Научная статья на тему 'Определение элементного состава бентосных макроводорослей для индикации качества воды мелководной зоны залива Лиственничный (Южный байкал)'

Определение элементного состава бентосных макроводорослей для индикации качества воды мелководной зоны залива Лиственничный (Южный байкал) Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
138
22
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК ТАЛЫХ И РЕЧНЫХ ВОД / SURFACE RUNOFF OF THAWED AND RIVER WATERS / ЗАЛИВ ЛИСТВЕННИЧНЫЙ / ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА / COASTAL ZONE / ЛИТОРАЛЬ / LITTORAL / ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ / CHEMICAL ELEMENTS / БЕНТОСНЫЕ ВОДОРОСЛИ / BENTHIC ALGAE / ОЗЕРО БАЙКАЛ / LAKE BAIKAL / LISTVENNICHNYI BAY

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Бондаренко Н.А., Волкова Е.А., Куликова Н.Н., Чебыкин Е.П., Воднева Е.Н.

В течение многих лет в ручьи и реки, впадающие в залив, в подземные водоносные горизонты прибрежной зоны поступает основная масса хозяйственно-бытовых сточных вод поселка, не имеющего централизованной системы канализации. При этом в Листвянку ежегодно приезжают свыше миллиона человек; в поселке функционируют многочисленные объекты туристической инфраструктуры. В результате исследований установлено, что одним из факторов распространения спирогиры в заливе является сток загрязненных поверхностных вод. После стока через территорию поселка эти воды в наибольшей степени обогащаются хлором, натрием, калием, серой, марганцем, кобальтом, барием. Результаты определения методом ИСП-МС элементного состава Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kütz., Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. var. bullosa C. Meyer, Draparnaldia baicalensis C. Meyer, Spirogira spp. показали, что химические элементы, поступающие в прибрежную зону с загрязненным поверхностным и подземным стоком, в наибольшей степени аккумулирует спирогира. Она накапливает примерно в 200–20–80 раз больше натрия и в 8–2–40 раз больше хлора, чем U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica. В отличие от них, в составе спирогиры содержание натрия примерно в 9–10 раз выше содержания фосфора, в 3–4 –хлора, в 1.5–2 – калия и кальция. Из исследуемых водорослей только в ее составе накапливается больше хлора, чем фосфора, примерно равные количества никеля и кобальта, больше марганца, чем железа и примерно в 80 раз больше бария, чем стронция.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Бондаренко Н.А., Волкова Е.А., Куликова Н.Н., Чебыкин Е.П., Воднева Е.Н.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DETERMINATION OF THE ELEMENT COMPOSITION OF BENTHIC MACRO-ALGAE FOR THE INDICATION OF WATER QUALITY OF THE SHALLOW ZONE OF THE LISTVENNICHNYI BAY (SOUTH BAIKAL)

For many years, the main aquatic domestic waste water of the village with no centralized drain system have been entering the underground aquifers of the coastal zone, streams and rivers. At the same time, more than a million people come to Listvennichnyi Bay each year; there are many objects of tourist infrastructure in the village. As a result of the research, it was established that one of the factors of spirogira spread in the bay is the runoff of contaminated surface waters. After flowing through the territory of the village, these waters are most enriched with chlorine, sodium, potassium, sulfur, manganese, cobalt, barium. Results of ICP-MS determination of the elemental composition of Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kütz., Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. var. bullosa C. Meyer, Draparnaldia baicalensis C. Meyer, Spirogira spp. showed that chemical elements entering the coastal zone with contaminated surface and underground runoff accumulate spirogira to the greatest extent. It accumulates about 200-20-80 times more sodium and 8-2-40 times more chlorine than U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica. In contrast, the sodium content in the spirogira is about 9-10 times higher than the phosphorus content, 3-4 in chlorine, 1.5-2 in potassium and calcium. As for the algae, its composition contains more chlorine accumulates than phosphorus, approximately equal amounts of nickel and cobalt, more manganese than iron and about 80 times more barium than strontium.

Текст научной работы на тему «Определение элементного состава бентосных макроводорослей для индикации качества воды мелководной зоны залива Лиственничный (Южный байкал)»

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.052 Куликова Н.Н.1, Чебыкин Е.П.2, Волкова Е.А.3, Бондаренко Н.А.4, Воднева Е.Н.5, Сутурин А.Н.6

1 Кандидат биологических наук, 2кандидат химических наук, 3аспирант, ведущий инженер, 4доктор биологических наук, 5ведущий инженер, 6кандидат геолого-минералогических наук, Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск

Работа выполнена в рамках госбюджетного проекта «Влияние изменяющихся природных и антропогенных факторов на биогеохимические процессы на каменистой литорали Байкала» (0345-2016-0010) и Интеграционной программы ИНЦ СО РАН «Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего

развития Байкальского региона и его межрегиональных связей» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА БЕНТОСНЫХ МАКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ МЕЛКОВОДНОЙ ЗОНЫ ЗАЛИВА ЛИСТВЕННИЧНЫЙ (ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ)

Аннотация

В течение многих лет в ручьи и реки, впадающие в залив, в подземные водоносные горизонты прибрежной зоны поступает основная масса хозяйственно-бытовых сточных вод поселка, не имеющего централизованной системы канализации. При этом в Листвянку ежегодно приезжают свыше миллиона человек; в поселке функционируют многочисленные объекты туристической инфраструктуры. В результате исследований установлено, что одним из факторов распространения спирогиры в заливе является сток загрязненных поверхностных вод. После стока через территорию поселка эти воды в наибольшей степени обогащаются хлором, натрием, калием, серой, марганцем, кобальтом, барием. Результаты определения методом ИСП-МС элементного состава Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kutz., Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. var. bullosa C. Meyer, Draparnaldia baicalensis C. Meyer, Spirogira spp. показали, что химические элементы, поступающие в прибрежную зону с загрязненным поверхностным и подземным стоком, в наибольшей степени аккумулирует спирогира. Она накапливает примерно в 200-20-80 раз больше натрия и в 8-2-40 раз больше хлора, чем U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica. В отличие от них, в составе спирогиры содержание натрия примерно в 9-10 раз выше содержания фосфора, в 3-4 -хлора, в 1.5-2 - калия и кальция. Из исследуемых водорослей только в ее составе накапливается больше хлора, чем фосфора, примерно равные количества никеля и кобальта, больше марганца, чем железа и примерно в 80 раз больше бария, чем стронция.

Ключевые слова: поверхностный сток талых и речных вод, залив Лиственничный, прибрежная зона, литораль, химические элементы, бентосные водоросли, озеро Байкал.

Kulikova N.N.1, Chebykin E.P.2, Volkova E.A.3, Bondarenko N.A.4, Vodneva E.N.5, Suturin A.N.6

1PhD in Biology, 2PhD in Chemistry, 3ORCID: Postgraduate Student, Lead Engineer, 4PhD in Biology, 5Leading Engineer,

6PhD in Geology and Mineralogy, Limnological Institute SB RAS, Irkutsk

Работа выполнена в рамках госбюджетного проекта «Влияние изменяющихся природных и антропогенных факторов на биогеохимические процессы на каменистой литорали Байкала» (0345-2016-0010) и Интеграционной программы ИНЦ СО РАН «Фундаментальные исследования и прорывные технологии как основа опережающего развития Байкальского региона и его межрегиональных связей».

