Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Иммобилизация отселектированных углеводородокисляющих микроорганизмов для интенсификации биотехнологических процессов очистки вод от нефтяных загрязнений

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Практическая значимость. Получены отселектированные штаммы-деструкторы Rhodococcus maris Г0611ВТ (№ 18), Rainey F.A., Klatte S., Kroppenstedt R.M., Stackebrandt E. (1995) — Rhodococcus luteus Г0612ВТ (№ 19), Nesterenko O.A., Nogina T.M., Kasumova S.A., Kvasnikov E.I., Batrakov S.G. (1982) — Pseudomonas gladioli Г0613ВТ (№ 20), Severini (1913), Yabuuchi et al. (1993) — Corynebacterium vitarumen… Читать ещё >

Содержание

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
  • Глава I. Современное состояние загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами
    • 1. 1. Основные загрязнители окружающей среды нефтью
    • 1. 2. Состав и свойства нефтяных углеводородов
    • 1. 3. Микробиологическая деструкция нефти
    • 1. 4. Факторы, влияющие на активность деструкции нефти микроорганизмами
  • Глава II. Применение иммобилизованных клеток микроорганизмов и перспективы их использования для очистки сточных вод от нефтяных загрязнений
    • 2. 1. Принципы иммобилизации клеток микроорганизмов
    • 2. 2. Методы иммобилизации
    • 2. 3. Механизмы иммобилизации клеток микроорганизмов
  • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТ
  • Глава III. Материал и методы исследований
    • 3. 1. Материал исследований
    • 3. 2. Отбор проб
    • 3. 3. Методы исследований
      • 3. 3. 1. Состав питательных сред
      • 3. 3. 2. Выделение и идентификация индивидуальных штаммов микроорганизмов
      • 3. 3. 3. Сравнительная оценка культур микроорганизмов по степени деструкции нефти и нефтепродуктов
      • 3. 3. 4. Определение и выбор носителей для иммобилизации клеток углеводородокисляющих микроорганизмов
      • 3. 3. 5. Определение количества клеток высевом на плотные питательные среды (метод Коха)
      • 3. 3. 6. Определение оптической плотности
      • 3. 3. 7. Аналитические методы
      • 3. 3. 8. Методика определения нефтепродуктов
  • РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
  • Глава IV. Выделение и идентификация штаммов культур нефте- и углеводородокисляющих микроорганизмов
    • 4. 1. Характеристика выделенных штаммов бактерий
  • Глава V. Изучение ассоциаций нефте- и углеводородокисляющих культур и их иммобилизация на сорбентах-носителях
    • 5. 1. Выбор и создание искусственных ассоциаций активных нефте- и углеводородокисляющих микроорганизмов
    • 5. 2. Определение и выбор носителей для иммобилизации клеток углеводородокисляющих микроорганизмов
    • 5. 3. Влияние внешних факторов среды на нефтедеструктивную активность искусственной ассоциации свободных суспендированных и иммобилизованных клеток микроорганизмов
      • 5. 3. 1. Изучение влияния аэрации на углеводородокисляющую активность ассоциации микроорганизмов-нефтедеструкторов
      • 5. 3. 2. Изучение влияния температурных условий на нефтедеструктивную активность консорциума, выделенных штаммов микроорганизмов
    • 5. 4. Исследование эффективности деструкции нефти иммобилизованными культурами микроорганизмов
    • 5. 5. Оценка углеводородокисляющей активности ассоциациями культур микроорганизмов. Ю
  • ВЫВОДЫ

Иммобилизация отселектированных углеводородокисляющих микроорганизмов для интенсификации биотехнологических процессов очистки вод от нефтяных загрязнений (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. Прогрессивный рост урбанизации и развитие таких отраслей промышленного производства, как нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая, приводят к загрязнениям природных вод нефтью и ее производными. В результате нарушается естественный круговорот веществ, подрывается экологическое равновесие, наносится огромный ущерб водным и наземным экосистемам.

При современных объемах добычи потери нефти в мире достигают 50 млн. т/год (Орлов с соавт., 1991). В настоящее время от 1,0 до 16,5% нефти и продуктов ее переработки теряется при добыче, подготовке, переработке и транспортировке. В атмосферу поступает ~ 65% загрязнений, в воду ~ 20, в почву ~ 15%. Примерно половина нефтяной органики из воздуха оседает в районах добычи и воздействует на природную среду через почву и воду (Соромотин, 2004). Своевременное удаление отходов и создание малоотходных технологий являются необходимыми условиями дальнейшего развития мировой цивилизации (Иванов с соавт., 1997).

Одним из основных загрязнителей природных экосистем являются нефть и нефтепродукты (Печуркин, 1990; Барышникова с соавт., 2001; Белоусова, 2002; Драчук с соавт., 2002; Морозов, 2006, 2009, 2010), которые входят в число экологически опасных соединений (Юровская, 1984; Castaldi et al., 1991; Арене с соавт., 1997; Шкидченко с соавт., 2002; Петрикевич с соавт., 2003; Федоров с соавт., 2006).

Альтернатива этому — применение методов очистки in situ (Пырченкова с соавт., 2006). Наиболее перспективными являются микробиологические способы, основанные на использовании организмов водных экосистем, и, в первую очередь, разнообразных таксономических групп углеводород окисляющих микроорганизмов. Как показано многочисленными исследованиями (Atlas, 1995; Salt et al., 1998; Van Hamme et al., 2003), именно биодеградация является первичным механизмом удаления углеводородных соединений. Предпочтение отдается микробным ассоциациям, либо специализированным, адаптированным к определенному составу химических загрязнений, культурам гетеротрофных микроорганизмов (Морозов, 2001; Пирог с соавт., 2005). Изучение видового разнообразия и физиологических свойств (Драчук с соавт., 2002) микроорганизмов, участвующих в биоокислении различных классов углеводородов подтверждает мнение целесообразности использования их в восстановлении естественных качеств окружающей водной среды.

Несмотря на известность факта изученности вопроса, проблема создания высокоэффективных и совместимых между собой ассоциаций нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов на базе аборигенных видов иммобилизованных на сорбентах-носителях, с широким спектром устойчивости их к изменяющимся условиям среды, была и остается очень острым вопросом современного состояния водных ресурсов загрязненных нефтью и ее персистентными соединениями.

В этой связи разработка новых биотехнологий защиты и восстановления природных вод, глубокая очистка и доочистка сточных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, с помощью отселектированных углеводородокисляющих микроорганизмов имеет важное народнохозяйственное значение.

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Тема диссертации связана с планом научно-исследовательских работ ГОУ ВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» (на основании Приказа от 02.02.2011 г. № 156 Министерство образовании и науки Российской Федерации государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» реорганизован в форме присоединения к ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»), по теме «Эколого-биотехнологические пути регулирования управления качеством водных и земельных ресурсов» по приоритетному направлению фундаментальных исследований технологической платформы «БиоТех 2030» в области экобиотехнологии и биоресурсных центров в РФ.

Цель исследования — комплексное изучение биотехнологических путей интенсификации процессов очистки природных вод и технологических стоков от нефти отселектированными углеводородокисляющими микроорганизмами на основе иммобилизации их на органических субстратах растительного происхождения. Основные задачи работы:

1. Выделение, идентификация и подбор индивидуальных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов, участвующих в биодеградации нефтяных загрязнений.

2. Создание искусственного консорциума углеводородокисляющих микроорганизмов, эффективно ускоряющего процессы биоокисления нефти в природных и технологических водах.

3. Выбор сорбентов-носителей и получение иммобилизованных культур микроорганизмов-нефтедеструкторов.

4. Исследование роли свободных суспендированных и иммобилизованных клеток на сорбентах растительного происхождения штаммов-деструкторов нефти.

