Стойкие органические загрязняющие вещества в промысловых рыбах бассейна реки Амур: аккумуляция, трансформация и допустимое безопасное потребление тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Донец Максим Михайлович

  • Донец Максим Михайлович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 189
Донец Максим Михайлович. Стойкие органические загрязняющие вещества в промысловых рыбах бассейна реки Амур: аккумуляция, трансформация и допустимое безопасное потребление: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Томский государственный университет». 2026. 189 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Донец Максим Михайлович

Введение

1 Стойкие органические загрязняющие вещества в бассейне р. Амур (обзор литературы)

1.1 Краткая характеристика стойких органических загрязняющих веществ: физико-химические и токсикологические свойства

1.2 Физико-географическая характеристика исследуемого района

1.2.1 Река Амур

1.2.2 Озеро Ханка

1.3 Хлорорганические пестициды и полихлорированные бифенилы в бассейне реки Амур (2000-2020)

1.3.1 Амур и Уссури

1.3.2 Сунгари

1.3.3 Озеро Ханка

1.4 Источники стойких органических загрязняющих веществ в бассейне р. Амур

1.5 Выводы к главе

2 Районы работ. Материалы и методы исследования

2.1 Характеристика образцов и районы отбора проб

2.2 Методика исследований

2.2.1 Пробоподготовка образцов тканей гидробионтов для анализа

2.2.2 Хромато-масс-спектрометрическое определение стойких органических загрязняющих веществ в образцах гидробионтов

2.3 Расчет допустимого безопасного потребления исследованных рыб

2.4 Статистический анализ

3 Результаты и обсуждение

3.1 Видовые особенности аккумуляции стойких органических загрязняющих

веществ в бассейне р. Амур

3.1.1 Рыбы оз. Ханка

3.1.2 Рыбы р. Амур

3.2 Временные тренды концентраций стойких органических загрязняющих веществ в промысловых рыбах р. Амур

3.3 Региональные особенности накопления стойких органических загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах

3.4 Допустимое потребление мышц (филе) рыб на основе метода обратной оценки экспозиции

3.5 Выводы к главе

Заключение

Список использованной литературы

Приложение А Концентрации индивидуальных стойких органических

загрязняющих веществ в органах рыб оз. Ханка

Приложение Б Концентрации индивидуальных стойких органических

загрязняющих веществ в органах рыб р. Амур

Приложение В Суммарные концентрации стойких органических загрязняющих

веществ в рыбах различных районов мира и исследованного района

Приложение Г Патенты Российской Федерации на изобретение

Приложение Д Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стойкие органические загрязняющие вещества в промысловых рыбах бассейна реки Амур: аккумуляция, трансформация и допустимое безопасное потребление»

Введение

Актуальность темы исследования. Из всех поллютантов, поступающих в окружающую среду в результате деятельности человека, наиболее опасными являются стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ). За последние несколько десятилетий эти высокотоксичные химикаты нанесли огромный вред живой природе и здоровью людей [56]. Несмотря на то, что большинство СОЗ были запрещены во многих развитых и некоторых развивающихся странах с 1970-х гг., их способности к атмосферному переносу, биотранспорту и биомагнификации обуславливают их обнаружение во всех компонентах окружающей среды, включая абиотические компоненты экосистем, водные организмы, наземных животных и даже человека [53, 138, 213].

Амур - одна из важнейших рек юго-восточной Азии, бассейн которой входит в десятку крупнейших в мире. Водоем имеет особое значение для региона, за счет пограничного расположения, большого биоразнообразия и активного освоения его территории [20]. Последнее значительно определяет текущее экологическое состояние Амура. Наибольший вклад в загрязнение реки вносит поверхностный сток с водосборной площади со стороны России и Китая [16, 17, 18]. В конце 2005 г. в бассейне Амура произошла авария на химической фабрике по производству бензола и его производных в г. Цзилинь (р. Сунгари) [21]. Для «разбавления» полученной смеси было принято решение о сбросе воды из водохранилищ, в результате чего в воды попали различные токсиканты [1 ]. Река Сунгари до сих пор является основным «поставщиком» токсичных соединений в Амур [21, 105].

Экологическое состояние Амура во многом определяет качество и безопасность вылавливаемых биоресурсов, при этом до 60 % створов реки характеризуются как «загрязненные» и «очень грязные». Несмотря на постепенное улучшение ситуации и снижение уровня загрязнения, государственный мониторинг учитывает весьма ограниченный список загрязняющих веществ и только в абиотических компонентах экосистем [16, 17, 18].

Озеро Ханка - крупнейший пресноводный водоем северо-восточной Азии, входящий в бассейн реки Амур, связанный с основным руслом через р. Уссури. Особенности его расположения и климата во многом обуславливают продуктивность местных экосистем, их биологическое и генетическое разнообразие [15]. С середины XX в. Приханкайская равнина является одним из основных сельскохозяйственных районов Дальнего Востока России и провинции Хэйлуцзян в Китае. С каждым годом активность человека на прилегающей к водоему территории возрастает. На воды озера влияют сельское хозяйство и деятельность местного населения, численность которого по данным 2017 г. составило суммарно 605,8 тыс. чел. [12, 62]. Учитывая высокую промысловую, биологическую и туристическую значимость оз. Ханка, оценка его состояния является актуальной экологической и социально-политической задачей.

Китайская Народная Республика (КНР, Китай) является одним из крупнейших потребителей и производителей пестицидов в мире [178]. С середины ХХ века здесь активно использовались хлорорганические пестициды (ХОП). Самыми известными представителями этого класса соединений являются дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты - дихлордифенилдихлорэтан (ДДД) и дихлордифенилтрихлорэтилен (ДДЕ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ), широко применявшиеся в сельском хозяйстве (для защиты зерновых культур) и медицине (для защиты населения от вшей, переносчиков малярии и тифа) [208, 210]. Другим известным классом соединений являются полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые за счет своих диэлектрических свойств и устойчивости применялись в самых разных отраслях промышленности во многих странах, включая Россию, страны бывшего СССР и Китай [211].

Трансграничное положение бассейна р. Амур, история прошлого применения СОЗ, а также их высокая устойчивость к разложению и воздействию окружающей среды обуславливает их продолжающуюся циркуляцию в экосистемах. Особую значимость приобретает исследование биоаккумуляции СОЗ в гидробионтах, как звеньях пищевых цепей и индикаторах состояния экосистем. Анализ уровней накопления позволит оценить масштаб проблемы, выявить источники поступления

ксенобиотиков и обеспечить научную базу для разработки совместных мер по защите экосистем в условиях трансграничного положения водоема.

Степень разработанности темы исследования. На Дальнем Востоке наиболее исследованными районами являются акватории Японского, Охотского и Берингова морей, обеспечивающие большую часть промыслового вылова страны. Среди гидробионтов проанализированы двустворчатые моллюски, тихоокеанские лососи, камбалы, морские птицы и млекопитающие [3, 57, 60, 142, 151, 177, 212]. Пресные водоемы Дальнего Востока остаются фактически не исследованными. Среди них наибольшему влиянию СОЗ подвержены озера, за счет слабой гидродинамики и отсутствия разветвленной трофической цепи, способствующей «перераспределению» поллютантов. Попадая в такие водоемы, СОЗ связываются со взвешенными частицами и оседают на дно, формируя источник вторичного загрязнения в донных осадках [140].

Цель исследования - оценить аккумуляцию и трансформацию хлорорганических пестицидов (ХОП) (изомеров ГХЦГ, ДДТ и его метаболитов, дильдрина, эндрина) и конгенеров полихлорированных бифенилов (ПХБ) в промысловых рыбах бассейна реки Амур (сем. Cyprmidae, ^ап^ае, Percidae, Xenocyprididae, Siluridae, Esocidae) и рассчитать их допустимое потребление на основе метода обратной оценки экспозиции.

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи:

1. определить концентрации ХОП и ПХБ и выявить временные тренды их накопления в промысловых видах рыб бассейна реки Амур (р. Амур, оз. Ханка);

2. оценить давность поступления хлорорганических пестицидов в экосистему бассейна реки Амур, рассчитав индикаторные соотношения исходных веществ и их метаболитов в различных органах рыб;

3. выявить региональные особенности накопления стойких органических загрязняющих веществ в промысловых рыбах бассейна р. Амур путем сравнительного анализа полученных данных с результатами других авторов;

4. оценить уровни допустимого потребления мышц (филе) промысловых рыб, загрязненных стойкими органическими загрязняющими веществами, на основе метода обратной оценки экспозиции.

