ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ЮГА КАМЧАТКИ В ГРАДИЕНТЕ УРБАНИЗАЦИИ ПОБЕРЕЖЬЯ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20799722Ключевые слова:
урбанизация побережья, взвешенные вещества, прибрежные акватории, полуостров Камчатка, антропогенное воздействие, Охотское море, Тихий океанПоддерживающие организации
Лицензия
Аннотация
В августе 2025 года на 50 станциях в прибрежных акваториях южной Камчатки проведены исследования содержания взвешенных веществ в районах с разной степенью урбанизации. Пробы отбирали из поверхностного горизонта батометром, фильтровали через мембранные фильтры (0,45 мкм). Выделены три зоны: городская (менее 10 км от крупных городов), пригородная (10–30 км от городов или менее 5 км от посёлков) и фоновая (более 30 км от населённых пунктов). Установлены статистически значимые различия между зонами. Медианное содержание взвеси в городской зоне (5,58 мг/л) в 3,8 раза превышает фоновые значения (1,48 мг/л). Максимум (31,10 мг/л) зафиксирован в Авачинской губе – более чем в три раза выше рыбохозяйственного норматива (10,0 мг/дм³). Для оценки влияния урбанизации применён индекс, учитывающий размер ближайшего населённого пункта и удалённость от него. Построена экспоненциальная регрессионная модель (R² = 0,65; p < 0,001), объясняющая 65 % вариации содержания взвешенных веществ.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Yan F., He B., Lyne V. et al. Global coastal water clarity has increased due to human intervention // Com-munications Earth & Environment. – 2025. – Vol. 6. – P. 641. – DOI: 10.1038/s43247-025-02638-x.
2. Nicholls R.J. et al. A global analysis of subsidence, relative sea-level change and coastal flood exposure // Nature Climate Change. – 2021. – Vol. 11. – P. 338–342.
3. Lansu E.M. et al. A global analysis of how human infrastructure squeezes sandy coasts // Nature Commu-nications. – 2024. – Vol. 15. – P. 1–7.
4. Motlagh A. Urban Stormwater and Groundwater Quality: Pathways, Risks, and Green Infrastructure Solu-tions // Environments. – 2025. – Vol. 12, No. 11. – P. 446.
5. Alhasaani Z.S., Abdulameer L., Nile B.K. Urban land use change and sewer system resilience: a compre-hensive review // Innovative Infrastructure Solutions. – 2025. – Vol. 10. – P. 545. – DOI: 10.1007/s41062-025-02360-9.
6. Leopold L.B. Hydrology for Urban Land Planning: A Guidebook on the Hydrologic Effects of Urban Land Use. – US Geological Survey, 1968. – Circular 554. – DOI: 10.3133/cir554.
7. Paul M.J., Meyer J.L. Streams in the Urban Landscape // Annual Review of Ecology and Systematics. – 2001. – Vol. 32, No. 1. – P. 333–365. – DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114040.
8. Bhaskar A.S., Beesley L., Burns M.J., Fletcher T.D., Hamel P., Oldham C.E., Roy A.H. Will It Rise or Will It Fall? Managing the Complex Effects of Urbanization on Base Flow // Freshwater Science. – 2016. – Vol. 35, No. 1. – P. 293–310. – DOI: 10.1086/685084.
9. Safdar S., Jefferson A.J., Costello D.M., Blinn A. Urbanization and Suspended Sediment Transport Dy-namics: A Comparative Study of Watersheds with Varying Degree of Urbanization Using Concentration-Discharge Hysteresis // ACS ES&T Water. – 2024. – Vol. 4, No. 9. – P. 3904–3917. – DOI: 10.1021/acsestwater.4c00214.
10. Walsh C.J., Roy A.H., Feminella J.W., Cottingham P.D., Groffman P.M., Morgan R.P. The Urban Stream Syndrome: Current Knowledge and the Search for a Cure // Journal of the North American Benthological Society. – 2005. – Vol. 24, No. 3. – P. 706–723. – DOI: 10.1899/04-028.1.
11. Nagy R.C., Lockaby B.G., Kalin L., Anderson C. Effects of urbanization on stream hydrology and water quality: the Florida Gulf Coast // Hydrological Processes. – 2012. – Vol. 26, No. 13. – P. 2019–2030. – DOI: 10.1002/hyp.8336.
12. Linders T. et al. Particle sources and transport in stratified Nordic coastal seas in the Anthropocene // Ele-menta: Science of the Anthropocene. – 2018. – Vol. 6. – P. 29. – DOI: 10.1525/elementa.149.
