В связи с потеплением климата, в мелководном бассейне Азовского моря в последние годы произошло повышение солёности с 11 до 15 ‰, что привело к постепенной замене солоноватоводной фауны на морскую. В период с 2014 по 2020 г. в акватории Азовского моря был идентифицирован ихтиопланктон 13 видов рыб из 11 семейств, 12 из них относятся к морским видам, которые обычно размножаются в Чёрном море в весенне-летний гидрологический сезон. Резкое повышение температуры воды в мелководном Азовском море в конце июня, превышающее оптимальные показатели для нереста тепловодных видов рыб, ограничило их нерестовый сезон до двух месяцев.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Биология
Для континентального Азовского моря — внутреннего опреснённого водоёма Атлантического океана, мелководного, с пологими невысокими береговыми склонами, являющегося, по сути, большим заливом или лагуной с ограниченным водообменном, характерна значительная сезонная и межгодовая изменчивость водного баланса и пространственная неоднородность термохалинных характеристик [Гидрометеорологические условия …, 2009]. В этих условиях основными лимитирующими факторами среды, определяющими биологические процессы морских гидробионтов в трофологической цепи фитопланктон — зоопланктон — рыбы, являются температурный режим и солёность морской воды [Гершанович, Муромцев, 1982].
Список литературы
1. Балыкин П. А. Изменение видового состава российских уловов в Черном и Азовском морях в XXI в. // Вопросы рыболовства. - 2021. - Т. 22, № 3. - С. 51-60. -. DOI: 10.36038/0234-2774-2021-22-3-51-60 EDN: CXQFAC
2. Бердников С. В., Дашкевич Л. В., Кулыгин В. В. Климатические условия и гидрологический режим Азовского моря в XX - начале XXI вв. // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2019. - Т. 2, № 2. - С. 7-19. -. DOI: 10.47921/2619-1024_2019_2_2_7
3. Гидрометеорологические условия морей Украины. Т. 1. Азовское море / Ю. П. Ильин, В. В. Фомин, Н. Н. Дьяков [и др.]. - Севастополь: ЭКОСИ - Гидрофизика, 2009. - 400 с.
4. Гершанович Д. Е., Муромцев А. Я. Океанологические основы биологической продуктивности Мирового океана. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1982. - 320 с.
5. Дехник Т. В. Ихтиопланктон Чёрного моря. - Киев: Наук. думка, 1973. - 234 с.
6. Климова Т. Н., Аннинский Б. Е., Субботин А. А., Вдодович И. В., Подрезова П. C. Состояние ихтио-, мезо- и макропланктонных комплексов у Крымского полуострова (Чёрное море) в связи с особенностями гидрологического режима в октябре 2016 г. // Морской биологический журнал. - 2023. - Т. 8, № 2. - С. 55-73. -. DOI: 10.21072/mbj.2023.08.2.04 EDN: GUZSBZ
7. Климова Т. Н., Вдодович И. В., Забродин Д. А., Петрова Т. Н. Ихтиопланктон Черного моря у Крымского полуострова в период осеннего межсезонья в 2016-2023 гг. // Балтийский морской форум: Материалы XII Междунар. Балт. мор. форума, 30 сент. - 4 окт. 2024 года / Калининград. гос. техн. ун-т; сост. Кострикова Н. А. - Калининград: Изд-во БГАРФ, 2024. - Т. 3. - С. 89-98. EDN: UBDNNN
8. Костюченко Л. П. К изучению влияния упругих волн при морской сейсморазведке на икру рыб Черного моря // Гидробиологический журнал. - 1973. - Т. 9, № 5. - С. 72-75.
9. Кочергин А. Т. Термохалинные характеристики Азовского моря в летний период 1989-2021 гг. и влияние на них стока рек Дон и Кубань // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2023. - Т. 6, № 2. - С. 7-23. -. DOI: 10.47921/2619-1024_2023_6_2_7 EDN: PEYKWS
10. Кошелев Б. В. Экология размножения рыб. - Москва: Наука, 1984. - 309 с.
