PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Macrophytes as Ełk River Quality Status Evaluation Indicators Based on Example of Nickel

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to analyze the content of Ni in fractions of 1.0–0.2 mm, 0.2–0.1 mm, 0.1–0.063 mm, 0.063–0.02 mm, and <0.02 mm of river bottom sediments and plants (root, stem, leaf) of broadleaf cattail (Typha latifolia), yellow water lilies (Nuphar lutea), and cowbane (Cicuta virosa). Nickel content in bottom sediment was slightly higher than the geochemical background. The largest amounts of Ni were associated with the finest fraction, while the smallest with the thickest fraction. The highest content of this element was recorded at the point Ełk Barany, which was connected with developing industry in the city of Ełk. All of the tested plants showed greater Ni contents than the amount naturally occurring in plants. In most cases, most of Ni was associated with plant roots, and the least with leaves. It has been proven that aquatic plants can be good indicators of the aquatic environment status.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
155--160
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., tab., rys.
Twórcy
  • Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
  • Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
autor
  • Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
autor
  • Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
  • Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
Bibliografia
  • 1. Abdul Hameed M. J. Al Obaidy, Athmar A.M. Al Mashhady, Eman S. Awad, Abass J. Kadhem. 2014. Heavy Metals Pollution in Surface Water of Mahrut River, Diyala, Iraq. International Journal of Advanced Research, 2(10), 1039–1044.
  • 2. Abstr.Hong Yao, Xin Qian, Hailong Gao, Yulei Wang, Bisheng Xia, 2014. Seasonal and Spatial Variations of Heavy Metals in Two Typical Chinese Rivers: Concentrations, Environmental Risks, and Possible Sources. Int J Environ Res Public Health, 11(11), 11860–11878.
  • 3. Ana I. Sousa, Isabel Cacador, Ana I. Lillebø, Miguel A. Pardal 2008. Heavy metal accumulation in Halimione portulacoides: Intra- and extra-cellular metal binding sites. Science Direct Chemosphere, 70, 850–857.
  • 4. Barałkiewicz D., Siepak J., 1999. Chromium, nickel and cobalt in environmental samples and existing legal norms. Environmental Studies, 4, 201–208.
  • 5. Barbusinski, K., Nocon, W. 2011. Heavy Metal Compoundsin the Bottom Sediments of the River Klodnica (Upper Silesia). Ochrona Srodowiska, 33(1), 13–17.
  • 6. Bojakowska I. Sokołowska G., 1998. Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych, Przeg.Geolog. 46, 1, 49–54.
  • 7. D. Demirezen, A. Aksoy, 2006. Common hydrophytes as bioindicators of iron and manganese pollutions, Ecol. Indic. 6, 388–393.
  • 8. G.T. Carling, D.C. Richards, H. Hoven, T. Miller, D.P. Fernandez, A. Rudd, E. Pazmino, W.P. Johnson, 2013. Relationships of surface water, porewater, and sediment chemistry in wetlands adjacent to Great Salt Lake, Utah, and potential impacts on plant community health, Sci. Total Environ. 443, 798–811.
  • 9. Harasimiuk A. 2005. Bioakumulacja elementów w roślinach uprawnych i glebach. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, 239–256.
  • 10. Hozhina E.I., Khramov A.A., Gerasimov P.A., Kumarov A.A., 2001. Uptake of heavy metals, arsenic and antymony by aquatic plants in the vicinity of ore mining and processing industries. J. Geochem. Explor. 74, 153–162.
  • 11. Kabata- Pendias A., Pendias H. 1999. Biochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa
  • 12. Kuziemska B., Kalembasa S. 2010. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem oraz stosowania wapniowania i substancji organicznych na zawartość żelaza, manganu i cynku w kupkówce pospolitej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 100–108.
  • 13. Nocoń W. 2006. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych rzeki Kłodnicy, Ochrona Środowiska, 3, 39–44
  • 14. O.J. Aderinola, E.O. Clarke, O.M. Olarinmoye,. Kusemiju and M.A. Anatekhai 2009. Heavy Metals in Surface Water, Sediments, Fish and Perwinkles of Lagos Lagoon, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 5 (5), 609–617.
  • 15. Rabajczyk A., Jóźwiak M.A. 2008. Możliwości wykorzystania makrofitów jako bioindykatorów metali ciężkich zdeponowanych w osadach dennych. Towarzystwo Naukowe, Kielce. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 9, 19–26.
  • 16. Romanowska-Duda Z. 2013. Metale ciężkie jako specyficzne zanieczyszczenia środowiska wodnego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska www.bioenergiadlaregionu.eu
  • 17. Skorbiłowicz E. 2014. Zink and lead in bottom sediments and aquatic plants in river Narew, Journal of Ecological Engineering, 16(1), 132–139
  • 18. Skorbiłowicz E., Skorbiłowicz M. 2011. Metals in grain fraction of bottom sediments form selected rivers in North- ekstern Poland. Physics and Chemistry of the Earth, 36, 567–578.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f067fcd3-3420-423e-8c3e-351b92d199c1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.