Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Защитное действие гуминовых веществ по отношению к растениям в водной и почвенной средах в условиях абиотических стрессов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На основании количественной оценки детоксифицирующих свойств ГВ в присутствии токсикантов показано, что защитное действие ГВ в почвенных средах обусловлено, прежде всего, образованием нетоксичных комплексов ГВ-токсикант, тогда как в водных средах значительный вклад может вносить собственная биологическая активность ГВ. В случае высоких констант связывания (тяжёлые металлы), ведущую роль… Читать ещё >

Содержание

  • Список сокращений и условных обозначений
  • Глава 1. Выделение и характеристика ГВ различных природных сред
    • 1. 1. Отбор и характеристика почвенных образцов
    • 1. 2. Выделение препаратов ГВ из природных объектов
    • 1. 3. Модифицированные ГВ
      • 1. 3. 1. Гидроксилированные ГВ
      • 1. 3. 2. Привитые гуминовые полимеры
      • 1. 3. 3. Сополимеры с салициловой и 2,3-Дигидроксибензойной кислотами
      • 1. 3. 4. Гуминовые вещества, обогащенные железом
      • 1. 3. 5. Гуминовые вещества, обогащенные кремнием
    • 1. 4. Характеристика ГВ
      • 1. 4. 1. Характеристика элементного состава
      • 1. 4. 2. Определение структурно-группового состава ГВ методом ЯМР-спектроскопии 13С
      • 1. 4. 3. Исследование молекулярно-массового распределения ГВ методом эксклюзионной хроматографии
      • 1. 4. 4. Определение кислотных групп ГВ титриметрическими методами
  • Глава 2. Исследование защитного действия ГВ методами биотестирования: метрологическая характеристика и количественное описание детоксифицирующих свойств
    • 2. 1. Выбор тест-культуры
    • 2. 2. Метрологическая характеристика использованных методов биотестирования
      • 2. 2. 1. Метрологическая характеристика методов биотестирования в водной среде
      • 2. 2. 2. Метрологическая характеристика методов биотестирования в почвенной среде
    • 2. 3. Количественное описание защитного действия ГВ в присутствии токсикантов
  • Глава 3. Защитное действие ГВ в условиях гербицидного стресса
    • 3. 1. Защитное действие ГВ в условиях гербицидного стресса в водной среде
      • 3. 1. 1. Связывающая способность ГВ по отношению к атразину в водной среде
      • 3. 1. 2. Детоксифицирующее действие ГВ по отношению к атразину в водной среде
    • 3. 2. Защитное действие ГВ в условиях гербицидного стресса в почвенной среде
      • 3. 2. 1. Связывающая способность ГВ по отношению к атразину в почвенной среде
      • 3. 2. 2. Детоксифицирующее действие ГВ по отношению к атразину в почвенной среде
  • Глава 4. Защитное действие ГВ в условиях стресса, вызываемого тяжёлыми металлами
    • 4. 1. Взаимодействие ГВ с тяжёлыми металлами: химические и токсикологические аспекты
      • 4. 1. 1. Взаимодействие ГВ с тяжёлыми металлами
      • 4. 1. 2. Влияние ГВ на токсичность тяжёлых металлов
    • 4. 2. Защитное действие ГВ в условиях стресса, вызываемого тяжёлыми металлами, в водной среде
      • 4. 2. 1. Защитное действие природных ГВ
      • 4. 2. 2. Защитное действие модифицированных ГВ
      • 4. 2. 3. Взаимосвязь структурных характеристик и детоксифицирующих свойств ГВ по отношению к тяжёлым металлам
      • 4. 2. 4. Физиологическая активность природных и модифицированных ГВ
      • 4. 2. 5. Взаимосвязь структурных характеристик и физиологической активности ГВ
    • 4. 3. Защитное действие ГВ в условиях стресса, вызываемого тяжёлыми металлами, в почвенной среде
      • 4. 3. 1. Защитное действие природных и модифицированных ГВ в почве
      • 4. 3. 2. Последействие природных и модифицированных ГВ в почве
  • Глава 5. Защитное действие ГВ в условиях железодефицитного хлороза
    • 5. 1. Влияние ГВ на поступление микроэлементов в растения
    • 5. 2. Защитное действие ГВ в условиях железодефицитного хлороза в водной среде
    • 5. 3. Защитное действие ГВ в условиях железодефицитного хлороза в почвенной среде
      • 5. 3. 1. Защитное действие ГВ в условиях железодефицитного хлороза в перлите
      • 5. 3. 2. Защитное действие ГВ в условиях железодефицитного хлороза в почве
  • Глава 6. Защитное действие ГВ в условиях водного дефицита, солевого стресса и неблагоприятных температур
    • 6. 1. ГВ как универсальные адаптогены в условиях физико-химических стрессов
    • 6. 2. Природа защитного действия ГВ в условиях физико-химических стрессов
    • 6. 3. Защитное действие ГВ в условиях водного дефицита
      • 6. 3. 1. Природа водного дефицита у растений
      • 6. 3. 2. Защитное действие ГВ в условиях водного дефицита
      • 6. 3. 3. Сопоставление физико-химических характеристик и проявляемого защитного действия ГВ в условиях водного дефицита
    • 6. 4. Защитное действие ГВ в условиях солевого стресса
      • 6. 4. 1. Природа солевого стресса у растений
      • 6. 4. 2. Защитное действие природных и модифицированных ГВ в условиях солевого стресса
    • 6. 5. Защитное действие ГВ в условиях температурного стресса
      • 6. 5. 1. Природа температурного стресса у растений
      • 6. 5. 2. Защитное действие природных и модифицированных ГВ в условиях температурного стресса
  • Глава 7. Природа защитного действия ГВ по отношению к растениям
    • 7. 1. Возможные механизмы защитного действия ГВ в условиях абиотических стрессов
    • 7. 2. Особенности защитного действия ГВ в условиях абиотических стрессов
    • 7. 3. Поступление ГВ в растения в оптимальных и стрессовых условиях
      • 7. 3. 1. Использование радиоактивных препаратов для количественной оценки поступления ГВ в растения
      • 7. 3. 2. Исследование взаимодействия ГВ с живыми организмами с использованием меченных тритием препаратов
      • 7. 3. 3. Исследование взаимодействия ГВ с живыми клетками в оптимальных и стрессовых условиях
      • 7. 3. 4. Исследование поступления ГВ в растения в оптимальных и стрессовых условиях
      • 7. 3. 5. Исследование распределения ГВ в растениях
      • 7. 3. 6. Сравнительная оценка поглощения и распределения ГВ в растениях в оптимальных и стрессовых условиях
      • 7. 3. 7. Идентификация ГВ в тканях растений
    • 7. 4. Природа защитного действия ГВ по отношению к растениям в условиях абиотических стрессов
      • 7. 4. 1. Основные закономерности защитного действия ГВ по отношению к растениям в условиях абиотических стрессов
      • 7. 4. 2. Антиоксидантная активность ГВ
      • 7. 4. 3. Концептуальный механизм защитного действия ГВ

Защитное действие гуминовых веществ по отношению к растениям в водной и почвенной средах в условиях абиотических стрессов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Возрастающая антропогенная нагрузка на окружающую среду обусловила возникновение такой глобальной задачи современности как целенаправленное регулирование нарушенного равновесия в экосистемах. Решение этой задачи включает в себя изучение детоксификации загрязняющих веществ и поиск безопасных средств защиты организмов от повреждающего действия токсикантов. В качестве таких средств защиты могут выступать природные физиологически активные соединения, к которым относятся гуминовые вещества (ГВ), содержащиеся во всех природных средах, включая природные воды, почвы, торфа, сапропели и угли. Образование ГВ представляет собой второй по масштабности после фотосинтеза процесс трансформации органического вещества в природе, в ^ который вовлекается около 20 Гт углерода в год. ГВ выполняют ряд важных экологических функций в биосфере: аккумулятивную, транспортную, регуляторную, физиологическую и защитную. Особую актуальность в последнее время приобретает исследование защитной функции ГВ с целью ее дальнейшего практического применения, так как именно она отвечает за поддержание равновесия в экосистемах, подверженных сильной антропогенной нагрузке. Следовательно, установление механизма защитного действия ГВ позволит более эффективно использовать существующие гуминовые стимуляторы роста растений в сельском хозяйстве, а также указать пути к созданию нового поколения средств защиты растений на основе ГВ, например, гуминовых детоксикантов и биоактиваторов.

В настоящее время общепринятым является положение о том, что защитная функция ГВ в условиях химического стресса обеспечивается их способностью связывать загрязняющие вещества в комплексы, недоступные для живых организмов. При таком понимании защитного действия ГВ практически игнорируется роль их физиологической активности в процессах детоксификации загрязненных сред. Кроме того, при таком подходе остаётся нерешённой проблема защитного действия ГВ в условиях других абиотических стрессов, таких неблагоприятная температура, недостаток влаги, засоление и др. Причиной этого является отсутствие систематических исследований по роли физиологической активности в защитной функции ГВ. Поэтому целью работы было изучить природу защитного действия ГВ по отношению к растениям во взаимосвязи с их физиологической активностью в условиях различных абиотических стрессов в водной и почвенной средах и предложить пути практического использования полученных знаний для создания средств защиты нового поколения на основе ГВ.

Цель работы состояла в изучении природы защитного действия ГВ по отношению к растениям в водных и почвенных средах в условиях различных абиотических стрессов и оценке перспективности применения природных и модифицированных гуминовых препаратов в качестве средств защиты растений. В работе были поставлены следующие основные задачи:

— выделить и охарактеризовать ГВ из различных природных сред;

— изучить защитное действие ГВ и выявить его основные закономерности в условиях различных абиотических стрессов, включая присутствие токсикантов, железодефицитный хлороз, водный, солевой и температурный стрессы;

— изучить взаимодействие ГВ с клетками и растениями и предложить концептуальную модель защитного действия ГВ;

— оценить перспективность применения природных и модифицированных гуминовых препаратов в качестве средств защиты растений (детоксикантов, стимуляторов роста, корректоров хлороза, биоактиваторов).

выводы.

1. Защитное действие ГВ в присутствии токсикантов в почвенных средах обусловлено, прежде всего, образованием нетоксичных комплексов ГВ-токсикант, тогда как в водных средах значительный вклад может вносить собственная биологическая активность ГВ. В случае высоких констант связывания (тяжёлые металлы), ведущую роль играет образование нетоксичных комплексов ГВ-токсикант, при слабом химическом взаимодействии (гербициды) доминирует собственная физиологическая активность ГВ.

2. При переходе от водных сред к почвенным наблюдается выраженное уменьшение защитных свойств ГВ, связанное со снижением их доступности для растений. В условиях абиотических стрессов в водных средах величина защитного действия ГВ не зависит от их происхождения или вида стресса. Разница между вариантами без внесения ГВ и в их присутствии является практически постоянной величиной и не превышает 20%. В случае тяжелых металлов (или других токсикантов, с которыми возможно интенсивное связывание) указанная закономерность не соблюдается вследствие небольших величин действия ГВ по сравнению с эффектами, определяемыми процессами связывания токсикантов.

3. ГВ способны сорбироваться на поверхности живых клеток и поступать во внутриклеточное пространство. Величины фактора бионакопления ГВ варьируются в диапазоне 0.9−13.1 л/кг. Количество ГВ, поступающих в клетки, возрастает при увеличении поверхностной активности ГВ и составляет 20−100% от общего количества поглощённых ГВ. В условиях солевого стресса происходит усиление поглощения ГВ клетками, при этом фактор бионакопления ГВ может возрастать в 10 раз по сравнению с оптимальными условиями.

4. Поглощение ГВ растениями в целом подчиняется закономерностям, установленным для ионов и индивидуальных веществ. Оно характеризуется наличием фазы обратимого малоизбирательного поглощения и фазы стационарного поглощения. Основной особенностью поступления ГВ в растения является большая продолжительность обратимой стадии, которая составляет не менее 1 ч, что связано с трансформацией ГВ перед их поглощением растениями.