DETERMINATION OF THE ELEMENT COMPOSITION OF BENTHIC MACRO-ALGAE FOR THE INDICATION OF WATER QUALITY OF THE SHALLOW ZONE OF THE LIS TVENNICHNYI BAY (SOUTH

BAIKAL)

Abstract

For many years, the main aquatic domestic waste water of the village with no centralized drain system have been entering the underground aquifers of the coastal zone, streams and rivers. At the same time, more than a million people come to Listvennichnyi Bay each year; there are many objects of tourist infrastructure in the village. As a result of the research, it was established that one of the factors of spirogira spread in the bay is the runoff of contaminated surface waters. After flowing through the territory of the village, these waters are most enriched with chlorine, sodium, potassium, sulfur, manganese, cobalt, barium. Results of ICP-MS determination of the elemental composition of Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kutz., Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. var. bullosa C. Meyer, Draparnaldia baicalensis C. Meyer, Spirogira spp. showed that chemical elements entering the coastal zone with contaminated surface and underground runoff accumulate spirogira to the greatest extent. It accumulates about 200-20-80 times more sodium and 8-2-40 times more chlorine than U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica. In contrast, the sodium content in the spirogira is about 9-10 times higher than the phosphorus content, 3-4 in chlorine, 1.5-2 in potassium and calcium. As for the algae, its composition contains more chlorine accumulates than phosphorus, approximately equal amounts of nickel and cobalt, more manganese than iron and about 80 times more barium than strontium.

Keywords: surface runoff of thawed and river waters, Listvennichnyi Bay, coastal zone, littoral, chemical elements, benthic algae, Lake Baikal.

В Байкале основная масса донной растительности сосредоточена в зоне, занимающей глубины от 0 до 20 м и площадь 228 тыс. га. Еще в начале прошлого века К. И. Мейером [1] на большей части литорали оз. Байкал установлена зональность в распределении водорослей. Каждая зона (или пояс) сформированы определенным видом в зависимости от глубины озера и доступного субстрата для прикрепления водорослей (табл. 1). В трех первых

Таблица 1 - Видовой состав, глубины, время интенсивной вегетации и фитомасса макроводорослей 1-3 растительных

поясов

Пояс Глубины, м Виды Время вегетации и воздушно -сырая фитомасса [2] (г/м2)

1 0 - 1,5 Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Kütz Круглогодично 100-400

2 > 1,5 - 2.5 Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. var. bullosa C. Meyer, Didymosphenia geminata (Lingbye) M. Schmidt Май-август, май-октябрь 200-600

3 > 2,5 - 10 Эндемичные виды рода Draparnaldioides Апрель-ноябрь 700-1200

растительных поясах в весенне-осенний период вегетирует основная масса водорослей, которая ежегодно включается в круговорот веществ [2]. С сезонным развитием водорослей тесно связаны наблюдаемые в этой зоне колебания биомассы и численности зообентоса [3], [4].

Нарушения в структуре донных фитоценозов впервые установлены в 70-80-е годы прошлого века в районе сброса в озеро промышленных очищенных сточных вод (ПОСВ) Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В этом районе были отмечены разреженные неравномерные заросли или полное отсутствие эндемиков Tetraspora cylindrica var. bullosa и Draparnaldioides pilosa, ранее сплошь покрывавших каменистый грунт на глубине от 1 до 3-3,5 м [5]. Наиболее устойчивым к воздействию ПОСВ оказался доминирующий в зоне прибоя U. zonata, который в годы депрессий Tetraspora и Draparnaldioides занимал участки дна, свободные от их зарослей. В небольшом количестве здесь появились не характерные для открытых прибрежий озера Oedogonium sp., Spirogyra sp., Batrachospermum moniliforme [5].

В июле-августе 2011 г. нарушение зональной поясности водорослей обнаружено в литорали залива Лиственничного, в пределах территории поселка Листвянки (Южный Байкал). В первом поясе изменений не отмечено; во втором D. geminata в составе доминантов отсутствовала, а на глубинах 2,5-10 м преобладала широко распространенная в водоемах Евразии зеленая нитчатая водоросль Spirogyra sp. [6], которая ранее встречалась в различных мелководных заливах Байкала лишь в виде единичных нитей [7]. Протяженность измененной зоны составила около 4 км. Севернее залива Лиственничного зональность в распределении водорослей оставалась в пределах нормы [6]. К нарушению сложившихся биоценозов литорали залива привела, по мнению [8], субаквальная разгрузка на глубине более двух метров подземных вод, загрязненных хозяйственно-бытовыми стоками многократно возросшего количества объектов туристической инфраструктуры. В течение многих лет в ручьи и реки, впадающие в залив, в подземные водоносные горизонты прибрежной зоны поступала и поступает основная масса хозяйственно-бытовых сточных вод разрастающегося поселка, не имеющего централизованной системы канализации [6]. Дополнительный стресс для гидробионтов мелководной зоны связан с замусориванием пляжей и несанкционированным сбросом прогулочными кораблями хозяйственно-бытовых и подсланевых вод [8], [9].

В 2013 г. скопления спирогиры были найдены практически вдоль всего побережья озера, особенно мощные - в местах расположения населенных пунктов: Северобайкальска, Слюдянки, Култука, Листвянки, Больших Котов, Байкальска, Максимихи [10], [11].

По данным [12] массовое развитие спирогиры нередко приурочено к местам с повышенной концентрацией биогенных элементов, связанной, в том числе, и со сбросом недостаточно очищенных сточных вод. С другой стороны, широкое распространение спирогиры отмечено и в олиготрофных озерах антарктической климатической зоны [13] и в термальных источниках Южной Африки (провинция Лимпопо) с очень низким содержанием нитратов и фосфатов [14].

Распространение водорослей Spirogyra sp., нередко образующих в водоемах сплошной покров, сопровождается снижением интенсивности света в водной среде, уменьшением содержания биогенных элементов и кислорода [15], а также выделением обнаруженных в Spirogyra sp. альгицидных таниноподобных дубильных веществ [16]. При массовом развитии спирогиры отмечены снижение темпов роста и интенсивности дыхания многих видов макрофитов, сокращение видового разнообразия подводных сообществ [17].

Одним из факторов, способствующих широкому распространению в литорали оз. Байкал водорослей рода Spirogyra, может быть значительный рост концентрации биогенных макро- и микроэлементов, поступающих в прибрежные воды с поверхностным стоком с водосборной территории озера. Возросший поток химических элементов с загрязненными поверхностными и подземными водами, в результате гидродинамических, физико-химических и биологических процессов в байкальской воде снижается до фонового уровня [8]. Максимум информации о загрязнении водной среды дает уровень концентрации химических элементов в талломах водорослей [19].

Задача исследований - определить концентрацию химических элементов в составе спирогиры и зеленых водорослей, доминировавших до недавнего времени в литорали залива (Ulothrix zonata, Tetraspora cylindrica var. bullosa, Draparnaldia baicalensis). Для оценки изменения качества водной среды выявить особенности элементного состава Spirogyra sp.

Объекты и методы исследования

Отбор проб водорослей, органоминеральной взвеси, осевшей в их зарослях, проб воды и донных грунтов проводили в 2011, 2012, 2016 гг. в пределах залива Лиственничного, в береговой зоне которого по долинам рек и вдоль побережья расположен пос. Листвянка. В 2013 г. образцы донных грунтов отбирали в районе пос. Максимиха (восточный берег, Баргузинский залив) на участках, прилегающих к песчаным пляжам без скоплений и с мощными

скоплениями отмершей спирогиры. Водоросли T. cylindrica в мелководной зоне залива Лиственничного не были найдены и собраны в 2014 г. в литорали бух. Бол. Коты.

