Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2015 в 22:25, курсовая работа
Почвенный покров – важнейшее природное образование. Его роль в жизни общества определяются тем, что почва представляет главный источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% ресурсов населения планеты. Особое свойство почвенного покрова – его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур. Почвенный покров принадлежит к саморегулирующейся биологической системе, являющейся важнейшей частью биосферы в целом.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт Экологии и Географии
Кафедра ландшафтной экологии
Оценка качества почв, загрязненных тяжелыми металлами по Республике Татарстан.
Курсовая работа
студентка 4 курса, гр. Мулланурова А.Р.
Научный руководитель Галицкая П.Ю.
Допускается к защите «_» __________ 2014 г.
Казань.
2014 г.
Содержание.
Ведение.
Глава 1. Обзор литературы.
Почвенный покров – важнейшее природное образование. Его роль в жизни общества определяются тем, что почва представляет главный источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% ресурсов населения планеты. Особое свойство почвенного покрова – его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйственных культур. Почвенный покров принадлежит к саморегулирующейся биологической системе, являющейся важнейшей частью биосферы в целом.
Республика Татарстан занимает площадь 6783,7 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья составляют 4561,2 тыс. га, в том числе: пашни - 3677,6 тыс. га, сенокосы - 82,1 тыс. га, пастбища - 762,5 тыс. га. Земли граждан составляют 132,4 тыс. га, сельскохозяйственных предприятий, организаций - 4049,1 тыс. га всех сельхозугодий. Земли государственного запаса, лесного и водного фонда занимают 1592,1 тыс. га общей земельной площади.
Почвы республики отличаются большим разнообразием. Почти треть территории Татарстана (32%) занята черноземными почвами - в районах Предволжья, на западе и востоке Закамья. Серые и темно-серые лесные и слабоподзолистые почвы, занимающие почти 38% площади РТ, широко распространены в Предкамье, северных районах Предволжья, на северо-востоке и в центре Закамья. В северных районах Татарстана, а также по левобережью Волги и правобережью Камы преобладают дерново-подзолистые почвы. На их долю приходится около 17% территории республики. В долинах рек встречаются аллювиальные (наносные) почвы.
Большая часть территории Татарстана входит в лесную зону и лишь его южные районы располагаются в лесостепной зоне. Однако распаханность территории РТ много выше, чем в соседних республиках и областях. Поэтому площадь лесов в Татарстане невелика - 16,4% территории республики. В Предкамье это леса еловые, пихтово-еловые и смешанные. На берегах Волги, Камы, Вятки и некоторых других малых рек произрастают сосновые леса. В Предволжье и Закамье основными являются широколиственные и березово-осиновые леса. В целом в составе лесов преобладают лиственные породы (почти 85%), в том числе дуб (27%), липа (14%), береза (11%) и осина (24%). Из хвойных пород доминирует сосна (почти 12% площади лесов). Помимо лесов на нераспаханных склонах возвышенностей в южных и юго-восточных районах сохранились участки степей, материковых (суходольных) лугов, а на мелководьях водохранилищ и в северных лесах встречаются болота
Земельные ресурсы, которыми располагает республика, при их рациональном использовании и улучшении, способны обеспечить производство разнообразной сельскохозяйственной продукции в объемах, удовлетворяющих внутренние и экспортные потребности.
Состояние земельных ресурсов вызывает большую тревогу. На территории Татарстана повсеместно отмечается снижение естественного плодородия и деградация земель из-за эрозии, засоления и техногенного воздействия. Сохраняется дефицит в почвах фосфора, калия, кальция и других элементов. За последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция увеличения площадей сельскохозяйственных угодий, подверженных водной эрозии. Идет рост оврагов, происходит снижение содержания гумуса в почве - одного из важнейших элементов плодородия. При этом уровень распаханности сельскохозяйственных угодий в республике остается достаточно высоким. Так, распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 77% (в 1960 году было 82,6%), а по некоторым районам достигает 85-86% (Арский, Балтасинский, Сабинский, Сармановский районы). Снижение уровня распаханности сельскохозяйственных угодий за последние годы обуславливается переводом около 260 тыс. гектаров пашни в сенокосы, пастбища, лесные площади.