5. Кинетика поглощения ГВ описывается уравнением Михаэлиса-Ментен. Диапазон значений константы Михаэлиса Кт составляет 2.1−7.0 мкмоль/л, что сопоставимо со значениями этой константы для ионов и индивидуальных веществ. Максимальная скорость поглощения ГВ возрастает при увеличении их гидрофобности и находится в диапазоне 0.9−4.2 нмоль/г/ч, что на несколько порядков ниже, чем для ионов и индивидуальных веществ.

6. ГВ аккумулируются преимущественно в корнях растений. Отношение количества ГВ в корнях к количеству в побегах изменяется в диапазоне от 10 до 22 и объясняется высокой адсорбцией ГВ на поверхности корней. Поступившие в растения ГВ накапливаются преимущественно в апикальных частях растений.

7. Поступление ГВ в растения происходит по механизму активного транспорта и напрямую связано со скоростью метаболизма растений.

8. ГВ аккумулируются преимущественно в липидной фракции растений. Продукты метаболизма ГВ присутствуют в составе ненасыщенных ЖК. Количество ГВ в липидной фракции от общего количества поглощённых ГВ составляет 64−98%.

9. Концептуальная модель защитного действия ГВ по отношению к растениям в условиях различных абиотических стрессов включает в себя поступление ГВ растения, включение их в липидный метаболизм растений и участие в неспецифических реакциях растений на стресс, направленных на восстановление мембранных структур вследствие разрывов в мембране и перекисного окисления липидов.

10. Усиление защитных свойств ГВ с целью их применения в сельском хозяйстве в качестве средств защиты растений может быть достигнуто с помощью соответствующей направленной модификации ГВ, а именно: введения хинонных фрагментов в ГВ для получения детоксикантов почв, загрязнённых тяжёлыми металламиобогащения железом — для синтеза корректоров хлороза у растений и обогащения кремнием — для получения биоактиваторов.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.

Автор выражает глубокую признательность:

• д.х.н., проф. И. В. Перминовой (химический ф-т МГУ) и сотрудникам её группы за предоставленные препараты природных и модифицированных ГВ и оказанную всестороннюю помощь;

• к.б.н., доц. Г. Ф. Лебедевой (каф. земледелия ф-та почвоведения МГУ) за постоянное внимание к работе и многолетнюю разностороннюю поддержку;

• д.б.н. О. В. Королёвой (Институт биохимии РАН) и сотрудникам её группы за помощь в организации биологических экспериментов, определении антиоксидантной активности ГВ и обсуждение результатов;

• к.х.н. Г. А Бадуну, З. Я. Тясто и к.х.н. М. Г. Чернышевой (каф. радиохимии химического ф-та МГУ) за предоставленные меченные тритием ГВ и оказанную помощь в проведении радиохимических экспериментов;

О. И. Филипповой (каф. земледелия ф-та почвоведения МГУ) и к.б.н. В. А. Холодову (Почвенный институт РАСХН) за оказанную помощь в проведении токсикологических экспериментов;

• к.х.н. В. И Коробкову (каф. радиохимии химического ф-та МГУ) за помощь в проведении авторадиографии;

• д.б.н. Д. Н. Маторину и д.б.н. П. С. Бенедиктову (каф. биофизики биологического факультета МГУ) за оказанную помощь в организации токсикологических экспериментов и оказанную всестороннюю поддержку;

• к.х.н. Е. А. Цветковой (Институт органической химии РАН) за проведение экспериментов по выделению и фракционированию липидной фракции и обсуждение результатов;

• доц. Ф. Шмитт-Копплину (Helmholtz Zentrum Munchen, ФРГ) и асп. Э. В. Куненкову (химический ф-т МГУ) за проведение анализов методом масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с Фурье преобразованием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Выполненные в диссертационной работе исследования показали, что защитное действие ГВ по отношению к растениям в условиях абиотических стрессов может быть обусловлено как образованием комплексов ГВ с токсикантами, так и непосредственным действием ГВ на растения, а именно их включением в липидный метаболизм растений и участием в неспецифических реакциях растений на стресс, направленных на восстановление повреждений мембранных структур вследствие разрывов в мембране и ПОЛ.

На основании количественной оценки детоксифицирующих свойств ГВ в присутствии токсикантов показано, что защитное действие ГВ в почвенных средах обусловлено, прежде всего, образованием нетоксичных комплексов ГВ-токсикант, тогда как в водных средах значительный вклад может вносить собственная биологическая активность ГВ. В случае высоких констант связывания (тяжёлые металлы), ведущую роль в защитных свойствах ГВ играет образование нетоксичных комплексов ГВ-токсикант, тогда как при слабом химическом взаимодействии (гербициды) основную роль играет собственная физиологическая активность ГВ.

