aimed at enhancing resistance to human negative impact on the environment (oil pollution, reduction of vegetation). The data obtained as a result of the research characterize the ability of the studied soils to self-repair and can be used to develop methods fof soil restoration within an urban area.

Keywords Biological activity of soil; urban ecosystem; soil microbiota; urease; bioremediation; oil pollution

Введение

В.И. Вернадский считал почву «основным субстратом жизни», «основным элементом биосферы» [1]. В настоящее время почвы различных территорий претерпевают все большие антропогенные изменения, что вызывает пристальное внимание исследователей. Особенно актуально изучение состояния почв в условиях холодного климата Сибири. Выход за пределы емкости среды в пределах уязвимых территорий может привести к невозможности возврата экосистемы в исходное состояние [2].

Почва играет важнейшую роль в природной среде обитания и жизнедеятельности человека, так как она -- основное средство сельскохозяйственного производства, относящееся к невозобновляемым природным ресурсам. Почвенный покров -- устойчивое природное образование. Его роль в жизни человека основана на том, что почва является особым продовольственным источником, обеспечивающим 95-97 % продовольственных ресурсов для населения планеты [3]. Роль почвы в сохранении биологического множества растений также велика.

В условиях возросшей антропогенной нагрузки на биосферу планеты почва, являясь элементом природной городской системы и находясь в динамичном равновесии со всеми другими компонентами, подвергается деградационным процессам. Потоки веществ, попадая в почву в результате деятельности человека, включаются в естественные циклы, нарушая нормальное функционирование почвенной биоты и, как следствие, всей почвенной системы. Среди различных биологических критериев оценки антропогенного влияния на почвы городской среды наиболее оперативными и перспективными являются биохимические показатели, дающие сведения о динамике важнейших ферментативных процессов в почве: синтезе и разложении органического вещества, нитрификации и других процессах [4].

Биологическая активность почвы, качественный и количественный состав почвенной микробиоты незамедлительно реагируют на любое антропогенное воздействие. Поэтому показатели почвенного покрова можно рассматривать как достоверные и информативные индикаторы, отражающие состояние окружающей среды.

Цель исследования

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы оценить биологическую активность почв различных территорий иркутского Академгородка с использованием методики определения ферментативной активности почв для изучения способности городских почв к самовосстановлению.

Методы исследования

Авторами применена методика определения ферментативной активности почв (Л.И. Инишева), которая оценена с помощью показателей целлюлозолитической, протеазной и уреазной активности. Определение целлюлозолитической активности почвы произведено аппликационным методом, протеазной активности -- методом, основанным на микробиологическом расщеплении желатины, имеющейся в эмульсионном слое фотобумаги. Для определения уреазной активности почвы использован экспресс-метод Т.В. Аристовской, М.В. Чугуновой.

Основные результаты

Для исследований были отобраны пробы почвы в семи точках в районе Академгородка г. Иркутска (рис. 1). Это территории, расположенные в жилом массиве (точки 1 и 7), на р. Ангаре (точка 3 и точка 2 -- Теплые озера), в лесном массиве (точки 4, 5, 6). Все точки находятся на территориях, в различной степени подверженных антропогенной нагрузке.

Биологическую активность почв (БАП) исследуемых территорий оценивали через показатели целлюлозолитической, протеазной и уреазной активности. Рассмотрение данных аспектов БАП дает возможность сформировать комплексное представление об активности почвенных микроорганизмов исследуемых территорий.

Целлюлозолитическая активность почвы позволяет судить об уровне ее пло - дородия и биогенности [5]. Определение целлюлозолитической активности почвы производили аппликационным методом [6]. Для этого в навеску почвы 100 г помещали тонкую льняную ткань размером 5 х 5 см. Контрольным образцом служила почва, взятая в лесном массиве за горо - дом. По убыли в весе ткани через 30 суток культивирования судили об интенсивности процесса разрушения клетчатки. Для оценки БАП по интенсивности разрушения клетчатки использовали шкалу Д.Г. Звягинцева (процент разложившегося полотна): очень слабая -- менее 10 %, слабая -- 10-30 %, средняя -- 30-50 %, сильная -- 50-80 %, очень сильная -- более 80 %.

Рис. 1 Точки отбора образцов исследуемых почв

В результате эксперимента было показано (рис. 2), что наибольшему разрушению подверглось полотно в образцах 2 (10-15 см), 4 (5-10 см), 7 (5-10 см).

Высокая активность целлюлазы здесь объясняется богатством почв данных территорий азотом (точки 4 и 7), подвижными формами калия (точки 2 и 7) и фосфора (точки 2 и 7) -- это установлено нами в ходе ранее проведенных экспериментов. В точках 2 и 4 высокой степени целлюлозолитической активности почв способствует поступление в них прижизненных корневых выделений растений, которое стимулирует деятельность целлюлозолитиков [4]. В данных точках наблюдается высокое обилие корней растений, корни создают сплошную каркасную сеть по стенкам разреза (данные получены в ходе полевых исследований). Полотно в образцах 3 (5-10 см), 4 (10-15 см), 6 (5-10 см) и 6 (10-15 см) имело наименьший процент разрушения, так как почвы данных территорий отличаются, вероятно, малым количеством микроорганизмов и органического вещества, бедностью азотом, подвижными формами фосфора и калия, небольшим количеством корневых выделений растений.

