Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева
Видовой состав, таксономическую структуру и количественные показатели развития фитопланктона, а также его функциональную активность изучали на участках озер, резко отличающихся по интенсивности освещения (на открытых участках и в зарослях высших водных растений). Установлено, что в зарослях складыва...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Гидробиологический журнал |
|---|---|
| Дата: | 2015 |
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут гідробіології НАН України
2015
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122804 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева / П.Д. Клоченко, Т.Ф. Шевченко, Г.В. Харченко // Гидробиологический журнал. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 49-65. — Бібліогр.: 32 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-122804 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Клоченко, П.Д. Шевченко, Т.Ф. Харченко, Г.В. 2017-07-20T14:09:46Z 2017-07-20T14:09:46Z 2015 Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева / П.Д. Клоченко, Т.Ф. Шевченко, Г.В. Харченко // Гидробиологический журнал. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 49-65. — Бібліогр.: 32 назв. — рос. 0375-8990 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122804 [582.23:574.5] (001.892) (285.3) Видовой состав, таксономическую структуру и количественные показатели развития фитопланктона, а также его функциональную активность изучали на участках озер, резко отличающихся по интенсивности освещения (на открытых участках и в зарослях высших водных растений). Установлено, что в зарослях складываются неблагоприятные условия для развития планктонных водорослей, в первую очередь в результате резкого снижения интенсивности освещения. Это влечет за собой уменьшение не только количественных показателей развития водорослей (численности в среднем в 1,8 раза, биомассы в 2,4 раза), но и их функциональной активности. В результате этого в зарослях высших водных растений существенно изменяется гидрохимический режим: снижаются концентрация растворенного в воде кислорода, pH и содержание гумусовых веществ, но при этом часто повышается концентрация биогенных элементов. Увеличение видового богатства, а также некоторые изменения в таксономической структуре фитопланктона в зарослях происходят в результате попадания в толщу воды эпифитных водорослей, как правило, в массе развивающихся в обрастании высших водных растений. Видов, характерных только для фитопланктона зарослей, не обнаружено. Видовий склад, таксономічну структуру та кількісні показники розвитку фітопланктону, а також його функціональну активність досліджували на ділянках озер, що значно відрізняються за інтенсивністю освітлення (на відкритих ділянках та у заростях вищих водних рослин). Встановлено, що в заростях створюються несприятлив і для розвитку планктонних водоростей умови, в першу чергу в результаті значного зниження інтенсивності освітлення. Як наслідок зменшуються не тільки кількісні показники розвитку водоростей (чисельність в середньому у 1,8 разу, а біомаса у 2,4 разу), а й їхня функціональна активність. Збільшення видового багатства, а також деякі зміни в таксономічній структурі фітопланктону в заростях відбуваються в результаті потрапляння у водну товщу епіфітних водоростей, які, як правило, масово розвиваються в обростанні вищих водних рослин. Видів, характерних тільки для фітопланктону заростей, не виявлено. The species composition, taxonomic structure, and quantitative indices of phytoplankton development, and also its functional activity, were studied in the sections of the lakes significantly differing in the intensity of illumination (in the open sections and in the thickets of higher aquatic plants). It has been found that in the thickets the conditions for the development of plankton algae are unfavorable primarily as a result of a sharp decrease in the intensity of illumination. This resulted in the decrease in the quantitative indices of phytoplankton development (numbers—on the average by a factor of 1.8, whereas biomass—by a factor of 2.4), and also in the decrease in its functional activity. The increase in the number of species and some changes in the taxonomic structure of phytoplankton in the thickets of higher aquatic plants were conditioned by the influx of epiphyton algae occurring in the fouling of higher aquatic plants into water column. Algae species typical to phytoplankton of the thickets were not found. ru Інститут гідробіології НАН України Гидробиологический журнал Общая гидробиология Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева |
| spellingShingle |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева Клоченко, П.Д. Шевченко, Т.Ф. Харченко, Г.В. Общая гидробиология |
| title_short |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева |
| title_full |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева |
| title_fullStr |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева |
| title_full_unstemmed |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева |
| title_sort |
структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. киева |
| author |
Клоченко, П.Д. Шевченко, Т.Ф. Харченко, Г.В. |
| author_facet |
Клоченко, П.Д. Шевченко, Т.Ф. Харченко, Г.В. |
| topic |
Общая гидробиология |
| topic_facet |
Общая гидробиология |
| publishDate |
2015 |
| language |
Russian |
| container_title |
Гидробиологический журнал |
| publisher |
Інститут гідробіології НАН України |
| format |
Article |
| description |
Видовой состав, таксономическую структуру и количественные показатели развития фитопланктона, а также его функциональную активность изучали на участках озер, резко отличающихся по интенсивности освещения (на открытых участках и в зарослях высших водных растений). Установлено, что в зарослях складываются неблагоприятные условия для развития планктонных водорослей, в первую очередь в результате резкого снижения интенсивности освещения. Это влечет за собой уменьшение не только количественных показателей развития водорослей (численности в среднем в 1,8 раза, биомассы в 2,4 раза), но и их функциональной активности. В результате этого в зарослях высших водных растений существенно изменяется гидрохимический режим: снижаются концентрация растворенного в воде кислорода, pH и содержание гумусовых веществ, но при этом часто повышается концентрация биогенных элементов. Увеличение видового богатства, а также некоторые изменения в таксономической структуре фитопланктона в зарослях происходят в результате попадания в толщу воды эпифитных водорослей, как правило, в массе развивающихся в обрастании высших водных растений. Видов, характерных только для фитопланктона зарослей, не обнаружено.
Видовий склад, таксономічну структуру та кількісні показники розвитку фітопланктону, а також його функціональну активність досліджували на ділянках озер, що значно відрізняються за інтенсивністю освітлення (на відкритих ділянках та у заростях вищих водних рослин). Встановлено, що в заростях створюються несприятлив і для розвитку планктонних водоростей умови, в першу чергу в результаті значного зниження інтенсивності освітлення. Як наслідок зменшуються не тільки кількісні показники розвитку водоростей (чисельність в середньому у 1,8 разу, а біомаса у 2,4 разу), а й їхня функціональна активність. Збільшення видового багатства, а також деякі зміни в таксономічній структурі фітопланктону в заростях відбуваються в результаті потрапляння у водну товщу епіфітних водоростей, які, як правило, масово розвиваються в обростанні вищих водних рослин. Видів, характерних тільки для фітопланктону заростей, не виявлено.
The species composition, taxonomic structure, and quantitative indices of phytoplankton development, and also its functional activity, were studied in the sections of the lakes significantly differing in the intensity of illumination (in the open sections and in the thickets of higher aquatic plants). It has been found that in the thickets the conditions for the development of plankton algae are unfavorable primarily as a result of a sharp decrease in the intensity of illumination. This resulted in the decrease in the quantitative indices of phytoplankton development (numbers—on the average by a factor of 1.8, whereas biomass—by a factor of 2.4), and also in the decrease in its functional activity. The increase in the number of species and some changes in the taxonomic structure of phytoplankton in the thickets of higher aquatic plants were conditioned by the influx of epiphyton algae occurring in the fouling of higher aquatic plants into water column. Algae species typical to phytoplankton of the thickets were not found.
|
| issn |
0375-8990 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122804 |
| citation_txt |
Структурно-функциональная организация фитопланктона в зарослях и на открытых участках озер г. Киева / П.Д. Клоченко, Т.Ф. Шевченко, Г.В. Харченко // Гидробиологический журнал. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 49-65. — Бібліогр.: 32 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kločenkopd strukturnofunkcionalʹnaâorganizaciâfitoplanktonavzaroslâhinaotkrytyhučastkahozergkieva AT ševčenkotf strukturnofunkcionalʹnaâorganizaciâfitoplanktonavzaroslâhinaotkrytyhučastkahozergkieva AT harčenkogv strukturnofunkcionalʹnaâorganizaciâfitoplanktonavzaroslâhinaotkrytyhučastkahozergkieva |
| first_indexed |
2025-11-27T07:04:39Z |
| last_indexed |
2025-11-27T07:04:39Z |
| _version_ |
1850806130795610112 |
| fulltext |
ÓÄÊ [582.23:574.5] (001.892) (285.3)
Ï. Ä. Êëî÷åíêî, Ò. Ô. Øåâ÷åíêî, Ã. Â. Õàð÷åíêî
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÔÈÒÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ Â ÇÀÐÎÑËßÕ È ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÎÇÅÐ Ã. ÊÈÅÂÀ
Âèäîâîé ñîñòàâ, òàêñîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó è êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè
ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà, à òàêæå åãî ôóíêöèîíàëüíóþ àêòèâíîñòü èçó÷àëè íà
ó÷àñòêàõ îçåð, ðåçêî îòëè÷àþùèõñÿ ïî èíòåíñèâíîñòè îñâåùåíèÿ (íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ è â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé). Óñòàíîâëåíî, ÷òî â çàðîñëÿõ
ñêëàäûâàþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñ-
ëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî ñíèæåíèÿ èíòåíñèâíîñòè îñâåùå-
íèÿ. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé óìåíüøåíèå íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé
ðàçâèòèÿ âîäîðîñëåé (÷èñëåííîñòè — â ñðåäíåì â 1,8 ðàçà, áèîìàññû — â 2,4
ðàçà), íî è èõ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâíîñòè. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî â çàðîñëÿõ âû-
ñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé ñóùåñòâåííî èçìåíÿåòñÿ ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì: ñíè-
æàþòñÿ êîíöåíòðàöèÿ ðàñòâîðåííîãî â âîäå êèñëîðîäà, pH è ñîäåðæàíèå ãóìó-
ñîâûõ âåùåñòâ, íî ïðè ýòîì ÷àñòî ïîâûøàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ áèîãåííûõ ýëåìåí-
òîâ. Óâåëè÷åíèå âèäîâîãî áîãàòñòâà, à òàêæå íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â òàêñîíîìè-
÷åñêîé ñòðóêòóðå ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå ïîïàäàíèÿ
â òîëùó âîäû ýïèôèòíûõ âîäîðîñëåé, êàê ïðàâèëî, â ìàññå ðàçâèâàþùèõñÿ â
îáðàñòàíèè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé. Âèäîâ, õàðàêòåðíûõ òîëüêî äëÿ ôèòî-
ïëàíêòîíà çàðîñëåé, íå îáíàðóæåíî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèòîïëàíêòîí, âûñøèå âîäíûå ðàñòåíèÿ, âèäîâîé ñî-
ñòàâ, òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà, ÷èñëåííîñòü, áèîìàññà, èíòåíñèâíîñòü
ôîòîñèíòåçà.