Проведённые в работе исследования показали перспективность использования модифицированных ГВ в качестве средств защиты растений нового поколения, а именно: хинон-обогащеннЫх гуминовых производных — в качестве детоксикантов почв, загрязнённых тяжёлыми металлами, гуматов железа — в качестве корректоров хлороза у растений, обогащенных кремнием ГВ — в качестве биоактиваторов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Агрохимия // В. М. Клечковский, A.B. Петербургский (ред.) М.: Колос, 1964−527с.
  2. , С.А. Парамагнетизм органического вещества почв / С. А. Алиев // Новосибирск, 1987−20с.
  3. , М.А. Детоксицирующая способность почв и выделенных из них гуминовых кислот по отношению к гербицидам / М. А. Анисимова // Дисс. на соиск. уч. степени к.б.н. М., 1997.
  4. , Н.П. Необходимые микроэлементы растений / Н. П. Битюцкий // СПб.: Издательство ДЕАН, 2005 -256с.
  5. , Б.С. Оценка физиологической активности гуминовых веществ окисленных углей / Б. С. Бутаев, Е. В. Золтоев, Н. В. Бодоев, И. П. Быков, А. Д. Дашицыренова // Химия в интересах устойчивого развития 2005 — т. 13 -№ 4-с. 501−505.
  6. , Г. М. Геохимическая роль гумусовых кислот в миграции элементов / Г. М. Варшал, Т. К. Велюханова, И. Я. Кощеева // В: Гуминовые вещества в биосфере М.: Наука, 1993 — с. 97−116.
  7. , И.Р. Метод биотестирования природных вод по замедленной флуоресценции микроводорослей / И. Р. Васильев, Д. Н. Маторин, П. С. Венедиктов // Методы биотестирования вод Черноголовка, ОИХФ АН СССР, 1988-с. 23−26.
  8. , Д.Б. Гуминовые кислоты: связь между поверхностной активностью и стимуляцией роста растений / Д. Б. Вахмистров, O.A. Зверкова, С. Ю. Дебеец, Н. Е. Мишустина // Докл. АН СССР 1987 — т.293 -№ 5-с. 1277−1280.
  9. Ю.Воробьёва, JI.A. Химический анализ почв / Л. А. Воробьёва // М.: Изд-во МГУ, 1998−272с.
  10. , М.Г. Физико-химические основы действия гербицидов / М. Г. Гольдфельд, Н. В. Карапетян // Итоги науки и техники ВИНИТИ, Биол. химия т. ЗО — с. 1−144, 1989.
  11. , А.И. Гуминовые вещества. Строения, функции, механизма действия, протекторные свойства, экологическая роль / А. И. Горовая, Д. С. Орлов, О. В. Щербенко // Киев: Наукова Думка, 1995 302с.
  12. , А.И. Роль физиологически активных гумусовых препаратов в регуляции процессов клеточного цикла / А. И. Горовая, А. Ф. Кулик, И. А. Огинова // В: Регуляция клеточного цикла растений Киев, 1985 — с. 101 109.
  13. , H.H. Определение карбоксильной кислотности гумусовых кислот титриметрическими методами / H.H. Данченко, И. В. Перминова, A.B. Гармаш, A.B. Кудрявцев // Вест. Моск. Ун-та, сер. 2 (Химия) 1998 -т.39-№ 2-с. 127−131.
  14. , Е.А. Математическая статистика в почвоведении / Е. А. Дмитриев //М.: МГУ, 1995−320с.
  15. Епишина, Л. А Влияние физиологически активных гумусовых веществ на биоэнергетические процессы у растений / Л. А. Епишина, Л. Ф. Бобырь // В: Доклады о гумусе Брно, ЧССР, 1979.
  16. , К.Ш. Поступление в растения водорастворимых фракций гумусоподобных веществ из почв подзолистого типа / К. Ш. Ибрагимов, А. Д. Фокин // Изв. Тимирязев, с.-х. акад. 1985 — т.5 — с. 74−80.
  17. , В.И. Адаптация водных растений к стрессовым абиотическим факторам среды / В. И. Ипатова // М.: «Графикон-принт», 2005 224с.
  18. , А. Распространение и роль связанных почвой остатков пестицидов / А. Келдербенк // В: Проблемы загрязнения окружающей среды и токсикологии М.: Мир, 1986 — с. 84−117.13
  19. , Д.В. Выбор условий регистрации количественных С ЯМР спектров гумусовых кислот / Д. В. Ковалевский, А. Б. Пермин, И. В. Перминова, B.C. Петросян // Вест. Моск. Ун-та, сер. 2 (Химия) 2000 -№ 41 — с. 39−42.
  20. , Б.М. Трансформация гумусового состояния черноземов при их сельскохозяйственном использовании / Б. М. Когут // Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктора с-х наук М., 1996.
  21. , Т.Ж. Некоторые аспекты положительного действия гумата натрия на устойчивость растений к промышленному загрязнению атмосферы // Т. Ж. Козюкина Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения — 1983 -Т.9.
  22. Красил ьникова, J1.A. Биохимия растений / JI.A. Красильникова, O.A. Авксентьева, В. В. Жмурко, Ю. А. Садовниченко // Харьков: Торсинг, 2004−224с.
  23. , В.П. Влияние торфяных физиологически активных веществ на интенсивность течения ростовых процессов / В. П. Круглов // Докл. Всес. Акад. с-х наук им. В. И. Ленина 1985 — № 4 — с. 16−18.
  24. , И.А. Трансформация гумат-симазинового комплекса в культуре почвенных актиномицетов / И. А. Кузнецова, T. J1. Вожик, В. А. Кончиц // Бюлл. ВНИИ СХН 1987 — № 16 — с. 30−32.
  25. , Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин // М.: Высшая школа, 1990 352с.
  26. , Г. Е. Оценка и прогноз фитотоксичности сульфонилмочевинных и имидазолиноновых гербицидов / Г. Е. Ларина, Ю. Я. Спиридонов Ю.Я., С. А. Захаров, Т. В. Захарова // Агрохимия 2004 — № 4 — с. 22−32.
  27. , П.Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П. Н. Линник, Б. И. Набиванец // Л.: Гидрометеоиздат, 1986 268с.
  28. , Л.Ф. Влияние гуминовых препаратов на ростовые процессы растений и животноводство / Л. Ф. Логинов, И. Д. Комиссаров // Науч. тр. Тюменского с.-х. ин-та 1971 — т. 14 — 266с.
  29. Майер-Боде, Г. Гербициды и их остатки / Г. Майер-Боде // М.: Мир, 1972 -206с.
  30. , В.Г. Биотест для определения экологических последствий применения химических средств защиты растений / В. Г. Минеев, Е. Х. Ремпе, Л. П. Воронина // Докл. ВАСХНИЛ 1991 — т.7 — с. 5.
  31. , Г. В. Взаимосвязь молекулярной структуры гуминовых кислот и их биологической активности / Г. В. Наумова, В. П. Стригуцкий, H.A. Жмакова, Т. Ф. Овчинникова // Химия твёрдого топлива 2000 — № 2 — с. 3−13.
  32. , Л.Н. Структурные особенности и биологическая активность гуминовых кислот угля / Л. Н. Новикова, Т. Е. Чеченина, Ю. Н. Яковлева, P.M. Островская, Д. Ф. Кушнарёв, В. А. Серышев // Почвоведение 2001 -№ 3 — с. 333−337.
  33. , Д.С. Гуминовые вещества в биосфере / Д. С. Орлов // М.: Наука, 1993- с.16−27.
  34. , Д.С. Практикум по химии гумуса: учеб. пособие / Д. С. Орлов, JI.A. Гришина // М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981 272с.
  35. , Д.С. Химия почв // Д. С. Орлов М.: Изд-во МГУ, 1992 — 259с.
  36. , JI.K. Железо в растительном мире и карбонатный хлороз / JI.K. Островская // Киев: Наукова думка, 1993 147с.
  37. , И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств гуминовых кислот / И. В. Перминова // Дисс. докт. химических наук М., 2000.
  38. , A.B. Агрохимия и физиология питания растений / A.A. Петербургский // М.: Россельхозиздат, 1981 183с.
  39. , О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода / О. Г. Полесская // М.: КДУ, 2007 140с.
  40. , А.И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование / А. И. Попов // СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004 258с.
  41. , Д.Н. Агрохимия / Д. Н. Прянишников // М.: Сельхозгиз, 1940- 644с.
  42. , А.П. Проблемы борьбы с загрязнением почв и продукции растениеводства / А. П. Сизов, Д. М. Хомяков, П. М. Хомяков // М., 1990 -51с.
  43. , М.С. Микробиологическое самоочищение почвы от пестицидов / М. С. Соколов, Р. В. Галиулин // М., 1987 215с.
  44. Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации // М.: ООО «Издательство Агрорус», 2007 399с.
  45. , Х.Х. Радиоиндикаторное исследование трансформации и миграции симазина в почвах подзолистого и черноземного типов / Х. Х. Сюняев // Автореферат на соиск. уч. степени к.б.н. М., 1984.
  46. , И.А. Процессы деградации у растений / И. А. Тарчевский // Процессы деградации у растений Соросовский образовательный журнал -1996-№ 6-с. 13−19.
  47. , Г. В. Механизмы адаптации растений к стрессам / Г. В. Удовенко // Физиология и биохимия культурных растений 1979 — т. 11 — № 2.
  48. Физиология растений: учебник для студ. вузов / Н. Д. Алёхин, Ю. В. Балнокин, В. Ф. Гавриленко и др. // М.: Издательский центр «Академия», 2005 640с.
  49. , О.Ф. Водная токсикология / О. Ф. Филенко // Черноголовка: МГУ, 1988- 155с.
  50. , В. Соотношение между дегидразным действием веществ, являющихся моделью исходного строения гуминовых кислот и ростом растений / В. Флайг // РЖ Биология 1958 — № 14.
  51. , А.Д. Исследование процессов трансформации, взаимодействия и переноса органических веществ железа и фосфора в подзолистой почве / А. Д. Фокин // Автореф. на соиск. уч. ст. д.б.н. М., 1975.
  52. , А.Д. О проникновении гумусовых веществ в клетки растений / А. Д. Фокин, Л. Ф. Бобырь, Л. Е. Епишина, Л. Кравцова, Л. А. Христева // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения 1975 — т.5 — с. 57−58.
  53. , А.Д. Роль гуминовых соединений в минеральном питании растений / А. Д. Фокин // Гуминовые удобрения: теория и практика их применения -1975-т.5-с. 38−56.
  54. , Л.А. Гуминовые кислоты углистых сланцев как новый вид удобрений / Л. А. Христева // Дисс. на соиск. уч. ст. д.б.н. Киев, 1949.
  55. , Л.А. Действие физиологически активных гуминовых кислот на растения при неблагоприятных внешних условиях / Л. А. Христева // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения 1973 — т.4 — с. 523.
  56. , Л.А. Еще о функции гуминовых кислот в обмене веществ у высших растений / Л. А. Христева // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения 1962 — т.2 — с. 123−129.
  57. , Л.А. О природе действия физиологически активных гумусовых веществ на растения в экстремальных условиях / Л. А. Христева // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения 1977 — т.6 — с. 314.
  58. , Л.А. Роль гуминовой кислоты в питании растений и гуминовые удобрения / Л. А. Христева // Труды почвенного ин-та им. В. В. Докучаева, АН СССР 1951 -т.38-с. 108−184.
  59. , Л.А. Участие гуминовых кислот и других органических веществ в питании высших растений / Л. А. Христева // Почвоведение 1953 — № 10 — с. 46−59.
  60. Abelmann, K. Sorption of HOC in soils with carbonaceous contamination: Influence of organic-matter composition / K. Abelmann, S. Kleineidam, H. Knicker, P. Grathwohl, I. Kogel-Knabner // J. Plant Nutr. Soil Sci. 2005 -V. 168-pp. 293−306.
  61. Agbenin, J.O. Competitive adsorption of copper and zinc by a Bt horizon of a savanna Alfisol as affected by pH and selective removal of hydrous oxides and organic matter / J.O. Agbenin, L. A Olojo // Geoderma 2004- V. l 19 — pp. 85−95.
  62. Alonso, R. Interactive effects of ozone and drought stress on pigments and activities of antioxidative enzymes in Pinus halepensis / R. Alonso, S. Elvira, F.J. Castillo, B.S. Gimeno // Plant Cell Environ. 2001 — V.24 — pp. 1331−1341.
  63. Aluwihare, L.I. A major biopolymeric component of dissolved organic carbon in surface sea water / L.I. Aluwihare, J. Repeta, R.F. Chen RF // Nature 1997 -V.387 — pp. 166−169.
  64. Anisimova, M.A. Detoxifying capacity of humic acids toward the triphluraline herbicide / M.A. Anisimova, I.V. Perminova, G.F. Lebedeva // 1998 Eurasian Soil Sci. — V.31 — № 9 — pp. 1079−1084.
  65. Azam, F. Effect of humic acids on seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.) under different conditions / F. Azam, K.A. Malik, K.A. // Pak. J. Botany -1982-V. 14-pp. 47−48.
  66. Badun, G.A. New variant of scintillation phase method / G.A. Badun, V.Yu. Pozdnyakova, Z.A. Tyasto, M.G. Chernysheva // Radiokhimiya 2005 — № 47 -pp. 536−540 (in Russian).
  67. Bailey, G.W. Soil-pesticide relationships, review of adsorbtion and desorbtion of organic pesticides by soil colloids, with implication concerning pesticidebioactivity / G.W. Bailey, J.L. White // Agric Food Chem. 1964 — V.12 -№ 4 -pp. 324−332.
  68. Bais, H.P. How plants communicate using the underground information superhighway / H.P. Bais, S.-W. Park, T.L. Weir, R.M. Callaway, J.M. Vivanco // Trends Plant Sci. 2004 — V.9 — № 1 — pp. 26−32.
  69. Balarezo, A.L. Influence of humic acid on 1-aminopyrene ecotoxicity during solar photolysis process / A.L. Balarezo, V.N. Jones, H. Yu, H.-M. Hwang // Int. J. Mol. Sci. 2002 — V.3 — pp. 1133−1144.
  70. Baraud, F. Effect of cadmium and humic acids on metal accumulation in plants / F. Baraud, T.W.-M. Fan, R.M. Higashi // In: Environmental Chemistry: Green Chemistry And Pollutants In Ecosystems, Springer Verlag, The Netherlands, 2005 -pp. 205−214.
  71. Barriuso E. Incorporating non-extractable atrazine residues into soil size fractions as a function of time /E. Barriuso, W.C. Koskinen // Soil. Sci. Soc. Am. J. 1996- V.60 pp. 150−157.
  72. Bender, M.E. Significance of metal complexing agents in secondary sewage effluents / M.E. Bender, W.R. Matson, S.A. Jordan // Environ. Sci. Technol. -1970 V.4 — № 6 — pp. 520−521.
  73. Biesinger, K.E. Chronic toxicity of NTA (nitrilotriacetate) and metal-NTA complexes to Daphnia magna / K.E. Biesinger, R.W. Andren, J.W. Arthur // J. Fish. Res. Board Can. 1974 -V.31 — № 4 — pp.486−490.
  74. Black, M.C. Dissolved organic macromolecules reduce the uptake of hydrophobic organic contaminants by the gills of rainbow trout (.Salmo gairdneri) / M.C. Black, J.F. McCarthy // Environ. Toxicol. Chem. 1988 — V.7 — pp. 593−600.
  75. Blondeau, R. Biodegradation of natural and synthetic humic acids by the white rot fungus Phanerochaete chrysosporium / R. Blondeau // Appl. Environ. Microbiol.- 1989 V.55 — pp. 1282−1285.
  76. Bocanegra, M.P. Iron-humate as a source of iron for plants / M. Bocanegra, J.C. Lobartini, G.A. Orioli // Comm. Soil Sci. Plant Analysis 2004 — V.35 -№ 17−18-pp. 2567−2576.
  77. Bollag, J.-M. Decontaminating soil with enzymes / J.-M. Bollag // Environ. Sci. Technol. 1992 — V.26 — pp. 1876−1881.
  78. Bollag, J.-M. Detoxification of aquatic and terrestrial sites through binding of pollutants to humic substances / J.-M. Bollag, K. Mayers // Sci. Total Environ. -1992 V. l 17/118 — pp. 357−366.
  79. Borgmann U. Determination of free metal ion concentrations using bioassays / U. Borgmann // Can. J. Fish. Aquat. Sci. 1981 — V.38 — № 8 — p. 999−1002.
  80. Bottomley, W.B. Some accessory factors in plant growth and nutrition / W.B. Bottomley // Proc. of the Royal Society of London (Biology) 1914a — V.88 -pp. 237−247.
  81. Bottomley, W.B. The significance of certain food substances fro plant growth / W.B. Bottomley // Annals of Botany (London) 1914b — V.34 — pp. 353−365.
  82. Brack, W. Chlorophyll a fluorescence: a tool for the investigation of toxic effect in the photosynthetic apparatus / W. Brack, H. Frank // Exotoxicol. Environ. Safety -1998 V.40 — pp. 34−41.
  83. Bressler, D.C. Oxidation of carbazole, N-ethylcarbazole, fluorene, and dibenzothiophene by the laccase of Coriolopsis gallica / D.C. Bressler, P.M. Fedorak, M.A. Pickard // Biotech. Lett. 2000 — V.22 — pp. 1119−1125.
  84. Brooks, M.L. Complexation and time-dependent accumulation of copper by larval fathead minnows (Pimephales promelas): implications for modeling toxicity / M.L. Brooks, C.J. Boese, J.S. Meyer // Aquat. Toxicol. 2006 — V.78 — pp. 4249.
  85. Bruchet, A. THM formation potential and organic content: A new analytical approach / A. Bruchet, C. Rousseau, J. Mallevialle // J. Am. Water Works Assoc. 1990-V.82-pp. 66−74.
  86. Bubner M. Synthesis of isotopically labeled synthetic humic acids / M. Bubner, S. Pompe, M. Meyer, K.H. Heise, H. Nitsche // Annual report 1998 of Institute of Radiochemistry Forschungszentrum Rossendorf, Jan 1999 — FZR-247.
  87. Buchwalter, D.B. Modulation of cupric ion activity by pH and fulvic acid as determinants of toxicity in Xenopus laevis embryos and larvae /D.B. Buchwalter, G. Linder, L. R. Curtis // Environ. Toxicol. Chem. 1996 — V.15 — № 4 — pp. 568 573.
  88. Cabaniss, S.E. A stochastic model for the synthesis and degradation of natural organic matter. Part III: modeling Cu (II) complexation / S.E. Cabaniss, P.A. Maurice, Madey G. // Appl. Geochem. 2007 — V.22 — pp. 1646−1658.
  89. Cacco, G. Effect of nitrate and humic substances of different molecular size on kinetic parameters of nitrate uptake in wheat seedlings / G. Cacco, A. Giovanni, G. Emilio, A. Gelsomino, M. Sidari // J. Plant Nutr. Soil Sci. 2000 -V.163-№ 3-pp. 313−320.
  90. Cacco, G. Plant growth regulator activity of soluble humic complex / G. Cacco, G. Dell’Agnola // Can. J. Soil Sci. 1984 — V.62 — pp. 306−310.
  91. Capriel, P. Distribution and nature of bound (nonextractable) residues of atrazine in a mineral soil nine years after herbicide application / P. Capriel, A. Haisch, S.U. Khan // J. Agrie. Food Chem. 1985 — V.33 — pp. 567−569.
  92. Carlsen, L. Radio-labelling of humic and fulvic materials for use in environmental studies / L. Carlsen, P. Lassen, P., J.V. Christiansen, P. Warwick, A. Hall, A. Randall // Radiochim. Acta 1992 — V.58/59 — pp. 371−376.
  93. Celis, R. Sorption of atrazine and simazine by model associations of soil colloids / R. Celis, J. Cornejo, M.C. Hermosin, W.C. Koskinen // Soil Sci. Soc. Am. J. 1998 -V.62 — pp. 165−171.
  94. Celis, R. Sorption-desorption of atrazine and simazine by model soil colloidal components / R. Celis, J. Cornejo, M.C. Hermosin, W.C. Koskinen // Soil Sci. Soc. Am. J. 1997-V.61 — pp. 436−443.
  95. Chaney, K. The influence of organic matter on aggregate stability in some British soils. / K. Chaney, R.S. Swift // J. Soil Sci. 1984 — V.35 — pp.223−230.
  96. Chefetz, B. Sorption-desorption behavior of triazine and phenylurea herbicides in Kishon river sediments / B. Chefetz, Y. I Bilkes, T. Polubesova // Water Res. 2004 — V.38 — pp. 4383−4394.
  97. Chen, Y. Mechanisms of plant growth stimulation by humic substances: the role of organo-iron complexes / Y. Chen, C.E. Clapp, H. Magen // Soil Sci. Plant Nutr. 2004 — V.50 — pp. 1089−1095.
  98. Chen, Y. Stimulation of plant growth by humic substances: effects on iron availability / Y. Chen, C.E. Clapp, H. Magen, V.W. Cline // R. Soc. Chem. 1999 -V.247−255−263.
  99. Chen, Yu. Effect of fulvic acid on ABA, IAA and activity of superoxide dismutase and peroxidase in winter wheat seedling under drought condition / Yu. Chen, M. Cao, Yu. Li, X. Zhou // Zhiwu Shenglixue Tongxun 2000 — V.36 -№ 4-pp. 311−314.
  100. Cheshire, M.V. Humic acid-IE / M.V. Cheshire, P.A. Cranwell, R.D. Haworth//Tetrahedron- 1968-V.24-pp. 5155−5167.
  101. Chinnusamy, V. Understanding and improving salt tolerance in plants / V. Chinnusamy, A. Jagendorf, J.-K. Zhu // Crop Sci. 2005 — V.45 — pp. 437−448.
  102. Christman, R.F. Chemical nature of organic color in water / R.F. Christman, M. Ghassemi // J. Am. Water Works Assoc. 1966 — V.58 — pp. 723−741.
  103. Clapp, C.E. Measurements of sorption-desorption and isotherm analysis / C.E. Clapp, M.B.H. Hayes, U. Mingelgrin // In: Humic substances in transport processes, Anaheim, California, USA, 1997 1997, p. 13.
  104. Cole, M.A. Effect of compost addition on pesticide degradation in planted soils / M.A. Cole, X. Liu, L. Zhang // In: Bioremediation of Recalcitrant Organics, R.E. Hinchee, D.B. Anderson, R.E. Hoeppel (Eds.) Battelle Press, Columbus, 1995-pp. 183−190.
  105. Cooper, R.J. Influence of humic substances on rooting and nutrient content of creeping bentgrass / R.J. Cooper, C. Liu, D.C. Fisher // Crop Sci. 1998 — V.38 -pp. 1639−1644.
  106. Coquet, Y. Sorption of pesticides atrazine, isoproturon, and metamitron in the vadose zone / Y. Coquet // Vadose Zone J. 2003 — V.2 — pp. 40−51.
  107. Cozzi, R. Desmutagenic activity of natural humic acids: inhibition of mitomycin C and maleic hydrazide mutagenicity / R. Cozzi, M. Nicolai, P. Perticone, R. De Salvia, F. Spuntarelli // Mutat. Res. 1993 — V.299 — pp. 37−44.
  108. Crisostomo, A.G. Generation of superoxide and singlet oxygen from a-tocopherolquinone and analogues / A.G. Crisostomo, R.B. Moreno, S. Navaratnam, J.A. Wilkinson, R.H. Bisby // Free Radic. Res. 2007 — V.41 — № 6 -pp. 730−737.
  109. Currie, H.A. Silica in plants: biological, biochemical and chemical studies / H.A. Currie, C.C. Perry // Ann. Botany 2007 — V. 100 — pp. 1383−1389.
  110. , F.D. 2003. Defining new roles for plant and rhizobial molecules in sole and mixed plant cultures involving symbiotic legumes /F.D. Dakora // New Phytologist V. 158 — pp. 39−49.
  111. Dakora, F.D. Root exudates as mediators of mineral acquisition in low-nutrient environments / F.D. Dakora, D.A. Phillips // Plant Soil 2002 — V.245 -pp. 35−47.
  112. Danchenko, N.N. A use of barita method for determination of the total acidity of humic substances: conditions of applicability / N.N. Danchenko, I.V. Perminova, V.S. Petrosyan // Russian J. Ecol. Chem. 1995 — V.4 — № 4 — pp. 313−317.
  113. David, P.P. A humic acid improves growth of tomato seedlings in solution culture / P.P. David, P.V. Nelson, D.C. Sanders // J. Plant Nutr. 1994 — V. 17 -pp. 173−184.
  114. Day, K.E. Effects of dissolved organic carbon on accumulation and acute toxicity of fenvalerate, deltamethrin and cyhalothrin to Daphnia magna (Straus) / K.E. Day // Environ. Toxicol. Chem. 1991 — V.10 — pp. 91−101.
  115. Dec, J. Release of substituents from phenolic compounds during oxidative coupling reactions / J. Dec, K. Haider, J.-M. Bollag // Chemosphere 2003 — V.52 -p. 549.
  116. Dehorter, B. Extracellular enzyme activities during humic acid degradation by the white rot fungi Phanerochaete chrysosporium and Trametes versicolor / B. Dehorter, R Blondeau, R. // FEMS Microbiol. Lett. 1992 — V.94 — pp. 209 216.
  117. Dell’Agnola, G. Hormone-like effect of enhanced nitrate uptake induced by depolycondenced humic fractions obtained from Allobophora rosea and A. caliginosa faeces / G. Dell’Agnola, S. Nardi // Biol. Fertil. Soils 1987 — V.4 -pp. 115−118.
  118. Dell’Agnola, G. News about biological effect of humic substances / G. Dell’Agnola, S. Nardi // In: Humic Substances Effect on Soil and Plant Italy, Reda, 1986-pp. 78−88.