Нерациональное использование пестицидов в сельском хозяйстве приводит к накоплению их остаточных количеств в почве, а в последствии в воде и в пищевых продуктах.
Опасные размеры приобрели процессы заболачивания, зарастания кустарникам и мелколесьем, опустынивание земель. Важнейшее социально-экологическое значение приобрела проблема защиты почв от эрозии.
Значительные площади земель загрязняются веществами промышленного происхождения. Наиболее высокий уровень загрязнения техногенными веществами характерен для местностей вблизи центров черной и цветной металлургии, здесь так же отмечается широкий спектр металлов, накапливаемых в почве.
Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности загрязняют почвы преимущественно нефтепродуктами. Вокруг районов нефтедобычи в радиусе 1 – 2 км содержание нефтепродуктов почве заметно превышает фоновый уровень, при этом толщина загрязненного слоя нарушенных земель достигает 1 – 2 м.
Наибольшее природное загрязнение почвы нефтепродуктами отмечено на на юго-востоке Республики Татарстан. Это обусловлено тем, что именно здесь залегают самые крупные месторождения нефти.
Существенное загрязнение почв вызывают золоотвалы предприятий энергетической промышленности. Земли загрязняются также Бытовыми и сельскохозяйственными отходами ,что в совокупности с промышленными загрязнениями приводит к снижению урожайности и ухудшению качества сельскохояйственной продукции. В последние годы благодаря ужесточению земельного законодательства сократился отвод продуктивных угодий для несельскохозяйственных нужд.
Одними из наиболее вредных для биосферы Земли загрязнений, имеющих самые разнообразные вредные последствия, как для здоровья людей, так и для жизнедеятельности живых организмов, являются загрязнения тяжелым и металлами. Наряду с пестицидами, диоксинами, нефтепродуктами, фенолами, фосфатами и нитратами тяжелые металлы ставят под угрозу саму существование цивилизации. Увеличивающийся масштаб загрязнений окружающей среды оборачивается ростом генетических мутаций, раковых, сердечно-сосудистых и профессиональных заболеваний, отравлений, дерматозов, снижением иммунитета и связанных с этим болезней. В подавляющем большинстве случаев первоисточником загрязнений является экологически безграмотная деятельность человека. Среди опасных для здоровья веществ тяжелые металлы и их соединения занимают особое место, та к как являются постоянными спутниками в жизни человека.
Токсичность тяжелых металлов– это мера несовместимости вредного вещества с жизнью. Степень токсического эффекта зависит от биологических особенностей пола, возраста и индивидуальной чувствительности организма; строения и физико-химических свойств яда; количества попавшего в организм вещества; факторов внешней среды (температура, атмосферное давление)
Понятие об экологической
патологии.
Возросшая нагрузка
на организм, обусловленная широким производством
вредных для человека химических продуктов,
попадающих в окружающую среду, изменила
иммунобиологическую реактивность жителей
городов, включая детское население. Это
приводит к расстройствам основных регуляторных
систем организма, способствуя массовому
росту заболеваемости, генетическим нарушениям
и другим изменениям, объединенных понятием
- экологическая патология.
В условиях экологического
неблагополучия раньше других систем
реагируют иммунная, эндокринная и центральная
нервная системы, вызывая широкий спектр
функциональных расстройств. Затем появляются
нарушения обмена веществ и запускаются
механизмы формирования экозависимого
патологического процесса.
Среди ксенобиотиков
важное место занимают тяжелые металлы
и их соли, которые в больших количествах
выбрасываются в окружающую среду. К ним
относятся известные токсичные микроэлементы
(свинец, кадмий, хром, ртуть, алюминий
и др.) и эссенциальные микроэлементы (железо,
цинк, медь, марганец и др.), также имеющие
свой токсический диапазон.
Основным путем поступления
тяжелых металлов в организм является
желудочно-кишечный тракт, который наиболее
уязвим к действию техногенных экотоксикантов.
Спектр экологических
воздействий на молекулярном, тканевом,
клеточном и системном уровнях во многом
зависит от концентрации и длительности
экспозиции токсического вещества, комбинации
его с другими факторами, предшествующего
состояния здоровья человека и его иммунологической
реактивности. Большое значение имеет
генетически обусловленная чувствительность
к влиянию тех или иных ксенобиотиков.
