Розвиток фітопланктону та оцінка якості води за його показниками у вирощувальних ставах при внесенні добрив

УДК [628. 394.6:591.524.12]:556.55

А. М. Базаєва*, Н. М. Пономаренко*, Л. П. Гейко**
*Інститут рибного господарства НААН, Київ, Україна,
**Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква, Україна

A. Bazaeva*, N. Ponomarenko*, L. Heiko**
*Institute of fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
**Bilotserkivs’kij National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Удобрення ставів – невід’ємна частина інтенсифікації ставового рибництва. Збагачення води основними біогенними елементами стимулює розвиток природної кормової бази водойм. Оскільки природній корм відіграє важливу роль у живленні молоді риб і старших вікових груп, розроблені різні методи стимулювання природної кормової бази.

На теперішній час ведуться пошуки доступних методів удобрення ставів. Для цієї мети одним із методів стимулювання розвитку природної кормової бази стало використання мікродобрива «Росток» Макро.

Досліджено фітопланктон трьох вирощувальних ставів рибного господарства «Сквираплемрибгосп» у 2012 році (монокультура). Для стимулювання розвитку природної кормової бази (згідно схеми дослідів) застосовували добрива: до ставу І вносили мікродобриво «Росток» Макро із розрахунку 4 дм3/га, до ставу ІІ – кінський перегній із розрахунку 2 т/га. Контролем був став ІІІ – без внесення добрив.

Протягом дослідного періоду різноманіття фітопланктону у трьох вирощувальних ставах представлено 140 видовими та внутрішньовидовими таксонами, які належать до 5 відділів: Cyanophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta. Основу флористичного спект¬ру як в дослідних, так і контрольного ставів складали зелені водорості (58, 60 та 61 %). На дру¬гому місці за різноманіттям у дослідних ставах виступали діатомові (до 16 %). Представники інших систематичних груп виступають субдомінантами: евгленові (11–13 %), синьозелені (12–13 %). У контрольному ставі ІІІ на другому місці були синьозелені (до 15 %), субдомінантами виступали евгленові (до 10 %) та діатомові (до 13 %). Видове різноманіття збільшилось з весни до осені, перш за все, за рахунок хлорококових водоростей, які становили 57 % загальної кількості видів. Коефіцієнт видової подібності за Серенсеном був високим (Кs = 0,7), тому видове багатство фітопланктону двох рибницьких ставів при застосуванні мікродобрива «Росток» Макро та кінського перегною досить подібне.

У дослідних ставах І і ІІ провідна роль у формуванні чисельності (96 і 94 %) та біомаси (75 і 66 %) належала синьозеленим водоростям. Характерною особливістю фітопланктону контрольного ставу ІІІ є те, що в ньому, порівняно з дослідними ставами, синьозелені водорості представлено найбільшими абсолютними величинами чисельності (235,6 млн. кл./дм3, 97 %) та біомаси 16,3 мг/дм3, 79,7 %).

Основні домінанти – види родів Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis. У трьох вирощувальних ставах, максимальних величин (І – 36,1, ІІ – 25,2 та ІІІ – 42,1 мг/дм3) біомаса синьозелених досягла на кінець серпня.

Розвиток зелених водоростей протягом сезону був порівняно стабільним, але значно поступався середньосезонними показниками чисельності (2,7, 4,8 та 2,4 %) та біомаси (14,2, 15,7 та 11,5 %) перед синьозеленими. Інші систематичні групи суттєво не впливали на формування чисельності та біомаси дослідних ставів. Кількісний розвиток фітопланктону протягом вегетаційного періоду коливався у межах в ставі І («Росток») – 6,8–467,9 млн. кл./дм3 за чисельністю та 3,3–36,1 мг/дм3 за біомасою; у ставі ІІ (кінський перегній) – 3,1–368,6 млн. кл./дм3 за чисельністю та 2,4–25,2 мг/дм3 за біомасою; у ставі ІІІ (контроль) – 18,9–661,5 млн. кл./дм3 за чисельністю та 8,1–42,1 мг/ дм3 за біомасою відповідно.

Сезонна динаміка розвитку фітопланктону дослідних ставів характеризується поступовим зростанням чисельності та біомаси з весни до осені з максимальними величинами чисельності та біомаси наприкінці серпня.

Винятком був став І, де у першій половині липня спостерігалося різке зростання чисельності та біомаси зелених водоростей (утричі) за рахунок розвитку зеленої водорості роду Pteromonas (родина Chlamydomonadaceae), що можна вважати результатом пролонго¬ваної дії внесення препарату «Росток».

Оцінку якості води вирощувальних ставів рибгоспу «Сквираплемрибгосп» проводили за наявністю видів-індикаторів фітопланктону та індексів сапробності, які визначали за методом Пантле-Бука в модифікації Сладечека. У фітопланктоні дослідного ставу І виявлено 47 видів-індикаторів сапробності, у ставу ІІ – 48, у ставу ІІІ – 42 види-індикатори.

Більшою кількістю у ставах представлені β-мезасапроби (30–32 види, що становило 63–73 % загальної кількості видів-індикаторів). Із них домінантами виступали Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs, Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb., Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brebisson, Trachelomonas volvocinae (Ehr.).

Значення індексів сапробності упродовж вегетаційного періоду у дослідних ставах при застосуванні мікродобрива «Росток» змінювалися від 1,73 до 1,91, при застосуванні кінського гною – від 1,74 до 1,98. У контрольному ставі – від 1,71 до 2,11. Середньосезонні значення індексів сапробності становили у ставі І – 1,84 ± 0,08, у ставі ІІ – 1,85 ± 0,08, у ставі ІІІ – 1,85 ± 0,14. Діапазон одержаних значень індексу сапробності у вирощувальних ставах не виходив за межі β-мезосапробної зони, що відповідає ІІІ класу якості води та дозволяє віднести їх до категорії «досить чисті» – «помірно забруднені».

У цілому, оцінюючи розвиток фітопланктону ставів «Сквирасплемрибгосп», різноманіття складало 140 видів і внутрішньовидових таксонів, які відносяться до п’яти відділів. При аналізі фітопланктону дослідних ставів не виявлено суттєвої різниці його структурних характеристик (видовому різноманітті, кількісному розвитку та розвитку домінантних комплексів). Таким чином, обидва добрива (мікродобриво «Росток» Макро та органічне добриво кінський перегній) однаковою мірою стимулюють розвиток фітопланктону. Проведеними дослідженнями встановлено, що запропоноване внесення мікродобрива «Росток» Макро із розрахунку 4 дм3/га не призводить до погіршення якості води ставу.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 27-29.



