КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ФИТОПЛАНКТОНА В МЕЛКОВОДНОЙ БУХТЕ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ): ДИНАМИКА ХЛОРОФИЛЛА «А» И БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-141-154
Аннотация
Представлены сведения о видовом составе, плотности фитопланктона, концентрации хлорофилла «а» и гидрохимических параметрах прибрежных вод бухты Парис (зал. Петра Великого, Японское море) по данным регулярного отбора в 2014–2015 гг. Идентифицировано 103 вида и внутривидовых таксона микроводорослей из 4 отделов. Показано, что в годовой динамике плотности фитопланктона и концентрации хлорофилла «а» наблюдаются различия. Плотность клеток фитопланктона варьировала от 1,3 тыс. до 1,9 млн кл./л, концентрация хлорофилла «а» — от 0,21 до 6,08 мг/дм3 . Концентрация биогенных элементов исследуемой акватории характеризовалась следующими значениями: DSi — 0,7–41,8 µM/л, DIN — 0–7,1, DIP — 0–0,7 µM/л. Сравнение параметров 2014 и 2015 гг. показало отсутствие единого тренда среди компонентных характеристик микроводорослей. В то же время для биогенных элементов, концентрации хлорофилла «а» и других параметров среды наблюдалась повторяющаяся сезонная изменчивость в оба года исследования.
Данные исследования выполнены без использования животных или людей в качестве объектов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова
Об авторах
О. Г. ШевченкоРоссия
Шевченко Ольга Геннадьевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник, доцент
К. О. Тевс
Россия
Тевс Кирилл Олегович, аспирант
В. М. Шулькин
Россия
Шулькин Владимир Маркович, доктор географических наук, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории
Список литературы
1. Абакумов В.А. Контроль качества вод по гидробиологическим показателям в системе Гидрометеорологической службы СССР // Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. — Л. : Гидрометеоиздат, 1977. — С. 93–100.
2. Азмухаметова Л.М., Кошкин С.А. Пространственно-временные особенности распределения силикатов в водах залива Петра Великого // Науч. тр. Дальрыбвтуза. — 2016. — Т. 37. — С. 3–12.
3. Винокурова Т.Т. О сезонной и краткопериодной изменчивости гидрологических характеристик в заливе Петра Великого // Изв. ТИНРО. — 1977. — Т. 101. — С. 7–12.
4. Ермолаев В.И. Водоросли и их роль в экосистеме водоемов // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге : мат-лы 2-й всерос. науч.-практ. конф. — Сыктывкар : Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, 2009. — С. 74–76.
5. Звалинский В.И., Марьяш А.А., Тищенко П.Я., Швецова М.Г. Хлорофилл и биогенные элементы в эстуарии реки Раздольной в период ледостава 2006–2007 гг. // Современное состояние и тенденции изменения природной среды залива Петра Великого Японского моря. — М. : ГЕОС, 2008. — С. 184–199.
6. Звалинский В.И., Тищенко П.П., Михайлик Т.А., Тищенко П.Я. Эвтрофикация зал. Петра Великого // Океанологические исследования дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана : в 2 кн. / гл. ред. В.А. Акуличев. — Владивосток : Дальнаука, 2013. — Кн. 1. — С. 260–293.
7. Зуенко Ю.И., Надточий В.В., Селина М.С. Гидрологические процессы и сукцессия планктона в прибрежной зоне Японского моря в летний период // Изв. ТИНРО. — 2003. — Т. 135. — С. 144–177.
8. Зуенко Ю.И., Рачков В.И. Климатические изменения температуры, солености и концентраций биогенных элементов в Амурском заливе Японского моря // Изв. ТИНРО. — 2015. — Т. 183. — С. 186–199.
9. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Т. 2: Распределение, сезонная динамика, питание и значение : моногр. — Л. : Наука, 1980. — 440 с.