Пробы речной воды отбирали в устье рек Каменушки, Крестовки, Мал. Черемшанки, Бол. Черемшанки в 5-6 м до впадения в залив Лиственничный и в русле этих же рек, выше территории поселка. Пробы байкальской воды (1-6 м от уреза) и интерстициальной воды из лунок на пляжах зоны заплеска отбирали в нескольких метрах и в 20-30 метрах от мест впадения рек.

После отбора талломы водорослей, не отделяя от каменного субстрата, промывали в прибрежной воде. Так же, не отделяя от каменного субстрата, отмывали их от мелкодисперсных загрязнений в пластиковых емкостях с байкальской фильтрованной водой. Отмытые водоросли снимали с камней, просматривали под бинокуляром МБС-10 для удаления остатков загрязнений, ополаскивали дистиллированной водой и доводили до воздушно-сухого состояния в сушильном шкафу при 60°С, до постоянной массы - при 105°С. Культивированную спирогиру отмывали в фильтрованной байкальской воде, ополаскивали дистиллированной водой и сушили при 60 и 105°С. Для культивирования спирогиры использовали агаризированную (1,5%) и жидкую основную среду Болда [20]. Подготовку проб водорослей к анализу выполняли способом кислотной минерализации (70%-ной HNO3, 30%-ным Н2О2) [21].

Из образцов донного грунта, а также из массы мелкодисперсных органоминеральных частиц, вымытых из водорослей, ситовым методом выделяли гранулометрическую фракцию < 0,25 мм и методом квартования составляли средние пробы. Усредненные пробы из частиц < 0,25 мм, сушили при 105°С до постоянного веса и использовали для лимоннокислых (C6H8O7, рН 5,5) вытяжек подвижных соединений макро- и микроэлементов [22]. Для экстракции в полипропиленовые емкости с навесками проб приливали экстрагент в соотношении 1:10, встряхивали три часа, отбирали 14 мл суспензии и фильтровали через мембранные фильтры из ацетата целлюлозы с диаметром пор 0,2 мкм в полипропиленовые пробирки.

Пробы поверхностного стока талых вод, воды прибрежной зоны, интерстициальной воды из лунок на пляжах, речной воды в устьях и выше территории поселка, отбирали пластиковыми шприцами, фильтровали через мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 мкм в 15 мл полипропиленовые пробирки. В качестве консерванта использовали дважды очищенную 70% азотную кислоту.

Элементный состав всех проб определяли методом ИСП-МС. Анализ выполняли на масс-спектрометре Agilent 7500ce фирмы Agilent Technologies с квадрупольным масс-анализатором в Центре коллективного пользования "Ультрамикроанализ" при ЛИН СО РАН. Правильность определений оценивали, используя аттестованные стандартные образцы состава элодеи канадской (ЭК-1) (Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН), стандартный образец состава глубинной байкальской воды [23].

Концентрационную функцию водорослей оценивали относительно элементного состава воды: K=C1/C2, где К -коэффициент биологического накопления, Cj - концентрация элемента в сырой биомассе водорослей; C2 - то же в воде. Величина этого отношения характеризует степень концентрирования элемента в живом организме относительно среды обитания. Содержание воды и золы в талломах водорослей определяли термовесовым методом.

Статистическая обработка данных проведена в программах MS Excel 2007 и Statistica 7. Результаты представлены в виде средних значений и стандартных отклонений. Оценка достоверности различий между средними проведена по U-критерию Манна - Уитни при уровне статистической значимости < 0,05.

Результаты исследований и обсуждение

В период массовой вегетации аккумуляция химических элементов в талломах исследуемых водорослей приводит, наряду с физико-химическими факторами, к резкому уменьшению интенсивности миграции химических элементов и вносит свой вклад в обеспечение стабильности и постоянства элементного состава воды прибрежной зоны. Существенность этого вклада обусловлена достаточно высокой фитомассой бентосных водорослей (см. табл. 1). Фитомасса спирогиры в заливе Лиственничный при 100% проективном покрытии составляла осенью 2012 г. 170-460 г/м2 [24].

Содержание воды в исследованных водорослях - 82-96%. Зольность водорослей не превышает 4-8% сухой массы. По усредненным данным наибольшая суммарная концентрация химических элементов характерна для талломов Spirogyra sp. (~ 58000 мкг/г сухой массы) и D. baicalensis (~ 45000 мкг/г сухой массы). Эта величина примерно в 2 раза меньше в U. zonata и примерно в 5 раз меньше в T. cylindrica.

Из определяемых элементов в составе U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica преобладают Ca, Mg, P, S, K (табл. 2). По содержанию кальция и фосфора водоросли, включая спирогиру, мало отличаются друг от друга. Магний, калий и рубидий в наибольшей степени накапливаются в D. baicalensis. U. zonata выделяется самым высоким содержанием серы и низким - калия и натрия. Spirogyra sp. значительно превосходит другие водоросли по содержанию натрия, хлора и целого ряда микроэлементов - Li, Al, Si, Mn, Co, Zn, Y, I, Ba, Pb, редкоземельных элементов (РЗЭ). Наиболее яркая особенность элементного состава спирогиры - очень высокое содержание Ba, не характерное в большинстве случаев ни для пресноводных или морских организмов [25], [26], ни для организмов суши [26], [27]. Спирогира, выращенная в условиях лаборатории на питательной среде [20], содержала его в 5-25 раз больше, чем U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica, собранные в заливе Лиственничном и заметно превосходила их по количеству Li, Na, Cl, Mn, Co, Zn, РЗЭ (табл. 2). Содержание Cu, As, Sr, Cd, W, Hg, Bi, U в составе исследуемых водорослей, за исключением культивированной спирогиры, находилось примерно на одном уровне.

По данным табл. 2 для элементов с концентрацией от > 10000 до 10 мкг/г сухой массы можно построить следующие ряды: U. zonata - S (>10000) > Ca > Mg (>1000) > P > Cl > Fe > K > Si (1000-100) > Na > Sr, Al, Mn > Zn > Ba (100-10);

- D. baicalensis - K (>10000) > Mg > Ca > S > P > Cl (>1000) > Na > Si (1000-100) > Fe > Sr > Zn > Mn (100-10);

- T. cylindrica - Ca > P > Mg > K, S (>1000) > Na > Si > Fe (1000-100) > Cl > Al > Ba > Sr > Mn (100-10);

- Spirogyra sp. - Na (>10000) > Ca > S > K > Ba > Mg > Cl > P > Mn (>1000) > Si > Fe > Al > Zn (1000-100) > Sr (100-10 мкг/г

сухой массы).

Таблица 2 - Среднее содержание (± стандартное отклонение) химических элементов в воде (мкг/л) и водорослях _(мкг/г сухой массы) мелководной зоны залива Лиственничного_

Элемент Пос. Листвянка Пос. Бол. Коты Пос. Листвянка Лабораторная*

25.05-28.08. 16. 28.07.16. 16.07.2014 28.07., 09.16. 09.11.16.

Пробы воды, 1-6 м от уреза U. zonata D. baicalensis T. cylindrica Spirogyra Бр. Spirogyra Бр.