До вивчення зустрічності видів трав’янистої рослинності у штучних насадженнях Quercus robur Володимирівської дачі

УДК 581.55:581.52+582.632.2(477.73)

Н. Ю. Шевчук, М. Г. Сметана
Криворізький ботанічний сад НАН України, Кривий Ріг, Україна

N. J. Shevchuk, N. G. Smetana
Kryvyi Rig Botanical Garden NAS of Ukraine, Kryvyi Rig, Ukraine

У підзоні типчаково-ковилових степів лісові насадження представлені здебільшого штучними масивами деревних культур. Формування штучних лісових угруповань у степовій зоні, як відмічає О. Л. Бельгард (1986), відбувається у процесі їх адаптації до жорстких для лісу умов. До складу лісових угруповань входять дерева, чагарники та лісові трави мезофітного типу (Мыцык, 1999). Ще О. Л. Бельгард (1986), звертав увагу на трав’янисті рослини як необхідний компонент лісової асоціації, що перебуває в умовах екологічної та географічної відповідності середовищу існування, де трави – рівноправний компонент структурно-функціональної організації біогеоценозу, ланка в ланцюзі колообігу речовини та енергії лісової екосистеми. Тому дослідження трав’янистого покриву, як важливого компонента лісових культур є дуже актуальним.

Мета даної роботи – оцінити закономірності дослідження зустрічності видів трав’янистого ярусу у штучних насадженнях дуба звичайного. На думку Я.П. Дідуха (1982), зустрічність – один із найоб’єктивніших показників, що віддзеркалює роль виду в угрупован¬нях. Розрізняють абсолютну та відносну зустрічність. Величина першої залежить від частоти зустрічності видів на даній території, а друга визначається математично та обчислюється у відсотках. За величиною відносної зустрічності виділяють декілька груп, які й розглянуто в даній роботі. За об’єкти досліджень обрано різновікові штучні насадження дуба звичайного (Quercus robur L.) віком до 30, до 40 і понад 50 років, які знаходяться на території Володими¬рівської дачі (Миколаївська обл., Казанківський район). У лісових культурах зустрічність видів трав’янистої рослинності визначали згідно схеми Я. П. Дідуха (1982). За ступенем постійності види поділено на п’ять груп. До І групи віднесено види, що мають зустрічність до 20 %, до ІІ – 21–40 %, до ІІІ – 41–60 %, до ІV – 61–80 % і до V групи – 81–100 %.

У штучних деревостанах дуба звичайного віком до 30, до 40 та понад 50 років група видів, що має низьку зустрічність (І група) майже однакова (15, 16 та 17 видів відповідно), але суттєво відрізняються інші групи. На початку формування угруповання в насадженнях дуба звичайного віком до 30 років у складі ІІ групи превалюють як рудеральні трав’янисті види, так і сходи деревних порід (Carduus acanthoides L., Cirsium setosum (Willd.) Besser, Falcaria vulgaris Bernh., Convolvulus arvensis L., Leonurus villosus Desf. ex D’Urv., Atriplex tatarica L., Padus vulgaris Mill., Rosa canina L., сходи Gleditsia triacanthos L.). ІІІ групу складають 4 види (Taraxacum officinale Wigg. aggr., Poa angustifolia L., Galium aparine L. та сходи Acer tataricum L.). ІV група характеризується наявністю рудеральних видів (Ballota nigra L. та Fallopia convolvulus (L.) A. Love). Високі значення зустрічності (81–100 %) характерні для Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Geum urbanum L. та Elytrigia repens (L.) Nevski.

У сформованому ценотичному середовищі в культурах дуба звичайного віком до 40 років за зустрічністю до першої групи відносяться 16 видів. Друга та третя групи за зустрічністю представлені сходами деревних порід (G. triacanthos, A. tataricum, Lonicera tatarica L., Rhamnus cathartica L.) та лісовими видами (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., F. vulgaris, Melica altissima L., F. convolvulus, B. nigra, A. sylvestris, G. urbanum, Myosotis arvensis (L.) Hill), а до ІV групи належить лише Cotinus coggygria Scop.

У насадженнях дуба звичайного віком понад 50 років, де під наметом виникають світлові вікна, другу групу за зустрічністю утворюють види (16), які для існування потребують значного освітлення. Вони належать як до рудерального флороценотипу, так і до степового. ІІІ групу складає лише один вид (M. arvensis). Велику зустрічність мають види, які відносяться до ІV (A. sylvestris, Poa nemoralis L., сходи A. tataricum) та V груп (G. urbanum).

Отже, специфіка угруповань із домінуванням дуба звичайного проявляється у форму-ванні ценотичного середовища, яке на початкових і кінцевих стадіях дозволяє вселятися рудеральним і, частково, степовим видам. У період максимальної сформованості завдяки тіньовому типу світлового режиму значну зустрічність мають тільки типово лісові види. Співвідношення видів за зустрічністю в лісових культурах дуба звичайного залежить від складу, віку насаджень та типу світлової структури. Рудеральні види, які превалюють у складі штучних насаджень дуба звичайного, є їх важливою складовою частиною та мають високу зустрічність.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 22-23.



Восковая моль и ее лечебные свойства

УДК 565.78:615.36

В. В. Россихин*, М. Г. Яковенко**, Е. М. Корниенко**, И. А. Кривицкая**
*Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьков, Украина
**Харьковский государственный национальный университет им. В. Н. Каразина,
Харьков, Украина

V. V. Rossikhin*, М. G. Yakovenko**, Y. М. Korniyenko**, I. А. Kryvitska**
*Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
**Karazin Kharkiv State University, Kharkiv, Ukraine

Восковая моль и ее лечебные свойства и сегодня исследуются учеными разных стран. Список заболеваний, от которых способно избавить это удивительное природное средство, постоянно пополняется. Например, украинские ученые считают, что уникальные вещества, содержащиеся в экстракте личинок восковой моли, способны излечивать даже онко¬логические заболевания (Тихонов, 2011).

В народной медицине первые упоминания о применении личинок восковой моли в лечебных целях относятся к началу XVII века. С их помощью уже тогда избавлялись от чахотки (туберкулеза), мужского бессилия и женского бесплодия.