5. Изучение влияния абиотических факторов среды на деструктивную активность нефти углеводородокисляющими микроорганизмами.

6. Оценка эффективности деструкции нефти и ее компонентов искусственно созданными консорциумами углеводородокисляющих микроорганизмов, иммобилизованными на сорбентах-носителях.

7. Разработка рекомендаций по практическому применению иммобилизованных клеток микроорганизмов на органических сорбентах для интенсификации процессов биоремедиации нефтяных загрязнений в природных водах и производственных стоках.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Выделенные и идентифицированные культуры микроорганизмов из сточных вод способны использовать нефть и нефтепродукты как единственный источник углерода и энергии.

2. Мониторинг углеводородокисляющих культур деструкторов нефти способствовал получению консорциумов высокоэффективных, взаимно дополняющих культур известного состава с целью разработки биотехнологического направления восстановления качества водных ресурсов после нефтяного загрязнения.

3. Применение иммобилизованных ассоциаций углеводородокисляющих микроорганизмов на основе прикрепления их на органических сорбентах растительного происхождения обеспечивает высокую степень деструкции нефти и ее производных.

4. Абиотические условия среды воздействуют на эффективность биоокисления нефти и нефтепродуктов суспендированными и иммобилизованными клетками углеводородокисляющих микроорганизмов.

Научная новизна. Выделены и идентифицированы штаммы нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов (НиУОМ), обладающих широким спектром окисления различных классов углеводородов нефти. Подобраны культуры из многочисленных видов гетеротрофных бактерий, совместимых между собой для создания ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов, участвующих в биодеградации нефтяных загрязнений.

Выбран эффективный сорбент-носитель органического происхождения (гречишная и ячменная шелуха) для иммобилизации штаммов-деструкторов нефти и нефтепродуктов.

Дана оценка эффективности деструкции нефти и ее производных искусственно созданным консорциумом углеводородокисляющих микроорганизмов, иммобилизованных на растительных сорбентах, и их применение для интенсификации процессов очистки природных и сточных вод от нефтяных загрязнений.

Создан консорциум нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов промышленного образца для управляемого применения в борьбе с нефтяными загрязнениями в сточных водах, в природных водоемах, а также замазученных землях при аварийном или ином их поступлении.

Практическая значимость. Получены отселектированные штаммы-деструкторы Rhodococcus maris Г0611ВТ (№ 18), Rainey F.A., Klatte S., Kroppenstedt R.M., Stackebrandt E. (1995) — Rhodococcus luteus Г0612ВТ (№ 19), Nesterenko O.A., Nogina T.M., Kasumova S.A., Kvasnikov E.I., Batrakov S.G. (1982) — Pseudomonas gladioli Г0613ВТ (№ 20), Severini (1913), Yabuuchi et al. (1993) — Corynebacterium vitarumen Г0614ВТ (№ 21), Bechdel et al. (1928), Lan, elle et al. (1980) — Flavobacterium aguatile Г0615ВТ (№ 22), Frankland and Frankland (1889), Bergey et al. (1923) — Micrococcus agilis Г0616ВТ (№ 23), Koch C., Schumann P., Stackebrandt E. (1995) — Arthrobacter globiformis Г0617ВТ (№ 24), Conn (1928) — Mycobacterium sp. Г0618ВТ (№ 25), Lehmann and Neumann (1896) — Bacillus subtilis Г0619ВТ (№ 26) Nakamura L.K., Roberts M.S., Cohan F.M. (1999) — Flavobacterium balustinum Г0620ВТ (№ 27), Harrison (1929) на базе которых создан консорциум для очистки и доочистки нефтезагрязненных вод.

Результаты исследований предлагается использовать для биологического мониторинга состояния водных объектов при их загрязнении нефтяными углеводородами и управляемой интенсификации биодеградации нефти и нефтепродуктов с применением сорбентов растительного происхождения на основе целенаправленной иммобилизации углеводородокисляющих микроорганизмов, участвующих в процессе очистки.

Разработанные приемы и способы управляемой очистки вод от нефтяных загрязнений иммобилизованными на растительных сорбентах консорциумами НиУОМ отличаются своей экономичностью, так как эти сорбенты являются широко распространенными отходами сельскохозяйственного производства. Сорбенты также выступают в среде как легкоокисляемые субстраты, оказывающие благотворное влияние на жизнедеятельность углеводородокисляющих микроорганизмов и стимуляцию всего процесса биоочистки. Так как данные приемы выгодно отличаются экономичностью вследствие использования сорбента из отходов местного сырья растительного происхождения, есть возможность ее применения для восстановления естественных свойств загрязненных нефтью водных ресурсов.

Апробация работы. Основные результаты диссертации были представлены на VI республиканской научной конференции «Актуальные экологические проблемы республики Татарстан» (Казань, 2004), на конференции «Экологические проблемы города Казани и прилегающих территорий» посвященной 1000-летию г. Казани (Казань, 2005), на конференции «Современные наукоемкие технологии» (Москва, 2005), VI Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь» (Майкоп, 2009), на конференции «Инновационные подходы к естественнонаучным исследованиям и образованию» (Казань, 2009), X Международной конференции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии» (Казань, 2009), на международной конференции 17th International Environmental Bioindicators Conference (Moscow, 2009), на конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие региона: новые методы и технологии исследований» (Казань, 2009), на конференции «Современные проблемы органической и биологической химии, молекулярной биологии, экологии и биотехнологии» (Москва, 2009), на международном конгрессе «Чистая вода. Казань» (Казань, 2010), на конференции «Природоохранные биотехнологии в XXI веке» (Казань, 2010), на конференции «Актуальные вопросы естествознания начала 21 века» (Казань, 2010; 2011).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 17 работ, в том числе в 2 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследований, изложения результатов исследований и их обсуждения, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 141 страницах машинописного текста, включает 11 таблиц и 13 рисунков. Библиография содержит 248 наименований работ российских и зарубежных авторов.

выводы.

1. Выполнена микробиологическая оценка загрязнения объектов окружающей природной среды нефтью и нефтепродуктами и на их основе выделена и идентифицирована аборигенная нефтеокисляющая микрофлора, принадлежащая к родам Rhodococcus, Pseudomonas, Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus, Arthrobacter, Mycobacterium и Bacillus.

2. Создан и отселектирован из идентифицированных нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов консорциум, состоящий из десяти видов нефтедеструкторов — Rhodococcus maris Г0611ВТ, Rhodococcus luteus Г0612ВТ, Pseudomonas gladioli Г0613ВТ, Corynebacterium vitarumen Г0614ВТ, Flavobacterium aguatile Г0615ВТ, Micrococcus agilis Г0616ВТ, Arthrobacter globiformis Г0617ВТ, Mycobacterium sp. Г0618ВТ, Bacillus subtilis Г0619ВТ, Flavobacterium balustinum Г0620ВТ, обладающий способностью окислять н-алканы и ароматические углеводороды. Культуры депонированы лабораторией-музеем штаммов микроорганизмов ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» «ФЦТРБ-ВНИВИ».

3. Установлено, что температура среды в интервале 22−28 °С является наиболее благоприятной для развития штаммов консорциума углеводородокисляющих микроорганизмов. Эффективность деструкции нефти и нефтепродуктов при этом находится в промежутке 19,6−35,7%, а снижение температуры до 4 °C уменьшает окисление до 17,7%. Дополнительная аэрация среды, при температуре 20−22 °С, увеличивает степень биологического окисления нефти и нефтепродуктов в пределах 45,3%-51,5%.

4. Выяснено, что иммобилизация ассоциаций штаммов нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов на шелухе гречихи повышает скорость процесса деструкции нефти, в вариантах с тремя культурами — до 80,17%, а с десятью — до 98,17%. С шелухой ячменя биодеградация нефти с НиУОМ в те же сроки достигает 75,34% (три культуры) и 88,0% (десять культур). В целом шелуха гречихи и ячменя, при использовании их в.

