<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Stratigraphy and Geological Correlation</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Stratigraphy and Geological Correlation</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Стратиграфия. Геологическая корреляция</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0869-592X</issn><issn publication-format="electronic">3034-6037</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">698311</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0869592X25060053</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Influence of Climate Change on Sedimentation Processes of the Spitsbergen Archipelago in the Late Holocene (on the Example of the Little Ice Age and Modern Warming)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ АРХИПЕЛАГА ШПИЦБЕРГЕН В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ (НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА И СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Meshcheriakov</surname><given-names>N. I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мещеряков</surname><given-names>Н. И</given-names></name></name-alternatives><email>meshcheriakov104@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Murmansk Marine Biological Institute of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Мурманский морской биологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-11-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>33</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 33, NO6 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 33, №6 (2025)</issue-title><fpage>103</fpage><lpage>120</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-09"><day>09</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-11-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0869-592X/article/view/698311">https://journals.eco-vector.com/0869-592X/article/view/698311</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The results of long-term studies of the geochronology of sedimentation processes on the Spitsbergen archipelago are summarized and presented. The response of the sedimentary basin to climate change is demonstrated using climatic fluctuations of the last centuries as an example. The study covers various sedimentation basins of the Spitsbergen archipelago, including lake systems, fjords, bays, straits and the shelf zone of the Spitsbergen archipelago. It was found that variations in the granulometric composition of bottom sediments and sedimentation rates in the study area represent a direct response of sedimentogenesis to climatic fluctuations. The change in the sedimentation regime, which began after the Little Ice Age with lake and fjord basins, spread to the shelf zone of the archipelago by the first half of the 20th century, covering an area with a radius of at least 100 km from the sources of demolition. The studies revealed that in the estuarine zones and fjords up to 90% of the late Holocene bottom sediments were formed during periods of climatic optimums of the Subatlantic time, while for the shelf zone of the Spitsbergen archipelago this figure is about 75%.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Обобщены и представлены результаты многолетних исследований геохронологии седиментационных процессов на архипелаге Шпицберген. На примере климатических колебаний последних столетий продемонстрирована реакция осадочного бассейна на климатические изменения. Исследование охватывает различные седиментационные бассейны архипелага Шпицберген, включая озерные системы, фьорды, бухты, проливы и шельфовую зону арх. Шпицберген. Установлено, что вариации гранулометрического состава донных отложений и скорости осадконакопления в районе исследований представляют собой непосредственный отклик седиментогенеза на климатические флуктуации. Изменение режима седиментации, начавшееся после малого ледникового периода с озерных и фьордовых бассейнов, к первой половине ХХ века распространилось на шельфовую зону архипелага, охватив область радиусом не менее 100 км от источников сноса. Проведенные исследования выявили, что в устьевых зонах и фьордах до 90% донных отложений позднего голоцена сформировалось в периоды климатических оптимумов субатлантического времени, тогда как для шельфовой зоны архипелага Шпицберген этот показатель составляет около 75%.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>sedimentation response</kwd><kwd>climate</kwd><kwd>geochronology</kwd><kwd>subatlantic</kwd><kwd>Spitsbergen basins</kwd><kwd>western arctic shelf</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>отклик седиментации</kwd><kwd>климат</kwd><kwd>геохронология</kwd><kwd>субатлантик</kwd><kwd>бассейны арх. Шпицберген</kwd><kwd>западно-арктический шельф</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках темы госзадания ММБИ РАН 188-25-02. (1.6.19) “Состояние морских и наземных экосистем архипелага Шпицберген в условиях современной климатической и антропогенной изменчивости” (номер госрегистрации 125012900989-8 (29.01.2025)).