Список антропогенных экологически токсичных соединений пополняется в последние десятилетия, наряду с другими «подарками» человека биосфере, лекарственными препаратами. Среди последних немаловажное значение имеют нейротрансмиттеры, в т. ч. биогенные амины норадреналин, дофамин, серотонин, гистамин, а также ацетилхолин. Эти нейротрансмиттеры испытаны в настоящей работе на модельных тест-объектах: зелёных микроводорослях Chlorella vulgaris Beijer, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. К-1149, Haematococcus lacustris (= pluvialis) штаммы IPPAS H-239 и BM-1 и цианобактерии Limnospira platensis IPPAS B-256. Установлено, что все тестированные нейротрансмиттеры значимо стимулируют рост культур исследованных микроводорослей в достаточно низких (микромолярных) концентрациях. В свете полученных в настоящей работе результатов реальным представляется перспектива неконтролируемого роста микроводорослей под воздействием даже «следовых» количеств нейротрансмиттеров в естественных и искусственных водоёмах с перспективой их эвтрофикации. Все испытанные вещества также влияли в микромолярных (или субмикромолярных) концентрациях на содержание фотосинтетических пигментов, причём ацетилхолин выступал как почти универсальный стимулятор их биосинтеза, и предположительно должен стимулировать фотосинтетическую активность микроводорослей. Воздействие других тестированных веществ носило видоспецифический характер, однако во многих случаях они также оказывали стимуляторное воздействие на биосинтез фотосинтетических пигментов. Биотехнологический проект, направленный на увеличение выхода биомассы микроводорослей путём добавления нейротрансмиттеров в их культуры, имеет перспективы в плане стимулирования производства лекарственных препаратов, пищевых добавок илибиотоплива из микроводорослей.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
The present work is concerned with a new type of environmental pollutants, neuroactive compounds. It focuses on their effects on the growth and biochemical characteristics of model organisms such as green microalgae (Chlorophyta) and cyanobacteria. This work is of direct relevance to an actively developing subfield of modern environmental science referred to as environmental toxicology that deals with the harmful effects of chemical, physical, and biological factors on living organisms and their populations and ecosystems
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. М.: Наука, 1987. 206 с.
2. Бузников Г.А. Донервные трансмиттеры как регуляторы эмбриогенеза. Современное состояние проблемы // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 4. С. 262-270. EDN: IAQSZH
3. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.Н. Регуляторные системы организма человека. М.: Дрофа, 2010. 368 с. EDN: SDTWQB
4. Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Лабораторные тесты у здоровых людей. Референтные пределы, М.: Триада-Х, 2004. 128 с. EDN: RTXVDL
5. Матвиенко Т.И. Основы токсикологии. Курс лекций. Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2006. 142 с.
6. Олескин А.В. Взаимодействие нейротрансмиттеров с микроорганизмами: значение для водных экосистем // Природа. 2024. № 6. С. 61-74. DOI: 10.7868/S0032874X24070077
7. Олескин А.В., Постнов А.Л. Нейромедиаторы как коммуникативные агенты в водных экосистемах // Вестник Московского университета. Сеp. 16: Биология. 2022. Т. 77. № 1. С. 9-15. DOI: 10.31857/S0555109922060125
8. Олескин А.В., Шендеров Б.А., Роговский В.С. Cоциальность микроорганизмов и взаимоотношения в системе микробиота-хозяин: роль нейромедиаторов. М.: Издательский дом МГУ, 2020. 286 с.
9. Рощина В.В. Биомедиаторы в растениях. Ацетилхолин и биогенные амины. Пущино: НЦ, 1991. 192 с. EDN: XPLBIS
10. Рощина В.В. Нейротрансмиттеры - биомедиаторы и регуляторы растений. М.: Информика, 2010. 120 c.