Несмотря на разнообразие вредных веществ,
существуют единые механизмы их воздействия
на организм, как у взрослого человека,
так и у ребенка.
Отравления соединениями
тяжелых металлов известны с древних времен.
Упоминание об отравлениях «живым серебром»
(сулема) встречается в IV веке. В середине
века сулема и мышьяк были наиболее распространенными
неорганическими ядами, которые использовались
с криминальной целью в политической борьбе
и в быту. Отравления соединениями тяжелых
металлов часто встречались в нашей стране:
в 1924-1925 гг. Было зарегистрировано 963 смертельных
исхода от отравлений сулемой. Отравления
соединениями меди преобладают в районах
садоводства и виноделия, где для борьбы
с вредителями используется медный купорос.
В последние годы наиболее распространены
отравления ртутью. Нередки случаи массовых
отравлений, например, гранозаном после
употребления семян подсолнечника, обработанного
этим средством.
Всасывание,
транспорт и распределение металлов.
Для токсического действия
необходим контакт яда с биологическим
субстратом – объектом этого действия.
Контакт может осуществляться при циркуляции
яда во всех жидких средах организма (крови,
ликворе, межтканевой жидкости и т.п.),
а также при непосредственном соприкосновении
с оболочками клеток, цитоплазмой и её
составными элементами.
В силу этого в токсическом
действии металлов, как и других ядов, большое
значение имеют их транспорт, распределение,
концентрация в месте действия, метаболизм,
скорость и пути выделения. Вопросы метаболизма
ядов, имеющие большое значение для понимания
действия органических веществ, мало изучены
в отношении металлов. Однако некоторые
данные о превращении металлов в живом
организме все же имеются. Известны происходящие
в организме восстановительные процессы,
при которых металлы и неметаллы из состояния
высшей валентности переходят в состояние
низшей валентности. Это установлено для
железа, марганца, молибдена, ванадия,
хрома, мышьяка.
Концентрация металлов
в месте действия, как и вообще любых ядов
или фармакологических средств, является
результатом динамических процессов всасывания
из места поступления, проникания в жидкие
среды, транспорта, распределения в органах
и тканях, химических превращений в последних
и процессов выведения из организма.
Резорбция и распределение,
а также выделение металлов, как и вообще
экзогенных ядов, в конечном итоге схематически
представляют как ряд процессов распределения
между внешней средой и биосредами. В свою
очередь в биосредах - организмах - происходит
перераспределение между фазами: кровью
и тканевыми и межклеточными жидкостями,
между последними и клетками, между внутриклеточными
структурами.
Для осуществления
непосредственного контакта любого яда
с тканями, клетками, рецепторами и т.д.
ему приходится проникать через множество
пограничных поверхностей – биологических
мембран. Роль последних играет кожа, слизистая
желудочно-кишечного тракта, эндотелии
сосудов, альвеолярный эпителий, вообще
гистогематические барьеры, оболочка
клеток, внутриклеточных структур и т.д.
По современным представлениям биологические
мембраны имеют белково-липидную структуру.
Клеточные мембраны представляют самостоятельный
структурный элемент, активно участвующий
в процессах обмена веществ. Мембраны
рассматриваются как биологические, динамические
структуры, содержащие ряд важных энзимных
систем. Повреждения, вызываемые ядами,
нарушающими функции энзимов, приводят
к изменению проницаемости транспорта
через эти оболочки.
Поверхность клеточных
оболочек несет отрицательный заряд, что
показано на примере эритроцитов, сперматозоидов,
многих бактерий; но в тоже время на отдельных
участках заряд может меняться. Ионы, достигнув
поверхности клетки, либо фиксируются
на ней, либо отталкиваются в силу одноименности
заряда. Например, полагают, что анионы
проходят эритроциты через положительно
заряженные поры; положительно заряженные
ионы не могут проникнуть через них, с
чем связана плохая проницаемость эритроцитов
(и других клеток) для катионов. Одни анионы
(хлор, бром) проникают в эритроциты почти
мгновенно, но ряд других более сложных
(например, JO3, селеновая
кислота) накапливаются в эритроцитах
очень медленно.