Восковая моль (Galleria mellonella – большая восковая моль, Achroia grisella – малая восковая моль, огневка пчелиная, восковая огневка, мотылица, клочень) – ночная бабочка семейства огневок (Pyralidae). Крылья самки в размахе 18–32 мм, самца 17–23 мм. Встречается везде, где развито пчеловодство, преимущественно в южных районах. Поражает слабые пчелиные семьи или восковое сырье, где откладывает яйца, из которых через 5–10 су¬ток появляются личинки. Гусеницы вначале питаются пергой, пыльцой и медом, затем поедают воск и остатки коконов, делают в сотах оплетенные паутиной ходы, чем повреждают соты и сушь. Через 25–30 суток личинки достигают длины 17–22 мм, перестают питаться и окукливаются. Полный цикл развития личинки восковой моли при температуре +25…+34 °C – 45–60 суток, при температуре +10…+20 °C может достигать трех месяцев. У взрослых бабочек ротовые и пищеварительные органы не развиты, они не питаются, продолжи¬тельность жизни самки – 5–12, самца – до 27 суток. Восковая моль наносит огромный вред пчеловодству.

Первые научные опыты по изучению свойств личинок восковой моли проведены русским ученым, Лауреатом Нобелевской премии И. И. Мечниковым (1845–1916). В 1889 г., работая в Парижском институте Пастера, И. И. Мечников пытался получить противо-туберкулезную вакцину из уникальных пищеварительных ферментов (липаза и цераза) личинок восковой моли (это единственные живые существа, питающиеся воском и способные его переваривать). Он считал, что эти ферменты смогут разрушить восковую оболочку микобактерий туберкулеза, придающую им большую устойчивость. В ходе дальнейших исследований его предположения подтвердились.

Исследования продолжили ученики И. И. Мечникова – профессор С. И. Метальников и микробиолог И. С. Золотарев. Изучая иммунитет восковой моли, они доказали чрезвычайную устойчивость ее личинок к возбудителям туберкулеза, чумы, дифтерии и другим патогенным для организма человека микроорганизмам.

Большой опыт применения экстракта личинок восковой моли накопил врач кардиолог и гомеопат С. А. Мухин (1905–1981) – один из основоположников Московской гомеопатичес¬кой школы. Исследования экстракта он продолжал в течение 30 лет. С его помощью доктор Мухин добивался рассасывания свежих рубцов после инфаркта миокарда, вызывая их замещение сократительной мышечной тканью, залечивал туберкулезные каверны в легких. Им была экспериментально доказана высокая эффективность экстракта при лечении атеросклероза, кардиосклероза, стенокардии и возрастных изменений.

Нами исследована клиническая эффективность настойки восковой моли (прием per os и микроклизмы) у 29 пациентов с камнями простаты и вторичным хроническим простатитом. Через 1,5 месяца лечения у 27 (93 %) отмечено значительное субъективное улучшение. При этом у 19 (66 %) отмечалась нормализация или субнормализация клинико-лабораторных (кли¬нические анализы крови, мочи, выделений простаты) данных и инструментально-визуализационных (урофлоуметрия, УЗИ, рентгенография) показателей. У 13 пациентов (45 %) камни (до 0,7 см) предстательной железы после лечения исчезли.

Считаем, что экстракт личинок восковой моли (при отсутствии токсичности и фармакологического риска) является эффективном средством консервативного лечения калькулезного хронического простатита.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 20-21.



Содержание Титана и Ванадия в почвах приводораздельно-балочного ландшафта Присамарья

УДК 577.486:634.9

Н. Н. Цветкова, А. А. Дубина, Е. О. Тагунова
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,
Днепропетровск, Украина

N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina, E. O. Tagunova
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Многочисленные исследования содержания Титана и Ванадия в почвах показали, что степень миграции и концентрация того или иного элемента определяются свойствами самого элемента, характером его соединения и условиями среды (влажностью, температурой, величиной окислительно-восстановительного потенциала, реакцией среды, наличием орга­нических и минеральных соединений). Металлы интенсивно поглощаются растительными и животными организмами, своеобразно сортируются и, одновременно, перераспределяются по компонентам биогеоценоза.

Почвы водораздела неравноценны по макро- и микроэлементному составу. Результаты настоящих исследований касаются пространственного распределения металлов Титана и Ванадия в почвах природных байрачных и пристенных искусственных лесных биогеоценозов, а также степной целины Присамарья Днепровского. В связи с тем, что источником микроэлементов в почвах являются почвообразующие породы, в работе изучалось количественное содержание Титана и Ванадия в основных почвообразующих породах байраков северного (байрак Капитановский) и южного (байрак Войсковой) вариантов.

Породы обоих вариантов байраков относительно близки по содержанию анализируемых микроэлементов: количество Титана составляет (10–14)•103, Ванадия – 40–100 мг/кг (байрак Капитановский) и Титана – (13–14)•103, Ванадия – 39–90 мг/кг (байрак Войсковой). Такое распределение Титана и Ванадия в почвообразующих породах сказывается на их содержании в сформировавшихся на этих породах почвах.

Почвы в прикорневом слое байрака южного варианта и прилегающих территорий характеризуются следующими показателями: чернозем обыкновенный разной степени смытости содержит Титана 12•103 (коэффициент вариации V = 20 %), Ванадия – 72 мг/кг (V = 22 %); чернозем лесной под пакленовыми дубравами со снытью (транзитная группа почв) содержит Титана 13•103 (V = 33 %), Ванадия – 63 мг/кг (V = 27 %); лугово-лесные почвы (элювиальная группа почв тальвега балки) под пакленовой дубравой с широкотравьем содержит Титана 9,8•103 (V = 21 %), Ванадия – 66 мг/кг (V = 6 %).

Чернозем обыкновенный лесоулучшенный искусственного дубового насаждения на плако­ре (группа почв элювиальная) содержит Титана 16•103 (V = 16 %), Ванадия – 43 мг/кг (V = 21 %).

Почвы байрака северного варианта характеризуются следующими показателями: чернозем лесной (группа почв транзитная) под липово-ясеневой дубравой содержит Титана 14•103, Ванадия – 44 мг/кг с коэффициентом вариации, соответственно, 21 и 22 %; лугово-лесная почва под вязово-ясеневой дубравой (группа почв подводно-надводная) содержит Титана 15•103 и Ванадия – 61 мг/кг, коэффициент вариации – 21 и 23 % соответственно; лугово-лесные солонцовые почвы (устье тальвега байрака) под галофитной дубравой характеризуются наличием Титана в количестве 16•103 (V = 30 %), Ванадия – 84 мг/кг (V = 24 %).

