<?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">Ecological genetics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ecological genetics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экологическая генетика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1811-0932</issn><issn publication-format="electronic">2411-9202</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">18932</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/ecogen18932</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Genetic toxicology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Генетическая токсикология</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">Cytogenetic effects in the needles intercalar meristem of Japanese red pine in the remote period after the Fukushima NPP accident</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Цитогенетические эффекты в интеркалярной меристеме хвои красной японской сосны в отдаленный период после аварии на АЭС «Фукусима»</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasiliev</surname><given-names>Denis V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Васильев</surname><given-names>Денис Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci. (Biol.), Senior Scientific Researcher, Laboratorу No. 6</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. биол. наук, старший научный сотрудник, лаборатория № 6</p></bio><email>treworqwert@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Geraskin</surname><given-names>Stanislav A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гераськин</surname><given-names>Станислав Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Biol.), Head of Laboratory No. 6</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р биол. наук, руководитель лаборатории № 6</p></bio><email>stgeraskin@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yoschenko</surname><given-names>Vasyl I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Йощенко</surname><given-names>Василий Иванович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="JP">Japan</country></address><bio xml:lang="en"><p>Project Professor, PhD</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. биол. наук, профессор проекта</p></bio><email>r705@ipc.fukushima-u.ac.jp</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lychenkova</surname><given-names>Maria A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лыченкова</surname><given-names>Мария Александровна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>ml. scientific al. Laboratory No. 6</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник лаборатории № 6</p></bio><email>lychenkovamariya@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nanba</surname><given-names>Kenji</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Нанба</surname><given-names>Кенджи</given-names></name></name-alternatives><address><country country="JP">Japan</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD in A.S., Professor, Faculty of Symbiotic Systems Science</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. с.-х. наук, профессор, факультет наук о симбиотических системах</p></bio><email>nanba@sss.fukushima-u.ac.jp</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Russian Institute of Radiology and Agroecology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждение&#13;
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Russian Institute of Radiology and Agroecology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждение&#13;
«Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Environmental Radioactivity of Fukushima University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт радиоактивности окружающей среды, Университет Фукусимы</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2020-10-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>10</month><year>2020</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-12-12" publication-format="electronic"><day>12</day><month>12</month><year>2020</year></pub-date><volume>18</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>483</fpage><lpage>492</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-12-24"><day>24</day><month>12</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-09-27"><day>27</day><month>09</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Vasiliev D.V., Geras’kin S.A., Ioshchenko V., Lychenkova M., Kenji N.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, ООО "Эко-вектор"</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Vasiliev D.V., Geras’kin S.A., Ioshchenko V., Lychenkova M., Kenji N.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">ООО "Эко-вектор"</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2023-12-12"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/18932">https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/18932</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background.</bold> The study of the long-term effects of chronic radiation exposure on plants and animals, which are still the subject of scientific discussion, is necessary to understand the consequences of radiation accidents. After the Fukushima nuclear power plant accident, some of the young pines and spruces showed an increased frequency of apical dominance cancelling. The most probable cause of the observed morphoses is associated with damage to the apical meristem of coniferous plants by radiation in the first year of the accident, when they received the highest absorbed doses. If this hypothesis is true, then even 8 years after the accident it will be possible with high degree of probability to detect an increased level of cytogenetic abnormalities in the intercalary meristem of needles of plants from these populations.</p> <p><bold>The aim</bold> of this work was to verify this hypothesis.</p> <p><bold>Materials and methods.