Современное состояние мезозоопланктона в бухте Благополучия (Соловецкий архипелаг)

Николай Викторович Усов, Nikolay Usov

Аннотация


Работа посвящена оценке антропогенного влияния на сообщество зоопланктона в бухте Благополучия (остров Большой Соловецкий, Соловецкие острова). В июне 2025 и в августе 2024 и 2025 гг. на пяти станциях на разном удалении от внутренней части (кута) бухты проведены отбор проб мезозоопланктона и измерения температуры воды, солености, концентрации хлорофилла а и общего фосфора. Выявлено снижение суммарной численности зоопланктона в направлении кута бухты. Особенно резкое снижение зарегистрировано в августе 2024 и 2025 гг. на станции, расположенной в непосредственной близости от места поступления в бухту сточ- ных вод из поселка Соловецкий. На этой же станции наблюдалось значительное (на порядок величин) повышение концентрации общего фосфора по сравнению с соседними точками. Таким образом, наиболее вероятной причиной снижения численности зоопланктона во внутренней части бухты Благополучия является антропогенное загрязнение данной акватории. Кроме того, во внутренней части бухты Благополучия обнаружен вид-вселенец Eurytemora americana, причем летом он развивается в значительных количествах (до 18 000 экз./м3). Это указывает на то, что данный вид обладает большим потенциалом для заселения прибрежных опресненных районов Белого моря.

Ключевые слова


Белое море; Соловецкий архипелаг; бухта Благополучия; общий фосфор; мезозоопланктон; Eurytemora americana

Полный текст:

PDF

Литература


Зубаха М. А., Усов Н. В. Температурные оптимумы массовых видов зоопланктона Белого моря // Биология моря. 2004. Т. 30, № 5. С. 347–351.

Калинкина Н. М., Галахина Н. Е., Костромин Е. А., Усов Н. В., Сластина Ю. Л. Трофический статус бухты Благополучия (Соловецкие острова Белого моря) в летний период 2024 г. // Арктика: экология и экономика. 2025. Т. 15, № 4. С. 592–604. doi: 10.25283/2223-4594-2025-4-592-604.

Кособокова К. Н., Перцова Н. М. Зоопланктон Белого моря: структура, динамика, экология // Ред. А. П. Лисицын. Система Белого моря. Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и биосфера. Т. II. М.: Научный мир, 2012. С. 640–674.

Лукина Ю. Н., Здоровеннов Р. Э., Толстиков А. В., Галахина Н. Е., Богданов С. Р., Сабылина А. В., Здоровеннова Г. Э. Особенности гидродинамического и гидрохимического режимов бухты Благополучия (Соловецкие острова Белого моря) в августе 2024 г. // Арктика: экология и экономика. 2025. Т. 15, № 2. С. 287–299. doi: 10.25283/2223-4594-2025-2-287-299.

Лоция Белого моря. Л.: Мин. обороны СССР, ГУНиО, 1983. № 4766. 344 с.

Прыгункова Р. В. Некоторые особенности сезонного развития зоопланктона губы Чупа Белого моря // Исследование фауны морей. Т. 13(21), Л.: “Наука”, 1974. С. 56–64.

РД 52.24.387-2006. Массовая концентрация фосфора общего в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия. Ростов н/Д, 2006. 27 с.

Сухих Н. М., Усов Н. В. Инвазия в Белом море: первый случай обнаружения американского рачка Eurytemora americana (Copepoda, Calanoida) // Арктика: экология и экономика. 2026 (в печати)

Шувалов В. С. Сезонная изменчивость размеров и некоторые особенности биологии Oithona similis Claus (Copepoda, Cyclopoida) в Белом море (Кандалакшский залив) // Океанология. 1965. Т. 5, вып. 2. С. 338–347.

Arnold S. R., Browse J., Law K. S. et al. Arctic air pollution: challenges and opportunities for the next decade // Elementa: Science of the Anthropocene. 2016. Vol. 4. P. 000104. doi: 10.12952/journal.elementa.000104

Bartsch A., Pointner G., Efimova A., Jakober D., Ley S., Högström E., Schweitzer P., Nitze I., Grosse G. Expanding infrastructure and growing anthropogenic impacts along Arctic coasts. // Environmental Research Letters. 2021. Vol. 16. P. 115013. doi: 10.1088/1748-9326/ac3176

Comiso J. C., Hall D. K. Climate trends in the Arctic as observed from space // Wiley Interdiscip. Rev. Clim. Change. 2014. Vol. 5, no.3. P. 389–409. doi: 10.1002/wcc.277. 2014, 5, 389–409.