п=14 п=3 п=3 п=10 п=6 п=1

Ы 2,07±0,14 0,067±0,006 0,29±0,05 0,095±0,035 5,48±1,56 0,60

В 5,69±0,42 0,48±0,12 1,09±0,39 5,85±0,93 1,51±0,34 9,70

№ 3600±200 67,0±34,6 520±60 160±60 13500±1700 12600

Мм 3200±200 1700±300 8350±1170 1400±80 4160±1100 10100

Л1 7,27±2,36 49,3±16,8 8,62±3,01 41,8±20,2 330±10 52,0

81 600±100 150±25 130±40 140±20 750±20 310

Р <70 890±180 1630±210 1900±170 1380±130 9700

8 2000±600 14800±350 4070±660 1160±70 6880±500 3700

С1 1600±200 400±80 1500±500 90,3±19,2 3400±600 1900

К 900±60 240±10 20500±6500 1180±500 6500±200 9300

Са 14650±700 7800±1150 7930±1250 4100±430 9000±850 12700

Мп 0,90±0,38 35,3±6,0 12,3±2,6 18,6±1,7 1150±120 2300

Бе 58,3±14,3 260±80 82,9±21,4 99,5±9,8 560±40 220

Со 0,044±0,008 0,33±0,05 0,53±0,04 0,75±0,07 4,10±0,65 52,0

N1 0,23±0,06 1,67±0,29 1,67±0,37 5,80±1,15 6,03±1,9 0,30

Си 0,71±0,25 6,50±1,05 6,22±1,36 9,25±1,50 9,63±3,20 120

гп 1,77±0,80 23,3±3,5 19,1±1,2 5,88±0,24 130±60 590

ЛБ 0,37±0,04 2,83±0,35 5,66±1,50 6,75±0,81 6,38±0,90 2,20

яъ 0,58±0,04 0,26±0,01 7,30±1,30 0,42±0,18 1,40±0,18 0,30

8г 100±10 58,3±9,5 52,4±8,0 30,5±2,6 71,3±6,8 7,90

У 0,011±0,004 0,13±0,03 0,016±0,007 0,078±0,022 0,40±0,01 0,035

Мо 1,23±0,005 0,074±0,031 0,53±0,11 0,18±0,07 0,68±0,07 77,0

Са 0,010±0,003 0,42±0,07 0,18±0,07 0,24±0,07 0,32±0,06 0,17

8п 0,031±0,012 0,097±0,031 0,015±0,006 0,029±0,003 0,16±0,06 0,039

8Ъ 0,052±0,005 0,025±0,013 0,008±0,002 0,012±0,009 0,028±0,019 0,009

I 1,57±0,10 0,47±0,12 0,63±0,19 0,38±0,07 4,10±0,41 0,45

Ва 10,2±0,3 22,3±2,5 7,59±1,13 39,3±2,6 6000±650 190

ХРЗЭ 0,055±0,021 1,57±0,20 0,09±0,01 0,90±0,21 2,91±0,25 3,58

W 0,045±0,001 0,012±0,002 0,059±0,017 0,031±0,007 0,035±0,003 0,030

нм 0,0031±0,003 0,025±0,006 0,014±0,004 0,009±0,001 0,030±0,003 0,23

Т1 0,021±0,003 0,018±0,002 0,007±0,0021 0,002±0,001 0,029±0,004 0,001

РЪ 0,044±0,007 1,32±0,15 0,23±0,04 0,20±0,04 5,94±0,46 0,64

В1 0,003±0,001 0,006±0,001 0,003±0,001 0,0022±0,0001 0,008±0,001 0,0082

ТИ 0,19±0,03 0,24±0,03 0,002±0,001 0,026±0,008 0,17±0,01 0,0042

и 0,56±0,06 0,29±0,06 0,26±0,04 0,61±0,04 0,41±0,15 0,0078

Примечание. * - Спирогира, выращенная в лаборатории на питательной среде [20]; п - число проб.

Очевидно, активный рост и широкое распространение спирогиры в заливе не могли не сопровождаться дополнительным притоком в прибрежные воды макро- и микроэлементов, преобладающих в ее химическом составе. Установлено, что в поверхностном стоке талых вод по сравнению с прибрежной водой залива и интерстициальной водой зоны заплеска, содержалось в 40-60 раз больше хлора, в 10-11 - натрия, в 3-5 - калия и серы, в 2-3 - фосфора и кальция, в несколько раз больше Т1, Мп, Со, N1, Си, Лб, Ва, и (рис. 1).

ИаМй А1 Р 5 С1 К Са Л Ми Бе Со № Си Ъъ Аз 11Ь Мо Ва РЪ ТЬ и Рис. 1 - Среднее содержание (± стандартное отклонение) химических элементов в поверхностном стоке в прибрежную зону талых вод (п=6, 18.05.2012.) - 1, в интерстициальной воде зоны заплеска (вода из лунок на пляжах, п=20, 18-25.05.2012, 2016 гг.) - 2, в воде залива Лиственничный в 1 м от уреза (п=28, 18-25.05.2012, 2016 гг.) - 3

В период с наибольшим туристическим потоком (июль - август) в воде устьев рек, впадающих в залив, по сравнению с речной водой, отобранной выше территории поселка, в 9-100 раз увеличивалась концентрация С1, в 3-9 -К, в 2-5 - №, Р, Си и Ва, в 3-8 - ЯЪ (табл. 3). По данным [8] и в октябре все реки, кроме р. Крестовки, при прохождении через территорию поселка обогащались №, С1, Р, гп, Ва, РЪ. Прослеживалось также влияние загрязненных хозяйственно-бытовыми стоками грунтовых вод на уровень содержания в водной среде литорали залива С1, Мп, Ва, гп, РЪ [8].

Таблица 3 - Содержание химических элементов в воде рек (мкг/л), впадающих в залив Лиственничный. Отбор проб речной воды выше территории поселка (1), в устьях рек (2) и воды залива в 1 м от уреза (3) 29.07.2016

Элемент р. Крестовка р. Каменушка р. Бол. Черемшанка р. Мал. Черемшанка

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3

(п=2)

№ 2000 3450 3000 7400 2600 7600 3550 3550 18350 4650

Мй 2100 2900 2650 12150 5000 10950 3250 4200 9150 3650

Р <70 <70 70 160 <70 95,0 <70 70 190 70

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

8 4550 4450 4150 5550 5900 7850 2500 4450 8200 2850

С1 120 1100 180 5400 410 13900 1140 280 31500 3300

К 310 440 360 2350 935 3200 970 315 2850 1090

Са 34000 9300 8600 32500 22000 36500 15150 17650 29000 16000

Мп 1,10 6,85 13,8 6,15 1,35 0,90 0,57 34,0 4,30 2,40

Бе 90 170 250 110 80 90 70 280 90 80

Со 0,12 0,08 0,12 0,15 0,09 0,15 0,05 0,13 0,14 0,06

N1 <1 <1 <1 1,15 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Си 1,53 0,92 1,03 1,75 1,14 3,4 0,95 0,98 3,60 0,98

гп 2,20 2,90 2,25 2,90 2,05 3,75 1,93 2,40 4,00 2,50

АЭ 0,18 0,14 0,13 0,25 0,06 0,29 0,40 0,15 0,20 0,39

8е 0,16 0,15 0,17 0,20 0,13 0,19 0,16 0,13 0,18 0,10

Вг <10 <10 <10 17,9 <10 21,5 <10 10,0 27,5 10,5

ЯЪ 0,72 0,28 0,26 1,40 0,27 0,73 0,57 0,30 2,55 0,78

8г 52,0 72,5 67,5 90,5 73,5 113 105 96,5 134 109

Ва 16,4 4,75 4,35 18,9 11,0 25,0 10,1 8,00 24,0 11,8

Малозаметный источник химических элементов - постоянно присутствующие в прибрежной зоне сигаретные окурки. В районе пос. Листвянки в сентябре 2011 г. с пляжа размером 200*2 м авторами [9] собрано около 5 кг окурков. Результаты анализа показали, что береговые скопления детрита (БСД) с включением сигаретных окурков отличались от БСД природного происхождения, типичных для заплесковой зоны Байкала, более высоким содержанием подвижных соединений №, С1, N1, Т1, Лб [9]. При разложении в прибрежной зоне мощных скоплений отмершей спирогиры (пляжи в районе пос. Максимиха) донные грунты обогащались подвижными соединениями №, М& 8, С1, Са, Мп, Со, №, Си, Вг, 8г, I, Ва (рис. 2).