</bold> Five populations of Japanese red pine from territories contaminated with radionuclides as a result of the accident at the Fukushima nuclear power plant were investigated. The frequency and spectrum of cytogenetic abnormalities in the intercalary meristem of needles were determined by the ana-telophase analysis.</p> <p><bold>Results. </bold>The frequency of aberrant cells in the needles intercalary meristem of Japanese red pine from the contaminated with radionuclides territory statistically significantly exceeds the control level in all impact sites and increases along with the dose rate. Although there is no correlation between the frequency of cytogenetic abnormalities in needles and the presence of cancellation of apical dominance in plants, all pine populations from radioactively contaminated territories are characterized by an increased frequency of both cytogenetic abnormalities and morphoses associated with the cancellation of apical dominance.</p> <p><bold>Conclusion. </bold>Radiation damage to the apical meristems of conifers in the first year of the accident, when they received the highest absorbed doses, is the most likely cause of the increased frequency of cancellation of apical dominance in the studied populations of Japanese red pine from the zone affected by the accident at the Fukushima nuclear power plant.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Введение. </bold>Несмотря на значительный объем исследований, до настоящего времени отдаленные последствия хронического радиационного воздействия на растения и животных остаются предметом научных дискуссий. После аварии на АЭС «Фукусима» у молодых сосен и елей была обнаружена повышенная частота снятия апикального доминирования. Наиболее вероятная причина наблюдаемых морфозов связана с повреждением излучением апикальных меристем хвойных растений в первые годы после аварии, когда они получили наиболее высокие поглощенные дозы. Если эта гипотеза верна, то даже спустя 8 лет в интеркалярной меристеме хвои растений из этих популяций с высокой долей вероятности можно будет обнаружить повышенный уровень цитогенетических нарушений.</p> <p><bold>Целью</bold> настоящей работы была проверка этой гипотезы.</p> <p><bold>Материалы и методы. </bold>Широкая распространенность на территориях, загрязненных радионуклидами в результате аварии на АЭС «Фукусима», и высокая радиочувствительность обусловили выбор красной японской сосны (<italic>Pinus densiflora</italic> Siebold et Zucc.) в качестве объекта наших исследований. Цитогенетические эффекты были оценены в пяти ее популяциях. Частоту и спектр цитогенетических нарушений в интеркалярной меристеме хвои определяли ана-телофазным методом.</p> <p><bold>Результаты.</bold> Частота аберрантных клеток в интеркалярной меристеме хвои статистически значимо превышает контрольный уровень на всех импактных участках и растет с увеличением дозы. Хотя корреляции между частотой цитогенетических нарушений в хвое и наличием нарушений апикального доминирования у растений не обнаружено, все популяции сосны с радиоактивно загрязненных территорий характеризуются повышенной частотой как цитогенетических нарушений, так и морфозов, связанных со снятием апикального доминирования.</p> <p><bold>Вывод. </bold>Повреждение излучением апикальных меристем хвойных растений в первые годы после аварии, когда они получили наиболее высокие поглощенные дозы, — наиболее вероятная причина повышенной частоты снятия апикального доминирования в исследованных популяциях красной японской сосны из зоны, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на АЭС «Фукусима».</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>accident at the Fukushima nuclear power plant</kwd><kwd>Japanese red pine</kwd><kwd>radioactive contamination</kwd><kwd>cytogenetic abnormalities</kwd><kwd>cancellation of apical dominance</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>авария на АЭС «Фукусима»</kwd><kwd>красная японская сосна</kwd><kwd>радиоактивное загрязнение</kwd><kwd>цитогенетические нарушения</kwd><kwd>снятие апикального доминирования</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский Фонд Фундаментальных Исследований</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Foundation for Basic Researches</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>119-54-50003</award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">JSPS</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">JSPS</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>JPJSBP120194806</award-id></award-group><funding-statement xml:lang="en">RFBR, JSPS</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">РФФИ, JSPS</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Annual report 2011. World Trade Organization; 2011. 158 р. Available from: https://www.wto-ilibrary.org/the-wto/annual-report-2011_ 52320670-en.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Garnier-Laplace J, Beaugelin-Seiller K, Della-Vedova C, et al. Radiological dose reconstruction for birds reconciles outcomes of Fukushima with knowledge of dose-effect relationships. Sci Rep. 2015;5:16594. https://doi.org/10.1038/srep16594.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Horiguchi T, Yoshii H, Mizuno S, et al. Decline in intertidal biota after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami and the Fukushima nuclear disaster: field observations. Sci Rep. 2016;6:20416. https://doi.org/10.1038/srep20416.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Okano T, Ishiniwa H, Onuma M, et al. Effects of environmental radiation on testes and spermatogenesis in wild large Japanese field mice (Apodemus speciosus) from Fukushima. Sci Rep. 2016;6:23601. https://doi.org/10.1038/srep23601.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Otaki JM. Fukushima’s lessons from the blue butterfly: a risk assessment of the human living environment in the post-Fukushima era. Integr Environ Assess Manag. 2016;12(4):667-672. https://doi.org/10.1002/ieam.1828.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Козубов Г.