<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Hygiene and Sanitation</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Hygiene and Sanitation</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Гигиена и санитария</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0016-9900</issn><issn publication-format="electronic">2412-0650</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">639805</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2019-98-12-1380-1384</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Experimental evaluation of the migration of anti-icing materials into the water</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экспериментальная оценка показателей водной миграции противогололёдных материалов</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2275-9010</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ushakova</surname><given-names>Olga V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ушакова</surname><given-names>Ольга Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>MD, Ph.D., leading researcher of the laboratory of Environmental and Hygienic Assessment of Waste and Soil of the Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Moscow, 119991, Russian Federation.</p><p>e-mail: lab.pochva@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат мед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории эколого-гигиенической оценки отходов и почвы, ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, Москва.</p><p>e-mail: lab.pochva@mail.ru</p></bio><email>lab.pochva@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3350-5753</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vodyanova</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Водянова</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9718-0663</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Donerian</surname><given-names>L. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Донерьян</surname><given-names>Л. Г.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1687-4162</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tribis</surname><given-names>L. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Трибис</surname><given-names>Л. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4406-4287</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sbitnev</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сбитнев</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2019</year></pub-date><volume>98</volume><issue>12</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>1380</fpage><lpage>1384</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-10-25"><day>25</day><month>10</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Ushakova O.V., Vodyanova M.A., Donerian L.G., Tribis L.I., Sbitnev A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Ушакова О.В., Водянова М.А., Донерьян Л.Г., Трибис Л.И., Сбитнев А.В.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Ushakova O.V., Vodyanova M.A., Donerian L.G., Tribis L.I., Sbitnev A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Ушакова О.В., Водянова М.А., Донерьян Л.Г., Трибис Л.И., Сбитнев А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2020-12-31"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-9900/article/view/639805">https://journals.eco-vector.com/0016-9900/article/view/639805</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic><bold>Введение.</bold> Применение противогололёдных материалов (ПГМ) помимо непосредственного влияния на здоровье человека может воздействовать на него косвенно, ухудшая состояние объектов окружающей среды, в том числе и состояние почвы. По данным литературы, регулярное применение ПГМ вдоль автомобильных дорог приводит к формированию техногенных почвенных аномалий повышенного содержания солей, распределённых по вертикальному и горизонтальному профилям. Высокое солесодержание обусловливает увеличение миграционной способности сопутствующих поллютантов – тяжёлых металлов, переводя их в подвижные формы. Изучение миграционных процессов токсикантов является одной из гигиенически значимых задач нормирования. Таким образом, целью настоящего исследования является изучение влияния суммарной нагрузки противогололёдных материалов на почвы.</italic></p><p><italic><bold>Материал и методы.</bold> Изучено влияние твёрдого ПГМ нитратной группы, в состав которого входят (NН<sub>2</sub>)<sub>2</sub>СO, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> и NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, с различной степенью нагрузки на верхний корнеобитаемый слой дерново-подзолистой и городской почв для установления их поглотительной способности и миграции солей в нижележащие горизонты в модельном эксперименте.</italic></p><p><italic><bold>Результаты.