Многолетние злаковые травы, произрастающие на окультуренных сенокосно-пастбищных угодьях, накапливают значительно меньше радионуклидов, чем на естественных угодьях. По накоплению цезия-137 они располагаются в убывающем ряду: костер безостый, тимофеевка, мятлик луговой, ежа сборная, овсяница, райграс пастбищный.
Значительное влияние на накопление радионуклидов оказывает онтогенез или фаза развития растений. Максимальное накопление наблюдается в ранних фазах развития, когда происходит интенсивный рост, сопровождающийся активным всасыванием питательных веществ, радионуклидов и переносом их в наземные органы. Например, у зерновых культур максимальное накопление радионуклидов в наземной массе происходит в фазе кущения и в фазе выхода в трубку. В фазах молочной и восковой спелости происходит отток питательных веществ и радионуклидов из листьев в зерно, где содержание цезия может возрастать до 4-х раз, а стронция – до 2-х раз.
В органах растений радионуклиды распределяются неравномерно. Концентрация цезия и стронция в корнях может составлять 20–40%, а 60–80% этих радионуклидов поступает в наземные органы, где они распределяются неравномерно. Около 80% радионуклидов накапливается в листьях и стеблях. Наименьшая концентрация радионуклидов отмечается в генеративных органах, т.е. в семенах, при максимальном накоплении в оболочках, кроющих чешуях, створках бобов и стручков. В корнеплодах высокое накопление радионуклидов в головке, кожице и сердцевине. В клубнях картофеля максимальное накопление радионуклидов отмечается в кожуре. Следует отметить, что при одинаковой плотности загрязнения почвы в картофеле содержание цезия-137 и особенно стронция-90 значительно ниже, чем в корнеплодах. Это связано с тем, что клубень – это видоизмененный побег, в который питательные вещества и радионуклиды поступают из наземных органов. Корнеплод – это видоизмененный корень, активно поглощающий и накапливающий радионуклиды из почвы.
Накопление радионуклидов зависит от расположения, типа и мощности корневой системы. Растения с мочковатой и корневищной корневой системой, расположенной в верхних слоях почвы, накапливают больше радионуклидов, чем растения со стержневой системой, которая проникает в более глубокие и «чистые» почвенные горизонты.
Из климатических условий наибольшее влияние на поступление радионуклидов оказывают годовое количество осадков, их распределение по месяцам и сумма положительных температур. Максимальное поступление радионуклидов наблюдается при оптимальной температуре и оптимальной влажности, которые обеспечивают интенсивный рост и развитие растений.
Кроме свойств радионуклидов, почвенных характеристик и биологических особенностей растений на накопление радионуклидов значительное влияние оказывает технология возделывания культур, т.е. система обработки почвы, внесение извести, минеральных и органических удобрений.
Таким образом, техногенные радионуклиды при попадании в почву вовлекаются в основные почвенные процессы, что способствует изменению форм их нахождения в почве с течением времени. Через 5-7 лет после попадания их в почву цезий-137 находится в почве преимущественно в прочносвязанной форме, стронций-90 – преимущественно в водорастворимой и обменной форме, поэтому подвижность в почве и биологическая доступность стронция-90 для растений в несколько раз выше, чем цезия-137.
1. Агеец В.Ю. Система радиоэкологических контрмер в агросфере Беларуси.– Минск: РНИУП «Институт радиологии», 2001.– 250 с.
2. А н н е н к о в Б. Н., Ю д и н ц е в а Е. В. Основы сельскохозяйственной радиологии. – М.: Агропромиздат, 1991.– 287 с.
3. Василенко О.И. Радиационная экология. – М.: Медицина, 2004.–216 с.
4. Научное решение Чернобыльских проблем/ Информационный бюллетень №4. Гомель: РНИУП «Институт радиологии», 2005.–95 с.
5. Основы сельскохозяйственной радиологии Под ред. Пристер Б.С. - Киев: Урожай, 1988.–256 с.
6. Подоляк А.Г., Одинцова Л.Е., Ивашкова И.И. Влияние биологических особенностей луговых трав на накопление цезия-137 и стронция-90 в кормах. Агроэкология. Сб. науч. трудов. Вып. 3. Экологические основы растениеводства. – Горки: УО «БГСХА», 2005.–260 с.
7. Последствия Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Национальный доклад// Под ред. акад. Конопли Е.Ф., проф. Ролевича И.В. – Минск: Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь, Академия наук Беларуси, 1996.–128 с.
8. Радиоактивное загрязнение растительности Беларуси (в связи с аварией на Чернобыльской АЭС). Под общ. ред. Парфенова В.И., Якушева Б.И. – Минск: Наука и техника, 1995.–282 с.
9. Радиационная безопасность: учеб. пособие/Г.А. Чернуха, Н.В. Лазаревич, Т.В. Лаломова. – Минск: ИВЦ Минфина, 2006.–236 с.
10. Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь/Минск: 2003.–84 с.
11. Сельскохозяйственная радиоэкология Под ред. Алексахина Р.М., – М.: Экология, 1992.– 400 с.
12. Ю д и н ц е в а Е. В., Г у л я к и н И. В. Агрохимия радиоактивных изотопов цезия и стронция. Мн.: – Атомиздат, 1988.– 472 с.
13. Экологические, медико-биологические и социально–экономические последствия катастрофы на ЧАЭС в Беларуси/ Под ред. Конопли Е.Ф. и Ролевича И.В.– Минск: Министерство по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь. Институт радиобиологии Академии наук Беларуси, 1996.– 280 с.