##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Донец М. М., Цыганков В. Ю., Боярова М. Д., Гумовский А. Н., Гумовская Ю. П., Христофорова Н. К. Хлорорганические соединения в камбалах рода Hippoglossoides Gottsche, 1835 из дальневосточных морей России // Морской биологический журнал. 2020. Т. 5, № 1. С. 29-42. https://doi.org/10.21072/mbj.2020.05.1.04

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Аннотация

Хлорорганические пестициды (ХОП) и полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к группе стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ) и являются глобальными суперэкотоксикантами. Рыба и морепродукты — важный источник полноценного белка и полиненасыщенных жирных кислот, особенно для жителей приморских районов. До 90 % всех поллютантов поступают в организм человека с пищей. Конечным депо СОЗ в окружающей среде являются морские экосистемы, а следовательно, эти вещества могут накапливаться в различных объектах морского промысла. В работе представлены сведения о концентрациях ХОП [изомеры ГХЦГ (α-, β-, γ-), ДДТ и его метаболиты (ДДД и ДДЕ)] и ПХБ в мышцах камбал рода Hippoglossoides Gottsche, 1835, обитающих в дальневосточных морях России (Охотское море, Татарский пролив, Японское море). Липиды экстрагировали из гомогенатов тканей рыб смесью гексана и ацетона с последующим разрушением жировых компонентов концентрированной серной кислотой. ХОП и ПХБ разделяли при помощи колоночной хроматографии полярным и неполярным растворителями. Ксенобиотики количественно определяли методом газовой хромато-масс-спектрометрии. Для оценки качества выбранной методики применяли метод стандартных добавок. Средняя воспроизводимость концентраций аналитов варьировала от 94,6 до 103,7 %, что говорит о надёжности полученных данных и об эффективности использованных методов. Средние концентрации ∑ДДТ, ∑ГХЦГ, ∑ХОП (∑ДДТ + ∑ГХЦГ) и ∑ПХБ конгенеров составили: в образцах, отобранных в восточной части Охотского моря, — (62 ± 89), (50 ± 52), (100 ± 125) и (92 ± 45) нг·г−1 липидов; в южной части Охотского моря — (20 ± 17), (36 ± 37), (54 ± 41) и (99 ± 43) нг·г−1 липидов; в Японском море — (40 ± 29), (62 ± 36), (102 ± 50) и (1616 ± 1177) нг·г−1 липидов соответственно. В образцах из Татарского пролива средние уровни ∑ГХЦГ, ∑ХОП и ∑ПХБ составили (221 ± 182), (224 ± 180) и (455 ± 317) нг·г−1 липидов соответственно. ДДТ обнаружен в трёх исследованных образцах. В восточной части Охотского моря в камбалах зарегистрированы наибольшие концентрации ДДТ и умеренные — ГХЦГ, что может быть связано с расположением на полуострове Камчатка «могильника» ядохимикатов и пестицидов, в котором захоронены ХОП. Поступление ПХБ в воды южной части Охотского моря может объясняться как активным судоходством, так и наличием стоков с мусорных полигонов, несущих остаточные количества ПХБ в экосистему. Южная часть Охотского моря — самый чистый из исследованных районов, характеризующийся наименьшим содержанием ДДТ, ГХЦГ и ПХБ в организмах. В камбалах из залива Невельского (Татарский пролив) ДДТ практически отсутствовал. В то же время в них выявлен самый высокий уровень содержания ГХЦГ, представленного только β-изомером, что говорит о длительной циркуляции токсиканта в экосистеме. Согласно постановлению Правительства Сахалинской области, на территории о-ва Сахалин есть полигоны размещения пришедших в негодность или запрещённых пестицидов, хранение которых (на момент вступления постановления в силу) осуществлялось с нарушениями, способными привести к серьёзному загрязнению окружающей среды. Скорее всего, источником загрязнения Татарского пролива стали именно они. Другим источником загрязнения ГХЦГ могут быть течения, выносящие воды Японского моря через пролив Невельского в Охотское море. Высокие уровни ПХБ в водах залива могут быть связаны с активным судоходством и, возможно, с влиянием свалок бытовых отходов на о-ве Сахалин. Камбалы из Японского моря характеризуются наибольшим загрязнением СОЗ. Поступление ХОП в акваторию моря может быть связано с поверхностными смывами, речными стоками, утечками из хранилищ запрещённых к применению пестицидов и атмосферным переносом из стран Азии, где до сих пор разрешено применение некоторых ХОП. Найденные уровни ПХБ на порядок величин превышают таковые в камбалах из Охотского моря и Татарского пролива, что может быть объяснено активным судоходством в водах Японского моря, влиянием действующих нефтеналивного и угольного портов в г. Находке, а также местным загрязнением прибрежной полосы (так называемых диких пляжей). Таким образом, исследована аккумуляция хлорорганических пестицидов (ГХЦГ и ДДТ) и полихлорированных бифенилов в мышцах камбал из дальневосточных морей России. При существующем глобальном фоне СОЗ, сформировавшемся на планете, уровни этих соединений в камбалах южной части Охотского моря могут быть приняты как фоновые. Наибольшему антропогенному прессу подвержено Японское море, где концентрации ПХБ значительно превышают таковые как в дальневосточных морях России, так и в сравниваемых регионах мира в целом.

