Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Природные аномалии ртути в Дальневосточных морях России и их экологическое значение

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В пределах Сахалинской складчатой области источником эндогенной ртути являются, по-видимому, нефтяные пластовые воды, близкие по химическому составу современным морским водам. Поэтому в зонах контакта пластовых и морских вод для эндогенной ртути не образуется, по-видимому, эффективных геохимических барьеров. На восточном шельфе Сахалина основную роль в миграции ртути играют высокоэффективные… Читать ещё >

Природные аномалии ртути в Дальневосточных морях России и их экологическое значение (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 1. 1. Общая характеристика районов работ
    • 1. 2. Япономорский район
    • 1. 3. Охотоморский район
    • 1. 4. Беринговоморский район
    • 1. 5. Материалы исследования
    • 1. 6. Методы определения ртути
  • Глава 2. СВЯЗЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В ВОДНОЙ ТОЛЩЕ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОДИНАМИКОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ
    • 2. 1. Охотоморский регион
      • 2. 1. 1. Курильская вулканическая дуга
      • 2. 1. 2. Восточно-Сахалинская палеовулканическая дуга
    • 2. 2. Япономорский регион
      • 2. 2. 1. Восточно-Сихотэ-Алинский вулкано-плутонический пояс
      • 2. 2. 2. Западно-Сихотэ-Алинский вулкано-плутонический пояс
    • 2. 3. Беринговоморский регион
  • Глава 3. СВЯЗЬ ПРИРОДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ РТУТИ И МЕТАНА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЯХ
    • 3. 1. Характеристика нефтегазоугленосности районов
      • 3. 1. 1. Муравьевская палеовулканическая дуга
      • 3. 1. 2. Сахалинская складчатая область
      • 3. 1. 3. Курильская вулканическая дуга
    • 3. 2. Особенности совместных проявлений ртути и нефтяных углеводородов в морской среде
      • 3. 2. 1. Муравьевская палеовулканическая дуга
      • 3. 2. 2. Сахалинская складчатая область
      • 3. 2. 3. Курильская вулканическая дуга
  • Г л, а в, а 4. ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ РТУТИ В ЗОНАХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ВОДНОЙ ТОЛЩЕ РАЙОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ГЕОДИНАМИКОЙ
    • 4. 1. Общие представления о миграции ртути в литосфере
    • 4. 2. Основные виды геохимических барьеров для ртути
      • 4. 2. 1. Геохимические барьеры областей современного вулканизма
      • 4. 2. 2. Геохимические барьеры районов палеовулканизма
      • 4. 2. 3. Биогеохимические барьеры складчатых областей
  • Глава 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНДОГЕННОЙ РТУТИ НА МОРСКУЮ БИОТУ
    • 5. 1. Восточный шельф Сахалина
      • 5. 1. 1. Шельфовая зона
      • 5. 1. 2. Фронтальная зона склонового течения
    • 5. 2. Южно-Приморский район

Ртуть является одним из наиболее приоритетных загрязнителей гидросферы. Наибольшая опасность ртути для морской среды обусловлена ее высокой токсичностью и способностью к биоаккумуляции в трофических цепях гидробионтов (Тинсли, 1982; Герлах, 1985 и др.). Загрязнение морской среды ртутью обычно связывают с антропогенной деятельностью. Однако в морских водоемах, расположенных в пределах металлогенических и нефтегазоносных провинций современных и древних континентальных окраин нередко встречаются ртутные аномалии природного происхождения (Озерова, 1986; Cossa et al., 1995; Рождественский, 1997).

Возникновение природных аномалий ртути обусловлено ее геохимической спецификой, выражающейся в активном участии элемента во всех стадиях глубинных геологических процессов. Важным обстоятельством, которому в геохимии ртути не уделяется должного внимания, является сохранение геологической активности глубинных разломов земной коры до настоящего времени. Высокопроницаемые зоны разломов и места стыка разновозрастных геологических структур, являются проводниками эндогенной ртути (Озерова, 1986). Характерно, что наиболее крупные месторождения сульфида ртути формируются в период низкотемпературной стадии гидротермального процесса (Сауков и др., 1972). Для рудопроявлений высокотемпературной стадии в большей мере характерна термическая отгонка ртути в атмосферу и, соответственно, значительное обеднение ею вмещающих пород (Трухин и др., 1986).

В области знаний о формировании ртутных месторождений и гидротермальном переносе ртути накоплен значительный объем информации. Вопросы геохимии ртути в гидротермальном процессе подробно освещены в работах Д. Е. Уайта, А. А. Саукова, Н. Х. Айдиньян, Н. А. Озеровой, С. И. Набоко, ЮЛ. Трухина, И. И. Степанова, Р. А. Шувалова и др. (Уайт, 1970; Сауков и др., 1972; Озерова, 1986; Набоко, 1980; Трухин и др., 1986; и др.). Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся масштаба и генезиса природных ртутных аномалий в пределах дальневосточных морей России (ДВ морей), а также их воздействия на морскую биоту, мало изучены, хотя их значимость растет с каждым годом.

В геологическом отношении ДВ моря расположены в пределах активной зоны перехода от континента к океану (Парфенов 1984; Гранник, 1997). Вследствие этого ртутные аномалии формируются в разных компонентах водной среды, что обусловлено спецификой эндогенных очагов ртути в районах с разным геодинамическим режимом. Подводная вулканическая и газогидротермальная, а также постгидротермальная деятельность, является источником эндогенной ртути, а также способствуют ее интенсивному вовлечению в биогеохимическую миграцию в морской среде.

В водоемах сейсмоактивных областей с проявлениями активного вулканизма, газогидротермальной и постгидротермальной деятельности, повышение уровней ртути в компонентах морской среды способствует усиленному включению ее в трофические цепи гидробионтов. Это может быть причиной известных эндемических синдромов и заболеваний человека вследствие употребления морепродуктов с повышенным содержанием ртути (Tokuomi, 1969; Harada, Smith, 1975). Неблагоприятное воздействие таких водоемов на здоровье человека может проявиться также при использовании их в санаторно-курортных и рекреационных целях.

Добыча нефти и газа на морском шельфе, а также утилизация отходов зачастую приводят к загрязнению прибрежных вод отходами бурения с повышенным содержанием ртути. Это негативно отражается на состоянии шельфовых экосистем и рыбопромысловом потенциале ДВ морей (Мойсейченко, Блинов, 2001). В районах с активной геодинамикой при добыче ископаемого топлива требуется тщательный контроль над уровнем содержания ртути не только в отходах производства, но и непосредственно в нем. Это позволит избежать проблем, связанных с ртутной интоксикацией людей, вызванной как загрязнением продуктов питания и воды, так и атмосферного воздуха.

Целью настоящей работы явилось определение уровней содержания ртути в компонентах среды ДВ морей и ее воздействие на организмы бентоса и планктона. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Провести районирование акватории ДВ морей по уровням содержанияртути в морской воде и донных осадках.

2. Определить региональные фоновые и аномальные уровни концентраций ртути в морской воде и осадках, сравнить их с глобальными уровнями, санитарно-гигиеническими и рыбохозяйственными нормативами.

3. Выявить совместные аномалии ртути и метана в тектонически активных зонах нефтегазовых и угольных месторождений.

4. Исследовать общие закономерности формирования биогеохимических барьеров для метана и ртути в толще воды восточного шельфа Сахалина.

5. Оценить влияние аномально высоких концентраций эндогенной ртути на развитие фитопланктона и бентосных моллюсков.

Для получения корректных и максимально информативных данных отбор, фильтрование, фиксацию, высушивание, хранение и подготовку проб к анализу ртути производили с помощью современных методов отбора, в соответствии с стандартными общепринятыми методиками. Для анализа ртути выбран метод беспламенной атомно-абсорбционной спекгрофотометрии — наиболее часто применяемый для изучения содержания, ртути в компонентах природной среды. Анализ проведен на японском («Hiranuma HG-1») и отечественном («Юлия-2») ртутных анализаторах, чувствительность которых позволяет проводить такого рода исследования.

Объективная оценка физиологического состояния моллюсков была получена на основании изучения комплекса разнообразных параметров: морфологических, морфометрических, гистологических, биохимических, геохимических в соответствие с общепринятыми методиками и рекомендациями. Для определения токсичности осадков вл, местах" обитания моллюсков, параллельно с химическим анализом тяжелых металлов, производили также их биотестирование с использованием эмбрионов морского ежа.

Для изучения воздействия ртути на фитопланктон параллельно проводили определение гидрологических параметров водной толщи, а также концентраций хлорофилла «а» и метана. Статистическую и графическую обработку данных проводили с помощью метода главных компонент и других общепринятых компьютерных программ.

В результате проведенного исследования впервые получен и обобщен большой фактический материал по уровням содержания ртути в компонентах водной среды акваторий ДВ морей, в том числе районов с природными ртутными аномалиями. Показано, что формирование ртутных аномалий в донных осадках и морской воде обусловлено спецификой регионального геодинамического режима морских районов.

На основании комплексного изучения пространственного распределения концентраций ртути, метана в морской воде и гидрологических характеристик водной толщи выявлены разные типы подводных метановых источников. Рассмотрены особенности миграции ртути в зонах биогеохимических барьеров,. возникающих в водной толще восточного шельфа Сахалина. Впервые изучены качественные и количественные характеристики высокопродуктивных экстремальных фитоценозов, формирующихся над аномально ртутоносными метановыми источниками.

Установлены диапазоны концентраций и характерные особенности накопления ртути в тканях органов разных видов двустворчатых моллюсков из фоновых и импактных районов. Выявлены морфологические, гистологические и биохимические отклики тканей и органов у моллюсков из зон ртутных аномалий, обусловленные высоким содержанием в них ртути. На основании этого сделан вывод об угнетении популяций некоторых видов моллюсков.

На защиту вынесены следующие положения:

1. В районах современного вулканизма, молодой складчатости и палеогидротермальной активности ДВ морей формирование природных ртутных аномалий обусловлено физико-химическими свойствами ртути и спецификой ее эндогенных очагов, контролируемых региональной геодинамикой.

2. В водах нефтегазоносных морских районов в периоды региональной j сейсмотектонической активизации формируются совместно аномалии ртути.иметана.,^.

3. На примере приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis показано угнетение популяций моллюсков в эпицентрах природных ртутных аномалий.

Полученные данные о фоновых и аномально высоких концентрациях ртути в компонентах морской среды являются основой для глобального и регионального мониторинга ртути в ДВ морях. Это позволит контролировать изменения глобального v уровня ртути в гидросфере, а также регионального — в социально значимых акваториях с природными ртутными аномалиями: районах рыболовства, аквакультуры, рекреационно-медицинского назначения, добычи нефти и газа.

Сведения об уровнях содержания в морской воде метана и ртути, а также о формах нахождения последней, дают информацию о реальных масштабах и межгодовой динамике современной региональной сейсмотектонической активности. Они могут использоваться для контроля над сейсмичностью региона и поиска проницаемых зон глубинных разломов, а также нефтегазовых и газогидратных месторождений. С их помощью можно будет вычленить антропогенную составляющую ртутного загрязнения морских водоемов.

Изучение физико-химических и биохимических процессов в выявленных нами зонах / f * V биогеохимических барьеров водной толщи восточного шельфа Сахалина позволит лучше понять процессы самоочищения морских водоемов от ртути. Выявление природных j ртутных аномалий в прибрежных морских акваториях служит основанием для снижения в них антропогенной нагрузки, приводящей к значительному рассеянию, повышению содержания и метилированию ртути в водной среде. Использование материалов этой v работы, а также экологических последствий, обусловленных, воздействием повышенного количества эндогенной ртути, может быть полезным при выработке рекомендаций по.

V. •ok.

V рациональному использованию морских водоемах с природными ртутными аномалиями.

