Функционально-экологическая оценка микроорганизмов-биодеструкторов для разложения и утилизации полиэтиленов высокого давления тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат биологических наук Белова, Мария Сергеевна

  • Белова, Мария Сергеевна
  • кандидат биологических науккандидат биологических наук
  • 2012, Москва
  • Специальность ВАК РФ03.02.08
  • Количество страниц 180
Белова, Мария Сергеевна. Функционально-экологическая оценка микроорганизмов-биодеструкторов для разложения и утилизации полиэтиленов высокого давления: дис. кандидат биологических наук: 03.02.08 - Экология (по отраслям). Москва. 2012. 180 с.

Оглавление диссертации кандидат биологических наук Белова, Мария Сергеевна

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Состояние окружающей среды в современных 10 техногенных условиях

1.1.1 Проблемы утилизации упаковочных материалов в 11 России и за рубежом

1.1.2 Современная законодательная база в сфере 12 обращения с пластиковыми отходами

1.1.3 Экология почвенных микроорганизмов при 14 антропогенных факторах воздействия

1.2 Биодеградируемость - очередной шаг вперед при 18 решении создавшейся экологической ситуации

1.21 Биопластики - мировой рынок, состояние, 18 перспективы развития

1.2.2 Биодеструкция синтетических полимерных 31 материалов

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Объекты исследований

2.1.1 Полиэтилен высокого давления

2.1.2 Полилактид

2.1.3 Характеристика образцов почв

2.2 Микробиологические методы исследований

2.2.1 Исследования характеристик почв изучаемых 37 территорий

2.2.2 Выделение чистых культур и определение 38 численности микроорганизмов

2.2.3 Определение относительной частоты встречаемости 45 почвенных микроорганизмов

2.2.4 Культивирование микроорганизмов на образцах 45 полиэтилена высокого давления

2.3 Физико-механические методы исследований

2.3.1 Измерения убыли веса

2.3.2 Хроматомасс-спектрометрический метод 47 исследования

2.3.3 Определение физико-механических свойств 48 полиэтиленов различных марок и полилактида после иннокулировния микроорганизмами

2.3.4 Электронная микроскопия

2.3.5 Статистическая обработка данных 49 Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Мониторинг почвенных микромицетов на 51 различных средах

3.2 Изучение образцов почв с использованием среды 62 Гетчинсона

3.3 Разработка методического подхода к оценке степени 63 биоповреждений полиэтиленов под действием почвенных микроорганизмов

3.3.1 Оценка грибостойкости полиэтиленов под 63 действием почвенных микроорганизмов

3.3.2 Изучение изменений физико-механических 73 характеристик полиэтиленов при инокуляции почвенными микромицетами

3.3.3 Оценка поверхностных биоповреждений 87 полиэтиленов различных марок

3.3.4 Дисперсионный анализ данных 90 3.4 Механизм биоповреждений и экологические

аспекты утилизации полиэтиленов инкубированием в почвы

ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Функционально-экологическая оценка микроорганизмов-биодеструкторов для разложения и утилизации полиэтиленов высокого давления»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время экологическим вопросам, связанным с утилизацией полимерного мусора, уделяется недостаточное внимание. Исследование процессов физико-химических превращений синтетических и природных полимерных материалов (ПМ) в условиях воздействия окружающей среды, является фундаментальной задачей науки о материалах как при решении вопросов их биостойкости, так и получении биоразлагаемых изделий. Знание механизма процессов биодеструкции или относительной биостойкости должно позволить прогнозировать изменение функциональных параметров, находить способы как продления «сроков жизни», так и ускорения процесса их распада.

Проблема утилизации упаковочных материалов остается нерешенной, становясь все более и более международной. На сегодня можно встретить следующие данные (Легонькова O.A., 2010; www.waste-management-world.com, 2010; www.solidwaste.ru, 2010):

•S Объем образования муниципальных отходов в государствах - членах ЕС в среднем 524 кг на каждого жителя ЕС. Из общего количества образовавшихся муниципальных отходов 40% было захоронено на полигонах, 20% сожжено в энергетических целях, 23% переработано в качестве вторичных материальных ресурсов и 17% подверглось компостированию.

■S В России по различным источникам (поскольку статистический учет не ведется) уже много лет проскальзывает цифра 400 кг на человека в год (из них 100-150 кг отходов упаковки). Годовой уровень накопления полимерных отходов составляет 710 тыс. т. В среднем 61% ТБО выбрасывается на свалку, только 24% вторично перерабатывается, 15% сжигается.

В Российской Федерации полимерные отходы не выделяются из общего

5

объема ТБО, действующее законодательство не содержит определения термина «отходы упаковки» и не предусматривает отдельной системы сбора и утилизации.

Состав ТБО следующий: бумага и картон - 25-30%, пищевые отходы - 2030%, металлолом - 10-12%), полимеры - 10-12%, прочие - 5-10%. Создается впечатление, что почти все полимерные упаковочные материалы переходят на свалки. Эти 10-12%) полимерных отходов включают полиэтилены (до 38%), поливинилхлориды и его производные (до 20%>), полистирол (до 15%»), полипропилен (до 8%>), другие пластики (полиэтилентерефталат, полиамиды и др. до 19%).

