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).
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Биология
Макрозообентос является одним из узловых звеньев биотического круговорота вещества и энергии в прибрежных экосистемах. Пространственная стабильность и относительное долголетие макробентосных организмов и сообществ позволяет относить его к наиболее информативной группе водных ценозов, отражающей происходящие долгосрочные изменения в среде [Телеганов, 2007; Choirunnisa, Takarina, 2019; Mimier, Żbikowski, 2017; Maida, Zuriani, 2018; Revkov et al., 2008]. На его характеристиках (численность, биомасса, таксономическое разнообразие) базируется большое число оценок состояния биотопов [Алёмов, Осадчая, 2004; Миронов, Кирюхина, Алемов, 1999; Петров, 2000; Тихонова, Соловьёва, 2015; Dauer, 1993; Di Lorenzo et al., 2022; Wilson, 2003]
Список литературы
1. Алёмов С. В., Витер Т. В., Гусева Е. В. Многолетние изменения состояния сообществ макрозообентоса бухты Круглая (регион Севастополя) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. - 2019. - № 2. - С. 59-66. -. DOI: 10.22449/2413-5577-2019-2-59-66 EDN: QAFZBG
2. Алёмов С. В., Витер Т. В., Гусева Е. В., Волков Н. Г. Сообщества макрозообентоса акваторий Севастопольского региона // Санитарно-биологические исследования прибрежных акваторий юго-западного Крыма в начале ХХI века / Ин-т мор. биол. исслед. им. А. О. Ковалевского РАН; отв. ред.: О. Г. Миронов, С. В. Алёмов. - Симферополь: АРИАЛ, 2018. - Гл. 5. - С. 108-178. EDN: YXHBMD
3. Алёмов С. В., Осадчая Т. С. Индекс “биологического качества” в оценке экологического состояния прибрежных акваторий // Экология моря / НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь: ЭКОСИ - Гидрофизика, 2004. - Вып. 66. - С. 7-11. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/4624. EDN: UNYDAJ
4. Влияние нефти и нефтепродуктов на морские организмы и их сообщества / под ред. О. Г. Миронова. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. - 136 с.
5. Киселёва М. И. Многощетинковые черви (Polychaeta) Чёрного и Азовского морей. - Апатиты: Изд-во Кол. науч. центра РАН, 2004. - 409 с. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/5647.
6. Миловидова Н. Ю., Кирюхина Л. Н. Черноморский макрозообентос в санитарно-биологическом аспекте. - Киев: Наук. думка, 1985. - 101 с. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/5647. EDN: ZISSON
7. Миронов О. Г., Кирюхина Л. Н., Алемов С. В. Нефть и состояние бентосных сообществ в севастопольских бухтах // Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу / НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского; отв. ред.: Е. В. Павлова, Н. В. Шадрин. - Севастополь: Аквавита, 1999. - С. 176-193. EDN: YXODBB
8. Миронов О. Г., Кирюхина Л. Н., Алемов С. В. Санитарно-биологические аспекты экологии севастопольских бухт в ХХ веке. - Севастополь: ЭКОСИ - Гидрофизика, 2003. - 185 с. EDN: XXFQVL
9. Определитель фауны Черного и Азовского морей: Свободноживущие беспозвоночные. Т. 1. Простейшие, губки, кишечнополостные, черви, щупальцевые / под общ. рук. Ф. Д. Мордухай-Болтовского; сост. В. Д. Брайко [и др.]. - Киев: Наук. думка, 1968. - 437 с.
10. Определитель фауны Черного и Азовского морей: Свободноживущие беспозвоночные. Т. 2. Ракообразные / под общ. рук. Ф. Д. Мордухай-Болтовского; сост. М. Бэческу [и др.]. - Киев: Наук. думка, 1969. - 536 с.
11. Определитель фауны Черного и Азовского морей: Свободноживущие беспозвоночные. Т. 3. Членистоногие (кроме ракообразных), моллюски, иглокожие, щетинкочелюстные, хордовые / под общ. рук. Ф. Д. Мордухай-Болтовского; сост. З. И. Баранова [и др.]. - Киев: Наук. думка, 1972. - 340 с.
