Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток

Исследовано использование биотестирования для оценки качества вод разного назначения. Метод заключается в определении действия токсикантов на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистрацией изменений на поведенческих, физиологических, клеточном и субклеточном уровнях. В качестве...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Химия и технология воды
Date:2016
Main Authors: Верголяс, М.Р., Гончарук, В.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України 2016
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160765
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток / М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 108-118. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860021118904041472
author Верголяс, М.Р.
Гончарук, В.В.
author_facet Верголяс, М.Р.
Гончарук, В.В.
citation_txt Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток / М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 108-118. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Химия и технология воды
description Исследовано использование биотестирования для оценки качества вод разного назначения. Метод заключается в определении действия токсикантов на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистрацией изменений на поведенческих, физиологических, клеточном и субклеточном уровнях. В качестве оптимального набора для определения некоторых структурных и функциональных изменений генома клетки вследствие токсического воздействия предложен микроядерный тест и лейкоцитарная формула крови как биомаркер. Особое внимание уделено оценке риска для здоровья человека тех факторов и веществ, генотоксичность и цитотоксичность которых выявляются с помощью биомаркеров растительных и животных клеток. Досліджено використання біотестування для оцінки якості вод різного призначення. Метод полягає у визначенні дії токсикантів на спеціально вибрані організми в стандартних умовах з реєстрацією змін на поведінкових, фізіологічних, клітинному і субклітинному рівнях. В якості оптимального набору для визначення деяких структурних і функціональних змін геному клітини внаслідок токсичного впливу запропонований мікроядерний тест і лейкоцитарна формула крові як біомаркер. Особливу увагу приділено оцінці ризику для здоров’я людини тих факторів і речовин, генотоксичность і цитотоксичність яких виявляються за допомогою біомаркерів рослинних і тваринних клітин. Investigated the use of bio-testing to assess the quality of water for different purposes. Method is to in determining the action of toxicants on specially selected organisms under standard conditions to the registration of changes in the behavioral, physiological, cellular and subcellular levels. As an optimal set for the determination of some of the structural and functional changes in the genome of the cells as a result of the toxic effects of proposed micronucleus test and WBC blood as a biomarker. Particular attention is paid to assessing the risk to human health of the factors and substances, genotoxicity and cytotoxicity of which are identified by a biomarker of plant and animal cells.
first_indexed 2025-12-07T16:47:41Z
format Article
fulltext ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1108 © М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук, 2016 УДК 574.5:576.08:57.085.23 М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ-ОРГАНИЗМОВ И ИХ КЛЕТОК Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, г. Киев vergolyas@meta.ua Исследовано использование биотестирования для оценки качества вод раз- ного назначения. Метод заключается в определении действия токсикантов на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистраци- ей изменений на поведенческих, физиологических, клеточном и субклеточном уровнях. В качестве оптимального набора для определения некоторых струк- турных и функциональных изменений генома клетки вследствие токсического воздействия предложен микроядерный тест и лейкоцитарная формула крови как биомаркер. Особое внимание уделено оценке риска для здоровья человека тех факторов и веществ, генотоксичность и цитотоксичность которых вы- являются с помощью биомаркеров растительных и животных клеток. Ключевые слова: генотоксичность, лейкоцитарная формула крови, ми- кроядерный тест, питьевая вода, цитотоксичность. Введение. Методические возможности изучения токсичности различных веществ на тест-организмах за последние двадцать лет существенно расширились. Ведется интенсивный поиск наибо- лее чувствительных тест-объектов и показателей, отрабатываются инструментальные методы анализа, применяются различные способы оценки качества водной среды, изменения параметров