11. Цавкелова Е.А., Климова С.Ю., Чердынцева Т.А., Нетрусов А.И. Гормоны и гормоноподобные соединения микроорганизмов (обзор) // Прикл. биохим. микробиол. 2006. Т. 42, № 3. С.261-268. EDN: HTQEAD
12. Цао Б., Федоренко Т.А., Чивкунова О.Б., Соловченко А.Е., Лобакова Е.С., Олескин А.В. Влияние нейротрансмиттеров на состав жирных кислот и фотосинтетических пигментов зеленой микроводоросли Scenedesmus quadricauda // Прикл. биохим. микробиол. 2024. Т. 60, № 5. С. 378-389. DOI: 10.31857/S0555109924050064 EDN: QTJSYO
13. Цао Б., Федоренко Т.А., Чивкунова О.Б., Соловченко А.Е., Лобакова Е.С., Олескин А.В. Влияние нейротрансмиттеров на содержание фотосинтетических пигментов у Haematococcus lacustris штаммы IPPAS H-239 и ВМ-1 // Прикл. биохим. микробиол. 2025. Т. 61(5). С. 865-871. DOI: 10.1134/S0003683825601155 EDN: BOFTHW
14. Alsenani F., Wass T.J., Ma R., Eltahany E., Netzel M.E., Schenk P.M. Transcriptome-wide analysis of Chlorella reveals auxin-induced carotenogenesis pathway in green microalgae // Algal Res. 2019. V. 37. P. 320-335. DOI: 10.1016/j.algal.2018.12.002 EDN: WXUCGJ
15. Aydin S., Ulvi A., Bedük F., Aydin M.E. Pharmaceutical residues in digested sewage sludge: occurrence, seasonal variation and risk assessment for soil // Sci. Tot. Environ. 2022. V. 817. P. 152864. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.152864 EDN: IMNSHH
16. Chakraborty A., Adhikary S., Bhattacharya S., Dutta S., Chatterjee S., Banerjee D., Ganguly A., Rajak P. Pharmaceutical and personal care products as emerging environmental contaminants: prevalence, toxicity, and remedial approaches // ACS Chem. Health Safety. 2023. V. 30, 6. P. 362-388. 10.1021/acs.chas. 3c0071. DOI: 10.1021/acs.chas.3c0071 EDN: VLWIFP
17. Eldrup E. Significance and origin of DOPA, DOPAC and dopamine-sulfate in plasma, tissue and cerebrospinal fluid // Dan. Med. Bull. 2004. V. 31. P. 34-62.
18. Fick J., Lindberg R.H., Parkhonen J., Arvidsson B., Tysklind M., Larsson D.J. Therapeutic levels of levonorgestrel detected in blood plasma of fish: results from screening rainbow trout exposed to treated sewae effluents // Environ. Sci. Technol. 2010. V. 44 (7). P. 2661-2666. DOI: 10.1021/es903440m EDN: OBRLQZ
19. Issa S., Gamelon M., Cisielski T.M., Vike-Jones K., Asimakopoulos A.G., Jaspers V.L.B., Einum S. Dopamine mediates life-history responses to food abundance in Daphnia // P Roy. Soc. B-Biol. Sci. 2020. V. 287, N 1930. Р. 20201069. DOI: 10.1098/rspb.2020.1069 EDN: WIREPP
20. Kay P., Hughis S.R., Ault J.R., Ashcroft A.E., Brown L.E. Widespread routine occurrence of pharmaceuticals in sewage effluent, combined sewer outflows and receiving waters // Environ. Pollution. 2017. V. 220, Pt. B. P. 1447-1455. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.10.087
21. Learn J.R. Some rivers are so drug-polluted, their eels get high on cocaine // National Geographic. 2018 (https://www.nationalgeographic.co.uk).
22. Mudgal S., De Toni A., Lockwood S., Backhaus K., Sorensen B. Study on the environmental risks of medicinal products: final report. Luxembourg City: Executive Agency for Health and Consumers, 2013. 44 p.