11. Майский В. Н. Распределение и численность рыб Азовского моря перед зарегулированием стока р. Дона // Труды / Всесоюз. НИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии (ВНИРО). - Москва: Пищепромиздат, 1955. - Т. 31, вып. 2. - С. 138-163.
12. Матишов Г. Г., Игнатьев С. М., Загородняя Ю. А., Климова Т. Н., Вдодович И. В., Саяпин В. В., Степаньян О. В. Фаунистическое разнообразие и показатели обилия планктонных сообществ Азовского моря в июне 2014 г. // Вестник Южного научного центра. - 2015. - Т. 11, № 3. - С. 81-91. -. EDN: UHJTCH
13. Мирзоян А. В., Белоусов В. Н., Шевченко В. Н., Полин А. А., Рыбальченко А. Д., Порошина Е. А. Искусственное воспроизводство полупроходных видов рыб при разных сценариях развития гидрологической обстановки в Азовском море // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2023. - Т. 6, № 4. - С. 91-108. -. DOI: 10.47921/2619-1024_2023_6_4_91 EDN: JZOCLY
14. Надолинский В. П., Надолинский Р. В. Изменения в видовом составе и численности ихтиопланктона Азовского и северо-восточной части Черного морей за период 2006-2017 гг. под воздействием природных и антропогенных факторов // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2018. - Т. 1, № 1. - С. 51-66. -. DOI: 10.47921/2619-1024_2018_1_1_51 EDN: YWGSKD
15. Павловская Р. М. о питании личинок черноморской хамсы // Труды / Азово-Черномор. НИИ мор. рыб. хоз-ва и океанографии (АзЧерНИРО). - Москва: Пищ. пром-сть, 1964. - Вып. 23. - С. 115-118.
16. Пополняемый архив карт температуры поверхности Чёрного и Азовского морей по данным прибора AVHRR спутников серии NOAA и MetOp: база данных: RU 2018621530: № 2018620803: заявл. 14.06.2018: опубл. 27.09.2018, Бюл. № 10 / Калинин Е. И., Соловьев Д. М., Бурдюгов В. М., Давыдова Е. П.; Мор. гидрофиз. ин-т РАН // Морской портал / МГИ РАН. - URL: http://dvs.net.ru/mp/data/main_ru.shtm (дата обращения: 08.12.2024).
17. Современные гидрометеорологические условия формирования ветро-волновых, ледовых и других опасных явлений в Керченском проливе / Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гос. океаногр. ин-т им. Н. Н. Зубова; Н. Н. Дьяков, В. В. Фомин, А. С. Цвецинский [и др.]. - Севастополь: Колорит, 2019. - 365 с.
18. Шляхов В. А., Негода С. А., Пятинский М. М., Шляхова О. В. Оценка состояния запасов хамсы и шпрота в российских водах Черного моря в 2022-2023 гг. // Труды АзНИИРХ. - 2023. - Т. 4. - С. 9-27. EDN: WPNLKJ
19. Юнева Т. В., Никольский В. Н., Булли Л. И. Азовская хамса Engraulis encrasicolus maeoticus (Engraulidae) в период осолонения Азовского моря в 2014-2018 гг. // Вопросы ихтиологии. - 2020. - T. 60, № 6. - C. 729-735. -. DOI: 10.31857/S0042875220050136 EDN: QQZTWR
20. Klimova T. N., Subbotin A. A., Podrezova P. S., Kurshakov S. V. Ichthyoplankton of the Black Sea during the period of mass spawning of warm-water fish species // Oceanology. - 2022. - Vol. 62, iss. 4. - P. 517-527. -. DOI: 10.1134/s0001437022040051 EDN: JJLMDR
21. Klimova T. N., Subbotin A. A., Vdodovich I. V., Zagorodnyaya Yu. A., Zabrodin D. A. Ichthyoplankton in the northern part of the Black Sea under the prolongation of summer hydrological season in 2020 // Inland Water Biology. - 2024. - Vol. 17, iss. 1. - P. 197-207. -. DOI: 10.1134/S1995082924010085 EDN: YXAFSM
22. Podrezova P. S., Klimova T. N., Subbotin A. A., Vdodovich I. V., Zavjyalov A. V. Regional variability of the state of ichthyoplankton in the Black Sea during the change from the spring hydrological season to the summer // Biology Bulletin. - 2024. - Vol. 51, iss. 1. - P. 177-186. -. DOI: 10.1134/S1062359023604287 EDN: BUCYNJ
23. Westernhagen H. Von. Sublethal effects of pollutants on fish eggs and larvae // Physiology of Developing Fish Physiology / eds: W. S. Moar, D. J. Randall. - New York: Acad. Press, 1988. - P. 253-346. -. DOI: 10.1016/S1546-5098(08)60201-0