Нельзя сказать, что для решения проблемы утилизации полимерных материалов ничего не делается. Отходы захоранивают, сжигают, подвергают пиролизу, вторично перерабатывают. Многие ученые в нашей стране и за рубежом продолжают работать над созданием биоразлагаемых полимеров и композитов: В.А.Каргин, Н.М.Эмануэль, Н.А.Платэ, А.А.Берлин, А.Л.Бучаченко, Г.Е.Заиков, D.L. Kaplan, J.E.Guillett, A.Jimenez, A.D'Amore... Однако в целом, проблема утилизации, переработки, создания биоразлагаемых материалов далека от полного решения.

Убежденность многих экспертов в том, что благодаря биополимерам наступит перелом в охране окружающей среды, и решится проблема мусорных свалок, может оказаться слишком оптимистичной (Легонькова O.A., 2011). Вопрос, что же делать с огромными свалками, уже существующими и продолжающими разрастаться, остается нерешенным. Поэтому задачи повторного использования, восстановления и рециклинга полимерных отходов в этом широкомасштабном потоке отходов становятся все более и более актуальными.

Целью исследования являлась функциональная оценка микроорганизмов-биодеструкторов, выявление механизмов биоповреждения полиэтиленов высокого давления различных марок для разработки путей экологически безопасной утилизации полимерных отходов.

Задачи исследования

1) Разработать методический подход к выделению почвенных микроорганизмов-биодеструкторов синтетических полимерных материалов.

2) Проанализировать разнообразие микроорганизмов, выделенных из ряда почв России, потенциальных биодеструкторов полиэтиленов высокого давления (ПЭВД) различных марок.

3) Оценить степени биоповреждений полиэтиленов высокого давления различных марок под действием микроорганизмов-биодеструкторов.

4) Выявить механизмы биоповреждений полиэтиленов высокого давления различных марок под действием почвенных микроорганизмов.

Научная новизна исследования. Установлено, что все изученные образцы почв содержали микромицеты, способные вызывать биоповреждения ПЭВД различных марок. Наибольшим биоразнообразием отличается технозем с регулируемой свалки Московской области. Выделено более 100 изолятов, 25 из которых составили рабочую коллекцию. Выяснили, что все изученные образцы почв содержали микромицеты, способные обрастать полиэтилены высокого давления различных марок. Разработан микробиологический подход к выделению биодеструкторов синтетических полимерных материалов. Выявлены активные штаммы микроорганизмов, вызывающие биоповреждения исследованных марок ПЭВД. Впервые установлено, что определяющим

фактором степени грибостойкости полимеров является плотность полимерного материала. Показана идентичность глубины биоповреждений субстратов химического происхождения, основанных как на непосредственной метаболической активности микроорганизмов, так и на выделении ими продуктов жизнедеятельности. Получены данные, подтверждающие, что выделенные органические соединения при биоповреждении ПЭВД экологически безопасны при их утилизации инкубированием в почвах.

Практическая значимость исследования. Результаты выполненного исследования могут быть использованы для создания биоразлагаемых композиционных материалов и промышленных изделий из них, позволяя утилизировать отходы ПЭВД. Положения, сформулированные в работе, ряд экспериментальных данных и предложенных методов включены в качестве учебного материала при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Полимерное материаловедение», «Микробные биотехнологии в сельском хозяйстве», «Экологическая биотехнология».

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на The Second International Conference on Biodegradable Polymers and Sustainable Composites (Spain, 2009); Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Экологически безопасные ресурсосберегающие технологии и средства переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания» (Москва, 2009); IX Ежегодной международная молодежной конференции «Биохимическая физика» ИБХФ РАН-ВУЗы (Москва, 2009); Международная конференция «Биотехнология: экология крупных городов» (Москва, 2010); VI Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, 2011).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 работ, в том числе 5 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем работы. Диссертация изложена на 179 страницах машинописного текста и включает в себя следующие разделы: введение, обзор литературы, описание объектов и методов исследования, результаты и обсуждение, выводы и список литературы, включающий 179 наименований, в том числе 63 зарубежных авторов, приложения на 65 страницах. Диссертация иллюстрирована 48 таблицами и 108 рисунками

Работа выполнена 2008-2011 в лаборатории ПНИЛСиПП ГОУ ВПО «Московского Государственного университета прикладной биотехнологии».

Автор выражает признательность и благодарность научному руководителю д.т.н. Легоньковой O.A., доценту, к.б.н. О.В. Селицкой, к.б.н. Ваньковой A.A., сотрудникам кафедры микробиологии и иммунологии РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. Автор благодарит ведущего научного сотрудника кафедры микологии и альгологии МГУ к.б.н., Александорову A.B.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Экология (по отраслям)», Белова, Мария Сергеевна

выводы

1. Разработан методический подход к выделению биодеструкторов синтетических полимерных материалов, заключающийся в крупномасштабном мониторинге почвенных микромицетов на агаризованных средах по показателям: прочность, убыль веса, степень обрастания.

