Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами

Методом КВЧ диэлектрометрии получены данные, характеризующие параметры гидратного окружения культур микроводорослей. Полученные результаты позволяют анализировать молекулярные механизмы реакции нативных клеточных суспензий водорослей на действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в концентрациях,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2007
Hauptverfasser: Щеголева, Т.Ю., Паршикова, Т.В., Красов, П.С., Брюзгинова, Н.В., Масюк, Б.Р., Ружельник, Е.А.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України 2007
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10767
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами / Т.Ю. Щеголева, Т.В. Паршикова, П.С. Красов, Н.В. Брюзгинова, Б.Р. Масюк, Е.А. Ружельник // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 2. — С. 435-438. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-10767
record_format dspace
spelling Щеголева, Т.Ю.
Паршикова, Т.В.
Красов, П.С.
Брюзгинова, Н.В.
Масюк, Б.Р.
Ружельник, Е.А.
2010-08-06T13:57:13Z
2010-08-06T13:57:13Z
2007
Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами / Т.Ю. Щеголева, Т.В. Паршикова, П.С. Красов, Н.В. Брюзгинова, Б.Р. Масюк, Е.А. Ружельник // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 2. — С. 435-438. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
1028-821X
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10767
57.08: 535.37: 582.261
Методом КВЧ диэлектрометрии получены данные, характеризующие параметры гидратного окружения культур микроводорослей. Полученные результаты позволяют анализировать молекулярные механизмы реакции нативных клеточных суспензий водорослей на действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК).
Методом КВЧ діелектрометрії отримано дані, що характеризують параметри гідратного оточення культур мікроводорослей. Отримані результати дозволяють аналізувати молекулярні механізми реакції нативних суспензій клітин водоростей на дію поверхнево-активних речовин (ПАР) у концентраціях, що не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК).
By using EHF dielectrometry method data, which characterize parameters of hydrated encirclements of the microalgae culture were taken. These results allow us to analyze the molecular mechanisms of reaction of native cellular algae suspension. Surface-active materials (KSAM) in concentration which not exceed maximum permissible concentration (MPC) were taken as an acting substance.
ru
Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України
Прикладная радиофизика
Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
Метод КВЧ діелектрометрії для контролю забруднень водосховищ поверхнево активними речовинами
EHF dielectrometry method for controling of pond pollution with surface–active materials
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
spellingShingle Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
Щеголева, Т.Ю.
Паршикова, Т.В.
Красов, П.С.
Брюзгинова, Н.В.
Масюк, Б.Р.
Ружельник, Е.А.
Прикладная радиофизика
title_short Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
title_full Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
title_fullStr Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
title_full_unstemmed Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
title_sort метод квч диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами
author Щеголева, Т.Ю.
Паршикова, Т.В.
Красов, П.С.
Брюзгинова, Н.В.
Масюк, Б.Р.
Ружельник, Е.А.
author_facet Щеголева, Т.Ю.
Паршикова, Т.В.
Красов, П.С.
Брюзгинова, Н.В.
Масюк, Б.Р.
Ружельник, Е.А.
topic Прикладная радиофизика
topic_facet Прикладная радиофизика
publishDate 2007
language Russian
publisher Інститут радіофізики і електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України
format Article
title_alt Метод КВЧ діелектрометрії для контролю забруднень водосховищ поверхнево активними речовинами
EHF dielectrometry method for controling of pond pollution with surface–active materials
description Методом КВЧ диэлектрометрии получены данные, характеризующие параметры гидратного окружения культур микроводорослей. Полученные результаты позволяют анализировать молекулярные механизмы реакции нативных клеточных суспензий водорослей на действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК). Методом КВЧ діелектрометрії отримано дані, що характеризують параметри гідратного оточення культур мікроводорослей. Отримані результати дозволяють аналізувати молекулярні механізми реакції нативних суспензій клітин водоростей на дію поверхнево-активних речовин (ПАР) у концентраціях, що не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК). By using EHF dielectrometry method data, which characterize parameters of hydrated encirclements of the microalgae culture were taken. These results allow us to analyze the molecular mechanisms of reaction of native cellular algae suspension. Surface-active materials (KSAM) in concentration which not exceed maximum permissible concentration (MPC) were taken as an acting substance.