  119. Demir, K. Effects of humic acids on the yield and mineral nutrition of cucumber (Cucumis sativus L.) grown with different salinity levels / K. Demir, A. Giines, A. Inal, M. Alpaslan // Acta Hort. (ISHS) 1999 — V.492 — pp. 95−104.
  120. Devevre, O.C. Stabilization of fertilizer nitrogen-15 into humic substances in aerobic vs. waterlogged soil following straw incorporation /O.C. Devevre, W.R. Horwath // Soil Sci. Soc. Am. J. 2001 — V.65 — pp. 499−510.
  121. Devitt, E.C. Dialysis investigation of atrazine-organic matter interactions and the role of divalent metal / E.C. Devitt, M.R. Weisner // Environ. Sci. Technol. 1998 — V.32 — pp. 232−237.
  122. Dierckx, A. Stability of 125I and 14C labeled boom clay organic matter / A. Dierckx, A. Hall, P. De Canniere, P. Warwick, M. Put // Radiochim. Acta -1998-V.82-pp. 379−384.
  123. DiTomaso, J.M. Transport kinetics and metabolism of exogeneously applied putrescine in rots of intact maize seedlings / J.M. DiTomaso, J.J. Hart, L.V. Kochian // Plant Physiol. 1992 — V.98 — pp. 611−620.
  124. Doblin, M. Uptake of humic substances by the toxic dinoflagellate Alexandrium catenella / M. Doblin, C. Legrand, P. Carlsson, C. Hummert, E. Graneli, G. Hallegraeff // Abstracts of the 9th conference on Harmful Algal Blooms Tasmania, 2000.
  125. Dudal, Y. Accounting for natural organic matter in aqueous chemical equilibrium models: a review of the theories and applications / Y. Dudal, F. Gerard // Earth Sci. Rev. 2004 — V.66 — pp. 199−216.
  126. Dunstone, R.L. Variable responses of stomatal conductance, growth, and yield to fulvic acid applications to wheat / R.L. Dunstone, R.A. Richards, H.M. Rawson // Aust. J. Agric. Res. 1988 — V.39 — pp. 547−553.
  127. Environmental Protection Agency. Water Quality Standards- establishment of numeric criteria for priority toxic pollutants for the state of California // Rule, 40 CFR Part 131, Fed. Register. 2000 — V.65 — № 97 — pp. 31 682−31 719.
  128. Ermakov, E.I. Effect of humus acids on the mechanical properties of cell walls / E.I. Ermakov, I.N. Khitorova, O.V. Skobeleva // Rus. J. Plant Physiol. -2000-№ 47-pp. 518−525.
  129. Ervin, E.H. Applied physiology of natural and synthetic plant growth regulators on turfgrasses / E.H. Ervin, X. Zhang // In: Handbook of turfgrass management and physiology Pessarakli (ed.) — Taylor and Francis, 2007 — pp. 171−200.
  130. Espeland, E.M. Complexation, stabilization and UV photolysis of extracellular and surface-bound glucosidase and alkalinephosphotase: implications for biofilm microbiota / E.M. Espeland, R.G. Wetzel // Vicrobial ecology 2001 -V.42 — pp. 572−585.
  131. Evans, E.A. Tritium and its compounds / E.A. Evans // Butterworths, London, 1966−44 lp.
  132. Fein, J.B. Experimental study of humic acid adsorption onto bacteria and Al-oxide mineral surfaces / J.B. Fein, J.-F. Boily, K. Guclu, E. Kaulbach // Chem. Geol. 1999 — V. 162 — pp. 33−45.
  133. Flaig, W. Nachweis der Bildung von Hydroxy-p-Benzochinon als Zwischenprodukt bei der Autooxydation von Hydrochinon in schwach alkalischer Losung / W. Flaig, J.C. Salfield // Naturwissenschaften 1960 — V.47 — p. 516.
  134. Flaig, W. UV-Spektren und Konstitution von p-Benzochinonen / W. Flaig, J.C. Salfield // Liebigs Ann. Chem. 1958 — V.618 — p. 117.
  135. Fong, S.S. Characterization of the coal derived humic acids from Mukah, Sarawak as soil conditioner / S.S. Fong, L. Seng, W.N. Chong, J. Asing, M. Nor, A. Pauzan // J. Braz. Chem. Soc. 2006 — V.17 — № 3 — pp. 582−587.
  136. Fortun, C. Action of humic acid preparations on leaf development, mineral elements contents and chloroplast ultrastructure of ryegrass plants / C. Fortun, S. Rapsch, C. Ascaso // Photosynthetica 1985 — V. 19 — pp. 294−299.
  137. Foyer, C.H. Oxidant and antioxidant signaling in plants: a re-valuation of the concept of oxidative stress in a physiological context / C.H. Foyer, G. Noctor // Plant Cell Environ 2005 — V.28 — pp. 1056−1071.
  138. Franke, K. A new technique for radiolabelling of humic substances / K. Franke, J.T. Patt, H. Kupsch, J. Steinbach // Radiochim. Acta 2004 — V.92 -№ 4−6-pp. 359−362.
  139. Frost, P.C. The effect of cadmium on fulvic acid adsorption to Bacillus subtilis / P.C. Frost, P.A. Maurice, J.B. Fein // Chem. Geol. 2003 — V.200 — pp. 217−224.
  140. Fu, J. Involvment of antioxidants and lipid peroxidation in the adaptation of two cool-season grasses to localized drought stress / J. Fu, B. Huang // Environ. Experiment. Bot. 2001 — V.45 — pp. 105−114.
  141. Fukushima, M Functionalities of humic acid for the remedial processes of organic pollutants / M. Fukushima, K. Tatsumi // Analyt. Sci. 2001 — V.17 -pp. I821-I823.
  142. Gaechter, R. Regulation of copper availability to phytoplankton by macromolecules in lake water / R. Gaechter, J.S. Davis, A. Mares // Environ. Sci. Technol. 1978 — V.12 -№ 13 -pp.1416−1421.
  143. Galston, A.W. Polyamines in plant physiology / A.W. Galston, R.K. Sawhney // Plant Physiol. 1990 — V.94 — pp. 406−410.
  144. Gamble, D.S. Atrazine hydrolysis in aqueous suspension of humic acid at 25.0°C / D.S. Gamble, S.U. Khan // Can. J. Chem. 1988 — V.66 — pp. 26 052 617.
  145. Garcia-Mina, J.M. Metal-humic complexes and plant micronutrient uptake: a study based on different plant species cultivated in diverse soil types / J.M. Garcia-Mina, M.C. Antolin, M. Sanchez-Diaz // Plant and Soil 2004 — V.258 -pp.57−68.
  146. Gardner, J.L. Interactive effects of aluminum and humic substances on salvinia / J.L. Gardner, S.H. Al-Hamdani // J. Aquat. Plant Manage 1997 — V.35 -pp. 30−34.
  147. Gau, R.J. Humic acid suppresses the LPS-induced expression of cell-surface adhesion proteins through the inhibition of NF-kappa B activation / R.J. Gau, H.L. Yang, S.N. Chow, J.L. Suen, F.J. Lu // Toxicol. Appl. Pharmacol. -2000 V. 166 — pp. 59−67.
  148. Gerritsen, J. Electrophoretic mobility of natural particles and cultured organisms in fresh water / J. Gerristen, S.W. Bradley // Limnol. Oceanogr. 1987 -V.32-pp. 1049−1058.
  149. Gevao, B. Bound residues in soils: a review / B. Gevao, K.T. Semple, K.C. Jones // Environ. Pollution 2000 — V. 180 — pp. 3−14.
  150. Gianfreda, L. Effect of soils on the behavior of immobilized enzymes / L. Gianfreda, J.-M. Bollag// Soil Sci. Soc. Am. J. 1994-V.58 — pp. 1672−1681.
  151. Giesy, J.P. Copper speciation in soft, acid, humic waters: effects on copper bioaccumulation by and toxicity to Simocephalus serrulatus (Daphnidae) / J.P. Giesy, A. Newell, G.J. Leversee // Sci. Total. Environ. 1983 — V.28 — pp. 23−36.
  152. Gilmour, J.T. S-trizines adsorbtion studies: Ca-H-humic acid / J.T. Gilmour, N.T. Coleman // Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 1971 — V.35 — № 2 — pp. 256−259.
  153. Gjessing, A.M.B. Oxidative coupling during gut passage in marine depositfeeding invertebrates / A.M.B. Gjessing, L.M. Mayer // Limnol. Oceanogr. 2004 -V.49-№ 3-pp. 716−726.
  154. Gjessing, E.T. Physical and chemical characteristics of aquatic humus / E.T. Gjessing // Ann Arbor, MI: Ann Arbor Science, 1976.
  155. Gjessing, E.T. The effect of aquatic humus on the biological availability of cadmium / E.T. Gjessing // Arch. Hydrobiol. 1981 — V.91 — № 2 — pp.144−149.
  156. Goodman, B.A. The occurrence of copper porphyrin complexes in soil humic acids / B.A. Goodman, M.V. Cheshire // J. Soil Sci. 1976 — V.27 — pp. 337−347.
  157. Graber, E.R. Hydration-facilitated sorption of specific interacting organic compounds by model soil organic matter / E.R. Graber, M.D. Borisover // Environ. Sci. Technol. 1998 — V.32 — № 2 — pp. 258−263.
  158. Gramss, G., Degradation of soil humic extract by wood- and soil-associated fungi, bacteria, and commercial enzymes / G. Gramms, D. Ziegenhagen, S. Sorge // Microbial Ecol.- 1999- V.37- pp. 140−151.
  159. Gu, C. Complexation of the antibiotic tetracycline with humic acid / C. Gu, K.G. Karthikeyan, S.D. Sibley, J.A. Pedersen // Chemosphere 2006 — V.66 -pp. 1494−1501.
  160. Gu, Zh. Effects of fulvic acid on the bioavailability of rare earth elements and GOT enzyme activity in wheat (Triticum aestivum) / Zh. Gu, X. Wang, X. Gu, J. Cheng, W. Jing, D.L. Liansheng, Y. Chen // Chemosphere 2001 — V.44 — № 4 -pp. 545−551.
  161. Gunasekara, A.S. Sorption and desorption of naphthalene by soil organic matter: importance of aromatic and aliphatic components / A.S. Gunasekara, B. Xing // J. Environ. Qual. 2003 — V.32 — pp. 240−246.
  162. Gustafsson, J.P. Modeling the acid-base properties and metal complexation of humic substances with the Stockholm humic model / J.P. Gustafsson // J. Colloid Interface Sci. 2001 — V.244 — pp. 102−112.
  163. Haider, K.M. Mineralization of 14C-labelled humic acids and of humic acid bound 14C-xenobiotic by Phanerochaete chrysosporium / K.M. Haider, J.P. Martin // Soil Biol. Biochem. 1988 — V.20 — p. 425.
  164. Hallett, F.R. Mechanical properties of vesicles / F.R. Hallet, J. Marsh, B.G. Nickel, J.M. Wood // Biophys. J. 1993 — V.64 — pp. 426134.
  165. Hamman, B. Cell-wall extension as a mode of action of coal-derived humates / B. Hamman, G. Koning, H.A. Van De Venter // S. Afr. J. Bot. 1999 -V.65 — № 3 — pp. 197−202.
  166. Hansch, C. Exploring QSAR hydrophobic, electronic, and steric constants / C. Hansch, A. Leo, D. Hoekman // American Chemical Society, Washington, DC, 1995.
  167. Hartmann, T. Metabolic links between the biosynthesis of pyrrolizidine alkaloids and polyamines in root cultures of Senecio vulgaris / T. Hartmann, H. Sander, R. Adolph, G. Toppel // Planta 1988 — V.175 — pp. 82−90.
  168. Harvey, G.R. Synthesis of marine humic substances from unsaturated lipids / G.R. Harvey, D.A. Boran, S.R. Piotrowicz, C.P. Weisel // Nature 1984 — V.309 -pp. 244−246.
  169. Hayes, M.H.B. Adsorption of triazine herbicides on soil organic matter, including a short review on soil organic matter chemistry / M.B.H. Hayes // Residue Rev. 1970-V.32-pp. 131−174.
  170. Hayes, M.H.B. Solvent systems for the isolation of organic components from soils / M.H.B. Hayes // Soil Sci. Soc. Am. J. 2007 — V.70 — pp.986−994.
  171. Hernando, F. Semaine d’etiude. Matiere organique et fertilite du Sol / F. Hernando // Ponlifica Aced/ Scient 1968 — p. 805.
  172. Higgo, J.J. Colloid transport in a glacial sand aquifer. Laboratory and field studies / J.J. Higgo, G.M. Williams, I. Harrison, P. Warwick, M.P. Gardiner // Colloids Surf. A 1993 — V.73 — pp. 179−200.
  173. Hofrichter, D. Degradation of lignite (low-rank coal) by ligninolytic basidiomycetes and their manganese peroxidase system / D. Hofrichter, S. Ziegenhagen, R.U. Sorge, W.F. Bublitz // Appl. Microbiol. Biotechnol. 1999 — V.52 — pp. 78−84.