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Андреева И.А., Лапина Н.Н. Методика гранулометрического анализа донных осадков Мирового океана и геологическая интерпретация результатов лабораторного изучения вещественного состава осадков. СПб.: ВНИИОкеангеология, 1998. 45 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Анциферова А.Р., Мокротоварова О.И., Сиеккинен Е.Д. Изменения климата на архипелаге Шпицберген. Климатические особенности зимы 2013–2014 гг. // Комплексные исследования природы Шпицбергена. М.: ГЕОС, 2014. Вып. 12. С. 16–21.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Безруков П.Л., Лисицын А.П. Классификация осадков современных морских водоемов // Геологические исследования в дальневосточных морях. Труды Института океанологии. 1960. Т. 32. С. 4–14.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Блошкина Е.В., Фильчук К.В. Современное состояние вод фьордов Западного Шпицбергена // Проблемы Арктики и Антарктики. 2018. Т. 64. № 2. С. 125–140.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Большиянов Д.Ю., Веркулич С.Р. Палеоклимат полярных областей Земли в голоцене. СПб.: ААНИИ, 2018. 204 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Борисова О.К. Ландшафтно-климатические изменения в голоцене // Изв. РАН. Сер. географ. 2014. № 2. С. 5–20.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Гусев Е.А., Крылов А.А., Сазонов А.Ю., Элькина Д.В., Карпиков А.А., Хоснуллина Т.И., Зыков Е.А., Пальцев И.О., Лодочникова А.С., Хохуля А.В., Парфенюк С.Н., Рихман М.А., Рогова И.В., Голосной А.С., Бордуков К.Ю., Захаров В.Ю., Крылов А.В. Четвертичные отложения района желоба Стур-фьорд (Баренцево море) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2024. Вып. 11. С 69–80.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Демин В.И., Иванов Б.В., Ревина А.Д. Восстановление ряда приземной температуры воздуха на Российской станции в поселке Баренцбург (Шпицберген) // Российская Арктика. 2020. № 9. С. 30–40.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Иванов Б.В., Журавский Д.М. Ледовые условия в заливе Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген) за период 1974–2008 гг. // Проблемы Арктики и Антарктики. 2010. Вып. 2. № 85. С. 29–34.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Иванов М.М., Гуринов А.Л., Голосов В.Н., Кузьменкова Н.В., Александрин М.Ю., Успенский М.И., Шоркунов И.Г., Гаранкина Е.В. Донные осадки как природная летопись дегляциации в бассейне озера Сылтранкель, Приэльбрусье // Криосфера Земли. 2024. T. 28. № 2. C. 33–46.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ильин Г.В., Мещеряков Н.И., Усягина И.С., Кокин О.В. Северная окраина Баренцевоморского шельфа после Малого ледникового периода (МЛП): изменчивость кромки дрейфующих льдов и динамика осадконакопления // Лед и снег. 2025. Т. 65. № 2. С. 295–314.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Кленова М.В. Геология Баренцева моря. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 367 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Кокин О.В., Кириллова А.В. Реконструкция динамики ледника Гренфьорд (Западный Шпицберген) в голоцене // Лед и снег. 2017. Т. 57. № 2. С. 241–252.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Крылов А.А., Малышев С.А., Богин В.А., Захаров В.Ю., Гусев Е.А., Макаров А.С. Особенности распределения псефитового материала в верхнечетвертичных отложениях северной части Баренцева моря // Проблемы Арктики и Антарктики. 2020. Т. 66. № 3. С. 381–395.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Куликов Н.Н., Лапина Н.Н., Семенов Ю.П., Белов Н.А., Спиридонов М.А. Стратификация и скорости накопления донных отложений Арктических морей СССР. Северный Ледовитый океан и его побережье в кайнозое. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1970. С. 34–41.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Лисицын А.П. Новый тип седиментогенеза в Арктике – ледовый морской, новые подходы к исследованию процессов // Геология и геофизика. 2010. T. 51. № 1. С. 18–60.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Макаров А.С., Большиянов Д.Ю. Колебания уровня арктических морей России в голоцене // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. М.: Географический факультет МГУ, 2011. Вып. 3. С. 315–320.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Матишов Г.Г., Дженюк С.Л., Моисеев Д.В., Жичкин А.П. Климатические изменения морских экосистем европейской Арктики // Проблемы Арктики и Антарктики. 2010. № 3 (86). C. 7–21.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Мещеряков Н.И. Современное осадконакопление в заливе Грен-фьорд (Западный Шпицберген). Дисс. ... канд. географ. наук. Мурманск, 2017. 120 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Мещеряков Н.И., Тарасов Г.А. Осадкообразование и литологическое строение приповерхностной осадочной толщи в приустьевой отмели р. Грёндален (залив Грен-фьорд) // Вестник МГТУ. 2016. Т. 19. № 1-1. С. 101–109.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Мещеряков Н.И., Усягина И.С., Архипов В.В., Мазнев С.В., Слуковский З.И., Сухих Е.А., Кокин О.В. Опыт 210Pb и 137Cs датирования отрицательных форм микрорельефа Баренцево-Карского шельфа: методические аспекты // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-запада России. 2022. № 9. С. 170–174.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Намятов А.А., Усягина И.С., Иванова Н.С., Мещеряков Н.И., Токарев И.В., Блошкина Е.В., Рыжов И.В., Коршунова Н.Н. Донные осадки как архив данных о климатической изменчивости морской среды (на примере залива Билле-фьорд, архипелага Шпицберген, 1880–2024) // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. Материалы ежегодной конференции по результатам экспедиционных исследований. 2024. Вып. 11. C. 243–253.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Новигатский А.Н., Клювиткин А.А., Лисицын А.П. Скорости осадконакопления, вертикальные потоки вещества и абсолютные массы осадков в шельфовой области Российской Арктики // Океанологические исследования. 2018. Т. 46. № 2. С. 167–179.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Русаков В.Ю., Борисов А.П., Соловьева Г.Ю. Скорости седиментации (по данным изотопного анализа 210Pb и 137Cs) в разных фациально-генетических типах донных осадков Карского моря // Геохимия. 2019. Т. 64. № 11. С. 1158–1174.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Сивинцев Ю.В., Вакуловский С.М., Васильев А.П. Высоцкий В.Л., Губин А.Т., Данилян В.А., Кобзев В.И., Крышев И.И., Лавковский С.А., Мазокин В.А., Никитин А.И., Петров О.И., Пологих Б.Г., Скорик Ю.И. Техногенные радионуклиды в морях, омывающих Россию. М.: ИздАТ, 2005. 624 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Солотчин П.А., Кузьмин М.И., Солотчина Э.П., Мальцев А.Е., Леонова Г.А., Жданова А.Н., Кривоногов С.К. Осадочная летопись озера Большой Баган (Западная Сибирь): отклик на климатические события голоцена // Докл. РАН. Науки о Земле. 2022. Т. 506. № 2. C. 202–209.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. Т. 1. Типы литогенеза и их размещение на поверхности Земли. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 212 с.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Сыч Ю.Г., Дубинко Л.В. Радиоэкологическая обстановка на архипелаге Новая Земля // Арктика: экология и экономика. 2012. № 1 (5). С. 48–59.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Танцюра А.И. О течениях Баренцева моря // Тр. ПИНРО. 1959. Вып. 11. С. 35–54.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Тарасов Г.А., Погодина И.А., Хасанкаев В.Б., Кукина Н.А., Митяев М.В. Процессы седиментации на гляциальных шельфах. Апатиты: КНЦ РАН, 2000. 473 с.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Чернов Р.А., Муравьев А.Я. Современные изменения площади ледников западной части Земли Норденшельда (архипелаг Шпицберген) // Лед и снег. 2018. Т. 58. № 4. С. 462–472.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Aliev R.A., Bobrov V.A., Kalmykov S.N., Melgunov M.S., Vlasova I.E., Shevchenko V.P., Novigatsky A.N., Lisitzin A.P. Natural and artificial radionuclides as a tool for sedimentation studies in the Arctic region // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2007. V. 274. № 2. P. 315–321.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Appleby P.G. 210Pb dating by low-background gamma // Hydrobiologia. 1986. V. 143. P. 21–27.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Appleby P.G. Chronostratigraphic techniques in recent sediments // Tracking Environmental Change Using Lake Sediments. V. 1. Kluwer Acad. Publ., 2002. P. 171–203.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Dansgaard W., Johnsen S.J., Moller J., Langway Jr. C.C. One thousand centuries of climatic record from the Camp Century on the Greenland Sheet // Science. 1969. V. 166. № 3903. P. 377–381.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Elverhøi A., Svendsen J.I., Solheim A., Andersen E.S., Milliman J., Mangerud J., Hooke R.LeB. Late Quaternary Sediment Yield from the High Arctic Svalbard Area // J. Geology. 1995. V. 103. № 1. P. 1–17.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Førland E.J., Hanssen-Bauer I. Past and future climate variations in the Norwegian Arctic: overview and novel analyses // Polar Res. 2003. V. 22. № 2. P. 113–124.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Forwick M., Vorren T.O. Late Weichselian and Holocene sedimentary environments and ice rafting in Isfjorden, Spitsbergen // Palaeogeogr. Palaeoclimat. Palaeoecol. 2009. V. 280. № 1–2. P. 258–274.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Goldberg E.D. Geochronology with 210Pb // Radioactive Dating. Proc. Symposium on Radioactive Dating Held by the International Atomic Energy Agency in Cooperation with the Joint Commission on Applied Radioactivity, Athens, November 19–23, 1962. Athens, 1963. P. 121–131.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Hughen K.A., Baillie M.G.L., Bar E., Bayliss A., Beck J.W., Bertrand C., Blackwell P.G., Buck C.E., Burr G., Cutler K.B., Damon P.E., Edwards R.L., Fairbanks R.G., Friedrich M., Guilderson T.P., Kromer B., McCorman F.G., Manning S., Bronk Ramsey C., Reimer P.J., Reimer R.W., Remmele S., Southon J.R., Stuiver M., Talamo S., Taylor F.W., van der Plicht J., Weyhenmeyer C.E. Marine04 Marine Radiocarbon Age Calibration, 0–26 Cal Kyr BP // Radiocarbon. 2004. V. 46. № 3. P. 1059–1086.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Ivanova E., Murdmaa I., de Vernal A., Risebrobakken B., Peyve A., Brice C., Seitkalieva E., Pisarev S. Postglacial paleoceanography and paleoenvironments in the northwestern Barents Sea // Quaternary Res. 2019. V. 92. № 2. P. 430–449.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Kautsky H. Investigations on the distribution of 137Cs, 134Cs and 90Sr and the water mass transport times in the Northern North Atlantic and the North Sea // Deutsche Hydrographische Zeitschrift. 1987. V. 40. P. 49–69.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Khalturin V.I., Rautian T.G., Richards P.G., Leith W.S. A Review of nuclear testing by the Soviet Union at Novaya Zemlya, 1955–1990 // Science and Global Security. 2005. V. 13. № 1–2. P. 1–42.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Kokin O., Usyagina I., Meshcheriakov N., Ananiev R., Arkhipov V., Kirillova A., Maznev S., Nikiforov S., Sorokhtin N. Pb-210 Dating of Ice Scour in the Kara Sea // J. Mar. Sci. Eng. 2023. V. 11. № 7. P. 1404.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Łącka M., Zajączkowski M., Forwick M., Szczuciński W. Late Weichselian and Holocene palaeoceanography of Storfjordrenna, southern Svalbard // Clim. Past. 2015. V. 11. № 3. P. 587–603.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Litt T., Brauer A., Goslar T., Merkt J., Bałaga K., Müller H., Rałska-Jasiewiczowa M., Stebic M., Negendank J.F. Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually laminated lacustrine sediments // Quaternary Sci. Rev. 2001. V. 20. № 11. P. 1233–1249.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Mann M.E., Bradley R.S., Hughes M.K. Northern hemisphere temperatures during the past millennium: inferences, uncertainties, and limitations // Geophys. Res. Lett. 1999. V. 26. № 6. P. 759–762.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Matthes F.E. Report of Committee on Glaciers, April 1939 // Eos Trans. AGU. 1939. V. 20. № 4. P. 518–523.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Meshcheryakov N.I., Usyagina I.S., Sharin V.V., Dauvalter V.A., Dukhno G.N. Chronology of sedimentation in Colesbukta, Spitsbergen (Svalbard Archipelago): the results of the 2018 expedition // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. V. 937. P. 042081.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Meshcheriakov N.I., Usyagina I.S., Ilyin G.V. The chronology of modern sedimentation in the Storefjorden Strait (Svalbard Archipelago) // Geochem. Int. 2023. V. 61. № 5. P. 529–538.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Meshcheriakov N.I., Usyagina I.S., Namyatov A.A., Tokarev I.V. Stratigraphic chronology and mechanisms of formation of bottom sediments at the mouth of the Grøndalen River (Grøn-Fjord, West Spitsbergen) during the period of climatic changes // Stratigr. Geol. Correl. 2024. V. 32. № 5. P. 631–645.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Meshcheriakov N.I., Kokin O.V., Usyagina I.S., Kasatkina N.E. The proglacial Lake Bretjørna (Ledovoe), West Spitsbergen: history of formation and recent sedimentation // Water Resources. 2025. V. 51. P. S149–S161.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Mörner N.A. The Late Quaternary history of the Kattegatt Sea and the Swedish West Coast: deglaciation, shorelevel displacement, chronology, isostasy and eustasy. Sweden: Sveriges geologiska undersökning, 1969. 