Представленная информация о почвах биогеоценозов приводораздельно-балочного ландшафта Присамарья, включающего природные байрачные и пристенные леса, искусственные лесные насаждения и степные участки, свидетельствует о том, что распределение Титана и Ванадия в различных почвах сопряженных типов биогеоценозов отличается незначительно. Повышенным содержанием исследуемых металлов отличаются засоленные почвы.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 21-22.



Тараканы как одна из древнейших групп наземных животных: билогические и медицинские аспекты

УДК 565.722:616.022

В. В. Россихин*, М. Г. Яковенко**, Е. М. Корниенко**, И. А. Кривицкая*
*Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьков, Украина
**Харьковский государственный национальный университет им. В. Н. Каразина,
Харьков, Украина

V. V. Rossikhin*, М. G. Yakovenko**, Y. М. Korniyenko**, I. А. Kryvitska**
*Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
**Karazin Kharkiv State University, Kharkiv, Ukraine

Тараканы – одни из древнейших видов в наземной среде. Первые их находки отмечены в каменноугольном периоде 280–300 млн. лет назад. Одна из групп насекомых, широко распространенных по всему земному шару. В странах СНГ насчитывается более 55 видов. Практическое значение имеют 8 видов. Всего описано 3600 современных видов. Это тепло­любивые насекомые, которые заселяют в основном отапливаемые постройки. Активно размножаются круглый год, хорошо ориентируются в пространстве. Свои убежища и путь к ним метят следовыми феромонами. Практически всеядны (едят все кроме стекла и металла). Питаются тараканы как свежими, так и испорченными продуктами. Могут поедать нетрадиционные продукты (перец, чернила, кожу и др.). Уже к концу каменноугольного периода появляются виды, которые можно отнести к ныне существующему семейству Blattidae. Вплоть до третичного периода среди таракановых совершенно не было бескрылых форм или с укороченными крыльями. Сходство с нынешними тараканами поразительное. Конструкция оказалась удачной, и природа воссоздает ее уже 350 миллионов лет.

Большинство из тараканов человеку не докучают: ищут пищу под корой гниющих деревьев, в опавших листьях. Некоторые из тараканов весьма велики – в половину карандаша. Распространены повсюду рыжий таракан или прусак Blattella germanica и черный таракан Blatta orientalis. Также в Восточной Европе распространен американский таракан Periplaneta americana. Таракан является переносчиком более чем 40 различных болезнетворных микроорганизмов (вызывающих кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, возбудителей туберкулеза, гепатита и т. д.), а также яйца глистов. Кроме того, тараканы могут провоцировать приступы аллергии и астмы как у детей, так и у взрослых. Но астму провоцирует не само насекомое. Когда таракан умирает, от него остается кутикула, в состав которой входит хитин. Смесь хитина и домовой пыли вызывает астму. Весьма опасно, когда тараканы заводятся в помещении, где есть маленькие дети. Описаны случаи, когда голодные насекомые обкусывали края ушей, носа, губ у младенцев (Гордеев, 1972).

Как показали последние исследования, тараканы являются ко всему прочему еще и переносчиками так называемого «вируса усталости» (Schneider, 2001).

Недавно во Франции была обнаружена новая разновидность тараканов, обитающих в бетонных постройках и являющимися носителями «вируса усталости», который появился, как считают исследователи, в результате мутации (Morelli et al., 2000). Контактно вирус может от таракана передаваться человеку, который медленно угасает, не подозревая, что стал жертвой не простого переутомления, а опасной болезни. До настоящего времени не найден способ лечения этой вирусной инфекции, но профилактика, заключающаяся в освобождении квартиры от носителей вируса, пресекает болезнь на корню.

Человеческое чувство отвращения к тараканам происходит от чувства самосохранения. Давно известно, что эти насекомые вызывают аллергию и астму. Теперь, японские ученые доказали, что они вызывают рак (Loo et al., 2007). Ранее считалось, что онкопатологию вызы­вает канцероген ДДВФ – вещество-инсектицид. В 2007 г. исследователи из Медицинского университета префектуры Киото обнаружили, что тараканы сами по себе могут быть причиной онкологических заболеваний.

Давно известно, что тараканы – переносчики всевозможных бактерий. Японские ученые утверждают, что бактерия Helicobacter pylori, повышающая риск заболеваемости раком желудка, распространяется с тараканьим пометом. Считается, что если в доме есть тараканы, то, скорее всего, хозяева инфицированы этой бактерией. Таких людей по подсчетам эпидемиологов более половины населения земного шара. Сама по себе H. pylori рак не вызывает, но увеличивает возможность его возникновения.

Согласно нашим наблюдениям, в палатах больных урологического профиля, где появлялись рыжие таракана, частота гнойно-воспалительных осложнений увеличивалась в 1,7 раза, а легочных – в 2,6 раза!

Специалисты дезинсекторы утверждают, что главный метод борьбы с тараканами – отрезать им путь к воде (необходимо починить все краны, на ночь насухо вытирать раковину, а слив закрывать пробкой (в ванну и унитаз тараканы если и залезают, то тонут). Цветы следует поливать только утром и тщательно закрывать мусорное ведро. При соблюдении этих рекомендаций вероятность того, что тараканы будут размножаться практически равна нулю.

Неистребимость тараканов объясняется не только неприхотливостью, но и большой плодовитостью. Самка таракана оплодотворяется только раз. Однако за полугодовалую жизнь взрослого насекомого она несколько раз откладывает оотеки, которые в виде багажа носит на конце брюшка. В урочный час она отцепляет «багаж» от брюшка, и из него появляется около сорока белых созданий.

Последствия сожительства таракана с человеком имеют негативный исход: синантропные тараканы опасны не только тем, что они портят продукты. Помимо этого они разносят различные бактерии и яйца паразитических червей. Бактерии вызывают дизентерию, тиф, холеру, туберкулез и другие заболевания. В прямой кишке черного таракана обнаружены яйца власоглава и острицы, а у прусака – еще и яйца лентеца широкого.

С биологической точки зрения тараканы – наши симбионты, то есть организмы, сосуществующие с нами и приносящие определенную пользу: они подъедают наши объедки, внося тем самым некоторый вклад в очищение наших жилищ. С другой стороны тараканы несут огромный вред – они могут являться переносчиками различных заболеваний, их может поймать и попробовать на вкус маленький ребенок. Наконец, у многих людей при виде тараканов возникает выраженное чувство брезгливости. Вместе с тем, необходимо отметить, что тараканы – одни из самых трудноискоренимых насекомых на планете.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 18-20.