</bold> Установлено, что в водных фильтратах содержится значительное количество катионов кальция (Ca<sup>2+</sup>) по сравнению с контролем. Процесс вымывания кальция наиболее интенсивно происходит в антропогенно преобразованной городской почве, которая в большей степени подвержена антигололёдной нагрузке.</italic></p><p><italic><bold>Заключение.</bold> Таким образом, зональная (дерново-подзолистая) почва обладает большей аккумулирующей способностью к компонентам ПГМ и низкой буферной активностью в сравнении с городской почвой. Учитывая специфические особенности почвенных процессов под воздействием компонентов ПГМ, возникает опасность вторичного загрязнения грунтовых вод. В связи с этим система мониторинга качества почв должна учитывать комплексный подход, а профилактические мероприятия по оздоровлению городских почв необходимо планировать, предусматривая неизбежность применения ПГМ в зимний период в целях обеспечения безопасности дорожного движения.</italic></p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic><bold>Введение.</bold> Применение противогололёдных материалов (ПГМ) помимо непосредственного влияния на здоровье человека может воздействовать на него косвенно, ухудшая состояние объектов окружающей среды, в том числе и состояние почвы. По данным литературы, регулярное применение ПГМ вдоль автомобильных дорог приводит к формированию техногенных почвенных аномалий повышенного содержания солей, распределённых по вертикальному и горизонтальному профилям. Высокое солесодержание обусловливает увеличение миграционной способности сопутствующих поллютантов – тяжёлых металлов, переводя их в подвижные формы. Изучение миграционных процессов токсикантов является одной из гигиенически значимых задач нормирования. Таким образом, целью настоящего исследования является изучение влияния суммарной нагрузки противогололёдных материалов на почвы.</italic></p><p><italic><bold>Материал и методы.</bold> Изучено влияние твёрдого ПГМ нитратной группы, в состав которого входят (NН<sub>2</sub>)<sub>2</sub>СO, Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> и NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, с различной степенью нагрузки на верхний корнеобитаемый слой дерново-подзолистой и городской почв для установления их поглотительной способности и миграции солей в нижележащие горизонты в модельном эксперименте.</italic></p><p><italic><bold>Результаты.</bold> Установлено, что в водных фильтратах содержится значительное количество катионов кальция (Ca<sup>2+</sup>) по сравнению с контролем. Процесс вымывания кальция наиболее интенсивно происходит в антропогенно преобразованной городской почве, которая в большей степени подвержена антигололёдной нагрузке.</italic></p><p><italic><bold>Заключение.</bold> Таким образом, зональная (дерново-подзолистая) почва обладает большей аккумулирующей способностью к компонентам ПГМ и низкой буферной активностью в сравнении с городской почвой. Учитывая специфические особенности почвенных процессов под воздействием компонентов ПГМ, возникает опасность вторичного загрязнения грунтовых вод. В связи с этим система мониторинга качества почв должна учитывать комплексный подход, а профилактические мероприятия по оздоровлению городских почв необходимо планировать, предусматривая неизбежность применения ПГМ в зимний период в целях обеспечения безопасности дорожного движения.</italic></p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>anti-icing material</kwd><kwd>deicing salt</kwd><kwd>soil</kwd><kwd>migration</kwd><kwd>salinization</kwd><kwd>bioassay</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>противогололёдный материал (ПГМ)</kwd><kwd>почва</kwd><kwd>миграция</kwd><kwd>солесодержание</kwd><kwd>биотестирование</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Wu J., Kim H. Impacts of road salts on leaching behavior of lead contaminated soil. J Hazard. 2017; 324: 291–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Wu J., Kim H. Impacts of road salts on leaching behavior of lead contaminated soil. J Hazard. 2017; 324: 291-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Cunningham M.A., Snyder E., Yonkin D., Ross M., Elsen T. Accumulation of deicing salts in soils in an urban environment. Urban Ecosyst. 2008; 11: 17–31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Cunningham M.A., Snyder E., Yonkin D., Ross M., Elsen T. Accumulation of deicing salts in soils in an urban environment. Urban Ecosyst. 2008; 11: 17-31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>World Health Organization. Health effects of particulate matter. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kosheleva N.E., Kuz’minskaya N.Yu., Terskaya E.V. Salinization and saltification of urban soils due to the use of anti-icing agents (on the example of the Western Administrative District of Moscow). Inzhenernyye Izyskaniya. 