Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 29 για την αναζήτηση '"БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ"', χρόνος αναζήτησης: 0,71δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was carried out as part of the state assignment of the Federal State Budgetary Institution FITSKIA UrB RAS No. AAAA-A18-118012390167-1. The authors are grateful to I.N. Bolotov and S.A. Iglovsky for providing samples of bottom sediments, R.B. Ivakhnova for determining the content of carbon and nitrogen, А-B- Isaeva| and E.O. Zolotykh for determining the content of aluminum, silicon and phosphorus, Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН № АААА-А18-118012390167-1. Авторы благодарны И.Н. Болотову и С.А. Игловскому за предоставление проб донных осадков, Р.Б. Ивахновой за определение содержания углерода и азота, А.Б. Исаевой и Е.О. Золотых за определение содержания алюминия, кремния и фосфора

    Πηγή: Arctic and Antarctic Research; Том 66, № 4 (2020); 534-554 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 66, № 4 (2020); 534-554 ; 2618-6713 ; 0555-2648 ; 10.30758/0555-2648-2020-66-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/324/185; Cubasch U., Meehl G.A., Boer G.J., Stouffer R.J., Dix M., Noda A., Senior C.A., Raper S., Yap K.S. Projections of future climate change // Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2001. P. 525-582.; Котляков В.М. О причинах и следствиях современных изменений климата // Солнечно-земная физика. 2012. Вып. 21. С. 110-114.; Алексеев Г.В. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике // Фундаментальная и прикладная климатология. 2015. № 1. С. 11-26.; Box J.E., Colgan W.T., Christensen T.R., Schmidt N.M., Lund M., Parmentier F.-J.W., Brown R., Bhatt U.S., Euskirchen E.S., Romanovsky V.E., Walsh J.E., Overland J.E., Wang M., Corell R.W., Meier W.N., Wouters B., Mernild S., Mard J., Pawlak J., Olsen M.S. Key indicators ofArctic climate change: 1971-2017 // Environmental Research Letters. 2019. V. 14. P. 1-18.; Walter B.P., Heimann M., Matthews E. Modeling modern methane emissions from natural wetlands 1. Model description and results // Journal of Geophysical Research. Atmospheres. 2001. № D24. Р. 34189-34206.; Лавриненко И.А., Лавриненко О.В., Ануфриев В.В., Глазов П.М., Давыдов А.Н. Изучение влияния климатических изменений на состояние природных экосистем и коренного населения острова Вайгач: Отчет WWF 2010. М., 2010. 216 с.; Бызова Н.М., Стишов М.С., Суткайтис О.К., Липка О.Н., Кокорин А.О., Никифоров В.В., Постнова А.И., Уваров С.А. Динамика экосистем острова Вайгач под воздействием изменений климата и антропогенной нагрузки // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Естественные науки. 2013. № 3. С.5-15.; Вайгач. Остров арктических богов / Под общей редакцией П.В. Боярского. М.: Paulsen, 2011. 576 с.; Отчет о НИР в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по теме «Воздействие на природные комплексы острова Вайгач естественных и антропогенных изменений климата, включая прогноз на ближайшие 30 лет». URL:http://libed.ru/knigi-nauka/891027-1-vsemirniy-fond-prirodi-udk-91504-gosregistracii-01201280731-inv-02201358172-utverzhdayu-direktor-kandidat-biol.php (дата обращения 18.11.2020); Вехов Н.В. Озера и реки острова Вайгач // География и природные ресурсы. 2000. № 6. С. 67-74.; Smol J.P. Pollution of lakes and rivers: A paleoenvironmental perspective. London: Arnold, 2002. Р. 280.; Williamson C.E., Saros J.E., Vincent W.F., Smol J.P. Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of climate change // Limnol. Oceanogr. 2009. V. 54 (6, part 2). P. 2273-2282.; Субетто Д.А., Шевченко В.П., Лудикова А.В. и др. Хронология изоляции озер Соловецкого архипелага и скорости современного озерного осадконакопления // Доклады Академии наук. 2012. Т. 446. № 2. С. 183-190.; Шевченко В.П., Любас А.А., Стародымова Д.П., Болотов И.Н., Аксенова О.В., Алиев Р.А., Гофаров М.Ю., Игловский С.А., Кокрятская Н.М. Особенности геохимии тяжелых металлов в донных осадках малых озер урочища Пымвашор (Большеземельская тундра) // Успехи современного естествознания. 2017. № 1. С. 105-110.; Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. М.: Наука, 2004. 