Ïðèáðåæíàÿ çîíà èãðàåò î÷åíü âàæíóþ ðîëü â ôóíêöèîíèðîâàíèè âî-
äíûõ ýêîñèñòåì è, ïðåæäå âñåãî, â ïðîöåññå èõ ñàìîî÷èùåíèÿ.  çàðîñëÿõ
âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé ïðîèñõîäèò ïåðâè÷íàÿ àêêóìóëÿöèÿ è òðàíñôîð-
ìàöèÿ ðàçíîîáðàçíûõ âåùåñòâ, ïîñòóïàþùèõ ñ ïëîùàäè âîäîñáîðà, à òàêæå
ôîðìèðóþòñÿ ýêîëîãè÷åñêèå íèøè äëÿ ðàçâèòèÿ ãèäðîáèîíòîâ, âêëþ÷àÿ âî-
äîðîñëè. Èçó÷åíèþ îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ âîäîðîñëåé, à òàêæå èõ ôóíêöè-
îíàëüíîé àêòèâíîñòè â çàðîñëÿõ ìàêðîôèòîâ â âîäîåìàõ ðàçíîãî òèïà ïî-
ñâÿùåí öåëûé ðÿä ðàáîò [5, 8, 9, 12, 14, 19—21, 26, 29—32]. Îäíàêî ìåõàíèç-
ìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìàêðîôèòîâ è âîäîðîñëåé, à òàêæå ðîëü ôàêòîðîâ, âëèÿ-
þùèõ íà óðîâåíü ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñ-
òåíèé, îñòàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííûìè.
Öåëü ðàáîòû ñîñòîÿëà â èçó÷åíèè âèäîâîãî ñîñòàâà, òàêñîíîìè÷åñêîé
ñòðóêòóðû è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà, à òàêæå
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
© Ï. Ä. Êëî÷åíêî, Ò. Ô. Øåâ÷åíêî, Ã. Â. Õàð÷åíêî, 2015
ISSN 0375-8990 Ãèäðîáèîë. æóðí. 2015. ¹ 1. Ò. 51 49
åãî ôóíêöèîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê íà ó÷àñòêàõ îçåð, ðåçêî îòëè÷àþùèõñÿ
ïî èíòåíñèâíîñòè îñâåùåíèÿ (íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ è â çàðîñëÿõ âûñøèõ
âîäíûõ ðàñòåíèé).
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà èññëåäîâàíèé. Ìàòåðèàëîì äëÿ íàñòîÿùåé ðàáî-
òû ïîñëóæèëè àëüãîëîãè÷åñêèå ïðîáû, ñîáðàííûå ëåòîì (â èþíå, èþëå è àâ-
ãóñòå) 2010—2013 ãã. â äåâÿòè îçåðàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ã. Êèå-
âà: Àëìàçíîì, Âåðáíîì, Âûðëèöà, Ãîëóáîì, Èîðäàíñêîì, Ïèäáèðíà, Ñèíåì,
Ñîëíå÷íîì è Öåíòðàëüíîì. Ïðîáû îòáèðàëè èç òîëùè âîäû íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ îçåð è â çàðîñëÿõ òðîñòíèêà îáûêíîâåííîãî (Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud.) è ðîãîçà óçêîëèñòíîãî (Typha angustifolia L.).
Àëüãîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë îòáèðàëè è îáðàáàòûâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåòîäîâ, îáùåïðèíÿòûõ â ïðàêòèêå ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé [10,
22]. Äëÿ îòáîðà ïðîá èñïîëüçîâàëè áàòîìåòð Ðóòíåðà. Îáúåì êàæäîé ïðîáû
ñîñòàâëÿë 0,5 äì3. Ñãóùåíèå ïðîá ïðîâîäèëè îñàäî÷íûì ìåòîäîì, ïîñëå èõ
ïðåäâàðèòåëüíîé ôèêñàöèè. Äëÿ ó÷åòà ÷èñëåííîñòè âîäîðîñëåé èñïîëüçîâà-
ëè êàìåðó Íàæîòòà îáúåìîì 0,02 ñì3. Áèîìàññó âîäîðîñëåé ðàññ÷èòûâàëè
ñ÷åòíî-îáúåìíûì ìåòîäîì [22]. Ê ÷èñëó äîìèíàíòîâ îòíîñèëè âèäû âîäî-
ðîñëåé, âêëàä êîòîðûõ â îáùóþ ÷èñëåííîñòü è áèîìàññó ôèòîïëàíêòîíà ñî-
ñòàâëÿë > 10%. Âèäîâîé ñîñòàâ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé, íàéäåííûõ íà ðàç-
íûõ ó÷àñòêàõ îçåð, ñðàâíèâàëè, âû÷èñëÿÿ êîýôôèöèåíò ôëîðèñòè÷åñêîé
îáùíîñòè (ÊÔÎ) Ñåðåíñåíà [3], à òàêæå èñïîëüçóÿ ìåòîä ìåð âêëþ÷åíèÿ
[11]. Òàêñîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïðîâîäèëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ, ïðèíÿ-
òûõ â ñðàâíèòåëüíîé ôëîðèñòèêå [1, 24]. ×àñòîòó âñòðå÷àåìîñòè âîäîðîñëåé
îïðåäåëÿëè êàê îòíîøåíèå ìåæäó êîëè÷åñòâîì ïðîá, â êîòîðûõ íàéäåí äàí-
íûé âèä, ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ïðîá, îòîáðàííûõ íà îïðåäåëåííîì ó÷àñòêå
îçåð. Ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ è îáúåì òàêñîíîâ âîäîðîñëåé ïðèâåäåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèîííîé ñèñòåìîé [17, 25, 27].
Èíòåíñèâíîñòü ôîòîñèíòåçà, èëè ïåðâè÷íóþ ïðîäóêöèþ, ôèòîïëàíêòî-
íà íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð îïðåäåëÿëè ñêëÿíî÷íûì ìåòîäîì â êèñëîðîäíîé
ìîäèôèêàöèè [2, 10, 23], à èíòåíñèâíîñòü îñâåùåíèÿ èçìåðÿëè ñ ïîìîùüþ
ëþêñìåòðà Þ-116.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
Ðàçíûå ó÷àñòêè îçåð ã. Êèåâà ñóùåñòâåííî îòëè÷àëèñü ïî èíòåíñèâíîñòè
îñâåùåíèÿ, à òàêæå ïî íåêîòîðûì ãèäðîõèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì. Òàê, íà
îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð èíòåíñèâíîñòü îñâåùåíèÿ èçìåíÿëàñü â ïðåäåëàõ
îò 35 äî 50 êëê, à â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé — îò 2 äî 5 êëê. Êîí-
öåíòðàöèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ â çàðîñëÿõ áûëà âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò âåëè÷èíû áèõðîìàòíîé îêèñëÿåìîñòè, êî-
òîðûå â çàðîñëÿõ ìàêðîôèòîâ êîëåáàëèñü îò 38 äî 110 ìã Î/äì3, à íà îòêðû-
òûõ ó÷àñòêàõ — îò 34 äî 94 ìã Î/äì3.  òî æå âðåìÿ ñîäåðæàíèå ðàñòâîðåí-
íîãî â âîäå êèñëîðîäà â çàðîñëÿõ áûëî çàìåòíî íèæå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷à-
ñòêàõ îçåð — ñîîòâåòñòâåííî 4,42—11,21 è 7,58—15,73 ìã Î2/äì3. Òà æå òåí-
äåíöèÿ áûëà õàðàêòåðíà è äëÿ àêòèâíîé ðåàêöèè ñðåäû. Òàê, âåëè÷èíà ðÍ
âîäû â çàðîñëÿõ íàõîäèëàñü â ïðåäåëàõ 7,16—9,02, à íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ
îíà êîëåáàëàñü îò 7,19 äî 9,33. Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ êîëè÷åñòâî àììîíèéíîãî
50
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
àçîòà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ïðåâûøàëî 0,23 ìã N/äì3, íèòðèòíîãî àçîòà
— 0,011 ìã N/äì3, à ôîñôàòîâ — 0,150 ìã Ð/äì3. Êîëè÷åñòâî íèòðàòîâ, êàê
ïðàâèëî, áûëî ñëåäîâûì. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî â íåêî-
òîðûõ îçåðàõ (Èîðäàíñêîì, Öåíòðàëüíîì, Ãîëóáîì è äð.) ñîäåðæàíèå áèî-
ãåííûõ ýëåìåíòîâ â çàðîñëÿõ áûëî âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ [6].
Âñåãî çà ïåðèîä èññëåäîâàíèé â òîëùå âîäû îçåð ã. Êèåâà íàéäåíî 156
âèäîâ âîäîðîñëåé, ïðåäñòàâëåííûõ 158 âíóòðèâèäîâûìè òàêñîíàìè (âêëþ-
÷àÿ òå, êîòîðûå ñîäåðæàò íîìåíêëàòóðíûé òèï âèäà) èç 8 îòäåëîâ, 13 êëàñ-
ñîâ, 26 ïîðÿäêîâ, 43 ñåìåéñòâ è 79 ðîäîâ. Îñíîâó âèäîâîãî áîãàòñòâà ôèòîï-
ëàíêòîíà èññëåäîâàííûõ âîäîåìîâ ñîñòàâëÿëè Chlorophyta, Bacillariophyta è
Cyanoprokaryota. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèëîñü 79,4% îáùåãî ÷èñëà íàéäåííûõ
âèäîâ. Îòäåëû Euglenophyta è Streptophyta âêëþ÷àëè ïî 11 âèäîâ êàæäûé,
Dinophyta — 7, Cryptophyta — 2 è Chrysophyta — 1 âèä (òàáë. 1).
Íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèäîâ ïðåäñòàâëåíû êëàññû Chlorophyceae —
51 âèä, Bacillariophyñeae — 27 è Hormogoniophyceae — 16 âèäîâ. Ïîðÿäêàìè,
ïðåîáëàäàþùèìè ïî ÷èñëó âèäîâ, áûëè Sphaeropleales (46 âèäîâ), Chlorella-
les è Euglenales (ïî 11 âèäîâ), Chroococcales, Desmidiales è Cymbellales (ïî 10
âèäîâ), Nostocales (9), Naviculales (8), Oscillatoriales (7) è Fragilariales (5 âè-
äîâ). Ê ÷èñëó âåäóùèõ ñåìåéñòâ îòíîñèëèñü Scenedesmaceae (27 âèäîâ), Eug-
lenaceae (11), Selenastraceae (9), Desmidiaceae (8), Oscillatoriaceae (7), Chlorel-
laceae, Hydrodictyaceae, Cymbellaceae è Naviculaceae (ïî 6 âèäîâ), à òàêæå
Anabaenaceae, Fragilariaceae è Oocystaceae (ïî 5 âèäîâ). Âåäóùèìè ðîäàìè
áûëè Desmodesmus (Chodat) An et al. (11 âèäîâ), Cosmarium Corda ex Ralfs (7),
Oscillatoria Vaucher ex Gomont è Navicula Bory (ïî 6 âèäîâ), Anabaena Bory ex
Bornet et Flahault è Trachelomonas Ehrenb. (ïî 5 âèäîâ), Monoraphidium
Kom�rk.-Legn. è Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko (ïî 4 âèäà), Microcystis
K�tz. ex Lemmerm. è Pediastrum Meyen (ïî 3 âèäà).
Ðàñïðåäåëåíèå ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé ïî ó÷àñòêàì îçåð, îòëè÷àþùèì-
ñÿ ïî èíòåíñèâíîñòè îñâåùåíèÿ, áûëî íåðàâíîìåðíûì.  ÷àñòíîñòè, â çà-
ðîñëÿõ îáíàðóæåíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ ôèòîïëàíêòîíà (141 âèä,
ïðåäñòàâëåííûé 143 âíóòðèâèäîâûìè òàêñîíàìè, èç 7 îòäåëîâ, 11 êëàññîâ,
25 ïîðÿäêîâ, 32 ñåìåéñòâ è 74 ðîäîâ), ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ (129 âèäîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ 130 âíóòðèâèäîâûìè òàêñîíàìè, èç 8 îòäåëîâ, 12 êëàññîâ,
26 ïîðÿäêîâ, 39 ñåìåéñòâ è 70 ðîäîâ). Íà îáîèõ ó÷àñòêàõ îçåð îñíîâó âèäî-
âîãî áîãàòñòâà ôèòîïëàíêòîíà ñîñòàâëÿëè Chlorophyta (41,9 è 40,4% îáùåãî
êîëè÷åñòâà âèäîâ), Bacillariophyta (18,6 è 24,8%) è Cyanoprokaryota (17,8 è
17,0%). Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ äîëÿ ýòèõ îòäåëîâ ñîñòàâëÿëà 78,3%, à â çàðîñ-
ëÿõ — 82,2%. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â çàðîñëÿõ âêëàä äèàòîìîâûõ âîäîðîñ-
ëåé â îáùåå êîëè÷åñòâî âèäîâ áûë âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð
(ñì. òàáë. 1).
Íà îáîèõ ó÷àñòêàõ îçåð íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âèäîâ ïðåäñòàâëåíû
êëàññû Chlorophyceae (44 âèäà íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ è 48 — â çàðîñëÿõ), Ba-
cillariophyceae (14 è 26) è Hormogoniophyceae (13 è 15). Îäíàêî â çàðîñëÿõ
êëàññ Bacillariophyceae âêëþ÷àë çíà÷èòåëüíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ ïî
ñðàâíåíèþ ñ îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè.
51
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð è â çàðîñëÿõ â ÷èñëî âåäóùèõ âõîäèëè òå æå
ïîðÿäêè âîäîðîñëåé: Sphaeropleales (40 è 43 âèäà), Chlorellales (10 è 9), Chro-
ococcales (10 è 9), Euglenales (9 è 9), Desmidiales (9 è 8), Nostocales (8 è 9),
Cymbellales (5 è 10), Oscilatoriales (5 è 6), Fragilariales (5 è 5) è Naviculales (4 è
8). Â òî æå âðåìÿ îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî â çàðîñëÿõ ïîðÿä-
êè Cymbellales è Naviculales ïðåäñòàâëåíû â äâà ðàçà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
âèäîâ, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ.
Íà îáîèõ ó÷àñòêàõ îçåð â ÷èñëî âåäóùèõ ñåìåéñòâ âõîäèëè Scenedesma-
ceae, Euglenaceae, Selenastraceae, Desmidiaceae, Chlorellaceae, Oscillatoria-
ceae, Hydrodictyaceae è Fragilariaceae. Ïðè ýòîì ïåðâûå ÷åòûðå ðàíãîâûõ
ìåñòà çàíèìàëè îäíè è òå æå ñåìåéñòâà. Òîëüêî íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ â ÷èñ-
ëî âåäóùèõ âõîäèëè ñåìåéñòâà Anabaenaceae è Oocystaceae, à â çàðîñëÿõ —
ñåìåéñòâà Naviculaceae è Cymbellaceae (òàáë. 2).
È íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð, è â çàðîñëÿõ â ÷èñëî âåäóùèõ âõîäèëè òå
æå ðîäû âîäîðîñëåé. Îäíàêî ïîðÿäîê èõ ðàñïîëîæåíèÿ ïî ðàíãîâûì ìåñòàì
îòëè÷àëñÿ. Òîëüêî ïåðâîå, äåâÿòîå è äåñÿòîå ðàíãîâûå ìåñòà çàíèìàëè îäíè
52
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
1. Êîëè÷åñòâî âèäîâ (âíóòðèâèäîâûõ òàêñîíîâ) âîäîðîñëåé íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ
îçåð ã. Êèåâà
Îòäåëû Îòêðûòûå ó÷àñòêè Çàðîñëè  öåëîì
Cyanoprokaryota 23
178,
27
170,
26
166,
Euglenophyta 9
70,
9
6 4,
11
71,
Chrysophyta 1
08,
1
0 7,
1
0 6,
Bacillariophyta 24
186,
35 36
24 8
( )
,
36 37
230
( )
,
Dinophyta 7
54,
5
3 6,
7
4 5,
Cryptophyta 2
15,
— 2
13,
Chlorophyta 54 55
419
( )
,
57 58
404
( )
,
62 63
398
( )
,
Streptophyta 9
70,
10
71,
11
71,
Âñåãî 129 130
100
( ) 141143
100
( ) 156 158
100
( )
Ï ð è ì å ÷ à í è å. Íàä ÷åðòîé — êîëè÷åñòâî âèäîâ â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè, ïîä ÷åðòîé — òî
æå â %.  ñêîáêàõ óêàçàíî êîëè÷åñòâî âíóòðèâèäîâûõ òàêñîíîâ ñ ó÷åòîì òåõ, êîòîðûå ñîäåðæàò
íîìåíêëàòóðíûé òèï âèäà.
è òå æå ðîäû âîäîðîñëåé. Íàèáîëåå ñèëüíî ðàçëè÷àëèñü ðàíãîâûå ìåñòà
ðîäà Navicula, êîòîðûé íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð çàíèìàë ëèøü âîñüìîå
ðàíãîâîå ìåñòî, à â çàðîñëÿõ — âòîðîå (òàáë. 3).
Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôèòîïëàíêòîíà íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð
è â çàðîñëÿõ õàðàêòåðèçîâàëàñü âûñîêîé ñòåïåíüþ ñõîäñòâà, î ÷åì ñâèäåòå-
ëüñòâóþò çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Êåíäýëà, ðàññ÷è-
òàííîãî ïî âåäóùèì ñåìåéñòâàì (� = 0,73) è âåäóùèì ðîäàì (� = 0,73).
Áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ âîäîðîñëåé, íàéäåííûõ â îçåðàõ ã. Êèåâà, âñòðå÷à-
ëàñü ðåäêî. Òàê, ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè 104 âèäîâ, íàéäåííûõ íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ, è 107 âèäîâ, îáíàðóæåííûõ â çàðîñëÿõ, ñîñòàâëÿëà � 20%, à 16 è 27
âèäîâ, ñîîòâåòñòâåííî, — � 21 è � 40%. È íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ, è â çàðîñëÿõ
äîâîëüíî ÷àñòî (â 5—6 îçåðàõ) âñòðå÷àëîñü ëèøü ñåìü âèäîâ âîäîðîñëåé —
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (ñîîòâåòñòâåííî 54,5 è 45,4%), Dictyospha-
erium pulchellum Wood (54,5 è 45,4%), Chlamydomonas sp., Tetraedron minimum
(Br�b.) Hansg., Snowella lacustris (Chodat) Kom�rek et Hind�k, Monoraphidium
contortum (Thur.) Kom�rk.-Legn. è M. griffithii (Berk.) Kom�rk.-Legn. (ïî 45,4%
íà îáîèõ ó÷àñòêàõ). Íàèáîëåå ÷àñòî (â 8—9 îçåðàõ) è íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ,
è â çàðîñëÿõ âñòðå÷àëñÿ Trachelomonas volvocina Ehrenb. (72,7 è 81,8%), à íà
îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ — êðîìå òîãî, Synedra acus K�tz. (63,6%) è Desmodesmus
communis (E. Hegew.) E. Hegew. (63,6%).
Âèäîâîé ñîñòàâ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð õàðàê-
òåðèçîâàëñÿ î÷åíü áîëüøèì ñõîäñòâîì (ÊÔÎ 84%). Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå
53
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
2. Ðàíãîâûå ìåñòà, çàíèìàåìûå âåäóùèìè ñåìåéñòâàìè âîäîðîñëåé íà ðàçíûõ
ó÷àñòêàõ îçåð ã. Êèåâà
Ñåìåéñòâà Îòêðûòûå ó÷àñòêè Çàðîñëè
Scenedesmaceae 1 (22) 1 (26)
Euglenaceae 2 (9) 2 (9)
Selenastraceae 3 (9) 3 (8)
Desmidiaceae 4 (7) 4 (6)
Chlorellaceae 5 (6) 9 (5)
Oscillatoriaceae 6 (5) 5 (6)
Hydrodictyaceae 7 (5) 6 (6)
Fragilariaceae 8 (5) 10 (5)
Anabaenaceae 9 (5) —
Oocystaceae 10 (4) —
Naviculaceae — 7 (6)
Cymbellaceae — 8 (6)
Ï ð è ì å ÷ à í è å. «—» — ñåìåéñòâî íå âõîäèò â ÷èñëî âåäóùèõ. Çäåñü è â òàáë. 3: â ñêîáêàõ
ïðèâåäåíî êîëè÷åñòâî âèäîâ âîäîðîñëåé.