2017; 6–7: 64–77. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кошелева Н.Е., Кузьминская Н.Ю., Терская Е.В. Засоление и осолонцевание городских почв из-за применения противогололёдных реагентов (на примере Западного административного округа Москвы). Инженерные Изыскания. 2017; 6-7: 64-77.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lysikov A.B. The effect of anti-icing agents on the soil condition of the roadside pine forests of Serebryanoborskogo experimental forestry. Lesovedeniye. 2017; 6: 446–51. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лысиков А.Б. Влияние противогололедных реагентов на состояние почвы придорожных сосняков Серебряноборского опытного лесничества. Лесоведение. 2017; 6: 446-51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nikiforova E.M., Kosheleva N.E., Khaybrahmanov T.S. Ecological consequences of the use of anti-icing agents for the soils of the eastern district of Moscow. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya. [Moscow University Bulletin. Series 5. Geography]. 2016; 3: 40–9. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Никифорова Е.М., Кошелева Н.Е., Хайбрахманов Т.С. Экологические последствия применения противогололёдных реагентов для почв восточного административного округа Москвы. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2016; 3: 40-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lee S.Z., Chang L., Yang H.H., Chen C.M., Liu M.C. Adsorption characteristics of lead onto soils. J Hazard. 1998; 63 (1): 37–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Lee S.Z., Chang L., Yang H.H., Chen C.M., Liu M.C. Adsorption characteristics of lead onto soils. J Hazard. 1998; 63 (1): 37-49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kim E.J., Herrera J.E., Huggins D., Braam J., Koshowski S. Effect of pH on the concentrations of lead and trace contaminants in drinking water: A combined batch, pipe loop and sentinel home study. Water Res. 2011; 45 (9): 2763–74.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kim E.J., Herrera J.E., Huggins D., Braam J., Koshowski S. Effect of pH on the concentrations of lead and trace contaminants in drinking water: A combined batch, pipe loop and sentinel home study. Water Res. 2011; 45 (9): 2763-74.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Stumm W., Morgan J.J. Aquatic Chemistry: Chemical equilibria and rates in natural Waters. New York: Wiley; 1996. 1040 p.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Amrhein C., Mosher P.A., Strong J.E., Pacheco P.G. Trace Metal Solubility in Soils and Waters Receiving Deicing Salts. J Environ Qual. 1994; 23 (2): 219–27.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Amrhein C., Mosher P.A., Strong J.E., Pacheco P.G. Trace Metal Solubility in Soils and Waters Receiving Deicing Salts. J Environ Qual. 1994; 23 (2): 219-27.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Amrhein C., Mosher P.A., Strong J.E. Colloid-Assisted Transport of Trace-Metals in Roadside Soils Receiving Deicing Salts. Soil Sci Soc Am J. 1993; 57 (5): 1212–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Amrhein C., Mosher P.A., Strong J.E. Colloid-Assisted Transport of Trace-Metals in Roadside Soils Receiving Deicing Salts. Soil Sci Soc Am J. 1993; 57 (5): 1212-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Amrhein C., Strong J.E. The Effect of Deicing Salts on Trace Metal Mobility in Roadside Soils. J Environ Qual. 1990; 19 (4): 765–72.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Amrhein C., Strong J.E. The Effect of Deicing Salts on Trace Metal Mobility in Roadside Soils. J Environ Qual. 1990; 19 (4): 765-72.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Amrheln C., Strong J.E., Mosher P.A. Effect of Deicing Salts on Metal and Organic Matter Mobilization in Roadside Soils. Environ Sci Technol. 1992; 26 (4): 703–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Amrheln C., Strong J.E., Mosher P.A. Effect of Deicing Salts on Metal and Organic Matter Mobilization in Roadside Soils. Environ Sci Technol. 1992; 26 (4): 703-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bauske B., Goets D. Effects of Deicing-Salts on Heavy Metal Mobility Zum Einflußvon Streusalzen auf die Beweglichkeit von Schwermetallen. Acta Hydrochim Hydrobiol. 1993; 21 (1): 38–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bauske B., Goets D. Effects of Deicing-Salts on Heavy Metal Mobility Zum Einflußvon Streusalzen auf die Beweglichkeit von Schwermetallen. Acta Hydrochim Hydrobiol. 