Научная новизна исследования. Впервые определены и описаны особенности распределения ДДТ и его метаболитов, изомеров ГХЦГ, индикаторных конгенеров ПХБ в промысловых рыбах бассейна р. Амур. Обнаружение СОЗ в исследованных видах рыб указывает на продолжающееся поступление этих токсикантов в трансграничные пресноводные экосистемы. Зафиксировано изменение концентраций в органах рыб реки Амур в период с 2019 по 2025 г., связанное с техногенными авариями и гидрологическим режимом водоема. Выявлена сезонная и межгодовая динамика концентраций поллютантов в отдельных видах рыб. Охарактеризована степень давности поступления СОЗ в организмы рыб бассейна р. Амур, указывающая на длительную циркуляцию поллютантов в экосистемах. Предложен и апробирован новый подход к оценке допустимого потребления пищевых продуктов на основе метода обратной оценки экспозиции. Уровни СОЗ в исследованных видах рыб не представляют опасности для потребителей. Допустимое потребление обуславливается прежде всего хроническими эффектами метаболитов ДДТ и сумм ПХБ.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Работа выполнена в соответствии с Федеральной научно-технической программой в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2022 г. №2 133; приоритетными направлениями научно-технологического развития и Перечнем важнейших наукоемких технологий, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. № 529; Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 30 июля 2014 г. «О мерах по обеспечению выполнения Российской Федерацией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 г.». Результаты диссертационной работы имеют важное значение для экологического мониторинга, экотоксикологии и обеспечения продовольственной безопасности страны. Полученные данные существенно дополняют и расширяют информацию о содержании стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ) в промысловых рыбах трансграничных водоемов Дальнего Востока России - р. Амур и оз. Ханка и могут быть использованы

при совершенствовании системы контроля качества и безопасности пищевой продукции, при актуализации нормативных документов, регламентирующих содержание экотоксикантов в объектах рыболовства и аквакультуры, при планировании совместных международных экологических проектов между Россией и Китаем. Разработанная методика оценки допустимого потребления рыбы, основанная на концентрациях СОЗ и их токсикологических свойствах, представляет собой эффективный инструмент для практического анализа рисков. Она может быть использована для формирования региональных рекомендаций по безопасному включению рыбных продуктов в рацион, что особенно актуально для жителей Дальневосточного региона. Полученные результаты могут быть применены в практике санитарно-гигиенических лабораторий, при экологическом обосновании промысловой деятельности и в учебном процессе для подготовки специалистов в области экологии, экотоксикологии и гигиены питания.

Методология и методы исследования. Исследование проведено с использованием междисциплинарного подхода, основанного на синтезе методов экологии, аналитической химии и экотоксикологии. Экстракцию СОЗ проводили по собственной методике, включающей выделение целевых веществ, их очистку и подготовку для хроматомасс-спектрометрического определения. Методика запатентована с участием автора работы и верифицирована в ведущих научных изданиях мира. Качество методики регулярно проверялось с использованием метода холостых проб, а также образцов с известной концентрацией. Непосредственное определение уровней ксенобиотиков проведено с помощью современного и широко распространенного метода газовой хромато-масс-спектрометрии - одного из наиболее рекомендуемых для определения СОЗ. Обработку данных проводили в среде для статистической обработки R от CRAN с использованием современных статистических пакетов.

Положения, выносимые на защиту:

1. Уровни содержания стойких органических загрязняющих веществ в промысловых рыбах бассейна р. Амур тесно связаны с сезонами и гидрологическим режимом водоема, увеличиваясь в период паводков и после наводнений. В бассейне р. Амур наблюдается «историческое» загрязнение.

2. Качественный состав стойких органических загрязняющих веществ в органах промысловых рыб р. Амур отражает современную региональную специфику загрязнения, характерную для Китайской Народной Республики, с преобладанием хлорорганических пестицидов, а также указывает на смещение доминирующей группы поллютантов от ГХЦГ и ПХБ к ДДТ к 2025 г.

3. Допустимое потребление мышц (филе) промысловых видов рыб указывает на их безопасность при использовании в пищу. Основными веществами, влияющими на этот показатель, являются конгенеры ПХБ и продукты распада ДДТ (ДДД и ДДЕ).

Степень достоверности результатов исследования обеспечена представительностью исследованных выборок, применением современных средств и методик проведения экспериментальных исследований, в том числе с использованием хроматомасс-спектрометрических методов анализа, воспроизводимостью результатов, лицензионными библиотеками химических соединений NIST/EPA/NIH/PESTICIDES/AMDIS, проведением межлабораторных испытаний, применением современных статистических методов оценки.

Апробация диссертационной работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены на международных, всероссийских и региональных научных форумах и конференциях: международная научная конференция «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность», посвященная 150-летию Севастопольской биологической станции - Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского и 45-летию научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» (13-18 сентября 2021 г., Севастополь, Россия), The 8th Annual Student Scientific Conference in English (May 25-31, 2021, Vladivostok, Russia), региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по естественным наукам (15-30 апреля 2021 г., Владивосток, Россия), XVIII Международная молодежная экологическая конференция «Человек и биосфера» (26-27 марта 2021 г., Владивосток, Россия); VIII Всероссийская конференция по водной экотоксикологии, посвященная 85-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Б. А. Флерова (17-20 октября 2023 г.,

п. Борок, Россия), международная конференция «Стойкие органические загрязнители: проблемы обращения, инвентаризации и утилизации» (23-25 октября 2024 г., 13-15 октября 2025 г., Новосибирск, Россия); 7-я международная конференция «Ресурсы, окружающая среда и региональное природопользование в Северо-Восточной Азии» (21-23 октября 2025 г., Владивосток, Россия).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 1 статья в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus), 2 коллективные монографии (из них 1 монография, представленная в издании, входящем в Springer), 1 статья в сборнике научных трудов, представленном в издании, входящем в Springer, 6 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийской и региональных научных и научно-практических конференций; получено 2 патента Российской Федерации на изобретение, 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Содержание диссертационной работы, результаты исследования и выводы соответствуют специальности 1.5.15. Экология (отрасль науки - биологические) по следующим пунктам паспорта специальности: «Закономерности влияния абиотических и биотических факторов на организмы» (п. 1); «Антропогенное воздействие на популяции, сообщества и экосистемы. Биологические эффекты загрязнения среды токсичными веществами (экотоксикология). Разработка биологических методов и критериев оценки состояния среды, биоиндикация, биотестирование, биомониторинг» (п. 10).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (включающего 226 источников, в том числе 156 на иностранных языках) и пяти приложений. Диссертация изложена на 189 страницах, иллюстрирована 20 таблицами и 66 рисунками.

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных по теме исследования, в постановке цели и задач, сборе материала, проведении анализа 90 % проб, обработке экспериментальных данных, обсуждении полученных результатов и написании научных статей, докладов и материалов конференций.

Финансирование исследований. Диссертация выполнена при поддержке Российского научного фонда - соглашение № 18-14-00120 «Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в экосистемах дальневосточных морей России: аккумуляция, биотрансформация, транспорт и экологический риск» (2018-2022); соглашение № 23-74-10032 «Пищевая безопасность промысловых рыб Охотского моря: стойкие органические загрязнители и токсичные элементы» (2023-2026); Государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Б7К8-2023-0011 «Технологии мониторинга устойчивости экосистем внутренних и окраинных морей России в условиях глобального изменения климата и антропогенного воздействия» (2023-2025); гранта Президента Российской Федерации для студентов, обучающихся по программам магистратуры; стипендии Правительства Российской Федерации; стипендии Президента Российской Федерации; стипендии им. Гензо Шимадзу.

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю доктору биологических наук, доценту В. Ю. Цыганкову за всемерную поддержку и помощь в обсуждении результатов и рецензирование работы; кандидату биологических наук М. Д. Бояровой за помощь в освоении приборов при определении токсикантов в исследуемых образцах; кандидату биологических наук С. И. Коженковой за отбор и первичную обработку материала из оз. Ханка; коллективу лаборатории геохимии Тихоокеанского института географии ДВО РАН за помощь в обработке проб и подготовке образцов к непосредственному анализу; семье и близким за помощь в сборе материала и всемерную поддержку.