23. Oleskin A.V., Postnov A.L., Cao B. Impact of biogenic amines on the growth of green microalgae // J. Pharm. Nutr. Sci. 2021a. V. 11. P. 144-150. DOI: 10.29169/1927-5951.2021.11.17 EDN: FQOETT
24. Oleskin A.V., Postnov A.L., Cao B. Impact of biogenic amines on the growth of a Chlorella vulgaris culture // J. Pharm. Nutr. Sci. 2021b. V. 11. P. 49-53. DOI: 10.29169/1927-5951.2021.11.07 EDN: CPYLNQ
25. Qiu J., Vadiveloo A., Mao B.-D., Zhou J.-L., Gao T. Phytohormones as a novel strategy for promoting phytoremediation in microalgae: progress and prospects // J. Environ. Manag. 2025. V. 273. P. 123593. DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.123593
26. Ramakrishna R, Mukherjee S. New insights on neurotransmitter signaling mechanisms in plants // Plant Signal Behav. 2020. V. 15, 6. P. 1737450. DOI: 10.1080/1559232420201737450 EDN: DDAGHR
27. Roshchina V.V. Evolutionary considerations of neurotransmitters in microbial, plant, and animal cells // Microbial endocrinology: interkingdom signaling in infectious disease and health / Eds. M. Lyte, P. P. E. Freestone. New York: Springer. 2010. P. 17-52. EDN: UEIAGB
28. Roshchina V.V., Prizova N.K., Khaibulaeva L.M. Allelopathy experiments with Chara algae model: Histochemical analysis of the participation of neurotransmitter systems in water inhabitation // Allelopathy J. 2019. V. 46 (1). P. 17-24. DOI: 10.26651/allelo.j/2019-46-1-1195 EDN: DCKJXW
29. Roshchina V.V., Yashin V.A., Podunai Y.A. Fluorescence in the study of diatom Ulnaria ulna cells // Austin Environ. Sci. 2022. V. 7 (3). P. 107-110. EDN: DUSCZZ
30. Sehonova P., Svobodova Z., Dolezelova P., Vosmerova P., Faggio C. Effects of waterborne antidepressants on non-target animals living in the aquatic environment: a review // Sci. Tot. Env. 2018. V. 631-632. P. 789-794. DOI: 10.1016/j.scitotenv2018.03.076
31. Van Alstyne K.L., Ridgway R.L., Nelson A. Neurotransmitters in marine and freshwater algae // Neurotransmitters in Plants: Perspectives and Applications / Eds. A. Ramakrishna, V.V. Roshchina. Boca Raton (FL): CRC Press. 2018. P. 27-36. DOI: 10.1201/b22467-3
32. Wang J., Wang S. Removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) from wastewater: A review. J. Environ. Management. 2016. V. 182. P. 620-640. DOI: 10.1016/j.jenvman.2016.07.049
33. Zhao Z., Yang H., Feng Z., Huo Y., Fu L., Zhou D. 2022. Role of naphthaleneacetic acid in the degradation of bisphenol A and wastewater treatment by microalgae: enhancement and signaling // Chemosphere. 2022. V. 307. P. 135829. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.135829 EDN: XQRBDI
Выпуск
Другие статьи выпуска
28 ноября 2025 г. в Библиотеке по естественным наукам РАН (БЕН РАН) на торжественном открытии музейно-библиотечной выставки «Жизнь Земли в научной периодике»3 (рис. 8) собрались соорганизаторы – сотрудники БЕН РАН, Музея землеведения и институтов РАН, коллеги из дружественных организаций и причастные к событию гости.
Выставка Музея землеведения МГУ «Синтез науки и искусства в музейном пространстве», прошедшая в Культурном центре МГУ при поддержке Китайского культурного центра с 10 по 23 октября 2025 г., привлекла внимание своим уникальным подходом: слиянием традиционных китайских живописных приёмов с современным прочтением китайского канона живописи гохуа российскими художниками, возможностью познакомиться с работами великих мастеров Поднебесной. Экспозиция открылась в рамках фестиваля НАУКА 0+, в год 270-летия Московского университета, 75-летия Музея землеведения и 75-летия установления дипломатических отношений с Китаем
С 13 по 17 октября 2025 г. в Главном корпусе Воронежского государственного университета в очно-заочной форме состоялась Международная научная конференция «Биологическое разнообразие и современные проблемы экологии», посвящённая 100-летию основания Естественно-научного исследовательского института при Воронежском государственном университете. С 1925 г. Институт стал центром изучения биоразнообразия Центрально-Чернозёмного региона СССР/России, способствовал сохранению уникальных наземных и водных экосистем, внёс выдающийся вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области биологии, экологии и охраны природы.