12. Петров А. Н. Реакция прибрежных макробентосных сообществ Черного моря на органическое обогащение донных отложений // Экология моря / НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. - Севастополь: ЭКОСИ - Гидрофизика, 2000. - Вып. 51. - С. 45-51. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/4297. EDN: WIAFIV
13. СТП ИМБИ 077-2019. Методика анализа качественного и количественного состава мейо- и макрозообентоса: утв. 20.03.2019 приказом № 25-од от 19.03.1209 / Ин-т мор. биол. исслед. - Севастополь, 2019. - [?] с.
14. Телеганов А. А. Использование макрозообентоса для биологического мониторинга пойменных озёр Верхнего Поочья: дис. канд. биол. наук: 03.00.16. - Калуга, 2007. - 134 с. EDN: NOSRCP
15. Тихонова Е. А., Соловьёва О. В. Использование макрозообентоса для экологических исследований портовых акваторий (на примере Севастопольской бухты, Чёрное море) // Учёные записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: Биология. Химия. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 135-144. EDN: VBOJWR
16. Чухчин В. Д. Экология брюхоногих моллюсков Чёрного моря. - Киев: Наук. думка, 1984. - 176 с. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/5646.
17. Abahi K. S., Gouissi F. M., Akodogbo H. H., Sanni Worogo S. H., Adje D. D., Gnohossou M. P. Assessment of the water quality of the upper reaches of the Ouémé River in Bénin using benthic macroinvertebrate-based biotic indices // Revue des Sciences de l’Eau. - 2020. - Vol. 32, nr 4. - P. 433-444. -. DOI: 10.7202/1069576ar EDN: WZWDOA
18. AZTI - Centro de Investigación Marina y Alimentaria. - URL: https://www.azti.es (accessed: 27.01.2025).
19. Biologycal diversity of the coastal zone of the Crimean Peninsula: problems, preservation and restoration pathways / V. N. Eremeev, A. R. Boltachev, B. G. Aleksandrov [et al.]; ed. by V. N. Eremeev, A. R. Boltachev. - Sevastopol: Куликов А. С., 2012. - 92 p. - URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/1362. EDN: VSOJWP
20. Borja A., Franco J., Pérez-Landa V. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft-bottom benthos within European estuarine and coastal environments // Marine Pollution Bulletin. - 2000. - Vol. 40, iss. 12. - P. 1100-1114. -. DOI: 10.1016/S0025-326X(00)00061-8 EDN: ALJDID
21. Choirunnisa, Takarina N. D. Community structure of macrozoobenthos at Blanakan Fish Pond, Subang, West Java // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2019. - Vol. 284. - Art. 012027. -. DOI: 10.1088/1755-1315/284/1/012027
22. Dauer D. M. Biological criteria, environmental health and estuarine macrobenthic community structure // Marine Pollution Bulletin. - 1993. - Vol. 26, iss. 5. - P. 249-257.