8 9 3 качестве сорбентов, повышает титр штаммов консорциума до 10−10 кл/см носителя. Выбранные субстраты, по-видимому, являются легкоокисляемыми органическими веществами растительного происхождения, активаторами и источниками биостимуляции окисления нефти и ее производных. 5. Подтверждена возможность широкого применения органических сорбентов растительного происхождения для иммобилизации искусственно созданного консорциума углеводородокисляющих гетеротрофных микроорганизмов, обеспечивающих высокую степень биодеградации нефти. Это открывает путь использования нефтеи углеводородокисляющих микроорганизмов с сорбентами-носителями (шелухой гречихи, ячменя и др.) для интенсификации процессов очистки природных и сточных вод от нефтяных загрязнений.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , А. А. Экология переработки углеводородных систем: учебник / под ред. д-ра хим. наук, проф. М. Ю. Доломатова, д-ра техн. наук, проф. Э. Г. Теляшева. М.: Химия, 2002. — 608 с.
  2. , И.С. Психротолерантные штаммы-нефтедеструкторы для биоремидиации почв и водной среды / И. С. Андреева, Е. К. Емельянова, С. Н. Загребельный, С. Е. Олькин, И. К. Резникова, В. Е. Репин // Биотехнология. 2006. — № 1. — С. 43−52.
  3. , Ю.В. Снижение негативного воздействия станций биологической очистки нефтезагрязненных сточных вод на объекты окружающей среды / Ю. В. Анфимова // Экология и промышленность России. 2008. — № 6. — С. 34−37.
  4. , В.Ж. Эффективные сорбенты для ликвидации нефтяных разливов / В. Ж. Арене, О. М. Гридин // Экология и промышленность России. -1997.-№ 2.-С. 32−37.
  5. , В.И. Нокардиоподобные микроорганизмы / В. И. Аристархова. М.: Наука, 1989. — 248 с.
  6. , М.А., Головлева Л. А. Стратегия подбора штаммов для смешанной культуры, осуществляющей быструю конверсию смеси полиароматических соединений / М. А. Бабошин, Л. А. Головлева // Микробиология. 2010. — Т. 79. — № 1. — С. 79−88.
  7. , Т.В. Микроорганизмы продуценты углеводородов / Т. В. Багаева. — Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. — 226 с.
  8. , A.B. Микроорганизмы в загрязненной среде / A.B. Балыкин. -М.: Ильм, 1990.-128 с.
  9. , А.Г. Основы экологии и охрана окружающей среды / А. Г. Банников, A.A. Вакулин, А. К. Рустамов. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1999.-304 с.
  10. , А.П. Принципы районирования территорий по степени опасности и рисков загрязнения подземных вод / А. П. Белоусова, И. В. Проскурина // Водные ресурсы. 2008. — Т. 35. — С. 110−122.
  11. , Н.И. Изменение нефтедеструктивной активности при хранении микроорганизмов в лабораторных условиях / Н. И. Белоусова, JIM. Барышникова, А. Н. Шкидченко // Прикладная биохимия и микробиология. 2008. — Т. 44. — № 3. — С. 314−318.
  12. , Н.И. Отбор микроорганизмов, способных к деструкции нефти и нефтепродуктов при пониженных температурах / Н. И. Белоусова, JIM. Барышникова, А. Н. Шкидченко // Прикладная биохимия и микробиология. 2002. — Т. 38. — № 5. с. 513−517.
  13. Биотехнология. Иммобилизованные ферменты / И. В. Березин, H.JI. Клячко, A.B. Левашов и др.- под ред. Н. С. Егорова, В. Д. Самуилова. -М.: Высш. шк., 1987 159 с.
  14. Биотехнология. Принципы и применение / под ред. И. Хиггинса, Д. Беста, Дж. Джонса. М.: Мир, 1988. — 480 с.
  15. , Э. Нефтяная микробиология / Э. Бирштехер. Л.: Гостоптехиздат, 1957. — 314 с.
  16. , Т.Н. Использование нефтешламов при строительстве дорог / Т. Н. Боковикова, Д. Р. Шпербер, Е. Р. Шпербер // Экология и промышленность России. 2010. — № 4. — С. 34−35.
  17. , Т.Н. Магнитные жидкости в нефтепереработке / Т. Н. Боковикова, C.B. Степаненко, М. В. Двадненко // Экология и промышленность России. № 8. — 2005. — С. 11−13.
  18. , Т.Н. Сорбционная очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий / Т. Н. Боковикова, A.B. Пирузян, Ю. В. Найденов // Экология и промышленность России. № 6. — 2009. -С. 26−27.
  19. , В.В. Очистка воды от нефти и нефтепродуктов / В. В. Бордунов, C.B. Бордунов, В. В. Леоненко // Экология и промышленность России. 2005. — № 8. — С. 8−11.
  20. , В.А. Микробиологическое производство биологически активных веществ и препаратов / В. А. Быков, И. А. Крылов, М. Н. Манаков, Н. С. Марквичев, Л. М. Орлова, Н. В. Тарасова. М.: Высшая школа, 1987. -143 с.
  21. , В.А. Время оборота биомассы и деструкция органического вещества в системах биологической очистки / В. А. Вавилин. М.: Наука, 1986.-143 с.
  22. , В.А. Моделирование деструкции органического вещества сообщества микроорганизмов / В. А. Вавилин, В. Б. Васильев, C.B. Рытов. -М.: Наука, 1993.-208 с.
  23. , Б.А. Био- и фитосорбенты для защиты окружающей среды / Б. А. Величко, Н. У. Венсковский, И. П. Зволинский, Г. И. Абрамова, Л. А. Шутова, Э. А. Рудак, П.А. М. Наполеау // Экология и промышленность России. 1997. — № 8. — С. 32−36.
  24. , A.A. Влияние катаболических плазмид на физиологические параметры бактерий рода Pseudomonas и эффективность биодеструкции нефти / A.A. Ветрова, И. А. Нечаева, A.A. Игнатова, И. Ф. Пунтус, М.У.
  25. , А.Е. Филонов, A.M. Воронин // Микробиология. 2007. -Т. 76. — С. 354−360.
  26. , Н.Е. Методы иммобилизации клеток / Н. Е. Войшвилло, A.B. Камерницкий // Иммобилизованные клетки микроорганизмов. -Пущино: Изд-во отдел научно-технической информации НЦБИ, 1978. -С. 36−46.
  27. Восстановление экосистем малых озер / под. ред. В. Г. Драбкова, М. Я. Прыткова, О. Ф. Якушко. СПб: 1994. — 143 с.
  28. , Д.Н. Полициклические ароматические углеводороды в почвах техногенных ландшафтов / Д. Н. Габов, В. А. Безносиков, Б. М. Кондратенок, Е. В. Яковлева // Геохимия. 2010. — № 6. — С. 606−617.
  29. , П.И. Иммобилизованные микроорганизмы в очистке сточных вод от ксенобиотиков / П. И. Гвоздяк // Иммобилизованные клетки в биотехнологии. Сборник научных трудов. Пущино: Отдел научно-технической информации НЦБИ, 1987. — С. 56−62.
  30. , П.И. Очистка промышленных сточных вод прикрепленными микроорганизмами / П. И. Гвоздяк, Г. Н. Дмитренко, Н. И. Куликов // Химия и технология воды. 1985. — Т. 7. — № 1. — С. 64−68.
  31. , JI.A. Микробная детоксикация сточных вод коксохимического производства / JI.A. Головлева, З. И. Финкелыптейн, Б. П. Баскунов, P.M. Алиева, Л. Г. Шустова // Микробиология. 1995. — Т. 64.-№ 2. С. 197−200.
  32. , В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды / В. М. Гольдберг. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. — 245 с.