С 1 по 3 октября 2025 г. в столице Республики Дагестан Махачкале прошёл Второй международный форум «Устойчивое развитие горных территорий» на тему «Роль муниципалитетов в принятии экологически значимых решений в сфере устойчивого развития горных территорий». Его организаторами выступили Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Республики Дагестан, Российская академия наук, Общественная палата Российской Федерации. Партнёрами форума были Благотворительный фонд «Возрождение природы», Исполнительный комитет СНГ, Союз российских городов, МГИМО МИД России.
C 15 по 19 сентября 2025 г. в Байкальском музее Сибирского отделения Российской академии наук (БМ СО РАН; Иркутская область, рабочий посёлок Листвянка, ул. Академическая, дом 1) состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы деятельности естественнонаучных музеев». Идея создания музея на берегу озера Байкал родилась ещё в 1930-е гг. и принадлежала д. г. н., гидробиологу, лимнологу Глебу Юрьевичу Верещагину (1889– 1944), основателю Лимнологической станции АН СССР. По распоряжению Президиума АН СССР от 29 апреля 1960 г. Байкальской лимнологической станции было выделено новое здание, в котором разместился нынешний музей
C 19 по 22 августа 2025 г. в городе Апатиты (Мурманская область) состоялась XV Международная конференция «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках». В прежние годы она проходила в других регионах.
Во время полевого сезона 2025 г. впервые организовано полевое заседание Ассамблеи научных обществ России и Московского общества испытателей природы. Мероприятие состоялось 5–6 июля в формате «Флотилии плавучих университетов», было посвящено 220-летию МОИП и стало уникальным возрождением традиций Общества. В связи с этим к экспедиции специально дополнительно присоединились представители различных 9 его секций: музеологии, геологии, глобальных исследований и устойчивого развития, естественнонаучного образования, инженерной геологии, молодёжного отделения, «озон: теория и практика», палеонтологии и экологии
C 18 по 21 ноября 2025 года в Научно-учебном музее землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова прошла X ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наука в вузовском музее», организованная МГУ имени М. В. Ломоносова, Евразийской ассоциацией университетов и Московским обществом испытателей природы
В 2025 году исполнилось 200 лет с начала 30-летнего правления российского императора Николая I. Этот период ознаменован многими событиями, которые оказали огромное влияние на историческое развитие страны, в т. ч. в области науки, образования, культуры. В статье дана характеристика университетского Устава (1835 г.), рассмотрены особенности формирования и деятельности вузовского музейного дела Николаевской эпохи. Представлена сравнительная характеристика музеев естественного, технического и гуманитарного направлений. Рассмотрены способы комплектования музейных фондов через экспедиционные сборы, покупки, пожертвования. Отражены основные формы деятельности вузовских музеев - научно-исследовательская, образовательная, просветительная. Выявлены наиболее значимые вузовские музеи данного периода.
В формате естественнонаучного университетского музея предложен ряд механизмов интерактивного взаимодействия с посетителем. Пилотный проект, апробированный в Музее землеведения МГУ, предоставляет возможность погружения посетителя посредством простых технологий виртуальной реальности в основную экспозицию, обеспеченную в т. ч. 3D-съёмкой поиска и извлечения будущих музейных объектов в условиях экспедиции. В новой экспозиции, в частности, представлены соответствующим образом обработанные эпизоды научно-популярных фильмов, созданных экспедицией «Флотилия плавучих университетов» по Поволжью, Подонью и Прикаспию. Помимо региональной связи с тематикой зала предусмотрена привязка к конкретным экспонатам и местонахождениям; фрагменты видео посвящены истории поиска и отбора расположенного в зале экспоната (серии экспонатов), особенностям местонахождения и полигона исследований экспедиции. Таким образом посетитель получает возможность участия в «виртуальном полевом маршруте», продукт которого в виде экспонатов видит в реальности в конкретном зале музея. Помимо стационарного постоянно действующего«виртуального кластера» разработан мобильный вариант представления проекта, апробированный на Всероссийском фестивале науки 2024 года в МГУ. Для этого выносной павильон Музея землеведения снабжён «виртуальными очками», пользуясь которыми посетители фестиваля «отправляются в экспедицию» по маршрутам «Флотилии плавучих университетов», «посещают» места находок, включаются в процесс их обнаружения и извлечения, погрузки на научно-исследовательское судно и т. д. Авторы виртуального проекта - победители Всероссийского конкурса «Молодёжь и музей» - при этом выполняют функцию проводников и попутчиков в «виртуальном полевом маршруте». В 2025 г. в рамках научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов» осуществлены съёмки видеопродуктов в формате 360° по заранее определённому плану маршрутов по природным объектам с целью отбора потенциальных музейных экспонатов.
