ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА-α В АЗОВСКОМ МОРЕ В 2006-2022 ГГ. (2024)
Концентрация хлорофилла-α является ключевым экологическим параметром для расчета первичной продукции водоема, от которой, в свою очередь, зависит биомасса фитопланктона. Поля с повышенной концентрацией хлорофилла могут образовываться под влиянием рассмотренного в данной работе ряда гидрометеорологических причин, таких как температура воздуха и воды, облачность, вызывающий перемешивание вод ветер, влияющие на свойства поверхностного слоя осадки. Актуальность. Проведение мониторинга распределения концентрации хлорофилла под влиянием гидрометеорологических факторов способствует рациональной организации рыбного промысла ввиду их связи с биомассой фитопланктона, обеспечивающего рыб и зоопланктон кормовой базой. Цель работы - проанализировать межгодовую изменчивость среднемесячных гидрометеорологических факторов и их влияние на концентрацию хлорофилла-α в собственно Азовском море (без Таганрогского залива) за период 2006-2022 гг. Методы . Был проведен пространственно-временной анализ среднемесячных температур воды и концентраций хлорофилла-α по ежедневным спутниковым снимкам поверхности моря, полученным спектрометром MODIS в Азовском море, а также метеорологических характеристик - данных фактической погоды международного обмена (SYNOP, METAR) на сайте pogodaiklimat.ru в период с апреля 2006 по сентябрь 2022 г. Результаты. Показано, что для межгодовой изменчивости среднемесячных температур воздуха и воды всего ряда лет (2006-2022 гг.) тренды незначимы. Процесс роста температуры воды, начавшийся с середины 1990-х гг., с 2011 г. поменял направление на противоположное, т. е. начало происходить ее снижение. Скорость ветра над акваторией собственно Азовского моря в исследуемый период постепенно уменьшалась, что согласовалось с уменьшением концентрации хлорофилла-α. Среднемесячное количество облачности в районе имело слабую межгодовую и значительную сезонную изменчивость с относительно низкими значениями в летний и высокими в зимний сезоны. Наблюдался положительный тренд месячного количества атмосферных осадков в противополож
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.47921/2619-1024_2024_7_1_7
- eLIBRARY ID
- 64548229
Концентрацию хлорофилла-α можно измерять посредством спутниковых датчиков, что позволило получить долговременные ряды наблюдений, охватывающие большие акватории по всему Азовскому морю и специально обработанные в Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» с целью устранения ошибок измерений. Материалом для исследований послужили несколько тысяч ежедневных спутниковых снимков температуры поверхности воды (ТПВ) и концентрации хлорофилла-α в Азовском море в период с апреля 2006 по сентябрь 2022 г., полученных спектрометром MODIS и размещенных на сайте Морского портала МГИ [8]. Из них были выбраны 190 репрезентативных снимков, подходящих для определения среднемесячных значений этих характеристик. В связи с обширностью данных, для каждого месяца для анализа чаще всего выбирался один характерный спутниковый снимок, определявший состояние поля хлорофилла-α в этом месяце.
Список литературы
-
Антонюк А.Ю. Спутниковый мониторинг Азово-Черноморского бассейна с целью обеспечения экологической безопасности. Труды Государственного океанографического института. 2015. № 216: 254-267. EDN: YPDENZ
-
Александров С.В. Влияние климатических изменений на уровень эвтрофирования Куршского залива. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. 2010. Вып. 1: 49-57.
-
Кушинг Д.Х. Продукционные циклы во времени и в пространстве. Морская экология и рыболовство. М.: Пищевая промышленность, 1979. 288 с.
-
Абакумов А.И., Израильский Ю.Г. Влияние условий среды на распределение фитопланктона в водоеме. Математическая биология и биоинформатика. 2012. Т. 7, № 1: 274-283. DOI: 10.17537/2012.7.274 EDN: PBSWPD
-
Ковалева И.В., Финенко З.З. Количественные закономерности изменения относительного содержания хлорофилла при совместном действии света и температуры у диатомовых водорослей. Вопросы современной альгологии. 2019. № 3: 28-36. DOI: 10.33624/2311-0147-2019-3(21)-28-36 EDN: PFATOJ
-
Штрайхерт Е.А., Захарков С.П., Гордейчук Т.Н., Шамбарова Ю.В. Концентрация хлорофилла-α и биооптические характеристики в заливе Петра Великого (Японское море) во время зимне-весеннего цветения фитопланктона. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11, № 1: 148-162. EDN: THXXIJ
-
Вареник А.В., Коновалов С.К., Метик-Диюнова В.В. Оценка роли атмосферных осадков в пространственно-временном изменении распределения неорганических соединений азота в поверхностном слое вод Черного моря. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 22: 268-273. EDN: WTBIFT
-
Архив данных по Черному морю. Параметры поверхности Черного моря по данным MODIS. URL: http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtml (дата обращения 30.08.2022).
