ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ДЛЯ МОРСЬКИХ ССАВЦІВ

Автор(и)

  • О. М. Савінок Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-5364.2020.2.08

Ключові слова:

екотоксиканти, морські ссавці, мікропластики, важкі метали, біоциди, ціанотоксини, органічні сполуки

Анотація

В статті проведено аналіз впливу антропогенних забруднювачів на гідробіонтів. Визначено, що об’єкти флори і фауни, накопичують в собі токсичні елементи, які призводять до функціональних порушеньпроцесів їх життєдіяльності. Значний акцент зроблено на забруднення активними токсикантами Чорного моря, як одного із закритих водних басейнів Світового океану. Відповідно до проведеного аналізу, встановлено, що біоцидикорабельних фарб негативно впливають на прибережну екосистему, зокрема на нецільові організми, із досліджуваних речовин, найбільш токсичним є ТБТ, менш токсичними – діурон, цинк-піретіон та іргарол. Значної шкоди завдають мікропластики, які потрапляють до організмів морських ссавців харчовим ланцюгом, при вживанні цілої здобичі. В залежності від регіону Світового океану, в організмах ссавців знаходилося від 1 до 88 частинок. Більшість із встановлених полімерних забруднювачів – синтетичні матеріали, еластоміри: поліетилен, етилен-пропіленовий каучук,поліестер, поліакриламід, етилен-пропілен-дієновий мономерний каучук, гідрований бутадієн-нітрильний каучук та неопрен, поліарамід (кевлар), регенеровані целюлозні волокна. Відзначено накопичення важких металів в прибережних зонах Чорного моря, як закритого бассейну Світового океану, в концентраціях більших, ніж гранично допустимі норми – міді, кадмію, свинцю. Проведені дослідження вказують на небезпечну, надмірну біоакумуляцію важких металів у водному середовищі та створення потенційної загрози життю водних організмів та споживачів морепродуктів.

Надходження до морських басейнів річкових скидів сприяє накопиченню органічних сполук, зокрема, фосфору та азоту в прибережній зоні. Органічні речовини сприяють цвітінню водоростей з появою в прибережних водах ціанотоксинів. Ціанотоксини призводять до важких невропатологічних захворювань у дельфінів. Деякі хлорвмісткі сполуки, які містяться в промислових скидах, мають кумулятивний характер і негативно впливають на стан здоров’я ссавців, як хижаків верхнього рівня.

Біографія автора

О. М. Савінок, Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”

к.техн.н., доцент

Посилання

Navchalne vidannya Vodna toksikologiya. Metodichnij posibnik dlya samostijnoyi roboti studentiv zaochnoyi formi navchannya Chastina 1. Zagalni osnovi vodnoyitoksikologiyi dlya bakalavriv za napryamom pidgotovki 6.090201 – «Vodni bioresursi ta akvakultura» Ukladach: Dudnik S.V.Vidavnictvo Ukrayinskogo fitosociologichnogo centru Kiyiv – 2014 180 p.

Veselov E.A. Klassifikaciya stochnyh vod i ih komponentov po ih dejstviyu na vodoemy i vodnye organizmy/E.A.Veselov // Izvestiya Gosudarstvennogo nauchno-issledovatelskogo instituta ozernogo i rechnogo rybnogo hozyajstva, 1971.– Part 78.– p. 43–76.

Britta Eklund Estuarine, Review of the use of Ceramium tenuicorne growth inhibition test for testing toxicity of substances, effluents, products sediment and soil, Coastal and Shelf Science 195 (2017) 88–97 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.009 0272-7714/.

Rudneva I.I., Kovalevski A.O. Use of fish embryo biomarkers for the evaluation of mazut toxicity in marine environment Received: 29 January 2019 / Accepted: 8 April 2019 / Published online: 23 April 2019 The Author(s) 2019 Int Aquat Res (2019) 11:Р. 147–157 https://doi.org/10.1007/s40071-019-0225-xI.

Emily M. Duncan, Annette C. Broderick1, Wayne J. Fuller, Tamara S. Galloway, Matthew H. Godfrey, Mark Hamann, Colin J. Limpus, Penelope K. Lindeque, Andrew G. Mayes, Lucy C. M. Omeyer, David Santillo, Robin T. E. Snape, Brendan J. Godley. Microplastic ingestion ubiquitous in marine turtles. Received: 27 August 2018 | Accepted: 15 October 2018 744 | wileyonlinelibrary.com/journal/gcb Glob Change Biol. 2019; 25:744–752. DOI: 10.1111/gcb.14519.