  33. , A.A. Экологические и техногенные последствия разработки нефтяных месторождений / A.A. Гоник // Экология и промышленность России. 1998. — № 4. — С. 4−7.
  34. , A.B. Особенности кислородного режима рек в бассейнах Волги, Оби и Лены // A.B. Гончаров, В. А. Исаев, Е. Е. Лобченко, И. П. Ничипорова // Водные ресурсы. 2011. — Т. 38. — № 5. — С. 564−570.
  35. , И.М. Технология микробных белковых препаратов аминокислот и жиров / И. М. Грачева, H.H. Гаврилова, Л. А. Иванова. -М.: Пищевая промышленность, 1980. 447 с.
  36. , Б.В. Экология бактерий / Б. В. Громов, Н. С. Павленко. Л.: Изд-во ленинградского университета, 1989. — 346 с.
  37. , Л.С. Современные микробиологические способы получения некоторых органических кислот / Л. С. Губницкий, В. И. Яковлева, А. К. Арен // Прикладная биохимия и микробиология. 1981. — Т. 17. — С. 797−805.
  38. , C.B. Микрофлора почв, загрязненных нефтепродуктами / C.B. Драчук, Н. В. Кокшарова, H.H. Фирсов // Экология. 2002. — № 2. — С. 148−150.
  39. , Н.С. Биосинтез биологически активных веществ иммобилизованными клетками микроорганизмов / Н. С. Егоров, Н. С. Ландау, Е. А. Борман, И. Б. Котова // Прикладная биохимия и микробиология. 1984. — Т. 20. — № 5. — С. 579−592.
  40. , Н.С. Основы учения об антибиотиках / Н. С. Егоров. М.: Наука, 2004. — 434 с.
  41. , Л.Д. Тайны Черного моря на поверхности / Л. Д. Еремеева, А. Х. Дегтерев, С. Х. Дегтерев. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. — 95 с.
  42. , Г. Г. Основы микробиологии / Г. Г. Жарикова, И. Б. Леонова. -М.: Академия, 2008. 128 с.
  43. , А.И. Методы очистки производственных сточных вод / А. И. Жуков, И. Л. Монгайт, И. Д. Родзиллер М.: Стройиздат, 1977. — 208 с.
  44. , Д.Г. Биология почв: учебник. 3-е изд., испр. и доп. / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабьева, Г. М Зенова. — М.: МГУ, 2005. — 445 с.
  45. , Д.Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями / Д. Г. Звягинцев. М.: МГУ, 1973. — 176 с.
  46. , Г. Б. Биология морского обрастания / Г. Б. Зевина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 135 с.
  47. , Г. И. Способы очистки сточных вод от катионов тяжелых металлов / Г. И. Зубарева, A.B. Гуринович, М. И. Дегтев // Экология и промышленность. 2008. — № 1. — С. 18−20.
  48. , В.В. Утилизация осадка очистных сооружений автомоек, автотранспортных предприятий и промливневого стока / В. В. Иванов A.B. Кочуров, B.C. Юсфин, Х. М. Мусафин, В. И. Воронов // Экология и промышленность. 1997. — № 9. — С. 11−15.
  49. , A.JT. Химия воды и микробиология / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. -М.: ИНФРА-М, 2006. 218 с.
  50. Иммобилизованные клетки и ферменты / под ред. Дж. Вудворда. М.: Мир, 1988.-215 с.
  51. , И.А. Гэоэкология: учебник для высшей школы / И. А. Карлович. -М.: Академический Проект: Альма-Матер, 2005. 512 с.
  52. , Е.И. Микроорганизмы деструкторы нефти в водных бассейнах / Е. И. Квасников, Т. М. Клюшникова. — Киев: Наукова думка, 1981.-132 с.
  53. , Е.Н. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов микробными ассоциациями в модельных системах: Автореф. дис. канд. биол. наук / Е. Н. Кобзев. Пущино: 2003. — 20 с.
  54. , О.И. Микробиология / О. И. Колешко. Минск: Вышэйшая школа, 1977. — 272 с.
  55. Комплексное использование и охрана водных ресурсов / под ред. O.JI. Юшманова, В. В. Шабанова, И. Г. Галямина и др. М.: Агропромиздат, 1985.-303 с.
  56. , Ю.П. Реакции гидробионтов на загрязнение / Ю. П. Копытов, И. А. Дивавин // Адаптация морской нефтеокисляющей микрофлоры к комбинированному загрязнению. М.: Наука, 1983. — С. 63−68.
  57. , Т.В. Взаимодействие бактерий в культуре, содержащей Pseudomonas и Mycobacterium, в связи с окислением углеводородов / Т. В. Коронелли, Т. Н. Комарова, А. В. Игнатченко // Микробиология. -1984. Т. 53. — № 2. — С. 213−217.
  58. , Т.В. Способ очистки почв от нефтяных загрязнений / Т. В. Коронелли, Э. И. Аракелян, Т. И Комарова, В. В. Ильинский // Патент РФ. -1994.-№ 2 019 527.
  59. , К.А. Живые иммобилизованные клетки как биокатализаторы процессов трансформации и биосинтеза органических соединений / К. А. Кощеенко // Прикладная биохимия и микробиология. 1981. — Т. 17. — № 4.-С. 477−493.
  60. , Е.Р. Оценка скорости потребления кислорода в толще воды Можайского и Иваньковского водохранилищ / Е. Р. Кременецкая // Водные ресурсы. 2007. — Т. 34. — № 3. — С. 310−317.
  61. , С.И. Методы изучения водных микроорганизмов / С. И. Кузнецов, Г. А. Дубинина. М.: Наука, 1989. — 286 с.
  62. , М.Б. Поиск микроорганизмов, разрушающих нефть, в различных природных зонах / М. Б. Куплетская, Л. И. Лопатина, Е. В. Породенко, А. И. Нетрусов // Экология и промышленность России. -2009.-№ 7. -С. 32−33.
  63. , С. Влияние органического загрязнения на ручей Кирмир и р. Сакарья в Турции / С. Кучук, А. Альпбаз // Водные ресурсы. 2008. — Т. 35.-№ 5.-С. 617−624.
  64. , В.П. Охрана природы от загрязнений промышленными выбросами / В. П. Кушелев. М.: Химия, 1979. — 240 с.
  65. , Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. М.: Высшая школа, 1990. — 351 с.
  66. , С.И. Растворенное и взвешенное органическое вещество вод Амура и Сунгари / С. И. Левшина // Водные ресурсы. 2008. — Т. 35. — № 6. — С. 745−753.
  67. , А.Б. Деструкция тяжелых нефтепродуктов в почве иммобилизованными углеводородокисляющими микроорганизмами: Автореф. дис. канд. биол. наук / А. Б. Лизунов. Санкт-Петербург: 2002. -20 с.
  68. , С.Н. Защита нефтепродуктов от действия микроорганизмов / С. Н. Литвиненко. М.: Химия, 1977. — 144 с.
  69. , Ю.Ю. Аналитическая химия / Ю. Ю. Лурье, И. Ю. Жальнерюс. -М.: Наука, 1964.-275 с.
  70. , Ю.Ю. Химический анализ производственных сточных вод / Ю. Ю. Лурье, А. Н. Рыбникова.- М.: Химия, 1974. 335 с.
  71. , К.А. Микрокультурный метод определения жизнеспособности иммобилизованных клеток микроорганизмов / К. А. Луста // Иммобилизованные клетки микроорганизмов. Пущино: Из-во отдел научно-технической информации НЦБИ, 1978.-С. 164−173.
  72. , Н.Д. Исследование действия растворенных нефтепродуктов на некоторые гидробионты Черного моря / Н. Д. Мазмадини // Рыбное хозяйство. 1973. — № 2. — С. 7.
  73. , И.И. Курс инженерной экологии / И. И. Мазур, О. И. Молдаванов. М.: Высшая школа, 2001. — 522 с.
  74. Микробиологические методы защиты окружающей среды. Тезисы докладов. Пущино: Научный центр биологических исследований АН СССР, 1988.- 187 с.