В статье показана важная роль анималистической живописи для экологического образования и просвещения в естественнонаучных музеях, в частности, Научно-учебном музее землеведения МГУ. Особое внимание уделено художникам, чьи работы анималистического направления представлены в музеях, с которыми они сотрудничали (Н. В. Пинегин, В. А. Ватагин, К. К. Флёров, А. Н. Комаров, В. А. Горбатов, Д. Я. Черкес, М. А. Бирштейн, Л. И. Народицкий, И. А. Попов, М. И. Сидоров, С. П. Рычагов, В. А. Арлашин, Д. Н. Домогацкий, А. Н. Базельцев). Выявлены картины анималистического жанра, экспонируемые в разделе «Природная зональность» Музея землеведения МГУ, даны их научно-художественные описания и показана взаимосвязь с натурными экспонатами. На основе проведённого анализа сформулированы предложения по модернизации экспозиции.
В статье отражена деятельность по учёту фондов Музея землеведения МГУ с момента его создания и по настоящее время. Рассмотрены различные направления фондовой работы Музея как учебного естественнонаучного учреждения: история создания, состав и структура фондов, основные направления деятельности по комплектованию, изучению, хранению и учёту коллекций, включая современное направление по цифровизации фондов. Рассмотрены особенности фондовой работы в музеях естественноисторического профиля.
Приведены краткие сведения об авторском цикле занятий - дополнительной общеобразовательной программе «Минералогическое путешествие вглубь Земли и обратно», посвящённой минералам, характеризующим основные геосферы: земную кору, верхнюю, нижнюю мантию и ядро. Учебная программа даёт общее представление о строении Земли и минералах, их основных свойствах, о способах образования в природе. Рассматриваются как основные минералы земной коры - кварц, драгоценные камни - рубин, сапфир, изумруд и т. д., так и минералы мантии, такие как алмаз. Представлена информация о применении этих минералов в технике и ювелирной промышленности. При подготовке и проведении онлайн-курса автором реализован индивидуальный подход, что позволяет повысить уровень усвоения знаний и удовлетворённость слушателей. Рассматриваемый курс разработан автором и апробирован в Музее землеведения МГУ имени М. В. Ломоносова. Для удобства восприятия большого количества информации цикл разделён на четыре занятия и чётко структурирован в рамках каждого из них. Онлайн-формат преподавания позволяет лектору полноценно взаимодействовать с аудиторией в удобное для слушателей время.
В статье анализируется коллекция минералов и горных пород, составленная в 1911 г. в Екатеринбурге в минералогической мастерской Комиссии по распространению естественно-научных знаний Уральского общества любителей естествознания, хранящаяся в Музее научного наследия (г. Улан-Удэ). Она включает как вещественные (каменные образцы), так и письменные источники (рукописные и печатные); содержит информацию по истории науки, образования и музейного дела в нашей стране в первые десятилетия XX века. Коллекция составлена по минералогической систематике Дж. Даны, характерной для музейной практики этого периода. Её география охватывает, главным образом, Южный Урал, но отдельные образцы собраны в других регионах Российской империи. В коробе коллекции сохранились её каталог, а также обрывки газеты «Русское слово» и фрагмент записки 1911 г., подтверждающие датировку коллекции. Автограф на каталоге принадлежит Надежде Осиповне Шаракшиновой, известному фольклористу, через семью которой коллекция попала в Бурятию. Второй автограф, предположительно, оставлен екатеринбургским купцом Петром Ивановичем Яринским (ок. 1868-?). Для Музея научного наследия коллекция - возможность расширить минеральное разнообразие и географию своего собрания; документ, выделяющийся своей исторической, научной и мемориальной ценностью.
