О возможности присутствия кислорода в верхнем слое осадков сероводородной зоны Черного моря

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В северо-восточной части Черного моря произведен поиск в гипоксийных и аноксийных условиях живых организмов эукариот (микро- и мейозообентоса), а также измерение О2 в придонном слое воды и в верхнем слое осадков.Результаты показывают наличие глубинного максимума численности зообентоса в диапазоне глубин 215-244 м. Данное скопление бентосной фауны охватывает повертикали слой в 30 м. В целом, доля активного мейобентоса не превышала 1.5% от общего числа обнаруженных в пробе организмов. Наличие аэробного бентоса в районе верхней границы Н2S можнообъяснить: сползанием осадков с меньшей глубины; квазипериодической поставкой О2 за счет колебания положения изопикн и/или опускания вод вдоль склона в придонном экмановском слое. Также, при физическом поступлении в придонный слой кислорода, он сравнительно долго может сохраняться в верхней части зоны H2S в виду отсутствия глубинного потока Mn+2 и реакции с ним.

Об авторах

П. А. Стунжас

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: pastunzhas@mail.ru
Россия, Москва

М. Б. Гулин

Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН

Email: pastunzhas@mail.ru
Россия, Севастополь

А. Г. Зацепин

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Email: pastunzhas@mail.ru
Россия, Москва

Е. А. Иванова

Институт морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН

Email: pastunzhas@mail.ru
Россия, Севастополь

Список литературы

  1. Гулин М.Б. Батиметрическое распределение живых активных форм зообентоса в хемоклине Черного моря // Морской экологический журнал. 2013. Т.12. № 1. С. 5–17.
  2. Елкин Д.Н., Зацепин А.Г., Подымов, О.И., Островский А.Г. Опускание вод в экмановском слое, образованном прибрежным даунвеллинговым течением над наклонным дном // Океанология. 2017. Т. 57. № 4. С. 531–537.
  3. Зайцев Ю.П., Анцупова Л.В., Воробьева Л.В. и др. Нематоды в глубоководной зоне Черного моря // Докл. АН УССР. Сер. Б. 1987. № 11. С. 77–79.
  4. Зацепин А.Г., Островский А.Г., Кременецкий В.В. и др. Подспутниковый полигон для изучения гидрофизических процессов в шельфо-склоновой зоне Черного моря // Физ. атмосф. и океана. 2014. №1. С.16–29.
  5. Сергеева Н.Г. К вопросу о биологическом разнообразии глубоководного бентоса Черного моря // Экология моря. 2000. Вып. 50. С. 57–62.
  6. Стунжас П.А., Мошаров В.Е., Радченко В.Н. Возможности фотолюминесцентного метода измерения концентрации кислорода в редокс зоне Черного моря в сравнении с другими методами // Океанология. 2013. Т. 53. № 4. С. 507–516.
  7. Luth U., Luth C.M. A benthic approach to determine long-term changes of the oxic/anoxic interface in the water column of the Black Sea / Proc. 30th Europ. Mar. Biol. Symp. (Southampton, UK, Sept 1995). Southampton, 1997. P. 231–242.
  8. Sergeeva N.G., Gulin M.B. Meiobenthos from an active methane seepage area in the NW Black Sea // Marine Ecology an Evolutionary Perspective, Special topics volume ‘Ecology and evolution of vent, seep and whalefall organisms’. 2007. V. 28. 1. P. 152–159.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019