физиологиче- ских систем и биохимического статуса тест-организмов. Биотестирование – это биологический контроль, который предполагает целенаправленное использование стандартных тест-организмов и методов для определения степени токсичности водной среды, основанный на изме- рении тест-реакции организма, его отдельной функции или системы. [1, 2]. Полученные нами данные после проведенных многократных иссле- дований показали, что биотестирование на организменном и клеточном ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1 109 уровнях целесообразно применять для комплексной оценки качества водной среды, критериями которой служат стандартные показатели выживаемости, развития и размножения животных и растительных тест- организмов, а также структурные (по микроядерному тесту) и функцио- нальные (по лейкоцитарной формуле крови) параметры их клеток. Использование экотоксикологических биотестов (растительных и животных тест-организмов) и их клеточных биомаркеров крайне важно для объективного и комплексного контроля за все увеличивающимся числом ксенобиотиков, загрязняющих водную среду, большинство из которых не нормируются существующими стандартами, однако обладают способно- стью вызывать разнообразные токсические, цитотоксические, генотоксиче- ские или мутагенные эффекты. Универсальность клеточной организации открывает широкие возможности для токсикологических исследований с применением различных групп животных и растений и последующей экс- траполяцией полученных результатов на клетки и организм человека [3]. Проблемы биотестирования водных образцов на клеточном уровне достаточно подробно освещены в работах [4,5]. В них описываются исследования, проводящиеся на субклеточном и молекулярном уров- нях, где эксперименты трудоемки и дорогостоящи, вследствие чего их широкое применение практически ограничено. Цель данной работы – определение и обоснование наиболее опти- мальных подходов по технической простоте и универсальности к изу- чению качества водных образцов на организменном и, особенно, кле- точном уровнях. Исследования подобного рода необходимы, так как в окружающей среде общее количество химических соединений достигло > 75 млн. Они имеют ряд преимуществ перед физико-химическим анализом, при помощи которого зачастую не удается обнаружить неустойчивые соединения или количественно определить ультранизкие концентра- ции экотоксикантов. Биотестирование же дает возможность быстрого получения интегральной оценки токсичности. В наших исследованиях комплексный подход заключается в том, что разные виды токсичности изучают как на организменном, так и клеточ- ном уровнях. В результате получаем комплексную оценку токсического воздействия. В частности, на уровне организма можно анализировать реакции представителей разных систематических групп и трофических уровней (острая и хроническая токсичность), на уровне клетки – струк- турные и функциональные изменения генома (гено- и цитотоксичность). ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1110 Для анализа влияния токсических веществ в водных образцах на организм и его клетки был отобран следующий набор биотестов: рас- тения – лук, Allium cepa, пшеница, Triticum, салат, Lactuca sativa, огу- рец, Cucumis sativus; беспозвоночные – гидра, Hydra attenuate, дафния, Ceriodaphnia affinis; эмбрионы рыб, Danio rerio; позвоночные животные – рыбы, Danio rerio, а также карп, Cyprinus carpio; карась, Carassius auratus gibelio; шпорцевые лягушки, Xenopus. Набор клеточных критериев включает в себя долю клеток с микро- ядрами и аномальными ядрами (регистрируют структурные нарушения в наследственном аппарате клетки) и количественные характеристики лейкоцитов в периферической крови (отражают функциональные изменения). В клетках корешка растений определяли митотический индекс (изменения в доле делящихся клеток как показатель цитоток- сичности) и количество клеток с двойными ядрами и ядерными нару- шениями (показатели генотоксичности) [6,7]. Для сравнения данных, полученных на гидробионтах и растениях, с таковыми на теплокровных животных, а также на человеческой куль- туре клеток лимфоцитов был проведен ряд экспериментов по выявле- нию токсикантов в различных типах вод (дехлорированная, водопро- водная, фасованная, артезианская). Крысы являются одними из основных экспериментальных живот- ных в биологических и медицинских исследованиях. Нами были изу- чены влияние различных типов вод на организмы, отдельные органы и клетки крови лабораторной крысы линии Вистар, а также мутаген- ная активность при помощи теста на индукцию аберраций хромосом в культуре лимфоцитов периферической крови человека in vitro [8]. Гематологические показатели живых организмов являются индикато- ром не только физиологического