Значительная часть фактического материала получена автором в период работы (19 831 997 гг.) в Лаборатории прикладной экологии и токсикологии ТИНРО-Центра (заведующий лаборатории к.б.н. В.В.Щеглов). Основная работа над диссертацией выполнена в Лаборатории продукционной биологии ИБМ ДВО РАН в 1997;2003 гг. Автор выражает сердечную благодарность заведующему, д.б.н. В. Г. Тарасову и сотрудникам Лаборатории продукционной биологии за поддержку на всех этапах работы. Автор признателен директору ИБМ ДВО РАН, академику РАН В Л. Касьянову и профессору, д.б.н. Н. К. Христофоровой за интерес и помощь, проявленные к работе.

Автор искренне благодарит научного руководителя д.г.-м.н. А. И. Обжирова за постоянную помощь и внимание при выполнении работ и обсуждении результатов, чл.-корр. РАЕН, д.х.н. В. В. Сапожникова, д.х.н. В. Л. Таусона, к.б.н. М. А. Ващенко, к.б.н. П. М. Жадана, д.б.н. В. П. Челомина, к.б.н. Н. Н. Бельчеву, к.х.н. Л. Н. Куриленко, к.б.н. М. С. Селину, к.б.н. С. П. Захаркова, к.г.н. Ф. С. Кота, д.г.-м.н. Л. А. Изосова, к.г.-м.н. А. В. Можеровского, к.г.-м.н. А. Н. Калягина, к.х.н. Е. Н. Шумилина, д.г.-м.н. В. В. Аникиева за предоставление научных материалов и научные консультации, к.б.н. Л. Т. Ковековдову за методические консультации, к.г.-м.н. Ю. И. Коновалова за помощь в компьютерной и статистической обработке данных, М. П. Пака, О. Ф. Верещагину, И. Г. Югая, к.б.н. С. А. Соколову и А. И. Старцеву, за предоставление научных материалов и помощь в получении исходных данных, к.б.н. Д. И. Вышкварцева, к.б.н. Г. М. Каменева и к.б.н. Н. И. Григорьеву за интерес, проявленный к работе и научные консультации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Приведенные материалы показывают, что в тектонически-активных районах дальневосточных морей России в морскую среду поступает повышенное количество эндогенной ртути. При этом в районах с различным геодинамическим режимом контрастные ртутные аномалии образуются в разных компонентах морской среды.

В морской среде Курильской вулканической дуги основное количество ртути, поступающее из высокотемпературных вулканических гидротерм, находится в атомарной форме. В курильском районе из-за дегазации и рассеивания атомарной ртути средние уровни ее содержания в морской воде и донных осадках сравнительно невысоки. Однако вблизи устьев гидротерм в придонном слое воды формируются контрастные аномалии из взвешенной ртути. Планктон, обитающий над гидротермами, в значительной степени обогащен ртутью в результате ее сорбции на поверхности организмов. Хотя атомарная ртуть обладает пониженной токсичностью, тем не менее, ее повышенное количество включается, по-видимому, в трофические цепи гидробионтов.

На восточном шельфе Сахалина в периоды сейсмотектонической активизации метановые источники поставляют в морскую среду значительное количество взвешенной и растворенной форм ртути. Образование высококонтрастных аномалий растворенной ртути характерно для районов локализации нефтегазоносных структур шельфа. Источником растворенной ртути являются, по-видимому, просачивающиеся из дна нефтяные пластовые воды. Доминирование тех, или иных форм ртути: зависит, очевидно, от фаз сейсмотектонического цикла Сахалинской складчатой области. В периоды сжатия разломов контрастные аномалии сформированы из взвешенной ртути. В периоды растяжения разломов значительные аномалии образуются из растворенных форм ртути.

Периодическое появление аномальных концентраций ртути в морской воде значительно не повышает средний уровеньее содержания в песчанистых осадках, преобладающих на шельфе. Сравнительно малоконтрастные аномалии ртути в осадках трассируют зоны активизированных разломов. Невысокий средний уровень содержания ртути в осадках данного района обусловлен доминированием песчаных фракций с низким содержанием органики, восстановительным режимом эндогенных газов, поставляющих атомарную ртуть, а также интенсивной гидрои литодинамикой.

В водах восточного шельфа Сахалина экологические проблемы, связанные с ртутью могут возникать в периоды повышения содержания в морской воде ее растворимых форм. При этом область распространения высоких концентраций ртути, уровень которых превышает ПДК для вод рыбохозяйственных районов, может охватывать не только островной шельф, но и обширные площади континентального склона.

В пределах Восточного и Западного Сихотэ-Алинских палеовулканических поясов источниками эндогенной ртути в морской среде являются углекислые и сероводородные щелочные источники. Воды этих источников формируются в глубинных резервуарах кристаллических массивов и зонах их приповерхностного вскипания. Подводная разгрузка этих типов вод с повышенным содержанием ртути приводит к формированию высококонтрастных ртутных аномалий в донных осадках. При этом в наибольшей мере обогащаются ртутью осадки в зонах разгрузки азотно-щелочных вод в результате формирования в них вторичной сульфидной ртутной минерализации.

В этих локальных зонах создаются неблагоприятные условия для бентосных организмов, в частности, для двустворчатых моллюсков. В их тканях уровень содержания ртути нередко превышает ПДК, поэтому размещение хозяйств аквакультуры в районах с природными ртутными аномалиями может приводить к выработке морепродуктов, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам.

Из рассмотренного материала следует, что повышенное количество ртути и метана присутствует в пределах всех активизированных тектонических структур: современных и древних вулканических дуг, а также складчатых областей. Так, в пределах Муравьевской палеовулканической дуги повышенное количество ртути поступает вместе с метаном в воды морского залива, расположенного над угольным месторождением. В зоне дегазации этого месторождения отложения имеют аномально высокое содержание ртути. Распределение концентраций ртути в них, а также в морской воде данной зоны отличается выраженной зональностью, что характерно для поступления по зонам тектонических нарушений потоков атомарной ртути и УВ газов, выделяющихся в результате воздействия на угольную залежь локального теплового потока.

По нашему мнению, углеводородные газы с невысоким содержанием ртути обладают стимулирующим действием на устойчивые к ней виды организмов. Это подтверждают обнаруженные нами следы биотурбации — ходы илоедов, а также бактериальные маты, широко распространенные в зоне дегазации данного угольного месторождения.

На восточном шельфе Сахалина в пределах Сахалинской складчатой области повышенное количество эндогенной ртути выделяется вместе с метаном из подводных метановых источников. При этом газогидротермальные источники поставляют ртуть во взвешенной форме, что обусловлено их приуроченностью к наиболее проницаемым участкам разломных зон. Холодные газовые источники, образующиеся при разложении залежей газогидратов, выделяют большое количество как взвешенной, так и растворенной форм ртути, содержащихся в нефтяных пластовых водах.

Значительные межгодовые вариации интенсивности разгрузки метановых источников и их локализации на сахалинском шельфе отражаются на локальных фоновых и аномальных уровнях содержания метана и ртути в морской воде, а также преобладании тех, или иных форм нахождения последней. Распространение волны сейсмотектонической активизации,. фиксируемое нами в течение двух лет по изменению газогидротермальной деятельности на шельфе, завершилось серией мощных землетрясений в южной части острова. Поэтому появление аномально высоких концентраций ртути и метана в шельфовых водах Сахалина служит индикатором периодов региональной сейсмотектонической активизации.

В пределах современной Курильской вулканической дуги гидротермы, наряду с взвешенной ртутью, поставляют также повышенное количество метана в морскую среду. Между локальными проявлениями этих веществ существует тесная взаимосвязь, что обусловлено приуроченностью залежей газа и газогидратов к зонам глубинных разломов, являющихся проводниками эндогенной ртути.

Приведенные в работе собственные материалы и литературные данные показали, что биогеохимическая миграция ртути в морских районах с различным геодинамическим режимом имеет свои характерные особенности. Распределение ртути в компонентах морской среды, с одной стороны, подчиняется ее физико-химическим свойствам. С другой стороны, ее поведение определяет специфика эндогенных очагов ртути, которые контролируются региональной геодинамической обстановкой. Одним из критерием экологического состояния морских водоемов служит, как известно, уровень содержания ртути в донных осадках. Для объективной оценки данного критерия необходима информация о биогеохимических барьерах, возникающих в зонах контакта подземных и морских вод, а также образующихся формах ртути.

В районах современного вулканизма не происходит значительного накопления ртути донных осадках. Этому способствует высокая температура, кислотность вулканогенных гидротерм и присутствие в них селективных восстановителей ртути. Выраженная тенденция ртути к восстановлению приводит в целом к увеличению количества атомарной ртути в осадках, что способствует ее испарению и выведению из водной среды. В зонах контакта вулканических и морских вод формируются кислотно-основные геохимические барьеры, на которых образуются устойчивые силикатные комплексы ртути. Формирующиеся в осадках этих зон локальные ртутные аномалии не угнетают значительно, по-видимому, развитие бентосных организмов. Подтверждением этому может служить высокопродуктивная экосистема бухты Кратерной — кальдеры действующего вулкана Ушишир.

Для зон палеогидротермальной активности характерен наиболее высокий уровень содержания ртути в морских донных осадках. В зонах разгрузки углекислых источниковосновная часть ртути находится в атомарной форме. Однако на возникающих там щелочных и сорбционных карбонатных барьерах формируются высокопрочные оксокарбонатные комплексы ртути. Наши исследования показали, что даже повышенное содержание этих форм ртути в донных осадках не оказывает значительного ингибирующего воздействия на бентосные организмы. В местах разгрузки ртутоносных азотно-щелочных источников формируются окислительные и сульфидные геохимические барьеры, на которых происходит образование повышенного количества атомарной ртути, а также ее вторичного сульфида. В осадках этих зон происходит аномально высокое накопление ртути, что крайне негативно отражается на бентосных организмах и приводит к их повышенной смертности.

В пределах Сахалинской складчатой области источником эндогенной ртути являются, по-видимому, нефтяные пластовые воды, близкие по химическому составу современным морским водам. Поэтому в зонах контакта пластовых и морских вод для эндогенной ртути не образуется, по-видимому, эффективных геохимических барьеров. На восточном шельфе Сахалина основную роль в миграции ртути играют высокоэффективные биогеохимические барьеры," возникающие в зонах интенсивного развития бактериои фитопланктона, стимулируемого разгрузкой нефтяных пластовых вод, метана и интенсивной гидродинамикой. Деятельность микроорганизмов приводит к быстрой трансформации ртутных форм, способствует образованию летучих, малорастворимых и органически-связанных форм и приводит к испарению, осаждению и нейтрализации ртути, что в итоге, снижает ее токсичность и уровень содержания в морской среде данного района.

Средний уровень содержания ртути в донных осадках сахалинского шельфа сравнительно невысок, так как ее осаждение производится в локальных зонах интенсивного опускания вод, обусловленных вихревой гидродинамикой. В районах с ослабленной гидродинамикой и пониженным содержанием метана в воде биогеохимические барьеры для эндогенной растворенной ртути малоэффективны. Поэтому область аномально высоких концентраций растворенной ртути распространяется далеко за пределы шельфа, охватывая значительную мощность водной толщи и создавая специфические экологические условия обитания гидробионтов.

Быстрая смена формы нахождения ртути в зонах разгрузки метановых источников дает основание предполагать интенсивное вовлечение эндогенной ртути в биогеохимический круговорот, что резко повышает ее биологическую доступность для морских гидробионтов. Питательным базовым субстратом для микрофлоры может являться метан, поставляемый подводными метановыми источниками. Растворимые формы эндогенной ртути обладают повышенной токсичностью. Однако, согласно нашим данным, над ртутоносными метановыми источниками формируются высокопродуктивные фитоценозы. Интенсивное развитие этих экстремальных фитоценозов обусловлено, очевидно, способностью водорослей, входящих в них видов, связывать растворимые соединений ртути своими фитохелатами. У неадаптированных к растворенной ртути видов водорослей гораздо более низкие ее концентрации значительно угнетают фотосинтез.