Тараканы как одна из древнейших групп наземных животных: билогические и медицинские аспекты

УДК 565.722:616.022

В. В. Россихин*, М. Г. Яковенко**, Е. М. Корниенко**, И. А. Кривицкая*
*Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Харьков, Украина
**Харьковский государственный национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина

V. V. Rossikhin*, М. G. Yakovenko**, Y. М. Korniyenko**, I. А. Kryvitska**
*Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
**Karazin Kharkiv State University, Kharkiv, Ukraine

Тараканы – одни из древнейших видов в наземной среде. Первые их находки отмечены в каменноугольном периоде 280–300 млн. лет назад. Одна из групп насекомых, широко распространенных по всему земному шару. В странах СНГ насчитывается более 55 видов. Практическое значение имеют 8 видов. Всего описано 3600 современных видов. Это тепло­любивые насекомые, которые заселяют в основном отапливаемые постройки. Активно размножаются круглый год, хорошо ориентируются в пространстве. Свои убежища и путь к ним метят следовыми феромонами. Практически всеядны (едят все кроме стекла и металла). Питаются тараканы как свежими, так и испорченными продуктами. Могут поедать нетрадиционные продукты (перец, чернила, кожу и др.). Уже к концу каменноугольного периода появляются виды, которые можно отнести к ныне существующему семейству Blattidae. Вплоть до третичного периода среди таракановых совершенно не было бескрылых форм или с укороченными крыльями. Сходство с нынешними тараканами поразительное. Конструкция оказалась удачной, и природа воссоздает ее уже 350 миллионов лет.

Большинство из тараканов человеку не докучают: ищут пищу под корой гниющих деревьев, в опавших листьях. Некоторые из тараканов весьма велики – в половину карандаша. Распространены повсюду рыжий таракан или прусак Blattella germanica и черный таракан Blatta orientalis. Также в Восточной Европе распространен американский таракан Periplaneta americana. Таракан является переносчиком более чем 40 различных болезнетворных микроорганизмов (вызывающих кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, возбудителей туберкулеза, гепатита и т. д.), а также яйца глистов. Кроме того, тараканы могут провоцировать приступы аллергии и астмы как у детей, так и у взрослых. Но астму провоцирует не само насекомое. Когда таракан умирает, от него остается кутикула, в состав которой входит хитин. Смесь хитина и домовой пыли вызывает астму. Весьма опасно, когда тараканы заводятся в помещении, где есть маленькие дети. Описаны случаи, когда голодные насекомые обкусывали края ушей, носа, губ у младенцев (Гордеев, 1972).

Как показали последние исследования, тараканы являются ко всему прочему еще и переносчиками так называемого «вируса усталости» (Schneider, 2001).

Недавно во Франции была обнаружена новая разновидность тараканов, обитающих в бетонных постройках и являющимися носителями «вируса усталости», который появился, как считают исследователи, в результате мутации (Morelli et al., 2000). Контактно вирус может от таракана передаваться человеку, который медленно угасает, не подозревая, что стал жертвой не простого переутомления, а опасной болезни. До настоящего времени не найден способ лечения этой вирусной инфекции, но профилактика, заключающаяся в освобождении квартиры от носителей вируса, пресекает болезнь на корню.

Человеческое чувство отвращения к тараканам происходит от чувства самосохранения. Давно известно, что эти насекомые вызывают аллергию и астму. Теперь, японские ученые доказали, что они вызывают рак (Loo et al., 2007). Ранее считалось, что онкопатологию вызы­вает канцероген ДДВФ – вещество-инсектицид. В 2007 г. исследователи из Медицинского университета префектуры Киото обнаружили, что тараканы сами по себе могут быть причиной онкологических заболеваний.

Давно известно, что тараканы – переносчики всевозможных бактерий. Японские ученые утверждают, что бактерия Helicobacter pylori, повышающая риск заболеваемости раком желудка, распространяется с тараканьим пометом. Считается, что если в доме есть тараканы, то, скорее всего, хозяева инфицированы этой бактерией. Таких людей по подсчетам эпидемиологов более половины населения земного шара. Сама по себе H. pylori рак не вызывает, но увеличивает возможность его возникновения.

Согласно нашим наблюдениям, в палатах больных урологического профиля, где появлялись рыжие таракана, частота гнойно-воспалительных осложнений увеличивалась в 1,7 раза, а легочных – в 2,6 раза!

Специалисты дезинсекторы утверждают, что главный метод борьбы с тараканами – отрезать им путь к воде (необходимо починить все краны, на ночь насухо вытирать раковину, а слив закрывать пробкой (в ванну и унитаз тараканы если и залезают, то тонут). Цветы следует поливать только утром и тщательно закрывать мусорное ведро. При соблюдении этих рекомендаций вероятность того, что тараканы будут размножаться практически равна нулю.

Неистребимость тараканов объясняется не только неприхотливостью, но и большой плодовитостью. Самка таракана оплодотворяется только раз. Однако за полугодовалую жизнь взрослого насекомого она несколько раз откладывает оотеки, которые в виде багажа носит на конце брюшка. В урочный час она отцепляет «багаж» от брюшка, и из него появляется около сорока белых созданий.

Последствия сожительства таракана с человеком имеют негативный исход: синантропные тараканы опасны не только тем, что они портят продукты. Помимо этого они разносят различные бактерии и яйца паразитических червей. Бактерии вызывают дизентерию, тиф, холеру, туберкулез и другие заболевания. В прямой кишке черного таракана обнаружены яйца власоглава и острицы, а у прусака – еще и яйца лентеца широкого.

С биологической точки зрения тараканы – наши симбионты, то есть организмы, сосуществующие с нами и приносящие определенную пользу: они подъедают наши объедки, внося тем самым некоторый вклад в очищение наших жилищ. С другой стороны тараканы несут огромный вред – они могут являться переносчиками различных заболеваний, их может поймать и попробовать на вкус маленький ребенок. Наконец, у многих людей при виде тараканов возникает выраженное чувство брезгливости. Вместе с тем, необходимо отметить, что тараканы – одни из самых трудноискоренимых насекомых на планете.



Зоотерапия

УДК 591.6:159.9

В. А. Мовчан
Открытый международный университет развития человека «Украина», Киев, Украина

V. A. Movchan
Open International University of Human Development «Ukraine», Kiev, Ukraine

С течением времени зоотерапия (лечение контактами с животными) становится все более востребованной. Давно установлено, что общение с животными (кошками, собаками, лошадьми и т. д.) имеет выраженный терапевтический эффект практически при любом забо­левании. Особенно актуальна эта методика для детей с нарушенями психического развития, аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и др., и для взрослых с психическими нарушениями. Наибольшей популярностью пользуются ипотерапия (райттерапия) и дельфинотерапия. Безусловно, общение с этими прекрасными животными – лошадьми и дельфинами – способно доставить истинное наслаждение человеку. А животному – далеко не всегда.

