Методы исследования эффектов электромагнитного излучения на микроорганизмы
- Авторы: Щеглов Г.А.1, Маслобоев В.А.1
-
Учреждения:
- Институт проблем промышленной экологии Севера Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук
- Выпуск: Том 31, № 2 (2023)
- Страницы: 179-190
- Раздел: Экология
- URL: https://journals.rcsi.science/2313-2310/article/view/323936
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2310-2023-31-2-179-190
- EDN: https://elibrary.ru/YUFUXW
- ID: 323936
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Все живые организмы окружены электромагнитными излучениями (ЭМИ) естественного и искусственного происхождения, которые оказывают воздействие на организмы. Количество источников искусственных излучений растет, однако механизмы воздействия ЭМИ на живые организмы до сих пор исследованы не полностью, несмотря на большое количество работ. При этом понимание механизмов воздействия различных ЭМИ может дать толчок в развитии различных биотехнологий. Чтобы решить проблему понимания действия ЭМИ на организмы и разработать новые биотехнологии, необходимо применять новые методы исследования. Следовательно, изучение методов исследования является актуальной задачей. Приведен обзор исследований и методов исследования эффектов ЭМИ на организмы. Подобраны работы, рассматривающие различные подходы к изучению и существующие гипотезы механизмов воздействия излучений. Цель обзора - анализ и оценка методологических подходов к исследованию воздействия ЭМИ. Рассмотрены исследования по воздействию ЭМИ на микро- организмы, эубактерии. Предложено изучать воздействие излучений длительностью несколько часов с применением методов спектрофотомерии и флюориметрии.
Ключевые слова
Об авторах
Глеб Андреевич Щеглов
Институт проблем промышленной экологии Севера Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук
Email: g.scheglov@ksc.ru
ORCID iD: 0000-0003-2870-3616
инженер
Российская Федерация, 184209, Мурманская обл., Апатиты, ул. Ферсмана, 14аВладимир Алексеевич Маслобоев
Институт проблем промышленной экологии Севера Федерального исследовательского центра Кольского научного центра Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: v.masloboev@ksc.ru
ORCID iD: 0000-0002-1536-921X
доктор технических наук, главный научный сотрудник
Российская Федерация, 184209, Мурманская обл., Апатиты, ул. Ферсмана, 14аСписок литературы
- Gapochka MG. Ecological aspects of interaction of electromagnetic fields of the millimeter range with biological objects (dissertation of the Doctor of Biological Sciences). Moscow; 2013. (In Russ.). Available from: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30397922
- Beczkij OV, Kotrovskaya TI, Lebedeva NN. Millimeter waves in biology and medicine. Radar and radio communication. III Russian Scientific Conference. Moscow; 2009. p. 146–150. (In Russ.)
- Kasyanenko AA, Evdokimova OV, Baryshev MG. The attempt to reduce harmful influence of electromagnetic radiation upon biological systems with usage of modern fabrics. RUDN Journal of Ecology and Life Safety. 2005;(1):132–134. (In Russ.)
- Lipiec J, Janas P, Barabasz W. Effect of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms. Int. Agrophysics. 2004;18(4):325–328.
- Cellini L, Grande R, Di Campli E, Di Bartolomeo S, Di Giulio M, Robuffo I, Mariggio MA. Bacterial response to the exposure of 50 Hz electromagnetic fields. Bioelectromagnetics. 2008;29(4):302–311.
- Li ZY, Guo SY, Li L, Cai MY. Effects of electromagnetic field on the batch cultivation and nutritional composition of Spirulina platensis in an air-lift photobioreactor. Bioresour. Technol. 2007;98(3):700–705.
- Solnyshkova MA. Reduction of surface water pollution by inorganic nitrogen compounds in the impact zone of mining enterprises of the Murmansk region (dissertation of the Сandidate of Technical Sciences). Saint Petersburg; 2020. (In Russ.) Available from: https://goo.su/N55RjSd (accessed: 28.09.2022).
- Sukhovsky NA. The presence of an electrostatic field in an electrostatic bioreactor. Bulletin of the Agroindustrial complex of the Upper Volga region. 2015;(1):92–94. (In Russ.)
- Kozmin GV, Egorova EI. Stability of biocenoses in conditions of changing electromagnetic properties of the biosphere. Biomedical technologies and radioelectronics. 2006;(3):61–72. (In Russ.)
- Ryzhkova TA, Kalinichenko SV, Babich EM, Korotkov EO, Hvorostyanaya VA, The effect of electromagnetic radiation of the millimeter range on the ability of pathogenic corynebacteria to form biofilms. Living and biocontainable systems. 2015;1(14):1–9. (In Russ.)
- Shlyakhtin GV, Zotova EA, Malinina YuA. Changes in the biological activity of cells under the combined action of electromagnetic radiation of extremely high frequencies and nicotine. Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2007;9(4):818–822. (In Russ.)
- Gapochka MG. The influence of low-intensity electromagnetic radiation on the toxicity of the aquatic environment. VMU physics astronomy. 2009;1:67–69. (In Russ.)
- Nerkararian AV, Shaginyan MA, Khachatryan AV, Vardevanyan PO. The effect of low-intensity non-thermal coherent EHF EMR on the overall activity and isoenzyme composition of peroxidase. Biological Journal of Armenia. 2011;63(4):96–103. (In Russ.)
- Zarubina AP, Vapochka MG, Novoselova LA, Gaspochka LD. Biostatistics tet-system “Ecolum” the effect of the electromagnetic flow of low intensification on the toxicity of existing effluents. Bulletin of the Moscow University. 2012;16(3):39–43. (In Russ.)
- Pronina EA, Shub GM, Shvidenko IG. Plasmid gene expression of escherichia coli drug resistance under the influence of electro8magnetic radiation. RUDN Journal of Ecology and Life Safety. 2009;(3):5–9. (In Russ.)
- Darovskikh SN, Shishkova YuS, Trusteitelev EP, Tseilikman OB, Vdovina NV, Lapshin MG. Radiovibration mechanism interaction of biological tissue of the organism with electromagnetic fields and radiation. RUDN Journal of Ecology and Life Safety. 2014;14(3):5–10. (In Russ.)
- Kalaji HM, Jajoo A, Oukarroum A, Brestic M, Zivcak M, Samborska IA, Ahmad P. The Use of Chlorophyll Fluorescence Kinetics Analysis to Study the Performance of Photosynthetic Machinery in Plants. Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. 2014;347–384.
Дополнительные файлы
