НАКОПЛЕНИЕ ТОРИЯ-232 В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21082140

Ключевые слова:

Воронежская область, торий-232, Polygonum aviculare L., Artemisia absinthium L., Achillea millefolium L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Plantago major L., Urtica dioica L., Tilia cordata Mill., Tanacetum vulgare L., Taraxacum officinale F. H. Wigg, Arctium lappa L.

Лицензия

Метаданные этой статьи распространяются под лицензией CC BY 4.0

Аннотация

В статье приведены результаты изучения аккумуляции в лекарственных растениях тория-232 на примере Воронежской области. С наибольшей эффективностью торий-232 аккумулируется в корнях и листьях. Удельная активность тория-232 в почве и растениях отличается относительной равномерностью распределения по районам заготовки и заметной взаимосвязью между данными показателями, что подтверждает преимущественное транспочвенное загрязнение торием-232 флоры. 

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Балыкин Д. Н., Пузанов А. В., Балыкин С. Н., Салтыков А. В., Рождественская Т. А. Радионуклиды 238U, 232TH, 40K, 137CS в почвах и донных отложениях территории космодрома «Восточный» (Амурская область) // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 2019. № 3 (54). С. 98–104.

2. Бекман И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия. М.: Издатель Мархотин П. Ю., 2018. 400 с.

3. Вершинин И. М., Манахов Д. В., Липатов Д. Н., Агапкина Г. И., Щеглов А. И. Формы нахождения радия-226, урана-238 и тория-232 в дерново-подзолисто-глеевой почве и в ортштейнах ее элювиального горизонта // Почвоведение. 2025. № 7. С. 913–931. DOI: 10.31857/S0032180X25070031.

4. Государственная фармакопея Российской Федерации. Издание XV. [Электронный ресурс]. URL: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15 (Дата обращения: 17.09.2025).

5. Дьякова Н. А. Изучение накопления радионуклидов лекарственным растительным сырьем Центрального Черноземья // Вестник Смоленской Государственной Медицинской Академии. 2022. Т. 21, №3. С. 171-176. DOI: 10.37903/vsgma.2022.3.22

6. Дьякова Н.А., Сливкин А.И., Гапонов С.П. Контроль радиационной безопасности и качества лекарственного растительного сырья Воронежской области на примере корней лопуха обыкновенного // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2019. Т. 8. № 1. С. 73–77. DOI: 10.33380/2305-2066-2019-8-1-73-77.

7. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Гапонов С. П. Оценка содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье Центрального Черноземья и их влияния на накопление биологически активных веществ // Химико-фармацевтический журнал. 2020. Т. 54, № 6. С. 68–72. DOI: 10.30906/0023-1134-2020-54-6-49-53.

8. Дьякова Н. А., Сливкин А. И., Тринеева О. В. От оценки радионуклидного загрязнения лекарственного растительного сырья Воронежской области к вопросам нормирования природных радионуклидов // Химико-фармацевтический журнал. 2022. Т. 56, № 8. С. 47–51. DOI: 10.30906/0023-1134-2022-56-8-47-51.

9. Егорова И. А., Кислицина Ю. В., Пузанов А. В. Радионуклиды в почвах северо-западного алтая // География и природные ресурсы. 2012. № 3. С. 31–35.

10. Корсун Е. В., Саевич М. А., Авхукова М. А. Радионуклиды в лекарственных растениях и грибах (обзор) // Практическая фитотерапия. 2011. № 3-4. С. 42–52.

11. Куролап С. А., Мамчик Н. П., Клепиков О. В. Медико-экологический атлас Воронежской области: монография. Воронеж: ГУП ВО «Воронежская. областная типография – издательство им. Е. А. Болховитинова», 2010. 167 с.

12. Методические рекомендации МР 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Радиохимическое определение удельной активности природных РН в пробах пищевой продукции, почвы, других объектов окружающей среды и биопробах». Москва, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74835247/ (Дата обращения: 17.09.2025).

13. Мингареева Е. В., Апарин Б. Ф., Сухачева Е. Ю. Радионуклиды 226Ra, 232Th, 40К, 137Cs в почвах на звонцовых и ленточных глинах // Биосфера. 2018. Т. 10, № 3. С. 207–217.

14. Рожко Т. В., Колесник О. В., Сачкова А. С., Романова Н. Ю., Стом Д. И., Кудряшева Н. С. Воздействие тория-232 на биолюминесцентную ферментативную систему и радиопротекторная активность гуминовых веществ // Биофизика. 2024. Т. 69. № 3. С. 444–454. DOI: 10.31857/S0006302924030034.

15. Санаров Е. М., Баландович Б. А., Кузьмин Э. В., Корниенко М. Г. Экологическая оценка радионуклидного загрязнения лекарственного сырья в Алтайском крае и проблема регламентирования // Химия растительного сырья. 1998. № 1. С. 19–24.

16. Терешкина О. И., Рудакова И. П., Самылина И. А. Оценка риска радионуклидного загрязнения лекарственного растительного сырья // Фармация. 2011. № 7. С. 3–6.

17. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области. [Электронный ресурс]. URL: http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/sanitary/14645 (дата обращения: 26.11.2025).

18. Dyakova N., Gaponov S., Slivkin Al., Chupandina El. Accumulation of artificial and natural radionuclides in medicinal plant materialin the Central Black Soil Region of Russia // Advances in Biological Sciences Research. 2019. Vol. 7. Р. 94–96. DOI:10.2991/isils-19.2019.22.

19. Dyakova N. A., Lyubashevsky D. E., Chupandina E. E., Pisklyukov A. A. Study of Natural and Artificial Radionuclides Accumulation by Medicinal Plant Raw Materials on the Example of Nettle Leaves of Urtica dioica // Biological Trace Element Research, 2025, No 7. DOI: 10.1007/s12011-025-04702-1

20. Hampton C. R, Broadley M. R, White P. J. Short review: The mechanisms of radiocaesium uptake by Arabidopsis roots // Nukleonika 2005. Vol. 50. S3–S8.

References

1. Balykin, D. N., Puzanov, A. V., Balykin, S. N., Saltykov, A. V., & Rozhdestvenskaya, T. A. (2019). Radionuklidy ²³⁸U, ²³²Th, ⁴⁰K, ¹³⁷Cs v pochvakh i donnykh otlozheniyakh territorii kosmodroma «Vostochnyy» (Amurskaya oblast) [Radionuclides ²³⁸U, ²³²Th, ⁴⁰K, ¹³⁷Cs in soils and bottom sediments of the Vostochny cosmodrome territory (Amur region)]. Izvestiya Altayskogo otdeleniya Russkogo geograficheskogo obshchestva, 3(54), 98–104. (In Russian).

2. Bekman, I. N. (2018). Radioekologiya i ekologicheskaya radiokhimiya [Radioecology and environmental radiochemistry]. Izdatel Markhotin P. Yu., 400 p. (In Russian).

3. Vershinin, I. M., Manakhov, D. V., Lipatov, D. N., Agapkina, G. I., & Shcheglov, A. I. (2025). Formy nakhozhdeniya radiya-226, urana-238 i toriya-232 v dernovo-podzolisto-gleevoy pochve i v ortshteynakh ee elyuvialnogo gorizonta [Forms of radium-226, uranium-238 and thorium-232 in soddy-podzolic-gley soil and in ortsteins of its eluvial horizon]. Pochvovedenie, 7, 913–931. https://doi.org/10.31857/S0032180X25070031. (In Russian).

4. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii [State Pharmacopoeia of the Russian Federation]. (n.d.). (15th ed.). Retrieved from: https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15 (date of application: 17.09.2025). (In Russian).

5. Dyakova, N. A. (2022). Izuchenie nakopleniya radionuklidov lekarstvennym rastitelnym syrem Tsentralnogo Chernozemya [Study of radionuclide accumulation by medicinal plant raw materials of the Central Black Earth Region]. Vestnik Smolenskoy Gosudarstvennoy Meditsinskoy Akademii, 21(3), 171–176. https://doi.org/10.37903/vsgma.2022.3.22. (In Russian).

6. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Gaponov, S. P. (2019). Kontrol radiatsionnoy bezopasnosti i kachestva lekarstvennogo rastitelnogo syrya Voronezhskoy oblasti na primere korney lopukha obyknovennogo [Control of radiation safety and quality of medicinal plant raw materials in the Voronezh region on the example of burdock roots]. Razrabotka i registratsiya lekarstvennykh sredstv, 8(1), 73–77. https://doi.org/10.33380/2305-2066-2019-8-1-73-77. (In Russian).

7. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Gaponov, S. P. (2020). Otsenka soderzhaniya radionuklidov v lekarstvennom rastitelnom syre Tsentralnogo Chernozemya i ikh vliyaniya na nakoplenie biologicheski aktivnykh veshchestv [Assessment of radionuclide content in medicinal plant raw materials of the Central Black Earth Region and their effect on the accumulation of biologically active substances]. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 54(6), 68–72. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2020-54-6-49-53. (In Russian).

8. Dyakova, N. A., Slivkin, A. I., & Trineeva, O. V. (2022). Ot otsenki radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo rastitelnogo syrya Voronezhskoy oblasti k voprosam normirovaniya prirodnykh radionuklidov [From assessing radionuclide contamination of medicinal plant raw materials in the Voronezh region to the issues of natural radionuclide regulation]. Khimiko-farmatsevticheskiy zhurnal, 56(8), 47–51. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2022-56-8-47-51. (In Russian).