Aaron Lechner, Hubert Keckeis, Franz Lumesberger-Loisl, Bernhard Zens, Reinhard Krusch, Michael Tritthart, Martin Glas, Elisabeth Schludermann Short communication The Danube so colourful: A potpourri of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe’s second largest river Environmental Pollution 188 (2014) 177–181.

Gray J.S., Eects of pollutants on marine ecosystems. Netherlands J. Sea Res., 1982, 16, 424-443.

Surugiu V, Mustaţă Gh, Hârţăscu M, Contributions to the qualitative and quantitative study of the macrozoobenthos from the Danube – Black Sea Canal. Studii şi Cercetări Ştiinţifice – Seria Biologie, 2004; 9: 75-80.

Ko FC, Chang CW, Cheng JO, Comparative study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Coral Tissues and the Ambient Sediments from Kenting National Park, Taiwan. Environ Pollut., 2014; 185: 35–43.

Bakar A.F.A., YusoI., Fatt N.T., Othman F., Ashraf M.A., Arsenic, Zinc and Aluminium Removal from Gold Mine Wastewater Eluents and Accumulation by Submerged Aquatic Plants (Cabomba piauhyensis, Egeria densa, and Hydrilla verticillata). BioMed Research International, Hindawi Publishing Corporation, 2013, Article ID 890803, 7 pp.

Ashraf M.A., Maah M.J., YusoI., Bioaccumulation of Heavy Metals in Fish Species Collected From Former Tin Mining Catchment. Int. J. Environ. Res., 2012, 6(1), 209–218.

Kahle J., Zauke G-P. 2003. Bioaccumulation of tracemetalsinthe Antarctic amphipod Orchomeneplebs: evaluation of toxicokinetic models. Mar. Environ. Res., 55(5), 359–384. doi:10.1016/S0141- 1136(02)00288-X.

Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. PWN, Warszawa, 352 pp.

BandaraJ.M.R.S., Wijewardena H.V.P., Seneviratne H.M.M.S. 2010. Remediation of cadmium contaminated irrigation and drinking water: A large scale approach. Toxicol. Lett., 198(1), 89–92. doi:10.1016/j.toxlet.2010.04.030.

Magdalena Mititelu, Elena Moroşan, Sorinel Marius Neacşu, Elena Iuliana Ioniţă. Research regarding the pollution degree from Romanian Black sea coast Manuscript received: June 2018 Farmacia, 2018, Vol. 66, 6 1059-1063 DOI: HTTP://DOI.ORG/10.31925/.

. Şengör GF, Gün H, Kalafatoğlu H, Determination of the Amino Acid and Chemical Composition of Canned Smoked Mussels (Mytilus galloprovincialis L.), Turk. J Vet Anim Sci., 2008; 32: 1–5.

Giuseppa Di B, Russo E, Giacomo D, Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants in Marine Organisms from Two Sicilian Protected Areas: Strait of Messina and Cape Peloro Lakes. Curr Org Chem., 2017; 21(5): 387–394.

Krivohizhin S.V., Birkun A.A., Laboratoriya Brema, Simferopol, Ukraina 2MOO Chernomorskiy sovet po morskim mlekopitayuschim, Simferopol, Ukraina spektr pitaniya kitoobraznyh v Chyornom more Morskiy ekologichniy zhurnal, # 4, T. VIII. 2009. p. 67–78.

Marcin Niemie , Barbara Wiśniowska-Kielia , Monika Arasimowicz, Natalya Kuzminowa. Assessmentof the Blacksea ecosystem pollution with copper and cadmium in selected bays of Sevastopol region Journal of Ecological Engineering Volume 16, Issue 5, Nov. 2015, pages 119–127 DOI: 10.12911/22998993/60467.

Alexandra Kravtsova, Nataliya Milchakova and Marina Frontasyeva Elemental accumulation in the Blacksea brown algae Cystoseira studied by neutron activation analysis ocena akumulacji pierwiastków w czarnomorskich glonach brunatnych Cystoseira Z Wykorzystaniemneutronowej analizy aktywacyjnej Ecol.Chem. Eng. S. 2014;21(1):9–23, DOI: 10.2478/eces-2014-0001.