issn 1028-821X
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/10767
citation_txt Метод КВЧ диэлектрометрии для контроля загрязнений водоемов поверхностно активными веществами / Т.Ю. Щеголева, Т.В. Паршикова, П.С. Красов, Н.В. Брюзгинова, Б.Р. Масюк, Е.А. Ружельник // Радіофізика та електроніка. — 2007. — Т. 12, № 2. — С. 435-438. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT ŝegolevatû metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT paršikovatv metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT krasovps metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT brûzginovanv metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT masûkbr metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT ruželʹnikea metodkvčdiélektrometriidlâkontrolâzagrâzneniivodoemovpoverhnostnoaktivnymiveŝestvami
AT ŝegolevatû metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT paršikovatv metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT krasovps metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT brûzginovanv metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT masûkbr metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT ruželʹnikea metodkvčdíelektrometríídlâkontrolûzabrudnenʹvodoshoviŝpoverhnevoaktivnimirečovinami
AT ŝegolevatû ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
AT paršikovatv ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
AT krasovps ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
AT brûzginovanv ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
AT masûkbr ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
AT ruželʹnikea ehfdielectrometrymethodforcontrolingofpondpollutionwithsurfaceactivematerials
first_indexed 2025-11-24T02:16:52Z
last_indexed 2025-11-24T02:16:52Z
_version_ 1850839945309061120
fulltext __________ ISSN 1028-821X Радиофизика и электроника, том 12, №2, 2007, с. 435-438 © ИРЭ НАН Украины, 2007 УДК 57.08: 535.37: 582.261 МЕТОД КВЧ ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОДОЕМОВ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ Т. Ю. Щеголева, Т. В. Паршикова*, П. С. Красов, Н. В. Брюзгинова, Б. Р. Масюк, Е. А. Ружельник Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины, 12, ул. Ак. Проскуры, Харьков, 61085, Украина *Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко 64, ул. Владимирская, Киев, 01033, Украина E-mail: ire@ire.kharkov.ua Методом КВЧ диэлектрометрии получены данные, характеризующие параметры гидратного окружения культур микро- водорослей. Полученные результаты позволяют анализировать молекулярные механизмы реакции нативных клеточных суспензий водорослей на действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) в концентрациях, не превышающих предельно допустимые кон- центрации (ПДК). Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 12 назв. Ключевые слова: метод КВЧ диэлектрометрии, поверхностно активные вещества, микроводоросли, экосистемы. Водоросли являются ключевым компо- нентом водных экосистем. Они продуцируют ор- ганические вещества, кислород и утилизируют углекислый газ. Загрязнение водоемов токсиче- скими веществами техногенного происхождения негативно влияет на качество природных вод, и, следовательно, на растительный и животный мир водоемов, вследствие чего необратимо уменьша- ется видовое разнообразие водорослей. При про- ведении экологического мониторинга они могут быть использованы в качестве индикаторов эко- логической опасности для водных экосистем и человека. Целью настоящей работы является при- менение метода КВЧ диэлектрометрии для изуче- ния гидратных характеристик различных видов микроводорослей и оценки их функциональной активности. Изучение показателей водного режима клеток водорослей на основе КВЧ диэлектромет- рии представляет собой новое перспективное на- правление для исследования реакции этих объек- тов на различные токсиканты, в том числе ПАВ. 1. Материалы и методы. Разработанный в Институте радиофизики и электроники им. А. Я. Уси- кова НАН Украины метод КВЧ диэлектрометрии позволяет исследовать диэлектрические свойства широкого класса биологических объектов. Его применение дает возможность изучать водный ре- жим клеток под действием биологически активных агентов в условиях, исключающих разрушение исследуемого объекта. В диэлектрометре А-17, разработанном Проблемной научно-исследова- тельской лабораторией молекулярных