1993; 21 (1): 38-42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Warren L.A., Zimmerman A.P. The influence of temperature and NaCl on cadmium, copper and zinc partitioning among suspended particulate and dissolved phases in an urban river. Water Res. 1994; 28 (9): 1921–31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Warren L.A., Zimmerman A.P. The influence of temperature and NaCl on cadmium, copper and zinc partitioning among suspended particulate and dissolved phases in an urban river. Water Res. 1994; 28 (9): 1921-31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bäckström M., Karlsson S., Bäckman L., Folkeson L., Lind B. Mobilisation of heavy metals by deicing salts in a roadside environment. Water Res. 2004; 38 (3): 720–32.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bäckström M., Karlsson S., Bäckman L., Folkeson L., Lind B. Mobilisation of heavy metals by deicing salts in a roadside environment. Water Res. 2004; 38 (3): 720-32.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Interlandi S.J., Crockett C.S. Recent water quality trends in the Schuylkill River, Pennsylvania, USA: a preliminary assessment of the relative influences of climate, river discharge and suburban development. Water Res. 2003; 37 (8): 1737–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Interlandi S.J., Crockett C.S. Recent water quality trends in the Schuylkill River, Pennsylvania, USA: a preliminary assessment of the relative influences of climate, river discharge and suburban development. Water Res. 2003; 37 (8): 1737-48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Maxe L. Sources of major chemical constituents in surface water and groundwater of southern Sweden. Nord Hydrol. 2001; 32 (2): 34–115.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Maxe L. Sources of major chemical constituents in surface water and groundwater of southern Sweden. Nord Hydrol. 2001; 32 (2): 34-115.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Jones B., Snodgrass J.W., Ownby D.R. Relative Toxicity of NaCl and Road Deicing Salt to Developing Amphibians. Copeia. 2015; 103 (1): 72–7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Jones B., Snodgrass J.W., Ownby D.R. Relative Toxicity of NaCl and Road Deicing Salt to Developing Amphibians. Copeia. 2015; 103 (1): 72-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Silver P., Rupprecht S.M., Stauffer M.F. Temperature-Dependent Effects of Road Deicing Salt on Chironomid Larvae. Wetlands. 2009; 29: 942–51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Silver P., Rupprecht S.M., Stauffer M.F. Temperature-Dependent Effects of Road Deicing Salt on Chironomid Larvae. Wetlands. 2009; 29: 942-51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Li F., Wu G., Hu S., Fan Z., Gao Q. Growth Behavior and Physiological Characteristics of Chlorella vulgaris in the Presence of Deicing Salt. Procedia Environ Sci. 2013; 18: 20–5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Li F., Wu G., Hu S., Fan Z., Gao Q. Growth Behavior and Physiological Characteristics of Chlorella vulgaris in the Presence of Deicing Salt. Procedia Environ Sci. 2013; 18: 20-5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kadyrov D.E., Lihachev A.N., Homyakov D.M., Schigriva M.M. The effect of liquid anti-icing agents on the composition of the microbiota of sod-podzolic soil in a megacity. Vestnik Rossiyskoy voyenno-meditsinskoy akademii [Bulletin of the Russian Military Medical Academy]. 2008; 23 (3): 343. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кадыров Д.Э., Лихачев А.Н., Хомяков Д.М., Щигрива М.М. Действие жидких противогололёдных реагентов на состав микробиоты дерново-подзолистой почвы в условиях мегаполиса. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2008; 23 (3): 343</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mamilov A., Oliver M.D., Inubushi K. Microbial eco-physiology of degrading Aral sea wetlands: Consequences for C-cycling. J Soil Sci Plant Nutr. 2004; 50 (6): 839–42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mamilov A., Oliver M.D., Inubushi K. Microbial eco-physiology of degrading Aral sea wetlands: Consequences for C-cycling. J Soil Sci Plant Nutr. 2004; 50 (6): 839-42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Yuan B.C., Li Z.Z., Liu H., Gao M., Zhang Y.Y. Microbial biomass and activity in salt affected soils under arid conditions. Appl Soil Ecol. 2007; 35 (2): 319–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Yuan B.C., Li Z.Z., Liu H., Gao M., Zhang Y.Y. Microbial biomass and activity in salt affected soils under arid conditions. Appl Soil Ecol. 2007; 35 (2): 319-28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gerasimov A.O., Chugunova M.V. Influence of pollution of sod-podzolic soil by deicing reagents on higher plants and soil microorganisms. Ekologiya i promyshlennost’ Rossii [Ecology and Industry of Russia]. 2015; 19 (4): 59–63. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Герасимов А.О., Чугунова М.В. Влияние загрязнения дерново-подзолистой почвы противогололёдными реагентами на высшие растения и почвенные микроорганизмы. Экология и промышленность России. 