13. Lomakin P.D., Chepyzhenko A.A., Chepyzhenko A.I. Colored Dissolved Organic Matter and Total Sus-pended Matter as the Indicators of Water Pollution in the Kerch Strait // Physical Oceanography. – 2025. – No. 4. – P. 492–507. – URL: https://mhi-ras.editorum.ru/en/nauka/article/106277/view (дата обращения: 05.03.2026).
14. Курочкина В.А., Богомолова Т.Г., Киров Б.Л. Антропогенная нагрузка на реки урбанизированных территорий // Вестник МГСУ. – 2016. – № 8. – С. 100–109.
15. Зарипова К.М., Тихонова Е.А. Распределение взвешенных веществ в прибрежных акваториях полу-острова Камчатка // Вестник Камчатского государственного технического университета. – 2025. – № 71. – С. 108–119. – DOI: 10.17217/2079-0333-2025-71-108-119.
16. Кириченко В.Е., Чернягина О.А. Интегральная карта антропогенного воздействия на природные комплексы Камчатки // Дальневосточная региональная конференция, посвященная памяти А.П. Васьковского (95-летие), Магадан, 28-29 ноября 2006 г. – URL: https://terrakamchatka.ru/file/archive/maprus.htm
17. Marlow B.N., Griffen B.D. Urbanization indices development and use in the coastal ecological realm: a review // Frontiers in Ecology and Evolution. – 2025. – Vol. 13. – P. 1607614. – DOI: 10.3389/fevo.2025.1607614.
18. Howell E.T., Chomicki K.M., Kaltenecker G. Patterns in water quality on Canadian shores of Lake Ontario: Correspondence with proximity to land and level of urbanization // Journal of Great Lakes Research. – 2012. – Vol. 38. – P. 32–46.
19. Fan X., Li L., Yuan Y. et al. Urbanization and water quality dynamics and their spatial correlation in coastal margins of mainland China // Ecological Indicators. – 2022. – Vol. 138. – P. 108812. – DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.108812.
20. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 мая 2025 г. № 296 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 16.12.2025).
21. Доклад о состоянии окружающей среды в Камчатском крае в 2024 году / Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. – Петропавловск-Камчатский, 2025. – 397 с.
22. Gomes P.I.A., Wai O.W.H. Investigation of Long-Term River Water Quality Trends in Hong Kong to Iden-tify Role of Urbanization, Seasons and Pollution Sources // Water Air Soil Pollut. – 2020. – Vol. 231. – P. 378. – DOI: 10.1007/s11270-020-04753-1.
23. Gomes P.I.A., Karunatilaka P.D. Investigation of long-term river water quality variations using different urbanization indices and assessment of common scientific perspectives of urbanization on water quality // Environmental Quality Management. – 2023. – Vol. 32, No. 3. – P. 239–249. – DOI: 10.1002/tqem.21900.
REFERENCES
1. Yan, F., He, B., Lyne, V., et al. (2025). Global coastal water clarity has increased due to human interven-tion. Communications Earth & Environment, 6, 641. DOI: 10.1038/s43247-025-02638-x.
2. Nicholls, R. J., et al. (2021). A global analysis of subsidence, relative sea-level change and coastal flood exposure. Nature Climate Change, 11, 338–342.
3. Lansu, E. M., et al. (2024). A global analysis of how human infrastructure squeezes sandy coasts. Nature Communications, 15, 1–7.
4. Motlagh, A. (2025). Urban Stormwater and Groundwater Quality: Pathways, Risks, and Green Infrastruc-ture Solutions. Environments, 12(11), 446.
5. Alhasaani, Z. S., Abdulameer, L., & Nile, B. K. (2025). Urban land use change and sewer system resilience: a comprehensive review. Innovative Infrastructure Solutions, 10, 545. DOI: 10.1007/s41062-025-02360-9.
6. Leopold, L. B. (1968). Hydrology for Urban Land Planning: A Guidebook on the Hydrologic Effects of Urban Land Use (Circular 554). US Geological Survey. DOI: 10.3133/cir554.
7. Paul, M. J., & Meyer, J. L. (2001). Streams in the Urban Landscape. Annual Review of Ecology and Systematics, 32(1), 333–365. DOI: 10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114040.
8. Bhaskar, A. S., Beesley, L., Burns, M. J., Fletcher, T. D., Hamel, P., Oldham, C. E., & Roy, A. H. (2016). Will It Rise or Will It Fall? Managing the Complex Effects of Urbanization on Base Flow. Freshwater Science, 35(1), 293–310. DOI: 10.1086/685084.