24. World Register of Marine Species. - URL: https://www.marinespecies.org (accessed: 05.07.2022).
Выпуск
Другие статьи выпуска
Проанализирована многолетняя (более 700 станций за период с 1973 по 2012 г.) встречаемость видов макрозообентоса на участках крымского побережья с различным уровнем загрязнения донных осадков нефтяными углеводородами. Для 100 основных видов установлена принадлежность к определённой экологической группе: 1 — чувствительные к загрязнению, 2 — индифферентные, 3 — устойчивые. Предложенную шкалу можно использовать: при расчётах существующих экологических индексов состояния сообществ бентоса (например, индексов BENTIX, AMBI), при разработке новых показателей состояния сообществ, для выделения критических видов (чувствительные виды или негативные индикаторы загрязнения) и биоиндикаторов (устойчивые виды или позитивные индикаторы загрязнения).
Государственный природный заказник регионального значения (ГПЗ) «Гора Спилия (Аскети)» является одним из 13 ООПТ, которые планируется создать в г. Севастополе. В настоящей работе анализируются существующие схемы его размещения, выполнена оценка его природоохранной эффективности при различной конфигурации границ, предложены меры по оптимизации. В 2019–2024 гг. на участке между бухтой Балаклавская и хребтом Каядес, занятом природными сообществами, в ходе маршрутных исследований выявляли места произрастания видов высших растений, занесённых в Красные книги Российской Федерации и г. Севастополя. На основе собственных и опубликованных данных, материалов веб-ресурсов plantarium. ru и iNaturalist. org установлено, что раритетная флора исследуемого участка включает 68 видов, из которых 19–56 % не встречаются ни в одном из предложенных вариантов ГПЗ «Гора Спилия (Аскети)». Доля видов с приемлемым уровнем охраны (более половины местообитаний которых на изученной территории войдут в состав ООПТ) колебалась от 16 до 60 %. Для трёх видов-доминантов, охраняемых на федеральном уровне, определена площадь ареалов на участке от бухты Балаклавская до хребта Каядес. Выявлено, что только Pinus pityusa Steven будет защищена в достаточной степени, поскольку в состав ООПТ ГПЗ «Гора Спилия (Аскети)» войдет 81–97 % её ареала. Для Astragalus arnacantha M. Bieb. эта величина колебалась от 5 до 84 %, тогда как для Juniperus excelsa M. Bieb. — от 7 до 49 %. Расчёт индексов формы показал, что существующие варианты границ ГПЗ «Гора Спилия (Аскети)» не являются оптимальными, объект уязвим к внешним воздействиям. С учётом этого предложена новая схема границ ООПТ, которая предусматривает увеличение площади объекта со 119 до 1039 га, снижение уровня его уязвимости и обеспечивает охват большинства местообитаний раритетных видов растений.
Представленная работа выполнена на материалах ежемесячных наблюдений кормового мезозоопланктона Балаклавской бухты и сопредельных вод с февраля 2024 г. по январь 2025 г. Ранее такие исследования в этом районе не проводились. Чтобы оценить современное состояние мезозоопланктона, были проанализированы его количественные показатели, таксономическая структура, сезонные и пространственные изменения. Показано, что основной компонент мезозоопланктона — копеподы, которые в зимний сезон составляли до 98 % общей численности. В тёплый период заметный вклад вносили также организмы меропланктона и кладоцеры. Анализ сезонной динамики мезозоопланктона показал закономерные изменения общей численности и видового состава копепод в течение года. Современное состояние сообщества мезозоопланктона охарактеризовано как стабильное. В настоящее время в районе Балаклавской бухты продолжается строительство яхтенной марины. Процессы, происходящие при строительстве и эксплуатации нового объекта, представляют научный интерес при изучении устойчивости популяций, сообществ и экосистемы в целом к влиянию различных антропогенных факторов. Необходимо продолжать круглогодичные исследования в этом районе с периодичностью один-два раза в месяц, в том числе в связи со строительными работами в Балаклавской бухте.
