<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Samara Journal of Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Samara Journal of Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Самарский научный вестник</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2309-4370</issn><issn publication-format="electronic">2782-3016</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State University of Social Sciences and Education</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">70312</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/snv2021101116</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>General Biology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Общая биология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Biostability of synthetic polymer materials – polyethylene, polypropylene and polycarbonate – in the conditions of Surgut</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Биостойкость синтетических полимерных материалов – полиэтилена, полипропилена и поликарбоната – в условиях г. Сургута</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mantrova</surname><given-names>Maria Viktorovna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мантрова</surname><given-names>Мария Викторовна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>junior researcher of Scientific and Educational Center of Institute of Natural and Technical Sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник научно-образовательного центра института естественных и технических наук</p></bio><email>mantrova-mariya@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Surgut State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Сургутский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-03-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>03</month><year>2021</year></pub-date><volume>10</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>107</fpage><lpage>112</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-05-07"><day>07</day><month>05</month><year>2021</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-05-07"><day>07</day><month>05</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Mantrova M.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Мантрова М.В.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Mantrova M.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Мантрова М.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://snv63.ru/2309-4370/article/view/70312">https://snv63.ru/2309-4370/article/view/70312</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper is devoted to the study of biostability of polyethylene, polypropylene and polycarbonate in the conditions of Surgut after their presence within a year in different types of soils – swamp-podzolic soil, culturosem and urbanozem. The studied types of soils differ in their chemical composition – urbanozems are saturated with bases, have a slightly alkaline reaction, they also contain an excess of lead content due to their close location to highways. In the studied soils bacterial microflora prevails over mycoflora, the amount of heterotrophic and lithoautotrophic microflora in urbanozems is especially high, which is due to the high anthropogenic load on these soils. For seeds and seedlings of wheat and radish the stimulating effect of these soils was revealed. Micromycetes isolated from the surface of polypropylene and polyethylene pipes are typical soil saprotrophs that can act as biodestructors of polymers. In the field experiment all the materials under study are biostable, and there was a slight change in the color of the cross-linked polyethylene sample. In the laboratory experiment certain instability of all the materials under study was revealed; their gradation in terms of mushroom resistance (from resistant to unstable) is as follows: low-density polyethylene, polypropylene random-heat-resistant copolymer, polycarbonate, cross-linked polyethylene. The nature of damage to low-density polyethylene (polyethylene film) is superficial, which corresponds to the literature data.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена исследованиям биостойкости полиэтилена, полипропилена и поликарбоната в условиях г. Сургута после их годового присутствия в разных типах почв – болотно-подзолистой почве, культуроземе и урбаноземах. Исследуемые типы почв отличаются по химическому составу: урбаноземы насыщены основаниями, имеют слабощелочную реакцию, также в них обнаружено превышение содержания свинца из-за близкого расположения к автодорогам. Во всех почвах бактериальная микрофлора преобладает над микофлорой, особенно велико количество гетеротрофной и литоавтотрофной микрофлоры в урбаноземах, что связано с высокой антропогенной нагрузкой на данные почвы. В отношении всхожести семян и роста проростков пшеницы и редиса выявлен стимулирующий эффект данных почв. Выделенные с поверхности полипропиленовой и полиэтиленовой труб микромицеты – типичные почвенные сапротрофы, способные выступать биодеструкторами полимеров. В полевом опыте все исследуемые материалы биостойкие, наблюдалось незначительное изменение цвета образца из сшитого полиэтилена. В лабораторном эксперименте проявилась определенная нестойкость всех исследуемых материалов; их градация по грибостойкости (от стойкого к нестойкому) такова: полиэтилен низкой плотности, полипропилен рандом-сополимер термостойкий, поликарбонат, сшитый полиэтилен. Характер повреждений полиэтилена низкой плотности (полиэтиленовой пленки) поверхностный, что соответствует литературным данным.