Схематически транспорт
веществ через пограничные поверхности можно
разделить на:
а) поступление веществ
в клетки путем диффузии через водные
и липидные барьеры;
б) вода и растворенные
в ней вещества как бы фильтруются в клетки
(вступают в силу гидродинамические и
осмотические законы);
в) перенос липоидонерастворимых
веществ объясняется образованием их
соединений с компонентами мембраны. Например,
полагают, что двухвалентные металлы проникают
через пограничные мембраны в виде фосфатных
комплексов.
Клеточные оболочки
могут играть и защитную роль в отношении
вредного действия ядов, в частности металлов.
Последние в первую очередь фиксируются
на поверхности и лишь медленно проникают
вглубь клетки. Это продемонстрировали
Passow и сотр. (1961), а также Rothstein и Clarkson (1959)
на примере солей ртути и меди. При действии
последних первоначально нарушается сорбция
глюкозы у мышей, позже – дыхание.
Соли металлов как
хорошо растворимые и диссоциирующие
соединения, попадая в организм, распадаются
на ионы. Скорость и полнота резорбции
зависят от соотношения между ионизированной
и неионизированной частью молекулы.
Металлы высшей валентности
и так называемые тяжелые металлы, склонные
к образованию очень трудно растворимых
гидроокислов, фосфатов, альбуминатов
или весьма стойких комплексов, плохо
всасываются из желудочно-кишечного тракта
или при любых других путях введения.
Таким образом, упомянутые
свойства металлов и их соединений, способность
к диссоциации, образование свободных
ионов, гидроокисей, образование прочных
альбуминатов, гидратов, фосфатов определяют
количество и состояние металла в организме,
в первую очередь в крови. Свободные ионы
металлов быстро удаляются из крови; по
данным Д.И.Семенова и И.П.Трегубенко (1958),
- в течение 5 минут. Они также быстро выделяются
из организма или накапливаются в скелете.
Последнее, так же как и быстрое выделение
с мочой, обычно указывает на то, что металл
в организме циркулирует в ионизированном
или молекулярно-дисперсном состоянии.
Благодаря способности
к комплексообразованию металлы в тканях
откладываются в виде комплексных соединений
с белками, аминокислотами. Однако распределение
их по большей части неравномерно, а в
ряде случаев избирательно. Например,
высокое содержание в почках ртути, таллия,
урана, кадмия или бария; рубидия, лития
в мышцах; преимущественное накопление
в эритроцитах калия, рубидия, свинца,
шестивалентного хрома, мышьяка, селена
и некоторых других.
Прочность связей,
степень сродства катионов металлов к
функциональным химическим группировкам
в организме, также может определять не
только общую токсичность, но избирательность
или специфичность действия. Это можно
проследить на примере такой распространенной
во всех тканях и вместе с тем такой биологически
важной функциональной группе – сульфгидрильной.
Так, специфическое повреждение почек
такими металлами как, как ртуть или кадмий,
объясняют высоким сродством их к SH-группам
ткани почек.
Приведенные примеры
указывают, что возможны закономерности
специального влияния металлов, однако
для их выявления нужно изучать механизмы
влияния отдельных металлов на отдельные
ферментные системы, отдельные звенья
обменных процессов, деятельность желез
внутренней секреции и т.д.
Токсичность
тяжелых металлов для животных.
Тяжелые металлы (свинец,
медь, цинк, мышьяк, ртуть, кадмий, хром,
алюминий и др.) в микроколичествах необходимы
организму и в основном они находятся
в активных центрах коферментов.
Количество биологически
активных химических элементов в организмах
животных и тканях в основном зависит
от их места обитания и особенностей потребления
кормов. В большинстве случаях сельскохозяйственные
животные страдают от дефицита и несбалансированности
микроэлементов.
При содержании тяжелых
металлов в почве выше допустимых норм
отмечают повышение поступления указанных
металлов в рационы и соответственно в
продукцию животноводства, ухудшение
качества сельскохозяйственной продукции.