  174. Hofrichter, M. Enzymatic combustion of aromatic and aliphatic compounds by manganese peroxidase from Nematoloma frowardii / M. Hofrichter, K. Scheibner, I. Schneegau, W. Fritsche // Appl. Environ. Microbiol. 1998 — V.64 -pp. 399−404.
  175. Imbufe, A.U. Effects of potassium humate on aggregate stability of two soils from Victoria, Australia / A.U. Imbufe, A.F. Patti, D. Burrow, A. Surapaneni, W.R. Jackson, A.D. Milner // Geoderma 2005 — V.125 — pp. 321−330.
  176. Inaba, Sh. Effects of dissolved organic matter on toxicity and bioavailability of copper for lettuce sprouts / Sh. Inaba, Ch. Takenaka // Environ. Int. 2005 — V.31 — № 4 — pp. 603−608.
  177. Ji, R. Transformation and mineralization of synthetic 14C-labeled humic model compounds by soil-feeding termites / R. Ji, A. Kappler, A. Brune // Soil Biol. Biochem. 2000 — V.32 — p. 1281−1290.
  178. John, B. Storage of organic carbon in aggregate and density fractions of silty soils under different types of land use / B. John, T. Yamashita, B. Ludwig, H. Flessa // Geoderma 2005 — V.128 — pp. 63−79.
  179. Jones, M.N. Colloidal properties of humic substances / M.N. Jones, N.D. Bryan // Adv. Colloid Interface Sci. 1998 — V.78 — pp. 1−48.
  180. Kappler, A. Synthesis and characterization of specifically 14C-labeled humic model compounds for feeding trials with soil-feeding termites / A. Kappler, R. Ji, A.L. Brune // Soil Biol. Biochem. 2000 — V.32 — pp. 1271−1280.
  181. Karickhoff, S.W. Organic pollutant sorption in aquatic systems / S.W. Karickhoff// J. Hydraul. Eng. Div. Am. Soc. Civ. Eng. 1984 — V. l 10 — pp. 707 735.
  182. Kaur-Sawhney, R. Polyamine induced DNA synthesis and mitosis in oat leaf protoplasts / R. Kaur-Sawhney, H.E. Flores, A.W. Galston // Plant Physiol. -1980-V.65-pp. 368−371.
  183. Khalaf, M. Comparison of sorption domains in molecular weight fractions of a soil humic acid using solid-state 19 °F NMR / M. Khalaf, S.D. Kohl, E. Klumpp, J. Rice, E. Tombacz // Environ. Sci. Technol. 2003 — V.37 — pp. 2855−2860.
  184. Khan, S.U. The interaction of organic matter with pesticides / S.U. Khan // In: Soil organic matter M. Schnitzen, S.U. Khan (Eds.) — Amsterdam Oxford NJ, Elsev. Scien. Pub. Comp., 1978 — Ch. 4. — p. 137−171.
  185. Khwaja, A.R. Binding constants of divalent mercury (Hg2+) in soil humic acids and soil organic matter / A.R. Khwaja, P.R. Bloom, P.L. Brezonik // Environ. Sci. Technol. 2006- V.40 -pp. 844−849.
  186. Kim, J.I. Complexation of metal ions with humic acid: metal ion charge neutralisation model / J.I. Kim, K.R. Czerwinski // Radiochim. Acta 1996 -V.73 — pp. 5−10.
  187. Kirschner, R.A. Humic and fulvic acids stimulate the growth of Mycobacterium avium / R.A. Kirschner, B.C. Parker, J. O Falkinham // FEMS Microbiol. Ecol. 1999 — V.30 — pp. 327−332.
  188. Klavins, M. Humic substances as catalysts in condensation reactions / M. Klavins, J. Dipane, K. Babre // Chemosphere 2001 — V.44 — pp. 737−742.
  189. Kleinhempel, D. Ein Beitrag zur Theorie des Huminstoffzustandes / D. Kleinhempel // Albrecht-Thaer-Archiv. 1970 — V.14 — № 1 — pp. 3−14.
  190. Kolbl, A. A comparison of two methods for the isolation of free and occluded particulate organic matter / A. Kolbl, J. Leifeld, I. Kogel-Knabner // J. Plant Nutr. Soil Sci. 2005 — V. 168 — pp.660−667.
  191. Koopal, L.K. Ion binding to natural organic matter: general considerations and the NICA-Donnan Model / L.K. Koopal, T. Saito, J.P. Pinheiro, W.H. van Riemsdijk // Ion Colloids Surf., A 2005 — V.265 — pp. 40−54.
  192. Koprivnjak, J.F. Coupling reverse osmosis with electrodialysis to isolate natural organic matter from fresh waters / J.F. Koprivnjak, E.M. Perdue, P.H. Pfromm // Water Res. 2006 — V.40 — pp. 3385−3392.
  193. Korotkova, E.I. Investigation of antioxidant and catalytic properties of some biologically active substances by voltamperometry / E.I. Korotkova,
  194. Y.A. Karbainov, O.A. Avramchik // Annal Bioanal. Chem. 2003 — V.375 -pp. 465−468.
  195. Kulikova, N.A. Auxin-like activity of different fractions of coal humic acids / N.A. Kulikova, A.D. Dashitsyrenova, I.V. Perminova, G.F. Lebedeva // Bulgarian J. Ecolog. Sci. 2003 — V.2 — № 3−4 — pp. 55−56.
  196. Kulikova, N.A. Sorption-desorption of atrazine on mineral-bound humic substances related to their structure / N.A. Kulikova, I.V. Perminova // Fresenius Environ. Bull. 2007 — V.16 — № 9a — pp. 1061−1068.
  197. Lafond, G.P. Soil temperature and moisture stress effects on kernel water uptake and germination of winter wheat / G.P. Lafond, D.B. Fowler // Agron. J -1989 V.81 — № 3 — pp. 447−450.
  198. Lange, N. Grundlagenuntersuchungen zu immunologishen Reaktionen an der Laboratoriumstratte unter dem Einflus von Huminsauren / N. Lange, S. Golbs, M. Kuhnert // Arch. Exper. Veter.-Med. 1987 — V.41 — pp. 140−146.
  199. Langford, C.H. When should humic substances be treated as dynamic combinatorial systems? / C.H. Langford, J.R. Melton // In: Humic Substances: Molecular Details and Applications in Land and Water Conservation
  200. E.A. Ghabbour, G. Davies (Eds.) New York, Taylor & Francis, 2005 — pp. 6578.
  201. Latch, D.E. Microheterogeneity of singlet oxygen distributions in irradiated humic acid solutions / D.E. Latch, K. McNeil // Science 2006 — V.311 -pp. 1743−1747.
  202. Leenheer, J.A. Molecular resolution and fragmentation of fulvic acid by electrospray ionization/multistage tandem mass spectrometry / J.A. Leenheer,
  203. C.E. Rostad, P.M. Gates, E.T. Furlong // Anal. Chem. 2001 — V.73 — pp. 14 611 471.
  204. Leenheer, J.A. Progression from model structures to molecular structures of natural organic matter components / J.A. Leenheer // Annals Environ. Sci. 2007 -V.l — pp. 57−68.
  205. Leenheer, J.A. Strong-acid, carboxyl-group structures in fulvic acid from the Suwannee River, Georgia. 2. Major structures / J.A. Leenheer, R.L.Wershaw, M.M. Reddy // Environ. Sci. Technol. 1995 — V.29 — pp. 399−405.
  206. D.M. McKnight, K.A. Thorn (Eds.) U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2373, Denver, CO: U.S. Geological Survey, 1994 -pp. 195−211.
  207. Leenheer, J.A. Terpenoids as major precursors of dissolved organic matter in landfill leachates, surface water, and groundwater / J.A. Leenheer, M.A. Nanny, C. Mclntyre // Environ. Sci. Technol. 2003 — V.37 — pp. 2323−2331.
  208. Leenheer, J.A. Progression from model structures to molecular structures of natural organic matter components / J.A. Leenheer // Annals Environ. Sci. 2007 -V.l — pp. 57−68.
  209. Lesage, S. Humic acids enhanced removal of aromatic hydrocarbons from contaminated aquifers: developing a sustainable technology / S. Lesage, K.S. Novakowski, S. Brown, K. Millar // J. Environ. Sci. Health A 2001 — V.36 — № 8 — pp. 1515−1533.
  210. Lesan, H.M. Evaluation of atrazine binding to surface soils / H.M. Lesan, A. Bhandari // Proceedings of the 2000 Conference on Hazardous Waste Research -2000-pp. 76−89.
  211. Li, L. Chemical and molecular heterogeneity of humic acids repetitively extracted from a peat / L. Li, W. Huang, P. Peng, G. Sheng, J. Fu // Soil Sci. Soc. Am. J. 2003 — V.67 — pp. 740−746.
  212. Li, M. Physiological effect of a new FA antitranspirant on maize / M. Li, S. Li, Sh. Zhang, B. Chi // Zhongguo Nongye Kexue (Beijing, China) 2003 — V.36 -№ 11 — pp. 1266−1271.
  213. Liang, Y. Mechanisms of siliconmediated alleviation of abiotic stresses in higher plants: a review / Y. Liang, W. Sun, Y.-G. Zhu, P. Christie // Environ. Poll. 2007 — V. 147 — pp.422−428.
  214. Lieber, M.R. Dynamics of the holes in human erythrocyte membrane ghost / M.R. Lieber, T.L. Steck // J. Biol. Chem. 1982 — V.257 — pp. 11 660−11 666.
  215. Lippold, H. Effect of humic acid on the pH-dependent adsorption of terbium (III) onto geological materials / H. Lippold, N. Muller, H. Kupsch // Appl. Geochem. 2005 — V.20 — pp. 1209−1217.
  216. Loiseau, L. Characterization of the atrazine’s bound (nonextractable) residues using fractionation techniques for soil organic matter / L. Loiseau, E. Barriuso // Environ. Sci. Technol. 2002 — V.36 — pp. 683−689.
  217. Lorenzo, J.I. Effect of humic acids on speciation and toxicity of copper to Paracentrotus lividus larvae in seawater / J.I. Lorenzo, O. Nieto, R. Beiras // Aquat. Toxicol. 2002 — V.58 — pp. 27−41.
  218. Lowe, L.E. Studies on the nature of sulfur in peat humic acids from Froser River Delta, British Columbia / L.E. Lowe // Sci. Total Environ. 1992 — V. l 13 -pp.133−145.
  219. Lu, Y. Demonstration of the «Conditioning Effect» in soil organic matter in support of a pore deformation mechanism for sorption hysteresis / Y. Lu, J J. Pignatello // Environ. Sci. Technol. 2002 — V.36 — pp. 4553−4561.
  220. Ma, Y.B. Determination of labile Cu in soils and isotopic exchangeability of colloidal Cu complexes / Y.B. Ma, E. Lombi, A.L. Nolan, M.J. McLaughlin // European J. Soil Sci. -2006 V.57 — pp. 147−153.
  221. Mackowiak, C.L. Beneficial effects of humic acid on micronutrient availability to wheat / C.L. Mackowiak, P.R. Grossi, B.G. Bugbee // Soil Sci. Soc. Am. J. 2001 — V.65 — pp. 1744−1750.
  222. Maggioni, A. Action of soil humic matter on plant roots: stimulation of ion uptake and effects on (Mg2+ + K+) ATPase activity / A. Maggioni, Z. Varanini, S. Nardi, R. Pinton, R. // Sci. Total Environ. 1987 — V.62 — pp. 355−363.
  223. Maheswari, M. Transverse relaxation time of leaf water protons and membrane injury in wheat (Triticum aestivum L.) in response to high temperature / M. Maheswari, D.K. Joshi, R. Saha, S. Nagarajan, P.N. Gambhir // Ann. Botany -1999 V.84 — pp. 741−745.
  224. Maillard, L.C. Synthese de matie’res humiques par action des acides amine sur les sucres reducteures / L.C. Maillard // Ann. Chim. Phys. 1916 — V.5 — pp. 258−317.
  225. Malcom, R.E. Humic substances and phosphatase activities in plant tissues / R.E. Malcom, D. Vaughan // Soil Biol. Biochem. 1979 — V. l 1 — pp. 65−72.
  226. Manning, P.G. Equilibrium studies of metal-ion complexes of interest to natural waters — VII. Mixed ligand complexes of Cu (II) involving fulvic acid as primary ligand / P.G. Manning, S. Ramamoorthy // J. Inorg. Nucl. Chem. 1973 -V.35 -№ 5 — p. 1577.
  227. Mantoura, R.F.C. The use of gel filtration in the study of metal binding by humic acids and related compounds / R.F.C Mantoura, J.R. Riley // Anal. Chim. Acta 1975 — V.78 — pp. 193−200.
  228. Maqueda, C. Adsorption of chlordimeform by humic substances from different soils / C. Maqueda, E. Morillo, J.L. Perez, A. Justo // Soil Sci. 1990 -V.150 -p. 431.
  229. Martin, J.P. Influence of microorganisms on soil aggregation and erosion. II / J.P. Martin, S.A. Waksman // Soil Sci. 1941 — V.52 — pp.381−394.
  230. Martin-Neto, L. On the interaction mechanisms of atrazine and hydroxyatrazine with humic substances / L. Martin-Neto, D. Gomes Traghetta, C.M.P. Vaz, S. Crestana, G. Sposito // J. Environ. Qual. 2001 — V.30 — pp. 520 525.