Наблюдаемое в водах северной части восточного шельфа Сахалина быстрое снижение содержания растворенной ртути до фонового уровня можно объяснить только интенсивной газогидротермальной деятельностью, активной гидродинамикой и бурным развитием бактериои фитопланктона. Значительное снижение содержания эндогенной растворенной ртути происходит, очевидно, за счет формирования в водной толще локальных слоев воды, обогащенных органически-связанной ртутью, входящей в состав экзометаболитов микроорганизмов. Интенсивное образование взвешенной атомарной ртути, обладающей повышеннойлетучестью, происходит в зонах «цветения» фитопланктона и в местах обострения фронтальных разделов.

Наиболее эффективная «очистка» морской воды от растворенной ртути происходит в северной части фронтальной зоны склонового течения, где существуют благоприятные условия для бурного развития метанотрофной микрофлоры и диатомовых водорослей. Такими условиями являются высокое содержание в воде метана и интенсивная гидродинамическая активность. В то же время, в южной части шельфа, где содержание в воде метана понижено, а гидродинамика ослаблена, в зонах с высоким содержанием растворенной ртути в воде, максимальной температурой и минимальной соленостью поверхностных вод создаются благоприятные условия для развития вредоносных видов динофлагедлят. По нашему мнению, высокое содержание растворенной ртути создало экологическую напряженность в водах этого района.

Из рассмотренного материала следует, что экосистема шельфа восточного Сахалина находится под значительным влиянием геологической динамики его недр. Быстрая смена стимулирующего и угнетающего эффектов, вызываемых эндогенными флюидами, обогащенными ртутью и метаном, делает, очевидно, шельфовую экосистему особенно уязвимой к нерациональному антропогенному вмешательству.

В морских зонах районов палеовулканизма воздействие природных ртутных аномалий на гидробионтов более постоянное, чем в молодых складчатых областях. Наши исследования показали, что в эпицентрах природных ртутных аномалий происходит наибольшее накопление в донных осадках высокотоксичных форм ртути и других токсичных элементов. К этим зонам приурочены наиболее физиологически ослабленные животные с высоким содержанием ртути в тканях. Среди изученных видов двустворчатых моллюсков в наибольшей степени подверженным токсическому воздействию ртути оказался приморский гребешок. Этот вид обладает, очевидно, наименьшими адаптационными механизмами для снижения токсического воздействия ртути.

Экосистемы морских водоемов с природными ртутными аномалиями очень уязвимы к дополнительной антропогенной нагрузке, особенно приводящей к заилению и снижению интенсивности гидродинамики, способствующей процессам самоочищения водоемов. Особенно опасно загрязнение таких водоемов лабильной органикой, способствующей интенсивному вовлечению ртути в микробиологические процессы и синтезу ее высокотоксичных метилированных соединений. Эти соединения ртути наиболее быстро усваиваются живыми организмами и вызывают негативные изменения: в биоценозах. Поэтому в таких водоемах в результате нерационального природопользования экологическое равновесие надолго нарушается и восстанавливается очень медленно.

В жизнедеятельности организмов микроэлементы играют, как известно, особую роль. В. И Вернадский впервые указал на, жизненную необходимость микроэлементов в оптимальном количестве для всех биологических процессов и создал учение о тесной взаимосвязи химических элементов косной и живой материи между собой. Однако микроэлементы необходимы в оптимальных, относительно малых количествах. В настоящее время достаточно хорошо изучена роль биофильных микроэлементов: марганца, меди, цинка, кобальта, молибдена, бора, йода и др. В то же время о биологической роли таких металлов, как ртуть, свинец, кадмий, олово, хром, которые в больших концентрациях являются опасными токсикантами, имеется весьма скудная информация., Тем не менее, существует мнение, что нет вредных веществ, а есть лишь вредные их концентрации. Ртуть оказывает, как известно, выраженное воздействие на многих возбудителей опасных заболеваний. Однако интоксикация организма ртутью после приема ртутьсодержахцих препаратов значительно ограничивает их применение. Возможно, изучение микробои фитоценозов, устойчивых в воздействию ртути, будет полезно при решении медицинских проблем, связанных с применением ртутных препаратов.

Обогащенные метаном шельфовые воды восточного Сахалина являются средой обитания разнообразных микроорганизмов, в том числе бактерий, грибов, вирусов, включая болезнетворные виды. В этом районе эндогенная растворенная ртуть может выступать в качестве высокоэффективного антисептика. Возможно, периодическое появление высоких концентраций растворенной эндогенной ртути в шельфовых водах значительно сокращает численность болезнетворных микроорганизмов и оздоровляет шельфовую экосистему. С другой стороны, с выбросами эндогенной растворенной ртути могут быть связаны случаи массовой гибели гидробионтов.