  75. Микробиология загрязненных вод / под ред. Р. Митчелла. М.: Медицина, 1976. — 320 с.
  76. Микробиология: лабораторный практикум / А. Ю. Крыницкая и др. -Казань: Казан, гос. технол. ун-т, 2007. 196 с.
  77. , О.Г. К вопросу о микробиологической очистке нефтесодержащих морских вод / О. Г. Миронов // Тезисы докладов конференции. -Пущино: 1975.-С. 100−101.
  78. , О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море / О. Г. Миронов. Л.: Наука, 1987. — 234 с.
  79. , E.H. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химической промышленности / E.H. Мокрый Х. З. Котович, В. В. Гуменецкий, О. И. Гринив. Львов.: Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1989.- 159 с.
  80. , Н.И. О возможности выращивания кормовых дрожжей на смеси гидролизата и барды / Н. И. Монахова, Т. И. Семушина // Гидролизная и лесохимическая промышленность. 1970. — № 1. — С. 3.
  81. , Н.В. Влияние условий среды на развитие нефтеразлагающих микроорганизмов / Н. В. Морозов, В. Н. Николаев // Гидробиологический журнал.- 1978.-Т. 14.-№ 4.-С. 55−61.
  82. , Н.В. Использование иммобилизованных на органическом сорбенте нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки воды отнефти / Н. В. Морозов, JT.3. Хуснетдинова, O.B. Жукова // Фундаментальные исследования. 2011. — № 12. — С. 576−579.
  83. , Н.В. Природоохранные биотехнологии в регулировании качеством водных и земельных ресурсов от загрязнения поллютантами / Н. В. Морозов // Природоохранные биотехнологии в XXI веке. Казань: Отечество, 2010. — С. 10−24.
  84. , Н.В. Ускорение очищения вод от нефти и нефтепродуктов внесением в них макрофитов / Н. В. Морозов, М. М. Телитченко // Водные ресурсы. 1977. -№ 6. — С. 120−131.
  85. , Н.В. Экологическая биотехнология: очистка природных и сточных вод макрофитами / Н. В. Морозов Казань: КГПУ, 2001. — 396 с.
  86. , Р.Х. Методы прогноза, поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений / Р. Х. Муслимов, В. В. Ананьев, В. М. Смелков, Р. К. Тухватуллин. Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 2007. — 320 с.
  87. , А.Ф. Биологическая очистка сточных вод от нефтепродуктов / А. Ф. Надеин // Экология и промышленность России. 2010. — № 9. — С. 18−19.
  88. , Т.Н. Филогенетическое разнообразие аэробных сапротрофных бактерий из нефтяного месторождения Дацин / Т. Н. Назина, A.A.
  89. Григорьян, Ян-Фен Сюэ, Д. Ш. Соколова, Е. В. Новикова, Т. П. Турова, А. Б. Полтараус, С. С. Беляев, М. В. Иванов // Микробиология. 2002. — Т. 71.-№ 1.-С. 103−110.
  90. Нельсон-Смит, А. Нефть и экология моря / А. Нельсон-Смит. М.: Прогресс, 1977.-302 с.
  91. , И.А. Происхождение углеводородов в донных осадках Иваньковского водохранилища / И. А. Немировская, В. Ф. Бреховских, Т. Н. Казмирук // Водные ресурсы. 2009. — Т. 36. — № 3. — С. 354−362.
  92. , И.А. Углеводороды в воде, взвесях, сестоне и донных осадках белого моря в конце летнего периода / И. А. Немировская // Водные ресурсы. 2009. — Т. 36. — № 1. — С. 68−79.
  93. , O.A. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии / O.A. Нестеренко, Е. И. Квасников, Т. М. Ногина. Киев: Наукова думка, 1985. -336 с.
  94. , А.И. Общая микробиология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. М.: Академия, 2007. — 288 с.
  95. , А.И. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, JIM. Захарчук и др. М.: Академия, 2005. — 608 с.
  96. , Ю.А. Биопленка «город микробов» или аналог многоклеточного организма? / Ю. А. Николаев, В. К. Плакунов // Микробиология. — 2007. — Т. 76. — № 2. — С. 149−163.
  97. , Ю.А. Внеклеточная протеаза как регулятор обратимой адгезии Pseudomonas fluorescens / Ю. А. Николаев, Н. С. Паников // Микробиология. 2002. — Т. 71. — № 5. — С. 629−634.
  98. , Ю.А. Насыщенные C2i-C33 углеводороды авторегуляторы адгезии Pseudomonas fluorescens на стекле / Ю. А. Николаев, Н. С. Паников, С. М. Лукин, Г. А. Осипов // Микробиология. — 2001. — Т. 70. -№ 2.-С. 174−181.
  99. , Ю.А. Регуляция адгезии у бактерий Pseudomonas fluorescens под влиянием дистантных межклеточных взаимодействий / Ю. А. Николаев // Микробиология. 2000. — Т. 69. — № 3. — С. 356−361.
  100. , Л.Ю. Утилизация осадков водоподготовки в процессах извлечения нефти из водных сред / Л. Ю. Новоселова, Н. И. Сироткина, H.H. Погадаева // Нефтехимия. 2008. — Т. 48. — № 1. — С. 65−68.
  101. Ю.Нуртдинов, С. Х. Химия и технология органических веществ. 4.1: Учебное пособие / С. Х. Нуртдинов, Р. Б. Султанова, P.P. Рахматуллин. -Казань: Казан.гос.технол.ун-т, 2006. 140 с.
  102. Определитель бактерий Берджи. 9-е издание. В двух томах / под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. -800 с.
  103. , Д.Г. Химическое загрязнение почв и их охрана / Д. Г. Орлов, М. С. Малинина, Г. В. Мотузова. М.: Агропромиздат, 1991. — 303 с.
  104. ИЗ. Охрана окружающей среды: Учебник для вузов / автор-составитель A.C. Степановских. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 559 с.
  105. Охрана природы. Органические соединения и способы их утилизации. -Казань: Тайме, 2006. 51 с.
  106. , Т.Н. Термический режим приповерхностного слоя водоема и его влияние на состояние водной экосистемы / Т. Н. Панин, A.M. Никаноров, С. Г. Саркисян, Н. М. Трунов // Водные ресурсы. 2007. — Т. 34. — № 6. -С. 700−712.
  107. , Е.М. Обрастание в Азовском море / Е. М. Парталы. -Мариуполь: Рената, 2003. 378 с.
  108. , A.A. Проблемы очистки загрязненных нефтью вод и пути их решения / A.A. Пашаян, A.B. Нестеров // Экология и промышленность.2008.-№ 5.-С. 32−35.
  109. , С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток / С. Дж. Перт- под ред. И. Л. Работновой. М.: Мир, 1978. — 331 с.
  110. , А.Ф. Адсорбция (адгезия) микроорганизмов (влияние характера взаимодействующих поверхностей и определение силы адгезии). Автореф. дис. канд. биологических наук / А. Ф. Перцовская. -М.: 1971.-20 с.
  111. , С.Б. Оценка углеводородокисляющей активности микроорганизмов / С. Б. Петрикевич, E.H. Кобзев, А. Н. Шкидченко // Прикладная биохимия и микробиология. 2003. — Т. 39. — № 1. — С. 2530.
  112. , В.И. Структура и функционирование сообществ водных микроорганизмов / В. И. Петрова, Л. М. Мамонтова. Новосибирск: Наука, 1986.-С. 144−149.
  113. , В.Н. Содержание и состав полиароматических углеводородов в малых реках водосбора восточной части Финского залива / В. Н. Петрова, Л. О. Хорошко, З. А. Жаковская, И. В. Викторовский // Водные ресурсы.2009. Т. 36. — № 4. — С. 452−458.