-
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: учеб. пособие. СПб: Речь, 2007. 392 с. EDN: QXQLQR
-
Сапрыгин В.В., Бердников С.В., Кулыгин В.В., Дашкевич Л.В., Поважный В.В., Герасюк В.С. Многолетняя и сезонная динамика концентрации хлорофилла α в Азовском море по данным дистанционного зондирования. Труды Южного научного центра Российской академии наук. 2020. Т. 8: 149-164. DOI: 10.23885/1993-6621-2020-8-149-164
-
Гидрометеорологический справочник Азовского моря / под ред. А.А. Аксенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 856 с.
-
Сапрыгин В.В., Бердников С.В., Кулыгин В.В., Дашкевич Л.В., Местецкий Л.М. Пространственное распределение и сезонная динамика концентрации хлорофилла "α" в Азовском море по данным спутниковых снимков спектрометра MERIS. Океанология. 2018. Т. 58, № 5: 751-762. DOI: 10.1134/S0030157418050131 EDN: XWVHXF
-
Жукова С.В., Шишкин В.М., Куропаткин А.П., Лутынская Л.А., Бурлачко Д.С., Карманов В.Г., Подмарева Т.И., Фоменко И.Ф., Безрукавая Е.А. Закономерности формирования режима солености Азовского моря в современный период. Вопросы сохранения биоразнообразия водных объектов: матер. Междунар. науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 27 ноября 2015 г.). Ростов н/Д.: Изд-во АзНИИРХ, 2015: 128-137. EDN: XVXCRN
-
Погода и климат: справочно-информационный портал. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php (дата обращения 30.08.2023).
-
Кочергин А.Т. Температура воздуха и осадки на побережье Азовского моря в последнее десятилетие (2010-2020 гг.). Лесная мелиорация и эколого-гидрологические проблемы Донского водосборного бассейна: матер. Нац. науч. конф. (г. Волгоград, 29-30 октября 2020 г.). Волгоград: Изд-во Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук, 2020: 531-535. EDN: OITXJX
-
Бердников С.В., Дашкевич Л.В., Кулыгин В.В. Климатические условия и гидрологический режим Азовского моря в ХХ - начале ХХI вв. Водные биоресурсы и среда обитания. 2019. Т. 2, № 2: 7-19. DOI: 10.47921/2619-1024_2019_2_2_7 EDN: WHVLZP
-
Водопьянова В.В., Калинка О.П. Мониторинг концентраций хлорофилла в Баренцевом море: сравнение многолетних in situ и спутниковых данных. Труды Кольского научного центра РАН. 2022. Т. 13, № 4 (10): 27-34. 10.37614/2307- 5252.2022.4.10.003. DOI: 10.37614/2307-5252.2022.4.10.003 EDN: KQQMEM
Выпуск
Другие статьи выпуска
Пищеконцентраты относятся к востребованным видам питания, так как отличаются длительными сроками хранения, высокой пищевой ценностью и максимальной готовностью к употреблению. Актуальность. Ассортимент пищеконцентратов из рыбного сырья ограничен из-за наличия межмышечных костей, высокой скорости окисления рыбных жиров, а также специфических вкуса и запаха, не всегда являющихся привлекательными для потребителей. По этим причинам исследования по улучшению потребительских свойств рыбного фарша и разработке рецептур рыборастительных пищеконцентратов на его основе являются актуальными. Цель данной статьи - разработка рецептур рыборастительных пищеконцентратов (снеков) на основе предварительно подготовленного рыбного фарша с улучшенными органолептическими и реологическими показателями. Методы. При проведении исследований использованы стандартные и общепринятые методы исследований. Результаты. Установлено, что промывание рыбного фарша 1%-ным водным раствором (водной системой) на основе горчичного порошка позволяет улучшить его консистенцию, цвет, запах и вкус. С помощью математического моделирования установлены оптимальные соотношения массовых долей основных компонентов рыборастительных пищеконцентратов: рыбный фарш (70-85 %), пшеничные отруби (9-10 %), порошки моркови (5 %) и свеклы (10 %). Выводы. Установлена возможность применения в качестве промывочного раствора для рыбного фарша 1%-ного водного раствора (водной системы) горчичного порошка, в результате промывки которым фарш приобретает свежий запах с приятными нотками горчицы, а цвет и консистенция значительно улучшаются. Оптимизированное соотношение массовых долей основных компонентов (рыбный фарш, пшеничные отруби, порошки моркови и свеклы) позволило получить пищеконцентраты с высокими органолептическими показателями.