Любому существу необходимы хорошие условия содержания, и чем крупнее животное, тем больше затраты, которые часто оказываются не по карману владельцу и он начинает экономить. В результате страдают животные, а пациенты не получают нужного эффекта, так как на эмпатическом уровне ощущают, что общение не доставляет радости второй стороне. Но даже если животное ухожено и здорово, оно не всегда готово к общению и должно иметь право на отдых и уединение, что может нарушать график работы учреждения и не приветствуется владельцами. Дельфины в печально известном киевском дельфинарии «Немо» работают круглосуточно.

«Заводите себе домашнего любимца только тогда, когда вы на 100 % уверены в том, что ему с вами будет лучше, чем без вас». Этот тезис экологической этики является (вернее, должен являться) ключевым понятием в зоотерапии. Причем имеется достаточно широкий выбор животных, которым с нами лучше, чем без нас, в первую очередь – крысы и мыши. Но и эти животные требуют квалифицированного ухода, которым не всегда бывают обеспечены.

Между тем этих недостатков лишены закрытые миниаквасистемы объемом до несколь­ких десятков литров, в состав которых, помимо водной растительности и мелких гидро­бионтов, неразличимых невооруженным глазом, входят улитки и креветки. Такие системы практически не требуют ухода: их достаточно содержать при комнатной температуре и умеренном освещении (не под прямыми солнечными лучами). Впервые они были, как известно, сконструированы и применены NASA для поддержания психологического здоровья космонавтов на орбите. Если такая миниэкосистема сконструирована правильно, животные в ней живут значительно дольше, чем в открытых системах такого же объема. В идеале ее существование не ограничено во времени.

Весной 2013 г. впервые в Украине нами предложены и применены миниаквасистемы как средство вспомогательной терапии в условиях детского психоневрологического отделе­ния. Получены положительные заключения медиков. Гиперкинетичные дети, не способные сконцентрировать внимание на чем-либо дольше нескольких секунд, по 10–15 минут (!) разглядывают миниатюрный подводный мир, снова и снова с удивлением отмечают, что, оказывается, «там кто-то ползает и прыгает в воде». С сожалением приходится констатировать, что многие пациенты в возрасте 10–12 лет впервые в жизни узнали, что на свете существуют улитки и увидели их собственными глазами.

Миниаквасистемы признаны также перспективным направлением для лечения депрессивных состояний, релаксации и повышения эмоционального фона. Важным моментом является отсутствие каких-либо противопоказаний.

Еще одним положительным аспектом применения миниаквасистем в медицине является возможность стерилизации их внешней поверхности без какой-либо опасности для обитающих внутри гидробионтов. Давно установлено, что пациенты реанимационного отделения в два-три раза быстрее выписываются из него, если имеют возможность наблюдать за какими-то живыми объектами (птичкой в клетке, растениями, рыбками и т.д.). Однако все это – потенциальные источники инфекции и в реанимационные (онкологические и пр.) отделения для тяжелобольных не допускаются, а с помощью миниаквасистем могжно решить эту проблему.

Кроме всего указанного, миниаквасистемы являются действующей моделью биосферы и имеют экопросветительское значение, могут служить учебным пособием для учеников и студентов, могут быть элементом дизайна помещения, давая отдых глазам в течение рабочего дня в офисе и т. д. Необходима дальнейшая разработка и совершенствование модификаций миниаквасистем для различных целей.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 17-18.



Особенности воздействия карьеров строительных материалов на биоразнообразие

УДК 504.06+591.95

С. Г. Медведева
ООО НПП «Центр-Недра», Калуга, Россия

S. G. Medvedeva
«Center-Nedra» LTD, Kaluga, Russia

2013-й объявлен в России годом охраны окружающей среды. Для того, чтобы справиться со всем накопленным негативным багажом потребительского отношения к природным ресурсам, потребуется гораздо больший срок. Даже один год и добрая воля может дать существенный импульс к изменению ситуации.

Доля земель, нарушенных при добыче строительных материалов, составляет для всей Российской федерации 1,7 %, но собственно для ЦФО, в который входит Калужская область, она является основной причиной нарушения земель – 73,6 % (Госкомстат РФ, 2004).

Несмотря на нейтральность извлекаемых и вскрываемых отложений, при отработке месторождений строительных материалов (МСМ) происходит существенное техногенное химическое загрязнение их территорий полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и тяжелыми металлами (ТМ), основным источником которых служат выхлопы от работающего карьерного транспорта. Специфическим условием при разработке МСМ, способствующим увеличению выброса поллютантов во внешнюю среду, является частая остановка (запуск) карьерной техники вследствие отсутствия непрерывного цикла: при работе в прерывистом режиме выбросы ПАУ значительно выше, чем при постоянно работающих двигателях, так как при запуске и остановке происходит неполное сгорание топлива. Из-за отсутствия непрерывного технологического цикла при разработке карьеров строительных материалов с малыми запасами полезного ископаемого поступление ПАУ в окружающую среду значительно выше выбросов транспорта на крупных карьерах. Относительно малые объемы запасов этих месторождений (менее 2 млн. м3) делают экономически невыгодным использование техники, оснащенной электродвигателями. По этой же, сугубо экономической, причине в карьерах часто используют устаревшую, сильно изношенную дизельную технику, что усугубляет негативное влияние.

В результате разработки МСМ в биоценозах происходит:

– уничтожение растительности на площади отторжения и ее угнетение; нарушение биогеохимических циклов растений и деградация естественных популяций растительности прилегающих площадей;

– гибель почвенных организмов в связи с уничтожением (нарушением) почвенного покрова;

– ухудшение качества среды обитания насекомых, птиц и млекопитающих (световое, шумовое, пылевое и химическое загрязнение);

– изменение естественных границ ареалов распространения видов;

– усиление процесса инсуляризации видов;

– непреднамеренное уничтожение особей в процессе разработки;

– увеличение числа «сорных» видов растений и животных на нерекультивированных площадях карьеров, превращенных в свалки;

Те же негативные факторы влияют и на человека, как одну из компонент биоты – ухуд­шение среды обитания за счет светового, шумового, пылевого и химического загрязнения.