  231. Masciandaro, G. Assessing soil quality in different agro-ecosystems through biochemical and chemico-structural properties of humic substances / G. Masciandaro, B. Ceccanti // Soil Tillage Res. 1999 — V.51 — pp. 129−137.
  232. Mathur, S.P. A chemical and spectroscopic characterization of some synthetic analogues of humic acids / S.P. Mathur, M. Schnitzer // Soil. Sci. Soc. Am. J. 1978 — V.42 — pp. 591−596.
  233. Maurice, P.A. Fractionation of an aquatic fulvic acid upon adsorption to the bacterium, Bacillus subtilis / P.A. Maurice, M. Manecki, J.B. Fein, J. Schaefer // Geomicrobiol. J. 2004 — V.21 — pp. 69−78.
  234. Mayer, A.M. Laccase: new functions for an old enzyme / A.M. Mayer, R.C. Staples // Phytochemistry 2002 — V.60 — pp. 551−565.
  235. McCarthy, J.F. Reduction in bioavailability to bluegills of polycyclic aromatic hydrocarbons bound to dissolved humic material / J.F. McCarthy, B.D. Jimenez // Environ. Toxicol. Chem. 1985 — V.4-pp. 511−521.
  236. Merdy, P. Modeling metal-particle interactions with an emphasis on natural organic matter / P. Merdy, S. Huclier, L.K. Koopal // Environ. Sci. Technol. -2006-pp. 7954−7466.
  237. Milne, C.J. Generic NICA-Donnan model parameters for metal-ion binding by humic substances / C.J. Milne, D.G. Kinniburgh, E. Tipping // Environ. Sci. Technol.-2003-V.37-pp. 958−971.
  238. Misra, V. Effect of humic acid on the bioavailability of y-hexachlorocyclohexane in Marsilea minuta (L.) / V. Misra, S.D. Pandey, P.N. Viswanathan // Environ. Monitor. Assessment 2000 — V.61 — pp. 229−235.
  239. Mittler, R. Oxidative stress, antioxidant and stress tolerance / R. Mittler // Trends Plants Sci. 2002 — V.7 — № 9 — pp. 405−410.
  240. Mougin, C. Fungal laccases: from structure-activity studies to environmental applications / C. Mougin, C. Jolivalt,-P. Briozzo,-C. Madzak // Environ. Chem. Lett. 2003 — V. 1 — pp. 145−148.
  241. Muscolo, A. Earthworm humic matter produces auxin-like effects on Daucus carota cell growth and nitrate metabolism / A. Muscolo, F. Bovalo, F. Gionfriddo, S. Nardi // Soil Biol. Biochem. 1999 — V.31 — pp. 1303−1311.
  242. Muscolo, A. Effect of earthworm humic substances on esterase and peroxidase activity during growth of leaf explants of Nicotiana plumbaginifolia / A. Muscolo, M. Felici, G. Concheri, S. Nardi, S. // Biol. Fertil. Soils 1993 -V.15 — pp. 127−131.
  243. Muscolo, A. IAA detection in humic acids / A. Muscolo, S. Cutrupi, S. Nardi // Soil Biol. Biochem. 1998 — V.30 — pp. 1199−1201.
  244. Myasoedov, N.F. Introduction of tritium into organic compounds by isotope exchange reactions / N.F. Myasoedov // J. Labelled Compounds und Radiopharmaceuticuls 1993 — V.33 -№ 5 -pp. 391−401.
  245. Nardi, S. A low molecular weight humic fraction on nitrate uptake and protein synthesis in maize seedlings / S. Nardi, C. Gessa, L. Ferrarese, L. Trainotti, G. Casadoro, D. Pizzeghello // Soil Biol. Biochem. 2000 — V.32 — pp. 415−419.
  246. Nardi, S. Physiological effect of humic substances on higher plants / S. Nardi, D. Pizzeghello, A. Muscolo, A. Vianello // Soil Biol. Biochem. 2002 -V.34 — pp. 1527−1536.
  247. Nardi, S. Release of hormone-like activities from Allobophora rosea and A. caliginosa faeces II S. Nardi, G. Arnoldi, G. Dell’Agnola, G. // Can. J. Soil Sci. -1988 V.68 — pp. 563−567.
  248. Neilsen, G.H. Postbloom humic- and fulvic-based zinc sprays can improve apple zinc nutrition / G.H. Neilsen, E.J. Hogue, D. Neilsen, P. Bowen // Hort. Sci. 2005 — V.40 — № 1 — pp. 205−208.
  249. Nichols, B.W. Separation of the lipids of photosynthetic tissues: improvements in analysis by thin-layer chromatography / B.W. Nichols // Biochim. Biophys. Acta 1963 -V.70 — pp. 417−422.
  250. Nikolic, M. Uptake of iron (59Fe) complexed to water-extractable humic substances by sunflower leaves / M. Nikolic, S. Cesco, V. Roemheld, Z. Varanini, R. Pinton // J. Plant Nutr. 2003 — V.26 — № 10−11 — pp. 2243−2252.
  251. O’Donnel, RW. The auxin-like activity of humic preparations from leonardite / R.W. O’Donnel // Soil Sci. 1973 — V.116 — pp. 106−112.
  252. O’Donnell, P.J. Susceptible to intolerance a range of hormonal actions in a susceptible Arabidopsis pathogen response / P.J. O’Donnel, E.A. Schmelz, P. Moussatche, S.T. Lund, J.B. Jones, H.J. Klee // Plant J. — 2003 — V.33 -№ 2 -pp. 245−257.
  253. Oris, J.T. Humic acids reduce the photo-induced toxicity of anthracene to fish and daphnia / J.T. Oris, A. T Hall, J.D. Tylka // Environ. Toxicol. Chem. -1990-V.9-pp. 575−583.
  254. Paszewski, A. Influence of the humus fraction on the growth of oat coleoptiles / A. Paszewski, J. Trojanowski, W. Lobarzewska // Annales Universitatis Marie Curie Sklodowska- 1957 V.12 — pp. 1−13.
  255. Perminova, I.V. Quantification and prediction of detoxifying properties of humic substances to polycyclic aromatic hydrocarbons related to chemical binding
  256. I.V. Perminova, N.Yu. Grechishcheva, D.V. Kovalevskii, A.V. Kudryavtsev, V.S. Petrosyan, D.N. Matorin // Environ. Sci. Technol. 2001 — V.35 — pp. 38 413 848.
  257. Pflug, W. Inhibition of malate dehydrogenase by humic acids / W. Pflug, W. Ziechmann // Soil Biol. Biochem. 1981 — V. 13 — pp. 293−299.
  258. Phuong, H.K. Activity of humus acids from peat as studied by means of some growth regulator bioassays / H.K. Phuong, V. Tichy // Biologia Plantrum (Praha) 1976 — V.18 — № 3 — pp 195−199.
  259. Piccolo, A. Interaction of atrazine with humic substances of different origins and their hydrolysed products / A. Piccolo, G. Celano, C. De Simone // Sci. Total Environ. 1992 — V. l 17/118 — pp. 403−412.
  260. Piccolo, A. Role of hydrophobic components of soil organic matter in soil aggregate stability / A. Piccolo, J.S.C. Mbagwu // Soil Sci. Soc. Am. J. 1999 -V.63 — pp. 1801−1810.
  261. Piccolo, A. Structural characteristics of humus and biological activities / A. Piccolo, S. Nardi, G. Concheri // Soil Biol. Biochem. 1992 — V.24 — pp. 273 380.
  262. Pinto, A.P. Influence of organic matter on the uptake of cadmium, zinc, copper and iron by sorghum plants / A.P. Pinto, A.M. Mota, A. de Varennes, F.C. Pinto // Sci. Total Environ. 2004 — V.326 — № 1−3 — 239−247.
  263. Pinton, R. Modulation of NO3″ uptake by water-extractable humic substances: involvement of root plasma membrane H+ ATPase / R. Pinton, S. Cesco, G. Iacolettig, S. Astolfi, Z. Varanini // Plant Soil 1999 — V.215 — № 2 -pp.155−161.
  264. Pinton, R. Soil humic substances affect transport properties of tonoplast vesicles isolated from oak roots / R. Pinton, Z. Varanini, G. Vizotto, A. Maggioni // Plant Soil 1992 — № 142 — pp. 203−210.
  265. Pinton, R. Water- and pyrophosphate-extractable humic substances fractions as a source of iron for Fe-deficient cucumber plants / R. Pinton, S. Cesco, M. De Nobili, S. Santi, Z. Varanini // Biol. Fertil. Soils 1998 — V.26 — pp. 23−27.
  266. Piotrowicz, S.R. Cadmium, copper and zinc interactions with marine humus as a function of ligand structure / S.R. Piotrowicz, G.R. Harvey, D.A. Boran // Marine Chem. 1984 — V.14-p.333−346.
  267. Poldoski, J.E. Cadmium bioaccumulation assays. Their relationship to various ionic equilibriums in lake superior water / J.E. Poldoski // Environ. Sci. Technol. 1979 — V. 13 — № 6 — pp. 701−706.
  268. Prat, S. Humic acids with C14 / S. Prat, F. Pospisil // Biol. Plant. (Praha) -1959-V.1-№ 1- pp. 71−80.
  269. Prat, S. Permeability of plant tissues to humic acids / S. Prat // Biol. Plant. (Praha) 1963 — V.5 — N4 — pp. 279−283.
  270. Premovic, P.I. Copper and copper (II) porphyrins of the Cretaceous-Tertiary boundary at Stevns Klint (Denmark) / P.I. Premovic, N.D. Nikolic, I.R. Tonsa, M.S. Pavlovic, M.P. Premovic, D.T. Dulanovic // Earth Planet. Sci. Lett. 2000 -V.177- 105−118.
  271. Prior, R.L. Standardized methods for the determinations antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements / R.L. Prior, X. Wu, K. Schaich // J. Agrie. Food Chem. 2005 — V.53 — pp. 4290−4302.
  272. Prosen, H. Evaluation of photolysis and hydrolysis of atrazine and its first degradation products in the presence of humic acids / H. Prosen, L. Zupancic-Kralj // Environ. Pollution V. 133 — pp. 517−529.
  273. Ramalho, J.C. Changes in photosynthetic performance of Ceratonia siliqua in summer / J.C. Ramalho, J.A. Lauriano, M.A. Nunes // Photosynthetica 2000 -V.38 — pp. 393−396.
  274. Re, R. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay / R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang, C. Rice-Evans // Free Rad. Biol. Med. 1999 — V.26 -№ 9−10 — pp. 1231−1237.
  275. Ribas, G. Genotoxicity of humic acids in cultured human lymphocytes and its interaction with the herbicides alachlor and maleic hydrazide / G. Ribas, E. Carbonell, A. Creus, N. Xamena, R. Marcos // Environ. Mol. Mutagenesis -1997-V.29-pp. 272−276.
  276. Rimmer, D.L. Free radicals, antioxidants, and soil organic matter recalcitrance / D.L. Rimmer // J. Soil Sci. 2006 — V.57 — № 2 — pp. 91−94.
  277. Rossler, D. Synthesis and chromatographic characterization of Tc-99m.technetium-humic acid species / D. Rossler, K. Franke, R. Suss, E. Becker, H. Kupsch // Radiochim. Acta 2000 — V.88 — p. 95−100.
  278. Ruttimann-Johnson, C. Polymerization of pentachlorophenol and ferulic acid by fungal extracellular lignin-degrading enzymes / C. Ruttimann-Johnson, R.T. Lamar // Appl. Environ. Microbiol. 1996 — V.62 — № 10 — pp. 3890−3893.
  279. Saito, T. Electrostatic interaction models for ion binding to humic substances / T. Saito, Sh. Nagasaki, S. Tanaka, L.K. Koopal // Colloids Surf., A -2005 V.265 — pp. 104−113.
  280. Salloum, M.J. Phenanthrene sorption by aliphatic-rich natural organic matter / M.J. Salloum, B. Chefetz, P. Hatcher // Environ. Sci. Technol. 2002 -V.36-pp. 1953−1958.
  281. Samson, G. Surface-active effects of humic acids on potato cell membrane properties / G. Samson, S.A. Visser // Soil Biol. Biochem. 1989 — V.21 — pp. 343−347.
  282. Sanchez-Sanchez, A. Humic substances and amino acids improve effectiveness of chelate FeEDDHA in lemon trees / A. Sanchez-Sanchez, J. Sanchez-Andreu, M. Juarez, J Jorda, D. Bermudez // J. Plant Nutr. 2002 — V.25 -pp. 2433−2442.
  283. Santi, S. Water-extractable humic substances enhance iron deficiency responses by Fe-deficient cucumber plants / S. Santi, R. Pinton, S. Cesco, F. Agnolon, Z. Varanini // Plant Soil 1999 — V.210 — pp. 145−157.
  284. Sato, T. Desmutagenic effect of humic acid // T. Sato, Y. Ose, H. Nagase -Mutat. Res. 1986 -N162 — pp. 173−178.
  285. Sato, T. Mechanism of desmutagenic effect of humic acid / T. Sato, Y. Ose,
  286. H. Nagase, K. Hayase // Mutat. Res. 1987 — V. 176 — pp. 199−204.
  287. Scharpenseel, H.W. Preparation and purification of gray and brown humic acid samples labeled with tritium and of tritium-pupurogallin / H.W. Scharpenseel // Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung, Duengung, Bodenkunde 1960 — V.91 -pp. 131−146.