9. Safdar, S., Jefferson, A. J., Costello, D. M., & Blinn, A. (2024). Urbanization and Suspended Sediment Transport Dynamics: A Comparative Study of Watersheds with Varying Degree of Urbanization Using Concentration-Discharge Hysteresis. ACS ES&T Water, 4(9), 3904–3917. DOI: 10.1021/acsestwater.4c00214.
10. Walsh, C. J., Roy, A. H., Feminella, J. W., Cottingham, P. D., Groffman, P. M., & Morgan, R. P. (2005). The Urban Stream Syndrome: Current Knowledge and the Search for a Cure. Journal of the North American Benthological Society, 24(3), 706–723. DOI: 10.1899/04-028.1.
11. Nagy, R. C., Lockaby, B. G., Kalin, L., & Anderson, C. (2012). Effects of urbanization on stream hydrology and water quality: the Florida Gulf Coast. Hydrological Processes, 26(13), 2019–2030. DOI: 10.1002/hyp.8336.
12. Linders, T., et al. (2018). Particle sources and transport in stratified Nordic coastal seas in the Anthropo-cene. Elementa: Science of the Anthropocene, 6, 29. DOI: 10.1525/elementa.149.
13. Lomakin, P. D., Chepyzhenko, A. A., & Chepyzhenko, A. I. (2025). Colored Dissolved Organic Matter and Total Suspended Matter as the Indicators of Water Pollution in the Kerch Strait. Physical Oceanography, (4), 492–507. Retrieved from: https://mhi-ras.editorum.ru/en/nauka/article/106277/view (date of applica-tion: 05.03.2026).
14. Kurochkina, V. A., Bogomolova, T. G., & Kirov, B. L. (2016). [Anthropogenic load on rivers of urbanized territories]. Vestnik MGSU = Bulletin of MGSU, (8), 100–109. (In Russian).
15. Zaripova, K. M., & Tikhonova, E. A. (2025). [Distribution of suspended matter in coastal waters of the Kamchatka Peninsula]. Vestnik Kamchatskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Kamchatka State Technical University, (71), 108–119. DOI: 10.17217/2079-0333-2025-71-108-119. (In Russian).
16. Kirichenko, V. E., & Chernyagina, O. A. (2006). [Integral map of anthropogenic impact on natural com-plexes of Kamchatka]. In: Far Eastern Regional Conference dedicated to the memory of A. P. Vaskovsky (95th anniversary), Magadan, November 28–29, 2006. (In Russian).
17. Marlow, B. N., & Griffen, B. D. (2025). Urbanization indices development and use in the coastal ecological realm: a review. Frontiers in Ecology and Evolution, 13, 1607614. https://doi.org/10.3389/fevo.2025.1607614
18. Howell, E. T., Chomicki, K. M., & Kaltenecker, G. (2012). Patterns in water quality on Canadian shores of Lake Ontario: Correspondence with proximity to land and level of urbanization. Journal of Great Lakes Research, 38, 32–46.
19. Fan, X., Li, L., Yuan, Y., et al. (2022). Urbanization and water quality dynamics and their spatial correla-tion in coastal margins of mainland China. Ecological Indicators, 138, 108812. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108812
20. Prikaz Federal'nogo agentstva po rybolovstvu ot 26 maya 2025 g. № 296 "Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya...". (2025). [Order of the Federal Agency for Fisheries No. 296 of May 26, 2025 "On approval of water quality standards for water bodies of fishery importance..."]. ConsultantPlus. Retrieved from: https://www.consultant.ru (date of application: 16.12.2025). (In Russian).
21. Ministerstvo prirodnykh resursov i ekologii Kamchatskogo kraya. (2025). [Report on the state of the envi-ronment in the Kamchatka Territory in 2024]. Petropavlovsk-Kamchatsky. 397 p. (In Russian).
22. Gomes, P. I. A., & Wai, O. W. H. (2020). Investigation of Long-Term River Water Quality Trends in Hong Kong to Identify Role of Urbanization, Seasons and Pollution Sources. Water, Air, & Soil Pollution, 231, 378. DOI: 10.1007/s11270-020-04753-1.
23. Gomes, P. I. A., & Karunatilaka, P. D. (2023). Investigation of long-term river water quality variations using different urbanization indices and assessment of common scientific perspectives of urbanization on water quality. Environmental Quality Management, 32(3), 239–249. DOI: 10.1002/tqem.21900.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Статьи журнала «Вестник Донецкого университета. Серия 01. Естественные науки» находятся в открытом доступе и распространяются в соответствии с условиями Лицензионного Договора с Донецким Государственным университетом, который бесплатно предоставляет авторам неограниченное распространение и самостоятельное архивирование.