Существует еще один нетривиальный аспект последствий разработок карьеров строительных материалов именно Калужской области. Область территориально находится в полосе засечных лесов юго-запада Европейской России и в ряде специальных работ рассматривается «как крупный фрагмент трансконтинентального бореального экотона», пересекающий Русскую равнину вдоль долины Оки по линии «Калуга – Рязань» и отделяющий лесную зону от лесостепи. В последние десятилетия большинство лесопокрытых территорий Европейской России подвергается интенсивной трансформации природных сообществ, на которую наиболее остро реагируют чаще всего хищные птицы из отряда соколообразных (Falconiformes), поскольку именно они замыкают сложные, нестабильные во времени и пространстве трофические цепи. Карьерные разработки, хоть и располагаются пока на открытых территориях (местах охоты соколиных), но все ближе подбираются к лесным массивам, поскольку запасы песка и, особенно, гравия на открытых площадях катастрофически уменьшаются и перспективных для устройства карьеров мест, не занятых лесом, становится все меньше. А ведь для большинства видов соколообразных наиболее благоприятно сочетание пригодной для их гнездования древесной растительности с удобными для охоты открытыми биотопами, которые в первую очередь и страдают при активном недропользовании. Тем самым, биотопическая гетерогенность, чередование лесных и открытых участков, оптимальных для жизни хищных птиц, неуклонно уменьшается.

Создание карьера ведет к быстрому увеличению зоны аэрации и понижению ее нижней границы, что негативно влияет на состояние древостоя, особенно хвойных деревьев старше 70 лет, которые не могут приспособиться к новым условиям. В свою очередь отсутствие высокоствольных деревьев возрастом старше 70 лет, пригодных для надежного устройства и крепления гнезд, также может существенно ограничивать численность, например, таких видов, как большой и малый подорлики, орел-карлик и черный коршун. Между тем, в Список редких птиц Европейского центра России уже занесены 9 гнездящиеся видов пернатых хищников Калужских засек по следующим категориям: а) виды, находящиеся под угрозой исчезновения – большой и малый подорлики, змееяд; б) виды, находящиеся на границе ареала – орел-карлик; в) уязвимые виды, нуждающиеся в контроле за их состоянием – черный коршун, обыкновенная пустельга и др.

Помимо негативного техногенного влияния на окружающую среду, в разработке карьеров строительных материалов есть и положительные моменты, один из которых состоит в пополнении базы доступных микроэлементов биофильного ряда, которое происходит в результате принудительной выемки пород и способствует быстрому зарастанию отвалов наиболее устойчивыми к внешнему воздействию видами растений. К растениям, «выигравшим» от разработки МСМ, можно отнести, например, ромашку аптечную (Matricaria chamomilla L.).

В связи с географическим расположением Калужской области, на протяжении последних 200 лет становившейся ареной военных действий для нескольких войн (Отечественной 1812 года, Гражданской и Великой Отечественной 1941–1945 гг.), в растительном покрове большей части площади сохранились наиболее стойкие виды растений, для которых агрессивная человеческая жизнедеятельность не является препятствием. Пожалуй, единственным, но непреодолимым препятствием для их расселения становятся углы откосов бортов отработанных, но нерекультивированных карьеров, превышающие естественные углы откосов.

Основной особенностью разработки МСМ является их непосредственная близость к густонаселенным территориям, то есть к местам потребления добываемого сырья. Разработка удаленных месторождений ведет к повышению себестоимости и снижает их экономическую привлекательность для разработчиков. Таким образом, негативное влияние от карьеров строительных материалов вносит вклад в общее техногенное загрязнение освоенных территорий. К сожалению, мероприятия по рекультивации на карьерах строительных материалов проводятся чрезвычайно редко. Брошенные карьеры, расположенные вблизи населенных пунктов, провоцируют, с одной стороны, образование стихийных свалок (что способствует вторичному техногенному загрязнению среды), а с другой, являются объектами повышенной опасности (поскольку лишены каких-либо ограждений). Наибольшую опасность в данном случае представляют песчаные карьеры. Случаи гибели под спровоцированными самими детьми оползнями – не редкость. Только за 2012 г. погибло трое: в Ульяновской и Волгоградской областях Российской федерации. Похожие случаи зафиксированы в Пружанском районе Белоруссии и Харьковской области Украины (последний в 2011 г.).

Мероприятия по рекультивации нуждаются, в первую очередь, не в оптимизации, а в переводе их из теоретических разработок в повсеместно применяемые действия. Именно в случае разработки карьеров строительных материалов можно говорить о реальности снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду при соблюдении ряда простых правил и адекватной расстановке приоритетов.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 15-17.



Флорогенетичний аналіз Андріївської степової цілини (Присамар’я)

УДК 581.5(477.63)

О. І. Лісовець
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

O. I. Lisovets
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

У 1949 році О. Л. Бельгард організував у ДДУ Комплексну експедицію, діяльність якої сконцентрувалася на всебічному (біогеоценологічному) дослідженні природних і штучних лісів степової зони України та Молдавії. Головний геоморфологічний профіль р. Самара включає головні форми природного ландшафту, у тому числі привододільно-балковий, у межах якого на степовій цілині закладено пробну площу 201 (поблизу с. Андріївка Новомосковського району Дніпропетровської області). Вона являє собою зональний тип угруповання, є умовним «контролем» в екологічних дослідженнях.

Мета роботи – виявити особливості антропогенної трансформації рослинності степового фітоценозу та ступеня його синантропізації. Дослідження проводили за загальноприйнятими геоботанічними методиками, з використанням біоекоморфічного аналізу за О. Л. Бельгардом (1950). Рівень адвентизації та синантропізації флори вивчали за В. В. Протопоповою (1991).

У 2010 році на дослідженій ділянці зареєстровано 69 видів, які відносяться до 14 родин. Серед них найчисельніші: родини Айстрові (Asteraceae) – 14 видів (20,8 %), Губоцвітні (Lamiceae) – 11 видів (16,6 %) та Злаки (Poaceae) – 10 видів (15,6 %). Рослинність представле­на полідомінантним фітоценозом із перевагою костриці (Festuca valesiaca Gaud., F. pseudovina Hack ex Wiesb.), кипцю гребінчастого (Koeleria cristata (L.) Pers.) та інших типових степантів.

