![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Охрана природы, Экология, Природопользование
Зоопланктон реки Колва (бассейн р. Уса) в условиях нефтяного загрязнения |
Зоопланктон реки Колва (бассейн р. Уса) в условиях нефтяного загрязнения Фефилова Е. Изучение влияния нефти и ее производных на водные экосистемы Севера приобрело особую актуальность в последние десятилетия в связи с развитием в регионе нефтедобывающей промышленности. Добыча нефти на севере европейской части России происходит в экстремальных природно-климатических условиях, густой речной сети, большой заболоченности территории. В средней климатической зоне самоочищение рек от нефтяного загрязнения происходит на участке длиной 200-300 км, а в условиях Крайнего Севера для этого требуется до 2000 км . Осенью 1994 г. произошла крупная авария на нефтепроводе «Возей – Головные сооружения» в Усинском районе Республики Коми, в результате которой в окружающую среду попало, по разным оценкам, от 14 до 150 тыс. тонн нефти. Нефтесодержащая жидкость, вытекшая в непосредственной близости от береговых склонов, привела к сильному загрязнению малых левых притоков р. Колва. Ручьи Безымянный, Пальник-шор, Большой и Малый Кенью оказались водными источниками, по которым нефть и сопутствующие поллютанты проникли последовательно в Колву и далее в реки Уса и Печора. С 1995 г. проводятся активные работы по очистке водосбора реки. В первый год после аварии на левобережных притоках реки были установлены дамбы, гидрозатворы, боновые заграждения. С 1995 г. в бассейне р. Колва сотрудники Института биологии осуществляют мониторинг водных сообществ с целью выявления особенностей их развития и функционирования в условиях нефтяного за-грязнения, а также определения успешности проводимых очистных мероприятий и процессов самоочищения реки. Имеющиеся в литературе данные о влиянии нефтяного загрязнения на планктонных беспозвоночных получены в основном экспериментально, а сведения об аварийных разливах нефти касаются преимущественно морских экосистем. В ряде случаев установлена более высокая устойчивость планктонных беспозвоночных к хроническому влиянию нефти и ее производных по сравнению с донными организмами , зоопланктон р. Колва характеризовали как слабо развитый. В целом в реке было отмечено 28 видов и форм коловраток (Ro a oria), ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих раков (Copepoda). Обилие зоопланктона в русле реки не превышало 1 тыс. экз./м3. Нами было выявлено 58 видов и форм коловраток, 22 — ветвистоусых и 22 — веслоногих раков (более чем в 3.5 раза больше, чем в 1955 г.). Большинство отмеченных в планктоне реки и водоемах ее бассейна беспозвоночных имеют арктическое или голарктическое распространение. По отношению к трофности среды обитания отмеченные нами виды относятся к олигосапробам, к олиго-b-мезосапробам или к b-мезосапробам. Единично в русле реки были встречены a-мезосапробные виды: коловратки рода Brachio us, Daph ia pulex. Видовое богатство зоопланктона в реке заметно увеличилось с 1995 по 1998 гг. за счет коловраток. Во все годы присутствовали в реке широко распространенные в регионе тривиальные виды и формы: Sy chae a sp., Euchla is dila a a, Kera ella quadra a, Kellico ia lo gispi a, Chydorus sphaericus, Alo a rec a gula, Bosmi a lo gispi a, Cyclops s re uus.
Обогащение фауны происходило за счет развития новых видов с частичным сохранением видов, появившихся в водотоке в предыдущий год (рис. 1). В первый после аварии год зоопланктон в русле реки был наименее разнообразен. Доминирование видов не было выражено. Наиболее часто встречались K. lo gispi a, E. dila a a, B. lo gispi a и Ch. sphaericus. Наряду с этими видами обычными в зоопланктоне к 1998 г. стали K. quadra a и Aspla ch a priodo a. В 1997 г. на всем протяжении изученного участка реки встречалась коловратка o holca cauda a, и в 62 % проб зоопланктона присутствовал Proales heodora, не встреченный в другие годы. Разнообразие веслоногих раков после аварии ежегодно снижалось на три-четыре вида. Наиболее разнообразен был подотряд Cyclopoida (11 видов), подотряд Cala oida был представлен семью видами, из Harpac icoida в русле реки был обнаружен один вид — Paracamp us schmeili. Присутствие в русле реки коловраток Mo omma a sp., Eosphora ajas, Li dia pallida, L. orulosa, E ce rum sp. и ветвистоусого рачка D. pulex может быть связано с развитием этих видов в искусственных проточных водоемах, созданных зарегулированием русел ручьев, впадающих в р.