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>biostability of polyethylene</kwd><kwd>biostability of polypropylene</kwd><kwd>biostability of polycarbonate</kwd><kwd>urbanozem</kwd><kwd>culturosem</kwd><kwd>swamp-podzolic soil</kwd><kwd>ecological and physiological groups of microorganisms</kwd><kwd>heterotrophs</kwd><kwd>lithoautotrophs</kwd><kwd>amylolyticus</kwd><kwd>microscopic fungi</kwd><kwd>phytotoxicity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>биостойкость полиэтилена</kwd><kwd>биостойкость полипропилена</kwd><kwd>биостойкость поликарбоната</kwd><kwd>урбанозем</kwd><kwd>культурозем</kwd><kwd>болотно-подзолистая почва</kwd><kwd>эколого-физиологические группы микроорганизмов</kwd><kwd>гетеротрофы</kwd><kwd>литоавтотрофы</kwd><kwd>амилолитики</kwd><kwd>микроскопические грибы</kwd><kwd>фитотоксичность</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Карамова Н.С., Надеева Г.В., Багаева Т.В. Методы исследования и оценки биоповреждений, вызываемых микроорганизмами: учеб.-метод. пособие. Казань: Казанский университет, 2014. 36 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Сухаревич В.И., Кузикова И.Л., Медведева Н.Г. Защита от биоповреждений, вызываемых грибами. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. 207 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Лугаускас А.Ю., Микульскене А.И., Шляужене Д.Ю. Каталог микромицетов – биодеструкторов полимерных материалов. М.: Наука, 1987. 340 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Микробиологическое разрушение материалов: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Строительство» / под общ. ред. В.Т. Ерофеева, В.Ф. Смирнова. М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2008. 123 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Смирнов В.Ф., Веселов А.П., Семичева А.С., Смирнова О.Н., Захарова Е.А. Экологические и биологические аспекты деструкции промышленных материалов микроорганизмами. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 99 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Каневская И.Г. Биологическое повреждение промышленных материалов. Л.: Наука, 1984. 232 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Sedlbauer K. Vorhersage von Schimmelpilzbildung auf und in Bauteilen: dis. … Dr.-Ing. Stuttgart, 2001.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Fuesting M.L., Bahn A.N. Synergistic bactericidal activity of ultasonics, ultraviolet light and hydrogen peroxide // Journal of Dental Research. 1980. Vol. 59. P. 391.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Бухин В.Е. Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах зданий. М.: Авок-Пресс, 2010. 108 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Бахтияров Р.Ф. Сотовый поликарбонат – современное энергосберегающее покрытие для теплиц // Гавриш. 2011. № 3. С. 33–35.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>ГОСТ 9.048–89. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов: государственный стандарт Союза ССР. Введ. 1991–06–30. М., 1989. 22 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почвы. М.: Изд-во МГУ, 1970. 487 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Русак С.Н., Кравченко И.В., Филимонова М.В., Башкатова Ю.В. Экологическая биохимия растений: химические и биохимические методы анализа: метод. рекомендации. Сургут: Изд. центр СурГУ, 2012. 39 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Руководство к практическим занятиям по микробиологии / под ред. Н.С. Егорова. М.: Изд-во МГУ, 1995. 224 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Бакаева М.Д. Комплексы микромицетов нефтезагрязнённых и рекультивируемых почв: дис. … канд. биол. наук. Уфа, 2004. 172 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Почва, город, экология / под общ. ред. акад. РАН Г.В. Добровольского. М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997. 320 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Горбань М.В., Ямпольская Т.Д. Физиологические аспекты деструкции синтетических и природных полимеров коллекционными и аборигенными штаммами микромицетов // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1 (9). С. 2206–2210.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Food and indoor fungi / R.A. Samson, J. Houbraken, U. Thrane, J.C. Frisvad, B. Andersen. Utrecht (The Netherlands): CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2010. 390 p.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. М.: Изд-во МГУ, 1988. 220 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / под ред. Л.К. Исаева. СПб.: Эколого-аналитический информационный центр «Союз», 1998. 896 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