ñõîäñòâî óñòàíîâëåíî ìåæäó âèäîâûì ñîñòàâîì Cyanoprokaryota (ÊÔÎ
89%), Chlorophyta (88%), Streptophyta (84%) è Dinophyta (83%). Íåñêîëüêî ìå-
íüøèì ñõîäñòâîì îòëè÷àëñÿ âèäîâîé ñîñòàâ Euglenophyta (78%) è Bacillario-
phyta (75%).
Ñðàâíåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà ôèòîïëàíêòîíà, ðàçâèâàþùåãîñÿ íà ðàçíûõ
ó÷àñòêàõ îçåð, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ìåð âêëþ÷åíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî â çà-
ðîñëÿõ âñòðå÷àëàñü áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé, âåãåòè-
ðóþùèõ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ (Ê 88%).  òî æå âðåìÿ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ
íàéäåíî íåñêîëüêî ìåíüøå âèäîâ ôèòîïëàíêòîíà, ðàçâèâàþùåãîñÿ â çàðîñ-
ëÿõ (Ê 80%). Ïðè ýòîì â çàðîñëÿõ îáíàðóæåíû ïî÷òè âñå âèäû Bacillariophyta
(Ê 96%), Cyanoprokaryota (Ê 91%), Chlorophyta (Ê 91%) è áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ
Streptophyta (Ê 80%), Euglenophyta (Ê 78%) è Dinophyta (Ê 71%), âñòðå÷àþ-
ùèõñÿ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð. Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ íàéäåíû âñå âèäû
Dinophyta (Ê 100%), çàðåãèñòðèðîâàííûå â çàðîñëÿõ, è áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ
Streptophyta (Ê 89%), Cyanoprokaryota (Ê 88%), Chlorophyta (Ê 86%) è Eugle-
nophyta (Ê 78%). Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû
âèäîâ äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé, íàéäåííûõ â çàðîñëÿõ, áûëè îáíàðóæåíû íà
îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð (Ê 61%). Òîëüêî íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð îáíàðó-
æåíî 16 âèäîâ âîäîðîñëåé. Ñðåäè íèõ øåñòü âèäîâ Chlorophyta è ïî äâà âèäà
Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta è Streptophyta. Ëèøü
â çàðîñëÿõ íàéäåíî 28 âèäîâ âîäîðîñëåé, ïðåäñòàâëåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî
Bacillariophyta (14 âèäîâ), à òàêæå Chlorophyta (8), Cyanoprokaryota (3), Eug-
lenophyta è Streptophyta (ïî 2 âèäà). Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî 18 âèäîâ âîäî-
ðîñëåé ðîäîâ Calothrix C. Agardh ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota),
Cymbella C. Agardh, Encyonema K�tz., Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb., Coc-
coneis Ehrenb., Pinnularia Ehrenb., Navicula, Gyrosigma Hassall, Nitzschia Has-
sall è Epithemia Br�b. (Bacillariophyta) è Cosmarium (Streptophyta), íàéäåííûõ
òîëüêî â çàðîñëÿõ, îòíîñÿòñÿ ê áåíòîñíûì (â øèðîêîì ñìûñëå) îðãàíèçìàì.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî âèäû âîäîðîñëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûå â òîëùå
âîäû òîëüêî íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ èëè òîëüêî â çàðîñëÿõ, âñòðå÷àëèñü ðåäêî
54
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
3. Ðàíãîâûå ìåñòà, çàíèìàåìûå âåäóùèìè ðîäàìè âîäîðîñëåé íà ðàçíûõ
ó÷àñòêàõ îçåð ã. Êèåâà
Ðîäû Îòêðûòûå ó÷àñòêè Çàðîñëè
Desmodesmus (Chodat) An et al. 1 (9) 1 (11)
Oscillatoria Vaucher ex Gomont 2 (5) 3 (5)
Anabaena Bory ex Bornet et Flahault 3 (5) 4 (5)
Cosmarium Corda ex Ralfs 4 (5) 5 (5)
Trachelomonas Ehrenb. 5 (5) 6 (4)
Monoraphidium Kom�rk.-Legn. 6 (4) 7 (4)
Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko 7 (4) 8 (3)
Navicula Bory 8 (3) 2 (6)
Microcystis K�tz. ex Lemmerm. 9 (3) 9 (3)
Pediastrum Meyen 10 (3) 10 (3)
è â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå. ×àñòîòà èõ âñòðå÷àåìîñòè áûëà íèæå 20%, à
âêëàä â îáùóþ ÷èñëåííîñòü è áèîìàññó ôèòîïëàíêòîíà — ìåíåå 10%.
Äîìèíèðóþùèé êîìïëåêñ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé ïðåäñòàâëåí 40 âè-
äàìè. Ñðåäè íèõ 17 âèäîâ îòíîñÿòñÿ ê îòäåëó Cyanoprokaryota, 8 — Chloro-
phyta, 6 — Bacillariophyta, 5 — Dinophyta, 2 — Streptophyta è ïî 1 âèäó — ê
îòäåëàì Euglenophyta è Chrysophyta. Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð â ñîñòàâ
äîìèíàíòîâ âõîäèëî 32, à â çàðîñëÿõ — 36 âèäîâ. Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð
êîìïëåêñ äîìèíèðóþùèõ âèäîâ ôèòîïëàíêòîíà õàðàêòåðèçîâàëñÿ î÷åíü áî-
ëüøèì ñõîäñòâîì (ÊÔÎ 88%). Íàèáîëåå ÷àñòî â òîëùå âîäû îáñëåäîâàííûõ
îçåð äîìèíèðîâàëè Snowella lacustris, Microcystis pulverea (Wood) Forti
emend. Elenkin, Oscillatoria amphibia J. Agardh ex Gomont, O. planctonica
Wo�osz., O. pseudogeminata G. Schmid, Aphanizomenon flos-aquae (Cyanopro-
karyota), Trachelomonas volvocina (Euglenophyta), Aulacoseira granulata (Eh-
renb.) Simonsen (Bacillariophyta), Ceratium hirundinella (O. M�ll.) Bergh, Peridi-
nium aciculiferum Lemmerm., Peridiniopsis quadridens (F. Stein) Bourr. (Dinop-
hyta) è Chlamydomonas sp. (Chlorophyta). Òîëüêî íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ äîìè-
íèðîâàëè Microcystis wesenbergii (Kom�rek) Kom�rek, Chroococcus limneticus
Lemmerm. è äðóãèå òèïè÷íî ïëàíêòîííûå îðãàíèçìû, òîãäà êàê òîëüêî â çà-
ðîñëÿõ — Tabellaria flocculosa (Roth) K�tz., Cymbella lanceolata (Ehrenb.)
Kirch. è Cosmarium punctulatum Br�b., îòíîñÿùèåñÿ ê áåíòîñíûì (â øèðîêîì
ñìûñëå) îðãàíèçìàì.  çàðîñëÿõ ÷àñòîòà äîìèíèðîâàíèÿ Snowella lacustris,
Trachelomonas volvocina, Dinobryon divergens O.E. Imhof, Chlamydomonas sp. è
Eudorina elegans Ehrenb. áûëà âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð.  òî æå
âðåìÿ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ ÷àñòîòà äîìèíèðîâàíèÿ Aphanizomenon
flos-aquae, Ceratium hirundinella è Peridiniopsis quadridens áûëà âûøå, ÷åì â
çàðîñëÿõ.
×òî êàñàåòñÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ âîäîðîñëåé, òî îíè
êîëåáàëèñü â î÷åíü øèðîêèõ ïðåäåëàõ. Òàê, íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð îá-
ùàÿ ÷èñëåííîñòü ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé âàðüèðîâàëà îò 4205 äî 553 710
òûñ. êë/äì3. Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îáñëåäîâàííûõ âîäîåìàõ åå îñíîâó ñî-
ñòàâëÿëè ñèíåçåëåíûå (â ñðåäíåì 81,1%) è òîëüêî â îç. Ïèäáèðíà — çåëåíûå
âîäîðîñëè (77,8%). Çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè Cyanoprokaryota èçìåíÿëèñü îò
291 äî 532 080 òûñ. êë/äì3 (â ñðåäíåì 167 637 òûñ. êë/äì3). Âòîðîå ìåñòî ïðè-
íàäëåæàëî çåëåíûì âîäîðîñëÿì. Èõ âêëàä â îáùóþ ÷èñëåííîñòü ôèòîïëàíê-
òîíà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 16,4%, à åå àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ âàðüèðîâàëè îò
444 äî 20 850 òûñ. êë/äì3, â ñðåäíåì ñîñòàâëÿÿ 5458 òûñ. êë/äì3. Âêëàä âîäî-
ðîñëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê äðóãèì îòäåëàì, â îáùóþ ÷èñëåííîñòü ôèòîïëàíêòî-
íà â öåëîì íå ïðåâûøàë 3,0%, à åå àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ èçìåíÿëèñü îò 12
äî 1890 òûñ. êë/äì3.
Ðàñïðåäåëåíèå áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà òàêæå áûëî î÷åíü íåðàâíîìåð-
íûì. Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð îáùàÿ áèîìàññà ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé
èçìåíÿëàñü îò 2,107 äî 23,039 ìã/äì3. Îñíîâó áèîìàññû, òàê æå êàê è ÷èñ-
ëåííîñòè, ñîñòàâëÿëè Cyanoprokaryota. Èõ âêëàä â îáùóþ áèîìàññó ôèòî-
ïëàíêòîíà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 35,7%. Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ áèîìàññû ñè-
íåçåëåíûõ âîäîðîñëåé âàðüèðîâàëè îò 0,020 äî 16,621 ìã/äì3 (â ñðåäíåì
4,881 ìã/äì3). Âòîðîå ìåñòî ïî áèîìàññå çàíèìàëè çåëåíûå âîäîðîñëè. Èõ
âêëàä â ñðåäíåì ñîñòàâëÿë 25,5%, à àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ áèîìàññû êîëåáà-
55
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
ëàñü îò 0,154 äî 7,263 ìã/äì3 (â ñðåäíåì 1,993 ìã/äì3). Òðåòüå ìåñòî ïðèíàä-
ëåæàëî äèíîôèòîâûì âîäîðîñëÿì (â ñðåäíåì 25,1%). Áèîìàññà Dinophyta êî-
ëåáàëàñü îò 0,059 äî 8,446 ìã/äì3 (â ñðåäíåì 2,702 ìã/äì3). Âêëàä âîäîðîñëåé
èç äðóãèõ îòäåëîâ â îáùóþ áèîìàññó ôèòîïëàíêòîíà â öåëîì ñîñòàâëÿë
13,7%, à åå àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ èçìåíÿëèñü îò 0,006 äî 1,640 ìã/äì3.
 çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííûõ ïî-
êàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé òàêæå áûëî î÷åíü íåðàâíî-
ìåðíûì. Òàê, îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ôèòîïëàíêòîíà èçìåíÿëàñü îò 1580 äî
455 420 òûñ. êë/äì3. Òàê æå êàê è íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð, îñíîâó ÷èñëåí-
íîñòè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñîñòàâëÿëè Cyanoprokaryota (â ñðåäíåì 81,6%)
è òîëüêî â îç. Ïèäáèðíà — çåëåíûå âîäîðîñëè (48,7%). Àáñîëþòíûå çíà÷å-
íèÿ ÷èñëåííîñòè ñèíåçåëåíûõ âîäîðîñëåé êîëåáàëèñü îò 166 äî 443 000 òûñ.
êë/äì3 (â ñðåäíåì 93 304 òûñ. êë/äì3). Âòîðîå ìåñòî ïðèíàäëåæàëî çåëåíûì
âîäîðîñëÿì (â ñðåäíåì 12,4%). ×èñëåííîñòü Chlorophyta èçìåíÿëàñü îò 192
äî 11 970 òûñ. êë/äì3 (â ñðåäíåì 3243 òûñ. êë/äì3). Âêëàä âîäîðîñëåé èç äðó-
ãèõ îòäåëîâ â îáùóþ ÷èñëåííîñòü ôèòîïëàíêòîíà â öåëîì íå ïðåâûøàë 6%,
à åå àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ èçìåíÿëèñü îò 9 äî 3210 òûñ. êë/äì3.
Ðàñïðåäåëåíèå áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñ-
òåíèé òàêæå áûëî î÷åíü íåðàâíîìåðíûì. Òàê, îáùàÿ áèîìàññà ïëàíêòîí-
íûõ âîäîðîñëåé èçìåíÿëàñü îò 0,640 äî 16,675 ìã/äì3. Åå îñíîâó ñîñòàâëÿëè
Cyanoprokaryota (â ñðåäíåì 39,8%). Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ áèîìàññû ñèíåçå-
ëåíûõ âîäîðîñëåé âàðüèðîâàëè îò 0,012 äî 9,580 ìã/äì3 (â ñðåäíåì
2,199 ìã/äì3). Âòîðîå ìåñòî çàíèìàëè çåëåíûå âîäîðîñëè (â ñðåäíåì 27,7%).
Áèîìàññà Chlorophyta ñîñòàâëÿëà 0,037—3,717 ìã/äì3 (â ñðåäíåì
1,085 ìã/äì3). Òðåòüå ìåñòî ïðèíàäëåæàëî Bacillariophyta (â ñðåäíåì 12,8%).
Áèîìàññà äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé èçìåíÿëàñü îò 0,036 äî 2,742 ìã/äì3 (â
ñðåäíåì 0,518 ìã/äì3). Íà äîëþ äèíîôèòîâûõ âîäîðîñëåé â ñðåäíåì ïðèõî-
äèëîñü ëèøü 7,2%. Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ èõ áèîìàññû âàðüèðîâàëè îò 0,059
äî 1,323 ìã/äì3 (â ñðåäíåì 0,287 ìã/äì3). Âêëàä âîäîðîñëåé èç äðóãèõ îòäåëîâ
â îáùóþ áèîìàññó ôèòîïëàíêòîíà íå ïðåâûøàë 12,4%, à àáñîëþòíûå çíà÷å-
íèÿ èõ áèîìàññû èçìåíÿëèñü îò 0,005 äî 0,750 ìã/äì3.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçàë, ÷òî íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ îçåð êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà áûëè
çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé. Òàê, íà îòêðû-
òûõ ó÷àñòêàõ ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé â 1,8
ðàçà ïðåâûøàëè àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè â çàðîñëÿõ (ñîîòâåòñòâåííî
175 049 è 97 172 òûñ. êë/äì3). Òàêîé æå õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííî-
ñòè ôèòîïëàíêòîíà íàáëþäàëè è â êàæäîì èç îáñëåäîâàííûõ îçåð. Íà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêàõ çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé ïðåâûøà-
ëè àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè â çàðîñëÿõ â 1,2—15,7 ðàçà. Íàèáîëüøàÿ ðàçíèöà
îòìå÷åíà â îçåðàõ Àëìàçíîì (â 15,7 ðàçà) è Ñîëíå÷íîì (â 7,0 ðàçà) (ðèñ. 1).
Ïðè ýòîì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü Cyanoprokaryota
áûëà âûøå, ÷åì â çàðîñëÿõ ïî÷òè â 1,8 ðàçà, Euglenophyta — â 4,2, Chryso-
phyta — â 2,5, Chlorophyta — â 1,7 è Streptophyta — â 1,3 ðàçà. Íàèáîëåå ñè-
ëüíî (â 7,2 ðàçà) ðàçëè÷àëèñü ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè Dinophyta (195
è 27 òûñ. êë/äì3, ñîîòâåòñòâåííî íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ è â çàðîñëÿõ). Ïðåä-
56
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
ñòàâèòåëè Cryptophyta â çàðîñëÿõ íå îáíàðóæåíû. Â òî æå âðåìÿ îáðàùàåò
íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî â çàðîñëÿõ ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü Bacillario-
phyta (473 òûñ. êë/äì3) áûëà â 1,7 ðàçà âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð
(283 òûñ. êë/äì3).
Òå æå çàêîíîìåðíîñòè îòìå÷åíû è â ðàñïðåäåëåíèè áèîìàññû ïëàíêòîí-
íûõ âîäîðîñëåé. Òàê, íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ åå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ â 2,4 ðàçà
ïðåâûøàëè àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè â çàðîñëÿõ (ñîîòâåòñòâåííî 10,475 è
4,338 ìã/äì3). Òî æå íàáëþäàëè è â êàæäîì èç îáñëåäîâàííûõ îçåð. Íà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêàõ è â çàðîñëÿõ áèîìàññà ôèòîïëàíêòîíà ðàçëè÷àëàñü â
1,2—16,0 ðàçà. Íàèáîëüøèå ðàçëè÷èÿ íàáëþäàëè â îçåðàõ Ñîëíå÷íîì (â 16,0
ðàçà), Àëìàçíîì (â 9,3 ðàçà) è Âåðáíîì (â 6,2 ðàçà) (ðèñ. 2).
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè ýòîì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ ñðåäíÿÿ áèî-
ìàññà Cyanoprokaryota áûëà âûøå, ÷åì â çàðîñëÿõ, â 2,2 ðàçà, Euglenophyta
57
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
1. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ôèòîïëàíêòîíà íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð ã. Êèåâà. Çäåñü è íà ðèñ. 2: 1 — Âåðá-
íîå; 2 — Èîðäàíñêîå; 3 — Ñèíåå; 4 — Ñîëíå÷íîå; 5 — Àëìàçíîå; 6 — Öåíòðàëüíîå; 7 — Âûðëèöà; 8
— Èîðäàíñêîå; 9 — Âåðáíîå; 10 — Ãîëóáîå; 11 — Ïèäáèðíà; î — îòêðûòûå ó÷àñòêè, ç — çàðîñëè âû-
ñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé (Typha angustifolia — îçåðà ¹ 1, 2, 11, Phragmites australis — îçåðà ¹ 3—10).
— â 3,2, Chrysophyta — â 1,3, Chlorophyta — â 1,8 è Streptophyta — â 1,9 ðàçà.
Íàèáîëüøàÿ ðàçíèöà (â 9,4 ðàçà) îòìå÷åíà ìåæäó ñðåäíèìè çíà÷åíèÿìè
áèîìàññû Dinophyta íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ (2,702 ìã/äì3) è â çàðîñëÿõ
(0,287 ìã/äì3). Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿëè ëèøü äèàòîìîâûå âîäîðîñëè, ñðåä-
íèå âåëè÷èíû áèîìàññû êîòîðûõ â çàðîñëÿõ (0,518 ìã/äì3) áûëè â 1,5 ðàçà
âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ (0,339 ìã/äì3).
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî çàðîñëè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé âëèÿëè íå òîëüêî
íà ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà, íî è íà åãî ôóí-
êöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà èíòåíñèâíîñòü ôîòî-
ñèíòåçà. Â õîäå ïðîâåäåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî íà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð ôèçèîëîãè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ôèòîïëàíêòîíà áûëà
çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â çàðîñëÿõ (ðèñ. 3). Ïðè ýòîì â çàðîñëÿõ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè, èíòåíñèâíîñòü ôîòîñèíòåçà ëèáî ðåçêî ñíè-
58
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
2. Îáùàÿ áèîìàññà ôèòîïëàíêòîíà íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð ã. Êèåâà.
æàëàñü (â 9,5 è 5,4 ðàçà) (ðèñ. 3, á, â), ëèáî ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà âîîáùå íå
ðåãèñòðèðîâàëñÿ (ðèñ. 3, à, ã, ä).
Èíòåðåñíî áûëî òàêæå ïðîñëåäèòü ïîâåäåíèå ôèòîïëàíêòîíà ïðè åãî ïå-
ðåìåùåíèè ñ îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ â çàðîñëè è íàîáîðîò, — èç çàðîñëåé íà
ó÷àñòêè îçåð, ñâîáîäíûå îò ìàêðîôèòîâ. Ïðè ïåðåìåùåíèè ïëàíêòîííûõ
âîäîðîñëåé ñ îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ â çàðîñëè èíòåíñèâíîñòü ôîòîñèíòåçà
ëèáî ðåçêî ñíèæàëàñü (íàïðèìåð, â 6,7 è 10,7 ðàçà — â çàðîñëÿõ Typha angus-
tifolia â îçåðàõ Öåíòðàëüíîì è Èîðäàíñêîì, ñîîòâåòñòâåííî) (ðèñ. 3, à, â),
ëèáî ïðîöåññ ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà ïðåâàëèðîâàë íàä åãî ïðîäóêöèåé (íà-
ïðèìåð, â çàðîñëÿõ Phragmites australis) (ðèñ. 3, á, ã, ä). Äîâîëüíî íåîæèäàí-
íûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû ïðè ïåðåìåùåíèè ôèòîïëàíêòîíà èç çàðîñ-
ëåé íà îòêðûòûå ó÷àñòêè îçåð.  âîäå, îòîáðàííîé â çàðîñëÿõ, ïðè äîñòàòî÷-
íîì îñâåùåíèè ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà ôèòîïëàíêòîíà âîçîáíîâëÿëñÿ
(ðèñ. 3). Òàê, â îç. Öåíòðàëüíîì ïðè ïåðåìåùåíèè ôèòîïëàíêòîíà èç çàðîñ-
ëåé Phragmites australis íà îòêðûòûé ó÷àñòîê åãî ôîòîñèíòåòè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü óâåëè÷èëàñü â 5,8 ðàçà, à ôèòîïëàíêòîíà èç çàðîñëåé T. angustifolia â
îç. Èîðäàíñêîì — â 3,1 ðàçà (ðèñ. 3, á, â).