Выставка под открытым небом «Путём ледников от Арктики до Москвы» призвана представить музейными средствами междисциплинарную проблематику сложных космоглобалистических аспектов и механизмов взаимодействия геосфер, продуктом которых являются климатические изменения, охватывающие всю историю планеты и непрерывно влияющие на экосистемы. Выставка организована на площадке Ботанического сада МГУ совместно с Музеем землеведения МГУ как кластер «Молодёжного музея». Специально разработаны синтетический вариант схемы распространения ледниковых покровов на территории Восточно-Европейской равнины и вариант наиболее общепринятой шкалы ледниковий и межледниковий четвертичного времени с основными астрохронологическими реперами, дизайнерски адаптированные для восприятия широким кругом посетителей выставки. Особое внимание уделено циклам М. Миланковича - для отражения их работы предложены оригинальные информационные стенды. Натурную основу выставки образует группа разноразмерных эрратических валунов, которые выстроены согласно реконструированному расположению образующих их пород в материнских местонахождениях, модельно отражая «путь ледников» на Восточно-Европейской равнине. Анализируя вместе с посетителем «путевые заметки» в виде систем характерных борозд, «корок загара», а также состав пород, можно восстановить путь конкретного валуна, а с помощью информационных стендов попытаться познать сценарий развития ледника, историю региона и планеты в целом. Созданная выставка может позиционироваться как универсальное концептуально-конструктивное решение для пространства естественнонаучного университетского музея.
Предложена новая многоуровневая модель расчёта карбонового следа продукции агроэкосистем. Введено понятие «итоговый карбоновый след», который включает как прямые выбросы СО2 при работе тракторов, комбайнов и т. д., окислении гумуса почв, СО2-экв. при трансформации азотных удобрений в почве, так и косвенные выбросы - поступление углекислого газа в атмосферу при производстве тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих орудий, транспортных средств, минеральных удобрений и т. д. На примере результатов экспериментов на серых лесных почвах Южного Подмосковья показано, что при внесении средних доз минеральных удобрений под полевые культуры косвенные выбросы СО2 сопоставимы с поступлением СО2 от окисления органического топлива при работе техники в поле. При расчёте величины карбонового следа полевой культуры необходимо учитывать влияние пожнивных и корневых остатков предшественника на баланс углерода в почве данной агроэкосистемы. По возрастанию выбросов СО2 на 1 га посева на серых лесных почвах культуры расположены следующим образом: кукуруза на силос > ячмень > озимая пшеница> клевер; клевер является углерод-отрицательной культурой (-1,7 т/га СО2). Приведены значения итогового карбонового следа зерновых культур, рассчитанные по стандартной методике.
Рассмотрены особенности распространённости кадмия, свинца, частично Ag, Bi, In, Hg, Tl в составе взвешенного вещества р. Ока в районе Приокско-Террасного природного биосферного заповедника (ПТЗ), в период 1983-2018 гг. на участке реки, удалённом от зоны формирования техногенного потока рассеяния. Для оценки общей направленности изменения концентрации элементов за период проведения эксперимента предложено рассматривать результаты о их распространённости в составе взвешенного вещества, полученного в промежуточной гидрологической фазе реки между весенним половодьем и летней меженью. В этом заключаются особенности и суть предлагаемого подхода с целью исключить влияние значительных сезонных изменений макро- и микрокомпонентного состава взвесей. Показано, что 35-летний временной интервал можно разделить на два периода: первый характеризуется уменьшением концентрации тяжёлых металлов (Cd, Pb), второй - отсутствием какого-либо тренда, относительно слабыми флуктуациями значений. Направленность изменения концентрации элементов в первый период коррелирует с литературными данными о динамике уменьшения поступления антропогенных стоков в поверхностные воды в последние десятилетия и с результатами оценки снижения загрязнённости речной воды выше по течению реки от района проведения эксперимента.