348 с.; Волков И.И. Геохимия серы в осадках океана. М.: Наука, 1984. 272 с.; Остроумов Э.А. О формах соединений серы в отложениях Черного моря // Тр. Ин-та океанологии АН СССР. 1953. Т. 7. С. 70-90.; Иванов М.В. Распространение и геохимическая деятельность бактерий в осадках океана // Океанология. Химия океана. Т. 2. Геохимия донных осадков. М.: Наука, 1979. С. 312-349.; Розанов А.Г., Волков И.И., Кокрятская Н.М., Юдин М.В. Марганец и железо в Белом море: осадконакопление и диагенез // Литология и полезные ископаемые. 2006. № 5. С. 539-558.; Jorgensen B.B., ParkesR.J. Role of sulfate reduction and methane production by organic carbon degradation in eutrophic fjord sediments (Limfjorden, Denmark) // Limnol. Oceanogr. 2010. V. 55 (3). P. 1338-1352.; Bespalaya Yu. Molluscan fauna of an Arctic lake is dominated by a cosmopolitan Pisidium species // Journal of The Molluscan Studies. 2015. V 81. Is. 2. P. 294-298.; МИ № 88 -16365 -010 -2017. Донные отложения водоемов. Определение гранулометрического состава ситовым и пипеточным методами. Введена 2017-12-26. Архангельск, 2017. 12 c.; Heiri O., Lotter A., Lemeke G. Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibilility and comparability of results // Journal of Paleolimnology. 2001. V. 25. Р. 101-110.; Купцов В.М. Абсолютная геохронология донных осадков океанов и морей. М.: Наука, 1986. 271 с.; Ампелогова Н.И. Радиохимия полония. М.: Атомиздат, 1976. 144 с.; Григорьев В.А. Методологические аспекты установления скоростей осадконакопления в глубоководных котловинах Среднего и Южного Каспия (по данным радиоизотопного датирования донных отложений) // Пути эволюционной географии: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной памяти профессора А.А. Величко (Москва, 23-25 ноября 2016 г.). М.: Институт географии РАН, 2016. С. 74-77.; Blanchard R.L. Rapid determination of Lead-210 and Polonium-210 in Environmental samples by deposition on Nickel // Anal. Chem. 1966. V. 38. P. 189-192.; 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 // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2007. V. 274. № 2. P. 315-321.; Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa M. Pollen analysis and pollen diagram // Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology / B.E. Berglund (ed). New York: Wiley Interscience, 1986. P. 455-484.; Гельман Е.М., Старобина И.З. Фотометрические методы определения породообразующих элементов в рудах, горных породах и минералах. М.: ГЕОХИ АН СССР, 1976. 69 с.; Методы количественного органического элементного микроанализа / Под ред. Н.Э. Гельмана. М.: Химия, 1987. 296 с.; Методы исследования органического вещества в океане. М.: Наука, 1980. 343 с.; Соколов В.С. Определение реакционноспособных форм железа и марганца в морских осадках // Химический анализ морских осадков. М.: Наука, 1980. С. 28-42.; Волков И.И., Жабина Н.Н. Методы определения различных соединений серы в морских осадках // Химический анализ морских осадков. М.: Наука, 1980. С. 5-27.; Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. Т. 1. Типы литогенеза и их размещение на поверхности Земли. М.: Наука, 1960. 231 с.; Юрцев Б.А., Толмачев А.И., Ребристая О.В. Флористическое ограничение и разделение Арктики // Арктическая флористическая область. Л.: Наука, 1978. С. 9-104.; Кулиев А.Н. Флора острова Вайгач // Ботанический журнал. 2007.Т. 2. № 12. С. 1874-1885.; Rudnick R.L., Gao S. Composition of the continental crust // Treatise on Geochemistry. V. 3: The crust. Amsterdam: Elsevier, 2003. P. 1-64.; Попов А.И. Гуминовые вещества: свойства, строение, образование. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 248 с.; Кокрятская Н.М., Титова К.В., Забелина С.А., Чупаков А.В., Филина К.В. Биогеохимические процессы цикла серы в деструкции органического вещества в малых озерах (Архангельская область) // Материалы Всероссийского симпозиума с международным участием «Органическое вещество и биогенные элементы во внутренних водоемах и морских водах» 10-14 сентября 2012 г., Петрозаводск, Республика Карелия. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2012. С. 387-391.; Титова К.В., Кокрятская Н.М. Соединения серы в озерах на территории Кенозерского национального парка (Каргопольский район, Архангельская область) // Вопросы естествознания. 2018. № 4 (18). С. 67-74.; Титова К.В., Кокрятская Н.М., Жибарева Т.А., Вахрамеева Е.А. Распределение соединений серы как результат протекания процесса сульфатредукции в пресноводном озере Святое // Труды Карельского НЦ. Сер. Лимнология. 2017. № 10. С.28-37.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/324