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé
Òàêèì îáðàçîì, âûøå èçëîæåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ðàñïðåäåëåíèå ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé ïî ó÷àñòêàì îçåð íåðàâíîìåðíî. Â
çàðîñëÿõ îáíàðóæåíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ ôèòîïëàíêòîíà, ÷åì íà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêàõ. Òå æå çàêîíîìåðíîñòè íàáëþäàëè è ïðè èçó÷åíèè ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé â Ìîæàéñêîì [12, 13], Êðåìåí÷óãñêîì [15,
16] è Ðûáèíñêîì [14] âîäîõðàíèëèùàõ, à òàêæå â âîäîåìàõ äðóãîãî òèïà [4].
Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå âèäîâîå áîãàòñòâî ôèòîïëàíêòîíà, ïî ñðàâíåíèþ ñ
îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðàçðåæåííûõ çàðîñëÿõ âûñøèõ
âîäíûõ ðàñòåíèé [14—16].
Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôèòîïëàíêòîíà íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð
è â çàðîñëÿõ äîâîëüíî ñõîäíà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò çíà÷åíèÿ êîýôôèöè-
åíòà ðàíãîâîé êîððåëÿöèè Êåíäýëà, ðàññ÷èòàííîãî ïî âåäóùèì ñåìåéñòâàì
è âåäóùèì ðîäàì. Ðàçëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî â çàðîñëÿõ âêëàä äèàòîìîâûõ
âîäîðîñëåé â îáùåå êîëè÷åñòâî âèäîâ çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ.
Âèäîâîé ñîñòàâ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð õàðàê-
òåðèçîâàëñÿ î÷åíü áîëüøèì ñõîäñòâîì. Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå ñõîäñòâî óñòà-
íîâëåíî ìåæäó âèäîâûì ñîñòàâîì Cyanoprokaryota, Chlorophyta, Streptophy-
ta è Dinophyta. Íåñêîëüêî ìåíüøèì ñõîäñòâîì îòëè÷àëñÿ âèäîâîé ñîñòàâ
Euglenophyta è Bacillariophyta. Ñðàâíåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà ôèòîïëàíêòîíà,
ðàçâèâàþùåãîñÿ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ìåð
âêëþ÷åíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî â çàðîñëÿõ îáèòàåò áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ ïëàíêòîí-
íûõ âîäîðîñëåé, âåãåòèðóþùèõ íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ.  òî æå âðåìÿ íà îò-
êðûòûõ ó÷àñòêàõ íàéäåíî íåñêîëüêî ìåíüøå âèäîâ ôèòîïëàíêòîíà, ðàçâè-
âàþùåãîñÿ â çàðîñëÿõ. Ïðè ýòîì òîëüêî ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû âèäîâ äèàòî-
ìîâûõ âîäîðîñëåé, íàéäåííûõ â çàðîñëÿõ, áûëî îáíàðóæåíî íà îòêðûòûõ
ó÷àñòêàõ îçåð. Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìíîãèå âèäû âîäîðîñëåé, íàéäåííûõ
59
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
òîëüêî â çàðîñëÿõ, îòíîñÿòñÿ ê áåíòîñíûì (â øèðîêîì ñìûñëå) îðãàíèçìàì.
Ðàíåå ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â îáðàñ-
òàíèè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè è/èëè îáèëèå ýòèõ
âèäîâ çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â òîëùå âîäû [28].  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñà-
åòñÿ òàêèõ âèäîâ, êàê Cymbella cistula (A. Hempel) Kirchn., Encyonema elgi-
nense (Krammer) D.G. Mann, Gomphonema truncatum Ehrenb., Cocconeis pla-
centula Ehrenb., Navicula tripunctata (O. M�ll.) Bory, Epitemia adnata (K�tz.)
Br�b. è E. sorex (K�tz.) Br�b. Êàê ïðàâèëî, ÷àñòîòà èõ âñòðå÷àåìîñòè â îáðàñ-
60
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
3. Èíòåíñèâíîñòü ôîòîñèíòåçà ôèòîïëàíêòîíà íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð ã. Êèåâà: à, á — Öåíòðàëüíîå;
â, ã — Èîðäàíñêîå; ä — Âåðáíîå; 1 — îòêðûòûå ó÷àñòêè; 2 — çàðîñëè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé (à, â
— Typha angustifolia; á, ã, ä — Phragmites australis), 3 — ôèòîïëàíêòîí îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ â çàðîñëÿõ
âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé; 4 — ôèòîïëàíêòîí çàðîñëåé íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ.
òàíèè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé áûëà âûøå 50%, à âêëàä â îáùóþ áèîìàññó
ôèòîýïèôèòîíà — áîëåå 25%.  òî æå âðåìÿ ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â áî-
ëåå êðóïíûõ âîäîåìàõ, îñîáåííî â âîäîõðàíèëèùàõ, âèäîâîé ñîñòàâ ôèòî-
ïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ ìåëêîâîäíûõ è íà îòêðûòûõ ãëóáîêîâîäíûõ ó÷àñòêàõ
ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ [14].
Íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ îçåð êîìïëåêñ äîìèíèðóþùèõ âèäîâ ôèòîïëàíêòî-
íà õàðàêòåðèçîâàëñÿ î÷åíü áîëüøèì ñõîäñòâîì. Ïðè ýòîì òîëüêî íà îòêðû-
òûõ ó÷àñòêàõ äîìèíèðîâàëè Microcystis wesenbergii, Chroococcus limneticus è
äðóãèå òèïè÷íî ïëàíêòîííûå îðãàíèçìû, òîãäà êàê òîëüêî â çàðîñëÿõ — Ta-
bellaria flocculosa, Cymbella lanceolata è Cosmarium punctulatum, îòíîñÿùèåñÿ
ê áåíòîñíûì (â øèðîêîì ñìûñëå) îðãàíèçìàì.
Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôè-
òîïëàíêòîíà áûëè çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòå-
íèé. Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ïëàíêòîííûõ âî-
äîðîñëåé â 1,8 ðàçà ïðåâûøàëè àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè â çàðîñëÿõ. Òå æå
çàêîíîìåðíîñòè îòìå÷åíû è â ðàñïðåäåëåíèè áèîìàññû ïëàíêòîííûõ âîäî-
ðîñëåé. Íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ åå ñðåäíèå çíà÷åíèÿ â 2,4 ðàçà ïðåâûøàëè
àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè â çàðîñëÿõ. Òîëüêî ÷èñëåííîñòü è áèîìàññà äèàòî-
ìîâûõ âîäîðîñëåé â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé áûëè ñîîòâåòñòâåí-
íî â 1,7 è 1,5 ðàçà âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð. Áîëåå âûñîêèå êî-
ëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ Bacillariophyta â çàðîñëÿõ, ïî ñðàâíåíèþ
ñ îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè, ïîäòâåðæäàþò è ëèòåðàòóðíûå äàííûå [13].
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû â öåëîì ñîãëàñóþòñÿ ñ äàííûìè, èìåþùèìèñÿ â
ëèòåðàòóðå. È äðóãèå àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñ-
òåíèé êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà è åãî ôóíêöèî-
íàëüíàÿ àêòèâíîñòü ñíèæàþòñÿ [4, 12, 13]. Ñðåäè ïðè÷èí, ëèìèòèðóþùèõ
ðàçâèòèå ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé, óêàçûâàþò íå òîëüêî íà óõóäøåíèå
óñëîâèé îñâåùåíèÿ â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé [13, 18, 31], íî è íà
êîíêóðåíöèþ ìàêðîôèòîâ è ôèòîïëàíêòîíà ïðè ïîòðåáëåíèè áèîãåííûõ
ýëåìåíòîâ [4, 26] è íåãàòèâíîå âëèÿíèå èõ ýêçîìåòàáîëèòîâ íà ïëàíêòîííûå
âîäîðîñëè [4, 30]. Âàæíóþ ðîëü èãðàåò òàêæå ïëîòíîñòü çàðîñëåé [4, 8,
12—16]. Îäíàêî ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî â ãóñòûõ çàðîñëÿõ ãëàâíóþ ðîëü èãðàåò ñíèæåíèå èíòåíñèâíîñòè îñâå-
ùåíèÿ, à íå õèìèçì âîäû.  âîäå, îòîáðàííîé â çàðîñëÿõ, ïðè äîñòàòî÷íîì
îñâåùåíèè ïðîöåññ ôîòîñèíòåçà ôèòîïëàíêòîíà âîçîáíîâëÿëñÿ, à èíîãäà
åãî èíòåíñèâíîñòü áûëà âûøå, ÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð.  òî æå
âðåìÿ, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ëèòåðàòóðíûå äàííûå [13], äàæå áîëåå âûñîêàÿ,
÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ, êîíöåíòðàöèÿ ôîñôîðà â çàðîñëÿõ âûñøèõ âî-
äíûõ ðàñòåíèé íå ñòèìóëèðîâàëà èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ôèòîïëàíêòîíà ñ
ïðåîáëàäàíèåì Cyanoprokaryota. Õîòÿ èìåííî ñîäåðæàíèå ôîñôîðà ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, ëèìèòèðóþùèõ èõ ðàçâèòèå. Ñëåäîâàòåëü-
íî, íàáëþäàåìûå îòëè÷èÿ â ðàñïðåäåëåíèè ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ âû-
ñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé è íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îáñëåäîâàííûõ îçåð íàïðÿ-
ìóþ ñâÿçàíû ñ èíòåíñèâíîñòüþ îñâåùåíèÿ. Êðîìå òîãî, óìåíüøåíèå êîëè-
÷åñòâà ñâåòà â ãóñòûõ çàðîñëÿõ âîçäóøíî-âîäíûõ ðàñòåíèé ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé íàðóøåíèÿ ïðîöåññà ôîòîñèíòåçà ôèòîïëàíêòîíà. Ñíèæåíèå
ôîòîñèíòåòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ôèòîïëàíêòîíà ìîæåò áûòü îäíîé èç ïðè-
61
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
÷èí áîëåå íèçêîãî ñîäåðæàíèÿ ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà, à òàêæå áîëåå âû-
ñîêîé êîíöåíòðàöèè áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ â çàðîñëÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ îò-
êðûòûìè ó÷àñòêàìè âîäîåìîâ.  òî æå âðåìÿ, ðåçêîå ñíèæåíèå êîëè÷åñò-
âåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé â çàðîñëÿõ ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ïðè÷èí óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèé pH âîäû, à òàêæå êîíöåíòðàöèè ãó-
ìóñîâûõ âåùåñòâ â çàðîñëÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ îòêðûòûìè ó÷àñòêàìè âîäî-
åìîâ, ÷òî áûëî óñòàíîâëåíî íàìè ïðè èçó÷åíèè àëüãîôëîðû îçåð ã. Êèåâà [6,
7].
