PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 540 |

Tytuł artykułu

Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC

Warianty tytułu

EN
Enzymatic activity of soil contaminated with the Harpun 500 SC herbicide

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W doświadczeniu wazonowym (3 kg gleby w wazonie) określono wpływ zanieczyszczenia gleby (piasek gliniasty) herbicydem Harpun 500 SC na aktywność enzymów glebowych. Harpun 500 SC stosowano w następujących dawkach: 0 - kontrola, 1 - dawka zalecana przez producenta oraz dawki większe od zalecanej: 10, 50, 100, 150 i 200-krotnie. W celu złagodzenia ewentualnego inhibicyjnego wpływu herbicydu na enzymy, doświadczenie prowadzono w dwóch seriach: I - bez dodatku bentonitu i II - z bentonitem w ilości 60 g∙kg-1 s.m. gleby. W wyniku badań stwierdzono, że zanieczyszczenie gleby przyczyniło się do zmian w aktywności enzymatycznej. Harpun 500 SC wykazywał inhibicyjny wpływ na aktywność katalazy, ureazy, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej i arylosulfatazy. Pogarszał właściwości fizyko-chemiczne gleby i zmniejszał plon jęczmienia jarego. Negatywne oddziaływanie na katalazę, ureazę i arylosulfatazę częściowo łagodził dodany do gleby bentonit.
EN
A pot experiment (3 kg of soil in a pot) was performed to determine the effect of soil (loamy sand) contamination with the Harpun 500 SC herbicide on the activity of soil enzymes. Harpun 500 SC was applied at following doses: 0 - control, 1 - dose recommended by the manufacturer, and at doses that were 10-, 50-, 100-, 150- and 200-fold higher than recommended. In order to ease the possible inhibitory effect of the herbicyde on enzymes, the experiment was conducted in two series: I - without bentonite and II - with bentonite in the quantity of 60 g∙kg-1 d.m. soil. It was found that the contamination of soil contributed to changes in enzymatic activity. Harpun 500 SC had an inhibitory effect on the activity of catalase, urease, acid phosphatase, alkaline phosphatase and arylsulfatase. It had a negative effect on the physicochemical properties of soil and decreased the yield of spring barley. The negative influence on catalase, urease and phosphatase was partly alleviated by the addition of bentonite to the soil.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

540

Opis fizyczny

s.225-236,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac.Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
autor

