Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 2.
Введение Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к опасным и стойким загрязнителям, обладающим канцерогенными и мутагенными свойствами ( Халиков, 2018; Хаустов и др., 2017), и являются информативными показателями степени и характера антропогенной нагрузки на различные объекты окружающей среды. Содержание ПАУ в водах не регламентируется российским законодательством, за исключением концентраций двух индивидуальных соединений: бенз(а)пирена и нафталина. Согласно рекомендациям СанПиН 1.2.3685-211 содержание нафталина в воде не должно превышать 10 мкг/л, а бенз(а)пирена - 0,01 мкг/л. Актуальность исследований содержания и состава полициклических ароматических углеводородов обусловлена не только их токсичностью, но и устойчивостью к химической и биологической трансформации, высокой миграционной активностью и способностью к накоплению в природных средах (Соколов и др., 2022). Поведение данных соединений в природных средах связано с их химическими свойствами. В воде ПАУ малорастворимы; растворимость уменьшается по мере увеличения молекулярного веса (Цибарт и др., 2013). Низкомолекулярные соединения (2-3 ароматических кольца) обладают летучестью и могут находиться в атмосфере в газовой форме; высокомолекулярные вещества характеризуются низкой летучестью и преимущественно связываются с твердыми частицами (пыль, сажа, почва, донные отложения) (Шамилишвили и др., 2016). В процессе количественного определения полициклических ароматических углеводородов в сложных природных матрицах применяются методики, где основной стадией является пробоподготовка. Данный этап гарантирует максимально эффективную экстракцию аналитов и их последующее концентрирование. Выбор конкретных методов пробоподготовки определяется такими факторами, как степень сложности органической матрицы исследуемых образцов и уровень содержания в них полициклических ароматических углеводородов (Темердашев и др., 2021; Хаустов и др., 2017). Разработка наиболее адекватных методов исследований - важнейшая задача при организации мониторинга состояния окружающей среды (Кукушкин и др., 2025). Для ее решения реализуются различные способы пробоподготовки с применением жидкостной экстракции, микроэкстракции (Дмитриенко и др., 2020) и твердофазной экстракции (Плотникова, 2021; Хаустов и др., 2017; Другов и др., 2005). В работе (Халиков, 2015) показано, что метод твердофазной экстракции позволяет обрабатывать пробы большого объема через сорбционные картриджи и диски с помощью сравнительно малых количеств сорбента, т. е. данный вид экстракции требует меньшего расхода растворителей для последующей десорбции сконцентрированных соединений. Однако этот метод не нашел широкого применения в ходе серийного анализа при мониторинговых исследованиях. В настоящее время широкое распространение в аналитической практике получила жидкостная экстракция с использованием органических растворителей (Горшков и др., 2019). Полиароматические соединения повсеместно встречаются в окружающей среде. В природные воды ПАУ поступают с атмосферными осадками в период таяния снега и льда, а также с поверхностным стоком и сточными водами. Как правило, накопление загрязняющих веществ в водных объектах происходит в донных осадках, которые могут являться основой ПАУ в трофической цепи и вторично загрязнять водоемы и водотоки (Волкова и др., 2023; Пастухов и др., 2017). Согласно литературным данным (Хаустов и др., 2017; Халиков, 2018; Пиковский и др., 2021; Басова и др., 2011) источники поступления ПАУ делятся на петрогенные, пирогенные и биогенные. К петрогенным источникам относятся естественные подтоки нефтяных флюидов через толщи и горные породы, техногенные разливы нефтепродуктов и нефти. Полиароматические соединения входят в состав нефтей, поэтому при попадании нефтепродуктов в природные объекты такие соединения, как нафталины, фенантрены, хризен, бенз(а)пирен (Цибарт и др., 2013), частично растворяются в водной среде с последующей сорбцией на взвешенных частицах, донных отложениях, почве и породе (Халиков, 2018). Преобладающая часть ПАУ, обнаруженных в природных объектах, образуется в результате пирогенных процессов: лесных пожаров, сжигания древесины и травянистой растительности, горения торфа и угля, извержений вулканов, выбросов геотермальных источников , сжигания нефти и нефтепродуктов, выбросов промышленности (Шашков и др., 2022). ПАУ входят в состав воска листьев растений и древесины некоторых видов лесов (Krauss et al., 2005), что относит их к биогенным источникам . В научной литературе ряд авторов допускает возможность эндогенного биосинтеза ПАУ представителями различных таксономических групп, включая водоросли, высшие растения и бактерии. Однако есть противоположное мнение, заключающееся в том, что обнаружение ПАУ в живых организмах обусловлено преимущественно аккумуляцией аллохтонных (поступающих извне) соединений, а не их биологическим синтезом (Belis et al., 2011; Цибарт и др., 2013). 1 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. URL : https://docs.cntd.ru/document/573500115 ( дата обращения: 10.11.2025).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz