Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Лопатин В.Н. -> "Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред" -> 95

Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред - Лопатин В.Н.

Лопатин В.Н., Приезжаев А.В., Апонасенко А.Д. Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 384 c.
ISBN 5-9221-0547-7
Скачать (прямая ссылка): metodisvertosiyaniya2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 154 >> Следующая

Средний размер частиц в озере составлял 1.46 мкм при пределах изменения в озере 1.34-1.61 мкм и в реке 1.47-1.50 мкм. Поэтому основная доля адсорбции органического вещества приходится на мелкую взвесь. На рис. 4.13 приведена зависимость доли адсорбированного компонента РОВ от размеров пор фильтров. Из него следует, что при фильтрации через крупные фильтры (4.5 и 2.87 мкм) адсорбируется до 30% органического вещества.
Данная адсорбция идёт на терригенной взвеси, которая связана с бактериопланктоном и потому задерживается при фильтрации.
Стартовое среднее количество растворённого органического вещества, приходящееся на 1 клетку в нефильтрованных и фильтрован-
Таблица 4.1. Численности бактериопланктона (млн кл./мл) в фильтратах: начальная (N\), через 1 сутки инкубации (Щ) и время генерации бактерий
№ ст., Ni n2 2(1), Ni n2 2 (II), Ni n2 2(1И),
дата (I) (I) час. (П) (П) час. (HI) (HI) час.
113:26.08 1.80 2.44 54.7 1.39 1.70 82.6 0.68 2.16 14.4
83:31.08 1.80 2.17 89.0 1.39 2.26 34.2 1.43 2.44 31.1
84:31.08 1.92 3.11 34.5 1.70 2.82 32.9 2.03 2.92 45.8
9‘:02.09 1.86 2.40 65.3 1.50 3.25 21.5 1.57 2.93 26.7
133:02.09 1.15 2.60 20.4 1.26 2.93 19.7 0.84 2.65 14.5
83:04.09 --- --- --- 2.00 5.03 18.0 1.82 4.25 19.6
84:04.09 1.64 5.09 14.7 1.69 5.96 13.2 1.24 4.05 14.0
68:02.09 2.41 3.34 51.0 1.98 3.32 32.2 1.81 4.04 20.7
74:26.08 2.26 3.93 30.1 1.10 2.25 23.2 --- --- ---
72:28.08 1.32 5.99 11.0 1.75 6.16 13.2 1.14 4.40 12.3
72:04.09 2.03 5.05 18.2 1.49 3.78 17.9 1.39 3.61 17.4
Среднее 1.82 3.61 38.9±7.3 1.57 3.59 28.1±5.4 1.40 3.35 21.7±3.0
Размеры пор фильтров, мкм
Рис. 4.13. Изменение средней доли адсорбированного органического вещества при фильтрации через фильтры с разными диаметрами пор (• — Ханка, 1997 г.;
? — Ханка, 1995 г.)
ных через 4.5 мкм пробах, составляло в 1995 г. 1.23 • 10”9 и 1.35 х X 1(Г9 мг РОВ/кл., в 1997 г. - 0.89 • Ю^9 и 1.20 • Ю^9 мг РОВ/кл. соответственно, и значительно не изменялось в 1995 и 1997 гг. Сред-
нее количество клеток в нефильтрованных и фильтрованных через
4.5 мкм пробах отличалось и составляло в 1995 г. 1.78 и 1.08 млн кл./мл, в 1997 г. — 5.02 и 3.43 млн кл./мл соответственно. Между количеством растворённого органического вещества и общей численностью бактериопланктона для всего массива данных в 1995 и 1997 гг. существует прямая зависимость с коэффициентами корреляции 0.68 (в нефильтрованных пробах) и 0.92 (в фильтрованных через фильтры
4.5 мкм). Кроме того, в 1995 и 1997 гг. наблюдалась зависимость общего количества бактерий от соотношения АОВ к РОВ (рис. 4.14).
АОВ/РОВ
Рис. 4.14. Зависимость общего числа бактерий от соотношения АОВ/РОВ
Из графика видно, что количество бактерий прямо пропорционально доле органического вещества, адсорбированного на частицах взвеси. Как показали модельные эксперименты, это явление связано с большей доступностью органического субстрата на граничной поверхности. Также было показано, что адсорбируется определённая часть органического вещества с более низким fi. В ходе исследований на природном водоёме было подмечено, что при фильтрации через фильтры с разными диаметрами пор изменяется и показатель степени экспоненты спектра поглощения (i (рис. 4.15).
При фильтрации через крупные фильтры (4.5 и 1.76 мкм) /i фильтратов ниже fi пробы и, следовательно, с более крупными частицами удаляется (при адсорбции) органическое вещество с более высоким ц. При фильтрации через мелкие фильтры (0.9 и 0.5 мкм) /i фильтратов идёт выше, чем (i пробы, что свидетельствует, как и было подмечено в модельном эксперименте, об адсорбции на мелких частицах органического вещества с более низким (л.
Для того, чтобы разобраться, что же изменяется в составе органического вещества и может ли данный показатель свидетельствовать об изменении органического вещества при адсорбции, было рассмотрено соотношение показателя /i и относительного энергетического выхода
Диаметр пор фильтра, мкм
Рис. 4.15. Динамика изменения показателя степени экспоненты спектра поглощения при фильтрации с разными размерами пор фильтров (оз. Ханка, 1997 г.) (пунктирная линия — уровень у для пробы)
флуоресценции (Ботн), который является коэффициентом разнообразия органического вещества и характеризует количество флуоресцирующей части РОВ (рис. 4.16).
Both
0.020 п ¦
0.015
0.010”
0.005 -
0.000
••
п гШП? ^ |jp DCT
А А А А
0.005
0.010
0.015
Рис. 4.16. Изменение показателя у и относительного энергетического выхода флуоресценции (В0Тн) при фильтрации через фильтры с разным диаметром пор (оз. Ханка, 1997 г.): • — проба; ^ — фильтрат через 4.5 мкм; ? — фильтрат через 1.76 мкм; ¦ — фильтрат через 0.9 мкм
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 154 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed