<?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="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Geomorfologiâ i paleogeografiâ</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Geomorfologiâ i paleogeografiâ</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геоморфология и палеогеография</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2949-1789</issn><issn publication-format="electronic">2949-1797</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">660708</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2949178923040047</article-id><article-id pub-id-type="edn">HRXGEY</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Paleolimnological research in Russia: from Kaliningrad to Kamchatka</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Палеолимнологические исследования в России: от Калининграда до Камчатки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">STRUCTURE AND ORIGIN OF THE BOTTOM RELIEF OF LAKE CHUKHLOMSKOE (KOSTROMA REGION)<ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="#FN1"><sup>1</sup></ext-link></article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Строение и происхождение донного рельефа Чухломского озера (Костромская область)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Filippova</surname><given-names>K. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Филиппова</surname><given-names>К. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Konstantinov</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Константинов</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zakharov</surname><given-names>A. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Захаров</surname><given-names>А. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kuzmenkova</surname><given-names>N. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кузьменкова</surname><given-names>Н. В.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Medvedev</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Медведев</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Melnikov</surname><given-names>M. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мельников</surname><given-names>М. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>xenia.filippova@igras.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Geography RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт географии РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Lomonosov Moscow State University, Faculty of Chemistry</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Faculty of Geography and Geoinformation Technology, HSE</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ВШЭ, факультет географии и геоинформационных технологий</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-10-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>10</month><year>2023</year></pub-date><volume>54</volume><issue>4</issue><fpage>145</fpage><lpage>162</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-22"><day>22</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, К.Г. Филиппова, Е.А. Константинов, А.Л. Захаров, Н.В. Кузьменкова, А.А. Медведев, М.Г. Мельников</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, К.Г. Филиппова, Е.А. Константинов, А.Л. Захаров, Н.В. Кузьменкова, А.А. Медведев, М.Г. Мельников</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">К.Г. Филиппова, Е.А. Константинов, А.Л. Захаров, Н.В. Кузьменкова, А.А. Медведев, М.Г. Мельников</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">К.Г. Филиппова, Е.А. Константинов, А.Л. Захаров, Н.В. Кузьменкова, А.А. Медведев, М.Г. Мельников</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2025-10-01"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2949-1789/article/view/660708">https://journals.eco-vector.com/2949-1789/article/view/660708</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45257551389184">The article discusses the first results of studying the structure of the bottom topography and bottom sediments of Chukhlomskoe Lake (Kostroma Region, Chukhlomsky District). We analyzed the lake bottom topography based on the results of our bathymetric survey and discovered two hollows with maximum depths diverging from the lake’s center towards the city of Chukhloma. The maximum depth inside the hollows (and for the entire lake) reaches 5.4 m, and the average lake depth is 2.2 m. There are two steps seen in the bottom topography; 2.0–2.4 m and 1.5–1.8 m. The bottom sediment structure of Chukhlomskoe Lake was revealed by drilling from the ice with two boreholes (with lengths of 9.45 and 7.45 m, located in the area of background depths and inside the hollow, respectively). Five radiocarbon AMS dates were obtained for the core from the hollow’s bottom. The sedimentary sequences of the pre-Holocene part of both cores show high similarity in structure and depths of the marker horizons identified by a set of lithological analyses. The structure and thickness of Holocene sediments differ significantly. In the area of background depths, the Holocene organo-mineralogenic silt is 3.8 m, and inside the hollow, the thickness of this layer is only 1.45 m. Moreover, hiatuses in sedimentation were documented in the structure of the Holocene sediment inside the hollow. The age of hiatuses, based on the sedimentary model, was estimated as 10.6–5.3 and 4.9–0.06 thousand years ago. A probable mechanism for the origin of hollows is localized erosion caused by wind currents in a highly shallow lake. An additional erosion factor can be the degassing of bottom sediments, which leads to the loosening of the bottom layer of sediments, which makes them susceptible to erosion. The cutoff of sediment erosion inside the hollow coincided in time with the construction of a dam on the Veksa River and a rise in the lake level by 1.0–1.5 m in the 1960s.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45257551386208">Представлены результаты исследования донного рельефа и строения донных отложений Чухломского озера (Костромская область, Чухломский район). Результаты собственной батиметрической съемки позволили существенно детализировать имеющиеся представления о топографии озерного дна. Участки повышенных глубин имеют вид двух ложбин, расходящихся от центра озера в сторону г. Чухлома. Максимальная глубина внутри ложбин (и для всего озера) достигает 5.4 м, средняя глубина озера составляет 2.2 м. В рельефе дна выражены две ступени – 2.0–2.4 м и 1.5–1.8 м.
Строение донных отложений Чухломского озера вскрыто бурением со льда двумя скважинами: Chu7A – на участке фоновых глубин (длина керна 9.45 м); и Chu13A – внутри ложбины (длина керна 7.45 м). Для керна Chu13A получено 5 радиоуглеродных AMS дат. Осадочные последовательности доголоценовой части обоих кернов обнаруживают высокое сходство по строению и абсолютным высотам маркирующих горизонтов, выделенных по комплексу литологических анализов. Строение и мощность голоценового осадка существенно различается. На участке фоновых глубин мощность органоминерального ила голоценового возраста составляет 3.8 м, а внутри ложбины мощность этого слоя составляет всего 1.45 м. Причем в строении голоценового осадка внутри ложбины наблюдаются перерывы в осадконакоплении, возраст которых на основании модели осадконакопления оценивается как 10.6–5.3 и 4.9–0.06 кал. тыс. л. н. Вероятным механизмом происхождения ложбин является локализованная эрозия, вызванная ветровыми течениями в условиях крайне мелководного озера. Дополнительным фактором эрозии может выступать дегазация донных отложений, приводящая к разрыхлению придонного слоя осадков, что делает их податливыми для размыва. Прекращение размыва осадка внутри ложбины совпадает по времени с сооружением плотины на реке Вёкса и подъемом уровня озера на 1.0–1.5 м в 1960-х гг.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>lake bottom topography</kwd><kwd>lacustrine deposits</kwd><kwd>lithological studies</kwd><kwd>radiocarbon dating</kwd><kwd>paleolimnology</kwd><kwd>bottom relief genesis</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>рельеф озерного дна</kwd><kwd>озерные отложения</kwd><kwd>литологические исследования</kwd><kwd>радиоуглеродный анализ</kwd><kwd>палеолимнология</kwd><kwd>генезис донного рельефа</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The work was funded by the Megagrant project (agreement No. 075-15-2021-599, 8.06.2021) “Paleoenvironmental reconstructions as a key to understanding past, current and future climate and environmental changes in Russia” (bottom sediments drilling and research on the coast), and the state task of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences No. АААА-А19-119022190168-8 (FMGE-2019-0010) (bathymetric survey), and Russian Science Foundation project No. 23-77-10063 (laboratory and analytical studies). The authors are grateful to D.V. Baranov, A.V. Baranskaya, N.G. Konstantinova, V.V. Matskovsky, P.A. Morozova, A.I. Rudinskaya, N.V. Sychev for participation in fieldwork, E.O. Mukhametshina for assistance in laboratory, and E.P. Zazovskaya for radiocarbon dating.</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках Мегагранта (соглашение № 075-15-2021-599 от 08.06.2021) “Палеоэкологические реконструкции как ключ к пониманию прошлых, текущих и будущих изменений климата и окружающей среды в России” (бурение донных отложений и обследование берегов), и государственного задания Института географии РАН № АААА-А19-119022190168-8 (FMGE-2019-0010) (батиметрическая съемка) и проекта Российского научного фонда № 23-77-10063 (лабораторно-аналитические исследования). Авторы выражают благодарность Д.В. Баранову, А.В. Баранской, Н.Г. Константиновой, В.В. Мацковскому, П.А. Морозовой, А.И. Рудинской, Н.В. Сычеву за участие в экспедиционных работах, Е.О. Мухаметшиной за помощь в лабораторной обработке кернов и Э.П. Зазовской за проведение радиоуглеродного датирования.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Baranov I.V., Tereshin A.B. (1981). Hydrochemical regime of the Galich and Chukhloma lakes (Kostroma region) based on the results of studies in 1979. Sbornik nauchnikh trudov GOSNIORKH. Vol. 164. Leningrad: GOSNIORKH (Publ.). P. 58–67. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Баранов И.В., Терешин А.Б. (1981). Гидрохимический режим Галичского и Чухломского озер (Костромская обл.) по результатам исследований 1979 г. // Сборник научных трудов ГОСНИОРХ. Вып. 164. Л.: ГОСНИОРХ. С. 58–67.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bengtsson L., Enel M. (1986). Chemical analysis. Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology. Berglund B.E. (Ed). Chichester: John Wiley &amp; Sons, Ltd. P. 423–451.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бикбулатов Э.С., Бикбулатова Е.М., Литвинов А.С. и др. (2003). Гидрология и гидрохимия озера Неро. Рыбинск: Рыбинский дом печати. 193 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bikbulatov E.S., Bikbulatova E.M., Litvinov A.S. et al. (2003). Gidrologiya i gidrokhimiya ozera Nero (Hydrology and hydrochemistry of lake Nero). Rybinsk: Rybinskii dom pechati (Publ.). 193 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Геологическая карта СССР. Карта четвертичных отложений. Серия Мезенская, лист O–38–VII, масштаб: 1:200000. (1972) / Под ред. З.И. Бороздиной. М.: Всесоюзный аэрогеологический трест Министерства геологии СССР.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Blaauw M., Christen J.A. (2011). Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process. Bayesian Anal. Vol. 6. No. 3. P. 457–474. https://doi.org/10.1214/11-BA618</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гидрогеологическая карта СССР. О–38–VII. Серия Мезенская. Масштаб 1:200 000. (1973) / Под ред. А.В. Журавлева. Л.: Аэрогеология.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Blott S.J., Pye K. (2001). GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth Surf. Process. Landforms. Vol. 26. P. 1237–1248. https://doi.org/10.1002/esp.261</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Ч. 2. Озера и водохранилища. Т. 1. РСФСР. Вып. 23. Бассейн Волги (верхнее течение). (1986). Л.: Гидрометеоиздат. 173 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Blott S.J., Pye K. (2012). Particle size scales and classification of sediment types based on particle size distributions: Review and recommended procedures. Sedimentology. Vol. 59. No. 7. P. 2071–2096. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2012.01335.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Грачев А. (1902). О некоторых озерах Костромской губернии. М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°. 17 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Borozdina Z.I. (Ed.). (1972). Geologicheskaya karta SSSR. Karta chetvertichnykh otlozhenii. Seriya Mezenskaya, list O-38-VII, masshtab 1:200000 (Geological map of the USSR. Map of Quaternary deposits. Mezenskaya series, O-38-VII, scale 1:200000). Moscow: Vsesoyuz. aerogeol. trest (Publ.). (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гурин Э.В. (1993). Отчет о детальной разведке озерного месторождения сапропеля “Чухломское” (северо-западная часть Чухломского района, Костромской области). Ярославль: Торфгеология. 102 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Cherednichenko B.F. (1987). Prospects for the development of fish farming on the Galich and Chukhloma Lakes. Priroda Kostromskoi oblasti i ee okhrana. Yaroslavl: Verkhnevolzhsk. kn. izd-vo (Publ.). P. 40–45. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Жузе А.П. (1939). Палеогеография водоемов на основе диатомового анализа // Тр. Верхневолжск. эксп. Геогр.-экон. ин-та ЛГУ. Вып. 4. Ленинград. 85 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Chernov A. (1930). Data on the Chukhlomskoe lake study (the works of the Biological Station of Kostroma Scientific Society). Izvestiya Kostromskogo nauch. obshch. po izuch. mestnogo kraya. Vol. 2–3. P. 19–30. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кордун Б.М., Журавлев А.В., Сангатулина Д.Г. и др. (1965). Отчет Судайской гидрогеологической партии о комплексной геолого-гидрогеологической съемке масштаба 1:200 000, проведенной в 1963–1965 гг.: Геологическое строение, гидрогеологические условия и полезные ископаемые территории листа О–38–VII. М.: 383 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Corbett D.R., Walsh J.P. (2015). 210Lead and 137Cesium: Establishing a Chronology for the Last Century. Handbook of Sea-Level Research. I. Shennan, A.J. Long, B.P. Horton (Eds). Chichester: John Wiley &amp; Sons, Ltd. P. 361–372. https://doi.org/10.1002/9781118452547.ch24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Марков К.К. (1940). Материалы к стратиграфии четвертичных отложений бассейна Верхней Волги // Тр. Верхневолжск. эксп. АН СССР. Вып. 1. 62 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dean W.E. (1974). Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition; comparison with other methods. J. Sediment. Petrol. Vol. 44. No. 1. P. 242–248. https://doi.org/10.1306/74D729D2-2B21-11D7-8648000102C1865D</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Научно-прикладной справочник по климату СССР. Многолетние наблюдения. Сер. 3. Ч. 1–6. Вып. 29. Кировская, Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Горьковская, Рязанская области, Удмуртская, Марийская, Чувашская, Мордовская АССР. (1992). СПб.: Гидрометеоиздат. 583 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gosudarstvennyi vodnyi kadastr. Mnogoletnie dannye o rezhime i resursakh poverkhnostnykh vod sushi. Chast’ 2. Ozera i vodokhranilishcha. Tom 1. RSFSR. Vol. 23. Bassein Volgi (verkhnee techenie). (State water cadastre. Long-term data on the regime and resources of land surface waters. Part 2. Lakes and reservoirs. Iss. 1. RSFSR. Vol. 23. Volga basin (upper flow)) (1986). Leningrad: Gidrometeoizdat (Publ.). 173 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Румянцев В.А., Драбкова В.Г., Измайлова А.В. (2015). Озера Европейской части России. СПб: ЛЕМА. 392 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Grachev A. (1902). O nekotorykh ozerakh Kostromskoi gubernii (About some lakes in Kostromskaya Province). Мoscow: Tipo-lit. T-va I.N. Kushnerev i K° (Publ.). 17 р. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сиротина М.В., Воронцова Е.Л. (2016). Структура зимнего зоопланктона Чухломского озера // НАУ. № 2 (18). С. 87–90.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gurin E.V. (1993). Otchet o detal’noi razvedke ozernogo mestorozhdeniya sapropelya “Chukhlomskoe” (severo-zapadnaya chast’ Chukhlomskogo raiona, Kostromskoi oblasti) (Report on detailed exploration of the lake deposit of sapropel “Chukhlomskoe” (north-western part of the Chukhlomsky District, Kostroma Region)). Yaroslavl’: Torfgeologiya (Publ.). 102 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Стахневич В.Л. (1959). Материалы изысканий озер “Галичское” и “Чухломское” Галичского и Чухломского районов, Костромской области. М.: Главторффонд РСФСР. 55 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Heiri O., Lotter A.F., Lemcke G. (2001). Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results. J. Paleolimnol. No. 25. P. 101–110. https://doi.org/10.1023/A:1008119611481</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Тимофеева Л.А., Юхно А.В. (2019). Гидрологические факторы функционирования экосистем озер Галичское и Чухломское // Озера Евразии: проблемы и пути их решения / Мат-лы II Междунар. конф. Казань: Академия наук Республики Татарстан. С. 337–342.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Konstantinov E.A. (2019). A New Technology of Coring for Bottom Soft Sediments. Oceanology. Vol. 59. P. 791–796. https://doi.org/10.1134/S0001437019050084</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чередниченко Б.Ф. (1987). Перспективы развития рыбоводства на Галичском и Чухломском озерах // Природа Костромской области и ее охрана. Ярославль: Верхневолжск. кн. изд-во. С. 40–45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kordun B.M., Zhuravlev A.V., Sangatulina D.G. et al. (1965). Otchet Sudaiskoi gidrogeologicheskoi partii o kompleksnoi geologo-gidrologicheskoi s’’emke masshtaba 1:200 000, provedennoi v 1963–1965 gg.: Geolo-gicheskoe stroenie, gidrogeologicheskie usloviya i polez-nye iskopaemye territorii lista О-38-VII (Report of the Sudai Hydrogeological Party on the integrated geolo-gical and hydrogeological survey at a scale of 1:200 000, carried out in 1963–1965: Geological structure, hydrogeological conditions and minerals of the O–38–VII sheet territory). Moscow. 383 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чернов А. (1930). Материалы к изучению Чухломского озера (из работ Биологической станции Костромского научного общества) // Известия Костромского науч. о-ва по изуч. местного края. Вып. 2–3. С. 19–30.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kuzmenkova N., Golosov V., Ivanov M. et al. (2023). Bottom sediment radioactivity of the six Caucasus lakes located in different altitude zones. Environmental Science and Pollution Research. Online 17.02.2023. https://doi.org/10.1007/s11356-023-25838-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Штурм Л.Д. (1932). Предварительный отчет о зимней экспедиции в Галичский, Чухломской и Семеновский районы в 1931 г. // Известия Сапропелевого комитета. Вып. 6. Л.: Изд-во АН СССР. С. 71–78.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Maher B.A. (1998). Magnetic properties of modern soils and Quaternary loessic paleosols: paleoclimatic implications. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 137 (1–2). P. 25–54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Bengtsson L., Enel M. (1986). Chemical analysis // Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology. Berglund B.E. (Ed). Chichester: John Wiley &amp; Sons, Ltd. P. 423–451.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Markov K.K. (1940). Materials for the stratigraphy of the Quaternary deposits of the Upper Volga basin. Trudy Verkhnevolzhskoy ekspeditsii. AN SSSR. Vol. 1. Leningrad. 62 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Blaauw M., Christen J.A. (2011). Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process // Bayesian Anal. Vol. 6. No. 3. P. 457–474. https://doi.org/10.1214/11-BA618</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nauchno-prikladnoi spravochnik po klimatu SSSR. Mnogoletnie nablyudeniya. Ser. 3. Chast’ 1–6. Vyp. 29. Kirovskaya, Kostromskaya, Yaroslavskaya, Ivanovskaya, Vladimirskaya, Gorkovskaya, Ryazanskaya oblasti, Udmurtskaya, Mariiskaya. Chuvashskaya, Mordovskaya ASSR (Scientific and applied reference book on the climate of the USSR. Long term observations. Series 3. Part 1–6. Vol. 29. Kirov, Kostroma, Yaroslavl, Ivanovo, Vladimir, Gorky, Ryazan regions, Udmurt, Mari, Chuvash, Mordovian ASSR). (1992). Saint Petersburg: Gidrometeoizdat (Publ.). 583 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Blott S.J., Pye K. (2001). GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments // Earth Surf. Process. Landforms. Vol. 26. P. 1237–1248. https://doi.org/10.1002/esp.261</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Özer M., Orhan M., Isik N.S. (2010). Effect of Particle Optical Properties on Size Distribution of Soils Obtained by Laser Diffraction. Bull. Assoc. Eng. Geol. Vol. 16. No. 2. P. 163–173. https://doi.org/10.2113/gseegeosci.16.2.163</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Blott S.J., Pye K. (2012). Particle size scales and classification of sediment types based on particle size distributions: Review and recommended procedures // Sedimentology. Vol. 59. No. 7. P. 2071–2096. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2012.01335.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B23"><label>23.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Reimer P., Austin W.E.N., Bard E. et al. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon. Vol. 62. No. 4. P. 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Corbett D.R., Walsh J.P. (2015). 210Lead and 137Cesium: Establishing a Chronology for the Last Century // Handbook of Sea-Level Research. I. Shennan, A.J. Long, B.P. Horton (Eds). Chichester: John Wiley &amp; Sons, Ltd. P. 361–372. https://doi.org/10.1002/9781118452547.ch24</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B24"><label>24.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rumyantsev V.A., Drabkova V.G., Izmailova A.V. (2015). Ozera Evropeiskoi chasti Rossii (Lakes of European Russia). Saint-Petersburg: LEMA (Publ.). 392 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Dean W.E. (1974). Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition; comparison with other methods // J. Sediment. Petrol. Vol. 44. No. 1. P. 242–248. https://doi.org/10.1306/74D729D2-2B21-11D7-8648000102C1865D</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B25"><label>25.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Shturm L.D. (1932). Preliminary report on the winter expedition to Galichsky, Chukhlomsky and Semenovsky districts in 1931. Izvestiya Sapropelevogo komiteta. Vol. 6. Leningrad: AN SSSR (Publ.). P. 71–78. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Heiri O., Lotter A.F., Lemcke G. (2001). Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results // J. Paleolimnol. No. 25. P. 101–110. https://doi.org/10.1023/A:1008119611481</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B26"><label>26.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sirotina M.V., Vorontsova E.L. (2016). The structure of winter zooplankton in Chukhlomskoe Lake. NAU. No. 2 (18). P. 87–90. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Konstantinov E.A. (2019). A New Technology of Coring for Bottom Soft Sediments // Oceanology. Vol. 59. P. 791–796. https://doi.org/10.1134/S0001437019050084</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B27"><label>27.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stakhnevich V.L. (1959). Materialy izyskanii ozer “Galichskoe” and “Chukhlomskoe” Galichskogo and Chukhlomskogo raionov, Kostromskoi oblasti (Materials of surveys of lakes “Galichskoe” and “Chukhlomskoe” of Galich and Chukhlomsky districts, Kostroma region). Moscow: Glavtorffond RSFSR (Publ.). 55 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kuzmenkova N., Golosov V., Ivanov M. et al. (2023). Bottom sediment radioactivity of the six Caucasus lakes located in different altitude zones // Environmental Science and Pollution Research. Online 17.02.2023. https://doi.org/10.1007/s11356-023-25838-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B28"><label>28.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Timofeeva L.A., Yukhno A.V. (2019). Hydrological factors of functioning of Galich and Chukhlomskoe lakes ecosystems. Ozera Evrazii: problemy i puti ikh resheniya. Mat-ly II Mezhdunar. konf. Kazan: Academy of Scien-ces of the republic of Tatarstan Akademiya nauk Respubliki Tatarstan (Publ.). P. 337–342. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Maher B.A. (1998). Magnetic properties of modern soils and Quaternary loessic paleosols: paleoclimatic implications // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Vol. 137 (1–2). P. 25–54.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B29"><label>29.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Verhagen J.H.G. (1994). Modeling phytoplankton patchiness under the influence of wind-driven currents in lakes. Limnology and Oceanology. Vol. 39. No. 7. P. 1550–1565. https://doi.org/10.4319/lo.1994.39.7.1551</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Özer M., Orhan M., Isik N.S. (2010). Effect of Particle Optical Properties on Size Distribution of Soils Obtained by Laser Diffraction // Bull. Assoc. Eng. Geol. Vol. 16. No. 2. P. 163–173. https://doi.org/10.2113/gseegeosci.16.2.163</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B30"><label>30.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Wright H.E. (1967). A square-rod piston sampler for lake sediments. Journal of Sedimentary Research. Vol. 37. No. 3. P. 975–976.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Reimer P., Austin W.E.N., Bard E. et al. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. Vol. 62. No. 4. P. 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B31"><label>31.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhuravlev A.V. (Ed.). (1973). Gidrogeologicheskaya karta SSSR. О-38-VII. Seriya Mezenskaya. Masshtab 1:200 000 (Hydrogeological map of the USSR. O-38-VII. Mezenskaya series. Scale 1:200 000). Leningrad: Aerogeologiya (Publ.). (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Verhagen J.H.G. (1994). Modeling phytoplankton patchiness under the influence of wind-driven currents in lakes // Limnology and Oceanology. Vol. 39. No. 7. P. 1550–1565. https://doi.org/10.4319/lo.1994.39.7.1551</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B32"><label>32.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhuze A.P. (1939). Paleogeography of water bodies based on diatom analysis. Tr. Verkhnevolzhskoi ekspeditsii. Geogr.-ekon. in-ta LGU. Vol. 4. Leningrad. 85 p. (in Russ.)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Wright H.E. (1967). A square-rod piston sampler for lake sediments // Journal of Sedimentary Research. Vol. 37. No. 3. P. 975–976.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