Например, в пригородных хозяйствах при
содержании в рационе тяжелых металлов
- свинца, никеля, хрома в 2-7 раз выше ПДК
содержание их в молоке оказалось в 1,25-2
раза выше допустимых норм. В Вологодской
области из-за нехватки селена при избытке
железа, марганца, кадмия отмечено поступление
молока на молокозаводы с низкой титруемой
кислотностью. Наличие тяжелых металлов
влияет на качество сыра, при этом нарушается
технология производства. В частности,
ухудшается его вкус, запах становится
нечистым, сыр легко крошится, творог становится
мажущим. У овец, разводимых в промышленной
зоне Ирака, отмечается депонирование
в организме ртути, кадмия и свинца. У пятилетних
овец содержание ртути и кадмия в мускулатуре
выше МДУ (максимально допустимого уровня).
На ингаляционное поступление этих тяжелых
металлов указывали повышенные содержания
кадмия и свинца в легких. У овец, разводимых
в сельскохозяйственных районах Ирака,
содержание тяжелых металлов в тканях
и органах оказались в 2-7 раз меньше, чем
у животных, разводимых в промышленной
зоне.
Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в рамках Международной
программы химической безопасности опубликованы
«Гигиенические критерии состояния окружающей
среды» для Hg, Be, Pb, Sn, Mn, Ti и других металлов.
В таблице приведены предельно допустимые
концентрации в продуктах питания для
некоторых тяжелых металлов:
|
| ||
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Никель в крови находится в виде комплексов
с низко молекулярными соединения, в частности
с аминокислотами, в основном с гистидином,
альбумином, а также со специфическим
белком, названным никелеплазмином, относящимся
к макроглобулиновой фракции. Из крови
никель проникает в ткани при участии
металлотионеинов. наиболее распространенным металлом в
В организме человека никел
Медь в крови находится в связанном
с белками состоянии. Основной формой
меди в тканях является двухвалентная
медь, которая создает наиболее прочные
хелатные комплексы с белками. Медь может
вступать в соединения с разными аминокислотами
благодаря сродству к SH–группам, образует
также комплексы с гиутатионом, снижая
его концентрацию в клетках.
При избыточном поступлении
меди в организм в связи с ее высокой биохимической
активностью происходят серьезные нарушения
в обмене веществ, проявляющиеся в токсических
эффектах. Существуют конкуренция и негативное
влияние цинка, марганца, никеля на обмен
меди.
Неорганическая ртуть в крови приблизительно одинаково
распределяется между эритроцитами и
плазмой в крови, но органические соединения
превалируют в эритроцитах. В частности,
концентрация метилртути в эритроцитах
в 10 раз превышает ее в плазме. Распределение
ртути в органах и тканях зависит от пути
поступления и формы соединения ртути,
но в целом больше ртути накапливается
в почках.
Таллий частично связывается альбумином и другими
белками крови, но преимущественно находится
в виде свободных ионов. Из крови он распределяется
в различные органы и ткани. После перорального
поступления таллий обнаруживают преимущественно
в ЖКТ и печени, костном и головном мозге,
легких, надпочечниках, селезенке, почках,
мышцах и волосах. Длительность сохранения
в тканях невелика, период полувыведения
составляет 3…4 суток. С течением времени
происходит перераспределение таллия
в организме.
Из приведенных выше данных
о распределении, накоплении и превращении
ряда тяжелых металлов видно, что указанные процессы
имеют много особенностей. Несмотря на
различия в естественной биологической
значимости разных металлов, все они при избыточном
поступлении в организм вызывают токсические эффекты,
сопряженные с нарушением нормального
хода биохимических процессов и физиологических
функций.
Следует особо отметить то, что
избирательное накопление и длительность
задержки металлов в ткани или органе в значительной
степени определяют поражение того или
иного органа. Например, эндемические
заболевания щитовидной железы в отдельных
биогеохимических провинциях связывают
с избыточным поступлением некоторых металлов и высоким содержанием их в самой
железе. К таким металлам относят кобальт, марганец, хром,
цинк. Еще хорошо известно поражение центральной
нервной системы при отравлениях ртутью,
марганцем, свинцом и таллием.
Отдаленные последствия
влияния тяжелых металлов на организм
Вредные вещества могут оказывать
на организм специфическое действие, которое
проявляется не в период воздействия и
не сразу по его окончании, а в периоды
жизни, отделенные от химической экспозиции
многими годами и даже десятилетиями.
