Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 4. С. 228-235

Тренды многолетних изменений концентрации хлорофилла, первичной продукции фитопланктона и температуры воды на шельфе в южном и восточном районах Чёрного моря

И.В. Ковалёва 1 , З.З. Финенко 1 , В.В. Суслин 2 
1 Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Sevastopol, Россия
2 Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
Одобрена к печати: 12.07.2021
DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-4-228-235
Проведены исследования многолетних сезонных изменений концентрации хлорофилла, первичной продукции фитопланктона и температуры воды в поверхностном слое в южном и восточном шельфовых районах Чёрного моря с 1998 по 2015 г. Для анализа трендов температуры воды, а также для расчёта концентрации хлорофилла и первичной продукции фитопланктона использовались данные спутниковых измерений SeaWiFS и MODIS. При анализе статистической значимости трендов многолетних изменений применён критерий Фишера, принимался уровень значимости α = 0,1. На шельфе Анатолийского побережья и восточной части Чёрного моря трендов концентрации хлорофилла и продуктивности фитопланктона по осреднённым многолетним данным не отмечено. Характерна общая тенденция к незначительному снижению концентрации хлорофилла летом за 18-летний период, в остальные сезоны направленных изменений не выявлено. В отдельных районах наблюдалось слабое снижение первичной продукции в летний период и возрастание в зимний. Однако при высокой сезонной вариабельности исследуемых показателей статистически значимых изменений выявить не удалось. Тенденции к возрастанию температуры по среднегодовым данным наблюдались почти по всей исследуемой прибрежной области Чёрного моря. Среднегодовое повышение температуры воды связано с потеплением воды в зимний сезон.
Ключевые слова: юго-восточная часть Чёрного моря, многолетние тренды, температура воды, фитопланктон, хлорофилл а, первичная продукция, спутниковые наблюдения
Полный текст

Список литературы:

  1. Белокопытов В. Н. О климатической изменчивости термохалинной структуры Черного моря // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексные исследования ресурсов шельфа. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. Т. 27. С. 226–230.
  2. Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 212 с.
  3. Ковалёва И. В. Моделирование сезонной и многолетней изменчивости первичной продукции фитопланктона в Черном море: дис. … канд. биол. наук. Севастополь, 2017. 147 с.
  4. Полонский А. Б., Шокурова И. Г., Белокопытов В. Н. Десятилетняя изменчивость температуры и солености в Черном море // Морской гидрофиз. журн. 2013. № 6. С. 27–41.
  5. Суслин В. В., Чурилова Т. Я., Ли М. Е. Мончева С., Финенко З. З. Концентрация хлорофилла а в Черном море: Сравнение спутниковых алгоритмов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2018. Т. 11. № 3. С. 64–72. DOI: 10.7868/S2073667318030085.
  6. Finenko Z. Z., Kovalyova I. V., Suslin V. V. Use of Satellite Data for the Estimation of the Specific Growth Rate of Phytoplankton in the Surface Layer of the Black Sea // Russian J. Marine Biology. 2019. V. 45. No. 4. P. 313–319. DOI: 10.1134/S1063074019040059.
  7. Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., SheremetN. A. Seasonal and interannual variability of the Black Sea surface temperature as revealed from satellite data (1982–2000) // J. Marine Systems. 2004. V. 52. P. 33–50. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2004.05.002.
  8. Kazmin A. S., Zatsepin A. G. Long-term variability of surface temperature in the Black Sea, and its connection with the large-scale atmospheric forcing // J. Marine Systems. 2007. V. 68. No. 1. P. 293–301. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2007.01.002.
  9. Kopelevich O. V., Sheberstov S. V., Yunev O., Basturk O., Finenko Z. Z., Nikonov S., Vedernikov V. I. Surface chlorophyll in the Black Sea over 1978–1986 derived from satellite and in situ data // J. Marine Systems. 2002. V. 36. P. 145‒160.
  10. Kubryakov A. A., Zatsepin A. G., Stanichny S. V. Anomalous summer-autumn phytoplankton bloom in the Black Sea driven by several strong wind events // J. Marine Systems. 2019. V. 194. P. 11–24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2019.02.004.
  11. Oguz T., Dippner J. W., Kaymaz Z. Climatic regulation of the Black Sea hydro-meteorological and ecological properties at interannual-to-decadal time scales // J. Marine Systems. 2006. V. 60. P. 235–254. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2005.11.011.
  12. Stelmakh L. V. Spatial and Temporal Variability of Carbon to Chlorophyll a Ratio in Phytoplankton of the Surface Layer in Shallow Water Areas of the Black Sea (Crimea) // Intern. J. Algae. 2015. V. 17. Iss. 4. P. 385–396. DOI: 10.1615/InterJAlgae.v17.i4.60.
  13. Suslin V. V., Churilova T. Ya. Regional algorithm for separating light absorption by chlorophyll-a and coloured detrital matter in the Black Sea, using 480–560 nm bands from ocean colour scanners // Intern. J. Remote Sensing. 2016. V. 37. No. 18. P. 4380–4400. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2016.1211350.