Ферменты протеазы в почве обусловливают динамику азота, который в доступной форме выделяется при последовательном расщеплении белковых веществ. Протеазы участвуют в активации этого процесса [1]. Протеазную активность почвы определяли при помощи фотобумаги, которую помещали в навеску почвы на четверо суток, каждый день вынимая ее, отмывая от почвы под слабой струей воды и высушивая. Метод основан на микробиологическом расщеплении желатины, имеющейся в эмульсионном слое фотобумаги. Результат оценивали визуально: чем сильнее разжижение желатинового слоя, тем выше протеазная активность почвы (такие зоны приобретают темную окраску) [7].

Интенсивность разложения фотобумаги в исследуемых образцах почвы показана в табл. 1. Наибольшая протеазная активность зарегистрирована в образцах 2, 5, 7 и контрольном. Низкая активность протеазы -- у образцов 4 и 6.

Уреазная активность является одним из важнейших показателей БАП. Уреазная активность может быть использована как показатель способности почвы к естественной биоремедиации, т.е. самоочищению, устойчивости почвы к ингибирующим факторам окружающей среды. Активность уреазы выше у плодородных почв, она повышается во всех почвах в периоды их наибольшей биологической активности, т.е. в июле -- августе [3]. Для определения уреазной активности почвы использовали экспресс-метод Т.В. Аристовской, М.В. Чугуновой [8].

Суть метода состоит в изменении цвета индикатора, расположенного на внутренней крышке контейнера с исследуемым образцом почвы с добавлением карбамида.

Контролем служили образец почвы, взятый в лесном массиве за городом, без внесения карбамида, и образец с растворенным в воде карбамидом, без добавления почвы. Полоску универсального индикатора рН 0-12 пропитывали водой и помещали на внутреннюю сторону крышки контейнера. Затем визуально наблюдали за изменением цвета индикатора в течение 25 ч.

Для более точного определения результата эксперимента пользовались шкалой цветов (рис. 3), каждому цвету присваивали определенный балл (от наиболее слабой БАП -- желтый цвет к наиболее сильной -- насыщенный синий).

В ходе эксперимента установлено, что наиболее интенсивная окраска (синий) зафиксирована в точке 7 (рис. 4), причем скорость изменения цвета индикатора была одинакова на обеих глубинах, что свидетельствует о высокой БАП в данной точке.

Для почвы, взятой с данной территории, реакция выделения аммиака протекала значительно быстрее (2 ч) по сравнению с другими исследуемыми образцами. Также высокая БАП отмечена в точке 1, однако скорость изменения цвета индикатора здесь значительно ниже.

Таблица 1

Интенсивность разложения фотобумаги в исследуемых образцах почвы*

Исследуемый образец

Окраска образца

Точка 1 (5-10 см)

Темно-зеленый цвет с белыми и желтыми вкраплениями

Точка 1 (10-15 см)

Темно-зеленый цвет с белыми и желтыми вкраплениями

Точка 2 (5-10 см)

Бледно-желтый цвет с бледно-зелеными и белыми вкраплениями

Точка 2 (10-15 см)

Темно-зеленый цвет с бледно-желтыми вкраплениями

Точка 3 (5-10 см)

Бледно-зеленый цвет с коричневыми полосами

Точка 3 (10-15 см)

Бледно-желтый цвет

Точка 4 (5-10 см)

Белый цвет с бледно-желтыми пятнами

Точка 4 (10-15 см)

Бледно-желтый цвет

Точка 5 (5-10 см)

Бледно-желтый цвет с зелеными пятнами

Точка 5 (10-15 см)

Серый цвет с отдельными бледно-зелеными участками

Точка 6 (5-10 см)

Белый цвет с размытыми желтыми пятнами

Точка 6 (10-15 см)

Белый цвет с размытыми желтыми пятнами

Точка 7 (5-10 см)

Темно-оранжевый цвет с белыми вкраплениями

Точка 7 (10-15 см)

Белый цвет с темно-оранжевыми вкраплениями

Контроль

Бледно-оранжевый цвет с темно-зелеными и белыми пятнами

* Рассчитана на основе изучения протеазной активности почв

Рис. 3 Окраска индикатора при определении уреазной активности почвы

Высокую биологическую активность почв, взятых в точках 1 и 7, можно объяснить тем, что почвы территорий, находящихся в городской черте и окруженных различными потенциальными источниками загрязнения, в том числе парковками для автомобилей (которые выделяют в окружающую среду остатки нефтепродуктов), испытывают большую техногенную и антропогенную нагрузку в отличие от почвенного покрова парков и лесов в черте города. Можно сделать вывод, что загрязнение почв небольшим количеством нефтепродуктов, поступающих от автомобилей, стимулирует уреазную активность почвенной микробиоты. Рост уреазной активности почвы может быть объяснен деятельностью углеводородокисляющих микроорганизмов, что подтверждается многими исследованиями [9].