  288. Schnitzer, M. Humic substances: Chemistry and reactions / M. Schnitzer // In: Soil Organic Matter M. Schnitzer, S.U. Khan (Eds.) — New York, Elsevier, 1978-pp. 1−64.
  289. Senesi, N. Adsorption mechanisms of s-triazine and bipyridylium herbicides on humic acids from hop field soils / N. Senesi, V.D. D’orazio, T.M. Miano // Geoderma 1995 — V.66 — pp. 273−283.
  290. Servos, M.R. The effect of dissolved organic matter on the bioavailability of polychlorinated dibenzo-p-dioxins / M.R. Servos, D.C.G. Muir, G.R.B. Webster // Aquat. Toxicol. 1989 — V.14 — pp. 169−184.
  291. Shcherbina, N.S. Reduction of actinides in higher oxidation states by hydroquinone-enriched humic derivatives /N.S. Shcherbina, St.N. Kalmykov,
  292. V. Perminova, A.N. Kovalenko // J. Alloys and Compounds 2007 — V.444−445 -pp. 518−521.
  293. Silva, E. Combined bioaugmentation and biostimulation to cleanup soil contaminated with high concentrations of atrazine / E. Silva, A. Fialho, I. Sa-Correia, R. Burns, L. Shaw // Environ. Sci. Technol. 2004 — V.38 — pp. 632−637.
  294. Simpson, M.J. Noncovalent interactions between aromatic compounds and dissolved humic acid examined by nuclear magnetic resonance spectroscopy / M.J. Simpson, A.J. Simpson, P.G. Hatcher // Environ. Toxicol. Chem. 2004 -V.23-№ 2-pp. 355−362.
  295. Singh, A.K. Influence of fulvic acid on transport of iron in soils and uptake by paddy seedlings / A.K. Singh, P. Dhar, S.B. Pandeya // Plant Soil 1998 -V. 198 — pp. 117−125.
  296. Skyllberg, U. Complexation of mercury (II) in soil organic matter: EXAFS evidence for linear two-coordination with reduced sulfur groups / U. Skyllberg, P.R. Bloom, J. Qian, C.-M. Lin, W.F. Bleam // Environ. Sci. Technol. 2006 -V.40-pp. 4174−4180.
  297. Sosa, L. Osmotic and specific ion effects on the germination of Prosopis strombulifera / L. Sosa, A. Llanes, H. Reinoso, M. Reginato, V. Luna // Ann. of Botany 2005 — V.96 — № 2 — pp. 261−267.
  298. Steffen, K.T. Degradation of humic acids by the litter-decomposing Basidiomycete Collybia dryophila / K.T. Steffen, A. Hatakka, M. Hofrichter // Appl. Environ. Microbiol. 2002 — V.68 — p. 3442.
  299. Stevenson, F.J. Humus chemistry: Genesis, composition, reactions / F.J. Stevenson // New York, Wiley, 1994 512p.
  300. Stevenson, F.J. Organic matter-micronutrient reactions in soil / F.J. Stevenson // In: Micronutrient in agriculture Soil Science J.J. Morevedt,
  301. F.R. Cox, L.M. Shuman, and R.M. Welch (Eds.) Soc. of America, Madison, 1991 -pp. 145−186.
  302. Stewart, A.J. Interactions between dissolved humic materials and organic toxicants / A.J. Stewart // In: Synthetic fossil fuel technologies K.E. Cowser, K.E. Boston (Eds.) -Butterworth Publ., 1984 — pp. 505−521.
  303. Sullivan, J.D. A study of the interaction of s-triazine herbicides with humic acids from three different soils / J.D. Sullivan, G.T. Felbeck // Soil Sci. 1968 -V.106 -№ 1 — p. 42.
  304. Sutton, R. Molecular structure in soil humic substances: The new view / R. Sutton, G. Sposito // Environ. Sci. Technol. 2005 — V.39 — pp. 9009−9015.
  305. Swift, R.S. Macromolecular properties of soil humic substances: Fact, fiction, and opinion /R.S. Swift // Soil Sci. 1999 — V.164 — pp. 790−802.
  306. Syltie, P.W. Effects of very small amaounts of highly active biological substances on plants growth / P.W. Syltie // Biol. Agricult. Horticult. 1985 — V.2 -pp. 245−269.
  307. Tamiya, H. Mode of nuclear division in synchronous cultures of Chlorella: comparison of various methods of synchronization / H. Tamiya, K. Morimura, M. Yokota, R. Kunieda // Plant Cell Physiol. 1961 — V.2 — 383−403.
  308. Tao, S. Uptake of copper by neon tetras (Paracheirodon innesi) in the presence and absence of particulate and humic matter / S. Tao, T. Liang, Ch. Liu, Sh. Xu // Ecotoxicol. 1999 — V.8 — pp. 269−275.
  309. Tate, R.L. Organic matter and its interaction with inorganic soil constituents / R.L. Tate, B.K.G. Theng // In: Soil with a variable charge G.K.G. Theng (Ed.) — New Zealand Soc. Soil Sci. — Lower Hutt., 1980 — pp.225−249.
  310. Taupin, C. Osmotic pressure induced pores in phospholipid vesicles / C. Taupin, M. Dvolaitzky, C. Sauterey // Biochem. 1975 V.14 — pp. 4771- 4775.
  311. Tester, M. Na+ tolerance and Na+ transport in higher plants / M. Tester, R. Davenport // Ann. Bot. (Lond.) 2003 — V.91 — pp. 503−527.
  312. Tinnacher, R.M. A new method to radiolabel natural organic matter by chemical reduction with tritiated sodium borohydride / R.M. Tinnacher, B.D. Honeyman // Environ. Sci. Technol. 2007 — V.41 — pp. 6776−6882.
  313. Tipping, E. Cation binding by humic substances / E. Tipping // Cambridge Environ. Chem. Series 12 Cambridge University Press, New York, 2002 — 320p.
  314. Tipping, E. Humic ion-binding model VI: an improved description of the interactions of protons and metal ions with humic substances / E. Tipping // Aquat. Geochem. 1998 — V.4 — pp. 317.
  315. Trapmann, S. Progress in herbicide determination with the thylakoid bioassay / S. Trapmann, N. Etxebarria, H. Schnabl, K.H. Grobeker // Environ. Sci. Pollut. Res. 1998 — V.5 -№ 1 — pp. 17−20.
  316. Tsutsumi, Y. Removal of estrogenic activities of bisphenol A and nonylphenol by oxidative enzymes from lignin-degrading basidiomycetes / Y. Tsutsumi, T. Haneda, T. Nishida // Chemosphere 2001 — V.42 — pp. 271−276.
  317. Tuncturk, M. Changes in micronutrients, dry weight and plant growth of soybean (Glycine max L. Merrill) cultivars under salt stress / M. Tuncturk, R. Tuncturk, F. Yasar // African J. Biotechnol. 2008 — V.7 — № 11 — pp. 1650−1654.
  318. Van der Weerd, L. Quantitative NMR spectroscopy of osmotic stress responses in maize and pearl millet / L. Van der Weerd, M.M.A.E. Claessens, T. Ruttink, F.J. Vergeldt, T.J. Schaafsma, H.V. As // J. Exp. Botany 2001 — V.52 -№ 365-pp. 2333−2343.
  319. Vigneault, B. Permeability changes in model and phytoplankton membranes in the presence of aquatic humic substances / B. Vigneault, A. Percot, M. Lafleur, P.G.C. Campbell // Environ. Sci. Technol. 2000 — V.34 — pp. 39 073 913.
  320. Visser, S.A. Physiological action of humic substances on microbial cells / S.A. Visser // Soil Biol. Biochem. 1985 — V. 17 — pp. 457−462.
  321. Visser, S.A. Surface active phenomena by humic substances of aquatic origin / S.A. Visser // Rev. Fr. Sci. Eau. 1982 — V. l — pp. 285−296.
  322. Vymazal, J. Short-term uptake of heavy metals by periphyton algae / J. Vymazal // Hydrobiologie 1984 — V. l 19 — pp. 171−179.
  323. Wang, D. Preparation of tritium-labeled fulvic acid (3H-FA) / D. Wang, S. Guan, X. Xu, D. Yang, H. Zhu, X. Pang, M. Yi // Zhiwu Shenglixue Tongxun -1984 -V.6- pp. 42−44.
  324. Wang, W.H. The fate of 14C-labelled humic substances in rice cells in cultures / W.H. Wang, C.M. Bray, M.N. Jones // J. Plant Physiol. 1999 — V. l54 -pp. 203−211.
  325. Wang, X.S. Effects of NaCl and silicon on ion distribution in the roots, shoots and leaves of two alfalfa cultivars with different salt tolerance / X.S. Wang, J.G. Han // Soil Sci. Plant Nutr. 2007 — V.53 — № 3 — pp. 278−285.
  326. Wang, Z.-D. Relationships between structure and binding affinity of humic substances for poly cyclic aromatic hydrocarbons: relevance of molecular descriptors / Z.-D. Wang, D.S. Gamble, C.H. Langford // Anal. Chim. Acta 1990 — V.232 — pp. 181−188.
  327. , P. 14C and 125I labelling of humic materiel for use in environmental studies / P. Warwick, L. Carlsen, A. Randall, R. Zhao, P. Lassen // Chem. Ecol. 1993 — V.8 — № 2 — p. 65−80.
  328. Warwick, P. The mobility and stability of iodine-humic and iodine-fulvic complexes through sand / P. Warwick, R. Zhao, J.J.W. Higgo, B. Smith, G.M. Williams // Sci. Total Environ. 1993 — V.130/131 -pp. 459−465.
  329. Wilson, M.A. NMR techniques and applications in geochemistry and soil chemistry / M.A. Wilson // New York, Pergamon, 1987.
  330. Xia, G. Detailed sorption isotherms of polar and apolar compounds in a high-organic soil / G. Xia, J.J. Pignatello // Environ. Sci. Technol. 2001 — V.35 -pp.84−94.
  331. Xu, X. The effect of foliar application of fulvic acid on water use, nutrient uptake and yield in wheat / X. Xu // Aust. J. Agric. Res. 1986 — V.37 — pp. 343 350.
  332. Yamada, P. Plant physiological activities by humic acid and fulvic acid extracted from peat and weathered coal / P. Yamada, K. Asou, Y. Yazawa, T. Yamaguchi // Nippon Dojo Hiryogaku Zasshi 2002 — V.73 — № 6 — pp. 777−781.
  333. Young, C.C. Polyamines in humic acid and their effect on radical growth of lettuce seedlings / C.C. Young, Y. Chen // Plant Soil 1997 — V.195 — pp. 143 149.
  334. Young, N.D. Putrescine and acid stress / N.D. Young, A.W. Galston // Plant Physiol. 1983 — V.71 — pp. 767−771.
  335. Yu, S. Adsorption-desorption behavior of copper at contaminated levels in red soils from China / S. Yu, Z.L. He, C.Y. Huang, G.C. Chen, D.V. Calvert // J. Environ. Qual. 2002 — V.31 — pp. 1129−1136.
  336. Zachariakis, M. Humic substances stimulate plant growth and nutrient accumulation in grapevine rootstocks / M. Zachariakis, E. Tzorakakis, I. Kritsotakis, C. Siminis, V. Manios // Acta Horticulturae 2001 — V.549 -pp. 131−136.
  337. Zeng, K. Effect of dissolved humic substances on the photochemical degradation rate of 1-aminopyrene and atrazine / K. Zeng, H.-M. Hwang, H. Yu // Int. J. Mol. Sci. 2002 — V.3 — pp. 1048−1057.
  338. Zhang, X. Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance / X. Zhang, E.H. Ervin // Crop Sci. 2004 — V.44 — pp. 1737−1745.
  339. Zhang, X. Plant growth regulators can enhance the recovery of Kentucky bluegrass sod from heat injury / X. Zhang, E.H. Ervin, R.E. Schmidt // Crop Sci. -2003 V.43 — pp. 952−956.
  340. Zhang, X. Turfgrass plant growth regulators / X. Zhang // In: Advance in Turfgrass and Ground-Covering Plant Science Z.Z. Chen, H. Zhou (Eds.) -China Forestry Publisher, Beijing, China, 2006 — pp. 74−97.
  341. Zhorina, L.V. The content of free amino acids in the tissues of broiler chicks administered sodium humate in the ration / L.V. Zhorina, L.M. Stepchenko // Nauchnye Dokl. Vyss. Shkoly Biol. Nauki 1991 — № 10 — pp. 147−150.
  342. Zhou, J.L., Mechanism of humic acid colour removal from natural waters by fungal biomass biosorption / J.L. Zhou, C.J. Banks // Chemosphere 1993 -V.27 — pp. 607−620.
  343. Zhu, J.-K. Regulation of ion homeostasis under salt stress / J.-K. Zhu // Curr. Opinion Plant Biol. 2003 — V.6 — pp. 441−445.
  344. Ziechmann, W. Uber Modellreaktionen zur Bildung synthetischer Huminsauren. 2. Die Synthese von Huminsauren im neutralen Milieu / W. Ziechmann // Brennstoff-Chem. 1960 — V.41 — pp.334.
Заполнить форму текущей работой