Избыток ртути в природных водоемах приводит к ухудшению среды обитания человека и санитарно-гигиенического качества промысловых объектов, что в некоторых: случаях является причиной заболеваний. Рациональное природопользование в районах газогидротермальной активности с проявлениями ртути немыслимо без знания закономерностей ее биогеохимической миграции в морской среде. Оно должно включать прогнозирование периодов интенсивной дегазации и поступления повышенного количества растворимых соединений ртути в воду, а > также выявление акваторий с избыточным содержанием ртути в среде для исключения заболеваний человека и животных.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В. А. Экологические модификации и развитие биоценозов // Экологические модификации и критерии экологического нормирования. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. С. 19.
  2. Г. И., Гавриленко Г. М., Черткова Л. В. и др. Подводная гидротермальная активность на северо-западном склоне о-ва Парамушир (Курильские острова) // Вулканол. и сейсмол. 1984. № 6. С. 66−81.
  3. Н.Х., Озерова НА., Унанова О. Г. Ртуть в современных гидротермах // Очерки геохимии ртути, молибдена, серы в гидротермальном процессе. М.: Наука. 1970. 246 с.
  4. Т.А., Лебедев В Л., Хайлов К. М. Океан. Фронты, дисперсии, жизнь. Л.: Гидрометеоиздат. 1984.192 с.
  5. О.А., Ляхин ЮЛ. Химия океана Л.: Гидрометеоиздат. 1984.343 с.
  6. А. Избирательная токсичность Физико-химические основы терапии. М.: Медицина. 1989.432 с.
  7. И.О. Биохимические адаптации водных моллюсков к обитанию в воздушной среде // Зоол. журн. 1972. Т. 51. № 11. С. 1630−1636.
  8. В.В., Косенкова С. Т., Савельева Н. И., Волошин Г. Я., Дударев О. В. Статистическое районирование пространственного распределения микроэлементов в донных осадках зал. Петра Великого (Японское море) // Геохимия. 2000. № 6. С. 664−675.
  9. В.В., Шевцова О. В., Ярош В. В. Исследование с помощью факторного анализа внутрисуточного гидрохимического режима мелководной бухты эстуарного типа // Водные ресурсы. 1988. № 4. С. 110−119.
  10. ЮЛ. Содержание свободных аминокислот в мышцах и печени толстолобиков при смешанном загрязнении прудов // 1 Всес. конф. по рыбохоз. токсикологии. Юрмала. 1988. С. 18−19.
  11. В.П., Зелюкова Ю. В., Безлуцкая И. В., Новоселова М. М. Атомно-абсорбционное определение форм ртути // Журн. анал. хим. 1991. Т. 46. Выл 1. С. 89−94.
  12. Н.В., Зубаревич В Л. Сезонные изменения содержания биогенных элементов в Охотском море как основа для оценки продукции фитопланктона // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 92−97.
  13. И.С., Преображенский Б. В. Атлас подводных ландшафтов Японского моря. М.: Наука. 1990.224 с.
  14. П.В. Роль коллоидных растворов в формировании рудных тел ртутных месторождений Корякского Нагорья // Геология и геофизика. 1964. № 5. С. 25−31.
  15. М. В. Роль гидротермальных процессов при формировании коллекторов нефти и газа // Геология нефти и газа. 1997. № 9. С. 23−31.
  16. Е.А. Биологические основы культивирования приморского гребешка Patinopecten yessoensis (Jay) (Mollusca, Bivalvia) в заливе Посьета (Японское море): Автореф. дисканд. биол. наук. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1981.23 с.
  17. В.В., Удинцев Г. В. Строение дна Охотского моря. М.: Наука. 1981.176 с.
  18. В .Я. Адаптации морских моллюсков к изменениям солености среды. Л.: Наука. 1986.214 с.
  19. Н.С., Лобко В. А. Закономерности распространения углеводородных газов в современных гидротермальных системах Камчатки // Гидротермальный процесс в областях тектономагматической активности. М.: Наука. 1977. С. 110−119.
  20. Г. М., Бирюлина М. Г., Микулич Л. В., Якунин Л. П. Летние модификации вод залива Петра Великого // Тр. ДВНИИ. 1970. Вып. 30. С. 286−299.
  21. М.А. Сезонная и межгодовая изменчивость полей поверхностной температуры в Охотском море и северо-западной части Тихого океана (1992−1995 гг.) // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 45−50.
  22. Ю. А., Бортников Н. С., Викентьев И. В. и др., Новый тип современной минерализующей системы: «черные курильщики» гидротермального поля 14°45 с.ш., С рединно-Атлантический хребет//Геология рудных месторождений.1997.Т.39. № 1.С.68−90.
  23. В.И. Новые данные о строении о-вов Ушишир (Средние Курилы) // Мелководные газогидротермы и экосистема б. Кратерной (влк. Ушишир, Курильские о-ва). Функциональные характеристики. 4.1. Владивосток: ДВО АН СССР. 1991. С. 5−12.
  24. В.И., Надежный A.M. Акустические неоднородности осадочного чехла в районе предполагаемого газогидротермального выхода у о-ва Парамушир // Вулканология и сейсмология. 1987. № 2. С. 100−104.
  25. Л.П. Некоторые принципы классификации пресноводных экосистем по уровням токсической загрязненности // Гидробиологический ж. 1985. Т. 21, № 6. С. 14−29.
  26. Т. Анаэробиоз у беспозвоночных. М.: Мир. 335 с.
  27. М.В., Улейский М. Ю., Пранц С. В., Фракталы и динамические ловушки в простейшей модели хаотической адвекции с топографическим вихрем // ДАН. 2002. Т. 386. № 5. С. 25−36.
  28. М. Присутствие металлов в донных отложениях как показатель загрязнения морской среды // Комплексный глобальный мониторинг Мирового океана. Тр. Г Межд. симпоз. Л.: Гидрометеоиздат. 1985. Т. 2. С. 31−62.
  29. .М., Титков Г. А., Чудецкий М. Ю. Новые данные о потоках углеводородов и нестабильных резервуарах углерода под дном Мирового океана // Геология морей и океанов: Тез. докл. XIII Межд. школы морской геологии. Т. 1. М. 1999. С. 124−125.
  30. .И., Сигова К. И., Обжиров А. И., Югов И. В. Геология и иефтегазоиосность окраинных морей северо-запада Тихого океана. Владивосток: Дальнаука. 2001.309 с.
  31. .И., Чой Д.Р. Геология глубоководных желобов и островных дуг Тихого океана. Владивосток: Дальнаука. 2001.184 с.
  32. М.А., Жадан П. М., Медведева JLA. Нарушение развития личинок морского ежа Strongylocentrotus intermedins из загрязненных районов залива Петра Великого Японского моря // Биология моря. 1994. Т. 20. № 2. С. 137−147.
  33. А.В. Развитие представлений о крупномасштабной циркуляции Охотского моря // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО.- 1997. С. 8−19.
  34. А.В., Рид Р.К., Ткаченко Ю. Ю., Крюков В. В. Крупномасштабная изменчивость циркуляции Берингова моря (по результатам экспедиций 1990−1992 гг.) // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. М.: ВНИРО. 1995. С. 39−52.
  35. В.В. Геологическое строение Сихотэ-Алинского государственного заповедника и Центрального Сихотэ-Алиня. Владивосток. 1976.168 с.
  36. М.В., Веверис О. Э., Банковсий Ю. А. Применение тиооксина для концентрирования тяжелых металлов соосаждением // Матер. II Всесоюзн. Конф. По методам концентрирования в аналитической химии. М.: Наука 1977 С. 202−203.
  37. Р.А., Кравченко Г. Б., Зелюкова Ю. В., Полуэктов Н. С. Атомно-абсорбционное определение ртути в водах с применением концентрирования // Заводск. лабор. 1975. № 6. С. 663−665.
  38. И.И. Геохимия серы в осадках океана. М.: Наука. 1984.272 с.
  39. А.Ф., Радченко В. И., Фигуркин АЛ. Некоторые характеристики основных элементов экосистемы эпипелагиали Охотского моря зимой 1990 г. // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 225−228.
  40. Г. Н., Жакина Т. И., Микулич JI.B. Бентос бухты Алексеева (залив Петра Великого) // Прибрежный планктон и бентос северной части Японского моря. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1980. С. 32−41.
  41. Вулканические пояса Востока Азии. М.: Наука. 1984.504 с.
  42. Гайко JI А. Многолетние колебания температуры воды и воздуха в прибрежной зоне зал. Петра Великого // Матер, науч. конф. «Гидрометеорология- Дальнего Востока и окраинных морей Тихого океана». Владивосток: Дальневост. ун-т. 2000. С. 18.
  43. Э.М., Кодина JI.A. Исследование органического вещества и газов в осадочных толщах дна Мирового океана. М.: Наука. 1982.227 с.
  44. Э.М., Кодина JI.A., Богачева М. П., Власова Л. Н. Природа органического вещества гидротермальных сульфидных руд и осадков впадины Кербит в Красном море // Геохимия. 1995. 8. С. 1178−1190.
  45. Гальцев-Безюк С.Д., Соловьев В. В. Роль дизъюнктивных дислокаций в формировании рельефа Сахалина//Докл. по геоморф, и палеогеогр. Дальн. Вост. 1964. Вып.1. М. С. 24−33.
  46. В.Ф. Окисление метана в морских водоемах // Экологическая химия. 1995. Вып. 4. № 1.С. 32−48.
  47. В.Ф., Иванов М. В., Леин А. Ю. Микробиологические и биогеохимические процессы в водной толще океана как показатели активности подводных гидротерм // Геохимия. 1989. № 8. С. 1075−1088.
  48. Геология СССР. Т. 33. Остров Сахалин. Полезные ископаемые. М.: Недра, 1974.207 с.
  49. С.А. Загрязнение морей: диагноз и терапия. Л.: Гидрометеоиздат. 1985.263 с.
  50. Д.Е. Рельеф основных рыбопромысловых районов и некоторые черты геоморфологии Берингова моря // Труды ВНИРО. 1963. Т. 68. С. 75−96.
  51. В.П., Левицкая С. А., Филиппова Л. М. Аналитическая химия ртути. М.: 1974. 204 с.
  52. В.А., Классен В. И. Флотация. М. 1973.380 с.
  53. Н.Л. Общая химия: Учебное пособие для вузов. Л.: Химия. 1983. 704 с.
  54. И.Ф., Грамберг И. С., Маловицкий Я. П. Нефтегазовый потенциал континентального шельфа России перспективы развития и использования // Отечественная геология. 2002. № 2. С. 17−22.
  55. Х.С., Хведчук И. И. Тектоника Охотского моря // Морская геология. 1982. № 50. С. 155−198.
  56. А.Н., Кириченко С. Г. Спектрофотометрический метод определения ртути в рыбе и рыбных продуктах // Рыб. хоз-во. 1974. № 7. С. 62−63.
  57. Голубев С.В.,. Ерофеева Е. А., Савенко А. В. Поведение кремния в зоне смешения кислых вулканических и морских вод // Проблемы гидрологии и гидроэкологии. Вып. 1. М.: Геогр. ф-т МГУ. 1999. С. 377−385
  58. Б. Н. Катунин Д.Н. Импульс гидровулканизма и дегазации недр Дербентской котловины как возможный фактор массовой гибели рыбы в Каспийском море // Матер, междунар. конф. М.: ГЕОС. 2002. С. 31−33.
  59. Н.А., Кот Ф.С. Рассеянные металлы в донных отложениях зоны смешения вод р. Амур и морских вод в юго-западной части Охотского моря // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря М.: ВНИРО. 1997. С. 188−198.
  60. И.С., Сороков Д. С., Супруненко О. И. Нефтегазовые ресурсы российского шельфа // Разведка и охрана недр. 1993. № 8. С. 8−11.
  61. Н.А. Минеральный баланс химических элементов. Свердловск: УрО АН СССР. 1989.230 с.
  62. .В. Ультраструктура синезеленых водорослей. JI.: Наука. 1976. 235 с.
  63. А.К., Аржанова Н. В., Сапожников В. В. Мезомаспггабные вихри над шельфом и материковым склоном и их влияние на формирование гидрохимической структуры Охотского моря // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 79−86.
  64. М.С. Гидрохимические и гидрогеологические показатели нефтегазоносности // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та. Т. 46.1961. С. 17−44.
  65. М.П. Центрально-Американская флюидо-магматическая провинция (ФМП) // Геология морей и океанов: Тез. докл. ХП1 Межд. школы морской геологии. Т. 1. М.: 1999. С. 183−184.
  66. В .Я. Битумы в гидротермальных жилах северной части Западно-Сахалинских гор // Нефтегазоносность Сахалина, Камчатки и Чукотки. Тюмень.1983. С.15−40.