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî â âîäîõðàíèëèùàõ íå âñåãäà óäàåò-
ñÿ ïðîñëåäèòü õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèå ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé, âñëåäñò-
âèå çíà÷èòåëüíîãî ïåðåìåøèâàíèÿ âîäíûõ ìàññ, âûçâàííîãî âåòðî-âîëíî-
âûì âîçäåéñòâèåì è ïåðèîäè÷åñêèìè ïîïóñêàìè. Ñïîðàäè÷åñêîå ïîâûøå-
íèå êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ âû-
ñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé îáúÿñíÿåòñÿ íàãîííûìè ÿâëåíèÿìè [13].
Çàêëþ÷åíèå
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â öåëîì âèäîâîé ñîñòàâ ôèòîïëàíê-
òîíà â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé è íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ îçåð õàðàêòåðè-
çóåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ñõîäñòâîì, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò âûñîêèå çíà÷åíèÿ êîýô-
ôèöèåíòà ôëîðèñòè÷åñêîé îáùíîñòè. Óâåëè÷åíèå âèäîâîãî áîãàòñòâà, à òàêæå
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â òàêñîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðå ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ
ïðîèñõîäÿò â ðåçóëüòàòå ïîïàäàíèÿ â òîëùó âîäû ýïèôèòíûõ âîäîðîñëåé ðîäîâ
Calothrix (Cyanoprokaryota), Cymbella, Encyonema, Gomphonema, Cocconeis,
Pinnularia, Navicula, Gyrosigma, Nitzschia, Epithemia (Bacillariophyta) è Cosmarium
(Streptophyta), êàê ïðàâèëî, â ìàññå ðàçâèâàþùèõñÿ â îáðàñòàíèè âûñøèõ âîäíûõ
ðàñòåíèé. Âèäîâ, õàðàêòåðíûõ òîëüêî äëÿ ôèòîïëàíêòîíà çàðîñëåé, íå îáíàðó-
æåíî.
 êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè ôèòîïëàíêòîí â çàðîñëÿõ çíà÷èòåëüíî áåäíåå,
÷åì íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ (ïî ÷èñëåííîñòè — â ñðåäíåì â 1,8 ðàçà, ïî áèîìàññå
— â 2,4 ðàçà). Íàèáîëåå ðåçêî â çàðîñëÿõ âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé ñíèæàþòñÿ
êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ Dinophyta (÷èñëåííîñòü â ñðåäíåì — â 7,2
ðàçà è áèîìàññà — â 9,4 ðàçà), Euglenophyta (â 4,2 è 3,2 ðàçà), Cyanoprokaryota
(â 1,8 è 2,2 ðàçà), Chrysophyta (â 2,5 è 1,3 ðàçà), Chlorophyta (â 1,7 è 1,8 ðàçà) è
Streptophyta (â 1,3 è 1,9 ðàçà). Ïðåäñòàâèòåëè Cryptophyta â çàðîñëÿõ âîîáùå íå
îáíàðóæåíû. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü äèàòîìîâûå âîäîðîñëè, ñðåäíèå
çíà÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû êîòîðûõ â çàðîñëÿõ â 1,7 è 1,5 ðàçà âûøå, ÷åì
íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ. Ýòî â îñíîâíîì áåíòîñíûå (â øèðîêîì ñìûñëå) îðãàíèç-
ìû, êîòîðûå ñìûâàþòñÿ èç îáðàñòàíèé âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé è ïîïàäàþò â
òîëùó âîäû.
Ñëåäîâàòåëüíî, â ãóñòûõ çàðîñëÿõ ñêëàäûâàþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïëàíêòîííûõ âîäîðîñëåé óñëîâèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî
ñíèæåíèÿ èíòåíñèâíîñòè îñâåùåíèÿ. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèå íå òîëüêî êî-
ëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ âîäîðîñëåé, íî è èõ ôóíêöèîíàëüíîé àêòèâ-
íîñòè.  ýòèõ óñëîâèÿõ ðîëü ýïèôèòíûõ âîäîðîñëåé êàê ïåðâè÷íûõ ïðîäóöåíòîâ è
àãåíòîâ ñàìîî÷èùåíèÿ âîäîåìîâ óâåëè÷èâàåòñÿ.
62
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
Ïîëó÷åííûå äàííûå åùå ðàç ïîäòâåðæäàþò ðàíåå âûñêàçàííîå íàìè [28]
ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî îòäåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå ãðóïïû âîäîðîñëåé ÷åòêî
ïðèóðî÷åíû è àäàïòèðîâàíû ê îïðåäåëåííûì, ïðèñóùèì òîëüêî èì, áèîòîïàì.
Ïëàíêòîííûå âîäîðîñëè, ïîïàäàÿ â çàðîñëè âûñøèõ âîäíûõ ðàñòåíèé, ïåðåñòàþò
íå òîëüêî ðàçìíîæàòüñÿ (î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ðåçêîå ñíèæåíèå èõ ÷èñëåííî-
ñòè è áèîìàññû), íî è ôîòîñèíòåçèðîâàòü. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî â çàðîñëÿõ âûñøèõ
âîäíûõ ðàñòåíèé ñóùåñòâåííî èçìåíÿåòñÿ ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæèì: ñíèæàþòñÿ
êîíöåíòðàöèÿ ðàñòâîðåííîãî â âîäå êèñëîðîäà, âåëè÷èíà pH è ñîäåðæàíèå ãóìó-
ñîâûõ âåùåñòâ, íî ïðè ýòîì ÷àñòî ïîâûøàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ áèîãåííûõ ýëåìåí-
òîâ. Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ â ïðîòåêàíèè ðÿäà ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ, ðà-
äèîõèìè÷åñêèõ è ãèäðîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (â ÷àñòíîñòè, ìèãðàöèè è íàêîïëå-
íèè ðàäèîíóêëèäîâ è òÿæåëûõ ìåòàëëîâ), à òàêæå â ñòðóêòóðå ñîîáùåñòâ ãèäðî-
áèîíòîâ (ýëèìèíàöèè îêñèôèëüíûõ îðãàíèçìîâ).
**
Âèäîâèé ñêëàä, òàêñîíîì³÷íó ñòðóêòóðó òà ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ô³òî-
ïëàíêòîíó, à òàêîæ éîãî ôóíêö³îíàëüíó àêòèâí³ñòü äîñë³äæóâàëè íà ä³ëÿíêàõ îçåð,
ùî çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ çà ³íòåíñèâí³ñòþ îñâ³òëåííÿ (íà â³äêðèòèõ ä³ëÿíêàõ òà ó
çàðîñòÿõ âèùèõ âîäíèõ ðîñëèí). Âñòàíîâëåíî, ùî â çàðîñòÿõ ñòâîðþþòüñÿ íåñïðè-
ÿòëèâ³ äëÿ ðîçâèòêó ïëàíêòîííèõ âîäîðîñòåé óìîâè, â ïåðøó ÷åðãó â ðåçóëüòàò³
çíà÷íîãî çíèæåííÿ ³íòåíñèâíîñò³ îñâ³òëåííÿ. ßê íàñë³äîê çìåíøóþòüñÿ íå ò³ëüêè
ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó âîäîðîñòåé (÷èñåëüí³ñòü â ñåðåäíüîìó ó 1,8 ðàçó, à
á³îìàñà — ó 2,4 ðàçó), à é ¿õíÿ ôóíêö³îíàëüíà àêòèâí³ñòü. Çá³ëüøåííÿ âèäîâîãî áà-
ãàòñòâà, à òàêîæ äåÿê³ çì³íè â òàêñîíîì³÷í³é ñòðóêòóð³ ô³òîïëàíêòîíó â çàðîñ-
òÿõ â³äáóâàþòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïîòðàïëÿííÿ ó âîäíó òîâùó åï³ô³òíèõ âîäîðîñòåé,
ÿê³, ÿê ïðàâèëî, ìàñîâî ðîçâèâàþòüñÿ â îáðîñòàíí³ âèùèõ âîäíèõ ðîñëèí. Âèä³â, õà-
ðàêòåðíèõ ò³ëüêè äëÿ ô³òîïëàíêòîíó çàðîñòåé, íå âèÿâëåíî.
**
The species composition, taxonomic structure, and quantitative indices of phytoplank-
ton development, and also its functional activity, were studied in the sections of the lakes
significantly differing in the intensity of illumination (in the open sections and in the thickets
of higher aquatic plants). It has been found that in the thickets the conditions for the deve-
lopment of plankton algae are unfavorable primarily as a result of a sharp decrease in the
intensity of illumination. This resulted in the decrease in the quantitative indices of phyto-
plankton development (numbers — on the average by a factor of 1.8, whereas biomass — by
a factor of 2.4), and also in the decrease in its functional activity. The increase in the number
of species and some changes in the taxonomic structure of phytoplankton in the thickets of
higher aquatic plants were conditioned by the influx of epiphyton algae occurring in the fou-
ling of higher aquatic plants into water column. Algae species typical to phytoplankton of
the thickets were not found.
**
1. Áàðèíîâà Ñ.Ñ., Ìåäâåäåâà Ë.À., Àíèñèìîâà Î.Â. Áèîðàçíîîáðàçèå âîäî-
ðîñëåé-èíäèêàòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. — Òåëü-Àâèâ: Pilies Studio,
2006. — 498 ñ.
2. Áóëüîí Â.Â. Ïåðâè÷íàÿ ïðîäóêöèÿ ïëàíêòîíà âíóòðåííèõ âîäîåìîâ. —
Ë.: Íàóêà, 1983. — 150 ñ.