1 Стойкие органические загрязняющие вещества в бассейне р. Амур

(обзор литературы)

1.1 Краткая характеристика стойких органических загрязняющих веществ: физико-химические и токсикологические свойства

Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) представляют собой группу высокотоксичных химических соединений, характеризующихся исключительной устойчивостью к естественным процессам разложения в окружающей среде. Их персистентность обусловлена сложной молекулярной структурой, которая препятствует биохимическому и фотолитическому распаду, что приводит к их накоплению в экосистемах на протяжении десятилетий [ 176]. Важной особенностью СОЗ является их способность к биоаккумуляции и биомагнификации в пищевых цепях, способствующей прогрессирующему увеличению концентрации этих веществ в организмах высших трофических уровней, включая человека [213]. Токсикологическое воздействие СОЗ проявляется даже при крайне низких концентрациях, поскольку они обладают канцерогенным, мутагенным, тератогенным и эндокринно-разрушающим потенциалом, нарушая работу нервной, иммунной и репродуктивной систем, а также накапливаются в течение всей жизни организма и практически не выводятся [98, 194].

Еще одной отличительной чертой СОЗ является их способность к трансграничному переносу на значительные расстояния посредством атмосферных и океанических течений. Это приводит к глобальному распространению этих загрязнителей, включая регионы, где они никогда не производились или не использовались, такие как Арктика и Антарктика [199, 220]. Этот феномен объясняется их полулетучестью, позволяющей им испаряться / переходить в паровоздушную фазу в теплых климатических зонах и конденсироваться в холодных, что способствует их аккумуляции в полярных экосистемах.

Основными представителями СОЗ являются промышленные химикаты (например, полихлорированные бифенилы (ПХБ), применяемые в электротехнике),

побочные продукты химического синтеза и сжигания органических материалов (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны, гексахлорбензол и др.), а также устаревшие пестициды (ДДТ, ГХЦГ, альдрин, мирекс и др.) [56]. Несмотря на ограничение или полный запрет многих СОЗ в рамках международных соглашений, их остаточные количества продолжают циркулировать в окружающей среде из-за прошлых выбросов и неконтролируемого использования в некоторых странах в настоящем [179].

Наиболее широко среди всех СОЗ известны хлорорганические пестициды (ХОП), пик применения которых пришелся на 1950-1970 гг. Благодаря своим выраженным инсектицидным свойствам, соединения этой группы использовались преимущественно в сельскохозяйственных странах. В особенности - во многих странах Юго-Восточной Азии [162]. Эти соединения способны накапливаться и переноситься в пищевых цепях из-за их химической стойкости и липофильности. Предполагается, что более 90 % воздействия ХОП на человека вызвано употреблением в пищу загрязненных пищевых продуктов животного происхождения (в том числе водные организмы) [139, 213]. Среди СОЗ можно выделить несколько наиболее важных представителей, широко известных и применявшихся почти по всему миру: дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и его метаболиты - дихлордифенилдихлорэтан (ДДД) и дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ), гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и полихлорированные бифенилы (ПХБ). К довольно важным представителям ХОП относят также альдрин, дильдрин и эндрин.

Дихлордифенилтрихлорэтан представляет собой хлорорганический пестицид, получивший широкое распространение после Второй мировой войны благодаря своей высокой инсектицидной активности (Рисунок 1.1).

Первоначально он применялся не только в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей, но и в сфере общественного здравоохранения для борьбы с переносчиками инфекционных заболеваний, таких как малярия и тиф, а также для лечения рака надпочечников [94, 208]. Однако уже к 1970-м годам были выявлены серьезные экологические и токсикологические последствия его использования - ДДТ и его метаболиты стали обнаруживаться в почве, воде

и биологических образцах по всему миру, включая отдаленные регионы Арктики и Антарктики, что свидетельствовало о способности этого соединения к глобальному распространению через атмосферный перенос [87, 96].

С1

С1

С1-

-С1

С1 С1

С1

4,4-ДДТ (р,р-ДДТ) С1 С1

С1

2,4-ДДТ (о,р'-ДДТ) С1 С1

С1

С1

4,4-ДДД (р,р'-ДДД)

С1

2,4-ДДД (о,р'-ДДД)

С1

С1

С1

С1

С1

С1

С1

2,4-ДДЕ (о,р'-ДДЕ)

С1

4,4-ДДЕ (р,р'-ДДЕ)

Рисунок 1.1 - Структурные формулы ДДТ и его метаболитов [53]

ХимиСеская уетойСивоеть ДДТ обусловлена его молекулярной структурой, содержащей несколько атомов хлора, что делает его крайне слабо восприимчивым к естественным процессам разложения [2208]. В окружающей среде ДДТ подвергается постен енной трансформации, образуя метаболиты, которые обладают сравнимой (ДДД) или даже большей (ДДЕ) персистентностью и токсичностью [146, 208]. Технический ДДТ представлял собой смесь изомеров, где преобладали 4,4-ДДТ (77,1 %) и 2,4-ДДТ (14,9 %), а также содержались незначительные количества ДДД и ДДЕ [64]. Именно эти соединения, благодаря своей липофильности, способны аккумулироваться в жировых тканях организмов и накапливаться по пищевым цепям, достигая опасных концентраций у высших хищников, включая человека [208].

Токсикологическое воздействие ДДТ на живые организмы многогранно и зависит от дозы и продолжительности воздействия. Острые отравления характеризуются преимущественно неврологической симптоматикой - тремором, судорогами, нарушением координации движений [208], что связано со способностью ДДТ нарушать работу натриевых каналов в нервных клетках. Хроническое воздействие даже низких доз приводит к более серьезным последствиям: гепатотоксичности с развитием некроза печени, нарушению репродуктивной функции, включая снижение фертильности и увеличение частоты спонтанных абортов [208], а также эндокринным дисфункциям. Особую опасность представляет способность ДДТ и его метаболитов имитировать действие гормонов, что может приводить к нарушениям развития у детей и повышению риска онкологических заболеваний, в частности рака печени [208].

Несмотря на запрет ДДТ в 34 странах к 1995 году и строгие ограничения еще в 34 странах [56], его остаточные количества продолжают циркулировать в окружающей среде. Мониторинговые исследования фиксируют присутствие ДДТ и его метаболитов в грудном молоке, что может быть особенно опасно в связи с повышенной чувствительностью детей к токсическому воздействию [125]. В некоторых регионах с высокой заболеваемостью малярией, по рекомендации ВОЗ, сохраняется ограниченное применение ДДТ как средства борьбы с малярийными комарами, что создает новые очаги загрязнения [221].

Современные исследования показывают, что хотя глобальные концентрации ДДТ в окружающей среде постепенно снижаются благодаря запрету на производство и существенному ограничению применения [96, 146], полная деградация накопленных запасов этого пестицида займет десятилетия.

Гексахлорциклогексан также представляет собой химическое соединение, которое широко применялось в качестве пестицида после Второй мировой войны [123]. Его использование продолжалось до конца 1990-х годов, когда негативные экологические и токсикологические последствия привели к постепенному отказу от этого вещества. ГХЦГ использовался как в виде технической смеси изомеров, так и в очищенном виде, известном как линдан (у-ГХЦГ). Технический ГХЦГ

содержит восемь стереоизомеров, среди которых наиболее устойчивыми являются а- (55-80 %), в- (5-14 %), у- (8-15 %), 5- (2-16 %) и е-изомеры (3-5 %), составляющие основную часть реакционной смеси (Рисунок 1.2) [222].