Проявление этих эффектов возможно и в
последующих поколениях.
Под термином «отдаленный эффект»
следует понимать развитие патологических
процессов и состояний у индивидуумов,
имевших контакт с химическими загрязнениями
среды обитания в отдаленные сроки их
жизни, а также в течение жизни их потомства.
К нему относятся гонадотропное, эмбриотоксическое,
канцерогенное, мутагенное действие.
Гонадотропное действие
металлов.
По укоренившемуся мнению ответственность
за бесплодие брака ранее возлагалась
почти исключительно на женщину. Однако
сейчас уже известно, что в значительном
числе случаев «виновником» бесплодия
брака может быть мужчина. Причиной этого
является высокая чувствительность мужских
половых желез к различным повреждающим
факторам. Выявлена связь нарушения репродуктивной
функции человека с действием факторов окружающей
среды, производственными факторами, и
в частности с химическими, воздействующими
на человека в процессе его трудовой деятельности.
Так, доказаны нарушение функции
гонад при воздействии хлорорганических
соединений марганца, свинца. Имеются
также данные о нарушении менструальной
функции и функции яичников у женщин при
работе с соединениями марганца.
Гонадотропное действие проявляется
в нарушении сперматогенеза у мужчин и
овогенеза у женщин.
Изучение сравнительной чувствительности
репродуктивной функции самок и самцов
в ряде случаев выявило одинаковую и даже
большую чувствительность семенников
при одних и тех же интенсивностях воздействия.
Одинаковая чувствительность женских
и мужских половых желез имеет место при
воздействии соединений марганца.
Эмбриотропное действие
металлов.
Влияние химических соединений
во время беременности может вызвать в
развитии плода различные нарушения, которые
условно можно отнести к следующим типам
эффектов: тератогенным (гистоморфологичские
дефекты развития, биохимические, функциональные
и другие нарушения функции органов и
систем, проявляющиеся в постнатальном
развитии); эмбриотоксическим (внутриутробная
гибель, снижение массы и размеров эмбрионов
при нормальной дифференцировке тканей).
При действии ряда химических
соединений металлов, когда концентрации
яда превышали ПДК, было установлено их
тератогенное действие. Кроме того, выявлено
увеличение частоты появления токсикозов
беременности и нарушений родовой деятельности.
Обнаружены также качественные изменения
в плаценте.
При изучении эмбриототропного
действия химических веществ в эксперименте
большое значение имеет продолжительность
воздействия ядов, срока беременности,
на которые приходится это действие, уровни
воздействия.
Чувствительность эмбриона
особенно велика на ранних стадиях развития.
Химические вещества в дозах, не вызывающий
токсический эффект у матери, могут повредить
плод. Установлены два критических периода
развития эмбриона с очень высокой чувствительностью
к внешним воздействиям – период, предшествующий
имплантации, и период плацентации. Первый
период приходится на первые три недели
развития, второй – на четвертую - седьмую
неделю, когда происходит формирование
плаценты.
Изменения проницаемости плаценты
зависит от общего состояния организма и от срока беременности, а также
от химического строения и свойств, проникающих
в организм матери химических соединений.
Беременность как нагрузка может изменять
устойчивость организма к воздействию различных факторов
в сторону снижения его резистентности.
Мутагенное действие
металлов.
Под мутагенным действием химических
веществ следует понимать изменение наследственных
свойств организма, проявляющихся у
потомства.
Мутационный процесс под влиянием
химических веществ можно разделить на
две большие группы: мутагенез в зародышевых
клетках и мутагенез в соматических клетках.
Мутации под влиянием химических веществ
могут возникать на всех трех уровнях
организации наследственных структур:
генном, хромосомном и геномном.
Следствием мутаций в зародышевых
клетках в зависимости от их характера
будет гибель зигот, эмбрионов, плодов,
индивидов на разных стадиях развития
или воспроизведение мутации из поколения
в поколение. Мутации в соматических клетках
приводят неизбежно к нарушению генетического
гомеостаза.
Информация о работе Оценка качества почв, загрязненных тяжелыми металлами по Республике Татарстан