Влияние на СО2 емисия от птицеферма върху микроелементния състав на отглеждана в оранжерия маруля (Lactuca sativa)
Иван Янчев
Резюме: Целта на настоящото проучване е да се оцени ефектът от повишените нива на CO2 като компонент от смесена газова емисия от птицеферма (транспортиран по въздуховод в оранжерия) върху микроелементния състав на маруля. Експериментът е проведен в експерименталната птицеферма на Института по животновъдни науки - Костинброд през Май и Юни 2019 г. в продължение на 40 дни. По време на експеримента бяха контролирани и измерени следните параметри както в контролната, така и в експерименталната оранжерия (групи марули): Средно ниво на CO2, температура на въздуха в помещенията и относителна влажност - три пъти седмично по време на напояване по обяд чрез портативен IAQ Monitor SM-2100; Средно ниво на амоняк (NH3) - три пъти седмично по време на напояване по обяд чрез портативен Aeroqual Series 200 Monitor. В края на експеримента бяха взети проби почва и растения от двете групи и изследвани за съдържание на 15 микроелементи - Ванадий (V), Хром (Cr), Манган (Mn), Кобалт (Со), Никел (Ni), Мед (Cu), Цинк (Zn), Арсен (As), Селен (Se), Молибден (Мо), Сребро (Ag), Кадмий (Сd), Калай (Sn), Живак (Hg) и Олово (Pb) чрез метода масова спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Получените резултати показват, че трикратното увеличение на концентрацията на кобалт при опитната група (P<0,001) определено може да се свърже с повишената фотосинтеза и очакваните нива на Vit. B12. Представляват интерес и нивата на елементите ванадий и хром - съответно 3,3 и 10,7 пъти по-високи при опитната в сравнение с контролната група (P<0,001). Съдържанието на мед и селен в растенията кореспондират с високото им ниво в почвата, но при медта акумулирането при опитната група е подтиснато (P<0,01), докато за селена може да предположим, че СО2 стимулира до известна степен натрупването му (P<0,05).
Ключови думи: Вълглероден диоксид; маруля; птицеферма; микроелементи
Цитиране: Yanchev, I. (2024). Influence of carbon dioxide emission from poultry on some trace elements content in greenhouse planted lettuce (Lactuca sativa). Bulgarian Journal of Animal Husbandry, 61(6), 35-43 (Bg).
Литература: (click to open/close) | Andresen, E., Peiter, E. & Küpper, H. (2018). Trace metal metabolism in plants. Journal of Experimental Botany, 69(5), 909–954. Angelow, L. (1987). Selenic deficiency and the selenium status of goats, doctoral thesis, FSU-Jena (De). Anke, M., Groppel, B., Krause, U., Angelow, L., Arnhold, W., Masaoka, T., Barhoum, S. & Zervas, G. (1988). Normal manganese, zinc, copper, iron, iodine, molybdenum, nickel, arsenic, lithium and cadmium supply dependent on the geological origin of the site and its effects on the status of these elements in wild and domestic ruminants. In: Trace elements in man and animals, 6. Hurley, L.S. (ed.). New York (USA). Plenum Press, 663-665. Anke, M., Hoffmann, G., Gruen, M., Groppel, B. & Riedel, E. (1982). Absorption, distribution and excretion of arsenic-76 in hens and ruminants. In: The use of isotopes to detect moderate mineral imbalances in farm animals. Joint FAO/IAEA Div. of Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and Agricultural Development, Vienna (Austria), 135-146. Anke, M., Müller, R., Hoppe, C. & Schäfer, U. (2004). Zinc in the food chain – its biological importance. Part One: Zinc in the flora. In: M. Anke, et al. (eds.). Mengen- und Spurenelemente 22 Workshop, 2, 1800-1805. Audu, A. & Lawal, A. (2006). Variation in Metal Contents of Plants in Vegetable Garden Sites in Kano Metropolis. J. Appl. Sci. Environ. Mgt., 10(2), 105 – 109. Bombach, G., Pierra, A. & Klemmq, W. (1994). Arsenic in contaminated soil and river sediments. In: Fresenius's Journal of Analytical Chemistry, 350(1-2), 49-53. Borowska, K. & Koper, J. (2000). Total selenium and total available phosphorus content in soils and Lucerne from from Kujawy Upland. In: M. Anke, et al. (eds.). Mengen- und Spurenelemente 20 Arbeitstagung, 173-179. Chaudhari, B. H., Parmar, J. K., Mali, R. H. & Bumbadiya, N. H. (2017). Effect of Co level and FYM on growth and yield of fodder maize. International Journal of Chemical Studies, 5(1), 327-329. Hattemer-Frey, H. A., Lau, V. & Krieger, G. R. (1994). A preliminary evaluation of the soil, plant and chemical parameters that influence root uptake of some metals. In: Trace substances, environment and health. Cothern, C.R. (ed.). Northwood (United Kingdom). Science Reviews Ltd., 53-61. Henry, P. R. (1995). Manganese bioavailability. In: C. B. Ammerman, D. H. Baker, A. J. Lewis (eds.), Bioavailability of Nutrients for Animals, Academic Press, NY, 239-256. Henry, P. R., Littell, R. C. & Ammerman, C. B. (1997). Bioavailability of cobalt sources for ruminants. 