9. Egorova, I. A., Kislitsina, Yu. V., & Puzanov, A. V. (2012). Radionuklidy v pochvakh severo-zapadnogo Altaya [Radionuclides in soils of the northwestern Altai]. Geografiya i prirodnye resursy, (3), 31–35. (In Russian).

10. Korsun, E. V., Saevich, M. A., & Avkhukova, M. A. (2011). Radionuklidy v lekarstvennykh rasteniyakh i gribakh (obzor) [Radionuclides in medicinal plants and mushrooms (review)]. Prakticheskaya fitoterapiya, (3-4), 42–52. (In Russian).

11. Kurolap, S. A., Mamchik, N. P., & Klepikov, O. V. (2010). Mediko-ekologicheskiy atlas Voronezhskoy oblasti [Medical-ecological atlas of the Voronezh region]. GUP VO «Voronezhskaya oblastnaya tipografiya – izdatelstvo im. E. A. Bolkhovitinova», 167 p. (In Russian).

12. Metodicheskie rekomendatsii MR 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Radiokhimicheskoe opredelenie udelnoy aktivnosti prirodnykh RN v probakh pishchevoy produktsii, pochvy, drugikh obektov okruzhayushchey sredy i bioprobakh» [Guidelines MR 2.6.1/2.3.7.0216-20 «Radiochemical determination of specific activity of natural radionuclides in samples of food products, soil, other environmental objects and biosamples»]. (2020). Retrieved from: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74835247/ (date of application: 17.09.2025). (In Russian).

13. Mingareeva, E. V., Aparin, B. F., & Sukhacheva, E. Yu. (2018). Radionuklidy ²²⁶Ra, ²³²Th, ⁴⁰K, ¹³⁷Cs v pochvakh na zvonstovykh i lentochnykh glinakh [Radionuclides ²²⁶Ra, ²³²Th, ⁴⁰K, ¹³⁷Cs in soils on zvontsovye and banded clays]. Biosfera, 10(3), 207–217. (In Russian).

14. Rozhko, T. V., Kolesnik, O. V., Sachkova, A. S., Romanova, N. Yu., Stom, D. I., & Kudryasheva, N. S. (2024). Vozdeystvie toriya-232 na biolyuminestsentnuyu fermentativnuyu sistemu i radioprotektornaya aktivnost guminovykh veshchestv [Effect of thorium-232 on the bioluminescent enzymatic system and radioprotective activity of humic substances]. Biofizika, 69(3), 444–454. https://doi.org/10.31857/S0006302924030034. (In Russian).

15. Sanarov, E. M., Balandovich, B. A., Kuzmin, E. V., & Kornienko, M. G. (1998). Ekologicheskaya otsenka radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo syrya v Altayskom krae i problema reglamentirovaniya [Ecological assessment of radionuclide contamination of medicinal raw materials in the Altai Territory and the problem of regulation]. Khimiya rastitelnogo syrya, 1, 19–24. (In Russian).

16. Tereshkina, O. I., Rudakova, I. P., & Samylina, I. A. (2011). Otsenka riska radionuklidnogo zagryazneniya lekarstvennogo rastitelnogo syrya [Risk assessment of radionuclide contamination of medicinal plant raw materials]. Farmatsiya, 7, 3–6. (In Russian).

17. Upravlenie Rospotrebnadzora po Voronezhskoy oblasti [Office of Rospotrebnadzor for the Voronezh Region]. (n.d.). Retrieved from: http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/sanitary/14645 (date of application: 26.11.2026). (In Russian).

18. Dyakova, N., Gaponov, S., Slivkin, Al., & Chupandina, El. (2019). Accumulation of artificial and natural radionuclides in medicinal plant material in the Central Black Soil Region of Russia. Advances in Biological Sciences Research, 7, 94–96. https://doi.org/10.2991/isils-19.2019.22 (In English).

19. Dyakova, N. A., Lyubashevsky, D. E., Chupandina, E. E., & Pisklyukov, A. A. (2025). Study of natural and artificial radionuclides accumulation by medicinal plant raw materials on the example of nettle leaves of Urtica dioica. Biological Trace Element Research, 7. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12011-025-04702-1. (In English).

20. Hampton, C. R., Broadley, M. R., & White, P. J. (2005). Short review: The mechanisms of radiocaesium uptake by Arabidopsis roots. Nukleonika, 50, S3–S8. (In English).

Загрузки

Опубликован

2026-07-02

Выпуск

Раздел

Физиология и экология растений, микология

Как цитировать

[1]
2026. НАКОПЛЕНИЕ ТОРИЯ-232 В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2 (Jul. 2026), 49–59. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.21082140.