Екоморфічний аналіз показав, що досліджений фітоценоз має характерні ознаки степу з помірним впливом антропогенного навантаження. За видовою насиченістю серед біоморф найбільше гемікриптофітів і вегетативнонерухливих багаторічників, а серед екоморф – степантів, геліофітів, ксерофітів і мезоксерофітів. Проте переважання у спектрі трофоморфів мезотрофів, а також домінування бородача звичайного (Botriochloa ischaemum (L.) Keng) не тільки на схилах, а і на рівнинних ділянках, діагностує зменшення поживних речовин у ґрунті.

Рудеральний елемент характеризується видовою насиченістю (23,2 %) і низьким проективним покриттям (2,1 %). За показником фітоценотичної активності (10,4 %) посідає третє місце після степантів і пратантів. Це – наслідок антропогенного впливу на досліджену територію через близьке розташування населеного пункту (випасання худоби, витоптування, підпали стерні).

Серед доcліджених рослин зареєстровано три види (4,23 %), характерні для адвентивної флори. Представники археофітів – два види (Carduus acanthoides L. і Cichorium intybus L.), кенофітів – один (Sisimbrium polimorphum (Murrey) Roth.). Спостерігається невисокий вміст адвентивних видів говорить про низький рівень адвентизації дослідженої ділянки.

Серед представників синантропної флори на Андріївській цілині є аборигенні види – апофіти (16, 22,5 %), серед яких найбільшу чисельність мають геміапофіти – 7 (9,8 %). Менше представників випадкових апофітів – 5 (7,0 %) видів і евапофітів – 4 види (5,6 %). Виявлено певні ознаки синантропізації флори території спостережень.

Флорогенетичний аналіз свідчить, що рослинний покрив Андріївської цілини має певні риси антропогенної трансформації, проте зберігає характерні ознаки зонального типу рослинності і є досить стійким, принаймні, до вселення адвентивних видів.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 14.



Влияние зоогенного фактора на процесс натурализации искусственного лесного эдафотопа рекультивированной территории Западного Донбасса

УДК 591.5:631.4(075)

Ю. Л. Кульбачко, О. А. Дидур, А. И. Крючкова
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина

Y. L. Kul’bachko, O. A. Didur, A. I. Kryuchkova
Оles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности человека – неотъемлемое условие устойчивого экономического и социального развития Украины. В связи с этим особенно актуально решение экологических проблем Западного Донбасса – крупного центра по добыче каменного угля, расположенного в юго-восточной части Украины. В результате угледобычи из использования изымаются земли хозяйственного назначения. На их месте формируются техногенные ландшафты (отвалы и карьеры), а также деструктивные территории, для которых характерны просадочные явления, подъем и выход на дневную поверхность высокоминерализованных грунтовых вод, отвод на поверхность кислых шахтных вод, загрязнение токсичными соединениями, снижение видового богатства и биологического разнообразия сообществ таких участков.

Нарушенные территории, образованные в процессе угледобычи, частично восстанавливают путем рекультивации. В Украине наиболее распространена модель рекультивации сульфидных пород способом засыпки («захоронения») их суглинками, глиной, песком слоем 1,0–1,5 м с последующим нанесением на эти экраны 0,6–0,8 м плодородной почвы. Заключительным этапом восстановления нарушенных земель является биологический этап рекультивации. Одна из ее разновидностей – фиторекультивация с использованием древесных и кустарниковых насаждений. Среди биоты важную роль в создании механизмов устойчивости лесных насаждений играют дождевые черви. В результате своей жизнедеятельности они вносят значительный экологический вклад в преобразование почвенных характеристик и свойств. Их называют также «экосистемными инженерами». Оценка степени их воздействия на среду, в частности влияния трофо-метаболической активности дождевых червей на буферную способность рекультивированных почв, представляет научный и практический интерес. Под буферностью, главным образом, понимают способность почвы противостоять изменению ее актуальной реакции под воздействием различных факторов. Это так называемая кислотно-основная буферность, или рН-буферность. В широком смысле буферностью называют способность почвы сохранять генетически присущие ей или искусственно созданные потенциалы элементов плодородия и в некоторой мере тормозить (нейтрализовать, противостоять) внешние влияния и воздействия, направленные на изменение этих потенциалов (Трускавецький, 2003).

Цель представленной работы – определить почвенно-экологическую эффективность вклада дождевых червей Аporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) (их выбросов – копролитов) в формирование кислотно-основной (рН-буферной) способности насыпных почв на участках лесной рекультивации на территории Западного Донбасса (Павлоград Днепропетровской обл.).

Буферную способность копролитов дождевых червей и почво-грунтов рекультивиро­ванных территорий определяли методом Аррениуса, основанным на установлении изменения pH почвы (или почвенных суспензий) вследствие добавления к ним растворов кислот или щелочей. Буферность образцов оценивали по «площади буферности» в области кислотного и щелочного интервалов. Для расчета площадей использовали численное интегрирование.

При изучении экологического влияния трофо-метаболической активности сапрофагов на рекультиземы установлено, что копролиты дождевых червей как продукты их экскреции изменяют буферные свойства насыпных почво-грунтов участков лесной рекультивации на территории Западного Донбасса. Вариант эдафотопа с насыпкой в качестве верхнего плодородного слоя лессовидного суглинка имеет площадь буферности лессовидного суглинка и копролитов дождевых червей в кислотном диапазоне воздействий соответственно 18,1 ± 0,51, и 32,5 ± 0,52 усл. ед., в щелочном – 33,8 ± 0,43 и 28,7 ± 0,06. Для этого же варианта суммарная площадь буферности копролитов (61,1 ± 0,53 усл. ед.) статистически достоверно (р < 0,001) больше на 9,2 усл. ед., то есть на 17,9 %, чем общая площадь буферности лессовидного суглинка (51,9 ± 0,60 усл. ед.). Сходные результаты получены и для вариантов эдафотопов, где в качестве верхнего плодородного слоя выступает насыпной гумусированный слой чернозема обыкновенного.

В целом суммарная площадь рН-буферности копролитов дождевых червей статистически достоверно больше (р <0,05), чем исходных почво-грунтов (лессовидный суглинок и верхний насыпной гумусированный слой чернозема обыкновенного) на 13,8–17,9 %, что способствует позитивным изменениям экологического состояния рекультиземов и натурализации искусственного лесного эдафотопа на рекультивированной территории. Трофо-метаболическая активность почвенных беспозвоночных оптимизирует становление и устойчивое развитие искусственных лесных биогеоценозов на участках рекультивации, способствует их натурализации, что позволяет рассматривать ее как важный зоогенный фактор поддержания устойчивости искусственных почво-грунтов рекультивированных территорий к антропо-техногенному прессингу.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 12-13.