1. Effects of time and dietary cobalt concentration on tissue cobalt concentration. Nutrition Research, 17(6), 947-955. Kleiber, T. (2014). Effect of Manganese Nutrition on Content of Nutrient and Yield of Lettuce (Lactuca Sativa L.) in Hydroponic. Ecological Chemistry and Engineering S., 21(3), 529-537. Knížatová, M., Brouček, J. & Mihina Š. (2010). Seasonal differences in levels of carbon dioxide and ammonia in broiler housing. Slovak Journal of Animal Science, 43, 105−112. Kosiorek, M. & Wyszkowski, M. (2019). Effect of cobalt on environment and living organisms - a review. Applied Ecology and Environmental Research, 17(5), 11419-11449. Kubicka, K., Samecka-Cymerman, A., Kolon, K., Kosiba, P. & Kempers, A. (2015). Chromium and nickel in Pteridium aquilinum from environments with various levels of these metals. Environ. Sci. Pollut. Res., 22, 527–534. Makino, A. & Mae, T. (1999). Photosynthesis and Plant Growth at Elevated Levels of CO2. Plant Cell Physiol., 40(10), 999-1006. Mihina, Š., Sauter, M., Palkovičová, Z., Karandušovská, I. & Brouček, J. (2012). Concentration of harmful gases in poultry and pig houses. Animal Science Papers and Reports, 30, 395−406. Neadoe, A., Richter, D., Anke, S., Schmidt, P., Machelet, B. & Anke, M. (1996). The efect of the tar exposyre of a living area on the manganese transfer from soil to plants and Human. Prosedings of 2nd Inter. Symp. on “ Metal Elements in Environment, Medicine and Biology “, Romania, 309-314. Neunhäuserer, C., Berreck M. & Insam, H. (2001). Remediation of Soils Contaminated with Molybdenum using Soil Amendments and Phytoremediation. Water, Air, and Soil Pollution, 128(1-2), 85-96. Pinto, E., Almeida, A., Aguiar, A. & Ferreira, I. (2014). Changes in macrominerals, trace elements and pigments content during lettuce (Lactuca sativa L.) growth: Influence of soil composition. Food Chemistry, 152, 603-611. Prior, S., Runion, G., Marble, S., Rogers, H., Gilliam, C. & Torbert, H. (2011). A Review of Elevated Atmospheric CO2 Effects on Plant Growth and Water Relations: Implications for Horticulture. Hortscience, 46(2), 158-162. Ringelband, U. & Hehl, O. (2000). Kinetics of vanadium bioaccumulation by the brackish water hydroid Cordylophora caspia (Pallas). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 65, 486-493. Samantaray, S., Rout, G. & Das, P. (1998). Role of chromium on plant growth and metabolism. Acta Physiologiae Plantarum, 20, 201-212. Siegert, E., Anke, M., Szentmihalyi, S., Regius, A. & Lokay, D. (1986). The zinc content of the bovine hide depends on the geological origin of the site. In: M. Anke, W. Baumann, H. Bräunlich, Chr. Brückner, B. Groppel (eds). 5. Spurenelementsymposium (Trace Elements), VEB Kongreß- und Werbedruck, Oberlungwitz, DDR, 2, 487-493 (De). Szentmihalyi, S., Anke, M., Regius, A., Ravel, J., Lokay, D. & Grun, M. (1986). The copper supply of the flora in middle Europa. In: M. Anke, W. Baumann, H. Bräunlich, Chr. Brückner, B. Groppel (eds). 5. Spurenelementsymposium (Trace Elements), VEB Kongreß- und Werbedruck, Oberlungwitz, DDR, 2, 377-386. Teklić, T., Engler, M., Cesar, V., Lepeduš, H., Parađiković, N., Lončarić, Z., Štolfa, I., Marotti, T. & Mikac, N. (2008). Influence of excess copper on lettuce (Lactuca sativa L.) grown in soil and nutrient solution. Journal of Food, Agriculture and Environment, 6(3-4), 439-444. Vachirapatama, N., Jirakiattikul, Y., Dicinoski, G., Townsend, A. & Haddad, P. (2011). Effect of vanadium on plant growth and its accumulation in plant tissues. Songklanakarin J. Sci. Technol., 33(3), 255-261. Vatansever, R., Ozyigit, I. I. & Filiz, E. (2017). Essential and Beneficial Trace Elements in Plants, and Their Transport in Roots: a Review. Appl. Biochem. Biotechnol., 181, 464–482. Vučemilo, M., Matković, K., Vinković, B., Jaksić, S., Granić, K. & Mas, N. (2007). The effect of animal age on air pollutant concentration in a broiler house. Czech Journal of Animal Science, 52, 170-174. Wagner, H., Petrova I. & Angelow, L. (2004). Distribution of selenium along the food chain of sheep reared in mountain pasture areas. In: M. Anke, et al. (eds.). Mengen- und Spurenelemente 22 Workshop, 1, 424-429. Wang, J. F. & Liu, Z. (1999). Effect of vanadium on the growth of soybean seedlings. Plant and Soil., 216(1-2), 47-51. Welch, R. (2008). The biological significance of nickel. Journal of Plant Nutrition, 3(1-4), 345-356. Yruela, I. (2005). Copper in plants. Brazilian Journal of Plant Physiology, 17(1), 145-156. ZhenZhu, F., XiaoYu, D., HeChen, Z., LiMin, W., HuiJuan, W., YanMin, L., Hui, J. & Jie, G. (2018). Effects of trace elements on growth and photosynthetic physiology of Phalaenopsis. Journal of Henan Agricultural Sciences,47(2), 98-100. |
|
| Дата на публикуване: 2024-12-16
Свали пълен текст