Ыа Р* 5 С1 К* Са Мп Ре* Со N1 Си Вг 8г I Ва

Рис. 2 - Среднее содержание (± стандартное отклонение) химических элементов в лимоннокислых (С6Н8О7, рН - 5,5) вытяжках донных грунтов (п=3), отобранных 04.06.2013., на глубине 3 м, в районе пос. Максимиха. Чистый пляж - 1, пляж со скоплением разлагающейся спирогиры - 2, * - незначимые различия

Значительная часть химических элементов, поступавших с поверхностным стоком или в результате минерализации БСД, накапливалась в мелкодисперсных гумусированных грунтах аккумулятивных элементов рельефа зоны заплеска. Интерстициальная вода таких участков отличалась от интерстициальной воды большей части заплесковой зоны с песчано-галечниковыми грунтами повышенным содержанием В, №, 81, 8, С1, К, Са, Т1, Мп, Со, N1, Си, гп, Са, Ва (табл. 4).

В качестве индикатора загрязнения водных экосистем тяжелыми металлами эффективно исследование химического состава эпифитовзвеси (тонкодисперсной взвеси, осажденной на макрофитах), обладающей высокой сорбционной способностью [28]. В органоминеральной взвеси, осевшей в зарослях исследуемых водорослей, содержалось по сравнению с донными отложениями примерно в 9-25 раз больше С1, К, Мп, Ва, в несколько раз больше гп, N1, №, В, Мм, 8г, Са, Са, Со, входящих в состав подвижных соединений (табл. 4).

Таблица 4 - Содержание химических элементов (мкг/л) в интерстициальной воде зоны заплеска (1 - песчано-галечниковый грунт, 2 - гумусированный грунт темно-серой окраски), в лимоннокислых вытяжках донных грунтов (3) и эпифитовзвеси (4), собранной в зарослях бентосных водорослей (усредненная проба)

Элемент 09.11.2011, 19.10.2012. 19.10.12. 28.07.16.

Интерстициальная вода из лунок, заложенных на пляжах Вытяжки донных грунтов и эпифитовзвеси раствором лимонной кислоты

1 (п=6) 2 (п=1) 3 (п=11) 4 (п=1)

В 6,54±2,05 47,0 4,01±2,63 15,0

№ 3340±180 20000 420±120 1660

Мм 3040±240 15400 440±160 1570

Л1 38,4±14,9 51,0 65,3±28,3 13,8

81 690±200 4500 530±150 670

Р 59,0±12,2 95,0 41, 8±21, 1 108

Продолжение Таблицы 4

Элемент 09.11.2011, 19.10.2012. 19.10.12. 28.07.16.

Интерстициальная вода из лунок, заложенных на пляжах Вытяжки донных грунтов и эпифитовзвеси раствором лимонной кислоты

1 (n=6) 2 (n=1) 3 (n=11) 4 (n=1)

S 2570±810 10600 720±160 1380

Cl 700±110 14400 79,0±33,6 2000

K 1150±180 3800 450±190 4800

Ca 16300±1970 51000 2303±840 7800

Ti 1,27±0,51 7,10 2,74±1,29 0,42

Mn 0,94±0,39 13,9 15,7±8,0 155

Fe 77,4±15,0 137 180±80 57

Co 0,061±0,018 0,28 0,47±0,26 1,43

Ni 0,58±0,39 4,20 0,99±0,50 4,10

Cu 1,24±0,71 4,20 9,19±4,53 15,5

Zn 1,47±0,37 4,50 1,84±1,06 13,2

Br 9,7±2,4 24,0 11,6±8,3 31,0

Rb 0,99±0,60 1,89 0,51±0,15 0,92

Sr 90±20 260 15,1±6,7 53,0

Cd 0,026±0,004 0,14 0,013±0,004 0,046

I 2,22±0,72 1,64 1,57±0,74 3,30

Ba 15,7±4,3 60 6,06±2,82 56,0

ХРЗЭ 0,25±0,11 0,67 0,75±0,32 1,56

Pb 0,29±0,33 0,47 0,80±0,36 1,73

Th 0,004±0,001 0,020 0,025±0,014 0,051

U 0,63±0,17 1,08 0,62±0,32 0,13

Изменения в химическом составе водной среды, обусловленные возросшим потоком этих элементов, особенно Na, Cl, Mn, Ba, не могли не способствовать росту и распространению водорослей Spirogyra sp., которые в десятки раз превосходят U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica по степени концентрирования относительно воды Li, Na, Mn, примерно в 150-800 раз - Ba, в несколько раз - Cl, Al, Fe, Co, Zn, Mo, РЗЭ, Pb (табл. 5).

Таблица 5 - Коэффициенты биологического накопления (КБН) в водорослях относительно водной среды

Элемент КБН

U, zonata D, baicalensis T,cylindrica Spirogyra sp,

Li 3,2 13,9 4,6 260

B 8,4 19,1 100 26,6

Na 1,9 14,5 4,4 380

Mg 54,1 260 44,4 130

Al 680 1120 580 4520

Si 24,9 21,9 22,9 123

P 2460 4530 5330 3820

S 730 200 56,9 340

Cl 24,5 100 5,5 210

K 25,3 2190 130 690

Ca 53,2 54,1 28,0 61,4

Mn 3920 1360 2060 127400

Fe 450 140 170 960

Co 740 1190 1700 9320

Продолжение Таблицы 5

Элемент КБН

U, zonata D, baicalensis T,cylindrica Spirogyra sp,

Ni 740 740 2580 2680

Cu 920 880 1310 1360

Zn 1320 1080 330 7330

Rb 45,6 1264 72,3 240

Sr 55,6 50,0 29,1 67,9

Y 1200 150 700 3580

Mo 6,1 43,3 14,9 55,0

Cd 4340 1830 2490 3230

Sn 320 48,0 94,8 530

Sb 48,6 15,7 23,3 53,3

I 29,9 39,8 24,0 260

Ba 220 74,1 380 58590

ХРЗЭ 2850 160 1630 5270

W 26,8 132 69,2 78,2

Hg 810 440 280 970

Tl 84,2 31,5 9,1 137

Pb 2970 520 460 13380

Bi 190 80,8 63,3 240

Th 120 11,0 13,3 90

U 51,9 46,7 110 70

Spirogyra sp. поглощает и аккумулирует примерно в 200-20-80 раз больше натрия, чем U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica; его содержание в составе спирогиры в ~ 9-10 раз выше содержания фосфора, в ~ 3-4 - хлора, в ~ 2,0 -кальция и калия. Для жизнедеятельности U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica, напротив, по сравнению с натрием требуется примерно в 3-10 раз больше фосфора, в 3-40-7,5 - калия и в 100-15-25 раз больше кальция. В отличие от других исследуемых водорослей, в составе спирогиры содержится меньше фосфора, чем хлора, примерно равные количества никеля и кобальта; только ей требуется больше марганца, чем железа (Mn/Fe ~ 2,0) и примерно в 80 раз больше бария, чем стронция (см. табл. 2). Спирогира в большей степени аккумулирует химические элементы, уровень содержания которых в поверхностном стоке талых и речных вод после прохождения территории поселка, отличается максимальным ростом (см. табл. 3, рис. 1) и заметно меньшим содержанием и слабой степенью накопления в составе U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica (см. табл. 2, 5). По мнению [29] накопление биомассы спирогиры будет снижаться при уменьшении уровня в водной среде катионов натрия, калия, магния, кальция, и в первую очередь натрия, концентрация которого в составе этого гидробионта выше содержания других катионов.

