<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Альгология, 2013, том 23, № 2</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67713" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67713</id>
<updated>2026-04-22T16:23:26Z</updated>
<dc:date>2026-04-22T16:23:26Z</dc:date>
<entry>
<title>Использование цианопрокариотно-водорослевых ценозов при очистке сточных вод биологических очистных сооружений</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67733" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шкундина, Ф.Б.</name>
</author>
<author>
<name>Габидуллина, Г.Ф.</name>
</author>
<author>
<name>Ядыкина, М.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67733</id>
<updated>2014-09-11T00:01:51Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Использование цианопрокариотно-водорослевых ценозов при очистке сточных вод биологических очистных сооружений
Шкундина, Ф.Б.; Габидуллина, Г.Ф.; Ядыкина, М.Г.
Изучено использование цианопрокариотно-водорослевых ценозов (ЦВЦ) при очистке сточных вод биологических очистных сооружений (БОС) городов Уфа и Белорецк (Россия). Исследования в Уфе (2005-2008 гг.) позволили выявить 108 видов и внутривидовых таксонов (ввт) из 71 рода, 24 порядков, 11 классов и 7 отделов, а на БОС г. Белорецка (2008-2010 гг.) − 132 вида и ввт из 73 родов, 42 семейств, 26 порядков, 9 классов, 7 отделов. Коэффициент общности видового состава выявил отличие ЦВЦ аэротенков. Установлено сходство таксономической структуры ЦВЦ активного ила очистных сооружений этих городов. В Белорецке в аэротенке наблюдается бóльшее видовое разнообразие диатомовых. Исследования показали, что выделение биоэстиматоров является хорошим методическим приемом при анализе состояния работы очистных сооружений.; Вивчено використання ціанопрокаріотно-водоростевих ценозів (ЦВЦ) при очищенні стічних вод біологічних очисних споруд (БОС) міст Уфи і Бєлорецька (Росія). Дослідження в Уфі (2005−2008 рр.) дозволили виявити 108 видів і внутрішньовидових таксонів (ввт) з 71 роду, 24 порядків, 11 класів і 7 відділів, а на БОС м. Бєлорецька (2008−2010 рр.) − 132 види і ввт з 73 родів, 42 сімейств, 26 порядків, 9 класів, 7 відділів. Коефіцієнт узагальнення видового складу виявив відмінність ЦВЦ аеротенків. Встановлена схожість таксономічної структури ЦВЦ активного мулу очисних споруд цих міст. У Бєлорецьку в аеротенці спостерігається ширше видове різноманіття діатомових. Дослідження показали, що виділення біоестиматорів є хорошим методичним прийомом при аналізі стану роботи очисних споруд.; During the research period from 2005 till 2008 to Ufa we identified 108 species and intraspecific taxa of algae and cyanoprokaryote from 71 genera, 24 orders, 11 classes and 7 division. To Beloreck (2008—2010) we identified 132 species and intraspecific taxa of algae and cyanoprokaryote from 73 genera, 42 families, 26 orders, 9 classes and 7 division. The coefficient of community species composition showed distinct cyanoprokariotе algal cenoses (CPAC) aerotank. Comparison of the taxonomic structure CPAC by department showed similarities CPAC Beloretsk activated sludge treatment facilities with the city of Ufa. In Beloretsk in the aerotank there is a greater diversity of algae due to Bacillariophyta. Our studies indicate that the selection bioestimatorov is a good instructional techniques in the analysis of the status of wastewater treatment facilities.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Новый для Черного моря вид Chaetoceros minimus (Bacillariophyta): природные наблюдения и экспериментальные исcледования</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67732" rel="alternate"/>
<author>
<name>Паутова, Л.А.</name>
</author>
<author>
<name>Силкин, В.А.</name>
</author>
<author>
<name>Лифанчук, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67732</id>
<updated>2014-09-11T00:01:50Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Новый для Черного моря вид Chaetoceros minimus (Bacillariophyta): природные наблюдения и экспериментальные исcледования
Паутова, Л.А.; Силкин, В.А.; Лифанчук, А.В.
Изучены условия максимального развития нового для Черного моря вида морских планктонных водорослей — мелкоклеточной диатомеи Chaetoceros minimus (Levander) Marino, Giuffré, Montresor et Zingone. Обнаружен он весной 2005 г. в водах северо-восточного шельфа, в районе г. Геленджик. Отмечен также в лабораторных экспериментах по непрерывному культивированию природного сообщества фитопланктона. В конце мая 2006 г. Ch. minimus был зарегистрирован во время полевых наблюдений в водах северо-восточной части Черного моря в период интенсивного «цветения» кокколитофориды Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohl. В июне 2011 г. он интенсивно развивался в накопительном режиме культивирования природного сообщества фитопланктона. Установлено, что Ch. minimus активно развивается при относительно высоких концентрациях фосфора и низких концентрациях азота. Максимальная удельная скорость роста этого вида значительно превышает таковую у E. huxleyi, поэтому он имеет высокую потенциальную возможность закрепления и даже доминирования в фитопланктоне с непредсказуемыми последствиями для экосистемы моря.; Досліджено новий для Чорного моря вид морських планктонних водоростей − мілкоклітинну діатомею Chaetoceros minimus (Levander) Marino, Giuffré, Montresor et Zingone. Відмічена також в лабораторних експериментах по безперервному культивуванню природного угруповання фітопланктону. В кінці травня 2006 р. Ch. minimus зареєстрована під час польових спостережень у водах північно-східної частини Чорного моря в період інтенсивного «цвітіння» кокколітофориди Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohl. В червні 2011 р. Ch. minimus інтенсивно розвивалася в накопичувальному режимі культивування природного угруповання фітопланктону. Встановлено, що Ch. minimus активно розвивається при відносно високих концентраціях фосфору і низьких концентраціях азоту. Максимальна питома швидкість росту цього виду значно перевищує таку у E. huxleyi, тому він має високу потенціальну можливість закріплення і навіть домінування у фітопланктоні з непередбачуваними наслідками для екосистеми моря.; New for Black Sea algae species — small cell diatomea Chaetoceros minimus (Levander) Marino, Giuffré, Montresor et Zingone was discovered in spring 2005 in northeastern shelf water with maximum abundance 1.6•105 cell/L. In this period specie was registered in experimental work of natural phytoplankton continuous culture. In the end of May 2006 Ch. minimus was discovered in the water of northeastern part of Black Sea (4.4•105 cell/L) in the period of intensive bloom of coccolithophore Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay et Mohl. In June 2011 this alien specie had intensive growth in the bath phytoplankton culture. By used experiments with nitrogen and phosphorus supply it was showed that the growth of Ch. minimus will be intensive in relatively high phosphorus concentration and low nitrogen concentration. Maximal specific growth rate of Ch. minimus is considerably exceeded this parameter of E. huxleyi and this alien specie has high capability to intrude in ecosystem and to be dominant specie in phytoplankton. The consequence of this introduction will be unpredictable.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Особенности развития гаптофитовых и динофитовых водорослей в олигоценовых бассейнах Северного Перитетиса</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67731" rel="alternate"/>
<author>
<name>Андреева-Григорович, А.С.</name>
</author>
<author>
<name>Шевченко, Т.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67731</id>
<updated>2014-09-11T00:01:50Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Особенности развития гаптофитовых и динофитовых водорослей в олигоценовых бассейнах Северного Перитетиса
Андреева-Григорович, А.С.; Шевченко, Т.В.
На основании изучения наннопланктона и диноцист проведены палеоэкологические реконструкции разных типов олигоценовых бассейнов Северного Перитетиса. Установлены ассоциации фитопланктона морских глубоководных, мелководных, относительно холодно- и тепловодных, а также лагунных палеобассейнов. Гаптофитовые (наннопланктон) присутствуют только в карбонатных прослоях пород, наиболее благоприятные условия для их развития были в Карпатском бассейне кросненского типа, в бассейнах самого раннего рюпеля Германии и юга Украины. Диноцисты представлены во всех типах олигоценовых бассейнов. Установлены корреляционные уровни по нанно- и динопланктону, позволяющие обосновать нижнюю и верхнюю границы олигоцена и уровень опреснения в середине рюпеля.; Вивчення нанопланктону та диноцист з різних типів олігоценових басейнів Північного Перитетіса дозволило провести палеоекологічні реконструкції. Встановлені асоціації фітопланктону морських глибоководних, прибережно-мілководних відносно холодно- и тепловодних, лагунних, напівізольованих з ендеміками. Нанопланктон виявлено лише в карбонатних прошарках, найбільш сприятливі умови для його розвитку були у Карпатському басейні кросненського типу, у самому ранньому рюпелі Німеччини та півдня України. Диноцисти виявлені у всіх типах олігоценових басейнів. Встановлені корелятивні рівні за нано- та динопланктоном, які дозволяють обґрунтувати нижню і верхню границі олігоцену та рівень розпріснення в середині рюпелю.; A study of nannofossils and dinocysts from different types of Oligocene basins of the Northern Peri-Thetys resulted in paleoecological reconstructions. The following phytoplankton associations were recognized: cold-water; littoral shallow-water relatively cold- and warm-water; lagoon; semi-isolated with endemics. Nannofossils were present in carbonaceous sediments, with more favorable conditions for them being in the Carpathian basin of Krosnensky type, in the earliest Rupelian of Germany and Southern Ukraine. Dinocysts were identified in all types of Oligocene basins. Correlation levels identified by nannofossils and dinocysts allowed us to substantiate the lower and upper Oligocene boundaries and degree of desalination in the Middle Rupelian.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Bacillariophyta перифитона гиперэвтрофной искусственной лагуны в черте г. Владивостока (Российское побережье Японского моря)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67730" rel="alternate"/>
<author>
<name>Бегун, А.А.</name>
</author>
<author>
<name>Звягинцев, А.Ю.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/67730</id>
<updated>2014-09-17T19:28:07Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Bacillariophyta перифитона гиперэвтрофной искусственной лагуны в черте г. Владивостока (Российское побережье Японского моря)
Бегун, А.А.; Звягинцев, А.Ю.