Рисунок 1.2 - Наиболее устойчивые стереоизомеры ГХЦГ [53]

Физико-химические свойства ГХЦГ определяются его молекулярной структурой. Это вещество характеризуется низкой растворимостью в воде и высокой устойчивостью к гидролизу и разложению в окружающей среде. Его большая (по сравнению со многими другими СОЗ) летучесть обуславливает его активное вовлечение в процесс атмосферного переноса, что приводит к более быстрому переходу в паровоздушную фазу и широкому распространению. Способность к биоаккумуляции ГХЦГ зависит от конкретного изомера. в-форма является наиболее устойчивой в экосистемах и указывает на длительную циркуляцию поллютанта в среде [73, 210]. Инсектицидные свойства, а также действие на широкий спектр организмов способствовали широкому распространению ГХЦГ в сельском хозяйстве, особенно в странах с интенсивным земледелием, таких как Индия, Китай, Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии. Например, в Индии технический ГХЦГ активно применялся вплоть до конца 1990-х годов, прежде чем страна перешла на производство и использование линдана. В Китае использование технического ГХЦГ было запрещено в 1983 году,

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Донец Максим Михайлович, 2026 год

Список использованной литературы

1. Бердников Н. В. Загрязнение р. Амур в связи с аварией на химическом заводе в г. Цзилинь (КНР), 13 ноября 2005 г. // Горный информационно -аналитический бюллетень. - 2007. - Отд. вып. № 15 : Дальний Восток-2. - С. 297303.

2. Биоиндикация органического загрязнения реки Амур с использованием карася серебряного (Carassius gibelio) / М. М. Донец, В. И. Кульшова, Е. К. Миронова [и др.] // Будущее зависит от нас : сборник тезисов XVIII Международной молодежной экологической конференции «Человек и биосфера», Владивосток, 2627 марта 2021 г. - Владивосток : Живая вода, 2022. - С. 106-111.

3. Биотранспорт пестицидов тихоокеанскими лососями в северо-западной Пацифике / О. Н. Лукьянова, В. Ю. Цыганков, М. Д. Боярова, Н. К. Христофорова // Доклады Академии наук. - 2014. - Т. 456, № 3. - С. 363-365.

4. Бортин Н. Н. Оценка экологического состояния и ключевые водохозяйственные проблемы российской части бассейна реки Амур / Н. Н. Бортин, А. А. Белевцов, А. М. Горчаков // Водное хозяйство России. - 2014. -№ 5. - С. 48-60.

5. Боярова М. Д. Современные уровни содержания хлорорганических пестицидов в водных организмах залива Петра Великого (Японское море) и озера Ханка : дис. ... канд. биол. наук / М. Д. Боярова. - Владивосток, 2008. - 130 с.

6. В браке, 41 год: как выглядит среднестатистический россиянин. Росстат описал среднестатистического россиянина // РосБизнесКонсалтинг (РБК) : офиц. сайт. - [Б. м.], 2025. - URL: https://www.rbc.ru/economics/20/10/2025// 68f24bdd9a7947c1ba01ea0e (дата обращения: 20.10.2025).

7. Герман А. В. Полихлорированные бифенилы в леще Abramis brama Волжского плеса Рыбинского водохранилища: зависимость от возраста рыб и оценка риска для здоровья человека / А. В. Герман, А. А. Мамонтов, Е. А. Мамонтова // Биология внутренних вод. - 2023. - № 3. - С. 405-406.

8. Горбатенко Л. В. Геоэкологическая характеристика водопользования в трансграничном бассейне реки Амур: точечное загрязнение и качество вод // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. - 2018. -№ 2 (198). - С. 119-129.

9. Горбатенко Л. В. Метод прогноза водопотребления в трансграничном бассейне реки Амур // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. - 2018. - № 6 (202). - С. 99-108.

10. Готванский В. И. Бассейн Амура: осваивая - сохранить / В. И. Готванский. - 2-е изд-е, доп. и перераб. - Хабаровск : Архипелаго Файн Принт, 2007. - 200 с.

11. Донец М. М. Концентрации хлорорганических соединений в белом толстолобике р. Амур // Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по естественным наукам : материалы, Владивосток, 15-30 апреля 2022 г. - Владивосток : Дальневосточный федеральный университет, 2022. - С. 285-287.

12. Егидарев Е. Г. Современное использование земель в бассейне озера Ханка / Е. Г. Егидарев, К. Ю. Базаров, Н. В. Мишина // Геосистемы северовосточной Азии: особенности их пространственно-временных структур, районирование территории и акватории : сборник научных статей. - Владивосток : Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2019. - С. 197-203.

13. Замана Л. В. Влияние россыпной золотодобычи на природные комплексы речных долин бассейна р. Амур (Восточное Забайкалье, Россия) / Л. В. Замана, И. Л. Вахнина // Геосферные исследования. - 2020. - № 2. - С. 83-89.

14. Иванова Е. Г. Итоги совместного российско-китайского мониторинга р. Амур и р. Уссури за 2011 год // Реки Сибири и Дальнего Востока : сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, Хабаровск, 30-31 мая 2012 г. - Хабаровск : [б. и.], 2012. - С. 132-133.

15. Кадастровые сведения о государственном природном биосферном заповеднике «Ханкайский» за 2017-2020 гг. / отв. исп. С. И. Коженкова // Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский» : офиц.

сайт. - Спасск-Дальний : [б. и.], 2021. - 120 с. - URL: http://new.khanka-lake.ru/attachments/article/14/ФГБУ_Ханкайский_кадастровьIеo/o20сведенияo/o20201 7-2020.pdf (дата обращения: 27.10.2025).

16. Качество поверхностных вод Российской Федерации : ежегодник 2019 / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гидрохимический институт (г. Ростов-на-Дону) ; гл. ред. М. М. Трофимчук. -Ростов-на-Дону : [б. и.], 2020. - 578 с.

17. Качество поверхностных вод Российской Федерации : ежегодник 2021 / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гидрохимический институт (г. Ростов-на-Дону) ; гл. ред. М. М. Трофимчук. -Ростов-на-Дону : [б. и.], 2022. - 620 с.

18. Качество поверхностных вод Российской Федерации : ежегодник 2023 / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гидрохимический институт (г. Ростов-на-Дону) ; гл. ред. М. М. Трофимчук. -Ростов-на-Дону : [б. и.], 2024. - 596 с.

19. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц ; принята в Рамсаре 02 февраля 1971 г. // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. - [Б. м.], 2025. - 44 с. - URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/waterfowl.shtml?yscHd=mkwfidja6b500522498 (дата обращения: 12.06.2024).

20. Краткосрочное прогнозирование уровней воды на реке Амур / С. В. Борщ, Ю. А. Симонов, А. В. Христофоров, Н. М. Юмина // Результаты испытания новых и усовершенствованных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов : информационный сборник. - М. ; Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2017. -№ 44. - С. 136-151.

21. Крюков В. Возможность устойчивого развития бассейна реки Амур с экологических позиций (российская часть) // Energy and Environment in Slavic Eurasia. Toward the Establishment of the Network of Environmental Studies in the Pan-Okhotsk Region ; ed. S. Tabata. - Sapporo : Slavic Research Center, 2008. - Chap. 5. -С. 127-156.

22. Лызова А. В. Влияние трансграничного загрязнения р. Амур на водные биологические ресурсы // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). - 2007. - Т. 148. - С. 262-274.

23. Лягуша М. С. Современные уровни хлорорганических пестицидов (ХОП) в абиотических компонентах экосистем северо-западной части Тихого океана / М. С. Лягуша, А. П. Черняев // Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в Дальневосточном регионе: моря, организмы, человек ; науч. ред. В. Ю. Цыганков. - Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, 2020. - Гл. 5. - С. 101-127.

24. Макаров А. В. Бассейн реки Амур: трансграничные водно-экологические проблемы / А. В. Макаров, Н. Н. Бортин, В. М. Милаев // Трансграничные водные объекты: использование, управление, охрана : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Сочи, 20-25 сентября 2021 г. - Новочеркасск : Лик, 2021. - С. 265-269.

25. Макеева А. П. Эмбриология рыб / А. П. Макеева. - М. : Издательство Московского университета, 1992. - 216 с.

26. Медико-экологическая оценка влияния загрязнения р. Амур на биоту и состояние здоровья населения Приамурья / В. А. Рябкова, В. С. Таловская,

B. А. Добрых [и др.] // Дальневосточный медицинский журнал. - 2006. - № 1. -

C. 5-10.

27. Метеорологические условия формирования сильного наводнения в бассейне реки Амур в 2019 году / Л. Н. Василевская, И. А. Лисина, Д. Н. Василевский [и др.] // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. -2020. - № 2 (376). - С. 90-108.

