Роль дождевого червя Allolobophora r. rosea в миграции и аккумуляции тяжелых металлов

УДК 574.4:595.142.39

Ю. Б. Смирнов

Днепропетровский национальный университет, г. Днепропетровск, Украина

Eisenia roseа, Nicodrilus roseus, Aporrectodea r. rosea, Allolobophora r. rosea (Savigny)– наиболее распространенный вид среди всех встреченных нами в почвах лесных насаждений. Это средней величины червь (длиной 6–8 см и толщиной 3–4 мм), окраска тела розоватая, поясок оранжевый, малоподвижен.

Вид встречается в сухих и влажных местах, под всевозможным растительным покровом и в разных по механическому составу почвах. Он обладает исключительной способностью к вертикальной миграции и быстрому переходу в инактивное состояние. По этим особенностям В. К. Балуев (1950) относит его к нижнеярусным видам, т. e. к обитающим в глубоких слоях почвы.

Всю жизнь Allolobophora r. rosea проводит в норках и редко появляется на поверхности. Обитатель целинных степей, агроценозов, склонов балок южной экспозиции. Встречается на всех лескых почвах Лесостепи как под чистыми насаждениями (культуры дуба, ясеня обыкновенного, клена остролистного, березы бородавчатой, акации белой, ольхи черной), так и под смешанными. В полевых условиях на черноземах встречается на почвах под всеми сельскохозяйственными культурами. По Гилярову (1953) обычен в степи.

Нами проанализированы экземпляры дождевых червей Allolobophora r. rosea из типичных мест обитания в Днепропетровской обл. на содержание металлов в тканях (табл.). Из полученных данных хорошо заметны повышенные концентрации железа, никеля, свинца в агроценозах, верхней трети склона байрака «Капитановский», по склонам балок правобережья р. Днепр, а также в зоне промышленных стоков г. Днепродзержинска (р. Коноплянка). Кадмий этот вид червей накапливает в незначительных количествах от 0,6–8,5 мг/кг абсолютно сухой массы тканей.

Таблица. Среднее содержания тяжелых металлов
в тканях дождевого червя Aporrectodea rosea rosea из различных мест обитания

Биотоп

Глубина, см

Mn,

мг/кг

Fe,

мг/кг

Ni,

мг/кг

Cu,

мг/кг

Zn,

мг/кг

Cd,

мг/кг

Pb,

мг/кг

Степная целинка

10

158,3

5110,9

7,1

46,2

120,5

0,0

15,4

Поле люцерны

20

150,0

10883,3

2700,0

111,7

150,0

0,0

375,0

Поле пшеницы

20

12,5

648,2

0,0

26,1

86,6

3,3

38,2

Байрак, южная экспоз.

20

103,1

103,1

1546,1

176,0

155,6

8,5

0,0

Посадка акации белой

20

2,7

95,7

13,5

2,1

19,2

2,4

3,8

Пойма р. Орель

10

71,4

1617,6

6,5

4,0

100,0

0,0

6,0

Балка «Тягинка»

10

125,1

5555,6

170,4

0,0

119,6

0,0

0,0

Балка «Войсковая»

10

110,5

3874,1

99,3

6,0

96,9

1,2

65,4

ПДГРЭС

10

65,2

215,5

56,3

13,9

55,6

0,7

27,8

Берег р. Коноплянка

10

177,1

3757,6

97,0

6,1

69,7

0,6

60,6

 

Для наглядности были расчитаны коэффициенты концентрации металлов (Кконц):

Кконц.= Ст / Сп,

где Ст – концентрация металла в тканях животных, а Сп – коцентрация металла в почве на глубине обнаружения животных. Для сравнения нами взяты только целинная степь, поле люцерны и зона загрязнения сточными водами. На степной целинке наибольший коэф­фициент накопления имеет цинк – 21,9, медь – 3,2, железо – 1,8, марганец 0,4 и никель – 0,1. На поле, засеянном люцерной, наибольший коэффициент концентрации у свинца – 16,1. Очевидно это связано с загрязнением почвы выхлопными газами автотранспорта и другой сельхозтехники. Ткани червей этого вида накапливают на этом участке значительные количества никеля, меди и цинка. В зоне промстоков первенство принадлежит никелю – 19,4 и цинку – 10,4. Марганец на всех пробных площадях накапливается равномерно, в пределах 155–177 мг/кг сухой массы. Коэффициент концентрации этого металла не превышает 0,4. Кадмий у животных не обнаружен на этих участках совсем.


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 165-166.