В статье представлен сравнительный анализ развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Китае и в России. Система ООПТ Китая начала формироваться в середине ХХ века по образцу СССР, т. е. с создания заповедников со строгим режимом охраны. В конце 1960-х годов в Китае отмечалась приостановка развития системы ООПТ и даже частичная её реорганизация, что было характерно и для нашей страны десятилетием ранее. С конца ХХ века и по настоящее время как в России, так и в Китае система ООПТ активно развивается - увеличивается число охраняемых территорий и проводится их реструктуризация в соответствии с категориями Международного союза охраны природы (МСОП).
Рассматривается проблема антропогенного вклада в климатическую систему планеты вследствие теплового загрязнения. Несмотря на количественное преобладание солнечной и геотермальной энергии в тепловом балансе Земли, антропогенное тепло воздействует на самую чувствительную оболочку планеты - биосферу. Проведена оценка теплового загрязнения различных стран на основе удельного (на единицу площади) энергопотребления, поскольку вся потребляемая человечеством энергия в конечном итоге превращается в тепло и поступает в биосферу. Косвенным показателем теплового загрязнения (маркером) служит также удельная эмиссия углекислого газа, ибо основным источником энергии до сих пор является ископаемое углеродсодержащее топливо. Рассчитанные коэффициенты корреляции показателей теплового загрязнения (удельное энергопотребление и эмиссия СО2) с потеплением климата в различных регионах обнаружили низкую положительную взаимосвязь этих показателей (0,17-0,13 соответственно), что свидетельствует о незначительном пока вкладе теплового загрязнения в глобальное потепление климата. Таким образом, в настоящее время вклад антропогенного тепла в климатическую систему существенно сказывается, прежде всего, на региональном уровне, что необходимо учитывать в экологической политике с целью предупреждения негативного влияния этого фактора на функционирование природных экосистем. Это особенно важно в условиях глобального потепления климата, обусловленного преимущественно естественными факторами.
Проведён детальный литолого-стратиграфический анализ разрезов триасовых отложений Песчаномысско-Ракушечной зоны поднятий Южно-Мангышлакского прогиба, вскрытых глубокими скважинами в пределах данной зоны. Выделены характерные литологические толщи и осуществлена их стратиграфическая привязка. Установлена сдвиговая природа региональных разломов фундамента. Многие из них были активны и в последующем, в результате чего были сформированы характерные присдвиговые деформации в осадочном чехле. Установлены морфологические особенности дислокаций, являющихся ловушками нефти и газа. Построения авторов базируются на комплексном анализе геолого-геофизических материалов, включающих данные высокоточной крупномасштабной аэромагнитной съёмки, сейсмической разведки методом отражённых волн, глубокого бурения, дистанционных съёмок. С целью восстановления истории развития территории в целом и осложняющих её складчато-разрывных дислокаций произведены палеотектонические построения. Приведённые сведения позволяют по-новому взглянуть на геодинамическую обстановку формирования платформенных территорий, а также могут способствовать решению некоторых нефтегеологических задач, поскольку в зонах региональных сдвигов часто сосредоточены скопления нефти и газа.
Статья продолжает цикл работ автора по проблеме глобальной голоценовой активизации. Исследование выполнено на стыке геологии и метеоритики, в рамках модели пульсационно расширяющейся Земли. По этой модели Земля развивалась с позднего плейстоцена в ритме сжатия. На рубеже плейстоцен - голоцен она подверглась бомбардировке потоком крупных астероидов и сменила орбиту, сместившись ближе к Солнцу. Сжатие с этого времени резко усилилось, земная кора была активизирована с вспышкой континентального орогенеза, активизировалась глобальная трансгрессия. Астроблемы рассматриваются как составные части вмещающих геологических систем; они являются индикаторами старта голоценовой активизации. Приведены доказательства того, что большинство известных астроблем сформировано на рубеже плейстоцен - голоцен единым потоком астероидов. На примерах астроблем Южной Африки и Евразии исследованы их взаимосвязи с голоценовыми орогенными системами - с их тектоникой, вулканизмом, флюидодинамикой, речной сетью. Показано, что глобальная активизация существенным образом изменила природную среду. В результате на рубеже плейстоцен - голоцен начался «взрыв» человеческой цивилизации.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- МГУ им. М.В.Ломоносова
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- Юр. адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- ФИО
- Садовничий Виктор Антонович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@rector.msu.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9391000
- Сайт
- https://msu.ru/