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Ice and Snow; Том 58, № 1 (2018); 105-116 ; Лёд и Снег; Том 58, № 1 (2018); 105-116 ; 2412-3765 ; 2076-6734 ; 10.15356/2076-6734-2018-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/439/254; Моисеенко Т.И. Ртуть в гидросфере // Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты. Материалы Междунар. симпозиума (Москва, 7–9 сентября 2010 г.). М.: изд. ГЕОХИ РАН, 2010. С. 19–24.; Сухенко С.А. О возможности метилирования и биоаккумуляции ртути в водохранилище проектируемой Катунской ГЭС // Водные ресурсы. 1995. Т. 22. № 1. С. 78–84.; Frohne T., Rinklebe J., Langer U., Du Laing G., Mothes S., Wennrich R. Biogeochemical factors affecting mercury methylation rate in two contaminated floodplain soils // Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 493– 507. doi:10.5194/bg-9-493-2012.; Eckley C.S., Hintelmann H. Determination of mercury methylation potentials in the water column of lakes across Canada // Science Total Environmental. 2006. V. 368. P. 111–125. doi:10.1016/j.scitotenv.2005.09.042.; Li P., Feng X., Qiu G. Methylmercury exposure and health effects from rice and fish consumption: A review // Intern. Journ. of Environmental Research and Public Health. 2010. V. 7. P. 2666–2691. doi:10.3390/ijerph7062666.; Skyllberg U., Qian J., Frech W., Xia K., Bleam W.F. Distribution of mercury, methyl mercury and organic sulphur species in soil, soil solution and stream of a boreal forest catchment // Biogeochemistry. 2003. V. 64. P. 53–76.; Steffen A., Douglas T., Amyot M., Narayan J., Fuentes J.D. A synthesis of atmospheric mercury depletion event chemistry in the atmosphere and snow // Atmospheric Chemistry and Physics. 2008. V. 8. P. 1445– 1482. doi: org/10.5194/acp-8-1445-2008.; Constant P., Poissant L., Villemur R., Yumvihoze E., Lean D. Fate of inorganic mercury and methyl mercury within the snow cover in the low arctic tundra on the shore of Hudson Bay (Que´bec, Canada) // Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2007. V. 112. № 8. P. 1–10. doi:10.1029/2006JD007961.; Durnford D., Dastoor A. The behavior of mercury in the cryosphere: A review of what we know from observations // Journ. of Geophys. Research: Oceans. 2011. V. 116. P. 1–30. doi:10.1029/2010JD014809.; Kerin E.J., Gilmour C.C., Roden E., Suzuki M.T., Coates J.D., Mason R.P. Mercury methylation by dissimilatory iron-reducing bacteria // Applied and Environmental Microbiology. 2006. V. 72. P. 7919–7921. doi:10.1128/AEM.01602-06.; Feyte S., Tessier A., Gobeil C., Cossa D. In situ adsorption of mercury, methylmercury and other elements by iron oxyhydroxides and organic matter in lake sediments // Applied Geochemistry. 2010. V. 25. P. 984– 995. doi:10.1016/j.apgeochem.2010.04.005.; Ермаков В.В. Биогенная миграция и детоксикация ртути // Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты. Материалы Междунар. симпозиума (Москва, 7–9 сентября 2010 г.). М.: изд. ГЕОХИ РАН, 2010. С. 5–14.; Соколова Е.А. Влияние температуры на развитие сульфатредуцирующих бактерий в экспериментальных и полевых условиях в зимний период // Сибирский экологический журнал. 2010. Т. 6. С. 865–869.; Roh Y., Gao H., Vali H., Kennedy D.W., Yang Z.K., Gao W., Dohnalkova A.C., Stapleton R.D., Moon J.-W., Phelps T.J., Fredrickson J.K., Zhou J. Metal reduction and iron biomineralization by a Psychrotolerant Fe(III)-Reducing Bacterium, Shewanella sp. Strain PV-4 // Applied and Environmental Microbiology. 2006. V. 72 № 5. P. 3236–3244. doi:10.1128/AEM.72.5.3236-3244.2006.; Podar M., Gilmour C.C., Brandt C.C., Soren A., Brown S.D., Crable B.R., Palumbo A.V., Somenahally A.C., Elias D.A. Global prevalence and distribution of genes and microorganisms involved in mercury methylation // Science Advances. 