2. Было выделено более 100 изолятов, 25 из них составили рабочую коллекцию. Все изученные образцы почв содержали микромицеты, способные вызывать биоповреждения ПЭВД различных марок. Наибольшим биоразнообразием отличается технозем с регулируемой свалки Московской области.

3. «Активными» микроорганизмами-биодеструкторами для разных марок полиэтиленов высокого давления являются:

•S ПЭВД 153 03-003 - Acrostalagmus luteoalbus, Aspergillus niger, A. glaucus, A. sydowii, A. versicolor, Aureobasidium pullulans, Pénicillium canescens, P. variabile, P. cyclopium, Fusarium oxysporum, F. solani, Lecanicillium psalliotae,;

S ПЭВД 158 03-020 - Fusarium oxysporum, Lecanicillium psalliotae, Pénicillium citriunum, P. cyclopium, P. chrysogenum, Acrostalagmus luteoalbus, Actinomucor elegans, Aureobasidium pullulans, Aspergillus versicolor, A. glaucus;

S ПЭВД 108 03-020 - Lecanicillium psalliotae, Acrostalagmus luteoalbus, Fusarium solani, Aspergillus sydowii, A. versicolor, Actinomucor elegans, Aureobasidium pullulans, Trichoderma harzianum, Pénicillium citrinum, P. canescens, P. cyclopium, P. chrysogenum.

4. Показана избирательность действия штаммов грибов по отношению к различным марками полиэтилена. Интенсивность развития мицелия на юз поверхности полимера, снижение прочности, убыль веса не зависят от показателя текучести расплава, а связаны как с природой используемых микроорганизмов, так и маркой полиэтилена. Важным показателем для возникновения биоповреждений является плотностью материала.

5. Показана идентичность глубины процессов биоповреждений субстратов химического происхождения, основанных на непосредственной метаболической активности микроорганизмов. Полученные данные подтверждают способность микромицетов осуществлять деструкцию ПЭВД.

6. Установлено, что выделенные органические соединения при биодеструкции ПЭВД экологически безопасны при их утилизации инкубированием в почвах. Концентрация идентифициронных соединений находится на уровне 1,0'10"3- 5,0,10"4% за 28 дней.

Список литературы диссертационного исследования кандидат биологических наук Белова, Мария Сергеевна, 2012 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Абрамова Н.Ф., Наплекова H.H. Шкулова Г.А. Физиологическая активность культур плесневых грибов при росте на пластмассах и изменение её в зависимости от метода хранения, Биологические повреждения строительных и промышленных материалов, Киев, Наук. Думка, 1978, с. 69-70

2 Актуальные проблемы биологических повреждений и защиты материалов, изделий и сооружений, Сб. статей, Институт эволюции морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова, Донецкий университет, Ответственный редактор Ильичев Д.М., Наука, 1989

3 Андреюк Е.И., Валагурова Е. В. Основы экологии почвенных микроорганизмов. - Киев: Наукова думка, 1992. - 224 с.

4 Аристовская Т. В. Микробиология процессов почвообразования.-Л.:Наука. Ленингр. отд-ние, 1980.- 187 с.

5 Бабьева И. П., Зенова Г. М. Биология почв. - М.: Изд-во МГУ, 1989.-336с.

7 Безбородов A.M., Астахович Н.М. Секреции ферментов у микроорганизмов , М., Наука, 1984, 70 с.

8 Билай В.И., Коваль Э.З. Аспергиллы. Киев: Наукова думка, 1988. 204с.

9 Билай В.И., Курбацкая З.А. Определитель токсинобразующих микромицетов. Киев. Наукова думка, 1990. 236 с.

10 Богоев В. М., Гильманов Т. Г. Численность и биомасса микроорганизмов в почвах некоторых зональных экосистем. Биологические науки,-1982. -№ 7.-С. 12-24.

11 Вассер С.П., Ненова Л.И., Ступина B.C., Царенко JI.M, Навроцкая И.Л. Биоповреждение промышленных материалов бактериями, водорослями и лишайниками, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного, Киев, 1988

12 Вольберг М. М., Озрина Р. Д., Савельев И. Б. Утилизация бактериями Pseudomonas sp. органического углерода, экскретируемого зелеными водорослями Dunaliella maritima при разных условиях культивирования, Вестн. МГУ.- 1988.- Сер. 16, № 4,- С.42—48.

14 Грибаускене В. Влияние аминокислот на рост и протеолитическую активность разных штаммов грибов рода Aspergillus Mich, Пятый симпозиум микологов и лихенологов. Прибалтийская республика, Вильнюс, 1968, с. 37-38

15 Гусев М.В., Минеева ЛА. Микробиология. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 464 С.

16 Директива 2006/21 /ЕС «Об отходах»

17 Добровольская Т.Г. Структура бактериальных сообществ почв.- М.: Академкнига,2002.-282 с.

18 Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. Изд-во «Наука», 2006. 456 С.