Проведено исследование видового состава и количественных характеристик диатомовых водорослей перифитона экспериментальных пластин в гиперэвтрофной искусственной лагуне в черте г. Владивостока. Зарегистрировано 79 видов и внутривидовых таксонов Bacillariophyta из классов Bacillariophyceae (58 видов), Fragilariophyceae (6) и Coscinodiscophyceae (15). Общая плотность перифитона варьировала от 0,026 до 13,9 млн кл./м², доминировали виды-индикаторы значительного органического загрязнения вод — α-мезосапробионты (80,03 %). Среднегодовые показатели числа видов, индексов видового разнообразия Шеннона и выравненности Пиелу диатомового перифитона были относительно низкими (n = 9,5, H = 1,38, e = 0,39 инф. бит/м² соответственно). Установлено, что в зимний период и в начале весны перифитон практически не развивается, что обусловлено влиянием негативных световых условий в лагуне, вызванных мощным ледоставом. Особенности количественного развития Bacillariophyta перифитона в течение года определяются спецификой физических и гидрологических условий лагуны, а также ее эвтрофированием канализационными сточными водами, способствующими массовому развитию видов-индикаторов значительного органического загрязнения.; Проведено дослідження видового складу і кількісних характеристик діатомових водоростей перифітону експериментальних пластин в гіперевтрофній штучній лагуні в межах м. Владивостока. Зареєстровано 79 видів і внутрішньовидових таксонів Bacillariophyta із класів Bacillariophyceae (58 видів), Fragilariophyceae (6) и Coscinodiscophyceae (15). Загальна щільність перифітону варіювала від 0,026 до 13,9 млн кл./м2, домінували види-індикатори значного органічного забруднення води — α-мезосапробіонти (80,03 %). Середньорічні показники числа видів, індексів видового різноманіття вирівнюваності діатомового перифітону були відносно низькими (n = 9,5, H = 1,38, e = 0,39 інф. біт/м2 відповідно). Встановлено, що в зимовий період і на початку весни перифітон практично не розвивається, що обумовлено впливом негативних світлових умов в лагуні, викликаних потужним льодосплавом. Особливості кількісного розвитку Bacillariophyta перифітону протягом року визначаються специфікою фізичних і гідрологічних умов лагуни, а також її значним евтрофуванням каналізаційними стічними водами, які сприяють масовому розвитку видів-індикаторів значного органічного забруднення.; Species composition and quantitative characteristics year-round research of periphyton diatoms on experimental plates in hypereutrophic artificial lagoon around Vladivostok are studied. Seventy-nine species and interspecific taxa by Bacillariophyceae (58), Fragilariophyceae (6) и Coscinodiscophyceae (15) classes are revealed. Total periphyton density was varied from 0.026 to 13.9 mln cells/m², the indicators of powerfully organic water pollution α-mesosaprobionts has dominant status (80.03 %). The average annual values of number species, species diversity Shannon and evenness Pielou indexes in diatom periphyton were low (n = 9.5, H = 1.38, e = 0.39 inf. byt/m², respectively). In the winter period and to beginning spring periphyton have not developed almost, it is caused by influence negatively light condition in this lagoon as results strong freezing-over was showed. The features of quantitative periphyton development in year-round become formed by specific of physical and hydrological lagoon conditions, as well as significant eutrophication ones by sewage waters, contributing the mass development power organic pollution indicators.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