2015. V. 1. № 9. P. 1–12. doi:10.1126/sciadv.1500675.; Acha D., Pabo C.A., Hintelmann H. Mercury methylation and hydrogen sulfide production among unexpected strains isolated from periphyton of two macrophytes of the Amazon // FEMS Microbiology Ecology. 2012. V. 80. № 3. P. 637–645. doi:10.1111/j.1574-6941.2012.01333.x.; Gilmour C.C., Podar M., Bullock A.L., Graham A.M., Brown S.D., Somenahally A.C., Johs A., Hurt Jr.R.A., Bailey K.L., Elias D.A. Mercury methylation by novel microorganisms from new environments // Environmental Science and Technology. 2013. V. 47. № 20. P. 11810–11820. doi:10.1021/es403075t.; Beattie S.A., Armstrong D., Chaulk A., Comte J., Gosselin M., Wang F. Total and methylated mercury in Arctic multiyear sea ice // Environmental Science and Technology. 2014. V. 48. № 10. P. 5575−5582. doi:10.1021/es5008033.; Barkay T., Poulain A.J. Mercury (micro)biogeochemistry in polar environments // FEMS Microbiology Ecology. 2007. V. 59. P. 232–241. doi:10.1111/j.15746941.2006.00246.x.; Loseto L.L., Lean D.R., Siciliano S.D. Snowmelt sources of methylmercury to high Arctic ecosystems // Environmental Science and Technology. 2004. V. 38. № 11. P. 3004–3010. doi.: 10.1021/es035146n.; Московченко Д.В., Бабушкин А.Г. Особенности формирования химического состава снеговых вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа // Криосфера Земли. 2012. Т. XVI. № 1. С. 71–81.; Moller A.K., Barkay T., Al-Soud W.A., Sørensen S.J., Kroer H.S.N. Diversity and characterization of mercury-resistant bacteria in snow, fresh water and seaice brine from the High Arctic // FEMS Microbiology Ecology. 2011. V. 75. № 3. P. 390–401. doi:10.1111/j.1574-6941.2010.01016.x.; Rivkina E.M., Friedmann E.I., McKay C.P., Gilichinsky D.A. Metabolic activity of permafrost bacteria below the freezing point // Applied and Environmental Microbiology. 2000. V. 66. P. 3230–3233. doi:10.1128/AEM.66.8.3230-3233.2000.; Кот Ф.С. Тяжелые металлы в донных отложениях Среднего и Нижнего Амура // Биогеохимические и экологические оценки техногенных экосистем бассейна реки Амур. Владивосток: Дальнаука, 1994. С. 123–135.; Кондратьева Л.М., Андреева Д.В., Голубева Е.М. Влияние крупных притоков на биогеохимические процессы в реке Амур // География и прир. ресурсы. 2013. № 2. С. 36–46.; Jiang G.-B., Shi J.-B., Feng X.-B. Mercury pollution in China: An overview of the past and current sources of the toxic metal // Environmental Science and Technology. 2006. V. 40. № 12. P. 3673–3678. doi:10.1021/es062707c.; Zhang Z.S., Sun X.J., Wang Q.C., Zheng D.M., Zheng N., Lu X.G. Recovery from Mercury Contamination in the Second Songhua River, China // Water, Air and Soil Pollution. 2010. V. 211. P. 219–229. doi:10.1007/s11270-009-0294-3.; Кондратьева Л.М. Геоэкологические исследования речного льда // Геоэкология. Инженерная гео логия. Гидрогеология. Геокриология. 2010. № 6. С. 511–520.; Kondratyeva L.M, Zhukov A.G. Spatio-temporal effects of Amur River ice pollution with organic substances // Proc. of the 3rd Intern. Meeting of AmurOkhotsk Consortium-2013 in collaboration with the Conference on «Sustainable Nature Management in Coastal Areas». 2014. P. 45–48. http://amurokhotsk.com/.; Thomas O., Burgess C. UV-visible spectrophotometry of water and wastewater. Elsevier, 2007. 360 р.; Кондратьева Л.М., Бардюк В.В., Жуков А.Г. Аккумуляция и трансформация токсичных веществ во льдах рек Амур и Сунгари после техногенной аварии в Китае в 2005 г. // Лёд и Снег. 2011. № 4. С. 118–124.; Кондратьева Л.М., Фишер Н.К. Микробиологические исследования льдов рек Амур и Сунгари // Криосфера Земли. 2012. Т. XVI. № 1. С. 82–93.; Андреева Д.В., Кондратьева Л.М., Стукова О.Ю. Микробиологические исследования процессов сульфатредукции в Зейском водохранилище // Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова: Вып. 6. Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 32–37.; Воробьева И.Б., Напрасникова Е.В., Власова М.В. Эколого-геохимические особенности снега, льда и подледной воды южной части озера Байкал // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2009. № 1. С. 54–60.

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20