Колва. Количественное развитие сообщества в реке в 1995 г. было сопоставимо с данными 1955 г. В последующие годы численность и биомасса зоопланктона достаточно равномерно распределялись в водотоке и составляли в среднем в 1996 г. — 820 экз./м3 и 3.00 мг/м3 , в 1997 г. — 3575 экз./м3 и 79.42 мг/м3, в 1998 г. — 7180 экз./м3 и 37.47 мг/м3 (рис. 2). Таким образом, по обилию зоопланктона в 1997-1998 гг. р. Колва сравнима с другими притоками р. Уса . В 1996 г. доминировали по численности в р. Колва веслоногие раки, в основном неполовозрелые Cyclopoida. В 1997-1998 гг. роль веслоногих раков снизилась, и в зоопланктоне численно преобладали коловратки. Индексы сапробности, рассчитанные по планктонным беспозвоночным, показывают принадлежность водоемов и водотоков территории нефтеразлива в 1997 г. к олиго-b-мезосапробному или b-мезосапробному типу. Учитывая то, что списки индикаторов трофности разработаны для умеренной зоны, и в ряде пунктов исследованных рек и ручьев не представлялось возможным использовать как индикаторы массовые виды (науплиальные и копеподитные стадии ракообразных), индексы сапробности в конкретном случае имеют относительную значимость. Изменения сапробных индексов указывают на некоторое понижение трофического уровня водоемов по мере удаленности от локализации главного загрязнения. Более полно состояние планктонных организмов в бассейне р. Колва характеризует комплекс следующих показателей качества воды, принятый в системе Общегосударственной службы наблюдений и контроля за уровнем загрязнения объектов природной среды (ОГСНК): общая численность, данные о массовых видах, видовом разнообразии, доминирующих группах. По этим параметрам зоопланктон р. Колва в 1997-1998 гг. в зоне нефтеразлива характеризовался как сообщество с повышенной общей численностью, высоким видовым разнообразием, с доминированием по численности коловраток. Массового развития достигали олиго- и олиго-b-мезосапробные виды.
Согласно ГОСТу 17.1.3.07.-82 р. Колва может характеризоваться по этим параметрам как чистая. Но сравнительный анализ зоопланктона в реке во времени (до аварии, в 1995-1998 гг.) показал несоответствие современного состояния сообщества естественному. Влияние нефтяного загрязнения реки на зоопланктон р. Колва по всем параметрам оказалось стимулирующим. Резкие изменения химического состава воды в реке, вызванные попаданием в нее большого количества нефти и интенсивными работами по ее ликвидации, привели к формированию в 1997-1998 гг. планктонного сообщества, соответствующего высокому для р. Колва трофическому уровню среды. Таким образом, проведенные исследования показали, что удалось предотвратить катастрофические последствия аварии на нефтепроводе для водных экосистем региона. Приняв в качестве контроля данные 1955 г. , можно считать естественными для сообщества реки наиболее низкие показатели количественного развития и биоразнообразия зоопланктона. В 1995 г. уровень развития зоопланктона в реке соответствовал контрольному. Составляющие его эврибионтные виды коловраток и ракообразных оказались достаточно устойчивыми к воздействию высоких концентраций нефти и сохранились в последующие годы наблюдений. В 1996-1998 гг. при снижении концентрации загрязняющих веществ в русле реки и искусственных водоемах развиваются дополнительно не характерные для контрольного сообщества виды коловраток. Такие виды как I ura myersi, I. auri a auri a, Eo hi ia elo ga a, Eosphora ajas, L. pallida, L. orulosa, Li dia sp., Microcodo clavus, Lophocharis ajas, Llophocharis sp. были отмечены на территории Республики Коми только в экосистемах, подверженных нефтяному загрязнению. Ракообразные р. Колва оказались более чувствительны к загрязнению нефтью, о чем свидетельствует снижение их видового разнообразия в реке с 1995 по 1998 гг. Межгодовая динамика показателей количественного развития зоопланктона в целом сопровождалась изменением доминирующих групп. В 1996 г. в реке доминировали по численности и биомассе веслоногие раки ( auplius, Copepodi ). В последующие два года по численности преобладали коловратки. Обилие веслоногих раков в 1997 г. сравнимо с таковым в 1996 г., а в 1998 г. численность и биомасса их в реке значительно снизились. Численность и биомасса ветвистоусых раков в русле реки повышались с 1995 по 1998 гг. Следовательно, реакция зоопланктона на загрязнение среды в целом в р. Колва сходна с реакцией морских сообществ, наблюдаемой при многолетних исследованиях . Наиболее чувствительной группой беспозвоночных в р. Колва оказались веслоногие раки, в основном их личиночные стадии ( auplius). Их чувствительность проявилась в наибольшей, по сравнению с коловраткаями и ветвистоусыми раками, скорости реагирования на изменения среды, более ранней и короткой вспышке количественного развития за период времени после аварии. Данные последних лет наблюдений позволяют прогнозировать оздоровление экологической обстановки в бассейне Колвы при отсутствии новых инцидентов на нефтяных объектах. Список литературы 1. Барановская В.К. Зоопланктон реки Усы в зоне проектирования газопровода Ямал-Центр // Биологические последствия хозяйственного освоения водоемов европейского Севера.