10. Коновалова Г.В. Сезонная характеристика фитопланктона в Амурском заливе Японского моря // Океанол. — 1972. — Т. 12, № 1. — С. 123–128.
11. Лебедева М.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : учеб. пособие. — Тамбов : ТГТУ, 2005. — 216 с.
12. Лучин В.А., Тихомирова Е.А., Круц А.А. Океанографический режим вод залива Петра Великого(Японское море) // Изв. ТИНРО. — 2005. — Т. 140. — С. 130–169.
13. Мордасова Н.В. Косвенная оценка продуктивности вод по содержанию хлорофилла // Тр. ВНИРО. — 2014. — Т. 152. — С. 41–56.
14. Морозова Т.В., Орлова Т.Ю. Мониторинг фитопланктона в районе хозяйства марикультуры в заливе Восток Японского моря // Биол. моря. — 2005. — Т. 31, № 1. — С. 11–16.
15. Морозова Т.В., Орлова Т.Ю., Селина М.С. Фитопланктон в районе хозяйства марикультуры бухты Миноносок залива Посьета Японского моря // Биол. моря. — 2002. — Т. 28, № 2. — С. 107–112.
16. Орлова Т.Ю., Стоник И.В., Шевченко О.Г. Флора микроводорослей планктона Амурского залива Японского моря // Биол. моря. — 2009. — Т. 35, № 1. — С. 48–61.
17. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. В.А. Абакумова. — Л. : Гидрометеоиздат, 1983. — 239 с.
18. Стельмах Л.В. Вклад пикопланктона в первичную продукцию и содержание хлорофилла «а» в эвтрофных водах на примере Севастопольской бухты // Океанол. — 1988. — Т. 28, № 1. — С. 127–132.
19. Суханова И.Н. Концентрирование фитопланктона в пробе // Современные методы количественной оценки распределения морского планктона. — М. : Наука, 1983. — С. 97–105.
20. Федоров В.Д. Изменения в природных биологических системах : моногр. — М. : РАТС, 2004. — 366 с.
21. Цхай Ж.Р. Анализ сезонных вариаций концентрации хлорофилла-а методом естественных ортогональных функций в Охотском море по спутниковым данным // Исслед. Земли из космоса. — 2007. — № 6. — С. 37–45.
22. Шулькин В.М., Орлова Т.Ю., Шевченко О.Г., Стоник И.В. Влияние речного стока и продукции фитопланктона на сезонную изменчивость химического состава прибрежных вод Амурского залива Японского моря // Биол. моря. — 2013. — Т. 39, № 3. — С. 202–212.
23. Carstensen J., Klais R., Cloern J.E. Phytoplankton blooms in estuarine and coastal waters: Seasonal patterns and key species // Estuarine, Coastal and Shelf Science. — 2015. — Vol. 162. — P. 98–109. DOI: 10.1016/j.ecss.2015.05.005.
24. Colijn F. Changes in plankton communities: when, where and why? // ICES Mar. Sci. Symp. — 1992. — Vol. 195. — P. 193–212.
25. Glé C., Del Amo Y., Sautour B. et al. Variability of nutrients and phytoplankton primary production in a shallow macrotidal coastal ecosystem (Arcachon Bay, France) // Estuarine, Coastal and Shelf Science. — 2008. — Vol. 76, Iss. 3. — P. 642–656. DOI: 10.1016/j.ecss.2007.07.043.
26. Grasshoff K., Ehrhardt M., Kremling K. Methods of Seawater Analysis. 2nd ed. — Weinheim/ Deerfield Beach, Florida : Verlag Chemie, 1983. — 419 p.
27. Hoppenrath M., Elbrächter M., Drebes G. Marine phytoplankton. Selected microphytoplankton species from the North Sea around Helgoland and Sylt. — Stuttgart : Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 2009. — 264 p.
