МЫШЬЯК В МАКРОФИТАХ УСТЬЕВОГО ВЗМОРЬЯ РЕКИ ОНЕГИ (БЕЛОЕ МОРЕ)
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследований содержания мышьяка в бурых водорослях Fucus distichus и Ascophyllum nodosum, обитающих на литорали устьевого взморья реки Онеги. Полученные концентрации мышьяка в Fucus distichus и Ascophyllum nodosum отличались слабо: 6,3 мг/кг и 7,05 мг/кг соответственно в осенний период. Средние концентрации мышьяка, установленные летом, также немного отличались от осенних – 3,0–9,1 мг/кг в фукусовых водорослях, отобранных на разных участках литорали у мыса Пильемский. Содержание мышьяка в бурых водорослях устьевого взморья реки Онеги оказалось небольшим по сравнению с другими районами, что говорит о безопасности водорослей как промысловых объектов. Возможно, причиной поступления мышьяка в воды Белого моря и его последующего накопления в Fucus distichus и Ascophyllum nodosum является выветривание горных пород побережья, чем также объясняется накопление мышьяка в разных природных объектах.
Литература
- Андреев В. П., Плахотская Ж. В. Сравнительный анализ накопления меди и кадмия макрофитами губы Чупа Кандалакшского залива Белого моря // Биология внутренних вод. 2019. № 1. С. 96–99. EDN: YWYHKP. https://doi.org/10.1134/S0320965219010029.
- Андреев В. П., Закревский Ю. Н., Мартынова Е. С., Плахотская Ж. В. Тяжелые металлы и мышьяк в водорослях штормовых выбросов береговой зоны острова Северный архипелага Новая Земля // Морская медицина. 2021. Т. 7. № 4. С. 40–48. EDN: BUIGVB. https://doi.org/10.22328/2413-5747-2021-7-4-40-48.
- Андреев В. П., Плахотская Ж. В. Тяжелые металлы и мышьяк в водорослях Белого, Баренцева и Карского морей // Вопросы современной альгологии. 2022. № 2 (29). С. 15–22. EDN: BLBKXX. https://doi.org/10.33624/2311-0147-2022-2(29)-15-22.
- Воскобойников Г. М. Тяжелые металлы в бурых морских водорослях северных морей России. В кн.: Изучение и применение лечебно-профилактических препаратов на основе природных биологически активных веществ. СПб: Эскулап, 2000. С. 74–78. ISBN 5-89223-014-7
- Гордеев В. В. Геохимия системы река–море. М.: ИП Матушкина И. И., 2012. 452 с. ISBN: 978-5-94101-261-9. EDN: QKKVPR
- Даурцева А. В., Горшенина Е. В., Облучинская Е. Д. Видовые особенности в накоплении элементов, полисахаридов и полифенолов у бурых водорослей Ascophyllum nodosum (L.) le Jolis и Fucus distichus (L.) Арктики // Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2025. Т. 4. № 2. С. 19–34. EDN: BLRKHU. https://doi.org/10.37614/2949-1185.2025.4.2.003.
- Игнатова Т. А., Подкорытова А. В., Березина М. О. Красная водоросль Palmaria palmata: биологическая и химико-технологическая характеристика, рекомендации по ее использованию как источника нутриентов в питании человека // Индустрия питания. 2023. Т. 8. № 3. С. 134–151. EDN: WHDOTD. https://doi.org/10.29141/2500-1922-2023-8-3-14.
- Ковековдова Л. Т. Микроэлементы в морских промысловых объектах Дальнего Востока России. Автореф. дис. … д-ра биол. наук. Владивосток, 2011. С. 41. EDN: QFNBKJ
- Леонтьев О. К. Основы геоморфологии морских берегов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 407 с. https://www.geokniga.org/books/26132.
- Малавенда C. В. Устойчивость фукоидов Баренцева моря к переменной солености // Ботанический журнал. 2011. Т. 96. № 3. С. 342–349. EDN: NUXRSN
- Мискевич И. В., Котова Е. И., Мосеев Д. С. Оценка опасности накопления тяжелых металлов в устьевых экосистемах при добыче полиметаллических руд на арктических островах // Экология и промышленность России. 2024a. Т. 28. № 12. С. 60–64. EDN: CPGXIZ. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-12-60-64.