механизмов [1], применен метод нахождения   и   иссле- дуемого образца по измерению параметров стоячей волны в волноводе прямоугольного сечения, в одномодовом режиме с использованием измери- тельной линии с подвижным зондом. Образец полностью заполняет сечение волновода (5,2 × 2,6 мм) и размещен на расстоянии четверти длины волны от короткозамыкающего поршня. Это дает возможность решить обратную задачу дифракции плоской электромагнитной волны на слоистом диэлектрике [2]. Блок-схема измерительной установки представлена на рис. 1. Рис. 1. Блок-схема измерительной установки Измерения диэлектрической проницае- мости биологических объектов проводятся в об- ласти дисперсии свободной воды на частоте 39,49 ГГц. Для обеспечения стабилизации часто- ты и падающей мощности в качестве генератора используется стабилизированный резонатором диод Ганна и применены развязывающий ферри- товый вентиль и аттенюатор. Уровень мощности не превышает нескольких милливатт, что исклю- чает нагрев образцов в процессе измерения. Измерительная кювета имеет объем, не превышающий 0,01 мл, а разные ее конфигурации позволяют проводить эксперименты с жидкостя- ми, суспензиями, взвесями кристаллов [3]. Точ- ность измерений по действительной и мнимой компонентам диэлектрической проницаемости не превышает 3%, а их изменений – 1%. C использованием среды для математиче- ских расчетов Mathcad написана программа для вычисления реальной и мнимой частей диэлектри- ческой проницаемости исследуемых образцов. Генератор Ферритовый вентиль Модулятор Аттенюатор Плата управления, cбора и отображения информации Измерительная линия Измерительная ячейка Т. Ю. Щеголева и др. / Метод КВЧ диэлектрометрии… ________________________________________________________________________________________________________________ 436 Входными данными являются таблицы смещения минимума стоячей волны при внесении образца и ширины двойного минимума стоячей волны, полу- ченные на приборе и представленные в форме тек- стового файла. По ним находится коэффициент от- ражения от слоистого диэлектрика, а затем диэлек- трическая проницаемость. Программа позволяет рассчитывать значения реальной и мнимой частей диэлектрической проницаемости, а также их отли- чий относительного задаваемого контрольного зна- чения и выводить результаты, как в графической так и в текстовой форме. Необходимая калибровка параметров расчета проводиться в программе по данным измерения контрольных веществ. В качестве объектов исследования были взяты микроводоросли прокариоты (Microcystis aeruginosa Kuetz. Emend. Elenk.) и эукариоты (Chlamidomonas reinhardtii, Dunaliella salina Teod., HPDP - 11, Dunaliella salina Teod., HPDP – 12), предоставленные кафедрой физиологии рас- тений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Культуры водорослей выра- щивались на питательных селективных средах при температуре 18-22ºС и освещенности 6,6– 7,4 Вт/м 2 (продолжительность чередования света и темноты 12/12 ч.). Для Microcystis aeruginosa использовали среду Фицжеральда №11 в модифи- кации Цендера и Горема, для Dunaliella salina – среду Масюк. Культуры были взяты в логариф- мической и стационарной фазах роста. В опытах использовано катионоактивное ПАВ (КПАВ) – катамин (алкилдиметилбензилам- моний хлорид) производства SIGMA (США). Суспензию клеток в количестве 3 мл раз- ливали в пробирки. Добавки КПАВ осуществляли микродозатором согласно выбранным ранее кон- центрациям непосредственно перед измерениями. Статистическую обработку полученных результа- тов проводили путем определения среднеквадра- тичного отклонения, которое не превышало δ≤0,012. 2. Результаты и обсуждение. В комплексе проведенных работ было исследовано влияние за- грязнителя на различные клетки микроводорослей в широком интервале концентраций. Реакция клеток зависела от фазы роста культуры, времени действия КПАВ и освещенности (находились в темноте или на свету) [4-8]. В таблице приведены реакции различных видов водорослей на свету и в темноте под дейст- вием КПАВ в концентрациях, соответствующих максимальному значению ПДК и превышающие его в 20 раз, представлены также показатели био- логической активности водорослей: концентрация хлорофилла а, (мкг/л), С1 – концентрация КПАВ и потенциальная фотосинтетическая активность F [9]. Исследованные концентрации загрязнителя не только задерживали рост, но и полностью прекра- щали фотосинтетическую