2015; 19 (4): 59-63</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Craig S., Zhu W. Impacts of Deicing Salt and Nitrogen Addition on Soil Nitrogen and Carbon Cycling in a Roadside Ecosystem. Water Air Soil Poll. 2018; 229 (6): 187.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Černohlávková J., Hofman J., Bartoš T., Sanka M., Anděl P. Effects of road deicing salts on soil microorganisms. Plant Soil Environ. 2008; 54 (11): 479–85.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Černohlávková J., Hofman J., Bartoš T., Sanka M., Anděl P. Effects of road deicing salts on soil microorganisms. Plant Soil Environ. 2008; 54 (11): 479-85.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B28"><label>28.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Denby B.R., Ketzel M., Ellermann T., Stojiljkovic A., Kupiainen K., Niemi J.V. et al. Road salt emissions: A comparison of measurements and modelling using the NORTRIP road dust emission model. Atmos Environ. 2016; 141: 508–22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Denby B.R., Ketzel M., Ellermann T., Stojiljkovic A., Kupiainen K., Niemi J.V. et al. Road salt emissions: A comparison of measurements and modelling using the NORTRIP road dust emission model. Atmos Environ. 2016; 141: 508-22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B29"><label>29.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ducret-Stich R.E., Tsai M.Y., Thimmaiah D., Künzli N., Hopke P.K., Phuleria P.C. PM10 source apportionment in a Swiss Alpine valley impacted by highway traffic. Environ Sci Pollut Res. 2013; 20 (9): 6496–508.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ducret-Stich R.E., Tsai M.Y., Thimmaiah D., Künzli N., Hopke P.K., Phuleria P.C. PM10 source apportionment in a Swiss Alpine valley impacted by highway traffic. Environ Sci Pollut Res. 2013; 20 (9): 6496-508.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B30"><label>30.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Malysheva A.G., Shelepova O.V., Vodyanova M.A., Doneryan L.G., Ushakova O.V., Yudin S.M. Ecological and hygienic problems of anti-ice reagents in a large metropolis (for example, the territory of the city of Moscow). Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation, Russian journal]. 2018; 97 (11): 1032–7. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Малышева А.Г., Шелепова О.В., Водянова М.А., Донерьян Л.Г., Ушакова О.В., Юдин С.М. Эколого-гигиенические проблемы применения противогололёдных реагентов в условиях крупного мегаполиса (на примере территории города Москвы). Гигиена и санитария. 2018; 97 (11): 1032-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B31"><label>31.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kryatov I.A., Tonkopiy N.I., Vodyanova M.A., Rusakov N.V., Doneryan L.G., Evseeva I.S. et al. Methodical approaches to the justification of hygienic requirements for the use of anti-icing materials. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation, Russian journal]. 2014; 93 (6): 52–4. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Крятов И.А., Тонкопий Н.И., Водянова М.А., Русаков Н.В., Донерьян Л.Г., Евсеева И.С. и соавт. Методические подходы к обоснованию гигиенических требований к применению противогололёдных материалов. Гигиена и санитария. 2014; 93 (6): 52-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B32"><label>32.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Voronchikhina E.A., Schukin A.V., Shchukina N.I. Evaluation of the geochemical state of the Permian urban ecosystem in connection with the use of anti-icing agents. Geograficheskiy vestnik [Geographical Bulletin]. 2014; 29 (2): 78–94. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ворончихина Е.А., Щукин А.В., Щукина Н.И. К оценке геохимического состояния урбоэкосистемы Перми в связи с использованием противогололёдных реагентов. Географический вестник. 2014; 29 (2): 78-94.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B33"><label>33.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rakhmanin Yu.A., Bobrovnitsky I.P., Sinitsyna O.O. Scientific basis for the formation of a new preventive direction – environmental medicine. Proceedings of the XII All-Russian Congress of Hygienists and Sanitary Physicians [XII Vserossiyskiy s’ezd gigienistov i sanitarnykh vrachey]. November 17–18, 2017; Moscow. Moscow; 2017: 27–30. (in Russian)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рахманин Ю.А., Бобровницкий И.П., Синицына О.О. Научные основы формирования нового профилактического направления - медицина окружающей среды. Материалы XII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. Москва, 17-18 ноября 2017 г. М.; 2017: 27-30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