19 Доклады ВАС ХНИЛ, 1991, №7

20 Дормидонтова О.В., Симко М.В.,Смирнова О.Н. Изучение эстеразной активности микромицетов в связи с биоповреждениями полимерных материалов, Труды биологического факультета ННГУ, Структура и регуляция биосистем, Вып. 2, 1999, С. 87-92

21 Дормидонтова О.В., Смирнова О.Н., Захарова Е.А., Леонтьева А.Н., Смирнов В.Ф. Исследования активности репрессируемых фосфатаз Aspergillus Niger в связи с биодеструкцией полимерных материалов, Сборник материалов Всероссийской конференции «Экологические проблемы биодеградации промышленных строительных материалов и отходов производства, Пенза, 1998, с. 101-106

22 Дрейер O.K., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. М.: Изд-во УРАО, 1997,224 С.

23 Евдокимова Г.А., Кислых Е.Е., Мозгова Н.П. Биологическая активность почва в условиях оэротехногенного загрязнения на Крайнем Север. Л.: Наука, 1984. 120 С.

24 Емельянов Д.Н., Смирнов В.Ф., Чернорукова З.Г. Смирнова О.Н., Захарова Е.А. Изменение механических свойств волокон в процессе биоповреждения микроскопическими грибами, Механика композиционных материалов и конструкций, 1997, №3, с. 55-61

25 Звягинцев Д. Г. Некоторые концепции строения и функционирования комплекса почвенных микроорганизмов Вестн.

МГУ,Сер. 17,Почвоведение. - 1978. - № 4. - С. 48-56.

27 Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.:МГУ, 2005, 445 С.

28 Звягинцев Д.Г., Добровольская Т.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М., Лысак Л.В., Полянская Л.М., Чернов И.Ю. Структурно-функциональная организация микробных сообществ наземных экосистемЮкология и почвы. Избранные лекции (1991-1997).- T.II, Пущино, 1998.-252 с.

29 Звягинцев Д.Г., Зенова Г.М. Экология актиномицетов.-М.:ГЕОС,2001.-256с.

30 Зенова Г.М. Почвенные актиномицеты.-М.: Изд-во МГУ, 1992.- 78 с.

31 Зенова Г.М., Красильников Н.А.Актиномицеты, разлагающие углеводороды парафинового ряда, Микробиология.- 1968.- Т. 37,Вып. 5.- С. 870-875.

3 2 Игнатьев P.A., A.A. Михайлова Защита техники от коррозии,

старения и биоповреждений, справочник, Москва, Россельхозиздат, 1987

34 Квасников Е.И., Исакова Д.М. Физиология термотолерантных микроорганизмов , М., Наука, 1978, 166 с.

35 Кириленко Т. С. Определитель почвенных сумчатых грибов. Киев: Наук. Думка. 1978. 263 с.

36 Ковда В.А. Биохимия почвенного покрова.- М.:Наука, 1985.- 263с.

37 Кожевин П. А. Микробные популяции в природе. - М.: Изд-во МГУ

38 Колесников В. Т., Л.П. Слесарчук, А.Д. Белицкая, В.П. Новиков Биоцидные препараты хиноидного ряда, Львовский ордена Ленина политехнический институт.

39 Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право Европейского союза. Под ред. Дубовик О.Л., М.: Городец, 2007, 160 с.

40 Легонькова O.A. Биодеградация - очередной шаг вперед».У1 Международный конгресс Биотехнология: состояние и перспективы развития, 2011, 21-25 Марта, С.91.

стр.42-44.

42 Легонькова O.A. Биотехнология получения биополимеров для пищевой промышленности: полигидроксиалканоаты. Пищевая промышленность, 2008, №5, СС. 60-61.

43 Легонькова O.A. Мировой рынок биопластиков из возобновляемого сырья - взрывной рост, М., Материалы Международной конференции по глубокой переработке зерна, 2010, декабрь.

44 Легонькова O.A. Упаковочные материалы из биоразлагаемых материалов на основе полилактида и крахмала. Пищевая промышленность, 2009, №6, СС.14-18.

45 Легонькова O.A., Сухарева Л.А. Тысяча и один полимер от биоразлагаемых до биостойких. UP Group, 2004.

46 Лугаускас 1988, Booth, 1981

47 Лугаускас А.Ю., Стакишайтите Р. - В.В., Рубан Г.И. Оценка методов исследования биостойкости материалов и изделий радиотехнической промышленности, Первая всесоюзная конференция по биоповреждениям, М., Наука, 1978, сЗ 15-16

48 Лугаускас А.Ю.; Микульскене А.И.; Шляужене Д.Ю. Каталог

микромицетов-биодеструкторов полимерных материалов. Отв. ред. М.В.Горленко. М.: Наука, 1987. 340 с.

49 Марфенина О. Е. Микробиологические аспекты охраны почв.- М.: МГУ. 1991. -120с.

50 Марфенина O.E. Антропогенная экология почвенных грибов.-М.Медицина для всех.2005.-196 с.

51 Марфенина O.E. Изменение структуры комплекса микроскопических грибов при загрязнении почв тяжелыми металлами. Вестник МГУ. Сер. Почвоведение. 1985. №2. С.46-50.