  67. В.Б., Булатов Н. В. Охотоморские вихри Прикурильского района // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 36- 39.
  68. В.Б., Лучин В. А. Особенности горизонтальной структуры климатических течений Охотского моря с месячной дискретностью // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 19−25.
  69. Дж. Статистика и анализ геологических данных. М.: Мир. 1977.572 с.
  70. С.М. Морфологическая и цитохимическая характеристика овогенеза и половых циклов у приморского гребешка и дальневосточной гигантской мидии: Автореф. дис. — канд. биол. наук. Владивосток: ИБМ ДВНЦ АН СССР. 1972.24 с.
  71. Л. В., Базылев Б. А., Борисов М. В. и др. Образование водорода и метана при серпентинизации мантийных гипербазитов океана и происхождение нефти // Российский журнал наук о Земле. 1999. Т. 1, № 6. С. 511−519.
  72. А. Н., Каракин А. В., Баланюк И. Е., Матвеенков В. В., Гидротермальный механизм образования углеводородов в срединно-океанических хребтах // Геология нефти и газа. 1997. №. 8. С. 4−16.
  73. О.А., Пропп М. В., Одинцов B.C. Численность денитрифицирующих бактерий и денитрифицирующий потенциал в осадках бухты Кратерной (Курильские острова) // Биология моря. 1998. Т. 24. № 4. С. 212−217.
  74. Д.М., Перминова И. В., Петросян B.C. Исследование взаимодействия гумусовых кислот с ртутью(11) // Ж. экологич. химии. 1996. № 5. С. 131−137.
  75. А.В. Сравнительная характеристика впадин Дерюгина и ТИНРО Охотского моря // Тихоокеанская геология. 1984. № 1. С. 21−27.
  76. А.В., Лившиц М. Х., Остистый Б. К. и др. Шельф Сахалина: геологическое строение, перспективы нефтегазоносносги и пути освоения ресурсов нефти и газа. М.: Недра. 1975.192 с.
  77. С.П., Бибоу Н., Ниммергут А., Селина М. С., Штрайхерт Е. А. Распределение биологических сообществ // Мониторинг метана в Охотском море Владивосток: Дальнаука. 2002. С. 78−94.
  78. К. К. Вулканы как источники рудообразующих компонентов осадочных толщ. М.: Наука. 1972.213 с.
  79. Ю.В., Виткун Р. А., Дидоренко Т. О., Полуэктов Н. С. Непламенное атомно-абсорбционное определение ртути в объектах окружающей среды // Журн. аналит. химии. 1981. Т 36. № 3. С. 451−458.
  80. С.С., Моисеенко В. Г., Октябрьский Р. А. и др. Роль соединений бора в образовании турмалинсодержащих месторождений золота // Тихоокеанская геология. 1999. Т. 18. № 5. С. 106−114.
  81. Л.П., Мурдмаа И. О., Баранов Б. В. и др. Подводный газовый источник в Охотском море к западу от о. Парамушир // Океанология. 1987. Вып. 5. С. 795−800.
  82. П.Ф. Взаимодействие потоков восстановленных газов с литосферой подвижных поясов // Дегазация Земли и геотектоника. М.: Наука. 1985. С. 46−61.
  83. В.В. Экран для стерильного отбора проб из поверхностного микрослоя воды // Вестник МГУ. Серия биол. 1979. № 3. С. 64−66.
  84. Л.В., Калантаров Г. И. Гетеротрофное питание диатомовых водорослей // Веста. МГУ. 1991. № 3. С. 29−35.
  85. А.Н., Алиева P.M., Манасбаева А. Б. Извлечение металлов из стоков путем их иммобилизации на микробной биомассе // Хемосинтез: К 100-летию открытия С. Н. Виноградским. М.: Наука. 1989. С. 248−255.
  86. А.С., Каплин ПА., Леонтьев О .К., Медведев B.C., Никифоров Л. Г., Павлидис Ю. А., Щербаков Ф. А. Особенности формирования рельефа и современных прибрежных осадков дальневосточных морей. М.: Наука. 1971.181 с.
  87. Ю.В. Океанология. Л.: Гидрометеоиздат. 1969.470 с.
  88. В .Я. Микроэлементный состав массовых видов митилид северо-западной части Тихого океана в связи с условиями существования. Автореф. дисс. канд. биол. наук. Владивосток: 1991.25 с.
  89. В .Я. Возрастная динамика микроэлементного состава тканей долгоживущих митилид Crenomytilus grayanus и Modiolus kurilensis // Биология моря. 1994. Т. 20. № 1. С. 62−67.
  90. Г. М. Двустворчатые моллюски бухты Кратерной (о. Янкича, Курильские о-ва) на участках с поствулканической активностью // Моллюски. Результаты и перспективы их исследований. JL: Наука. 1987. С. 127−129.
  91. А.Ф., Шурин А. Т. Роль марганца в обменных процессах моллюсков- Балтийского моря // Биология моря. 1977. № 6. С. 50−57.
  92. М.А., Сапожников В. В., Толмачев Д. О. Подъем вод над банкой Кашеварова и его влияние на вынос биогенных элементов в эвфотический слой // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 29−35.
  93. Касьянов B. JL, Медведева JI.A., Яковлев С. Н., Яковлев Ю. М. Размножение иглокожих и двустворчатых моллюсков. М.: Наука. 1980.182 с.
  94. С.И., Левенштейн М. Л., Фридман А. И. и др. О составе и природе свободных газовыделений (газовых струй) ртутных рудопроявлений Дружковско-Константиновской антиклинали // Геологич. журнал. 1972. Т. 32. Вып. 2. С. 92−97.
  95. В.А., Резников А. А. Новые данные по химическому составу азотных терм юга Дальнего Востока // Вопросы специальной гидрогеологии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск. 1962. С. 71−83.
  96. И.А. Фитопланктон дальневосточных морей как показатель некоторых особенностей их гидрологического режима // Тр. ГОИН. 1947. Вып. 1, № 13. С. 189−212.
  97. В.Н. Трофическая зональность донной фауны шельфа и верхних горизонтов склона охотоморского побережья Сахалина. ЦНИИТЭИРХ. 1982.36 с.
  98. Ю.И. Определение формационной- принадлежности магматических комплексов на основе метода главных компонент // Научные разработки для практического использования. Вып. 1. Владивосток: 1999. С. 26−27.
  99. Ю.И. Геоинформационная система «Петробанк» и статистические исследования магматических пород морского дна // Вестн. ДВО. 2003. № 4. С. 122−131.
  100. Г. В. «Красные приливы» в морях (некоторые итоги изучения) // Альгология. 1992. Т. 2. № 3. С. 18−25.
  101. Г. В. Микро- и наннопланктон Амурского залива зимой // Прибрежный? планктон и бентос северной части Японского моря. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1980. С. 6−8.
  102. П. С. Аммиачные соли как непосредственный источник азота для растений //Журнал опытной агрономии. 1901. Т. 2. Ч. 2. С. 25−31.
  103. Кот Ф. С. Ртуть в окрестностях Парамуширского вента (Курильская гряда) // Эколого-биогеохимич. исследования на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 1996. С. 140−143.
  104. .Н. Динамика вод как важнейший фактор долгопериодной изменчивости биопродуктивности вод и воспроизводства рыбных запасов Берингова моря // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. М.: ВНИРО. 1995. С. 7−39.
  105. А.И. Геология и геохимия природных газов современных вулканов и зон глубинных разломов // Гидротермальный процесс в областях тектономагматической активности. М.: Наука. 1977. С. 120−126.
  106. С.Р., Швец В. М. Гидрогеохимия: М: Недра. 1992.463 с.
  107. В.В., Варнавский В. Г., Кузнецов В. Е. Битуминозные угли и сланцы юга Дальнего Востока// Тихоок. геол. 1999. Т. 18. № 6. С. 104−113.
  108. Г. П., Розенберг Г. С. Экология в цитатах. Тольятти. 2001.126 с.
  109. Е.Е., Яцимирский К. Б. Взаимодействие нуклеиновых кислот с металлами // Успехи химии. 1966. Вып. 2. С. 35.
  110. А.П., Галкин С. В., Расс Т. С. Новое донное сообщество на фото- и хемосинтетическом источниках пищи // Питание морских беспозвоночных и его роль в формировании сообществ (Тр. ИО АН СССР). 1987. С. 6−15.
  111. В.К., Полунин Г. В. Предельная интенсивность землетрясений Сахалина по палеосейсмологическим данным // Тихоокеанская геол. 1986. № 3. С. 112−115.
  112. Е.М. Условия обитания гидробионтов в Луньском заливе (северо-восток Сахалина) // Прибрежное рыболовство XXI век. Южно-Сахалинск. 2001. С. 71−72.
  113. Ю.А., Силина А. В., Позднякова Л. А., Даркин В. Б. Состояние искусственного поселения приморского гребешка в б. Алексеева о. Попова зал. Петра Великого (Японское море). Деп. в ВИНИТИ 20.09.90. № 5108-В90.1990.19 с.
  114. С.П. Образование углеводородных газов в осадках современной рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта // Геол. нефти и газа. 1995. Т. 8. С. 40−43.
  115. А. Ю., Гальченко В. Ф., Пименов Н. В., Иванов М. В., Роль процессов бактериального хемосинтеза и метанотрофии в биогеохимии океана // Геохимия. 1993. № 2. С. 252−268.
  116. А. Ю., Гальченко В. Ф., Гриненко В. А. и др., Минеральный состав и геохимия пород с бактериальными обрастаниями из подводных гидротермальных, построек //Геохимия. 1988. № 9. С. 1235−1248.
  117. А.Ю., Галкин CJ3., Гебрук А. В., Миллер Ю. М., Пименов Н. В., Москалев Л. И., Иванов М. В. Роль бактериального хемосинтеза в питании сообщества животных активного гидротермального поля Брокен Спур //Докл. РАН. 1997. Т. 357. № 3. С. 410−413.
  118. А.П., Богданов Ю. А., Гурвич Е. Г. Гидротермальные образования рифтовых зон океана. М.: Наука. 1990.256 с.
  119. О.Н. Молекулярные биомаркеры состояния морских беспозвоночных в условиях антропогенного загрязнения: Автореф. дис. док. биол. наук. Владивосток: ИБМ ДВО РАН. 1997.43 с.
  120. О.Н., Мартемьянова Т. Ю. Сезонные изменения микроэлементного состава органов приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis // Биология моря. 1996. Т. 22. № 6. С. 378−385.
  121. В.А. Циркуляция вод Охотского моря- и особенности ее внутригодовой изменчивости по результатам диагностических расчетов И Тр. ДВНИГМИ. 1987. Вып. 36. С.3−13.
  122. Л.Н. Содержание ртути в компонентах экосистемы бухты Алексеева (залив Петра Великого Японского моря) // Биология моря. 1995. Т. 21. № 6. С. 412−415.
  123. Л.Н., Ковековдова Л. Т. Содержание ртути в мидии Грея и грунтах Амурского залива Японского моря // Биология моря. 1988. №.4. С. 47−49.
  124. Л.Н., Коновалов Ю. И. Геоэкология ртути в нефтегазоносных районах шельфа восточного Сахалина // Геология морей и океанов. Т. 1. М.: 1999. С. 185−186.
  125. Л.Н., Обжиров А. И., Коновалов Ю. И. Распределение ртути // Мониторинг метана в Охотском море. Владивосток: Дальнаука. 2002. С. 95−113.
  126. Л.Н., Обжиров А. И. Биогеохимическое поведение ртути и метана в водах восточного шельфа и склона Сахалина // Мониторинг метана в Охотском море. Владивосток: Дальнаука. 2002. С. 114−133.
  127. И.В. Род Thalassiosira в морях СССР // Тр. Зоология, ин-та АН СССР. 1987. Вып. 172. С. 26−38.
  128. В.В., Обжиров А. И., Тарасов В. Г. О связи погонофор рода Siboglinum с зонами высоких концентраций метана // Докл. РАН. 1992. Т. 325. № 1. С. 195−197.
  129. А.Б. Адсорбционные процессы при микробиологической очистке сточных вод, содержащих органические соединения и ионы ртути: Дис— канд. биол. наук. Алма-Ата. 1984.169 с.
  130. Н.П., Чернявский В. И. Новые данные о количественном распределении планктона и бентоса в Охотском море // Изв. ТИНРО. 1984. Т. 109. С. 94−99.
  131. В. В. Шпанская А.Ю. Зайков В.В Оруденелая фауна из палеогидротермальных оазисов колчеданных месторождений Южного Урала // Геология морей и океанов. Т. 1. М.: 1999. С. 80−81.
  132. С.И., Корн. О.М., Кашин И. А., Мартынченко Ю. Н. Многолетние изменения численности личинок донных беспозвоночных в бухте Алексеева острова Попова Японского моря // Биология моря. 1994. Т. 20. № 2. С.107−114.
  133. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. М.: Изд-во стандартов. 1990.186 с.
