Влияние арсената (V) натрия на содержание свободных и связанных аминокислот растворенного органического вещества почвы

Автор: Окунев Р.В., Сунгатуллина Л.М., Григорьян Б.Р.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2015 года.

Бесплатный доступ

В лабораторном опыте установлено влияние арсената (V) натрия на количественный состав и качественное содержание свободных и связанных аминокислот растворенного органического вещества темно-серой лесной почвы. В зависимости от дозы внесения As(V) содержание свободных аминокислот изменялось от 53,0±7,5 до 240,2±53,7 мкг/кг, а связанных от 106,9±13,9 до 527,5±93,4 мкг/кг. Качественный состав аминокислот при мышьяковом загрязнении не изменялся.

Почва, свободные аминокислоты, растворенное органическое вещество, мышьяк, аминокислоты почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/14084355

IDR: 14084355

Список литературы Влияние арсената (V) натрия на содержание свободных и связанных аминокислот растворенного органического вещества почвы

  • Ghosh A.K., Bhattacharyya P., Pal R. Effect of arsenic contamination on microbial biomass and its activities in arsenic contaminated soils of Gangetic West Bengal, India//Environ. Int. -2004. -V. 30, № 4. -P. 491-499.
  • Lorenz N., Hintemann T., Kramarewa T. Response of microbial activity and microbial community composition in soils to long-term arsenic and cadmium exposure//Soil Biol. Biochem. -2006. -V. 38. -P. 1430-1437.
  • Das S., Jean J.-S., Kar S. Effect of arsenic contamination on bacterial and fungal biomass and enzyme activities in tropical arsenic-contaminated soils//Biol. Fertil. Soils. -2013. -V. 49. -P. 757-765.
  • Prasad P., George J., Masto R.E. Evaluation of microbial biomass and activity in different soils exposed to increasing level of arsenic pollution: a laboratory study//Soil Sediment. Contam. -2013. -V. 22. -P. 483-497.
  • Полуэктов Р.А. Описание процесса аммонификации в рамках модели трансформации углерода и азота в почве//Проблемы агрохимии и экологии -2011. -№ 4. -С. 25-28.
  • Jamtgard S. The occurrence of amino acids in agricultural soil and their uptake by plants: doctoral thesis -Umea, 2010. -52 p.
  • Moreno-Jimenez E., Esteban E., Penalosa J.M. The fate of arsenic in soil-plant systems//Rev. Environ. Contam. Toxicol. -2012. -V. 215. -P. 1-37.
  • Adebiyi A.P., Jin D.-H., Ogawa T. Acid hydrolysis of protein in microcapillary tube for recovery of tryptophan//Biosci. Biotechnol. Biochem. -2005. -V. 69. -P. 255-257.
  • Okunev R.V., Grigoryan B.R., Sharipova A.I. Determination of free proteinogenic amino acids in soil solutions by HPLC with phenyl isothiocyanate derivatization//J. of Siberian Federal University. Chemistry. -2014. -V.7, № 4. -P. 480-486.
  • Friedel J.K., Dcheller E. Composition of hydrolysable amino acids in soil organic matter and soil microbial biomass//Soil Biol. Biochem. -2002. -V.34. -P. 315-325.
  • Senwo Z.N., Tabatabai M.A. Amino acid composition of soil organic matter//Biol. Fertil. Soils. -1998. -V. 26. -P. 235-242.
  • Мошкина Е.В. Азотные соединения в почвах Северо-Запада России и динамика их под влиянием антропогенного воздействия: на примере Карелии: дис.. канд. с.-х. наук: 03.00.27. -Петрозаводск, 2009. -173 с.
  • Schnitzer M., Hindle D.A. Effects of different methods of acid hydrolysis on the nitrogen distribution in two soils//Plant and Soil. -1981. -V. 60. -P. 237-243.
Еще
Статья научная