23. Di Lorenzo T., Fiasca B., Di Cicco V., Vaccarelli I., Di Camillo A. T., Crisante S., Galassi D. M. P. Effectiveness of biomass/abundance comparison (ABC) models in assessing the response of hyporheic assemblages to ammonium contamination // Water. - 2022. - Vol. 14, iss. 18. - Art. 2934. -. DOI: 10.3390/w14182934 EDN: HLPNJR
24. Keke U. N., Omoigberale M. O., Ezenwa I., Yusuf A., Biose E., Nweke N., Edegbene A. O., Arimoro F. O. Macroinvertebrate communities and physicochemical characteristics along an anthropogenic stress gradient in a southern Nigeria stream: implications for ecological restoration // Environmental and Sustainability Indicators. - 2021. - Vol. 12. - Art. 100157. -. DOI: 10.1016/j.indic.2021.100157 EDN: YIHGFW
25. Maida E., Zuriani A. Macrozoobentos diversity index as a bioindicator in Krueng Cunda River to support the success of the shrimp agribusniness at Lhokseumawe City, Aceh // Proceedings of MICoMS 2017. - Bingley: Emerald Publ., 2018. - P. 157-163. -. DOI: 10.1108/978-1-78756-793-1-00011
26. Mimier D., Żbikowski J. Effect of substrate change on macrozoobenthos structure // Ecological Questions. - 2017. - Vol. 27. - P. 109-118. -. DOI: 10.12775/EQ.2017.032
27. Muxika I., Borja A., Bonne W. The suitability of the marine biotic index (AMBI) to new impact sources along European coasts // Ecological indicators. - 2005. - Vol. 5, iss. 1. - P. 19-31. -. DOI: 10.1016/j.ecolind.2004.08.004
28. Mwedzi T., Siziba N., Odume O. N., Nyamazana E., Mabika I. Responses of macroinvertebrate community metrics to urban pollution in semi-arid catchments around the city of Bulawayo, Zimbabwe // Water SA. - 2020. - Vol. 46, iss. 4. - P. 583-592. -. DOI: 10.17159/wsa/2020.v46.i4.9071 EDN: JJGPSJ
29. Onyena A. P., Nkwoji J. A., Chukwu L. O. Sediment characteristics and ecological quality evaluation of a brackish creek using AZTI’s Marine Biotic and Bentix Indices // Aquatic Sciences. - 2023. - Vol. 85, iss. 4. - Art. 108. -. DOI: 10.1007/s00027-023-01007-0 EDN: PBMAMA
30. Pielou E. C. Shannon’s formula as a measure of species diversity: its use and misuse // American Naturalist. - 1966. - Vol. 100, nr 914. - P. 463-465.
31. Revkov N. K., Petrov A. N., Kolesnikova E. A., Dobrotina G. A. Comparative analysis of long-term alteration in structural organization of zoobenthos under permanent anthropogenic impact (Case study: Sevastopol Bay, Crimea) // Marine Ecological Journal. - 2008. - Vol. 7, № 3. - P. 37-49. -. EDN: TYNTUJ
32. Simboura N., Zenetos A. Benthic indicators to use in ecological quality classification of mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new biotic index // Mediterranean Marine Science. - 2002. - Vol. 3, no. 2. - P. 77-111. -. DOI: 10.12681/mms.249
33. Tampo L., Kaboré I., Alhassan E. H., Ouéda A., Bawa L. M., Djaneye-Boundjou G. Benthic macroinvertebrates as ecological indicators: their sensitivity to the water quality and human disturbances in a tropical river // Frontiers in Water. - 2021. - Vol. 3. - Art. 662765. -. DOI: 10.3389/frwa.2021.662765 EDN: DDHLLW
34. [The BENTIX index...] // HCMR. Institute of Oceanjgraphy / Hellenic Centre for Marine Research. - URL: https://io.hcmr.gr/science-for-society/ecological-status-assessment/the-bentix-index/ (accessed: 27.01.2025).
35. Water framework directive intercalibration technical report. Pt. 3. Coastal and transitional waters / ed. by A. Carletti, A.-S. Heiskanen. - Luxembourg: OPOCE, 2009. - 240 p. - URL: http://circa.europa.eu/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library (accessed: 27.01.2025).
36. Wilson J. G. Evaluation of estuary quality status at system level using the biological quality index and the pollution load index // Biology and Environment: proc. of the Royal Irish Acad. - 2003. - Vol. 103B, № 2. - P. 49-57. -. DOI: 10.3318/BIOE.2003.103.2.49
37. Wilson J. G., Jeffrey D. W. Europe wide indices for monitoring estuarine pollution // Biological indicators of pollution: proc. of a seminar, 24-25 Febr. 1986 / ed. D. H. S. Richardson. - Dublin: Royal Irish Acad., 1987. - P. 225-242.
38. World Register of Marine Species. - URL: http://www.marinespecies.org (access date: 25.01.2025).
Выпуск
Другие статьи выпуска
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.
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.
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/