  134. И.В., Брайцева О. А., Эрлих Э. Н. и др., История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. Камчатка, Курильские и Командорские острова. М.: Наука. 1974.438 с.
  135. И.А. Экосистема арктического морского льда. М.: АН СССР. 1989.191 с.
  136. Н.Г., Изосов JI.A. Новые материалы по палеогеографии и палеотектонике Приморья (поздний миоцен) // Тихоок. геол. 1993. № 6. С. 132−134.
  137. Металлогения ртути. М.: Недра. 1976.249 с.
  138. Методические указания по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях. Л.: Гидрометеоиздат. 1979. № 43. С. 29−33.
  139. Н.Г., Старовойтов В. Е. Химико-технологическое использование углей Приморья // Проблемы угольной геологии Востока СССР. Владивосток. 1990. С. 48−51.
  140. А.С., Вентцель М. В., Кокуркина Е. Н. Вертикальная структура фитопланктонных сообществ в Беринговом и Охотском морях // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря. М.: ВНИРО. 1995. С. 294−305.
  141. Г. С., Ковальчук B.C., Ярошевич М. С. Особенности развития СевероСахалинского осадочного бассейна // Осадочные бассейны и их нефтегазоносность. М.: Наука, 1983. С. 82−84.
  142. Е.Н. Минеральный и биологический азот в земледелии СССР. М.: Наука. 1985. С. 3−12.
  143. И.Е., Щеглова И. К., Мицкевич И. Н. Морская микробиология. Владивосток: ДВГУ. 1985. 184 с.
  144. Г. В., Блинов Ю. Г. Влияние нефтегазовых разработок на объекты прибрежного рыболовства // Прибрежное рыболовство XXI век. Южно-Сахалинск. 2001. С. 75−76.
  145. А.В., Плисс С. Г., Сорочинская А. В., Толок К. П., Грамм-Осипов JI.M., Гусев В. В. Особенности формирования донных отложений залива Угловое (Японское море) // Тихоок. геол. 1983. № 2. С. 93−96.
  146. К.В. Водные массы Охотского моря. М.: Наука. 1966. 66 с.
  147. Л.И. О биологических глубоководных исследованиях с помощью подводных обитаемых аппаратов. Приложение 1 // В кн.: Лобье Л. Оазисы на дне океана. Л.: Гидрометеоиздат. 1990. С. 136−144.
  148. С.И. Металлоносность современных гидротерм в областях текгономагматической активности. М.: Наука. 1980.198 с.
  149. Найди н Д.П., Кияшко С. И. Изотопный состав кислорода и углерода карбонатных осадков пограничного интервала маастрихт-даний на Мангышлаке // Вестн. МГУ. Сер. 4. Геология. 1989. № 6. С. 55−66.
  150. .Б. Микробная деструкция органического вещества в анаэробных зонах водоемов. Автореф. дисс. докг. биол. наук. М.: 1992.51 с.
  151. .Б., Качалкин В. И., Дулов Л. Е., Обжиров А. И. Бактериальное окисление метана в районах мелководных газогидротерм западной окраины Тихого океана //Микробиология. 1995. Т. 64.№ 1. С. 125−132.
  152. . Наука об окружающей среде: Как устроен мир. М.: Мир. 1993.356 с.
  153. А.А., Пешевитский В. И. Вопросы металлургии ртути. М.: Наука. 1968.186 с.
  154. Д.А., Василенко Л. С. Размерная характеристика массовых видов фитопланктона западной части Черного моря // Общая гидробиология. 1986. Т. 22. № 3. С. 16−21.
  155. Нефтегазоносные бассейны Дальнего Востока СССР // Под ред А. А. Трофимука М.: Недра. 1971.183 с.
  156. А.Е. Геолого-геофизическая характеристика депрессии: Амурского залива // Геология морей и океанов. Т. 1. М.: 2001. С. 205−206.
  157. А.И. Газогеохимические поля придонного слоя морей и океанов. М.: Наука. 1993.139 с.
  158. А.И., Астахова Н. В., Липкина М. И. и др. Газогеохимическое районирование и минеральные ассоциации дна Охотского моря. Владивосток: Дальнаука. 1999, а. 184 с.
  159. А.И., Казанский Б. А., Мельниченко Ю. И. Эффект звукорассеивания придонной воды в краевых частях Охотского моря //Тихоок. геология. 1989. № 2. С. 119−121.
  160. А.И., Лучшева Л. Н., Выппсварцев Д. И., Коновалов Ю. И., Лебедев Е. Б. Влияние газогеохимических полей на бентосные сообщества бухты Новгородской залива Посьета Японского моря // Биология моря. 1999, б. Т. 25. № 2. С. 145−148.
  161. А.И., Шакиров Р. Б., Мишукова Г. И., Дружинин В. В., Лучшева JI.H., Агеев А. А., Пестрикова HJL, Обжирова Н.П. Изучение газогеохимических полей в водной среде Охотского моря // Вестник ДВО РАН. 2003. № 2. С. 118−125.
  162. Ю. Экология: М.: Мир. 1986.740 с.
  163. Н.А. О дегазации ртути из глубин Земли // Геохимия процессов миграции рудных элементов. М.: Наука. 1977. С. 15−35.
  164. Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование М.: Наука. 1986.232 с.
  165. Н.А. Ртутоносность металлоносных образований в сопряженных структурах океана и континента//Геология морей и океанов. Т.1. М.: 1999. С. 202−203.
  166. Н.А., Айдиньян HJC, Добровольская М.Г., Шпеталенко М. А. и др. Современное ртутное рудообразование на вулкане Менделеева // Геол. рудных месторождений. 1969. Т. 11. № 5. С. 16−24.
  167. Н.А., Пиковский Ю. И. Ртуть в углеводородных газах // Геохимия процессов рудообразования. М.: Наука. 1982. С. 102−136.
  168. Н.А., Сауков А. А. Ртуть как индикатор при поиске рудных месторождений // Геол. рез. прикладной геохимии и геофизики, разд. 1. Госгеолтехиздат. 1960. С. 32−48.
  169. X. Фотохимия малых молекул. М.: Мир. 1981.370 с.
  170. Ю.Б. Потенциально вредные и токсичные динофлагеллаты в морях евразийской Арктики // Ботанический ж. 1999. Т. 84. № 11. С. 1−16.
  171. Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. М.: МГУ. 1990. 325 с.
  172. Основные черты геологии и гидрологии Японского моря. М.: АН СССР. 1961.224 с.
  173. Л.Н. Нефтегазоносностъ вулканогенных толщ в различных геологических провинциях мира. Киев: ИГЕН АН УССР. 1985.236 с.
  174. Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид Северо-Востока Азии. Новосибирск: Наука. 1984.192 с.
  175. А.И. Геохимия. М.: Высшая школа. 1989.424 с.
  176. В. И., Леин А. Ю., Богданов Ю. А., Бортников Н. С., Липиды в гидротермальных образованиях в районе 14°45 с.ш. и 29° с.ш. САХ // Океанология. 1999. Т. 39. № 2. С. 258−269.
  177. Ю. И. Башкиров А.Х., Новак Ф. И. О каталитической активности некоторых осадочных горных пород и синтеза углеводородов из окиси углерода и водорода // Докл. АН СССР. 1965. Т. 161. № 4. С. 947−948.
  178. Н.В., Саввичев А. С., Русанов И. И. и др. Микробиологические процессы цикла. углерода и серы на холодных метановых сипах Северной Атлантики // Микробиология. 2000. Т. 69. № 6. С. 1−13.
  179. Н.С., Виткун Р. А., Зелюкова Ю. В. Определение миллиграммовых количеств ртути по атомному поглощению в газовой фазе // Журн. аналит. химии. 1964. Т. 19. № 8. С. 937−942.
  180. Е.В. Гидрохимия. Ростов-на-Дону. 1965.138 с.
  181. Приморский гребешок. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1986.244 с.
  182. А.К., Степанченко Т. В. Определение лабильной ртути в морской воде и общей ртути в донных осадках методом атомной абсорбции в холодных парах // Тр. Гос. океаногр. ин-та. 1981. № 162. С. 34−42.
  183. Л.Н., Обжиров А. И., Пропп М. В. Газовые и гидрохимические аномалии в придонном слое воды в зоне активного вулканизма (залив Пленти, Новая Зеландия) // Океанология. 1992. Т. 32. Вып. 4. С. 480−486.
  184. М.В., Пропп Л. Н. Основные черты гидрохимического режима бух. Кратерной // Мелководные газогидротермы и экосистема бух. Кратерной (вулкан Ушишир, Курильские острова). Кн. I. Функц. характеристики. 4.1. Владивосток: ДВО АН СССР. 1991. С. 96−105.
  185. Прошкина-Лавренко А. И. Диатомовые водоросли бентоса Черного моря М.- Л.: Наука. 1963.22 с.
  186. П.П. Работа с ртутью в лабораторных и производственных условиях. М.: Химия. 1972.320 с.
  187. А.Б., Жуков А. Е. Приливные колебания на шельфе острова Сахалин // Океанология. 1984. Т. 24. Выл 2. С. 238−244.
  188. Разработка бонитета некоторых акваторий залива Петра Великого, перспективных для марикультуры: Отчет № 19 567 / Отв. ред А. И. Кафанов. Владивосток: ИБМ ДВНЦ АН СССР. 1985.127 с.
  189. Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. М.: Просвещение. 1992. 320 с.
  190. B.C. Роль сдвиговых дислокаций в формировании месторождений ртути и углеводородов Тихоокеанского подвижного пояса // ДАН СССР. 1991. Т. 321. № 5. С. 1038−1043.
  191. Ртуть: экологические аспекты применения. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. Женева: ВОЗ. 1992.127 с.
  192. Руководство по химическому анализу морских вод. С-П.: Гидрометеоиздат. 1993. С. 186−197.
  193. Н.И. Влияние динамического режима и геохимических барьеров на пространственно-временную изменчивость распределения тяжелых металлов в водах залива Петра Великого. Автореф. канд. геогр. наук. Владивосток. 1988.21 с.
  194. А.В. О механизме накопления ртути в металлоносных осадках океана //Геохимия. 1999. № 9.С. 1022−1024.
  195. А.М., Зайцев В. Ф., Федорова Н. Н. Влияние солей ртути на паренхиматозные органы карповых рыб // Вести. Астрах, гос. техн. ун-та. 1994. № 1. С. 55−58.
  196. В.В. Влияние мезомасштабных антициклонических вихрей на формирование гидрохимической структуры Берингова моря // Океанология. 1993. Т. 33. № 37. С. 347−353.
  197. В.В. Современные представления о функционировании экосистемы Берингова моря // Комплексные исследования экосистемы Берингова моря: Сб. науч. тр. М.: ВНИРО. 1995. С. 387−392.
  198. С.М. Тектоническая флюидодинамика // 1-й Рос.-Яп. семинар «Проблемы геодинамики и прогноза землетрясений». Хабаровск. 2001. С. 200−204.
  199. А.В., Вижин В. В., Сагдеев Р. З. Ртуть в природных водах. Переоценка уровня содержания в связи с совершенствованием методов определения // Химия в интересах устойчивого развития. 1995. Т. 3. № 1−2. С.113−117.
  200. А.А. Геохимические методы поисков месторождении полезных ископаемых. М.: МГУ. 1963.260 с.
  201. А.А., Айдиньян Н. Х., Озерова Н. А. Очерки геохимии ртути. М.: Наука. 1972.336 с.
  202. Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей среды. М.: Международный фонд конверсии. Центр экологических проблем. 1991.370 с.
  203. К.Ф., Ким Ч.У., Кочеркин Е. В. Поперечные разломы Курильской островной системы // Докл. АН СССР. 1982. Т. 264. № 2. С. 412−417.
  204. А.В. Определение возраста и темпов роста приморского гребешка по скульптуре поверхности его раковины // Биология моря. 1978. № 5. С. 29−39.
  205. Ю.Г., Игнатов Е. И., Проходский И. С., Робсман В. А. Динамика, морфология и прогноз развития бухтового берега Среднего Приморья // Геология морей и океанов: Тез. докл. 1-го съезда сов. океанологов. М. 1977. Вып. 3. С.191−192.
  206. О.А. Двустворчатые моллюски умеренных вод северо-западной части Тихого океана. Л.: Наука. 1981.480 с.
  207. И.А., Саркисова С. А., Рясинцева Н. И. Физиологическое состояние водорослей при ртутном загрязнении // Эксперим. водн. токсикол. (Рига). 1982: № 8. С. 149−157.
  208. В.А., Гинзбург Г. Д., Обжиров А. И., Дуглас В. К. Газовые гидраты Охотского моря // Отечественная геология. 1994. № 2. С. 10−17.
  209. В.И., Груздев B.C. Растворимость ртути в воде и проблема переноса металлов в гидротермальных условиях в виде паров элементов // Эксперимент в минералогии и петрографии. М.: Наука. 1975. С. 199−203.
  210. Т.И., Захарова С. С. Органическое вещество акваторий и роль сейсмотектонического фактора в его преобразовании. Якутск: ЯНЦ СО РАН. 1991.156 с.
  211. Д.А., Горлеяко В. М., Иванов М. В. и др. Альгобактериальные маты бухты Кратерной // Биология моря. 1989. № 3. С. 70−77.