52 Марфенина O.E. Микологический мониторинг почв: возможности и перспективы/ЛТочвоведение.- 1994.-№1.- С.75-80.

53 Марфенина O.E. Мониторинг микроскопических грибов при антропогенных воздействиях. Мониторинг биоразнообразия. М: Наука, 1997. С.216-220.

55 Мельникова Г.Д., Хохлова Т.А., Тютюкина J1.C. и др. Защита ПВХ, искусственной кожи от поражения плесневыми грибами, Биоповреждения, Горький, 1981, 4.1, с.52-53

56 Методы почвенной микробиологии и биохимии. Д.Г. Звягинцев (ред.). М.: Изд-во МГУ, 1991. 303.

57 Милова Н.М. Динамика образования щавелевой кислоты дереворазрушающими грибами в культуре, Микробиология и фитопатология, 1973, т.7, вып. 6, с. 512-514

58 Милько А. А. Определитель мукоральных грибов. Киев: Наук, думка, 1974. 306 с.

59 Мирзоян М.А., Хачатрян A.C. Сравнительная характеристика биоповреждений фторсодержащих полимеров различными микроорганизмами, Ред. Биол. Журнал Армении, Ереван, 1985, 9 е., Рус.-Деп. В ВИНИТИ 28.20.85, № 7498 - В.

60 Мишустин Е. Н. Ассоциация почвенных микроорганизмов.- М: Наука, 1975,- 107 с.

СССР. M.: Наука, 1966. С. 3-23.

62 Мишустин Е. Н., Перцовская М. И. Микроорганизмы и самоочищение почвы. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - 158 с.

63 Мишустин E.H. Географический фактор и распространение микроорганизмов, Известия АН СССР, Сер. Биол, 1985, №6, с. 661-676

64 Мишустин E.H. Развитие учения о ценозах почвенных микроорганизмов, Успехи микробиологии, М.: Наука, 1982, Вып. 17, с. 117-135

65 Мишустин E.H., Заварзин Г.А, Экология микроорганизмов и биосферные заповедники, Труды 1 Советско - американского симпозиума, JT. : Гидрометеоиздат, 1977, с. 100-107

66 Мишустин E.H., Перцовская М.И., Горбов В.А. Санитарная микробиология почвы. -М.: Наука, 1979. - 304 с.

67 Мишустин E.H., Пушкинская О.И. Эколого-географические закономерности в распространении почвенных микроскопических грибов, Известия АН, СССР, Сер. Биол, 1960, №5, с. 641-660.

68 Мишустин Е.Н.,Емцев В.Т. Почвенные азотфиксирующие бактерии рода Clostridium.М.:Наука, 1974.-250 с.

69 Моисеев Ю.В., Заиков Г.Е., Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах, М.-Химия, 1979, 288 с.

70 Морфологические и биохимические аспекты биодеструкции полимеров под редакцией Г.А. Пхаидзе, Киев, Наукова Думка, 1986

71 Мосина JI. В. Спорообразующие бактерии и актиномицеты в почвах Европейской части СССР: Автореф.дис. канд. биол.наук.-М., 1974.-22 с.

72 Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В. Агропочвоведение. КолосС. 2004.528 С.

73 Мюллер Э., Лёффлер В. Микология.: Пер. с нем. М.: Мир,1995.343 с.

74 Мягкова А.Д., Строганова М.Н. Влияние негативных экологических процессов на почвы города (на примере Москвы), Вестник Московского ун-та/Серия 17, Почвов.,1996, №4. с. 37-45.

76 Нетрусов А.И, Котова И.Б. Микробиология. М.: Издательский центра «Академия», 2007. 352 С.

77 Одум Ю. Основы экологии. - М.: Мир, 1975.-740 с.

78 Петерсон Н. В, Курыляк Е. К. Взаимоотношения групп микроорганизмов в почвах и рекультивируемых землях. Микробные сообщества и их функционирование в почве. Киев : Наукова думка, 1981.-С.173-179.

79 Полянская Л.М, Лукин С.М, Звягинцев Д.Г. Изменение состава микробной биомассы в почве при ее окультуривании. Почвоведение, 1997.-№ 2.-С. 206-212.

80 Почва, город, экология, под общей редакцией Г.В.Добровольского. М.: Фонд «За экологическую грамотность».1997.-320 с.

81 Практикум по почвоведению. Под ред. И. С. Кауричева. - М.: Колос, 1980.-272С.

82 Работнова ИЛ, Позмогова И. Н. Некоторые вопросы общей физиологии микроорганизмов. ЖМЭИ-1994.- № 4.-С. 116-120.

84 Рамочная директива 2008/98/ЕС «Об отходах».

85 Рекомендации парламентских слушаний на тему: «О законодательном регулировании обращения с упаковочными отходами» (Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 17 июня 2010 г.

86 Решение Высшего экологического совета при Комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы ФС РФ от 22 июня 2009 г. «О проблемах правового регулирования использования упаковочных материалов и обращения с упаковочными отходами», http://www.duma.gov.ru/cnature.

87 Рэуце К, Кырстя С. Борьба с загрязнением почвы. Пер.с румынского. М.: ВО Агропромиздат, 1986.-221с.