28. Методическое обеспечение мониторинга загрязнения водных объектов Азово-Черноморского бассейна / Т. О. Барабашин, И. В. Кораблина, Л. Ф. Павленко [и др.] // Водные биоресурсы и среда обитания. - 2018. - Т. 1, № 3-4. - С. 9-27.

29. Минимум 28 кг на человека: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления // Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья : офиц. сайт. - Владивосток, 2024. - 02 августа. - URL: https://arpp.pk.ru/2024/08/02/ 15251/ (дата обращения: 28.08.2025).

30. Мищенко О. А. Мониторинг загрязнения пестицидами поверхностных вод реки Амур в районе города Хабаровска / О. А. Мищенко, И. В. Гладун, Г. А. Волосникова // Философия современного природопользования в бассейне реки Амур : материалы XI научно-практической конференции c международным участием, Хабаровск, 28 апреля 2022 г. - Хабаровск : Издательство Тихоокеанского государственного университета, 2022. - Вып. 11. - С. 98-103.

31. Наумов Ю. А. Об особенностях загрязнения поверхностных вод на территории Дальнего Востока России // Ойкумена. Регионоведческие исследования. - 2021. - № 3 (58). - С. 102-112.

32. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения : приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552 (ред. от 10.03.2020) // Контур норматив : справочно-правовой сервис. - М., 2020. - URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1& documentId=477262&ysclid=mki2n8lz8y442361680 (дата обращения: 20.06.2023).

33. Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 (ред. от 30.12.2022) // Контур норматив : справочно-правовой сервис. - М., 2022. -https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=451458 (дата обращения: 01.09.2025).

34. Особенности больших наводнений на реке Амур в период высокой водности 2009-2021 гг. / А. Н. Махинов, Ш. Лю, В. И. Ким, А. Ф. Махинова // Тихоокеанская география. - 2023. - № 1. - С. 66-74.

35. Пат. № 2741367 Российская Федерация, МПК G01N 33/483 (2006.01), G01N 30/04 (2006.01), G01N 1/28 (2006.01. Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических соединений в биоматериале / Ю. П. Гумовская (RU), А. Н. Гумовский (RU), В. Ю. Цыганков (RU), М. М. Донец (RU), М. Д. Боярова (RU) ; патентообладатель: ФГАОУ ВО

«Дальневосточный федеральный университет» (RU). - Заявка № 2020130043: заявл. 14.09.2020; опубл. 25.01.2021, Бюл. № 3. - 9 с.

36. Пат. № 2741368 Российская Федерация, МПК G01N 33/483 (2006.01), G01N 30/04 (2006.01), G01N 1/28 (2006.01). Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических соединений в биоматериале / Ю. П. Гумовская (RU), А. Н. Гумовский (RU), В. Ю. Цыганков (RU), М. М. Донец (RU), М. Д. Боярова (RU) ; патентообладатель: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (RU). - Заявка № 2020130042; заявл. 14.09.2020 ; опубл. 25.01.2021, Бюл. № 3. - 7 с.

37. Принципы и методы экологической токсикологии : учебное пособие / Д. Б. Гелашвили, В. С. Безель, Е. Б. Романова [и др.] ; под ред. Д. Б. Гелашвили. -Нижний Новгород : Издательство Нижегородского государственного университета, 2016. - 702 с.

38. Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния // Европейская экономическая комиссия Организации Объединённых Наций (ЕЭК ООН) : офиц. сайт. - Женева, 1998. - 75 с. - URL: https://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/pdf/persist.pdf (дата обращения: 14.10.2026).

39. Разработка технологических норм при производстве пищевой продукции из амурских осетровых рыб / Э. Н. Ким, О. А. Холоша, Е. В. Глебова [и др.] // Известия Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра. -2001. - Т. 129. - С. 255-260.

40. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2025 : статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). - М., 2025. - 1035 с.

41. Ресурсы поверхностных вод СССР ; под ред. М. Г. Васьковского. -Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. - Т. 18 : Дальний Восток, вып. 3 : Приморье. -627 с.

42. Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов

в международной торговле : текст и приложения : принята в Роттердаме 10 сентября 1998 г. (пересмотрена в 2023 г.) / Секретариат Роттердамской конвенции. - Женева, 2025. - 64 с. - URL: https://www.pic.int/Portals/5/download.aspx?e=UNEP-FAO-RC-CONVTEXT-2023.Russian.pdf (дата обращения 14.10.2025).

43. Рыбы Амура / А. Л. Антонов, Е. И. Барабанщиков, С. Ф. Золотухин [и др.]. - Владивосток : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2019. - 318 с.

44. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023682145. Программа для расчета безопасного уровня потребления рыбы и морепродуктов на основе оценки риска развития рака в течение жизни / О. Ю. Рудзейт (RU), М. М. Донец (RU), В. Ю. Цыганков (RU) ; правообладатель: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (RU). - Заявка № 2023681183 ; заявл. 17.10.2023 ; опубл. 23.10.2023, Бюл. № 11. - 1 с.

45. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023682800. Программа для расчета безопасного уровня потребления рыбы и морепродуктов на основе оценки риска отравления / О. Ю. Рудзейт (RU), М. М. Донец (RU), В. Ю. Цыганков (RU); правообладатель: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (RU). - Заявка № 2023681221 ; заявл. 17.10.2023 ; опубл. 31.10.2023, Бюл. № 11. - 1 с.

46. Сезонное изменение гигиенических показателей качества рыбы реки Амур / Л. М. Чухлебова, Л. М. Кондратьева, В. Л. Рапопорт, С. Е. Сиротский // Гигиена и санитария. - 2005. - № 2. - С. 37-41.

47. Семья, материнство и детство // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. - М., 2025. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (дата обращения: 28.08.2025).

48. Симонов Е. А. Комплексная эколого-экономическая оценка развития гидроэнергетики бассейна реки Амур / Е. А. Симонов, Е. Г. Егидарев ; под ред. О. И. Никитиной. - М. : WWF России, En+ Group, 2015. - 279 с.

49. Смирнов А. К. Влияние температуры на двигательную активность и плавательную способность молоди плотвы Rutilus rutilus (Cyprinidae) / А. К. Смирнов, Е. С. Смирнова // Вопросы ихтиологии. - 2020. - Т. 60, № 2. -С. 219-228.

50. Современные геоэкологические проблемы в бассейне озера Ханка / П. Я. Бакланов, А. Н. Качур, В. В. Ермошин [и др.] // География и природные ресурсы. - 2019. - Т. 40, № 4. - С. 33-43.

51. Сравнение биоиндикационных свойств рыб семейства Cyprmidae на примере реки Амур / М. М. Донец, В. Ю. Цыганков, А. Н. Гумовский [и др.] // Изучение водных и наземных экосистем: история и современность : тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 150-летию Севастопольской биологической станции - Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского и 45-летию научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий», Севастополь, 13-18 сентября 2021 г. - Севастополь : Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, 2021. - С. 506507.

52. Сравнительный анализ уровней стойких органических загрязняющих веществ в рыбах семейства Cyprinidae / М. М. Донец, А. Н. Гумовский, Ю. П. Гумовская [и др.] // Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по естественным наукам : материалы, Владивосток, 15-30 апреля 2021 г. - Владивосток : Дальневосточный федеральный университет, 2021. - С. 331-333.

53. Стойкие органические загрязняющие вещества (СОЗ) в Дальневосточном регионе: моря, организмы, человек / В. Ю. Цыганков, М. М. Донец, Н. К. Христофорова [и др.] ; науч. ред. В. Ю. Цыганков. - Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, 2020. - 344 с.

54. Стойкие органические загрязняющие вещества в рыбах озера Ханка / М. М. Донец, М. Д. Боярова, В. И. Кульшова [и др.] // Экологические исследования на Дальнем Востоке России: история и современность ; под ред. В. Ю. Цыганкова, С. Б. Ярусовой. - Владивосток : Издательство Владивостокского государственного университета, 2023. - Гл. 11. - С. 101-112.

55. Стойкие хлорорганические загрязняющие вещества в карповых рыбах озера Ханка (Спасский район, Приморский край) / М. М. Донец, С. И. Коженкова, М. Д. Боярова [и др.] // Трансформация экосистем. - 2024. - Т. 7, № 3. - С. 97-118.

56. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях : принята в Стокгольме, Швеция, 22 мая 2001 г. // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. - [Б. м.], 2001. - 44 с. - URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf?ysclid=mkhzfy45gi37294774 (дата обращения: 13.05.2020).

57. Тихоокеанские лососи рода Oncorhynchus как вектор переноса стойких загрязняющих веществ в океане / О. Н. Лукьянова, В. Ю. Цыганков, М. Д. Боярова, Н. К. Христофорова // Вопросы ихтиологии. - 2015. - Т. 55, № 3. - С. 351-355.

58. Трансграничное озеро Ханка: причины повышения уровня воды и экологические угрозы / Ю. Н. Журавлев, П. Я. Бакланов, А. Н. Качур [и др.] ; отв. ред. Ю. Н. Журавлев, С. В. Клышевская. - Владивосток : Дальнаука, 2016. -284 с.

59. Турбинский В. В. Канцерогенный и неканцерогенный риск для здоровья населения трансграничных, межрегиональных источников питьевого водоснабжения / В. В. Турбинский, В. А. Хмелев // Сиббезопасность-Спассиб-2012 : международная выставка и научный конгресс «Совершенствование системы управления, предотвращения и демпфирования последствий чрезвычайных ситуаций регионов и проблемы безопасности жизнедеятельности населения». Новосибирск, 25-27 сентября 2012 г. : материалы научного конгресса. -Новосибирск : Сибирская государственная геодезическая академия, 2012. - С. 123130.

60. Хлорорганические пестициды и полихлорированные бифенилы в тканях жилой формы нерки Толмачевского водохранилища, п-ов Камчатка / Е. А. Мамонтова, Е. В. Лепская, Е. Н. Тарасова [и др.] // Биология внутренних вод. - 2018. - № 2. - С. 76-83.

61. Хлорорганические соединения в рыбах нижнего течения р. Амур / М. М. Донец, А. Н. Гумовский, Ю. П. Гумовская [и др.] // Антропогенное влияние на водные организмы и экосистемы : материалы VIII Всероссийской конференции по водной экотоксикологии, посвященной 85-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Б. А. Флерова и школы-семинара для молодых

ученых, аспирантов и студентов «Современные методы исследования состояния поверхностных вод в условиях антропогенной нагрузки», Борок, 17-20 октября 2023 г. - Ярославль : Филигрань, 2023. - С. 19-22.

62. Цыбринская Н. А. Водно-прибрежные растения восточного берега озера Ханка (Спасский район, Приморский край) // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2009. - № 9. - С. 122-125.

63. Цыганков В. Ю. Хлорорганические загрязняющие вещества в организмах рыб, морских млекопитающих и птиц северо-западной Пацифики и экологический риск для человека : дис. ... д-ра биол. наук / В. Ю. Цыганков. - Владивосток, 2021. -286 с.

64. Цыденова О. В. Хлорорганические соединения в экосистемах озера Байкал и его бассейна : автореф. дис. ... канд. хим. наук / О. В. Цыденова. -Барнаул, 2005. - 23 с.

65. Чуйко Г. М. Пространственное распределение и качественный состав полихлорированных бифенилов (ПХБ) и хлорорганических пестицидов (ХОП) в донных отложениях и леще (Abramis brama L.) Рыбинского водохранилища / Г. М. Чуйко, В. В. Законнов, А. А. Морозов [и др.] // Биология внутренних вод. -2010. - № 2. - С. 98-108.

66. Шаликовский А. В. Серия наводнений в бассейне реки Амур: анализ формирования, механизмы международного взаимодействия // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. - 2022. - № 2. - С. 27-37.

67. Шестеркин В. П. Влияние разрушения дамбы хвостохранилища в бассейне реки Сунгари (КНР) на качество вод Амура у Хабаровска в апреле 2020 года // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. -2021. - № 2. - С. 67-74.

68. Шестеркин В. П. Гидрохимические особенности вод реки Амур у города Хабаровска в период сильного наводнения 2020 года / В. П. Шестеркин, Н. М. Шестеркина // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. - 2022. - № 1. - С. 97-110.

69. Шестеркин В. П. О влиянии р. Сунгари на качество вод Амура // Переход Хабаровского края на модель устойчивого развития: Экология.

Природопользование : сборник работ научно-технологического совета при Крайкомэкологии. - Хабаровск : Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, 2000. - С. 19-27.

70. Шестеркин В. П. Солевой состав вод реки Уссури / В. П. Шестеркин, В. О. Крутикова // Региональные проблемы. - 2018. - Т. 21, № 2. - С. 69-75.

71. A fish-parasite sentinel system in an assessment of the spatial distribution of polychlorinated biphenyls / M. Oros, D. Barcak, D. Miklisova [et al.] // Scientific Reports. - 2023. - Vol. 13, is. 1. - Art. 5164. - URL: https://www.nature.com/ articles/s41598-023-31939-4.pdf (access date: 09.09.2025)

72. AMAP Assessment 2021: Human Health in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). - Troms0 : [s. n.], 2021. - 240 p.

73. Anaerobic Degradation of Lindane and Other HCH Isomers / F. Mehboob,

A. A. M. Langenhoff, G. Schraa, A. J. M. Stams // Management of Microbial Resources in the Environment ; eds. A. Malik, E. Grohmann, M. Alves. - Dordrecht : Springer, 2013. - Chap. 20. - P. 495-521.

74. Analysis and Evaluation of Pollutant Residues in Freshwater Fish at Jiamusi Section of Songhua River / Y. Zhao, J. Liu, X. Liu [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. - 2021. - Vol. 1732, is. 1 : The 2nd International Seminar on Computer Science and Engineering Technology (SCSET) 2020, Shanghai, China, October 30-31, 2020. - Art. 012092. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1732/ 1/012092/pdf (access date: 12.10.2025).

75. Analysis of organochlorine pesticides in surface water of the Songhua River using magnetoliposomes as adsorbents coupled with GC-MS/MS detection / H. Wang,

B. Qu, H. Liu [et al.] // Science of the Total Environment. - 2018. - Vol. 618. - P. 70-79.

76. Assessment of Organochlorine Pesticide Residues in Water, Sediment, and Fish of the Songhua River, China / S. -R. Cai, K. Sun, S. Dong [et al.] // Environmental Forensics. - 2014. - Vol. 15, is. 4. - P. 352-357.

77. Barron M. G. Assessment of Potential Cancer Risk from Consumption of PCBs Bioaccumulated in Fish and Shellfish / M. G. Barron, J. J. Yurk, D. B. Crothers // Environmental Health Perspectives. - 1994. - Vol. 102, № 6-7. - P. 562-567.

78. Beyer W. N. Persistence in earthworms and potential hazards to birds of soil applied DDT, dieldrin and heptachlor / W. N. Beyer, C. D. Gish // The Journal of Applied Ecology. - 1980. - Vol. 17, is. 2. - P. 295-307.

79. Bioaccumulation and tissue distribution of organochlorine pesticides (OCPs) in freshwater fishes: a case study performed in Poyang Lake, China's largest lake / Z. Zhao, Y. Wang, L. Zhang [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. -2014. - Vol. 21, is. 14. - P. 8740-8749.

80. Bioaccumulation of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls by loaches living in rice paddy fields of Northeast China / H. Zhang, X. Lu, Y. Zhang [et al.] // Environmental Pollution. - 2016. - Vol. 216. - P. 893-901.

81. Bioaccumulation of persistent organic pollutants (POPs) in fish species from Lake Koka, Ethiopia: The influence of lipid content and trophic position / E. Deribe, B. O. Rosseland, R. Borgstrem [et al.] // Science of the Total Environment. - 2011. -Vol. 410-411. - P. 136-145.

82. Biomagnification of DDT through the Benthic and Pelagic Food Webs of Lake Malawi, East Africa: Importance of Trophic Level and Carbon Source / K. A. Kidd,

H. A. Bootsma, R. H. Hesslein [et al.] // Environmental Science and Technology. -2001. - Vol. 35, is. 1. - P. 14-20.

83. Biomonitoring of polychlorinated biphenyls (PCBs) in heavily polluted aquatic environment in different fish species / T. Brazova, V. Hanzelova, D. Miklisova [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. - 2012. - Vol. 184, is. 11. - P. 6553-6561.