- Мискевич И. В., Лещев А. В., Махнович Н. М., Мосеев Д. С. Характеристика приливных осушек в мезоприливных эстуариях рек Белого моря на примере устья реки Пильема в Онежском заливе // Океанологические исследования. 2024b. Т. 52. № 1. С. 69–79. EDN: IKCROS. https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2024.52(1).4.
- Мискевич И. В., Мосеев Д. С., Лохов А. С. Характеристика геоэкологических условий в устьях рек острова Вайгач в летнюю межень // Арктика: экология и экономика. 2025а. № 2 (58). С. 255–264. EDN: QCLHJU. https://doi.org/10.25283/2223-4594-2025-2-255-264.
- Мискевич И. В., Лещев А. В., Лохов А. С., Мосеев Д. С. Характеристика природных условий Онежского залива Белого моря около островов Шоглы в летнюю межень 2025 года // Труды Архангельского центра Русского географического общества: сборник научных статей. Вып. 13. Архангельск: «КИРА», 2025b. С. 127–131. EDN: LLCZPR
- Мосеев Д. С., Лещев А. В., Мискевич И. В., Сергиенко Л. А., Березина М. О. Фитоценозы солоноватых маршей устья реки Онеги // Океанологические исследования. 2023. Т. 51. № 3. С. 129–144. EDN: FPCYML. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2023.51(3).6
- Подкорытова А. В., Вафина Л. Х., Муравьева Е. А., Шарина З. Н. Санитарно-гигиеническая характеристика бурых водорослей Белого и Баренцева морей // Рыбпром: технологии и оборудование для переработки водных биоресурсов. 2009. № 4. С. 33–39. EDN: KYGTPZ
- Путилина В. С., Галицкая И. В., Юганова Т. И. Поведение мышьяка в почвах, горных породах и подземных водах. Трансформация, адсорбция / десорбция, миграция = Arsenic in soils, rocks and groundwater. Transformation, adsorption / desorption, migration: Аналит. обзор. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2011. (Сер. Экология). Вып. 97. 249 с. EDN: OGIKCJ
- Хажеева З. И., Пронин Н. М., Раднаева Л. Д., Дугаров Ж. Н., Урбазаева С. Д. Особенности накопления тяжелых металлов в воде, донных отложениях и биоте залива Черкалов сор оз. Байкал // Химия в интересах устойчивого развития. 2005. Т. 13. № 1. С. 95–102. EDN: HQTQQP
- Шошина Е. В. Фукусовые водоросли. Промысловые и перспективные для использования водоросли и беспозвоночные Баренцева и Белого морей. Апатиты, КНЦ РАН, 1998. С. 174–187.
- Bonanno G. Trace element accumulation and distribution in the organs of Phragmites australis (common reed) and biomonitoring applications. Ecotoxicology and environmental safety. 2011. Vol. 74. No. 4. P. 1057–1064. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.01.018.
- Miskevich I. V., Lokhov A. S., Moseev D. S., Kotova E. I. Polymetallic Ore Mining Impact Assessment on the Benthic Hydrobiocenosis of the Small Estuaries on the Arctic Islands // Journal of Marine Science and Engineering. 2024. Vol. 12. No. 9. P. 1570. EDN: MJFUCH. https://doi.org/10.3390/jmse12091570.
- Obluchinskaya E., Zakharova L. Metal concentrations in three species of Fucus L. on the Murmansk coast of the Barents Sea // Polar Science. 2021. Vol. 28. P. 1–11. EDN: OBSZIB. https://doi.org/10.1016/j.polar.2021.100646.
- Sadee B. A., Galali Y., Zebari S. M. Recent developments in speciation and determination of arsenic in marine organisms using different analytical techniques. A review // RSC Adv. 2024. Vol. 14. No. 30. P. 21563–21589. EDN: XBPAYD. https://doi.org/10.1039/d4ra03000a.
- Sánchez-Quiles D., Marbà N., Tovar-Sánchez A. Trace metal accumulation in marine macrophytes: Hotspots of coastal contamination world wide // Science of the Total Environment. 2017. Vol. 576. P. 520–527. EDN: XTYBQV. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.144.
- Taş E., Ak İ.. Chapter 1. Arsenic in brown seaweeds: bioaccumulation, speciation, and health implications // Marine and freshwater advances: ecology, nutrition, and technology. Ankara: Iksad., 2024. P. 3–29.
Передача авторских прав происходит на основании лицензионного договора между Автором и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН)