Kopytov YuP, Minkina NI, Samishev EZ. Level of water and bottom sediments pollution of Sevastopolskaya bay (the Black Sea). Sistemi Kontrolya Okruzhajusheij Sredi. 2010;14:199–208.

Kuftarkova EA, Rodionova NYu, Gubanov VI, Bobko NI. Hydrochemical characteristics of several bays of the Sevastopol coast. Main results of complex investigations in Azov-Black Sea basin and the World Ocean (anniversary edition). Yugniro, Kerch. 2008;46:110–117.

Vollenweider, R.A.; Marchetti, R.; Viviani, R. Marine Coastal Eutrophication. Proceedings of an International Conference, Bologna, Italy, 21–24 March 1990; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands; London, UK; New York, NY, USA; Tokyo, Japan, 1992; p. 1310. ISBN 978-0-444-89990-3.

Markaki, Z.; Loÿe-Pilot, M.D.; Violaki, K.; Benyahya, L.; Mihalopoulos, N. Variability of atmospheric deposition of dissolved nitrogen and phosphorus in the Mediterranean and possible link to the anomalous seawater N/P ratio. Mar. Chem. 2010, 120, 187–194.

The MerMex Group. Marine ecosystems’ responses to climatic and anthropogenic forcings in the Mediterranean. Prog. Oceanogr. 2011, 91, 97–166.

Giani, M.; Djakovac, T.; Degobbis, D.; Cozzi, S.; Solidoro, C.; Fonda Umani, S. Recent changes in the marine ecosystems of the northern Adriatic Sea. Estuar. Coast. Shelf Sci. 2012, 115, 1–13.

Tugrul, S.; Murray, J.W.; Friederich, G.E.; Saliho ˇ glu, T. Spatial and temporal variability in the chemical ˇ properties of the oxic and suboxic layers of the Black Sea. J. Mar. Syst. 2014, 135, 29–43.

Aubrey, D.; Moncheva, S.; Demirov, E.; Diaconu, V.; Dimitrov, A. Environmental changes in the western Black Sea related to anthropogenic and natural conditions. J. Mar. Syst. 1996, 7, 411–425.

Bianchi, T.S. The role of terrestrially derived organic carbon in the coastal ocean: A changing paradigm and the priming effect. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2011, 108, 19473–19481. [CrossRef] [PubMed].

Asmala, E.; Autio, R.; Kaartokallio, H.; Stedmon, C.A.; Thomas, D.N. Processing of humic-rich riverine dissolved organic matter by estuarine bacteria: Effects of predegradation and inorganic nutrients. Aquat. Sci. 2014, 76, 451–463.

Stefano Cozzi, Carles Ibáñez, Luminita Lazar, Patrick Raimbault and Michele Giani. Flow Regime and Nutrient-Loading Trends from the Largest South European Watersheds: Implications for the Productivity of Mediterranean and Black Sea’s Coastal Areas.November 2018; Accepted: 12 December 2018; Published: 20 December 2018 Water 2019, 11, 1; doi:10.3390/w11010001.

David A. DavisI. D., Kiyo Mondo, Erica Stern, Ama K. Annor, Susan J. Murch, Thomas M. Coyne, Larry E. Brand, Misty E. Niemeyer, Sarah Sharp, Walter G. Bradley, Paul Alan Cox ID, Deborah C. Cyanobacterial neurotoxin BMAA and brain pathology in stranded dolphins. Mash PLOSONE (https://doi.org/10.1371/journal. pone.0213346 March 20, 2019 1/18.

Houde, M., Hoekstra, P. F., Solomon, K. R. &Muir, D. C. 2005 Organohalogen contaminants in dolphin oidcetaceans. Rev. Environ. Contam. Toxicol. 184, 1 –57. (doi:10.1007/0-387-27565-7_1).

Lori H. Schwacke, Eric S. Zolman, Brian C. Balmer, Sylvain De Guise, R. Clay George, Jennifer Hoguet, Aleta A. Hohn, John R. Kucklick, Steve Lamb, Milton Levin, JennyA. Litz, WayneE. McFee, NedJ. Place, ForrestI. Townsend, Randall S. Wells and Teresa K. Anaemia, hypothyroidism and immune suppression associated with polychlorinated biphenyl exposure in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) This journal is q 2011 The Royal Society Rowles Proc. R. Soc. B (2012) 279, 48–57 doi:10.1098/rspb.2011.0665 Published online 25 May 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20