состояния организма, но и одним из основ- ных критериев выявления загрязнения питьевых вод (ДСТУ 7387: 2013). Методика эксперимента. В работе использовали артезианскую, фасованную ("Humana") и водопроводную (дехлорированная) воды. Контрольную воду приготавливали в лабораторных условиях согласно рекомендациям ДСТУ 4174:2003. Для цитогенетической оценки на гематологических показателях использовали периферическую кровь рыбы, лягушки, крысы и культуры клеток человека. С отобранной крови делали мазки, фиксировали 96%-ным раствором этилового спирта, высушивали и окрашивали (25 мин) раствором азур-эозина по Романовскому-Гимза. Анализ цитологических препаратов проводили ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1 111 под световым микроскопом (общее увеличение х1000), и определяли количество клеток с микроядрами и двойными ядрами в контрольной и исследуемых группах. Затем сравнивали количества образованных микроядер и двойных ядер. Количество клеток, проанализированных для каждой особи, составляло 3000. Статистическую обработку про- водили стандартными методами; токсический эффект считается дей- ствительным при статистически достоверной разнице с контролем. Для цитотоксичности в различных участках мазка подсчитывали 250 клеток, идентифицируя их по классификации, затем вычисляли про- цент каждого типа клеток [6]. Результаты и их обсуждение. Проведено биотестирование и цито- логический анализ исследуемых проб воды. Цито- генотоксическая оценка различных типов вод (артезианская, фасованная, дехлориро- ванная водопроводная) на клетках крови тест-организмов и культуре клетки лимфоцитов человека показана в таблице. Сравнительная оценка исследуемых вод на клетках крови Тип клеток Показа- тели, % Образцы исследуемых вод Э ри тр оц и ты Клетки рыб Контроль Артези- анская Фасо- ванная "Humana" Водопровод- ная (дехлори- рованная) мЯ ‰ 0 0 1,67 3,63 2N ‰ 0 0 3 4 Клетки лягушек мЯ ‰ 0 0 1,33 3,33 2N ‰ 0 0 2,33 3,66 Клетки крыс мЯ ‰ 0 0 0,66 1,66 2N ‰ 0 0 0,99 2,66 Л и м ф оц и ты Клетки рыб % 9,50 9,60 28,0 35,20 Клетки лягушек % 18,30 18,60 30,0 38,20 Клетки крыс % 50,70 50,70 60,40 66,60 Культура клетки человека % 40,50 40,80 56,60 60,20 ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1112 Из полученных данных видно, что по микроядерному тесту и ко- личественной характеристике лимфоцитов рыбы реагируют сходным образом с млекопитающими, в том числе и человеком. Поэтому рыб рекомендуют использовать для скрининга потенциально опасных для человека веществ, вызывающих уродства и раковые заболевания, а также в качестве "стражей" генотоксических веществ, попадающих в питьевую воду. Это подтверждают коэффициенты корреляции между показателями на рыбах и в культуре лимфоцитов периферической крови человека. Полученные значения коэффициентов линейной кор- реляции свидетельствуют о взаимосвязи почти всех показателей, опре- деляемых на рыбах, и количества поврежденных аберрантных метафаз с метаболической активацией [9]. Образование микроядер, фрагментация хромосом часто возни- кают в процессе развития онкозаболевания, при вирусной инфек- ции, бактериальном заражении, а также при воздействии на клетки ионизирующего облучения и различных мутагенов. Стойкая корре- ляционная связь количества поврежденных аберрантных метафаз с метаболической активацией выявлена между показателями опреде- ляемой культуры лимфоцитов периферической крови человека и на луке [9, 10]. Морфологические изменения, которые претерпевают клетки в момент воздействия токсикантов, могут быть выявлены с помощью микроскопии (рис. 1). Для оценки цитотоксичности водных образцов изучали влияние токсических веществ на тест-организм (рыбу), а именно на клетки крови лейкоцитов. При определении цитотоксичности водной среды в качестве биомаркера использовали форменные элементы крови рыб (лейкоциты), определяли количество последних по их соотношению в контрольном и опытном образцах [6]. Лейкоциты играют очень важную роль в защите организма от токсических воздействий, бактериальных и грибковых инфекций. Рост количества нейтрофилов в крови – это ответ организма на воз- действия токсикантов, бактериальные и многие другие инфекции. Возникновение лимфопении (уменьшение количество лимфоци- тов) характерно для начальной стадии инфекционно-токсического процесса и связано с их миграцией из сосудов в ткани к очагам вос- паления [11]. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1 113 а б в г Рис. 1. Образцы цитологических препаратов периферической крови гидроби- онтов со структурными нарушениями ядер эритроцитов: а – эритроциты крови рыб контрольной группы; б – то же исследуемой группы с микроядром; в – эритроциты крови лягушек контрольной группы; г – то же исследуемой группы с двойным ядром и с сегментированным ядром. Воздействия токсикантов на организм сопровождаются с измене- ниями количественного состава нейтрофилов. С помощью микроско- пии определяли цитотоксичность в водной среде (рис. 2). Количественная оценка лейкоцитов описана как биомаркер кле- точного состава организма. Для определения цитотоксичности водных образцов исследовали влияние токсических веществ на перифери- ческую кровь, а именно на лейкоциты крови. В качестве биомаркера использовали форменные элементы крови (лейкоциты) рыб, при этом рассчитывали их количество, и по их соотношению в контрольном и опытном образцах оценивали цитотоксичность водной среды. Этот метод технически прост, быстро выполняем, недорог, легко поддается количественной оценке, информативен [6]. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1114 а б в г Рис. 2. Образцы цитологических препаратов периферической крови гидробион- тов, крыс и человека для определения цитотоксичности водной среды: а – лим- фоциты крови рыб; б – то же лягушки; в – то же крыс; г – то же человека. Таким образом, по сравнению с другими тест-объектами рыба является высокоорганизованным видом и стоит выше в экологической нише. Непосредственно из-за обитания ее в воде цикл жизни и химиче- ские реакции в организме протекают быстрее, чем у других позвоноч- ных, к которым рыба близка по своим органам и системам (лягушки, крысы, кролики, птицы) [6, 2]. Универсальность клеточной организации рыб открывает широ- кие возможности для токсикологических исследований с последую- щей экстраполяцией полученных результатов на клетки и организм человека [12, 13]. В нашей работе для характеристики структурных и количественных изменений важнейших компонентов клеточного ядра (хромосом и генов), являющихся носителями генетической информа- ции, использовали цитогенетический метод – микроядерный тест [6, 13]. До настоящего времени вопрос о том, играет ли формирование ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1 115 микроядер особую роль в канцерогенезе, остается открытым. В любом случае микроядра указывают на геномную нестабильность [14]. При определении качества питьевых вод методами биотестиро- вания возникает ряд важных вопросов относительно экстраполяции полученных результатов на организм человека, как, например, явля- ются ли данные о токсичности водных проб, полученные с помощью животных и растительных тест-организмов, сигналом опасности и для человека. Перечисленные выше работы дают возможность правиль- ности переноса результатов, полученных на уровне клетки, на более высокие уровни организации. Наиболее приемлемыми для экстраполяции на организм человека являются методы, оценивающие мутагенность, гено- и цитотоксич- ность, т.е. (суб)клеточные эффекты. Этот вывод обосновывается резуль- татами нескольких международных программ (Gene-Tox, International Program on Chemical Safety–IPCS), выполненных в 90-х годах. Даже изменения клеточных структур растений, в частности лука, Allium cepa, предполагают генотоксические и мутагенные последствия для высших животных, в том числе и человека [15]. В Европейском реестре зарегистрировано свыше 100 000 химических веществ (EINECS). Из них наличие и концентрации только 30 – 40 хими- ческих веществ регулярно проверяются в наиболее важных экосистемах европейских стран [16]. Значительная часть веществ не может быть опре- делена в природных и сточных водах вследствие отсутствия соответству- ющих аналитических методов или высокой стоимости такого анализа. Выводы: Показана перспективность использования гематологи- ческих показателей организмов рыб в биотестировании. Кровь – как одна из важнейших систем организма – играет большую роль в его жизнедеятельности. Благодаря широко развитой сети кровеносных капилляров она приходит в соприкосновение с клетками всех тканей и органов, обеспечивая тем самым возможность их дыхания и питания. Находясь в тесном соприкосновении с тканями, кровь обладает всеми реактивными свойствами тканей, ее чувствительность к патологиче- ским раздражениям выше и тоньше, а реактивность – выразительнее и рельефнее. Поэтому всякого рода воздействия на ткани организма отражаются на составе и свойствах крови. Гематологические исследо- вания предсказывают появление первых, неясно выраженных клини- ческих симптомов патологического процесса [6]. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1116 В периферической крови животных и человека при нормальных физиологичеких условиях организма образование форменных элемен- тов и их разрушение находятся в состоянии равновесия. Нарушение взаимоотношений между этими процессами, обусловленное реакцией организма на раздражение токсического или инфекционного харак- тера, проявляется в изменении количественного состава клеток пери- ферической крови. Перечисленные в нашей работе методы удовлетворяют современ- ным требованиям, предъявляемым к исследованиям качества водных образцов. Они определяют их биологические свойства на (суб)кле- точном уровне, регистрируют изменения в наследственном аппарате, объективно характеризуют отдаленные последствия их воздействия. Структурные и количественные изменения клеток и ядер наблюда- ются даже при низких концентрациях токсикантов согласно [17]. Биомониторинг природных и питьевых вод – это актуальная задача на современном этапе развития общества, которая проводится научными коллективами во многих странах мира. Химические ана- лизы при определении качества питьевой воды не совсем оправданы, так как химические методы не могут выявить всего набора элементов, присутствующих в водном растворе, оценить их взаимодействие и трансформацию в среде и организме. Биотестирование с использова- нием оптимальных наборов тест-организмов и их клеточных параме- тров объективно характеризует биологическую составляющую каче- ства воды. Резюме. Досліджено використання біотестування для оцінки якості вод різного призначення. Метод полягає у визначенні дії ток- сикантів на спеціально вибрані організми в стандартних умовах з реєстрацією змін на поведінкових, фізіологічних, клітинному і суб- клітинному рівнях. В якості оптимального набору для визначення деяких структурних і функціональних змін геному клітини внаслідок токсичного впливу запропонований мікроядерний тест і лейкоци- тарна формула крові як біомаркер. Особливу увагу приділено оцінці ризику для здоров’я людини тих факторів і речовин, генотоксичность і цитотоксичність яких виявляються за допомогою біомаркерів рос- линних і тваринних клітин. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1 117 M.R. Vergolias, V.V. Goncharuk EVALUATION OF WATER QUALITY CONTROL WITH THE TEST ORGANISMS AND THEIR CELLS Summary Investigated the use of bio-testing to assess the quality of water for different purposes. Method is to in determining the action of toxicants on specially selected organisms under standard conditions to the registration of changes in the behavioral, physiological, cellular and subcellular levels. As an optimal set for the determination of some of the structural and functional changes in the genome of the cells as a result of the toxic effects of proposed micronucleus test and WBC blood as a biomarker. Particular attention is paid to assessing the risk to human health of the factors and substances, genotoxicity and cytotoxicity of which are identified by a biomarker of plant and animal cells. Список использованной литературы [1] Archipchuk V.V., Goncharuk V.V. // J. Water Chem. and Technol. – 2004. – 26, N 4. – P. 48 – 53. [2] Пат. 97199 Україна, МПК G 01 № 33/18 / В.В. Гончарук, M.P. Верголяс. Опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. [3] Болтіна І.В., Верголяс М.Р., Повякель Л.І.,Злацький І.А., Завальна В.В., Кова- ленко О.В., Макаров О.О., Заєць Є.Р., Семенова А.Ю. // Материали IX з’їзда укр. тов-ства генетиків селекціонерів ім. М.І. Вавилова (г. Алушта, 24–28 вересня 2012 р.). – К.: ЛОГОС, 2012. – Т.4. – С. 249 – 250. [4] Albertini R.J., Anderson D., Douglas G.R. et al. // Mutat. Res. – 2000. – P. 111 – 172. [5] Pavanello S., Clonfero E. // Ibid. – 2000. –P. 285–08. [6] ДСТУ 7387:2013 ДСТУ 7387:2013. Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Danio rerio (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan). – Введ. 2013 г. [7] Верголяс М. Р., Луценко Т. В., Гончарук В. В. // Цитология и генетика. - 2013. – № 1. – С. 44 – 49. [8] А.с. 23794 Україна, МПК 01 №1716 / І.В. Болтіна. – Опубл.05.03.2008, Бюл. № 6. ISSN 0204–3556. Химия и технология воды, 2016, т.38, №1118 [9] Goncharuk V.V., Vergolias M.R., Boltina I.V. // J. Water Chem. and Technol. – 2013. – 35, N 5. – P. 426 – 435. [10] Fiskesjö G. // Hereditas. – 1985. – 102. – P. 99 – 112. [11] Goncharuk V.V., Vergolias M.R.// J. Water Chem. and Technol. – 2014. – 36, N 1. – P. 46 – 50. [12] Пат. 201000606 України, МПК G 01 № 33/18 / В.В. Гончарук, І.В. Болтіна, М.Р. Верголяс. – Опубл. 25.03.2011, Бюл. №6. [13] Пат. 95717 Україна, МПК G 01 № 33/18 / В.В. Гончарук, M.P. Верголяс, І.В. Болтіна. –Опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. [14] Inoue A., Yokomori K., Tanabe H. et al. // Int. J. Cancer. – 1997. – P. 1070 – 1077. [15] Archipchuk V.V., Goncharuk V.V. // J. Water Chem. and Technol. – 2001. – 23, N 5. – С. 531 – 544. [16] Postel S. // State of the world 1987. – New York: W.W. Norton, 1987. – P. 169 – 173. [17] ДСТУ 7527:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – Введ. 2014 г. Поступила в редакцию 02.11.2015 г.