Bibliografia

  • Accinelli C., Screpanti C., Vicari A. 2005. Influence of flooding on the degradation of linuron, isoproturon and melolachlor in soil. Agron. Sustain. Dev. 25: 401-406.
  • Alef K., Nannipieri P. 1998. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Alef K., Nannipieri P. (Eds), Academic Press. Harcourt Brace & Company, Publishers, London: 316-365.
  • Alef K., Nannipieri P., Trazar-Cepeda C. 1998. Phosphatase activity, in: Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Alef K., Nannipieri P. (Eds), Academic Press. Harcourt Brace & Company, Publishers, London: 335-344.
  • Awasthi N., Ahuja R., Kumar A. 2000. Factor influencing the degradation of soil-applied endosulfan isomers. Soil Biol. Biochem. 32: 1697-1705.
  • Cupples A.M., Sims G.K. 2007. Identification of in situ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid-degrading soil microorganisms using DNA-stable isotope probing. Soil Biol. Biochem. 39: 232-238.
  • Das A.C., Debnath A., Mukherjee D. 2003. Effect of the herbicides oxadiazon and oxyfluorfen on phosphates solubilizing microorganisms and their persistance in rice fields. Chemosphere 53: 217-1142.
  • Dick W.A., Cheng L., Wang P. 2000. Soil acid and alkaline phosphatase activity as pH adjustment indicators. Soil Biol. Biochem. 32: 1915-1919.
  • Diggle A.J., Neve P.B., Smith F.P. 2003. Herbicides used in combination can reduce the probability of herbicide resistance in finite weed populations. Weed Research. 43: 371-382.
  • Griffiths B.S., Ritz K., Wheatley R., Kuan H.L., Boag B., Christensen S., Ekelund F., Sorensen S. 2001. Response of sorption process of MCPA to the amound and origin of organic matter in a long-term experiment. Europ. J. Soil Sci. 52: 279-286.
  • Guan L.M., Scandalios J.G. 2002. Catalase gene expression in response to auxin-mediated developmental singals. Physiol. Planat. 114: 288-295.
  • Gyldankaerne S., Jorgensen S.E. 2000. Modelling the bioavailability of pesticides to soil-dwelling organisms. Ecol. Model. 132: 203-230.
  • Johnsen K., Jacobsen C.S., Torsvik V., Sorensen J. 2001. Pesticide effects on bacterial diversity in agricultural - a review. Biol. Fertil. Soil. 33: 443-453.
  • Kucharski J., Wyszkowska J. 2008. Biological properties of soil contaminated with the herbicyde Apyros 75 WG. J. Elementol. 13(3): 357-371.
  • Kucharski J. 1997. Relacje miedzy aktywnością enzymów a żyznością gleby, w: Drobnoustroje w środowisku - występowanie, aktywność i znaczenie. W. Barabasz (Red.), AR Kraków: 327-347.
  • Li Q., Allen H.L., Wollum A.G. 2004. Microbial biomass and bacterial functional diversity in forest soils: effects of organic matter removal, compaction and vegetation control. Soil Biol. Biochem. 36: 571-579.
  • Megharaj M., Kantachote D., Singleton I., Naidu R. 2000. Effect of long-term contamination of DDT on soil microflora with special reference to soil algae and algae transformation DDT. Environ. Pollut. 109: 35-42.
  • Nowak J., Telesiński A., Szymczak J. 2006. Comoarison of herbicides containing isoproturon, 2,4-D and dicamba on phosphatase activity in the soil and in spring wheat (Triticum aestivum L.). EJPAU: 9(1): 17.
  • Seghers D., Wittebollev L., Top E.M., Verstraete W., Siciliano S.D. 2004. Impact of agricultural practices on the Zea mays L. endophytic community. Appl. Environ. Microbiol. 70(3): 1475-1482.
  • Shiyin L., Lixiao N., Panying P., Cheng S., Liansheng W. 2004. Effects of pesticides and their hydrolisates on catalase activity in soil. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 72: 600-606.
  • Sorensen S.R., Ding G.D., Jacobsen C.S., Walker A., Aamand J. 2003. Microbial degradation of isoproturon and related phenylurea herbicides in and below agricultural fields. FEMS Microbiol. Ecol. 45: 1-11.
  • Statsoft. Inc. 2006. STATISTICA (data analysis software), version 6.0. www.statsoft.com.
  • Sukul P. 2006. Enzymatic activities and microbial biomass in soil as influenced by metaxyl residues. Soil Biol. Biochem. 38: 320-326.
  • Telesiński A., Nowak J., Postek I., Waltrowski P. 2006. Aktywność katalazowa i peroksydazowa gleby zanieczyszczonej herbicydem Izoturon 500 SC i Expert 56 WG. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. 49: 471-477.
  • Usui K. 2001. Metabolism and selectivity of rice herbicides in plants. Weed Biol. Manage. 1: 137-146.
  • Uziak S., Steinbrich K. 2005. Further research into enzymatic activity of cultivated soils treated with herbicides. Polish J. Soil Sci. 38(2): 127-134.
  • Wg T.J., Fleet G.H., Heard G.M. 2005. Pesticides a source of microbial contamination of salad vegetables. J. Fod Microbiol. 1001: 237-250.
  • Wyszkowska J. 2002a. Microbiological properties of soil contaminated with the herbicyde Treflan 480 EC. Pol. J. Environ. Stud. 10(1): 58-70.
  • Wyszkowska J. 2002b. Effect of soil contamination with Treflan 480 EC on biochemical properties of soil. Pol. J. Environ. Stud. 11(1): 71-77.
  • Wyszkowska J., Kucharski J. 2004a. Właściwości biochemiczne gleby zanieczyszczonej Granstarem 75 WG. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 501: 491-501.
  • Wyszkowska J., Kucharski J. 2004b. Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej Chwastoxem Trio 540 SL. Rocz. Glebozn. 50: 311-319.
  • Yao X., Min H., Lii Z., Yuan H. 2006. Influence of acetamipirid on soil enzymatic activities and respiration. Eur. J. Soil Biol. 42: 120-126.
  • Zhang H.B., Luo Y.M., Zhao Q.G., Wong M.H., Zhang G.L. 2006. Residues of organochlorine pesticides in Hong Kong soils. Chemosphere 63: 633-641.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.dl-catalog-e1385a75-f2ee-4efb-b94e-81a3dffb44cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.