активность клеток. ____________________________________________ Характеристика культур водорослей и изменения диэлектрических параметров суспензии клеток при действии на них КПАВ ____________________________________________ Обнаружено [10], что под влиянием КПАВ существенно изменяется площадь поверх- ности клеток водорослей. Увеличение объема является следствием набухания клеток, которое происходит тем интенсивнее, чем выше дейст- вующая концентрация КПАВ (рис. 2). При кон- центрации КПАВ в пределах ПДК (0,012 - 0,5 мг/л) объем клеток увеличился в 2-3 раза; 3 мг/л КПАВ – в 3-20 раз; 5 мг/л – в 17-30 раз. Название С, мкг/л F С1, мг/л На свету В темноте + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,3 M. aeruginosa (Лог) (Стац.) 195,9 6,9 245,88,6 0,130,01 0,310,03 0,5 10 0,5 10 -1,0 0,1 0,9 0,45 2,2 -0,4 0 -0,9 0,4 -0,5 -0,4 0,4 -0,6 0,45 -0,6 -0,2 Ankistrodesmus (Лог) 232,79,2 0,45 0,03 0,5 10 -0 -0,5 0,1 0,3 0,1 -0,2 1,4 -0,6 C.vulgaris (Лог). 245,69,7 0,180,01 0,5 10 0,1 0,2 1,4 -1,4 -0,2 -0,3 -0,3 0 Scenedsmus (Лог). 575,618,7 0,230,02 0,5 10 0 0,4 0 -1,0 0,1 -0,15 1,35 -0,6 Spirulina platensis (Лог). 680,919,7 0,320,03 0,5 10 0,15 0,9 0,3 0 0,2 0,2 0,2 0,2 D. salina (Стац) N11 N12 3,130,12 3,150,13 0,51  0,04 0,50 0,04 0,5 10 0,5 10 0 -0,2 0,5 1,3 -0,6 -0,3 -0,8 2 -0,4 -0,4 -0,6 0,3 0,4 0,3 -1,2 -3 Т. Ю. Щеголева и др. / Метод КВЧ диэлектрометрии… ________________________________________________________________________________________________________________ 437 Рис. 2. Влияние КПАВ на изменение площади поверхности клеток Chlamydomonas reinhardtii – время действия 3 ч (а) и 1 сут (б): – контроль; – 0,1 мг/л; – 1 мг/л; – 3 мг/л; – 5 мг/л ___________________________________________ На рис. 3 приведены диэлектрические ха- рактеристики клеток Microcystis aeruginosa в ло- гарифмической фазе роста через 3 ч контакта с КПАВ в диапазоне концентраций от 0,1 до 10 мг/мл. Видно, что чувствительность клеток суспензии микроводорослей существенно снижа- ется при увеличении концентрации загрязнителя. Это может свидетельствовать о том, что эти кон- центрации вызывают нарушение процессов жиз- недеятельности водорослей. Рис. 3. Изменения гидратного окружения клеточных структур (Δε΄) и количества свободной воды (Δε˝) в культуре Microcystis aeruginosa в логарифмической фазе роста через 3 ч контакта с ПАВ на свету: ■ - ; ♦ -  Водный режим планктонных водорослей как эукариотических (Chlamydomonas reingardtii), так и прокариотических (Microcystis aeruginosa) нарушается даже в том случае, когда концентра- ция КПАВ не превышает ПДК (рис. 4). Рис. 4. Влияние различных концентраций КПАВ (не превы- шающих ПДК) на клетки микроводорослей Chlamydomonas reingardtii: - ; -  На рис. 5 и рис. 6 представлено влияние малых концентраций ПАВ на два штамма водо- рослей Dunalliela salina в стационарной фазе рос- та. Видно, что для этого вида водорослей концен- трационная зависимость отличается у обоих штаммов. Для одного штамма имеется сущест- венная особенность в реакции клеток на концен- трацию КПАВ 0,03 мг/л, а для другого при кон- центрации 0,01 мг/л. Таким образом, отличия ре- гистрируются как между видами, так и между штаммами. Рис. 5. Влияние различных концентраций КПАВ (не превы- шающих ПДК) на клетки штамма Dunaliella salina Teod., HPDP – 11: – ; –  Рис. 6. Влияние различных концентраций КПАВ (не превы- шающих ПДК) на клетки двух штаммов Dunaliella salina Teod., HPD –12: –; –  Представленные данные указывают на то, что изученные микроводоросли являются высоко- чувствительными датчиками загрязнения водо- -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0,01 мг/л 0,02 мг/л 0,03 мг/л ,  D12 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0,1мг/л 0,2 мг/л 0,5 мг/л ,  -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0,01 мг/л 0,02 мг/л 0,03 мг/л ,  D11 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 0,1мг/л 0,5мг/л 1мг/л 3мг/л 10мг/л ,  17,2% 22,9% 14,6% 13,8% 31,5% 10,9% 13,9% 33,3% 14,7% 27,2% Т. Ю. Щеголева и др. / Метод КВЧ диэлектрометрии… ________________________________________________________________________________________________________________ 438 емов, которые позволяют выявлять концентрации ПАВ в 10 - 50 раз ниже ПДК. Выводы. Предложенный метод позволя- ет проводить анализ состояния растущих структур в водных системах, а также дифференцирование различных штаммов одного и того же вида водо- рослей. Имеется возможность осуществлять экс- пресс-оценки водных экосистем в мониторинге влияния токсикантов на разные виды водорослей. Используя этот метод можно выявлять минималь- ные дозы загрязнителей для каждого вида водо- рослей в отдельности, что необходимо для сохра- нения биоразнообразия водоѐмов. Высокая чувствительность КВЧ диэлек- трометрии позволяет определять влияние малых концентраций КПАВ на структуры водорослей, и в перспективе контролировать качество питьевой воды. Этот подход можно использовать для тес- тирования состояния культур микроводорослей при промышленном культивировании. 