Введение. Аквакультура является одним из секторов производства продуктов питания, в котором широко применяются антибиотики. Учитывая общемировую проблему нарастания лекарственной устойчивости микроорганизмов, объекты аквакультуры могут служить резервуаром для накопления, отбора и распространения генов устойчивости к антибиотикам (АРГ) и антибиотикорезистентных бактерий (АРБ). Актуальность. В настоящее время повсеместное распространение генов антибиотикорезистентности является одной из угроз здоровью населения. Цель. В обзоре обсуждаются результаты исследований генов резистентности к антибиотикам, изолированных как из различных аквакультурных сред (вода, донные отложения, сточные воды), так и из устойчивых бактерий, имеющих этиологическую значимость в возникновении заболеваний промысловых видов рыб, моллюсков, ракообразных и т. д. Методы. Проведен анализ как зарубежных, так и отечественных публикаций. В зарубежных исследованиях в основном применяются молекулярно-генетические методы обнаружения АРГ в образцах тотальной ДНК объектов аквакультуры. Наиболее показательным является использование метагеномной количественной оценки бактериального сообщества и АРГ при помощи секвенирования. Результаты. Несмотря на актуальность темы, доступные публикации, посвященные непосредственно резистомам объектов аквакультуры России, отсутствуют. В основном изучение антибиотикорезистентности в данной области сосредоточено на фенотипических проявлениях устойчивости бактерий, вызывающих заболевания рыб, к антибиотикам, широко применяемым в аквакультуре страны.
Заключение. Материалы исследований, накопленные по теме, довольно обширны, и их объединение в рамках одной обзорной статьи может упростить дальнейшую работу в этой области.
Природные и антропогенные факторы оказывают значительное влияние на состояние популяций рыб. В Азовском море в последние 30 лет отмечались существенные изменения условий внешней среды и появлялись экзотические виды гидробионтов, влиявшие на воспроизводство рыб.
Актуальность. Имеется необходимость обобщения данных ежегодных ихтиопланктонных съемок Азовского моря для выявления причин современной динамики численности популяций хамсы и тюльки. Цель работы - выполнить оценку динамики распределения ихтиопланктона и ранней молоди тюльки и хамсы по акватории моря под влиянием различных факторов среды. Методы. Ихтиопланктонные съемки традиционно проводятся на всей акватории Азовского моря в середине июня, когда икра и личинки тюльки и хамсы облавливаются в максимальном количестве. Результаты. Определена динамика распределения и колебаний численности ранних стадий развития черноморско-каспийской тюльки и хамсы под воздействием факторов среды, гребневиков и сцифоидных медуз; отмечено снижение выживаемости ранней молоди этих видов рыб в современный период осолонения вод Азовского моря. Выводы. Основными факторами снижения выживаемости личинок и сеголетков тюльки в условиях повышения солености вод Азовского моря являются сокращение площади нерестового ареала и конкуренция за кормовые ресурсы со стороны сцифоидных медуз и гребневиков. Для численности личинок и сеголетков хамсы основным фактором снижения является низкая численность производителей; пищевая конкуренция и хищничество со стороны сцифоидных медуз и гребневиков имеют второстепенное значение.
