PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of thiuram on the uptake of zinc by Melissa officinalis

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ tiuramu na pobieranie cynku przez melisę lekarską
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this work was to study the influence of thiuram (tetramethylthiuram disulphide) on the uptake of zinc by Melissa officinalis. Thiuram belongs to fungicides, the compounds used to fight plant diseases caused by fungal pathogens. As a fungicide which acts through contact, it is used to prevent diseases of the leaves and for seed dressing [1]. In the herb cultivation it controls seed-borne diseases [2]. Thus, knowledge of its interaction with metal ions in soil may be very helpful to protect plants used in medicine and pharmacy against toxic contamination of the environment. Lemon Balm (Melissa Offcinalis) in many countries of Europe and also in Poland is cultivated as medical and spice plant [3]. For the sake of special application of lemon balm in herbalism, laboratory control of metal content in this plant is necessary. Zinc plays an important role in many biochemical functions within plants. The uptake of zinc by plants is related to its concentration in the soil so pollution of soil with this metal is dangerous [4]. In this work the amount of zinc was determined in roots and aboveground parts of plants cultivated on clean soil (without thiuram) and on soil contaminated by thiuram. The preliminary investigation was soil analyses (organic substances content, acidity, amount of zinc in exchangeable, bioavailable and total forms and granulometric analysis). In this soil, Melissa officinalis was cultivated in laboratory conditions using pot method. It was found out that the addition of thiuram affects the amount of zinc accumulated in thc plants. The treatment of the plants with thiuram caused a violent decrease of the content of zinc both in the aboveground parts and roots of the plants.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu tiuramu (disulfid bic-NN-dimetylotiokarbamylu) na pobieranie cynku przez melisę lekarską. Tiuram należy do grupy fungicydów tzn. związków stosowanych do zwalczania chorób roślin wywołanych przez patogeny grzybowe. Jako fungicyd o kontaktowym mechanizmie działania, jest stosowany zapobiegawczo przeciwko chorobom liści oraz do zaprawiania nasion [1]. W uprawach zielarskich zwalcza choroby przenoszone z nasionami [2]. Melisa lekarska należy do czołowych ziół leczniczych, przyprawowych i herabacianych. Ze względu na szczególne znaczenie i zastosowanie w ziołolecznictwie konieczna jest kontrola zawartości metali w tej roślinie. Cynk odgrywa w roślinach bardzo ważną funkcję w wielu procesach biochemicznych. Pobieranie cynku przez rośliny zależy od jego stężenia w glebie i dlatego zanieczyszczenie gleb tym metalem stanowi zagrożenie. W przedstawionej pracy określono zawartość cynku w korzeniach i częściach nadziemnych melisy lekarskiej uprawianej na glebie wolnej od dodatków oraz na glebie z dodatkiem tiuramu. Część wstępną pracy stanowiła analiza gleby (oznaczenie zawartości substancji organicznych, odczynu gleby, ilości cynku występującego w formie wymiennej, przyswajalnej i całkowitej oraz analiza granulometryczna). Na zbadanej glebie prowadzono uprawę melisy lekarskiej w warunkach laboratoryjnych, stosując uprawy doniczkowe. Przygotowano następujące serie próbek: I- rośliny uprawiane na glebie wolnej od dodatków; II - rośliny uprawiane na glebie z dodatkiem fungicydu. Rośliny spryskane tiuramem ścinano po 21, 65, 75, 80 dniach. Wysuszone rośliny mineralizowano mieszaniną HN03 i H2O2 z wykorzystaniem energii mikrofalowej. Zawartość metali oznaczono metodą FAAS.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
781--785
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Institute of General and Ecological Chemistry, Lodz University of Technology, ul. S. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. 042 631 31 32, dadamczyk@poczta.fm
Bibliografia
  • [1] Różański L.: Transformation of Pesticides in the Organisms and Environment, Agra-Environ. Lab., Poznań 1998.
  • [2] Różański L.: Vademecum of Pesticides, Agra-Enviro Lab., Poznań 1998.
  • [3] Suchorska-Tropiło K. and Olszewska-Kaczyfiska I.: Medical botany, SGGW, Warszawa 2003.
  • [4] Kabata-Pendias A. and Pendias H.: Biogeochemistry of trace elements, PWN, Warszawa 1999.
  • [5] Szponar L.: International Interherba Symposium, Poznań 2003 (Conference Proceedings).
  • [6] Seidler-Łożykowska K.: International Interherba Symposium, Poznań 2003 (Conference Proceedings).
  • [7] Albion Advenced Nutrition. A Compilation of Technical Information and Essential Plant Research Projects. 2003, 4(2), www.albion-an.com.
  • [8] Turek A., Kobyłecka J., Skiba E. and Adamczyk D.: Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems, Monografie, 27, PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2004.
  • [9] Wauchope R.D., Buttler T.M., Hornsby A.G., Augustijn-Beckers P.W.M. and Burt J.P.: Rev. Environ. Contam. Toxicol., 1992, 123, 1-157, 4-21.
  • [10] Howard P.H. (ed.): Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals, 1989, 3, 4-20.
  • [11] PN-R-04031 "Agrochemical soil analyses - Sampling".
  • [12] BN-75/9180-03 "Agrochemical soil analyses - pH determination".
  • [13] Ostrowska A., Gawliński S. and Szczubialka Z.: Methods of analyses and estimation of soils and plants properties, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991.
  • [14] PN-ISO 11259:2001 "Soil quality - Simplified soil description".
  • [15] PN-R-04032 "Soil and mineral soil materials - Sampling and determination of particle size distribution".
  • [16] Tessier A., Campbell P.G.C. and Bisson M.: Anal. Chem. 1979, 51, 844-851.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0033-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.