88 Саакян К.А, Мирзоян М.А,Петросян Р.А. Исследование биоповреждения пластифицированного органического стекла, Ред.Биол.ж. Армении, Ереван, 1985, 7 с. Рус. - Деп.6, ВИНИТИ 28.20.85, №7498-В.

90 Сивере B.C., Школьный А.Т. ß-галактозидазная активность микроскопических грибов, Метаболиты почвенных микромицетов, Киев: Наук. Думка, 1971, с. 102-106

91 Смирнов В.Д., Зоботин К.П., Чаров А.И., Новоспасская Н.Ю., Смирнова О.Л., Бродилкин В.А. Защита строительных материалов и конструкций в промышленности и агротехнических помещениях от биокоррозии с помощью полимерных биоцидов, Тезисы докладов конференции «Защита строительных материалов», Пенза, 1991, с. 24-25

92 Смирнов В.Ф., Семичева A.C., Смирнова О.Н., Захарова Е.А. Агрессивные метаболиты грибов и их роль в процессе деградации материалов различного химического состава, Материалы конференции «Биологические проблемы экологического материаловедения», Пенза, 1995, с. 82-86

93 Смирнов В.Ф., Семичева A.C., Смирнова О.Н., Микушова Л.В, Исследование ингибирующего действия ряда полиаокиленгуанидинов на оксидоредуктазы грибов в связи с деструкцией эпоксидных полимеров, Тезисы докладов 2-го биохимического съезда России, М., Июнь, 1997

94 Смирнов В.Ф, Цендровский Д.Р, Смирнова О.Н, Бенедиктова Д.А. Устойчивые к биокоррозии полимерные композиции на основе акрилатов, Материалы международной НТК «Прикладная биотехнология на пороге 21 века, М., 1995, с. 142-143

95 Смирнова О.Н. Роль сообществ микромицетов в биоповреждении полимерных материалов на предприятиях агропромышленного комплекса, 03.00.16. - экология, автореферат (диссертация на соискание ученой степени, канд. биол. Наук).

96 Стакишайтите - Инсодене Р.В, Лугаускас А.Ю. Микроскопические грибы, повреждающие искусственные кожи и ПВХ пленки, Труды АН Лит. СССР сер. В, 1981, т.4 (76), с. 31-38

97 Стакишайтите - Инсодене Р.В, Лугаускас А.Ю.Химический состав питательного субстрата - главный фактор, определяющий рост и особенности морфолого-физиологических свойств Aspergillus niger, Методы выделения и идентификации почвенных микромицетов -биодеструкторов, Вильнюс, 1982, с. 112-116

98 Степанов АЛ, Манучарова Н.А, Смагин А.В, Курбатова А.С, Мягкова А.Д, Башкин В.Н. Характеристика биологической активности микробного комплекса городских почв. Почвоведение. 2005, №8, СС.978-983.

99 Степанов A.JI., Манучарова H.A., Смагин A.B., Курбатова

A.C.,Мягкова А.Д.,Башкин В.Н.Характеристика биологической активности микробного комплекса городских почв./Почвоведение.2005.№ 8.С.978-983.

100 Сухаревич В.И., Кузикова И.Л., Медведева Н.Г. Защита от биоповреждений, вызываемых грибами. Санкт-Петербург. Изд-во «ЭЛБИ-СПБ», 2009, 206 С.

101 Сычугова О.В., Колесникова H.H., Лихачева А.Н. и Попова A.A. «Роль крахмальной компоненты в процессе деструкции смесей СЭВА - ТПК при воздействии плесневых грибов»

102 Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. Москва, «Дрофа», 2004

103 Тульчинская В.П., Мишнаевский М.С., Житецкая А.Л. и другие Повреждение синтетических и пробковых материалов мицелиальными грибами и разработка способов повышения их грибостойкости, Труды 4 съезда микробиологов Украины, Киев, Наука Думка, 1975, с. 86

104 Фюр М. Транснациональный законотворческий процесс и политика ЕС в области производства продукции на примере отходов электронного и электрического оборудования.

Экологическое право. -2006.-№4.

105 Чалых А.Е. Диффузия в полимерных системах, М.- Химия, 1987, 312 с.

106 Шкляр Б.Х. Ферментативный мунс мицелиальных грибов, Биологически активные вещества микроорганизмов, Минск, Наука и Техника, 1975, с. 18-35

107 Ames L.M. A Monograph of the Chaetomiaceae. Arme research offise. 1961. 135 p.

108 Arx J. A. von. The genera of fungi sporulation in pure culture. Vaduz.: J. Cramer, 1981.424 p.

109 Arx J.A. von, Guerro J, Figueras M.J. Sordariaceous Ascomycetes without ascospore ejaculation // Beih Nova Hedwigia 1988, 94

110 ASTM-D1436-97,Standard Test Methods for Application of Emulsion Floor Polishes to Substrates for Testing Purposes. П 2002.

Test. □ 2002.

112 ASTM -D5988, Standard Test Method for Determining Aerobic

Biodégradation in Soil of Plastic Materials or Residual Plastic Materials after Composting. □ 2003.

113 ASTM D6002-96, Standard Guide for Assessing the Compostability of Environmentally Degradable Plastics. □ 2002.

114 Barnett H.L. Illustrated genera of Imperfect Fungi. -Burgess Publ. Compani, 1972. -218p. •

115 Barron G.L. The genera of Hyphomycetes from soil. -Baltimore: Willams and Wilkins Co., 1968. -364p.

116 Barron G.L., Gain R.F., Gilman J.C. 1961 The genus Microascus. // Can. J. Bot. 39; 1609-1631.

117 Bissett J. Trichoderma atroviride // Can. J. Bot. 1992. Vol. 70, N. 3. P. 639-641.

119 Bissett J. A revision of the genus Trichoderma. (III). Section Pachybasium // Can. J. Bot. 1991b. Vol. 69. P. 2373-2417.

120 Bissett J. A revision of the genus Trichoderma. (IV). Additional notes on section Longibrachiatum // Can. J. Bot. 1991c. Vol. 69. P. 2418 - 2420.

121 Bissett J. A revision of the genus Trichoderma. (II). Infrageneric classification// Can. J. Bot. 1991a. Vol. 69. P. 2357-2372.

122 Bissett J. Notes on Tolypocladium and related genera // Can. J. Bot. 1983. Vol. 61. P. 1311-1329.

123 Booth C. The genera Fusarium. Klw, Surrey, England: Commonvealth Mycological Inst, 1971. 237 c.

124 Calomon A, Guillaune S, Bellon-Maurel V, Feuilloley P. and Sivestre F. J. ofEnviornmental Polymer Degradation. □ 1999. □ V.7,№3. □ P. 157.

125 Christensen M, Fennell D.I, Backus M.P. Aspergillus kanagawaensis and related species in Wisconsin forest soil // Mycologia. 1964. V. 56. P. 345-362.

126 Corrado Berhi, A. Celli, P.Marches. Enviromnetally friendly copolyesters. Macromolecular Chemistry and Physics, 2010, №211, PP.44-53.

127 Corrado Berhi, Annamaria Celli. Thermal behaviour and biodégradation of fully aliphatic random copolymers containing 1,4-cyclohexylene ring.. European Polymers Journal, 2009, №45, PP.2402-2412.

128 DIN 38412 , Growth Inhibition Test using the Marine Algae Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum (L45). □ 1998.

129 DIN 38412-15, German Standard Methods for the Examination of Water, Waste Water and Sludge; bioassays (Group L): Determination of the Effects of Substances in Water on Fish - test LI 5. □ 1982.

130 DIN 38412-30, German Standard Methods for Examination of Water, Waste Water nd Sludge Bioassays (Group L); Determining the Tolerance of Daphnia to the Toxicity of Waste Water by Way of a Dilution Series (L30). □ 1989.

131 DIN 54900, Parts 1-4, Testing of the Compostability of Plastics. □ 1998.

133 Domsch K.H, Gams W, Anderson T. Compendium of soil fungi. 1980 London: Academic Press, (2vol.) -859p.

134 Ellis M. B. Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycologigical institute Kew, Kew: Surrey, 1971. 609 p.

135 Fritze H, Baath E. Microfungal species composition and fungal biomass in a coniferous forest soil polluted by alkaline deposition // Microbial Ecology. 1993. V.25. P. 83-92.

136 Gadd G.M. Interactions of fungi with toxic metals // New Phyto. 1993.V.174.P.25-60.

137 Gadd G.M. Metals and microorganisms: a problems of definition// FEMS Microbiol. Lett. 1992.V. 100.P. 197-204.

138 Gams W. Cephalosporium-artige Schimmelpilse (Hyphomycetes). Stuttgart: Fischer, 1971. 262 p.

139 Gams W. Phialemonium, a new anamorph genus intermediate between Phialophora and Acremonium // Mycologia. 1983. 75(6) 977-987.

141 Hoog G.S. de, Guarro J. Atlas of clinical fungi. Baarn: Centraalbureau voor Schimmelcultures, 1995. 72Op.

142 Hoog, G. S. de, 1985. Taxonomy of the Dactylaria complex, IV. Dactylaria, Neta, Subulispora and Scolecobasidium. Studies in Mycology. 1985. N26: 1-60.

143 http://www.e-plastics.ru/

144 ISO 10706, Water Quality - Dtermination of Long Term Toxicity of Substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). □ 2000.

145 ISO 10712, Water Quality - Pseudomonas putida Growth Inhibition Test (Pseudomonas Cell Multiplication Inhibition Test). □ 1998.

146 ISO 11348, Water Quality - Determination of the Inhibitory Effect of Water Samples on the Light Emission of Vibrio Fischer (Luminescent Bacteria Test). □ 1998.

147 ISO 14852, ISO 14851, Determination for the Ultimate Aerobic Biodegradability of Plastic Materials in an Aqueous Medium - Method by Analysis of Evolved Carbon Dioxide. □ 1999.

148 ISO 14855, Determination of the Ultimate Aerobic Biodegradabiltiy and Disintegration of Plastic Materials under Controlled Composting

Conditions-Method by Analysis of Evolved Carbon Dioxide. □ 1999.

149 ISO 7346 1 -3, Water Quality - Determination of the Acute Lethal Toxicity of Substances to a Freshwaer Fish Brachydanio rerio Hamilton Buchanan (Teleostei, Cprinidae). □ 1996.

150 ISO 8692, Water Quality - Fresh Water Algal Growth Inhibition Test with Secenedesmus Subspicatus and Selenastrum Capricornutum. □ 1989.

151 ISO/DIS 14853, Determination of the Ultimate Anaerobic Biodegradability of Plastic Materials in an Aqueous System - Method by Measurement of Biogas Production. □ 1999.

152 J.R.Hanson. Chemistry of Fungi, RSC Publishing, 2008, 231 P.

153 Klich Maren A. Identification of common Aspergillus species. CBS 2002. 116 pp.

154 Lundqvist N Nordic Sordariaceae s. lat. Uppsala 1972.

155 OECD 208, Terrestrial Plants, Growth Test. □ 1984.

157 P.Karlovsky. Secondary Metabolites in Soil Ecology, Noida, UP, India, 2008,291 P

158 Pitt G. I. A laboratory guide to common Pénicillium species ( sec. ed.). North Ryde, U.S.W., Australia: CSIRO, Division of Food Processing, 1991. 188 p.

159 Raistrick H. The chemistry of fungi: A region of biosynthesis, Suomen Kern, 1950, Vol. 23, №3, P. 194-211

160 Ramirez C. Manual and Atlas of the Penicillia. Amsterdam; New York; Oxford: Elsiveier Biomedical Press, 1982. 874 p.

161 Raper K.B., Thom C. A Manual of the Penicillia. New York: Hefner Publishing Co., 1968. 875 p.

162 Rifai M.A. A revision of the genus Trichoderma // Mycol. Pap. 1969. Vol. 116. P. 1-56.

163 Samson, R.A., Frisvard J.C. Penicillium subgenus Penicillium: new taxonomic schemes, mycotoxins and other extrolites/ C.B.S. Stud. Mycol. N 49. 2004. 260p.

164 Samuels G J, Lieckfelt E, Nirenberg H.I. Trichoderma asperellum, a new species with warted conida, and redescription of T. viride // Sydowia. 1999. Vol. 51, N l.P. 71-88.

165 Samuels G.J, Pardo-Schultheiss R, Hebbar K.P, Lumsden R.D, Bastos C.N, Costa J.C, Bezerra J.L. Trichoderma stromaticum sp. nov, a parasite of the cacao witches broom pathogen // Mycol. Res. 2000. Vol. 104. P. 760-764.

166 Samuels, G. J, Petrini O, Kuhls K, Lieckfeldt E, Kubicek C.P. The Hypocrea schweinitzii complex and Trichoderma sect. Longibrachiatum // Stud. Mycol. 1998. N. 41. P. 54.

167 Schroes H-J. A monograph of Bionectria (Ascomycota, Hypocreales, Bionectriaceae) and its Clonostachys anamorphs / C.B.S. Stud. Mycol. N 46. 2001.214p.

168 Shame G, Wase D. A. J. The biodégradation of E-caprolactam and some related compounds a review. - Int. Biodeth. Bull. V.17, №1, P. 1-9

169 Sigler L, Carmichael J.W. Taxonomy of Malbranchea and some other Hyphomycetes with arthroconidia. // Mycotaxon. 1976. Vol. IV, N 2. Pp 349-488.

170 Simmons E.G. Typification of Alternaria, Stemphylium and Ulocladium // Mycologia. 1967. Vol. 59. P. 67-92.

171 Stolk A.C., and Hadlok R.. 1976. Revision of the Subsection Fasciulata of Penicillium and Some Allied Species. C.B.S. Stud. Mycol. 11

172 Stolk, A.C., and R.A. Samson. 1972. The Genus Talaromyces. Studies on Talaromyces and Related Genera. II. C.B.S. Stud. Mycol. 2

173 Stolk, A.C., and R.A. Samson. 1983. The ascomycete genus Eupenicillium and related Penicillium anamorphs. C.B.S. Stud. Mycol. 23.

174 Sutton B.C. The coelomycetes. -Kew: Commonweath Mycol. Inst., 1980.-690p.

175 Thom C.A., Raper K.B. Manual of the Penicillia. New York: Hefner Publishing Co., 1968.875 p.

176 Thomas A., Hile E.Aspergillus fumigatus and supersonic aviation, Intern. Biodeterior Bull., 1976. Vol. 12 №3. P.87-94

178 Zare R, Gams W. A revision of Verticillium section Prostrata. IV. The genera Lecanicillium and Simplicillum gen. nov. // Nova Hedwigia. 2001. Vol. 73. P. 1-50.

179 Zare R, Gams W, Schroers H.J. The type species of Verticillium is not congerneric with the plant-patogenic species placed in Verticillium and it is not the anamorf of "Nectria inventa" // Mycological Research. 2004. 108 (5). P. 567-582.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.