Нижняя губа прервана, вокруг рта бахромчатые усики. От собратьев по роду отличается числом боковых жучек (более 50) и костяных щитков. Длина до 1 м (обычно до 65 см), масса до 13 кг. Типично пресноводный вид, поднимающийся весной по течению рек. Нерест в мае июне. Икру откладывает на быстрой воде на гальку. Может скрещиваться с другими представителями осетровых: севрюгой, белугой, сибирским и русским осетром. Питается моллюсками, червями, рачками, личинками насекомых, живущими на грунте. Распространена в реках бассейнов Азовского, Черного и Каспийского морей, в водоемах Урала и Сибири вплоть до Байкала, реже встречается в реках Балтийского бассейна. В последнее время численность стерляди сильно сократилась из-за неразумного использования водных ресурсов и загрязнения водоемов. Стерлядь считается донной рыбой и обитает, как правило, в самых глубоких местах реки, ведя очень скрытный образ жизни. Редко, в основном вечером и ночью, она подходит к берегу на травянистое мелководье и, переворачиваясь на брюхо, ловит насекомых, падающих в воду
1. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)
2. Падение Византийской империи
3. О количестве фортепианных сонат Моцарта
5. Падение золотой империи инков
9. Оценка загрязнения воздушного бассейна крупных городов
11. Прогноз экономического развития в Самарской области
12. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области
13. Падение Берлинской стены и объединение Германии
14. Падение Ассирии
15. Падение Хазарии в восточных летописях и споры ученых
16. Установление феодального общественного строя и Падения Древнеармянского Государства
18. Подъем и падение большевизма
19. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения
20. Падение монархии во Франции. Первая Республика
21. Расцвет и падение древнего Вавилона
25. Измерение ускорения свободного падения
26. Измерение ускорения свободного падения
27. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
28. Мониторинг территорий нефтегазовых промыслов методом почвотестирования
29. Геоэкологическая роль фенольных соединений в Тюменском нефтегазовом регионе
30. Технология защиты воздушного бассейна (атмосферы) от загрязнений
31. Альтернативные виды энергии и загрязнение водных бассейнов
33. Технология и организация приемки товаров в магазинах по количеству и качеству
34. Инвестиционная привлекательность самарской области
35. Директивы СНБ администрации Р Рейгана: Центральная и Латинская Америка, страны Карибского бассейна
36. Экономико-географическая характеристика Кузнецкого угольного бассейна
37. Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
41. Построение эффективных систем управления документами на предприятиях нефтегазовой отрасли
44. О галените и сфалерите в известняках из окрестностей села Раздольного (Каракуба) в Донецком бассейне
46. История некоторых географических открытий в Атлантическом океане и Норвежско-гренландском бассейне
48. А.Д. Меньшиков: жизнь и причины падения
49. Внешняя политика России в бассейне тихого океана, русско-японская война
50. Йоханнес Вильхельм Йенсен. Падение короля
51. Загрязнение подземных вод Москворецкого бассейна
52. Источники загрязнения водоемов бассейна верхнего Дона
53. Современные экологические проблемы Донецкого бассейна
58. Влияние геологических факторов на газоносность Челябинского угольного бассейна
59. Становление, освоение и динамика развития нефтегазового комплекса Западной Сибири
60. Нефтегазовая промышленность Украины
61. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн
64. Характеристика бюджета городского округа Самара Самарской области за 2008-2009 годы
66. Расчет необходимого количества закупаемого сырья с помощью средств Excel и VBA
67. Греческая национальная партия в Афинах. Битва при Никополисе и Падение Аргоса
68. Индия в конце нового времени. Империя Великих Моголов и ее падение
69. Кризис и падение римской республики
73. Условия формирования финансового капитала в Самарской области в начале XX века
74. Тема греха и падения в романе К. Маккалоу "Поющие в терновнике"
75. Зависимость потребления бензина от количества автомобилей
77. Самарская публичная библиотека
78. Египетские боги: их взлеты и падения как отражение ситуации в стране
79. Обоснование количества и местонахождения складов
80. Исследование экологического туризма в Самарской области
81. Перспективы развития спортивного туризма в Самарской области
82. Закон взаимоперехода количества и качества
83. Организация инвестиционного проекта (на примере кондитерского цеха ОАО "Самарский хлебозавод №9")
85. Загрязнения воздушного бассейна при сжигании жидких ракетных и авиационных топлив и их последствия
89. Определение количества выпускаемой продукции, прибыли, кривой производственных возможностей
91. Бактериологическое оружие и защита от него. Сибирская язва
92. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения
93. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
94. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих ОЭ
95. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него
96. Защита населения в чрезвычайных ситуациях