Determination of photosynthetic pigments in sea waters. Report of SCOR/UNESCO Working Group 17. Paris, UNESCO, 1966, 69 p. Available at: https://doi.org/10.25607/OBP-1940.

Eriksen E., Husson B., Skaret G. et al. The living Barents Sea response to peak-warming and subsequent cooling // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. P. 13008. doi: 10.1038/s41598-025-96964-x

Falardeau M., Bennett E.M. Towards integrated knowledge of climate change in Arctic marine systems: A systematic literature review of multidisciplinary research // Arctic Science. 2020. Vol. 6, no. 1. P. 1–23. doi: 10.1139/AS-2019-0006

Gieskes W. W. C. Ecology of the Cladocera of the North Atlantic and the North Sea, 1960—1967 // Netherlands J. of Sea Research. 1971. Vol. 5, no. 3. P. 342–376. doi: 10.1016/0077-7579(71)90017-2.

Grebmeier J. M. Shifting patterns of life in the Pacific Arctic and sub-Arctic seas // Annual Review of Marine Science. 2012. Vol. 4. P. 63–78. doi: 10.1146/annurev-marine-120710-100926

Holmes R. M., Peterson B. J., Gordeev V. V., Zhulidov A. V., Meybeck M., Lammers R. B., Vörösmarty C. J. Flux of nutrients from Russian rivers to the Arctic Ocean: can we establish a baseline against which to judge future changes? // Water Resources Research. 2000. Vol. 36, no. 8. P. 2309–2320. doi: 10.1029/2000WR900099

Huntington H. P., Danielson S. L., Wiese F. K. et al. Evidence suggests potential transformation of the Pacific Arctic ecosystem is underway // Nature Climate Change. 2020. Vol. 10. P. 342–348. doi: 10.1038/s41558-020-0695-2

Kirdyanov A.V., Krusic P.J., Piermattei A. et al. Ecological and conceptual consequences of Arctic pollution // Ecology Letters. 2020. Vol. 23, no. 12. P. 1827–1837. doi: 10.1111/ele.13611.

Letcher R. J., Verreault J., Bustnes J. O., Dietz R., Sonne C., Jenssen B. M., Jørgensen E. H., Vijayan M. M., Gabrielsen G. W. Exposure and effects assessment of persistent organohalogen contaminants in Arctic wildlife and fish // Science of the Total Environment. 2010. Vol. 408, no. 15. P. 2995–3043. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.10.038

Lind S., Ingvaldsen R. B., Furevik T. Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to declining sea-ice import // Nature Clim. Change. 2018. Vol. 8, P. 634–639. doi: 10.1038/s41558-018-0205-y

Poggensee E., Lenz J. On the population dynamics of two brackish-water Cladocera Podon leuckarti and Evadne nordmanni in Kiel Fjord // Kieler Meeresforschungen – Sonderheft. 1981. Vol. 5. P. 268–273.

Sun L., Perlwitz J., Hoerling M. What caused the recent "Warm Arctic, cold continents" trend pattern in winter temperatures? // Geophysical Research Letters. 2016. Vol. 43, no. 10. P. 5345–5352. doi: 10.1002/2016GL069024

Usov N., Kutcheva I., Primakov I. and Martynova D. Every species is good in its season: Do the shifts in the annual temperature dynamics affect the phenology of the zooplankton species in the White Sea? // Hydrobiologia. 2013. Vol. 706. P. 11–33. https://doi.org/10.1007/s10750-012-1435-z

Zhang J., Steele M., Spitz Y. H., Ashjian C., Campbell R., Berline L., Matrai P. Modeling the impact of declining sea ice on the Arctic marine planktonic ecosystem // Journal of Geophysical Research: Oceans. 2010. Vol. 115, no. 10. P. 10015. doi: 10.1029/2009JC005387




DOI: http://dx.doi.org/10.17076/lim2413

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© Труды КарНЦ РАН, 2014-2019