МЫШЬЯК В МАКРОФИТАХ УСТЬЕВОГО ВЗМОРЬЯ РЕКИ ОНЕГИ (БЕЛОЕ МОРЕ)

  • Д. С. Мосеев Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
  • И. В. Мискевич Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН; Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова
  • А. В. Лещев Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
  • А. С. Лохов Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН; Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова
DOI 10.29006/1564-2291.JOR-2026.54(2).3
Ключевые слова мышьяк, Fucus distichus, Ascophyllum nodosum загрязнение, Белое море, река Онега, использование водорослей

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


  1. 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.

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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

  5. Гордеев В. В. Геохимия системы река–море. М.: ИП Матушкина И. И., 2012. 452 с. ISBN: 978-5-94101-261-9. EDN: QKKVPR

  6. 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.

  7. 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.

  8. Ковековдова Л. Т. Микроэлементы в морских промысловых объектах Дальнего Востока России. Автореф. дис. … д-ра биол. наук. Владивосток, 2011. С. 41. EDN: QFNBKJ

  9. Леонтьев О. К. Основы геоморфологии морских берегов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 407 с. https://www.geokniga.org/books/26132.

  10. Малавенда C. В. Устойчивость фукоидов Баренцева моря к переменной солености // Ботанический журнал. 2011. Т. 96. № 3. С. 342–349. EDN: NUXRSN

  11. 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.

  12. 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.

  13. 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.

  14. 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

  15. 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

  16. 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

  17. 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

  18. 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

  19. Шошина Е. В. Фукусовые водоросли. Промысловые и перспективные для использования водоросли и беспозвоночные Баренцева и Белого морей. Апатиты, КНЦ РАН, 1998. С. 174–187.

  20. 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.

  21. 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.

  22. 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.

  23. 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.

  24. 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.

  25. 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.

Опубликован
2026-06-30
Раздел
Морская геология, геофизика и геохимия