Файл: Туровцев. Биоиндикация.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.09.2020

Просмотров: 4680

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

171 

 

стьев у декоративных культур) (рис.4). При развитии некрозов после ги-

бели клеток поражѐнные участки оседают, высыхают и за счет выделения 

дубильных  веществ  часто  окрашиваются  в  бурый  цвет  у  деревьев  или 

спустя  несколько  дней  выцветают  до  беловатой  окраски  у  однодольных. 

Количественную оценку некрозов дают путем определения поврежденной 

доли  листовой  поверхности  в  %.  Широкое  развитие  некрозов  у  растений 

приводит  к  опадению  листвы,  усыханию  вершин  деревьев  и  их  гибели. 

Примерами опадения листвы (дефолиации) служат сокращение продолжи-

тельности жизни и осыпание хвои ели, сосны, отмирание листьев у сморо-

дины, крыжовника под действием SO

2

, опадение листьев у липы под влия-

нием соли, применяемой для таяния снега. Дефолиация приводит к сокра-

щению  площади  ассимилирующей  поверхности  и  прироста,  преждевре-

менному образованию новых побегов за счет трогающихся в рост спящих 

почек (Шуберт, 1988). 

В  целях  биоиндикации  используются  также  изменения  размеров  и 

формы органов. 

 

Например,  в  окрестностях  предприятий,  производящих  удобрения, 

хвоя сосны удлиняется под действием нитратов и укорачивается под влия-

нием сернистого газа. При изменении уровня залегания грунтовых вод ме-

няются направление  роста  и особенности  ветвления  корней  у  одуванчика 

(рис.  5).  У  лип  в  условиях  устойчивого  сильного  загрязнения  атмосферы 

получает  распространение  кустовидная  форма  растений,  у  лишайников 

уменьшается образование плодных тел. 

 

У хвойных различают легкие, средние, сильные и очень силь-

ные хронические повреждения хвои при воздушном загрязнениях (табл. 8). 

.Некрозы чаще появляются весной после образования хвои. 


background image

 

172 

 

 


background image

 

173 

 

Таблица 8. Влияние загрязнений воздуха сернистым газом на 

состояние хвои ели и сосны. 

 

Хронические 

повреждения 

хвои 

Физиологические и морфологические 

изменения хвои 

Среднегодовое 

содержание SО

2

 

в воздухе, мкг/м

Легкие 

Повышение содержания в клетках  SО

2, 

снижение  интенсивности  фотосинтеза, 

повышение  интенсивности  транспира-

ции,  укорочение  длины  хвоинки,  про-

должительности еѐ жизни 

10-30 

Средние 

Изменение цвета хвои, увеличение гриб-

ных болезней 

20-40 

Сильные 

Некроз хвои 

70-100 

Очень 

сильные 

Потеря  хвои,  ажурность  кроны,  сухо-

вершинность 

Более 100-120 

 

 

Хорошими индикаторами загрязнения воздуха являются состояние и 

продолжительность  жизни  хвои.  Ель  и  сосна нормально  развиваются  при 

среднегодовом содержании SО

в воздухе около 7-9 мкг/м

3

. В чистом воз-

духе  хвоя,  особенно  на  молодых  елях,  держится  14-16  лет.  Возраст  хвои 

ели 6-10 лет свидетельствует об ухудшении качества воздуха в последние 

3-5  лет  до  уровня  предельно  допустимых  концентраций  SО

(50  мкг/м

3

). 

При возрасте еловой хвои 2-3 года качество воздуха в 10-15 раз хуже сани-

тарных норм  и среднее содержание  SО

в нем составляет 500-750 мкг/м

3.

Подобные  деревья  обречены  на  гибель.  У  сосны  хвоя  живет  до  5-6  лет. 

При средних концентрациях SО

в воздухе около 50

 

мкг/м

продолжитель-

ность ее жизни сокращается до 2-3 лет. 


background image

 

174 

 

 

При  определении  степени  загрязненности  воздуха  по  состоянию  и 

продолжительности жизни хвои ели, сосны, пихты из средней части кроны 

молодых генеративных растений вырезают по одной ветви. На одном уча-

стке берут ветви с 25 деревьев и анализируют их на месте с использовани-

ем лупы или в лаборатории. Как известно, ветвление главных осей и боко-

вых побегов хвойных – моноподиальное (рис. 6): побег из года в год растет 

своей верхушкой. При этом для каждого из годичных участков побегов в 

процентах  оценивается  количество  сохранившейся  хвои  по  сравнению  с 

верхушечным участком текущего года. Для каждого участка определяются 

также вид и степень развития некрозов хвои в баллах или %. 

 

 

Рис. 6. Бонитировочная шкала некрозов и продолжительности жизини со-

соновой 

хвои 

(по: 

Jager, 

1980).


background image

 

175 

 

 

Лиственница более устойчива к загрязнениям в связи с ежегодным 

сбрасыванием листвы. Она нормально растет при концентрации SО

10-50 

мкг/м

3

 

Среди древесных пород, культурных и декоративных семенных рас-

тений  сосна  обыкновенная,  ель,  пихта  наиболее  чувствительны  к  повы-

шенному содержанию в воздухе сернистого газа и хлора; гречиха, люцер-

на, горох – сернистого газа; яблоня, слива, вишня, лук, петрушка, тюльпан 

гладиолус,  ландыш  –  фтористого  водорода;  липа,  береза,  сельдерей,  ма-

хорка – аммиака; смородина красная, фасоль, томат, петуния – хлора (табл. 

9). 

 

Они могут быть использованы в качестве индикаторов указанных за-

грязнителей воздуха. Смородина красная, шпинат и табак являются хоро-

шими  индикаторами  загрязнения  воздуха  озоном,  вызывающим  посереб-

рение  верхней  стороны  листьев.  Диоксид  серы  способствует  развитию 

мезжилковых некрозов и хлорозов (люцерна, гречиха, горох, клевер), фто-

ристый водород – некрозов верхушек и краев листьев (гладиолус, тюльпан, 

петрушка), пероксиацетилнитрат – полосчатых некрозов на нижней сторо-

не  листьев  (крапива,  мятлик),  двуокись  азота  –  межжилковых  некрозов 

(шпинат,  махорка,  сельдерей),  хлор  –  побледнению  листьев,  деформации 

хлоропластов (шпинат, фасоль, салат). Под действием соли, применяемой 

в городах для таяния льда и снега, на листьях липы и других лиственных 

деревьев  сначала  появляются  ярко-желтые, неравномерно расположенные 

краевые зоны, затем край листа отмирает, а желтая зона продвигается к се-

редине и к основанию листа. 

 

При загрязнении радионуклидами содержание марганца в золе мать-

и-мачехи, крапивы двудомной, хвоща лесного, щитовника мужского, мхов 

уменьшается  на  промплощадке  до  0,03-0,05%,  в  лесу  до  0,12-0,19%,  при 

норме – 0,25-0,60%. Марганец играет важную роль в процессах фотосинте-

за и в азотном обмене. Поглощение растениями радионуклидов ведет к пе-