Заключение

В результате чрезмерной антропогенной нагрузки количество вещества, поступающего в прибрежные воды залива, превысило емкость биогеохимического барьера мелководной зоны, основными компонентами которого, наряду с байкальскими губками, являлись растительные пояса улотрикса, тетраспоры, драпарнальдий с комплексом эпифитов, макро-, мейобентоса, микроорганизмов, с осевшей тонкодисперсной взвесью.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Изменение структуры донных фитоценозов в большой степени связано с возросшим потоком химических элементов в прибрежные воды залива Лиственничного, особенно Na, Cl, Mn, Zn, Ba, Pb, которые в наибольшей степени концентрируют виды рода Spirogyra. В значительно меньшем количестве эти элементы поглощают и аккумулируют U. zonata, D. baicalensis, T. cylindrica.

Как следует из литературных источников [30] и наших результатов интенсивное развитие видов рода спирогира явилось, в первую очередь, следствием антропогенной нагрузки на озеро, а сами водоросли служат биофильтром, который способствует снижению содержания в воде водоемов загрязняющих веществ. Кроме того, было показано [30], что биофильтр из спирогиры является удобным и дешевым средством, которое снижает на 100% содержание в воде Escherichia coli, на 30±13% - содержание нитратов и на 23±5% - фосфатов.

Список литературы / References

1. Мейер К. И. Введение во флору водорослей озера Байкал / К. И. Мейер // Бюл. МОИП. Отд. биологии. М. -1930. - Т. 39(3-4). - С. 201-243.

2. Ижболдина Л. А. Мейо- и макрофитобентос озера Байкал (водоросли) / Л. А. Ижболдина. - Иркутск : Издательство Иркутского Университета, 1990. - 176 с.

3. Кожов М. М. Животный мир озера Байкал / М. М. Кожов. - Иркутск. - 1947. -. 303 с.

4. Кожов М. М. Биология озера Байкал / М. М. Кожов. - М. - 1962. - 315 с.

5. Ижболдина Л. А. Экологические исследования Байкала и Байкальского региона. В 2 ч. Ч.1. Результаты исследований бентоса Байкала / Л. А. Ижболдина. - Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1992. - С. 137151.

6. Кравцова Л. С. Нарушение вертикальной зональности зеленых водорослей в прибрежной части залива Лиственничный озера Байкал / Л. С. Кравцова, Л. А. Ижболдина, И. В. Ханаев и др. // Докл. РАН. - 2012. - Т. 447(2). -С. 227-229.

7. Ижболдина Л. А. Атлас и определитель водорослей бентоса и перифитона озера Байкал (мейо-, макрофиты) с краткими очерками по их экологии / Л. А. Ижболдина. - Новосибирск : Наука-Центр, 2007. - 248 с

8. Сутурин А. Н. Роль антропогенных факторов в развитии экологического стресса в литорали / А. Н. Сутурин, Е. П. Чебыкин, В. В.Мальник и др. // География и природные ресурсы. - 2016. - № 6. - С. 43-54.

9. Потапская Н. В. Оценка накопления отходов потребления в прибрежной зоне озера Байкал и дельте реки Селенги / Н. В. Потапская, Н. Н. Куликова, О. А. Тимошкин и др. // География и природные ресурсы. - 2016. - № 1. -С. 62-69.

10. Тимошкин О. А. Водный шелк / О. А. Тимошкин // Наука Приангарья. - 2013. - Т. 3(7). - С. 8-9.

11. Волкова Е. А. Загадки байкальской спирогиры / Е. А. Волкова // Наука из первых рук. - 2016. - Т. 68(2). - С. 20-29.

12. Derlet R. W. Impact of summer cattle grazing on the Sierra Nevada watershed: aquatic algae and bacteria [Electronik resource] / R. W. Derlet, J. R. Richards, L. L. Tanaka et al // J. Environmental and Public Health. - 2012. - Vol. 2012, Article ID760108. - 7 p. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2012/760108 (accessed: 30.01.2017)

13. Hawes I. The Seasonal Dynamics of Spirogyra in a Shallow, Maritime Antarctic Lake / I. Hawes // Polar Biol. - 1988.

- Vol. 8. - P. 429-437.

14. Jonker C. Z. Association between physical and geochemical characteristics of thermal springs and algal diversity in Limpopo Province, South Africa / C. Z. Jonker, C. van Ginkel, J. Olivier // Water SA. - 2013. - V. 39(1). - P. 95-104.

15. Dong Bi-Cheng. Effects of Spirogyra arcta on biomass and structure of submerged macrophyte communities / Dong Bi-Cheng, Liu Rui-Hua, Yu Fei-Hai // Plant species biology. - 2015. Vol. 30(1). - P. 28-36.

16. Nishizawa M. Gallotannins of the freshwater green alga Spirogyra sp. / M. Nishizawa, T. Yamagishi, G. Nonaka et al // Phytochemistry. - 1985. - Vol. 24. - P. 2411-2413.

17. Hofstra D. Competitive performance of Hydrilla verticillata in New Zealand / D. Hofstra, J. Clayton, J. Green et al // Aquatic Botany. - 1999. - Vol. 63. - P. 305-324.

18. Hansel-Welch N. Changes in macrophyte community structure in Lake Christina (Minnesota), a large shallow lake, following biomanipulation / N. Hansel-Welch, M. G. Butler, T. J. Carlson, M. A. Hanson // Aquatic Botany. - 2003. - Vol.75.

- P. 323-337.

19. Rajfur M. Use of algae in active biomonitoring of surface waters / M. Rajfur, A. Klos // Ecol Chem Eng S. - 2014. -Vol. 21(4). - P. 561-576.

20. Nichols H. W. Trichosarcina polymorpha gen. et sp. nov. / H. W. Nichols, H. C. Bold // J. Phycologia. - 1965. - Vol. 1. - P. 34-38.

21. Сайбаталова Е. В. Влияние способов пробоподготовки на результаты определения элементного состава пресноводных губок методом ИСП-МС / Е. В. Сайбаталова, Н. Н. Куликова, А. Н. Сутурин и др. // Журн. аналит. химии. - 2010. - Т. 65(7). - С. 691-698.

22. Сутурин А. Н. Извлечение химических элементов из горных пород байкальской водой и органическими соединениями / А. Н. Сутурин, Н. Н. Куликова, С. М. Бойко и др. // Геохимия. - 2013. - № 5. - С. 471-480.

23. Suturin A. N. Preparation and assessment of a candidate reference sample of lake BAIKAL deep water / A. N. Suturin, L. F. Paradina, V. N. Epov et al // Spectrochimica Acta. Part B. 2003. - Vol. 58. - P. 277-288.

24. Тимошкин О. А. Массовое развитие зелёных нитчатых водорослей родов Spirogyra Link и Stigeoclonium Kutz. (CHLOROPHYTA) в прибрежной зоне Южного Байкала / О. А. Тимошкин, Н. А. Бондаренко, Е. А. Волкова и др. // Гидробиологический журнал. - 2014. - № 5. - С. 15-26.

25. Виноградов А. П. Химический элементарный состав организмов моря. Избр. Тр. / А. П. Виноградов. - М. : Наука, 2001. - 620 с.

26. Войткевич Г. В. Справочник по геохимии / Г. В. Войткевич, А. В. Кокин, А. Е. Мирошников и др. - М. : Недра, 1990. - 480 с.

