RU2006027C1 - Способ биоиндикации качества воды - Google Patents

Способ биоиндикации качества воды Download PDF

Info

Publication number
RU2006027C1
RU2006027C1 SU4925823A RU2006027C1 RU 2006027 C1 RU2006027 C1 RU 2006027C1 SU 4925823 A SU4925823 A SU 4925823A RU 2006027 C1 RU2006027 C1 RU 2006027C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
bacteria
water quality
bioindication
outgrowths
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.В. Дутова
О.М. Кожова
Original Assignee
Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском государственном университете
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском государственном университете filed Critical Научно-исследовательский институт биологии при Иркутском государственном университете
Priority to SU4925823 priority Critical patent/RU2006027C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006027C1 publication Critical patent/RU2006027C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Использование: биоиндикация качества воды. Сущность: отбор проб воды, регистрация палочковидных бактерий с лентовидными выростами и суждение по полученным данным о загрязненности воды. 1 ил. , 3 табл.

Description

Изобретение относится к определению качества вод, может использоваться в гидробиологии, токсикологии, санитарной гидробиологии.
Для оценки влияния антропогенного загрязнения предусматривают различные методы, включая и морфологические показатели, в числе которых могут быть размерный состав, форма клеток микроорганизмов и т. д. Исследования, касающиеся морфологического разнообразия, проводятся крайне редко. До сих пор отсутствуют стандартные критерии оценки влияния загрязнения на морфологию, размеры и формы существования бактерий, хотя это представляет значительный интерес для разработки экспресс-методов, позволяющих выяснить характер загрязнения.
Известен способ биоиндикации загрязнения водной среды, предусматривающий инкубацию тест-объекта - культуры светящихся микроорганизмов Photobacterium leiognathi штамм 54, на среде в присутствии исследуемой и чистой воды (опыт, контроль). После удаления среды численность бактерий оценивают по величине латентного периода. При снижении числа бактерий в опыте по сравнению с контролем более чем на 50% исследуемую воду считают загрязненной.
Недостатком известного способа биоиндикации с использованием светящихся бактерий является действие токсического фактора среды только на организменном уровне. При этом используемый тест-объект специально вводится в испытуемую среду, т. е. режим воздействия создается заранее. Кроме того, в качестве тест-культуры используется морской вид бактерий, который в пресных водах не встречается. Множество операций (культивирование, центрифугирование, посев и др. ) в рассмотренном способе со светящимися бактериями делает его менее экспрессным, Для выяснения состояния водного объекта под влиянием антропогенной нагрузки необходимо выявить эффект состоявшегося загрязнения на водоем. В гидробиологии для оценки качества вод широко используются индикаторные организмы - показатели сапробности.
Известен способ определения степени загрязнения с испольованием комплекса Tubifex tubifex + Limnodrilus. О состоянии вод судят по численности этих червей. Если численность комплекса Т. tubifex + Limnodrilus составляет 90% общей численности организации в пробе, вода классифицируется как сильно загрязненная.
Недостатком известного способа определения качества воды является трудоемкость, требует много времени для определения видов. Кроме того, для достоверности оценки требуется, чтобы общее число организмов в пробе было достаточно большим. Наиболее сложным является определение видового состава, требующее специалистов высокой квалификации.
Известен способ исследования количественного состава бактериопланктона методом прямой микроскопии или методом прямого счета, получивший широкое применение в гидробиологии. Этот метод дает возможность определить численность всех клеток микроорганизмов, присутствующих в воде. Общая численность бактерий определяется на мембранных фильтрах с диаметром пор 0,3 мкм и диаметром фильтрующей поверхности 3,5 см, профильтровывается по 10 мл воды. Высушенные и окрашенные карболовым эритрозином (5% раствора эритрозина в 5% карбоновой кислоты) фильтры просматривают под световым микроскопом при увеличении 1000 с окулярной сеткой. Бактериальные клетки просчитываются в 20 полях зрения. По количеству бактерий судят о качестве воды.
Данный способ принят за прототип.
Однако известный способ имеет ряд недостатков. Вследствие сравнительно небольшой разрешающей способности светового микроскопа нельзя точно установить морфологию и размеры бактерий. При использовании микроскопов различных марок на одних и тех же препаратах можно учесть разное количество бактерий. Метод прямого счета не позволяет учесть очень мелкие формы бактерий, размеры которых приближаются к пределу разрешающей способности светового оптического микроскопа. Кроме того, часть бактерий находится на относительно крупных частицах, на которых сосчитать их практически невозможно. Все это не позволяет точно очертить зону воздействия антpопогенного фактора и оценить качество вод.
Цель предлагаемого изобретения - повышение точности и информативности.
Цель достигается тем, что в способе, основанном на использовании специфичных микроорганизмов и оценки их состояния, используют палочковидные клетки бактерий с лентовидными выростами и по наличию их в воде судят о загрязненности.
Способ осуществляется следующим образом. Проба воды отбирается стерильно с заданного горизонта и центрифугируется при 15000 об/мин в течение 30 мин для получения концентрированного бактериального осадка. Затем осадок пастеровской стерильной пипеткой наносится на электронно-микроскопические сеточки с коллодиевой пленкой и высушивается на воздухе. Высушенные препараты напыляются хромом и просматриваются под электронным микроскопом.
Установлено, что состав бактериальных форм чистых вод представлен "банальными" формами. Главным образом, это кокки, вибрионы, палочки. В зонах с антропогенным воздействием впервые обнаружено большое морфологическое разнообразие микроорганизмов, среди которых большую часть составляют палочковидные клетки с лентовидными выростами (см. чертеж). Из данных, приведенных в таблице, видно, что в зависимости от содержания палочковидных клеток с лентовидными выростами можно судить о загрязненности воды.
В качестве примеров приведены результаты анализа проб воды, взятых в фоновом районе, т. е. не подверженному антропогенному влиянию, из сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, а также в 500, 1000, 2500, 5000 и ниже поступления сточных вод.
П р и м е р 1. Пробу воды отбирали стерильной склянкой в фоновом районе. Воду центрифугировали при 15000 об/мин в течение 30 мин. Концентрированный осадок пастеровской пипеткой наносили на электронно-микроскопические сеточки (d = 3 мм). Затем высушивали и напыляли хромом. Учитывали наличие в пробе палочковидных форм с лентовидными выростами под электронным микроскопом YEM-100S при увеличении 10000 в пяти повторностях. Анализируемые воды характеризовались следующими показателями (табл. 1).
Из приведенной табл. 1 видно, что вода фонового района по всем рассмотренным показателям характеризуется как чистая. Предложенный способ также классифицирует воду - чистая (палочковидных форм с лентовидными выростами не обнаружено).
П р и м е р 2. Проба отобрана из сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.
В сточных водах зарегистрированы самые высокие показатели (табл. 2), что говорит о высокой степени загрязненности. Pезультаты, полученные данным способом, подтверждают высокую загрязненность сточных вод.
По мере удаления от места сброса (табл. 3) БПК3 и др. биологические показатели остаются практически на одном уровне. Уменьшение же палочковидных форм с лентовидными выростами в предлагаемом способе свидетельствует о загрязнении исследуемых проб, что позволяет дифференцированно оценить качество вод. Примечание. 5 баллов соответствует 13709 кл/мл, 1 балл - 70 кл/мл, чем выше балл, тем качество воды хуже. (56) Авторское свидетельство СССР N 1540485, кл. G 01 N 33/18, 1987.
Кожова О. М. , Ащепкова Л. Я. , Ербаева Э. А. , Акиншина Т. В. Классификация чистоты вод р. Ангары по состоянию макробентоса с использованием выявленных индикаторных групп организмов//Гидробиологические и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. - Иркутск, 1979, с. 49-55,
Разумов А. С. Методы микробиологических исследований воды. - М. , Изд-во ВОДГЕО, 1947, - 46 с.