  114. , Н.С. Популяционные аспекты биотехнологии / Н. С. Печуркин. М.: Наука, 1990. — 240 с.
  115. , Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде / Ю. И. Пиковская. М.: МГУ, 1993. — 215 с.
  116. , Ю.И. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных экосистем / Ю. И. Пиковский. М.: Наука, 1988. — С. 7−22.
  117. , Т.П. Использование иммобилизованных на керамзите клеток нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки воды от нефти / Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, И. Н. Волошина, H.H. Грегирчак // Прикладная биохимия и микробиология. 2005. — Т. 41. — № 1.-С. 58−63.
  118. , H.A. Биометрия / H.A. Плохинский. М.: МГУ, 1970.-366с.
  119. , В.Г. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов / В. Г. Пономарев, Э. Г. Иоакимис, И. Л. Монгайт. М.: Химия, 1985. -256 с.
  120. , В.К. Методические подходы к оценке загрязнения рек в нефтепромысловых районах Западной Сибири / В. К. Попков // Тезисы докладов VIII съезда Гидробиологического общества РАН. -Калининград: 2001. Т. 2. — С. 162−164.
  121. , В.И. Экологические модификации сообществ зообентоса в условиях загрязнения водных экосистем. / П. И. Попченко // Экологические модификации и критерии экологического нормирования. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. — С. 144−150.
  122. Практикум по микробиологии / под ред. Н. С. Егорова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 307 с.
  123. Промышленная микробиология / под общей редакцией Н. С. Егорова. -М.: Высшая школа, 1989. 677 с.
  124. , И.А. Выбор и характеристика активных психротрофных микроорганизмов-деструкторов нефти / H.A. Пырченкова, А. Б. Гафаров, И. Ф. Пунтус, А. Е. Филонов, A.M. Воронин // Прикладная биохимия и микробиология. 2006. — Т. 42. — № 3. — С. 298−305.
  125. , А.И. Колонизация твердых тел бентосными организмами / А. И. Раилкин. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 427 с.
  126. , Дж. Планктон и продуктивность океана. Т.1. Фитопланктон / Дж. Раймонт. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — 568 с.
  127. , А.И. Техника защиты окружающей среды / А. И. Родионов,
  128. B.Н. Клушин, Н. С. Торочешников. М.: Химия, 1989. — 512 с.
  129. , Е.П. Микрофлора нефтяных месторождений / Е. П. Розанова,
  130. C.И. Кузнецов. М.: Наука, 1974. — 197 с.
  131. , П.Г. Адсорбенты, их получение, свойства и применение / П. Г. Романков // Актуальные задачи теории и практики адсорбционных процессов. Ленинград: Наука, 1978. — 239 с.
  132. , М.Н. Микробиология очистки воды / М. Н. Ротмистров, П. И. Гвоздяк, С. С. Ставская. Киев: Наукова думка, 1978. — 267 с.
  133. , А.К. Искусственная аэрация природных вод / А. К. Рябов, Л. А. Сиренко. Киев: Наукова думка, 1982. — 202 с.
  134. , Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении: учеб. пособие / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. -М.: Высш. шк., 2008. 334 с.
  135. , Ю.О. Биотехнология. / Ю. О. Сазыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева. М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 256 с.
  136. , В.В. Способ очистки грунтовых вод, загрязненных нефтепродуктами / В. В. Середин, В. К. Рахмангулов, С. А. Илларионов, Л. Н. Водяников, А. Г. Чернов // Патент РФ. 1995. — № 2 043 312.
  137. , А.П. Иммобилизованные клетки микроорганизмов / А. П. Синицын, Е. И. Райнина, В. И. Лозинский, С. Д. Спасов. -М.: МГУ, 1994. -288 с.
  138. , Г. К. Иммобилизованные клетки микроорганизмов / Г. К. Скрябин, К. А. Кощеенко // Биотехнология. М.: Наука, 1984. — С. 70−72.
  139. , Г. К. Использование микроорганизмов в органическом синтезе / Г. К. Скрябин, Л. А. Головлева. -М.: Наука, 1976. 336 с.
  140. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982. — 219 с.
  141. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов в неорганическом анализе / под ред. Ю. А. Золотов, Г. И. Цизин, С. Г. Дмитренко, Е.И. Моросанова- Ин-т общей и неорг. химии им. Н. С. Курнакова. М.: Наука, 2007. — 320 с.
  142. , A.B. Нефтяное загрязнение земель в зоне средней тайги Западной Сибири / A.B. Соромотин // Экология и промышленность России. 2004. — № 8. — С. 8−13.
  143. , С.С. Микробиологическая очистка воды от поверхностно-активных веществ / С. С. Ставская, В. М. Удод, A.A. Таранова, И. А. Кривец. Киев: Наукова думка, 1988. — 184 с.
  144. , С.А. Нефть чудо природы / С. А. Султанов, Р. Х. Муслимов. -Казань: Татарское кн. изд-во, 1987. — 160 с.
  145. , Л.Ф. Утилизация нефти в почве и воде микробными клетками / Л. Ф. Суржко, З. И. Финкелыптейн, Б. П. Баскунов, М. И. Янкевич, В. И. Яковлев, Л. А. Головлева // Микробиология. 1995. — Т. 64. — № 3. — С. 393−398.
  146. , Р.Н. Кинетика потребления органических кислот дрожжами рода Candida при развитии на смеси моно- и дикарбоновых кислот / Р. Н. Сустина, Н. Б. Градова, Е. Г. Давидова // Микробиологическая промышленность. 1972. — № 10. — С. 8.
  147. , Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю. И. Тарасович. Киев: Наукова думка, 1987. — 286 с.
  148. Теория и практика непрерывного культивирования микроорганизмов. -М.: Наука, 1980.-220 с.
  149. , Е.З. Практикум по микробиологии: учебное пособие для вузов / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева- под ред. В. К. Шильникова. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2004. — 256 с.
  150. , Л.Е. Биореагент для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений / Л. Е. Толстокорова, В. П. Щипанов, Т. Н. Морозова, Л. С. Поденко // Патент РФ. 1997. — № 2 081 854.
  151. , М. Иммобилизованные ферменты / М. Тривен. М.: Мир, 1983. -213 с.
  152. , И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона / И. С. Трифонова. Л.: Наука, 1990. — 180 с.
  153. , Л.И. органические токсиканты в избыточном активном иле предприятий нефтехимии / Л. И. Трубникова // Экология и промышленность России. 2002. — № 4. — С. 4043.
  154. , В.М. Биоадсорбционная очистка сточных вод / В. М. Удод // Химия и технология воды. 1986. — Т. 8. — № 3. — С. 66−68.
  155. Унифицированные методы исследования качества вод. Методы микробиологического анализа вод. М.: Издательский отдел Управления делами Секретариата СЭВ, 1977. — 115 с.
  156. , Ю.А. Закономерности трансформации нефтяного загрязнения в водотоках по данным многолетних наблюдений / Ю. А. Федоров, А. Г. Страдомская, А. Н. Кузнецов // Водные ресурсы. 2006. — Т. 33. — № 3. -С. 327−337.