28. Landsberg J.H. The effects of harmful algal blooms on aquatic organisms // J. Rev. Fish. Sci. — 2002. — Vol. 10, № 2. — P. 113–390. DOI: 10.1080/20026491051695.
29. Lefebvre K.A., Quakenbush L., Frame E. et al. Prevalence of algal toxins in Alaskan marine mammals foraging in a changing arctic and subarctic environment // Harmful Algae. — 2016. — Vol. 55. — P. 13–24. DOI: 10.1016/j.hal.2016.01.007.
30. Omura T., Iwataki M., Borja V.M. et al. Marine phytoplankton of the Western Pacific. — Tokyo : Kouseisha Kouseikaku, 2012. — 160 p.
31. Orlova T.Yu., Efimova K.V., Stonik I.V. Morphology and molecular phylogeny of Pseudohaptolina sorokinii sp. nov. (Prymnesiales, Haptophyta) from the Sea of Japan, Russia // Phycologia. — 2016. — Vol. 55, Iss. 5. — P. 506–514. DOI: 10.2216/15-107.1.
32. Peierls B.L., Hall N.S., Paerl H.W. Non-monotonic Responses of Phytoplankton Biomass Accumulation to Hydrologic Variability: A Comparison of Two Coastal Plain North Carolina Estuaries // Estuaries and Coasts. — 2012. — Vol. 35, № 6. — P. 1376–1392. DOI: 10.1007/s12237-012-9547-2.
33. Platt T., Subba Rao D.V., Irwin B. Photosynthesis of picoplankton in the oligotrophic ocean // Nature. — 1983. — Vol. 301. — P. 702−704.
34. Qiu D., Huang L., Zhang J., Lin S. Phytoplankton dynamics in and near the highly eutrophic Pearl River Estuary, South China Sea // Contin. Shelf Res. — 2010. — Vol. 30, № 2. — P. 177–186. DOI: 10.1016/j.csr.2009.10.015.
35. Tomas C.R. (Ed.) Identifying marine phytoplankton. — San Diego : Academic Press, 1997. — 858 p. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-693018-4.X5000-9.
36. Utermöhl H. Zur Vervollkommnung der quntitativen Phytoplankton-Methodik // Mitteilungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie. — 1958. — Vol. 9. — P. 1–38.
37. Van Beusekom J.E.E., Loebl M., Martens P. Distant riverine nutrient supply and local temperature drive the long-term phytoplankton development in a temperate coastal basin // J. Sea Res. — 2009. — Vol. 61, Iss. 1–2. — P. 26–33. DOI: 10.1016/j.seares.2008.06.005.
38. Watanabe K., Kasai A., Fukuzaki K. et al. Estuarine circulation-driven entrainment of oceanic nutrients fuels coastal phytoplankton in an open coastal system in Japan // Estuarine, Coastal and Shelf Science. — 2017. — Vol. 184. — P. 126–137. DOI: 10.1016/j.ecss.2016.10.031.
39. Yamada M., Tsuruta A., Yoshida Y. A list of phytoplankton as eutrophic level indicator // Nippon Suisan Gakkaishi. — 1980. — Vol. 46, № 12. — P. 1435–1438. DOI: 10.2331/suisan.46.1435.
Рецензия
Для цитирования:
Шевченко О.Г., Тевс К.О., Шулькин В.М. КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ФИТОПЛАНКТОНА В МЕЛКОВОДНОЙ БУХТЕ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ): ДИНАМИКА ХЛОРОФИЛЛА «А» И БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Известия ТИНРО. 2020;200(1):141-154. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-141-154
For citation:
Shevchenko O.G., Tevs K.O., Shulkin V.M. INTEGRATED MONITORING OF PHYTOPLANKTON IN A SHALLOW INLET OF PETER THE GREAT BAY (JAPAN SEA): DYNAMICS OF CHLOROPHYLL A AND NUTRIENTS. Izvestiya TINRO. 2020;200(1):141-154. (In Russ.) https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-141-154