84. Bulkley R. V. Contamination of Channel Catfish with Dieldrin from Agricultural Runoff : Project № A-042-IA. Duration: July, 1971 - June 1974. Completion Report 62 / R. V. Bulkley, L. R. Shannon, R. L. Kellogg. - Ames : Iowa State Water Resources Research Institute, Iowa State University, 1974. - 144 p.

85. Burkow I. C. Sources and transport of persistent pollutants to the Arctic /

I. C. Burkow, R. Kallenborn // Toxicology Letters. - 2000. - Vol. 112-113. - P. 87-92.

86. Calder P. C. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids. - 2015. - Vol. 1851, is. 4. - P. 469-484.

87. Carson R. Silent spring / R. Carson. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, 2002. - 378 p.

88. China's water pollution by persistent organic pollutants / L.-J. Bao, K. A. Maruya, S. A. Snyder [et al.] // Environmental Pollution. - 2012. - Vol. 163. -P. 100-108.

89. Climate change influence on the levels and trends of persistent organic pollutants (POPs) and chemicals of emerging Arctic concern (CEACs) in the Arctic physical environment - a review / H. Hung, C. Halsall, H. Ball [et al.] // Environmental Science: Processes and Impacts. - 2022. - Vol. 24, is. 10. - P. 1577-1615.

90. Concentrations and Accumulation Features of Organochlorine Pesticides in the Baiyangdian Lake Freshwater Food Web of North China / G. Hu, J. Dai, B. Mai [et al.] // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. - 2010. - Vol. 58, is. 3. - P. 700-710.

91. Concentrations and Human Health Risk of Organochlorines in Farmed Freshwater Products: Fish Ponds around Changsha, China / L. Xu, M. Ren, Y. Cui [et al.] // Journal of Food Protection. - 2022. - Vol. 85, № 3. - P. 465-477.

92. Concentrations, bioaccumulation, and human health risk assessment of organochlorine pesticides and heavy metals in edible fish from Wuhan, China / L. Cui, J. Ge, Y. Zhu [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. - 2015. - Vol. 22, is. 20. - P. 15866-15879.

93. Contaminant pattern and bioaccumulation of legacy and emerging organhalogen pollutants in the aquatic biota from an e-waste recycling region in South China / Y. Zhang, X.-J. Luo, J.-P. Wu [et al.] // Environmental Toxicology and Chemistry. - 2010. - Vol. 29, is. 4. - P. 852-859.

94. Contribution of Dicofol to the Current DDT Pollution in China / X. Qiu, T. Zhu, B. Yao [et al.] // Environmental Science and Technology. - 2005. - Vol. 39, is. 12. - P. 4385-4390.

95. Demirtepe H. Surface sediments as a sink and risk source for legacy POPs during waste management practices // Environmental Pollution. - 2025. - Vol. 373. -Art. 126128. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0269749125005019 (access date: 01.09.2025).

96. Determination of «-octanol/water partition coefficient for DDT-related compounds by RP-HPLC with a novel dual-point retention time correction / S.-Y. Han, J.-Q. Qiao, Y.-Y. Zhang [et al.] // Chemosphere. - 2011. - Vol. 83, is. 2. - P. 131-136.

97. Determination of polychlorinated biphenyls and total mercury in two fish species (Esox lucius and Carassius auratus) in Anzali Wetland, Iran / M. Sakizadeh, A. Esmaeili Sari, A. Abdoli [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. -2012. - Vol. 184, is. 11. - P. 3231-3237.

98. Devi N. L. Persistent Organic Pollutants (POPs): Environmental Risks, Toxicological Effects, and Bioremediation for Environmental Safety and Challenges for Future Research // Bioremediation of Industrial Waste for Environmental Safety / eds. G. Saxena, R. N. Bharagava. - Singapore : Springer, 2020. - Vol. 1 : Industrial Waste and Its Management. - P. 53-76.

99. Dietary intake of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) from fish and meat by residents of Nanjing, China / G. Su, X. Liu, Z. Gao [et al.] // Environment International. - 2012. - Vol. 42. - P. 138-143.

100. Dioxins and PCBs - Environment impact on freshwater fish contamination and risk to consumers / S. Mikolajczyk, M. Warenik-Bany, S. Maszewski, M. Pajurek // Environmental Pollution. - 2020. - Vol. 263, Pt. B. - Art. 114611. -URL: https: //www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119376973?via% 3Dihub (access date: 02.10.2025).

101. Distribution and bioaccumulation of organochlorine pesticides (OCPs) in food web of Nansi Lake, China / G. Zhang, Z. Pan, A. Bai [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. - 2014. - Vol. 186, is. 4. - P. 2039-2051.

102. Distribution and bioaccumulation of POPs and mercury in the Ga-Selati River (South Africa) and the rivers Gudbrandsdalslágen and Rena (Norway) / A. Govaerts, V. Verhaert, A. Covaci [et al.] // Environment International. - 2018. - Vol. 121. -P. 1319-1330.

103. Distribution of persistent organic pollutants (PAHs, Me-PAHs, PCBs) in dissolved, particulate and sedimentary phases in freshwater systems / S. Rabodonirina, S. Net, B. Ouddane [et al.] // Environmental Pollution. - 2015. - Vol. 206. - P. 38-48.

104. Distribution of Persistent Organochlorine Residues in Sediments from the Songhuajiang River, Northeast China / M. He, H. Wang, C. Lin [et al.] // Environmental Technology. - 2008. - Vol. 29, is. 3. - P. 303-314.

105. Donets M. M. Organochlorine Compounds in the Amur (Heilong) River Basin (2000-2020): A Review / M. M. Donets, V. Yu. Tsygankov // Journal of Xenobiotics. - 2023. - Vol. 13, is. 3. - P. 439-462.

106. Donets M. M. Temporal Trends of Persistent Organic Pollutants in Prussian Carp (Carassius gibelio) of the Amur (Heilong) River Basin (2019-2021) / M. M. Donets, V. Yu. Tsygankov // Processes in GeoMedia - Volume VIII / ed. T. Chaplina. - Singapore : Springer, 2024. - P. 129-137. - (Springer Geology).

107. Endrin; Intent to Cancel Registrations and Denial of Applications for Registration of Pesticide Products Containing Endrin, and Statement of Reasons / Environmental Protection Agency (EPA) // Federal Register. - Washington : [s. n.], 1979. - Vol. 44, № 144, Pt. II. - P. 43632-43657.

108. EPA-FDA Advice about Eating Fish and Shellfish // EPA - United States Environmental Protection Agensy : An official website of the United States government. - [S. l.], 2025. - URL: https://www.epa.gov/choose-fish-and-shellfish-wisely/epa-fda-advice-about-eating-fish-and-shellfish (access date: 06.10.2025).

109. Evaluation of Environmental Contaminants and Elements in Bigheaded Carps of the Missouri River at Easley, Missouri, USA / C. E. Orazio, D. Chapman, T. W. May [et al.] // Invasive Asian Carps in North America ; eds: D. C. Chapman, M. H. Hoff. -[S. l.] : American Fisheries Society, 2011. - P. 199-214.

110. Fast determination of ß-endosulfan, a-hexachlorocyclohexane and pentachlorobenzene in the river water from northeast of China / H. Wang, B. Qu, H. Liu [et al.] // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. - 2018. -Vol. 98, is. 5. - P. 413-428.

111. Fatty acid profile as an efficient bioindicator of PCB bioaccumulation in a freshwater lake food web: A stable isotope guided investigation / Z. Huang, A. Qadeer, S. Zheng [et al.] // Journal of Hazardous Materials. - 2022. - Vol. 423, Pt. B. -Art. 127121. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0304389421020896?via%3Dihub (access date: 01.11.2025).

112. Federal contaminated site risk assessment in Canada: Guidance on Human Health Preliminary Quantitative Risk Assessment (PQRA). Version 3.0. Cat: H129-114/2021E-PDF / Canada.ca - The official website of the Government of Canada. -Ottawa, 2021. - URL: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/reports-publications/contaminated-sites/federal-contaminated-site-risk-assessment-canada-part-guidance-human-health-preliminary-quantitative-risk-assessment-pqra.html (access date: 02.11.2025).