  157. , K.M. Функциональная морфология морских многоклеточных водорослей / K.M. Хайлов, A.B. Празукин, С. А. Ковардаков, В. Е. Рыгалов. Киев: Наук, думка, 1992. — 281 с.
  158. , Я. Биокатализаторы в органическом синтезе / Я. Халгаш. М.: Мир, 1991.-204 с.
  159. , Дж. Геохимия и геология нефти и газа / Дж. Хант. М.: Мир, 1982. — 704 с.
  160. , И.М. Деструкция 2,4-дихлорфенола иммобилизованными клетками Bacillus cereus / И. М. Центер, Г. Г. Матафонова, В. Б. Батоев // Экология и промышленность России. 2009. — № 7. — С. 26−27.
  161. , A.B. Бактерионейстон и бактериопланктон шельфовой области Черного моря / A.B. Цыбань. Киев: Наук. думка, 1970. — 274 с.
  162. , К. Л. Обработка водоэмульсионного слоя накопителей нефтехимических отходов в условиях действующих станций аэрации / К. Л. Чертес, A.M. Штеренберг, О. В. Тупицына, O.A. Самарина, В.А.
  163. , Д.Е. Быков // Экология промышленность России. 2010 — № 4. — С. 24−27.
  164. , А.Н. Индикаторная роль фитопланктона в оценке долговременных изменений качества вод больших озер / А. Н. Шаров // Водные ресурсы. 2008. — Т. 35. — № 6 — С. 697−702.
  165. , А.Н. Изучение нефтедеструктивной активности микрофлоры прибрежной зоны Каспийского моря / А. Н. Шкидченко, М. У. Аринбасаров // Прикладная биохимия и микробиология. 2002. -Т. 38,-№ 5.-С. 509−512.
  166. , Е.Д. Состав и комплексная переработка отходов производства гречихи: Автореф. дис. канд. хим. наук / Е. Д. Шкорина. Владивосток: 2007. — 20 с.
  167. , Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. М.: Мир, 1987.-567 с.
  168. , К. А. Анализ некоторых технологических факторов электрокоагуляционного метода очистки нефтешламов и нефтевод / К. А. Шохина, А. И. Офлиди, М. А. Назаренко, H.H. Буков // Экология и промышленность России. 2010. — № 2. — С. 50−51.
  169. , В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций / В. М. Юрин. -Мн.: БГУ, 2006. 133 с.
  170. , Е.М. Микробиологическая очистка промышленных сточных вод / Е. М. Юровская. Киев: Здоровье, 1984. — 160 с.
  171. , М.И. Биоремедиация нефтезагрязненных водоемов / М. И. Янкевич, К. В. Квитко // Экология и промышленность России. 1998. -№ 10.-С. 21−26.
  172. Abbott, B.J. Some new approaches to biotransformation / B.J. Abbott // Develop. Ind. Microbiol. 1979. — V. 20. — P. 345−365.
  173. Abelson, A. Settlement of marine organisms in flow / A. Abelson, M. Denny //Annu. Rev. Ecol. Syst. 1997. -V. 28. — P. 317−339.
  174. Anderson, J.W. Characteristics of dispersions and water-soluble extracts of crude and refined oils and their toxicity to estuarine crustaceans and fish / J.W. Anderson, J.M. Neff, В .A. Cox et al. // Mar. Biol. — 1974. — V. 27. -№ 2-P. 75.
  175. April, W. Evaluation of the use of prairie grasses for stimulating poly cyclic aromatic hydrocarbon treatment in soil / W. Aprill, R.C. Sims // Chemosfere. 1990. — V. 20. — P. 253−265.
  176. Atlas, R.M. Petroleum biodegradation and oil spill bioremediation / R.M. Atlas // Pap.Int.Conf.Mar.Pollut. And Ecotoxicol. Hond Kond: 1995. — № 4. -P. 178−182.
  177. Avelin, Mary S. Microfouling bacteria. Fouling Organisms in the Indian Ocean / Avelin Mary S., Vitalina Mary S. // Biology and Control Technology (Nagabhushanam R., Thompson M. F., eds.). New Delhi: Oxford and IBH Publ. Co., 1997. — P. 189−220.
  178. Barron, M.G. Are aromatic hydrocarbons the primary determinant of petroleum toxicity to aguatic organisms? / M.G. Barron, T. Podrabsry, S. Ogle, R.W. Ricker // Aguatic Toxicol. 1999. — V. 46. — P. 253−268.
  179. Bartha, R. Biotechnology of petroleum pollutant biodegradation / R. Bartha // Microb.Ecol. 1986. -№ 12. — P. 155−172.
  180. Becker, P.M. Characterization of chemoheterotrophic bacteria associated with the in situ bioremediation of a waste oil contaminated site / P.M. Becker, W. Dott // Microbial Ecoiogy. 1993. — V. 26. — P. 161−188.
  181. Bispo, A. Toxicity and genotoxicity of industrial soils polluted by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) / A. Bispo, M.J. Jourdain, M. Jauzein // Organic Geochemistry. 1999. — V. 30. — № 8. — P. 947−952
  182. Blair, D.F. How bacteria sense and swim / D.F. Blair // Annu. Rev. Microbiol. 1995. — V. 49. — P. 489−522
  183. Boyd, A. Role of alginate liase in cell detachment of Pseudomonas aeruginosa / A. Boyd, A.M. Chakrabarty // Appl. Environ. Microbiol. 1994. — V. 60. -P. 2355−2359.
  184. Castaldi, F.J. Slurry bioremediation of petrochemical waste sludge / F.J. Castaldi, D.L. Ford // Wat. Sei. Tech. 1991. — V. 25. — P. 207−212.
  185. Cerniglia, C.E. Biodegradation of polucyclic aromatic hydrocarbons / C.E. Cerniglia // Biodegradation. 1992. — V. 3. — P. 351−368.
  186. Characklis, W. Biofilm development: a process analysis / W. Characklis // Microbial Adhesion and Aggregation. Dahlem Konferenzen. Berlin et al.: Springer-Verlag, 1984.-P. 137−157.
  187. Corpe, W.A. Attachment of marine bacteria to solid surfaces / W.A. Corpe // Adhesion in Biological Systems. New York- London: Acad. Press, 1770. -P. 73−87.
  188. Costerton, J. W. Microbial biofilms / J. W. Costerton, Z. Lewandowski, D.E. Caldwell et al. // Annu. Rev. Microbiol. 1995. — V. 49. — P. 711−745.
  189. Davey, M. Microbial Biofilms: from Ecolody to Molecular Genetics / M. Davey, G. 07toole // Microbiology ahd Molecular Biology Reviews. 2000. -V. 64. — № 4. — P. 847−867.
  190. Davey, M.E. Rhamnolipid surfactant production affects biofilm architecture in Pseudomonas aeruginosa / M.E. Davey, N.C. Caiazza, G.A. OToole // J. Bacterid.-2003.-V. 185.-P. 1027−1036.
  191. Fedorov, Y.A. The investigation of oil degradation processes in accidental pollution of the environment / Y.A. Fedorov, E.D. Pavlik // Proc. of the III International congress on environmental geotechnics. Lisboa: ELSEVIER, 1998.-P. 407−410.
  192. Fletcher, M. Effect of solid surfaces on the activity of attached bacteria / M. Fletcher, D.C. Savage // Bacterial adhesion (mechanisms and significance). -New York: Plenum Press, 1985. P.339−362.
  193. Goettems, E.M. Sitel: a successfue petrochemical wastewarter treatment system / E.M. Goettems, Z. Simon, M.L. Baldasso, Ferreira E.S. // Wat. Sei. Tech. V. 20.-P. 141−162.
  194. Graham, D. Nitrile biotransformation using free and immobilized cells of a thermophilis Baccillus spp. / D. Graham, R. Pereira, D. Barfield, D. Coman // Enzyme Microbiol. Technol. 2000. — V. 26. — P. 368−373.