27. Кабата-Пендиас А. Микроэлементы в почвах и растениях. Пер. с англ. / А. Кабата-Пендиас, Х. Пендиас. - М.: Мир, 1989.- 439 с.

28. Янин Е. П. Эпифитовзвесь - новый индикатор загрязнения речных систем тяжелыми металлами / Е. П. Янин.

- М.: ИМГРЭ, 2002 - 51 с.

29. Мартемьянов И. В. Пороговые концентрации катионов во внешней среде, определяющие границы выживания нитчатой водоросли Spirogira sp. в пресных водоемах / И. В. Мартемьянов, А. С. Маврин // Сибирский экологический журнал. - 2012.- № 3. - С. 345-350.

30. Barnard M. A. Utilizing Spirogyra grevilleana as a phytoremediatory agent for reduction of limnetic nutrients and Escherichia coli concentrations / M. A. Barnard, J. Porter W., S. B. Wilde // American journal of plant sciences. - 2017. - Vol. 8. - P. 1148-1158.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Mejer K. I. Vvedenie vo floru vodoroslej ozera Bajkal [Introduction to the flora of algae of Lake Baikal] / K. I. Mejer // Bjul. MOIP. Otd. Biologii [Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Biological series]. M. - 1930. - Vol. 39(3-4). - P. 201-243. [in Russian]

2. Izhboldina L. A. Mejo- i makrofitobentos ozera Bajkal (vodorosli) [Mayo- and macrophytobenthos of Lake Baikal (algae) / L. A. Izhboldina. - Irkutsk : Izdatel'stvo Irkutskogo universiteta, 1990. - 176 p. [in Russian]

3. Kozhov M. M. Zhivotnyj mir ozera Bajkal [Animal World of Lake Baikal] / M. M. Kozhov. - Irkutsk. - 1947. - 303 p. [in Russian]

4. Kozhov M. M. Biologija ozera Bajkal [Biology of Lake Baikal] / M. M. Kozhov. - M. - 1962. -. 315 p. [in Russian]

5. Izhboldina L. A. Jekologicheskie issledovanija Bajkala i Bajkal'skogo regiona V 2 ch. Ch.1. Rezul'taty issledovanij bentosa Bajkala [Ecological research of Baikal and Baikal region. In the 2 h P. 2. The results of studies of the benthos of Baikal] / L. A. Izhboldina. - Irkutsk : Izdatel'stvo Irkutskogo universiteta, 1992. - P. 137-151. [in Russian]

6. Kravcova L. S. Narushenie vertikal'noj zonal'nosti zelenyh vodoroslej v pribrezhnoj chasti zaliva Listvennichnyj ozera Bajkal [Violation of the vertical zonality of green algae in the coastal part of the Larch Bay of Lake Baikal] / L. S. Kravcova, L. A. Izhboldina, I. V. Hanaev and others // Dokl. RAN [Dokl. RAS]. - 2012. - Vol. 447(2). - P. 227-229. [in Russian]

7. Izhboldina L. A. Atlas i opredelitel' vodoroslej bentosa i perifitona ozera Bajkal (mejo-, makrofity) s kratkimi ocherkami po ih jekologii [Atlas and determinant of algae of benthos and periphyton of Lake Baikal (meyo-, macrophytes) with short essays on their ecology] / L. A. Izhboldina. - Novosibirsk : Nauka-Centr, 2007. - 248 p. [in Russian]

8. Suturin A. N. Rol' antropogennyh faktorov v razvitii jekologicheskogo stressa v litorali [The role of anthropogenic factors in the development of environmental stress in the littoral] / A. N. Suturin, E. P. Chebykin, V. V.Mal'nik and others // Geografja i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]. - 2016. - No. 6. - P. 43-54. [in Russian]

9. Potapskaja N. V. Ocenka nakoplenija othodov potreblenija v pribrezhnoj zone ozera Bajkal i del'te reki Selengi [Estimation of the accumulation of consumption wastes in the coastal zone of Lake Baikal and the delta of the Selenga River] / N. V. Potapskaja, N. N. Kulikova, O. A. Timoshkin and others // Geografija i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]. - 2016. - No. 1. - P. 62-69. [in Russian]

10. Timoshkin O. A. Vodnyj shelk [Water silk] / O. A. Timoshkin // Nauka Priangar'ja [Science of the Angara region]. -2013. - Vol. 3(7). - P. 8-9.

11. Volkova E. A. Zagadki bajkal'skoj spirogiry [Mysteries of the Baikal Spirogira] / E. A. Volkova // Nauka iz pervyh ruk [Science from First-Hand] - 2016. - Vol. 68(2). - P. 20-29. [in Russian]

12. Derlet R. W. Impact of summer cattle grazing on the Sierra Nevada watershed: aquatic algae and bacteria [Electronik resource] / R. W. Derlet, J. R. Richards, L. L. Tanaka et al // J. Environmental and Public Health. - 2012. - V. 2012, Article ID760108. - 7 p. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2012/760108 (accessed: 30.01.2017)

13. Hawes I. The Seasonal Dynamics of Spirogyra in a Shallow, Maritime Antarctic Lake / I. Hawes // Polar Biol. - 1988. - V. 8. - P. 429-437.

14. Jonker C. Z. Association between physical and geochemical characteristics of thermal springs and algal diversity in Limpopo Province, South Africa / C. Z. Jonker, C. van Ginkel, J. Olivier // Water SA. - 2013. - V. 39(1). - P. 95-104.

15. Dong Bi-Cheng. Effects of Spirogyra arcta on biomass and structure of submerged macrophyte communities / Dong Bi-Cheng, Liu Rui-Hua, Yu Fei-Hai // Plant species biology. - 2015. V. 30(1). - P. 28-36.

16. Nishizawa M. Gallotannins of the freshwater green alga Spirogyra sp. / M. Nishizawa, T. Yamagishi, G. Nonaka et al // Phytochemistry. - 1985. - V. 24. - P. 2411-2413.

17. Hofstra D. Competitive performance of Hydrilla verticillata in New Zealand / D. Hofstra, J. Clayton, J. Green et al // Aquatic Botany. - 1999. - V. 63. - P. 305-324.

18. Hansel-Welch N. Changes in macrophyte community structure in Lake Christina (Minnesota), a large shallow lake, following biomanipulation / N. Hansel-Welch, M. G. Butler, T. J. Carlson, M. A. Hanson // Aquatic Botany. - 2003. - V.75. -P. 323-337.

19. Rajfur M. Use of algae in active biomonitoring of surface waters / M. Rajfur, A. Klos // Ecol Chem Eng S. - 2014. -V. 21(4). - P. 561-576.

20. Nichols H. W. Trichosarcina polymorpha gen. et sp. nov. / H. W. Nichols, H. C. Bold // J. Phycologia. - 1965. - Vol. 1. - P. 34-38.

21. Sajbatalova E. V. Vlijanie sposobov probopodgotovki na rezul'taty opredelenija jelementnogo sostava presnovodnyh gubok metodom ISP-MS [Influence of Sample Preparation on the Determination of the Elemental Composition of Fresh Water Sponges by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry] / E. V. Sajbatalova, N. N. Kulikova, A. N. Suturin and others. // Zhurn. analit. Himii [journal of analit. Chemistry]. - 2010. - Vol. 65(7). - P. 691-698. [in Russian]

22. Suturin A. N. Izvlechenie himicheskih jelementov iz gornyh porod bajkal'skoj vodoj i organicheskimi soedinenijami [Extraction of chemical elements from rocks by Baikal water and organic compounds] / A. N. Suturin, N. N. Kulikova, S. M. Bojko and others // Geohimija [Geochemistry]. - 2013. - No. 5. - P. 471-480.