М., Таскаев А.И. Радиобиологические и радиоэкологические исследования древесных растений (по материалам 7-летних исследований в районене аварии на Чернобыльской АЭС). – СПб.: Наука, 1994. – 252 с. [Kozubov GM, Taskaev AI. Radiobiologicheskiye i radioekologicheskiye issledovaniya drevesnykh rasteniy (po materialam 7-letnikh issledovaniy v rayonene avarii na Chernobyl’skoy AES). Saint Petersburg: Nauka; 1994. 252 p. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Гераськин С.А., Фесенко C.B., Алексахин P.M. Воздействие аварийного выброса Чернобыльской АЭС на биоту // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2006. – Т. 46. – № 2. – С. 178–188. [Geras’kin SA, Fesenko SV, Aleksakhin RM. The effects of non-human species irradiation after the CHNPP accident. Radiation biology. Radioecology. 2006;46(2):178-188. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Watanabe Y, Ichikawa S, Kubota M, et al. Morphological defects in native Japanese fir trees around the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant. Sci Rep. 2015;5:13232. https://doi.org/10.1038/srep13232.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Yoschenko V, Nanba K, Yoshida S, et al. Morphological abnormalities in Japanese red pine (Pinus densiflora) at the territories contaminated as a result of the accident at Fukushima Dai-Ichi Nuclear power plant. J Environ Radioact. 2016;165:60-67. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.09.006.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Гераськин С.А., Сарапульцева Е.И., ред. Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг. – М.: Академия, 2010. – 206 с. [Geras’kin SA, Sarapultseva EI, eds. Biologicheskiy kontrol’ okruzhayushchey sredy: geneticheskiy monitoring. Moscow: Academy; 2010. 206 p. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Geras’kin S, Volkova P, Vasiliyev D, et al. Scots pine as a promising indicator organism for biomonitoring of the polluted environment: a case study on chronically irradiated populations. Mutat Res. 2019;842:3-13. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2018.12.011.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>ICRP Publication 108. Environmental protection: the concept and use of reference animals and plants. Ann ICRP. 2009:38(4-6):1-242.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Kalaev VN, Butorina AK. Cytogenetic effect of radiation in seed of oak (Quercus robur L.) trees growing on sites contaminated by Сhernobyl fallout. Silvae Genetica. 2006;55(1-6):93-101. https://doi.org/10.1515/sg-2006-0014.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Geras’kin SA, Kim JK, Oudalova AA, et al. Bio-monitoring the genotoxicity of populations of Scots pine in the vicinity of a radioactive waste storage facility. Mutat Res. 2005;583(1):55-66. https://doi.org/10.1016/j.mrgentox.2005.02. 003.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. – М.: Агропромиздат, 1988. – 272 с. [Pausheva ZP. Workshop on plant cytology. Moscow: Agropromizdat; 1988. 272 p. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Бочков Н.П., Демин Ю.С., Лучник Н.В. Классификация и методы учета хромосомных аберраций в соматических клетках // Генетика. – 1972. – Т. 8. – № 5. – С. 133–141. [Bochkov NP, Demin YuS, Luchnik NV. Classification and methods of accounting for chromosomal aberrations in somatic cells. Genetics. 1972;8(5):133-141. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Гераськин С.А., Фесенко С.В., Черняева Л.Г., Санжарова Н.И. Статистические методы анализа эмпирических распределений коэффициентов накопления радионуклидов растениями // Сельскохозяйственная биология. – 1994. – T. 29. – № 1. – С. 13–37. [Geras’kin SA, Fesenko SV, Chernyaeva LG, Sanzharova NI. Statistical methods for the analysis of empirical distributions of the coefficients of accumulation of radionuclides by plants. Agricultural Biology. 1994;29(1):13-37. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Дикарев В.Г., Гераськин С.А., Дикарев А.В., Дикарева Н.С. Сравнительный анализ эффективности использования интеркалярных и апикальных меристем ячменя для биоиндикации генотоксического действия свинца // Экологическая генетика. – 2018. – Т. 16. – № 3. – С. 37–46. [Dikarev VG, Geras’kin SA, Dikarev AV, Dikareva NS. The comparative analysis of effectiveness of barley intercalar and apical meristems applying for bioindication of lead influence genotoxicity. Ecological genetics. 2018;16(3): 37-46. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17816/ecogen16337-46.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Гераськин С.А., Зимина Л.М., Дикарев В.Г., и др. Сравнительный анализ методами биоиндикации антропогенного загрязнения района расположения предприятия по переработке и хранению радиоактивных отходов и 30-км зоны ЧАЭС // Экология. – 2000. – № 4. – С. 300–303. [Geras’kin SA, Zimina LM, Dikarev VG, et al. Comparative analysis by methods of bioindication of anthropogenic pollution of the area where the enterprise for the processing and storage of radioactive waste and the 30-km zone of the Chernobyl nuclear power plant. Rus J Ecology. 2000;(4):300-303. (In Russ.)]. https://doi.org/10.1007/bf02764060.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Т. 2. – М.: Мир, 1990. – 378 с. [Fogel F, Motul’ski A. Human genetics. Vol. 2. Moscow: Mir; 1990. 378 p. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Streffer C, Bolt H, Follesdal D, et al. Low dose exposures in the environment. Dose-effect relations and risk evaluation. Berlin Heidelberg, Springer-Verlag; 2004. 476 p. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08422-9_9.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Гудков И.Н. Основы общей и сельскохозяйственной радиобиологии. – Киев: УСХА, 1991. – 328 с. [Gudkov IN. Fundamentals of general and agricultural radiobiology. Kiev: Publishing house of USKHA; 1991. 328 p. (In Russ.)]</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