  195. Grimm, A.C. Chemotaxis of Pseudomonas sp. to the polyaromatic hydrocarbon naphthalene / A.C. Grimm, C.S. Harwood // Appl. Environ. Microbiol. 1997. — V. 63. — P. 4111−4115.
  196. Hill, K.E. Gene transfer in soil systems using microcosms / K.E. Hill, E.M. Top // FEMS Microbiol. Ecol. 1998. — V. 25. — P. 319−329.
  197. Juvonen, R. A. battery of toxicity tests indicators of decontamination in composting oily waste / R. Juvonen, E. Martikainen, E. Schultz, A. Joutti, J. Ahtianen, M. Lehtokari // Ecotoxicol. Environ. Safety. 2000. — V. 47. — P. 156−166.
  198. Kampfer, P. Characterization of chemoheterotrophic bacteria associated with the in situ bioremediation of a waste oil contaminated site / P. Kampfer, M. Steiof, P.M. Becker, W. Dott // Microbial Ecoiogy. 1993. — V. 26. — P. 161 188.
  199. Kogure, K. Attachment of Vibrio alginolyticus to glass surfaces is dependent on swimming speed / K. Kogure, E. Ikemoto, H. Morisaki // J. Bacteriol. -1998.-V. 180.-№ 4.-P. 932−937.
  200. Krug, H. Degradation of phenolic compounds by the yeast Candida tropicalis HP 19. Physiology and of growth and substrate utilization / H. Krug, H. Ziegler, G. Straube // J. Basic Microbiol. 1985. — V. 25. — № 2. — P. 103 110.
  201. Leahy, J.G. Microbial degradation of hydrocarbons in the environment / J.G. Leahy, R.R. Corwell // Microbiological Reviews, Sept. 1990. — P. 305−315.
  202. Leandbetter, E. Bacterial oxidation of gaseous alkanes / E. Leandbetter, J. Foster // Arch. Microbiol. 1960. — V. 35. — № 1 — P. 14.
  203. Margesin, R. Monitoring of bioremediation by soil biological activities / R. Margesin, A. Zimmerbauer, F. Schinner // Chemosphere. 2000. — № 40. — P. 339−346.
  204. Marguez-Rocha, F.J. Biodegradation of diesel oil in soil by a microbial consortium / F.J. Marguez-Rocha, V. Hernandez-Rodriguez, M.T. Lamela // Wat. Air Soil Polut. -2001. V. 128. -P. 313−320.
  205. Marin, J.A. Bioremediation of oil refinery sludge by landfarming in semiarid conditions: Influence on soil microbial activity / J.A. Marin, T. Hernandez, C. Garcia // Environ. Res. 2005. — V. 98. — № 2. — P. 185−195.
  206. Marshall, K.C. Interfaces in Microbial Ecology / K.C. Marshall. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1976. — 156 p.
  207. Marshall, K.C. Mechanisms of bacterial adhesion at solid-water interfaces / K.C. Marshall, D.C., Savage, M. Fletcher // Bacterial adhesion (mechanisms and significance) New York: Plenum Press. 1985. — P. 133−162.
  208. Morel, G. Evolution des hydrocarbures dans leau et le sediment de laber Benoit / G. Morel, P. Courtot // Conseguence dune pollution accidentelle par les hydrocarbures. Actes du collogue. Paris: CNEXO, 1981. P. 107−127.
  209. Murakami, A. Decomposition of oil by sea microorganisms / A. Murakami // Kamikaru Endziniaringu. 1982. — V. 27. — № 7. — P. 500−505.
  210. Neu, T.R. Microbial footprints and the general ability of microorganisms to label interfaces / T.R. Neu // Can. J. Microbiol. 1992. — V. 38. — P. 10 051 008.
  211. Nielsen, T. City air pollution of polycyclis aromatic hydrocarbons and other mutagens: occurrence, sourcer and health effects / T. Nielsen, H.E. Jorgensen, J.C. Larsen, M. Poulsen // The Science of the Total Environment. 1996. — V. 189-P. 41−49.
  212. Page, D.S. Pyrogenic Poly cyclic Aromatic Hydrocarbons in sediments Record Past Human Activity: A Case Study in Prince William Sound, Alaska / D.S. Page, P.D. Boehm, G.S. Douglas et al. // Mar. Pol. Bui. 1999. — V. 38. — № 4.-P. 247−260.
  213. Perry, J.J. Microbial metabolism of cyclis alcanes / J.J. Perry, R.M. Atlas // Pertoleum microbiology. McMillan Publishing Co., N.Y., 1984. — P. 61−98.
  214. Saikia, N.J. Physico-chemical and cementitious properties of sludge from oil field effluent treatment plant / N.J. Saikia, P. Segupta, P.K. Gogoi, P.C. Borthakur // Cement Concrete Research. 2001. — V. 31. — P. 1221−1225.
  215. Salt, D.E. Phytoremediation / D.E. Salt, R.D. Smith, I. Raskin // Plant Physiol. 1998. v. 49. P. 643−682.
  216. Setzemann, V. Untersuchungsergebnisse auf dem Gebiet der Kontinuierlichen Fermentation von Mischsubstaten / V. Setzemann, G. Zimmer // Lebensmittelindustrie. 1978. — V. 25. — № 10. — P. 443.
  217. Shapiro, J.A. Thinking about bacterial population as multicellular organisms J.A. Shapiro // Annu. Rev. Microbiol. 1998. — V. 52. — P. 81−104.
  218. Sinsabaugh, R.L. An enzymatic approach to hlu analyzis of microbial activity during plant litter decomposition / R.L. Sinsabaugh, R.K. Antibus, A.E. Linkins // Agr.Ecosist.Environ. 1991. — V. 34. — P. 43−54.
  219. Tornabene, T.G. Pseudomonas malthophilia: Identification of the hydrocarbons, glycerides, and glycoloproteins of cellular lipids / T.G.
  220. Tornabene, S.L. Peterson // Can. J. Microbiol. 1978. — V. 24. — № 5. — P. 525−532.
  221. Van, Hamme J. Recent advances in petroleum microbiology / Van Hamme J., A. Singh, O. Ward // Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2003. — V. 67. — № 4. — P. 503−549.
  222. Venkateswaren, K. Distribution and biodegradation potential of oil-degrading bacteria in North Eastern Japanese coastal waters / K. Venkateswaren, T. Iwabuchi, Y. Matsui, H. Toki, E. Hamada, H. Tanaka // Microbiol. Ecol.1991.-V. 86.-P. 113−121.
  223. Volleweider, R.A. Advancen in defing critical levels for phosphorus in lake eutrophication / R.A. Volleweider // Mem. 1st. Ital. Idrobiol. 1976. — V. 33. -P. 53−83.
  224. Wada, M. Continuous production of ethanol in high concentration using immobilized growing yeast cells / M. Wada, J. Kato, J. Chibata // Europ. J. Appl. Microbiol. And Biotechnol. 1981. — V. 11. — P. 67−71.
  225. Weber, J. Bio-physicochemical adsorption model systems for wastewater treatment / J. Weber, Ir. Weber // J. Water Pollut. Contr. Fed. 1979. — V. 11. -P. 2661−2677.
  226. Westmeier, F. Biodegradation of 4-chlorophenol by entrapped Alcaligenes sp. A7.2/ F. Westmeier, H.J. Rehm // Appl. Microbiol, and Biotechnol. 1985.1. V. 22.-№ 5.-P. 301−305.
  227. Williams, P.M. Chemical and microbiological studies of sea-surface film in the southern gulf of California and off the west coast of baja California / P.M. Williams, A.F. Carlucci, S.M. Henrichs // Marine Chemistry. 1986. — V. 19. -P. 17−98.
  228. Zi, Alan J. Availability of sorbed substrate for microbial degradation on granulae activated carbon / Zi Alan J., Di Giano F. // Ibid. 1983. — V. 4. -392−399.
Заполнить форму текущей работой