Анадромные виды осетровых, лососевых и сельдевых рыб, обитающие в Каспийском море, мигрируют к местам нереста в основном через Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК), гидрология и гидрография которого отражаются на динамике численности проходных рыб. На протяжении всей морской кромки дельты Волго-Каспийский морской судоходный канал (протяженностью около 200 км) обеспечивал необходимые условия для миграции рыб. Актуальность. Снижение уровня Каспийского моря в современный период и высокая степень аккумуляции речных и морских наносов затрудняют судоходство из-за малых глубин водной магистрали и оказывают влияние на заход производителей проходных рыб. Целью работы стала оценка использования ВКМСК белорыбицей, сельдью-черноспинкой, белугой, осетром и севрюгой в разные сезоны года за период 2001-2022 гг. Методы. На акватории морской части канала проводились траления и сетной лов. По данным неводных уловов в реке рассчитывалась сезонная динамика миграции рыб. Результаты. Несмотря на широкую речную гидрографическую сеть дельты р. Волги, пригодную для захода анадромных мигрантов (Кировский, Белинский, Иголкинский, Карайский и другие банки), основной транзитной трассой для проходных рыб является Волго-Каспийский морской судоходный канал (Главный банк), по которому на нерестилища проходит до 90 % производителей белорыбицы и сельди-черноспинки от общей численности нерестового стада. Количество севрюги, мигрирующей по данному водотоку, составляет 76-78 %, осетра - 83-85 %, белуги - 90-95 % от численности нерестовых популяций в год захода в р. Волгу. В последние годы формирование экосистемы р. Волги маловодным стоком приводит к снижению уровня воды в каналах-рыбоходах и ослаблению гидродинамики, что, в свою очередь, наряду с абиотическими факторами ведет к снижению численности нерестовых мигрантов и уменьшению «урожайности» молоди [1]. Выводы. Осетровые, белорыбица и проходная сельдь используют акваторию ВКМСК в преднерестовый период в качестве основной трассы миграции на нерестилища. В постнерестовый период акватор
Медицинские пиявки в России являются традиционным водным биоресурсом и официально используются в практической медицине, фармакологии и косметологии. Однако в последние десятилетия ареал и численность этих ценных гидробионтов на территории России существенно сократились. Актуальность. Изучение современного географического ареала ресурсных видов пиявок имеет практическое значение, поскольку технология их искусственного разведения, применяемая в настоящее время на биофабриках, требует постоянного обновления маточного стада и изъятия половозрелых особей из природных популяций. Целью данной работы стало выявление современных мест обитания медицинских пиявок в водных экосистемах Кабардино-Балкарской Республики. Методы. Исследования проводили в последнюю декаду августа 2021 г. в дневное время, в литоральной части водных объектов равнинной и предгорной зон Кабардино-Балкарии. Пиявок вылавливали сачком, а также собирали руками со всех близлежащих предметов. Видовую принадлежность пиявок определяли по систематическим ключам в соответствии с современной классификацией. Результаты. Представлены новые данные о распространении ресурсного вида медицинских пиявок Hirudo verbana (Carena, 1820) в водных экосистемах Кабардино-Балкарии. Места обитания природных популяций пиявок обнаружены в оз. Трек и р. Дея. Выводы. Присутствие медицинской пиявки H. verbana в исследуемых водных объектах свидетельствует об их экологическом благополучии. Результаты исследования позволяют расширить представление о современном ареале этого ресурсного вида гидробионтов.
Поступление загрязняющих веществ в водоемы, как непосредственное, так и с площади водосбора, постоянно увеличивается. Это создает возрастающую угрозу водным экосистемам и человеку как потребителю воды и водных биоресурсов, что обуславливает актуальность регламентации загрязнения водной среды. Цель данной работы - оценить влияние различных концентраций некоторых загрязняющих веществ разной природы на выживаемость амфипод Hyalella azteca в условиях хронического эксперимента. Методы. Исследования проводили по стандартным токсикологическим методикам. Результаты . В работе представлены результаты влияния загрязняющих веществ разной природы (гидрофосфата натрия, сульфата натрия, цинкового комплекса 2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновой кислоты, диметилсульфида) на ракообразных Hyalella azteca Saussure, 1858. Hyalella azteca широко применяются в биотестировании, однако в системе рыбохозяйственного нормирования в России данные ракообразные не используются. Опытным путем были установлены максимально допустимые и пороговые для Hyalella azteca концентрации исследуемых веществ в водной среде. Максимально допустимая концентрация (МДК) гидрофосфата натрия в пересчете на фосфор составила 1,0 мг/л, пороговая - 2,5 мг/л; МДК сульфата натрия в пересчете на сульфат-анион составила 750 мг/л, пороговая - более 750 мг/л; МДК цинкового комплекса 2-Фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновой кислоты - 10 мг/л, пороговая - 100 мг/л; МДК диметилсульфида - 10 мг/л, пороговая - 20 мг/л. Выводы. Амфиподы H. azteca умеренно чувствительны к загрязняющим веществам. Наиболее токсичным веществом для организмов H. azteca из всех исследованных оказался гидрофосфат натрия.
Издательство
- Издательство
- ВНИРО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- г. Москва, Окружной проезд, 19.
- Юр. адрес
- г. Москва, Окружной проезд, 19.
- ФИО
- Колончин Кирилл Викторович (ДИРЕКТОР )
- E-mail адрес
- vniro@vniro.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2649387
- Сайт
- http://vniro.ru/