3. Âàñèëåâè÷ Â.È. Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû â ãåîáîòàíèêå. — Ë.: Íàóêà, 1969.
— 232 ñ.
63
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
4. Ãóáèíà Ã.Ñ. Ìàêðîôèòû — ýêîëîãè÷åñêèé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ïðîäóê-
öèþ ôèòîïëàíêòîíà Êóáàíñêèõ ëèìàíîâ // Áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â
ìîðñêèõ è êîíòèíåíòàëüíûõ âîäîåìàõ: Òåç. äîêë. ²² ñúåçäà ÂÃÁÎ. — Êè-
øèíåâ, 1970. — Ñ. 104.
5. Äåâÿòêèí Â.Ã. Ñîñòàâ è ïðîäóêòèâíîñòü ôèòîïëàíêòîíà â ïðèáðåæíîé
çîíå Ðûáèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà // Òð. Èí-òà áèëîãèè âíóòð. âîä. —
1983. — Âûï. 48 (51). — Ñ. 52—70.
6. Êëî÷åíêî Ï.Ä., Øåâ÷åíêî Ò.Ô., Ìåäâåäü Â.Î. è äð. Îñîáëèâîñò³ ôîðìó-
âàííÿ ñòðóêòóðè óãðóïîâàíü åï³ô³òíèõ âîäîðîñòåé // Íàóê. çàï. Òåðíîï.
íàö. ïåä. óí-òó. Ñåð.: Á³îëîã³ÿ. — 2011. — 1(46). — Ñ. 47—52.
7. Êëî÷åíêî Ï.Ä., Øåâ÷åíêî Ò.Ô., Âàñèëü÷óê Ò.À. è äð. Ê ýêîëîãèè ôèòîýïè-
ôèòîíà âîäîåìîâ áàññåéíà ð. Äíåïð // Ãèäðîáèîë. æóðí. — 2014. —
Ò. 50, ¹ 1. — Ñ. 44—59.
8. Êîñò³êîâà Ë.ª. Âïëèâ âèùî¿ âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ íà ðîçâèòîê ô³òîïëàíê-
òîíó â ïðèäóíàéñüêèõ ëèìàíàõ // Ìàòåð³àëè ×åòâåðòî¿ íàóê. êîíô. ìî-
ëîäèõ ó÷åíèõ ²í-òó ã³äðîá³îëî㳿 ÀÍ ÓÐÑÐ. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1972. —
Ñ. 28—30.
9. Ìàêàðåâè÷ Ò.À. Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà àëüãîôëîðû ïëàíêòîíà è ïå-
ðèôèòîíà íåáîëüøîãî äèìèêòè÷åñêîãî îçåðà // Îçåðíûå ýêîñèñòåìû:
áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, àíòðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, êà÷åñòâî
âîäû: Ìàòåðèàëû II Ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô., Ìèíñê — Íàðî÷ü, 22—26
ñåíò. 2003 ã. — Ìèíñê: Èçä-âî Áåëîðóñ. óí-òà, 2003. — Ñ. 305—308.
10. Ìåòîäè ã³äðîåêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ïîâåðõíåâèõ âîä / Çà ðåä. Â. Ä. Ðî-
ìàíåíêà. — Ê.: ËÎÃÎÑ, 2006. — 408 ñ.
11. Ìèðêèí Á.Ì., Ðîçåíáåðã Ã.Ñ. Òîëêîâûé ñëîâàðü ñîâðåìåííîé ôèòîöåíî-
ëîãèè. — Ì.: Íàóêà, 1983. — 133 ñ.
12. Ìîõàìàä Àëè Ñ. Èçìåí÷èâîñòü ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ õàðàêòåðè-
ñòèê ôèòîïëàíêòîíà â çàðîñëÿõ ìàêðîôèòîâ (íà ïðèìåðå Ìîæàéñêîãî
âîäîõðàíèëèùà): Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. áèîë. íàóê. — Ì., 1993. — 22 ñ.
13. Ìîõàìàä Àëè Ñ.À., Õðîìîâ Â.Ì., Õîäæàåâ Ì.Í. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ôèòî-
ïëàíêòîíà è äâóõ âèäîâ ïîãðóæåííûõ ìàêðîôèòîâ â Ìîæàéñêîì âîäî-
õðàíèëèùå // Âîäí. ðåñóðñû. — 1993. — Ò. 20, ¹ 3. — Ñ. 354—359.
14. Ïðèéìà÷åíêî À.Ä. Ôèòîïëàíêòîí ïðèáðåæíîé çîíû Ðûáèíñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà // Òð. èí-òà áèîëîãèè âîäîõðàíèëèù. — 1959. — Âûï. 1(4) —
Ñ. 82—101.
15. Ïóãà÷ Â.². Ô³òîïëàíêòîí ì³ëêîâîäü Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîéìèùà // Ìà-
òåð³àëè ×åòâåðòî¿ íàóê. êîíô. ìîëîäèõ ó÷åíèõ ²í-òó ã³äðîá³îëî㳿 ÀÍ
ÓÐÑÐ. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1972. — Ñ. 51—54.
16. Ïóãà÷ Â.². Ðîçâèòîê ô³òîïëàíêòîíó ó çàðîñòÿõ âèùèõ âîäíèõ ðîñëèí íà
ì³ëêîâîääÿõ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîéìèùà // óäðîá³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ
âîäîéì Óêðà¿íè: Ìàòåð³àëè V íàóê. êîíô. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1976. —
Ñ. 39—40.
17. Ðàçíîîáðàçèå âîäîðîñëåé Óêðàèíû / Ïîä ðåä. Ñ. Ï. Âàññåðà, Ï. Ì. Öàðå-
íêî // Àëüãîëîãèÿ. — 2000. — Ò. 10, ¹ 4. — 309 ñ.
18. Ðàñòîï÷èíîâà Å.Ñ. Ôèòîïëàíêòîí çàðîñëåâûõ ñîîáùåñòâ îçåðà Êóáåí-
ñêîãî (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü) // Îçåðíûå ýêîñèñòåìû: áèîëîãè÷åñêèå
ïðîöåññû, àíòðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ, êà÷åñòâî âîäû: Ìàòåðèàëû II
64
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
Ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô., Ìèíñê — Íàðî÷ü, 22—26 ñåíò. 2003 ã. — Ìèíñê:
Èçä-âî Áåëîðóñ. óí-òà, 2003. — Ñ. 342—345.
19. Ñêîðèê Ë.Â., Ãîøîâñüêà Ã.À. Âïëèâ âèùî¿ âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ íà ðîçâèòîê
ô³òîì³êðîáåíòîñó Êè¿âñüêîãî òà Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîéìèù // Ìà-
òåð³àëè ×åòâåðòî¿ íàóê. êîíô. ìîëîäèõ ó÷åíèõ ²í-òó ã³äðîá³îëî㳿 ÀÍ
ÓÐÑÐ. — Ê.: Íàóê. äóìêà, 1972. — Ñ. 55—56.
20. Ñûñîâà Å.À. Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôèòîïåðèôèòîíà îçåð ðàçíîãî
òèïà // Îçåðíûå ýêîñèñòåìû: áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, àíòðîïîãåííàÿ
òðàíñôîðìàöèÿ, êà÷åñòâî âîäû: Ìàòåðèàëû III Ìåæäóíàð. íàó÷. êîíô.,
Ìèíñê — Íàðî÷ü, 17—22 ñåíò. 2007 ã. — Ìèíñê: Èçä-âî Áåëîðóñ. óí-òà,
2007. — Ñ. 184—185.
21. Ñûñîâà Å.À. Ñòðóêòóðà è äèíàìèêà ñîîáùåñòâ ôèòîïåðèôèòîíà â îçåðàõ
ðàçíîãî òðîôè÷åñêîãî ñòàòóñà: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. áèîë. íàóê. —
Ìèíñê, 2008. — 21 ñ.
22. Òîïà÷åâñêèé À.Â., Ìàñþê Í.Ï. Ïðåñíîâîäíûå âîäîðîñëè Óêðàèíñêîé
ÑÑÐ. — Êèåâ: Âèùà øê., 1984. — 333 ñ.
23. Õðîìîâ Â.Ì. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïåðâè÷íîé ïðîäóêöèè â âîäîåìàõ. —
Ì.: Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 1975. — 124 ñ.
24. Øìèäò Â.Ì. Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû â ñðàâíèòåëüíîé ôëîðèñòèêå. —
Ë.: Èçä-âî Ëåíèíãð. óí-òà, 1980. — 176 ñ.
25. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geogra-
phy. Vol. 1. Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta,
Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta, and
Rhodophyta / Ed. by P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, E. Nevo. — Ruggell: Gan-
tner Verlag, 2006. — 713 p.
26. Bicudo D.C., Fonseca B.M., Bini L.M. et al. Undesirable side-effects of water
hyacinth control in a shallow tropical reservoir // Freshwater Biol. — 2007.
— Vol. 52, N 6. — P. 1120—1133.
27. Bukhtiyarova L. Diatoms of Ukraine. Inland waters. — Kyiv, 1999. — 134 p.
28. Klochenko P.D., Shevchenko T.F., Kharchenko G.V. Structural organization of
phytoplankton and phytoepiphyton of the lakes of Kiev // Hydrobiol. J. —
2013. — Vol. 49, N 4. — P. 47—63.
29. Fonseca B.M., Bicudo C.E.M. How important can be the presence/absence of
macrophytes be in determining phytoplankton strategies in two tropical shal-
low reservoirs with different trophic status // J. Plankton Res. — 2010. —
Vol. 32, N 1. — P. 31—46.
30. Gross E.M., Hilt S., Lombardo P. et al. Searching for allelopathic effects of
submerged macrophytes on phytoplankton — state of the art and open ques-
tions // Hydrobiologia. — 2007. — Vol. 584. — P. 77—88.
31. O’Farrell I., Pinto P.T., Izaguirre I. Phytoplankton morphological response to
the underwater light conditions in a vegetated wetland // Ibid. — 2007. —
Vol. 578. — P. 65—77.
32. O’Farrell I., Pinto P.T., Rodriguez P.L. et al. Experimental evidence of the dy-
namic effect of free-floating plants on phytoplankton ecology // Freshwater
Biol. — 2009. — Vol. 54, N 2. — P. 363—375.
Èíñòèòóò ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ Ïîñòóïèëà 23.01.14
65
Îáùàÿ ãèäðîáèîëîãèÿ
|