Авторы

М. М. Донец

лаборант-исследователь

https://orcid.org/0000-0002-2108-4448

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=1008636

В. Ю. Цыганков

доцент, зав. лаб., к. б. н.

https://orcid.org/0000-0002-5095-7260

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=699929

М. Д. Боярова

доцент, к. б. н.

https://orcid.org/0000-0003-0496-7000

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=898446

А. Н. Гумовский

инженер

https://orcid.org/0000-0002-3414-2010

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=948881

Ю. П. Гумовская

доцент, к. м. н.

https://orcid.org/0000-0002-5791-5493

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=967972

Н. К. Христофорова

профессор, д. б. н.

https://orcid.org/0000-0002-9559-8660

https://elibrary.ru/author_items.asp?id=59132

Библиографические ссылки

Амирова З. К., Сперанская О. А. Новые стойкие органические суперэкотоксиканты и их влияние на здоровье человека / под ред. О. Ю. Цитцер. Москва : Эко-Согласие, 2016. 170 с. [Amirova Z. K., Speranskaya O. A. Novye stoikie organicheskie superekotoksikanty i ikh vliyanie na zdorov’e cheloveka / O. Yu. Tsittser (Ed.). Moscow : Eko-Soglasie, 2016, 170 p. (in Russ.)]

Ворожбит О. Ю., Даниловских И. А., Кузьмичева Н. Ю., Титова Н. Ю., Шашло Н. В. Рыбная промышленность Дальнего Востока России: современное состояние, проблемы и перспективы конкурентоспособности / под общ. науч. ред. О. Ю. Ворожбит. Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2016. 156 с. [Vorozhbit O. Yu., Danilovskikh I. A., Kuzmicheva N. Yu., Titova N. Yu., Shashlo N. V. Rybnaya promyshlennost’ Dal’nego Vostoka Rossii: sovremennoe sostoyanie, problemy i perspektivy konkurentosposobnosti / O. Yu. Vorozhbit (Ed.). Vladivostok : Izd-vo VGUES, 2016, 156 p. (in Russ.)]

Доклад о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2018 году. Петропавловск-Камчатский : Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, 2019. 395 с. [Doklad o sostoyanii okruzhayushchei sredy v Kamchatskom krae v 2018 godu. Petropavlovsk-Kamchatskii : Ministerstvo prirodnykh resursov i ekologii Kamchatskogo kraya, 2019, 395 p. (in Russ.)]

Зубцова И. Л. Размещение отходов на территории Сахалинской области // Вологдинские чтения. 2008. № S. С. 109–118. [Zubtsova I. L. Razmeshchenie otkhodov na territorii Sakhalinskoi oblasti. Vologdinskie chteniya, 2008, no. S, pp. 109–118. (in Russ.)]

Информационный отчет по объекту «Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов». Елизово : ООО «Недра», 2018. 49 с. [Informatsionnyi otchet po ob"ektu “Monitoring Kozel’skogo poligona zakhoroneniya yadokhimikatov i pestitsidov”. Elizovo : OOO “Nedra”, 2018, 49 p. (in Russ.)]

Напазаков В. В., Чучукало В. И. Питание и пищевые отношения камбал в западной части Берингова моря в летне-осенний период // Известия ТИНРО. 2002. Т. 130. С. 595–617. [Napazakov V. V., Chuchukalo V. I. Pitanie i pishchevye otnosheniya kambal v zapadnoi chasti Beringova morya v letne-osennii period. Izvestiya TINRO, 2002, vol. 130, pp. 595–617. (in Russ.)]

Постановление Правительства Сахалинской области. О долгосрочной областной целевой программе «Отходы производства и потребления сахалинской области (2009–2015)». [Postanovlenie Pravitel’stva Sakhalinskoi oblasti. O dolgosrochnoi oblastnoi tselevoi programme “Otkhody proizvodstva i potrebleniya Sakhalinskoi oblasti (2009–2015)”. [Electronic resource]. URL: http://docs.cntd.ru/document/819065590 (accessed: 20.07.2019). (in Russ.)]

Фадеев Н. С. Справочник по биологии и промыслу рыб северной части Тихого океана. Владивосток : ТИНРО-центр, 2005. 366 с. [Fadeev N. S. Spravochnik po biologii i promyslu ryb severnoi chasti Tikhogo okeana. Vladivostok : TINRO-tsentr, 2005, 366 p. (in Russ.)]

Христофорова Н. К. Дальний Восток России: природные условия, ресурсы, экологические проблемы. Москва : Магистр, 2018. 830 с. [Khristoforova N. K. Dal’nii Vostok Rossii: prirodnye usloviya, resursy, ekologicheskie problemy. Moscow : Magistr, 2018, 830 p. (in Russ.)]