487 p.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Nilsen F., Cottier F., Skogseth R., Mattsson S. Fjord–shelf exchanges controlled by ice and brine production: the interannual variation of Atlantic Water in Isfjorden, Svalbard // Continental Shelf Res. 2008. V. 28. № 14. P. 1838–1853.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Nordli Ø., Przybylak R., Ogilvie A.E.J., Isaksen K. Longterm temperature trends and variability on Spitsbergen: the extended Svalbard Airport temperature series, 1898–2012 // Polar Res. 2014. V. 33. P. 21349.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Overpeck J., Hughen K., Hardy D., Bradley R., Case R., Douglas M., Finney B., Gajewski K., Jacoby G., Jennings A., Lamoureux S., Lasca A., MacDonald G., Moore J., Retelle M., Smith S., Wolfe A., Zielinski G.J. Arctic environmental change of the last four centuries // Science. 1997. V. 278. P. 1251–1256.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Ozhigin V., Ingvaldsen R.B., Loeng H., Boitsov V., Karsakov A. Introduction to the Barents Sea // The Barents Sea: Ecosystem, Resources, Management. Half a Century of Russian–Norwegian Cooperation. Trondheim: Tapir Academic Press, 2011. P. 39–76.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Pfirman S., Bauch D., Gammelsrød T. The Northern Barents Sea: water mass distribution and modification // The Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment. AGU Geophysical Monograph, American Geophysical Union. 1994. V. 85. P. 77–94.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Polyak L., Levitan M., Gataullin V., Khusid T., Mikhailov V., Mukhina V. The impact of glaciation, river-discharge and sea-level change on Late Quaternary environments in the southwestern Kara Sea // Int. J. Earth Sci. 2000. V. 89. № 3. P. 550–562.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Rusakov V.Y., Borisov A.P. Sedimentation on the Siberian Arctic Shelf as an indicator of the arctic hydrological cycle // Anthropocene. 2023. V. 41. № 3. P. 100370.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Sanchez-Cabeza J. A., Ruiz-Fernández A.C. 210Pb sediment radiochronology: an integrated formulation and classification of dating models // Geochim. Cosmochim. Acta. 2012. V. 82. P. 183–200.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Schönwiese C. Klimaänderungen: Daten, Analysen, Prognosen. Berlin: Springer, 1995. P. 224.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Svendsen H., Beszczynska A., Lafauconnier B., Tverberg V., Gerland S., Hagen J., Orbeak O., Bischof J.B., Papucci C., Zajaczkowski M., Azzolini R., Bruland O., Wiencke C., Whinther J.G., Hodson A., Mumford P. The physical environment of Kongsfjorden-Krossfjorden: an Arctic fjord system in Svalbard // Polar Res. 2002. V. 21. № 1. P. 133–166.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Szczuciński W., Zajączkowski M., Scholten J. Sediment accumulation rates in subpolar–Impact of post-Little Ice Age glaciers retreat, Billefjorden, Svalbard // Estuar. Coast. Shelf Sci. 2009. V. 85. № 3. P. 345–356.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Wei J. Analysis of varved sediment and weather relationships in Lake Linnè, Svalbard. Honors Thesis for the Department of Geology. Tufts University, 2010</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Winkelmann D., Knies J. Recent distribution and accumulation of organic carbon on the continental margin west off Spitsbergen // Geochem. Geophys. Geosyst. 2005. V. 6. № 9. P. 1–22.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Yang Y., Leppäanta M., Zhijun L., Cheng B., Mengxi Z., Demchev D. Model simulations of the annual cycle of the landfast ice thickness in the East Siberian Sea // Advances in Polar Science. 2015. V. 26. № 2. P. 168–178.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Zaborska A., Carroll J., Papucci C., Toricelli L., Carroll M., Walkusz-Miotk J., Pempkowiak J. Recent sediment accumulation rates for the western margin of the Barents Sea // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 2008. V. 55. № 20–21. P. 2352–2360.</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Zaborska A., Mietelski J.W., Carroll J., Papucci C., Pempkowiak J. Sources and distributions of 137Cs, 238Pu, 239,240Pu radionuclides in the north-western Barents Sea // J. Environ. Radioact. 2010. V. 101. № 4. P. 323–331.</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Zajączkowski M., Szczuciński W., Bojanowski R. Recent changes in sediment accumulation rates in Adventfjorden, Svalbard // Oceanologia. 2004. V. 46. № 2. P. 217–231.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