Изучено соотношение полов и плодовитость самок черноморского вселенца — копеподы Oithona davisae Ferrari and Orsi, 1984 в прибрежных водах Севастополя. Увеличение доли самцов в популяции вселенца наблюдалось обычно дважды в году (в июне — июле и ноябре — декабре) при низкой общей численности популяции. При максимальной численности популяции O. davisae наблюдалось существенное снижение количества самцов. Отмечено повышение доли самцов в более тёплых и трофных прибрежных акваториях. В осенний период среднее количество вынашиваемых самкой яиц составляло 10,4 ± 0,5 и не зависело от трофности акваторий.
Фауна Monogenea (Platyhelminthes) в Чёрном море насчитывает 53 вида из 22 родов и 12 семейств. Хозяева этих гельминтов принадлежат к 62 видам из 47 родов и 27 семейств морских и солоноватоводных рыб. Большинство видов зарегистрировано у побережья Крыма. При этом отмечена крайняя неравномерность изученности фауны моногеней в разных районах Чёрного моря. Наибольшее количество видов отмечено у родов Gyrodactylus (14 видов) и Ligophorus (12 видов), а также среди паразитов кефалевых рыб (12 видов). У большинства черноморских рыб (50 видов) паразитирует один-два вида моногеней, что, как правило, меньше, чем у этих же хозяев в Средиземном море. Большинство видов черноморских моногеней (35 видов) встречаются также в Средиземноморском бассейне, 8 видов (G. crenilabri, G. ginestrae, G. mulli, G. sphinx, Polyclithrum ponticum, Squalonchocotyle pontica, Taurimazocraes markewitschii и Microcotyle pontica) не найдены в других морях, а 3 вида (G. pterygialis, G. flesi, G. harengi) зарегистрированы в морях разных океанов, но не обнаружены в Средиземном море. Три вида (G. ginestrae, G. atherinae и G. proterorhini), вероятно, являются реликтами Понто-Каспия. Рассмотрены разные сценарии формирования черноморской фауны Gyrodactylus.
Криптофиты (класс Cryptophyceae) — экологически важная группа микроводорослей, повсеместно распространённых в пресноводных и морских экосистемах и играющих важную роль в трансформации неорганического и органического вещества. Однако они являются одной из наименее изученных групп в фитопланктонном сообществе Чёрного моря в связи со сложностью их идентификации стандартными консервативными методами исследования. Созданная специализированная рабочая коллекция живых культур штаммов черноморских криптофитовых в отделе аквакультуры и морской фармакологии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) основана на собственных полевых сборах, изоляции и содержания штаммов и соответствует определению биоресурсной. Разработанный интегративный подход, сочетающий прижизненное изучение биологии и изменчивости морфологии клеток культивируемых штаммов с использованием световой микроскопии, ультраструктур клеток — с помощью электронной микроскопии и методов молекулярной генетики, позволяет осуществлять таксономическую идентификацию штаммов криптофитовых на современном уровне, приводит к открытию новых для науки видов черноморских криптофитовых водорослей. Живые культуры идентифицированных видов коллекции используются для проведения экспериментальных работ по изучению их экологической физиологии, трофических связей и биотехнологических характеристик, позволяющих получать ценные биомолекулы.
Издательство
- Издательство
- ИНБЮМ
- Регион
- Россия, Севастополь
- Почтовый адрес
- 299011, Россия, г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2.
- Юр. адрес
- 299011, Россия, г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2.
- ФИО
- Горбунов Роман Вячеславович (Директор)
- E-mail адрес
- ibss@ibss-ras.ru
- Контактный телефон
- +7 (869) 2544110
- Сайт
- http://imbr-ras.ru/