Claims (1)

  1. СПОСОБ БИОИНДИКАЦИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ, предусматривающий отбор проб, выявление специфических микроорганизмов и суждение по полученным данным о качестве воды, отличающийся тем, что в качестве специфических микроорганизмов выявляют палочковидные бактерии с лентовидными выростами и к загрязненной относят воду при наличии в ней этих бактерий.
SU4925823 1991-04-04 1991-04-04 Способ биоиндикации качества воды RU2006027C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4925823 RU2006027C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Способ биоиндикации качества воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4925823 RU2006027C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Способ биоиндикации качества воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006027C1 true RU2006027C1 (ru) 1994-01-15

Family

ID=21568822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4925823 RU2006027C1 (ru) 1991-04-04 1991-04-04 Способ биоиндикации качества воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006027C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001014862A1 (fr) * 1999-08-26 2001-03-01 Georgy Pavlovich Gladyshev Procede pour determiner la purete de l'eau du point de vue gerontologique

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001014862A1 (fr) * 1999-08-26 2001-03-01 Georgy Pavlovich Gladyshev Procede pour determiner la purete de l'eau du point de vue gerontologique

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hayashi et al. Development of genotoxicity assay systems that use aquatic organisms
Roth et al. Bacterial viability and antibiotic susceptibility testing with SYTOX green nucleic acid stain
JP5878874B2 (ja) 生物学的有機体の時間関連顕微鏡検査のためのシステムおよび方法
JP3837006B2 (ja) 細菌の染色方法及び検出方法
Jakubowski et al. Environmental methods for Cryptosporidium
CN104379760B (zh) 用于流式细胞术的样品制备
US5932418A (en) Fish embryo screening test for genotoxic agents using three different developmental life stages
US6803208B2 (en) Automated epifluorescence microscopy for detection of bacterial contamination in platelets
Steinberg et al. Comparison of techniques used to count single-celled viable phytoplankton
Ingram et al. Rapid detection of Legionella pneumophila by flow cytometry
US5858697A (en) Method for rapid diagnostic of urinary tract infections
Mohammad et al. Phase contrast microscopic examination of urinary erythrocytes to localise source of bleeding: an overlooked technique?
Soares et al. Light microscopy in aquatic ecology: methods for plankton communities studies
Ferguson Wood A method for phytoplankton study
RU2006027C1 (ru) Способ биоиндикации качества воды
GB2152660A (en) Analysis of biological products
Huff et al. Pyrolysis mass spectrometry of bacteria from infected human urine. I. Influence of culturing and antibiotics
Reteuna et al. Comparison of respiration and luminescent tests in bacterial toxicity assessment
Cotner et al. Double-stranded DNA measurement in lakes with the fluorescent stain PicoGreen and the application to bacterial bioassays
HOLTEN‐ANDERSEN et al. Comparison of methenamine silver nitrate and Giemsa stain for detection of Pneumocystis carinii in bronchoalveolar lavage specimens from HIV infected patients
RU2079138C1 (ru) Способ определения микробиологической загрязненности воды
Jang et al. Application of Cytosense flow cytometer for the analysis of airborne bacteria collected by a high volume impingement sampler
Perovic et al. Evaluation of DNA damage in haemolymph of freshwater mussels Unio pictorum from Lake Skadar
RU2222003C2 (ru) Способ биотестирования природных, сточных вод и водных растворов
ES2893198T3 (es) Un método de cuantificación de la capacidad de cultivo celular bacteriano individuales usando parámetros independientes del cultivo