  212. И.И., Округин В. М., Шувалов Р. А., Ананченко А. Д. Взаимосвязь ореолов ртути с проявлениями гидротермальной золото-серебряной минерализации на территории Камчатки.// Тихоок. геол. 1999. Т. 18. № 6. С. 123−130.
  213. И.В. Потенциально токсичная динофитовая водоросль Prorocentrum minimum в Амурском заливе Японского моря // Биология моря. 1994. Т. 20. № 6. С. 419−425.
  214. Н.М., Штеренберг Л. Е., Калиненко В. В., Тихомирова Е. С. Геохимия осадочного марганцеворудного процесса. М.: Наука. 1968.495 с.
  215. В.Н. Введение в учение о растительных сообщестах // Избр. труды. Т.1. Л.: Наука. 1975. С. 21−34.
  216. И.Н. Концентрирование фитопланктона в пробе. В кн.: Современные методы количественной оценки распределения морского планктона. М.: Наука. 1983. С. 97−105.
  217. С.А., Васильев О. Ф. Ртуть в бассейне реки Катунь: пример проявления природного источника загрязнения // Химия в интересах устойчивого развития. 1995. Т. 3. № 1−2. С. 127−141.
  218. В.Г. Методические рекомендации по применению гидрогеохимического метода поисков скрытого оруденения в Донбассе и Днепровеко-Донецкой впадине. Симферополь: ИМР МГ УССР. 1985.92 с.
  219. Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути. ГОСТ 26 927–86. М.: Изд-во стандартов. 1986. С. 14−28.
  220. А.Х. Реакционная способность экзометаболитов растений. М.: МГУ.1984.127 с.
  221. А.Х., Кирикова Н. Н. Выделение органического вещества у морских водорослей // Успехи современной биологии. 1981. Т. 92. Вып. 1 (4). С. 100−114.
  222. Ю.А. Геохимия геотермальных газов. М.: Наука. 1988.168 с.
  223. В.Г. Морские экосистемы в условиях мелководной газогидротермальной активности. Владивосток: Дальнаука. 1999.283 с.
  224. В.Г., Жирмунский А. В. Исследования экосистемы бухты Кратерной (Курильские острова) // Биология моря. 1989. № 3. С. 4−12.
  225. Т.С., Преображенская Т. В. Влияние марикультуры приморского гребешка на комплексы фораминифер бухты Алексеева Японского моря // Биология моря. 2000. Т. 26. № 3. С. 166−174.
  226. Таусон В Л., Гелетий В. Ф., Меньшиков В. И. Уровни содержания, характер распределения и формы нахождения ртути как индикаторы источников ртутного загрязнения природной среды // Химия в интересах устойчивого развития. 1995. Т. 3. № 1−2. С. 151−159.
  227. ВЛ., Меньшиков В. И., Зубков B.C. Использование термического атомно-абсорбционного анализа синтетических кристаллов для диагностики форм ртути в минералах // Геохимия. 1992. № 8. С. 1203−1208.
  228. А.Б. Взаимодействие микроорганизмов с металлами // Микробиологический журнал. 1995. Т. 57. № 2. С. 95−104.
  229. Тектоно-магматические системы аккреционной коры (Сихотэ-Алинь) // Левашов Г. Б., Рыбалко В. И., Изосов Л А. и др. Владивосток. ДВО АН СССР. 1989.340 с.
  230. Т.Х., Брегман Ю. Э. Рост двустворчатого моллюска Mizuhopecten yessoensis в бухте Троицы (залив Посьета, Японское море) // Экология. 1975. № 2. С. 65−72.
  231. И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. М.: Мир. 1982.280 с.
  232. Ю.П., Степанов И. И., Шувалов Р. А. Ртуть в современном гидротермальном процессе. М.: Наука. 1986.199 с.
  233. Д.Е. Месторождения ртути и цветных металлов, связанные с термальными источниками // Геохимия гидротерм. рудн. месторожд. М.: Мир. 1970. С. 479−529.
  234. Л.Н. Клеточный состав эпителия пищеварительной железы приморского гребешка // Биология моря. 1979. № 4. С. 17−24.
  235. Н.С. Гибель рыб в морях и ее причины. Океан и человек. Владивосток: ДВ кн. изд-во. 1982. С. 30−32.
  236. К.Н. Физическая природа и структура океанических фронтов. Л.: Гидрометеоиздат. 1983.286 с.
  237. В.П. Телетермальные месторождения // Генезис эндогенных рудных месторождений. М.: Недра. 1968. С. 102−168.
  238. АЛ. Межгодовая изменчивость теплового состояния вод охсггоморского шельфа (1983 1995 гг.) // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО.1997. С. 50−52.
  239. Физическая география Приморского края. Владивосток: ДВГУ. 1990.206 с. Фурсов В. З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых. М.: Наука. 1983.205 с.
  240. Хен Г. В. Основные закономерности многолетних изменений ледового покрова Охотского и Берингова морей // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО. 1997. С. 64−67.
  241. ИЛ., Попова МЛ., Озерова Н. А. О формах переноса: ртути в гидротермальных растворах // Геохимия процессов миграции рудных элементов. М.: Наука. 1977. С. 86−118.
  242. Н.К. Биоиндикация и мониторинг загрязнения морских вод тяжелыми металлами. Л.: Наука. 1989. 192 с.
  243. Н.К. Концентрация металлов в тканях гребешка Mizuhopecten yessoensis разного возраста // Биология моря. 1996. Т. 22. № 3. С. 183−188.
  244. Н.К. Основы экологии. Владивосток.: Дальнаука. 1999.516 с. Христофорова Н. К., Шулькин В. М., Кавун В Л., Чернова Е. Н. Тяжелые металлы в промысловых и культивируемых моллюсках залива Петра Великого. Владивосток: Дальнаука, 1993.296 с.
  245. Цихон-Луканина Е. А. Питание митилид (Bivalvia, Mytilidae L.) // Промысловые двустворчатые моллюски мидии и их роль в экосистемах. Л.: Зоол. ин-т. 1979. С. 124−126.
  246. В.П. Экотоксикологические аспекты биоаккумуляции кадмия (на примере морских двустворчатых моллюсков). Автореф. дисс. д. биол. н. Владивосток. 1998.50 с.
  247. Е.Н., Кавун В. Я., Христофорова Н. К. Оценка химико-экологических условий в районах культивирования моллюсков по микроэлементному составу съедобной мидии // Биология моря. 1988. № 4. С. 71−74.
  248. Т.Г., Пиковский Ю. И., Алексеева Т. А. Роль гидротермальных процессов в формировании нефтяных углеводородов в донных отложениях полей Рейнбоу и 14°45' с.ш. // Школа морской геологии. М. 2001. Т. 1. С. 265−266.
  249. В.И. О причинах высокой биологической продуктивности северной части Охотского моря // Изв. ТИНРО. 1970. Т. 71. С. 13−22.
  250. В.И. Циркуляционные системы Охотского моря // Изв. ТИНРО. 1981. Т. 105. С. 10−13.
  251. В.И. Термические характеристики северо-восточной части Охотского моря как основа для определения типа теплового состояния акватории // Изв. ТИНРО. 1984. Т. 109. С. 94−103.
  252. О.В. Геохимия и условия формирования современных гидротерм зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану. Автореф. докт. геол.-мин. наук. Томск. 2002. 56 с.
  253. П.А., Миловский А. В., Лобанова Г. М. Битумоиды и ртутьорганические соединения в рудопроявлениях киновари // Геол. рудн. месторожд. 1975. № 3- С. 110−113.
  254. Н.Д., Ходаковский И. Л., Озерова Н. А. Новые данные о формах переноса ртути гидротермальными растворами // Геохимия процессов рудообраз. М.: Наука.1982. С. 137−160.
  255. В.М. Геохимия металлов в экосистеме бухты Кратерной // Биология моря. 1989. № 3. С. 29−36.
  256. Akiba Y., Yamamoto S., Ueno N. On the oceanographic conditions of the Okhotsk Sea in summer of 1958 // Bull. Fac. Fish. Hokkaido Univ. 1959. N. 10. P. 37−46.
  257. Ahner B.A., Kong S., Morel F.M. Phytochelatin production in marine algae. 1. An interspecies comparison // Limnol. and Oceanogr. 1995 a. V. 40. N. 4. P. 649−657.
  258. Ahner B.A., Morel F.M. Phytochelatin production in marine algae. 2. Induction by various metals // Limnol. and Oceanogr. 1995 b. V. 40. N. 4. P. 658−665.
  259. Backer H., Marchig V., Stackelberc U., et al. Hydrothermale Aktivitat auf Meeresboden // Geol. Jahrb. D. 1991. N. 93. P. 103−125.
  260. Baeyens W., Leermakers M. The mercury budget of a river basin in Western Europe // Regional and global mercury cycles: sources, fluxes and mass balances. Abstracts of NATO Advanced Research Workshop. 1995. Novosibirsk. P. 22.
  261. Ballan-Dufrancais C., Jeantet A.Y., Feghalli C. & Halpern S. Physiological features of heavy metal storage in bivalve digestive cells and amoebocytes: EPMA and factor analysis of correspondences // Biol. Cell. 1985. V. 53. P. 283−292.
  262. Baranov В., Suess E., Wong H.K. Karp B.Y. Tectonic pattern offshore of the Sakhalin shear zone: implications on seep distribution // Monterey’s Hidden Resources. Pacific section convention. Seaside. 1999. P. 22−23.
  263. Bauld J. Microbial mats in Shark Bay and Spencer Gulf // Microbial mats: stromatolites. N.Y.: Alan R. Liss. 1984. P. 39−58.
  264. Boudou A., Ribeyre F. Experimental study of tropic contamination of Salmo gairdneri by two mercury compound HgC12 and CH3HgCl — analysis at the organism and organ levels // Water Air Soil. Poll. 1985. V. 26. N. 2. P. 137−148.
  265. Broek W.L.F., Traey D.M., Solly S.R.B., Avrahami M. Mercyry levels in some new Zealand sea fishes//N.Z. J. Mar. and Freshwater Res. 1981. V. 15.N. 2. P: 137−146.
  266. Carpenter E.J., Remsen C.C., Watson S.W. Utilization of urea by some marine phytoplankters // Limnol. and Oceanogr. 1972. V. 17. N. 2. P. 265−269.
  267. Charlou J. L., Donval J. P. Hydrothermal methane venting between 12oN and 26oN along the Mid-Atlantic Ridge // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. N. 6. P. 9625−9642.
  268. Compeau G., Bartha R. Effects of sea salt anions on the formation and stability of methylmercury // Bull.Environ. Contam. and Toxicol. 1983. V. 31. N. 4. P. 486−493.
  269. Cooper J.J. Total mercury in fishes and selected biota in Lahonten Reservoir, Nevada: 1981. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1983. V. 31. P. 9−17.
  270. Cossa D., Coquery M., Martin J.-M., Gobeil C. Mercury fluxes at the ocean margins // Regional and global mercury cycles: sources, fluxes and mass balances. Abstracts of NATO Advanced Research Workshop 1995. Novosibirsk. P. 18−19.
  271. Cossa D., Martin J.-M., Sanjuan J. Dimethylmercury formation in the Alboran Sea // Mar. PoU. Bull. 1994. V. 28. N. 6. P. 381−384.
  272. Craig P.J., Moreton P.A. The role of sulphide in the formation of dimethyl mercury in river and estuary sediments // Mar. Poll. Bull. 1984. V. 14. N. 11. P. 406−408.
  273. Dallinger R. Strategies of metal detoxification in terrestrial invertebrates // Ecotoxicolgy of metals in invertebrates, Eds. By Dallinger R Rainbow PS L.: Lewis Publ., 1993. P. 245−289.
  274. Delvalls T.A., Chapman P.M. Site-specific sediment quality values for the Gulf of Cadiz (Spain) and San Francisco Bay (USA), using the sediment quality triad and multivariate analysis // Sci. Mar. 1998. V. 24. N. 3. P. 313−336.
  275. Dickenstein G. Ch., Cluscho W.W., Goldbecher K., Muller E.P. et al. Zum Auftreten von Quecksilber in Erdgasen am Beispiel der Rotliegenderdgaslagerstatten // Ztschr angew Geol. 1973. Bd. 19. H.10. S. 492−494.
  276. D’ltri F.V. Mercury in the aquatic ecosystem // Bioassay Techn and Environ Chem Ann Arbor. 1973. P. 3−70.
  277. Fagerstrom Т., Jernelov A. Some aspects of the quantitative ecology of mercury // Water Research Pergamon Press. 1972. N. 6. P. 1193
  278. Falcioni G., Cincola G., Brunori M. Glutathione peipxidase and oxidative hemolysis in trout red blood cell // FEBS Lett 1987. V. 221. N. 2. P. 355−358.
  279. Farmanfarmaian A., Pugliese K.A., Sun L.-Z. Mercury inhibits the transport of D-glucose by the intestinal brush border membrane vesicles of fish // Mar. Environ. Res. 1989. V. 28 N. 1 P. 247−251.
  280. Ferrara RJ, Barghigiani C., Seritti A., Morelli E., Masoni A. Mercury measurement in waters with respect to its toxicity on organisms // Mem. Biol. Mar. Oceanogr. 1980. V. 10. N. 6. P. 169−173.