Byun G. H., Moon H. B., Choi J. H., Hwang J., Kang C. K. Biomagnification of persistent chlorinated and brominated contaminants in food web components of the Yellow Sea. Marine Pollution Bulletin, 2013, vol. 73, iss. 1, pp. 210–219. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.05.017

Drouillard K. G. Biomagnification. In: Encyclopedia of Ecology : 2nd edition. Vol. 1 / B. Fath (Ed.). [London] : Elsevier, 2008, pp. 353–358. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63768-0.00377-2

Grung M., Lin Y., Zhang H., Steen A. O., Huang J., Zhang G., Larssen T. Pesticide levels and environmental risk in aquatic environments in China – A review. Environment International, 2015, vol. 81, pp. 87–97. https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.04.013

Guerra R., Pasteris A., Righi S., Ok G. Historical record of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the continental shelf of the Korea Strait. Chemosphere, 2019, vol. 237, pp. 124438. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124438

Hartwell S. I., Apeti A. D., Pait A. S., Radenbaugh T., Britton R. Benthic habitat contaminant status and sediment toxicity in Bristol Bay, Alaska. Regional Studies in Marine Science, 2018, vol. 24, pp. 343–354. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2018.09.009

Kopko O., Dabrowska H. Variability of biological indices, biomarkers, and organochlorine contaminants in flounder (Platichthys flesus) in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea. Chemosphere, 2018, vol. 194, pp. 701–713. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.12.039

Lukyanova O. N., Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D. Khristoforova N. K. Bioaccumulation of HCHs and DDTs in organs of Pacific salmon (genus Oncorhynchus) from the Sea of Okhotsk and the Bering Sea. Chemosphere, 2016, vol. 157, pp. 174–180. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.05.039

Lukyanova O. N., Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in the Bering flounder (Hippoglossoides robustus) from the Sea of Okhotsk. Marine Pollution Bulletin, 2018, vol. 137, pp. 152–156. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.10.017

Lukyanova O. N., Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D., Khristoforova N. K. Pacific salmon as a vector in the transfer of persistent organic pollutants in the Ocean. Journal of Ichthyology, 2015, vol. 55, no. 3, pp. 425–429. https://doi.org/10.1134/s0032945215030078

Reddy A. V. B., Moniruzzaman M., Aminabhavi T. M. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in the environment: Recent updates on sampling, pretreatment, cleanup technologies and their analysis. Chemical Engineering Journal, 2019, vol. 358, pp. 1186–1207. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.09.205

Trinh M. M., Kuo C. H., Chang M. B. Characterization of PCDD/Fs and dl-PCBs emission from combustion of PCB-containing oil in a fluidized-bed incinerator. Chemosphere, 2019, vol. 225, pp. 35–42. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.013

Tripathi V., Edrisi S. A., Chaurasia R., Pandey K. K., Dinesh D., Srivastava R., Srivastava P., Abhilash P. C. Restoring HCHs polluted land as one of the priority activities during the UN/̄International Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030): A call for global action. Science Total Environment, 2019, vol. 689, pp. 1304–1315. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.444

Tsygankov V. Yu. Organochlorine pesticides in marine ecosystems of the Far Eastern seas of Russia (2000–2017). Water Research, 2019, vol. 161, pp. 43–53. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.05.103

Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D. Sample preparation method for the determination of organochlorine pesticides in aquatic organisms by gas chromatography. Achievements in the Life Sciences, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 65–68. https://doi.org/10.1016/j.als.2015.05.010

Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D., Lukyanova O. N. Bioaccumulation of organochlorine pesticides (OCPs) in the northern fulmar (Fulmarus glacialis) from the Sea of Okhotsk. Marine Pollution Bulletin, 2016, vol. 110, iss. 1, pp. 82–85. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.084

Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D., Lukyanova O. N. Bioaccumulation of persistent organochlorine pesticides (OCPs) by gray whale and Pacific walrus from the western part of the Bering Sea. Marine Pollution Bulletin, 2015, vol. 99, iss. 1–2, pp. 235–239. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.07.020

Tsygankov V. Yu., Boyarova M. D., Lukya-nova O. N., Khristoforova N. K. Bioindicators of organochlorine pesticides in the Sea of Okhotsk and the western Bering Sea. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, vol. 73, no. 2, pp. 176–184. https://doi.org/10.1007/s00244-017-0380-2

Tsygankov V. Yu., Lukyanova O. N., Boyarova M. D. Organochlorine pesticide accumulation in seabirds and marine mammals from the Northwest Pacific. Marine Pollution Bulletin, 2018, vol. 128, pp. 208–213. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.01.027

Tsygankov V. Yu., Lukyanova O. N., Khristoforova N. K. The Sea of Okhotsk and the Bering Sea as the region of natural aquaculture: Organochlorine pesticides in Pacific salmon. Marine Pollution Bulletin, 2016, vol. 113, iss. 1–2, pp. 69–74. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.08.060

Waszak I., Dabrowska H., Komar-Szymczak K. Comparison of common persistent organic pollutants (POPs) in flounder (Platichthys flesus) from the Vistula (Poland) and Douro (Portugal) River estuaries. Marine Pollution Bulletin, 2014, vol. 81, iss. 1, pp. 225–233. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.044

Финансирование

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 18-14-00120).

Статистика

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.