23. Suturin A. N. Preparation and assessment of a candidate reference sample of lake BAIKAL deep water / A. N. Suturin, L. F. Paradina, V. N. Epov et al // Spectrochimica Acta. Part B. - 2003. - Vol. 58. - P. 277-288.

24. Timoshkin O. A. Massovoe razvitie zeljonyh nitchatyh vodoroslej rodov Spirogyra Link i Stigeoclonium Kutz. (CHLOROPHYTA) v pribrezhnoj zone Juzhnogo Bajkala [Mass development of green filamentous algae of the genera Spirogyra Link and Stigeoclonium Kutz. (CHLOROPHYTA) in the coastal zone of the Southern Baikal] / O. A. Timoshkin, N. A. Bondarenko, E. A. Volkova and others. // Gidrobiologicheskij zhurnal [Hydrobiological Journal]. - 2014. - No. 5. - P. 1526. 24. [in Russian]

25. Vinogradov A. P. Himicheskij jelementarnyj sostav organizmov morja. Izbr. Tr. [Chemical Elementary Composition of Sea Organisms. Fav. Works] / A. P. Vinogradov. - M. : Nauka, 2001. - 620 p. [in Russian]

26. Vojtkevich G. V. Spravochnik po geohimii [Handbook on Geochemistry] / G. V. Vojtkevich, A. V. Kokin, A. E. Miroshnikov and others. - M. : Nedra, 1990. - 480 p. [in Russian]

27. Kabata-Pendias A. Mikrojelementy v pochvah i rastenijah. Per. s angl. [Microelements in soils and plants. Trans. with English] / A. Kabata-Pendias, H. Pendias. - M.: Mir, 1989. - 439 p. [in Russian]

28. Janin E. P. Jepifitovzves' - novyj indikator zagrjaznenija rechnyh sistem tjazhelymi metallami [A new indicator of pollution of river systems by heavy metals] / E. P. Janin. - M. : IMGRJe, 2002 - 51 p. [in Russian]

29. Martem'janov I. V. Porogovye koncentracii kationov vo vneshnej srede, opredeljajushhie granicy vyzhivanija nitchatoj vodorosli Spirogira sp. v presnyh vodoemah [Threshold concentrations of cations in the environment, which determine the survival limits of filamentous alga Spirogira sp. in fresh water reservoirs] / I. V. Martem'janov, A. S. Mavrin // Sibirskij jekologicheskij zhurnal [Contemporary Problems of Ecology]. - 2012. - No. 3. - P. 345-350. [in Russian]

30. Barnard M. A. Utilizing Spirogyra grevilleana as a phytoremediatory agent for reduction of limnetic nutrients and Escherichia coli concentrations / M. A. Barnard, J. Porter W., S. B. Wilde // American journal of plant sciences. - 2017. - V. 8. - P. 1148-1158.

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.66.053 Минаев А.В.,1 Минаев В.В.2, Сутурин А.Н.2

1ORCID: 0000-0003-1577-8440, 2ORCID: 0000-0001-9760-6057, 3ORCID: 000-0002-6805-5986, кандидат геолого-минералогических наук, ИНЦ СО РАН, ЛИН СО РАН ВЫЯВЛЕНИЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ ЗОН СУБАКВАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ ПОДЗЕМНЫХ

ВОД (АКВАТОРИЯ ПОС. ЛИСТВЯНКА)

Аннотация

Проведены гидрогеофизические работы, на трех участках выбранных по данным электротомографии, выполненной по линии уреза пос. Листвянка в 2015 - 16 годах. В 2017 году выполнены профили электротомографии по дну акваториальной части пос. Листвянка вблизи трех выявленных ранее зон низких сопротивлений в урезовой части исследуемой территории. Рассмотрены данные электрометрических исследований водной среды акватории оз. Байкал в районе пос. Установлена изменчивость удельного электрического сопротивления (УЭС) в различных участках дна, позволяющая выявить зоны субаквальной разгрузки антропогенно загрязненных вод, а также определены зоны выхода естественных подземных вод с низкими значениями (УЭС) относительно воды оз. Байкал.

Ключевые слова: электротомография, удельное электрическое сопротивление, акватория оз. Байкал.

Minaev A.V.1, Minaev V.V.2, Suturin АЛ.3

1ORCID: 0000-0003-1577-8440,

2ORCID: 0000-0001-9760-6057, 3ORCID: 000-0002-6805-5986, PhD in Geology and Mineralogy, Irkutsk Scientific Center, The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Limnological Institute, The Siberian

Branch of the Russian Academy of Sciences IDENTIFICATION OF SUBAQUATIC DISCHARGE ZONES OF GROUNDWATER (WATER AREA OF LISTVYANKA) BY ELECTRO-TOMOGRAPHY METHOD

Abstract

A hydrogeophysical work was carried out in three sections selected according to the data of electro-tomography, performed along the boundary line of the Listvyanka settlement in 2015-2016. In 2017, profiles of electro-tomography were made along the bottom of the aquatorial part of the Listvyanka settlement near three previously identified low resistance zones in the studied area. The data of electrometric researches of water environment of water area of Baikal Lake in the area of the village are considered. The variability of the specific electrical resistance (SER) in different parts of the bottom is established, which allows to identify zones of sub-aqual discharge of anthropogenically polluted waters, and also the zones of natural groundwater outlet with low values of SER relative to the water of Baikal lake.

Keywords: electro-tomography, specific electric resistance, water area of the Baikal lake.

Одной из главных причин преобразования прибрежных экосистем в акватории байкальских городов и поселков, является поступление микробиологического и химического загрязнения с речными водами. Объем и степень загрязнения последних в поселках, не имеющих систем канализации, резко возрастает. В местах субаквальной разгрузки антропогенно загрязненных вод происходит замена поясов фитобентоса на сплошные заросли спирогиры. К этим зонам, приурочены участки "цветения" воды. Выявление таких зон, разграничение участков субаквальной разгрузки с антропогенным загрязнением и без него, возможно методами электрографии.

Данных об электропроводности воды по акватории оз. Байкал в литературе немного [1 -10]. Получение подобной информации необходимо для решения ряда практических задач электротомографии и геоэкологии.

В работах [2], [4], [9] показана возможность использования электротомографии и измерения удельного электрического сопротивления УЭС (сопротивление электрическому току куба горной породы со стороной равной 1 метру, единица удельного сопротивления - Ом*м [1]) вод при геофизических, гидрологических исследованиях.

Цель проведенных гидрогеофизических исследований - определение характерных меток состояния экосистемы и выделение мест разгрузки подземных вод в акватории оз. Байкал в районе пос. Листвянка.

Экспериментальные исследования проводились методами электротомографии геофизической станцией «Скала 48» разработчик ИНГГ СО РАН со специально изготовленной модифицированной электроразведочной косой. Модификация электроразведочной косы заключатся в возможности работы «косы» как по дну, так и по поверхности водоема, исключая попадание воды внутрь кабеля и как следствие, измерение значений удельного электрического сопротивления, не внутри кабеля, а снаружи на расстоянии пяти метров между разъёмами для подключения электродов. Электроразведочная станция подключается не в середине между «косами», а с одного края, что обеспечивает ровную укладку профиля, но исключает работу по схеме «нагоняющего профиля». Траектория профиля и значения электрических сопротивлений показаны на (см. рис. 2-4). Предварительная обработка и инверсия данных томографии выполнялась с помощью программ «RiPPP» (ИНГГ СО РАН), «ERT Lab» и «Surfer». Ортофотоплан

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.