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-160765
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0204-3556
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:47:41Z
publishDate 2016
publisher Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
record_format dspace
spelling Верголяс, М.Р.
Гончарук, В.В.
2019-11-17T21:26:37Z
2019-11-17T21:26:37Z
2016
Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток / М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. — 2016. — Т. 38, № 1. — С. 108-118. — Бібліогр.: 17 назв. — рос.
0204-3556
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160765
574.5:576.08:57.085.23
Исследовано использование биотестирования для оценки качества вод разного назначения. Метод заключается в определении действия токсикантов на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистрацией изменений на поведенческих, физиологических, клеточном и субклеточном уровнях. В качестве оптимального набора для определения некоторых структурных и функциональных изменений генома клетки вследствие токсического воздействия предложен микроядерный тест и лейкоцитарная формула крови как биомаркер. Особое внимание уделено оценке риска для здоровья человека тех факторов и веществ, генотоксичность и цитотоксичность которых выявляются с помощью биомаркеров растительных и животных клеток.
Досліджено використання біотестування для оцінки якості вод різного призначення. Метод полягає у визначенні дії токсикантів на спеціально вибрані організми в стандартних умовах з реєстрацією змін на поведінкових, фізіологічних, клітинному і субклітинному рівнях. В якості оптимального набору для визначення деяких структурних і функціональних змін геному клітини внаслідок токсичного впливу запропонований мікроядерний тест і лейкоцитарна формула крові як біомаркер. Особливу увагу приділено оцінці ризику для здоров’я людини тих факторів і речовин, генотоксичность і цитотоксичність яких виявляються за допомогою біомаркерів рослинних і тваринних клітин.
Investigated the use of bio-testing to assess the quality of water for different purposes. Method is to in determining the action of toxicants on specially selected organisms under standard conditions to the registration of changes in the behavioral, physiological, cellular and subcellular levels. As an optimal set for the determination of some of the structural and functional changes in the genome of the cells as a result of the toxic effects of proposed micronucleus test and WBC blood as a biomarker. Particular attention is paid to assessing the risk to human health of the factors and substances, genotoxicity and cytotoxicity of which are identified by a biomarker of plant and animal cells.
ru
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
Химия и технология воды
Биологические методы очистки воды
Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
Evaluation of water quality control with the test organisms and their cells
Article
published earlier
spellingShingle Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
Верголяс, М.Р.
Гончарук, В.В.
Биологические методы очистки воды
title Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
title_alt Evaluation of water quality control with the test organisms and their cells
title_full Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
title_fullStr Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
title_full_unstemmed Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
title_short Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
title_sort оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
topic Биологические методы очистки воды
topic_facet Биологические методы очистки воды
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/160765
work_keys_str_mv AT vergolâsmr ocenkakontrolâkačestvavodyspomoŝʹûtestorganizmoviihkletok
AT gončarukvv ocenkakontrolâkačestvavodyspomoŝʹûtestorganizmoviihkletok
AT vergolâsmr evaluationofwaterqualitycontrolwiththetestorganismsandtheircells
AT gončarukvv evaluationofwaterqualitycontrolwiththetestorganismsandtheircells