1. Деклараційний патент на корисну модель №9844 Пристрій для дослідження водного компонента біологічних об’єктів / Щеголєва Т. Ю. № u2005 03315 від 11.04.2005. 2. Щеголева Т. Ю., Рудь Л. А. Выбор оптимальных условий измерений диэлектрической проницаемости биополимеров волноводным методом // Биофизика. - 1984. - №5. - С.903. 3. Щеголева Т. Ю. Измерение электрических параметров тонких пленок образцов полидисперсных, жидких и твер- дых диэлектриков с большим поглощением в микроволно- вом диапазоне // Радиотехника и электроника. - 1981. - №26. - C.2328-2333. 4. Паршикова Т. В., Власенко В. В., Щеголева Т. Ю., Мусієн- ко М. М. Апробація експрес-методів неруйнівного контролю функціонування водоростей, як біоіндикаторів при забруд- ненні середовища // Доп. НАНУ. - 2004 - 11. - С.172-178. 5. Паршикова Т. В., Сиренко Л. А, Щеголева Т. Ю., Колесни- ков В. Г. Экспресс-контроль роста и физиологического со- стояния микроводорослей // Альгология. - 2001. - 11, №3. - С.403-413. 6. Parshikova T. V., Sirenko L. A., Shchegoleva T. Yu., Kolesni- kov V. G. Express control of growth and physiological state of microalgae // International Journal on Algae. - 2002. - 4, №1. - P.106-117. 7. Паршикова Т. В. Поверхнево-активні речовини як фактор регуляції розвитку водоростей. - Київ: Фітосоціоцентр, 2004. - 276 с. 8. Паршикова Т. В., Веселовский В. А., Веселова Т. А., Дмит- риева А. Г. Влияние ПАВ на функционирование фотосин- тетического аппарата хлореллы // Альгология. - 1994. - 4, №1. - С.38-46. 9. Мусієнко М. М., Паршикова Т. В., Славний П. С. Спектро- фотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин. - Київ: Фітосоціоцентр, 2001. - 200 с. 10. Паршикова Т .В. Влияние поверхностно-активных веществ на рост, размножение и функциональную активность водо- рослей. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - М., 1990. - 21 с. 11. Щеголева Т. Ю. Исследование диэлектрических характе- ристик биообъектов в миллиметровом диапазоне радио- волн. - Киев: Наук. думка, 1996. - 187 с. 12. Shchegoleva T. Yu., Parshikova T. V. Use of Dielectrometry in the Free Water Dispersion Region for the Express-Control of Combined Factors in Contaminating Water Bodies // Tele- communications and Radio Engineering. - 2006. - 13, №65. - P.1245-1256. EHF DIELECTROMETRY METHOD FOR CONTROLING OF POND POLLUTION WITH SURFACE–ACTIVE MATERIALS T. Yu. Shchegoleva, T. V. Parshikova, P. S. Krasov, N. V. Bryuzginova, B. R. Masyuk, E. A. Ruzhelnik By using EHF dielectrometry method data, which characterize parameters of hydrated encirclements of the microalgae culture were taken. These results allow us to analyze the molecular me- chanisms of reaction of native cellular algae suspension. Surface- active materials (KSAM) in concentration which not exceed maxi- mum permissible concentration (MPC) were taken as an acting substance. Key words: EHF dielectrometry method, surface-active material microalgae, ecosystem. МЕТОД КВЧ ДІЕЛЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕНЬ ВОДОСХОВИЩ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ Т. Ю. Щеголєва, Т. В. Паршикова, П. С. Красов, Н. В. Брюзгінова, Б. Р. Масюк, К. А. Ружельник Методом КВЧ діелектрометрії отримано дані, що характеризують параметри гідратного оточення культур мік- роводорослей. Отримані результати дозволяють аналізувати молекулярні механізми реакції нативних суспензій клітин водоростей на дію поверхнево-активних речовин (ПАР) у концентраціях, що не перевищують гранично допустимі кон- центрації (ГДК). Ключові слова: метод КВЧ діелектрометрії, по- верхнево активні речовини, мікроводорості, екосистеми. Рукопись поступила 20 февраля 2007 г. __________ ISSN 1028-821X Радиофизика и электроника, том 12, №2, 2007, с. 435-438 © ИРЭ НАН Украины, 2007