  281. Fitzgerald W.F., Mason R.P. The global mercury cycle: oceanic and anthropogenic aspects // Regional and global mercury cycles: sources, fluxes and mass balances. Abstracts of NATO Advanced Research Workshop. 1995. Novosibirsk. P. 3−4.
  282. Flohe L., Gunzler W A Assays of glutathione peroxidase // Meth. Enzimol. 1984. V. 105. N. 5. P. 114−121.
  283. Galkin S.V., Sahling H. Faunal communities associated with gas and fluid seepage in the Sea of Okhotsk // 2 Workshop KOMEX. Kiel. 1999. P. 19.
  284. George S.G. Subcellular accumulation and detoxication of metals in aquatic animals // Physiolog. mechanisms of marine pollutant toxicity. New York: Academ. Press. 1982. P. 3−52.
  285. Ginsburg G.D., Soloviev V.A., Cranston R.E. et al. Gas hydrates from the continental slope, offshore Sakhalin Island, Okhotsk Sea // Geo-Marine Letters. 1993. N. 13. P. 41−48.
  286. Groeger A.W., Ijetjen Т.Е. Physiological responses of nutrient-limited phytoplankton to nutrient addition. //Verh. Vol. 25. Pt. 1. Congr., Barcelona, 1992 / Int. Ver. Theor. und Angew. Limnol. Stuttgart 1993. P. 370−372.
  287. Harada M., Smith A.M. Minamata Disease: a medical report / Minamata, a warninc to the world. London: Chatto & Windus. 1975. P. 180−192.
  288. Hatch W. R, Ott W.L. Determination of submicrogramme quantities of mercury by atomic absorption spectrophotometry // Anal. Chem. 1968. V. 40. N. 14. P. 2085−2087.
  289. Hogstrard C., Haux C. Metallothioneins as an indicator of heavy metal exposure in two subtropical fish species // J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1990. V. 138. N. 3. P. 69−84.
  290. Horita J., Berndt M.E. Abiogenic methane formation and isotopic fractionation under hydrothermal conditions // Science. 1999. N. 285 (5430). P. 1055−1058.
  291. Janssen H.H., Ertelt-Janssen U.E. Cytochemical demonstration of cadmium and iron in experimental blue mussels (Mytilus edulis) // Mikroskopie. 1983. V. 40. N. 2. P. 329−340.
  292. Jeter R.M. Ingraham J.L. The denitrifying prokaryotes // The prokaryotes. New York: Springer-Verlag. 1982. V. 1. P. 914−925.
  293. Kajrara K. On the hydrography of the Okhotsk Sea in summer // J. Oceanogr. Soc. Japan. 1949. N. 5. P. 19−26.
  294. Kamenev G.M., Nadtochy V.A., Kuznetsov A.P. Conchocele bisecta (Conrad, 1849) (Bivalvia: Thyasiridae) from Cold-Water Methane-Rich areas of the Sea of Okhotsk // The Veliger. 2001. V. 44. N. 1. P. 84−94.
  295. Kamaukh V.N., Kaip B. Ya., Baranov B.V. et al. Seismic facies and basement structure of the northwestern Kurile Basin slope (Okhotsk Sea) // 3 Workshop KOMEX.Moscow. 2000. P. 32−33.
  296. Karp B.Ya., Karnaukh V.N., Baranov B.V. Acoustic basement structure and seismostragraphy of sedimentary layers of the eastern Derugin Basin // 2 Workshop KOMEX. Kiel. 1999. P. 7.
  297. Khen G.V. For many years fluctuations of iceness of the Sea of Okhotsk // The V Int. Symp. On the Okhotsk Sea: Sea Ice Abstracts. Mombetsu, Japan. 1990. P. 231−234.
  298. Mason R.P., Rolfhus K.R. Fitzgerald W.F. Methylated and elemental mercury cycling in surface and deep ocean waters of the North Atlantic // Water, Air and Soil Pollut. 1995. V. 80. N. 1−4. P. 665−677.
  299. Moron M.S., Depierre J.W., Mannervick B. Levels of glutathione, glutathione reductase and glutathione-S-transferase activities in rat lung and liver // Biochem. Biophys. Acta. 1979. V. 582. P. 67−78.
  300. Morrison J. NAM recovers mercury produced with Dutch natural gas // J. Oil and Gas. 1972. V. 70. P. 72−73.
  301. Metylkvicksilver in fish en toxikologisk-epidemiologisk riskvardering / Rapport from en expertgrupp. Nord. Hyg. Tidskr. (Suppl. 3). Stockholm. 1970.128 p.
  302. Mozherovsky A.V., Terekhov E.P. Authigenic minerals in Early Cretaceous and Paleocene sedimentary rocks of the Yamato Ridge, East Sea // Geoscience J. 1998. V. 2. N. 3. P. 148−159.
  303. Mule M.B., Lomte V.S. Impact of mercuric chloride on glycogen contents of freshwater gastropod Thiara tuberculata // Himabayan J. Environ, and Zoo. 1992. V. 6. N. 2. P. 133−137.
  304. Nagase H., Ose Y., Sabo Т., Ishikawa T. Methylation of mercury by humic substances in an aquatic environment // Sci. Total. Environ. 1982. V. 25. N. 2. P. 133−142.
  305. Nagashima Y., Shiomi K., Yamanaka H., Kikuchi T. Accumulation of mercury by tissues in the shortnecked clam Tapes japonica // Nippon suisan gakkaishi, Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 1983. V. 49. N. 5. P. 801−804.
  306. Nakamura K., Sakata Т., Nakahara H. Volatilization of mercury compounds by methylmercury volatilizing bacteria in Minamata Bay sediment // Bull. Environ. Contam. and Toxicol. 1988. V. 41. N. 5. P. 651−656.
  307. Obzhirov A.I. Chemistry of free and dissolved gases of Matuoi Bay, Rabaul Caldera, Papua New Guinea // Geo-Marine Lett. 1992. N. 12. P. 54−59.
  308. Odin M., Feurtet-Mazel A., Ribeyre F., Boudou A. Temperature, pH and photoperiod effects on mercury bioaccumulation by nymphs of the burrowing mayfly Hexagenia rigida // Water, Air, and Soil. Pollut 1995. V. 80. N. 1−4. P. 1003−1006.
  309. Patel В., Chandy J.P., Patel S. Effect of mercury, selenium and glutathione on sulphydryl levels and glutathione reductase in blood clam Anadara Granosa // BARC Rept p001. 1994. P.16.
  310. Pingree R.D. Cyclonic eddies and cross frontal mixing // J. Mar. Biol. Ass. UK. 1978. V. 58. P. 955−963.
  311. Pollock J.P. Colloidal deposition of cinnabar // Amer. Inst. Mining. Metallurg. Engng. Techn. Publ. 1944. N. 6. P. 1735.
  312. Ponomarev V., Trusenkova O., Trusenkov S., Ishida H. Complex principal component anaysis of sea surface temperature in respect of climate oscillations in the Northwest Pacific Region // Bull. Japan. Sea. Res. Inst. 2001. N. 32. P. 91−116.
  313. Ramamoorthy S., Cheng T.C., Kushner D.J. Mercury speciation in water // Can. J. Fish, and Aquat Sci. 1983. V. 40. N. 1. P. 85−89.
  314. Raspor В., Pavicic J. Induction of metallothionein-like proteins in the digestive gland of Mytilus galloprovincialis after a chronic exposure to the mixture of trace heavy metals // Chemical Speciation and Bioavailability. 1991. V. 3. P. 39−46.
  315. Rengel D., Pisano A. Mercuric chloride effect during Bufo arenarum development // Commnnbiol, 1989. V. 8. N. 1. P. 49−64.
  316. Rijstenbil J.W., Sandee A., Van Drie J., Wijnholds J.A. Interactijn of toxic trace metals and mechanisms of detoxification in the planktonic diatoms Ditylum brightwelii and Thalassiosira pseudonana// FEMS Microbiol. Rev. 1994. V. 14. N. 4. P. 387−396.
  317. Rona PA., Bostrom K., Laubier L., Smitt K.L. Hydrothermal processes at seafloor spreading centers. NATO Conference. Series 4. Marine sciences. 1983. P. 1−14.
  318. Rozsa K.S., Salanki J. Heavy metals regulate physiological and behavioral events by modulating ion chnnels in neuronal membranes of molluscs // Environ. Monit and Assessment. 1990. V. 14. N. 2−3. P. 363−375.
  319. Sharma S.S. Effects of mercury on seedling growth, mobilization of food reserves and activity of hydrolytic enzymes in Pisum sativum L. // Environ, and Exp. Bot 1985. V. 25. N. 3. P. 189−193.
  320. Shigematsu R. On the origin of the oceanic currents in the Okhotsk Sea and the Oyashio // Hydrogr. Bull. 1933. N. 12. P. 325−329.
  321. Skei J.M., Saunders M., Price N.V. Mercury in plankton from a polluted Norwegian fjord //Mar. Pollut Bull. 1976. N. 2. P. 34−36.
  322. Sibson R.N., McNoore J., Rankin R.N. Seismic pumping-hydrothermal fluid transport mechanism // J. Geol. Soc. 1975. V.131. N. 6. P. 653−659.
  323. Sigmon C.F., Kania H.J., Beyers R.J. Reductions in biomass and diversity resulting from exposure to mercury in artificical streams // J. Fish. Res. Board. Can. 1977. V. 34. N. 4. P. 493−500.
  324. Sigvaldsson G.E. Fluids in volcanic and geothermal systems // Chemistry of solutions at high temperatures and pressures: Proc. Nobel Symp. L.: Pergamon press. 1979. P. 179−195.
  325. Sorokin Yu. I., Mikheev V.N. On characteristics of Peruvian upwelling ecosystem // Hidrobiologia. 1979. V. 62. P. 165−189.
  326. Stewart W.D.P., Fitzgerald G.P., Burns R.H. In situ studies on nitrogen fixation using acetylene reduction technique // Proc. Nat Acad. Sci. USA. 1967. V. 58. P. 2071−2078.
  327. Subbaiah M.B., Philip G.H., Prushotham K.R., Ramamurthi R. Effect of mercury on oxygen, consumption of the freshwater mussel Lamellidens marginalis // Geosios. 1984. V.ll.N. 1. P. 87−89.
  328. Suess E., Carson В., Ritger S.D. et al. Biological communities at vent sites along the subdction zone of Oregon // Biol. Soc. Wash. Bull. 1985. V. 6. P. 475−484.
  329. Sulaiman N., George S., Burke M.D. Assessment of sublethal pollutant impact on flounder in- industrialised estuary using hepatic biochemical indices// Mar. Ecol. Prog. Ser. 1991. V. 68. P. 207−212.
  330. Syasina I.G., Vaschenko M.A., Zhadan P.M. Morphological alterations in the digestive diverticula of Mizuhopecten yessoensis (Bivalvia: Pectindae) from polluted areas of Peter the Great Bay, Sea of Japan // Mar. Environ. Res. 1997. V. 44. N. 1. P. 85−98.
  331. Taylor F. J. R., Fukuyo Y., Larsen J. Taxonomy of harmful dinoflagellates // Manual on harmful marine microaglae / Ed. by G.M. Hallegraeff et al. / Paris. 1995. P. 283−317.
  332. Timm F. Zur histochemie der schwermetalle. Das sulfid-silberverfahren // Dtsch. Z. Gercht. Med. 1958. Bd. 46. S. 706−711.
  333. Tokuomi H. Medical aspects of Minamata disease // Rev. Int. Oceanogr. Med. 1969. N. 13. P. 5−35.
  334. Tuzek-Znidaric M., Prosenc A., Skreblin M., Kregar I., Stegnar P. Distrbution and binding of mercury in some internal organs of the Mytilus galloprovicialis mussel from Kastela Bay, Dalmatia // Biol. Vestn. 1995. V.40. N. 2. P. 71−82.
  335. Varshal G.M. The role of organic matter in mercury cycle // Regional and global mercury cycles: sources, fluxes and mass balances. Abstracts of NATO. Advanced Research Workshop. 1995. Novosibirsk. P. 35.
  336. Vaschenko M.A., Syasina I.G., Zhadan P.M. Reproductive function state of the scallop Mizuhopecten yessoensis Jay from polluted areas of Peter the Great Bay, Sea of Japan // Hydrobiologia. 1997. V. 352. P. 231−240.
  337. Vetter R. D., Fry B. Sulfure contentes and sulfur isotope compositions of theotrophic symbioses in bivalve mollusks and vestimentiferan worms // Mar. Biol. 1998. V. 132. P. 453−460.
  338. Viarengo A., Lanocchi Y., Moore M.N., Orunesu M. Accumulation and detoxication of copper by the mussel Mytilus galloprovincialis Lam.: A study of the subcellular distribution in- the digestive gland cells//Aquat. Toxicol. 1981. V. 1. N. 2. P. 147−157.
  339. Weichart G. Chemical changes and primary production in upwelling water off northern Africa // Dtsch. Hydrogr. Z. 1980. V. 33, No. 5. P. 192−198.
  340. Zwaan de A., Cortesi P., Cattani O. Resistance of bivalves to anoxia as a response to pollution-induced environmental stress // Sci. Total. Environ. 1995. V. 171. P. 121−125.
Заполнить форму текущей работой