113. Federal Contaminated Site Risk Assessment in Canada: Toxicological Reference Values (TRVs). Version 3.0. - Ottawa : Health Canada, 2021. - 72 p.

114. Fish as a risk source for human health: OCPs and PCBs in Pacific salmon / M. M. Donets, V. Yu. Tsygankov, A. N. Gumovskiy [et al.] // Food Control. - 2022. -Vol. 134. - Art. 108696. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0956713521008343?via%3Dihub (access date: 01.10.2025).

115. Fish contaminant data. Organic contaminants in Alaska's fish / Division of Environmental Health, Office of the State Veterenarian // The Great State of Alaska : Official Alaska State Website. - Juneau, 2025. - URL: https://dec.alaska.gov/eh/vet/fish-monitoring-program/fish-tissue-mercury (access date: 05.11.2025).

116. Flounders as indicators of environmental contamination by persistent organic pollutants and health risk / M. M. Donets, V. Y. Tsygankov, M. D. Boyarova [et al.] // Marine Pollution Bulletin. - 2021. - Vol. 164. - Art. 111977. -URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X21000114?via% 3Dihub (access date: 01.10.2025).

117. Genotoxic activity of organic contamination of the Songhua River in the north-eastern region of the People's Republic of China / J.-R. Liu, Y.-X. Pang, X.-L. Tang [et al.] // Mutation Research / Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. - 2007. - Vol. 634, is. 1-2. - P. 81-92.

118. Georgieva S. K. Residual levels and tissue distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) in fish from the Danube River, Bulgaria / S. K. Georgieva, M. Stancheva, Zl. Peteva // Bulgarian Chemical Communications. - 2019. - Vol. 51, sp. is. D. - P. 227-232.

119. Gopalaswamy U. V. Biotransformation of Lindane in the rat / U. V. Gopalaswamy, A. S. Aiyar // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. - 1984. - Vol. 32, is. 1. - P. 148-156.

120. Gridded inventories of historical usage for selected organochlorine pesticides in Heilongjiang River Basin, China / L.-Y. Liu, A.-X. Jiang, N.-Q. Ren [et al.] // Journal of Environmental Sciences. - 2006. - Vol. 18, is. 4. - P. 822-826.

121. Gridded Usage Inventories of Technical Hexachlorocyclohexane and Lindane for China with 1/6° Latitude by 1/4° Longitude Resolution / Y. F. Li, D. J. Cai, Z. J. Shan, Z. L. Zhu // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. - 2001. -Vol. 41, is. 3. - P. 261-266.

122. Hazardous pollutants in the environment: Fish host-parasite interactions and bioaccumulation of polychlorinated biphenyls / T. Brazova, D. Miklisova, D. Barcak [et al.] // Environmental Pollution. - 2021. - Vol. 291. - Art. 118175. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121017577?via% 3Dihub (access date: 05.10.2025).

123. Hexachlorocyclohexane (HCH) as new Stockholm Convention POPs -a global perspective on the management of Lindane and its waste isomers / J. Vijgen, P. C. Abhilash, Y. F. Li [et al.] // Environmental Science and Pollution Research International. - 2011. - Vol. 18, is. 2. - P. 152-162.

124. Hexachlorocyclohexane (HCH) in human blood in the south of the Russian Far East / V. Yu. Tsygankov, M. D. Boyarova, P. F. Kiku, M. V. Yarygina // Environmental Science and Pollution Research. - 2015. - Vol. 22, is. 18. - P. 1437914382.

125. High levels of DDT in breast milk: Intake, risk, lactation duration, and involvement of gender / H. Bouwman, H. Kylin, B. Sereda, R. Bornman // Environmental Pollution. - 2012. - Vol. 170. - P. 63-70.

126. Hites R. A. Temporal trends of PCBs and DDTs in Great Lakes fish compared to those in air / R. A. Hites, T. M. Holsen // Science of the Total Environment. - 2019. -Vol. 646. - P. 1413-1418.

127. Human health risk of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in edible fish from Huairou Reservoir and Gaobeidian Lake in Beijing, China / X. Li, Y. Gan, X. Yang [et al.] // Food Chemistry. - 2008. - Vol. 109, is. 2. -P. 348-354.

128. Influences of climate change on long-term time series of persistent organic pollutants (POPs) in Arctic and Antarctic biota / K. Vorkamp, P. Carlsson, S. Corsolini [et al.] // Environmental Science: Processes and Impacts. - 2022. - Vol. 24, is. 10. -P. 1643-1660.

129. Intakes of omega-3 polyunsaturated fatty acids, polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls via consumption of fish from Taihu Lake, China: A risk-benefit assessment / D.-P. Zhang, X.-Y. Zhang, Y.-X. Yu [et al.] // Food Chemistry. - 2012. - Vol. 132, is. 2. - P. 975-981.

130. Integrated Risk Information System : An official website of the United States government / EPA - United States Environmental Protection Agency. - [S. l.], 2025. -URL: https://www.epa.gov/iris (access date: 16.06.2025).

131. Joint FAO/WHO Expert Consultation on the Risks and Benefits of Fish Consumption : meeting report. Rome, October 09-13, 2023. - Rome : FAO ; WHO, 2024. - № 28. - 124 p.

132. Jones K. C. Persistent organic pollutants (POPs): state of the science / K. C. Jones, P. De Voogt // Environmental Pollution. - 1999. - Vol. 100, is. 1-3. -P. 209-221.

133. Jorgenson J. L. Aldrin and Dieldrin: a Review of Research on Their Production, Environmental Deposition and Fate, Bioaccumulation, Toxicology, and Epidemiology in the United States // Environmental Health Perspectives. - 2001. -Vol. 109, suppl. 1. - P. 113-139.

134. Karickhoff S. W. Semi-empirical estimation of sorption of hydrophobic pollutants on natural sediments and soils // Chemosphere. - 1981. - Vol. 10, № 8. -P. 833-846.

135. Kenaga E. E. Predicted bioconcentration factors and soil sorption coefficients of pesticides and other chemicals // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 1980. -Vol. 4, is. 1. - P. 26-38.

136. Kodavanti P. R. S. Polychlorinated biphenyls, polybrominated biphenyls, and brominated flame retardants / P. R. S. Kodavanti, B. G. Loganathan // Biomarkers in Toxicology ; ed. R. C. Gupta. - Boston : Academic Press, 2014. - Chap. 25. - P. 433450.

137. Legacy and emerging organohalogenated contaminants in wild edible aquatic organisms: Implications for bioaccumulation and human exposure / R. Sun, X. Luo, Q. X. Li [et al.] // Science of the Total Environment. - 2018. - Vol. 616-617. - P. 38-45.

138. Levels and distribution of organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in sediments and biota from the Danube Delta, Romania / A. Covaci, A. Gheorghe, O. Hulea, P. Schepens // Environmental Pollution. - 2006. - Vol. 140, is. 1. - P. 136-149.

139. Levels and patterns of Persistent Organic Pollutants (POPS) in selected food items from Northwest Russia (1998-2002) and implications for dietary exposure / A. Polder, T. N. Savinova, A. Tkachev [et al.] // Science of the Total Environment. -2010. - Vol. 408, is. 22. - P. 5352-5361.

140. Levels, congener profile and inventory of polychlorinated biphenyls in sediment from the Songhua River in the vicinity of cement plant, China: a case study / S. Cui, Q. Fu, Y.-F. Li [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. - 2016. -Vol. 23, is. 16. - P. 15952-15962.

141. Lindane Position Document 2/3. Report of the US Environmental Protection Agency, 540/9-87-153. - Washington : National Service Center for Environmental Publications, 1980. - URL: https://nepis.epa.gov (access date: 07.10.2025).

142. Lukyanova O. N. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in the Bering flounder (Hippoglossoides robustus) from the Sea of Okhotsk / O. N. Lukyanova, V. Y. Tsygankov, M. D. Boyarova // Marine Pollution Bulletin. -2018. - Vol. 137. - P. 152-156.

143. Lyons K. Maternal offloading of organochlorine contaminants in the yolk-sac placental scalloped hammerhead shark (Sphyrna lewini) / K. Lyons, D. H. Adams // Ecotoxicology. - 2015. - Vol. 24, is. 3. - P. 553-562.

144. Lyons K. Organochlorine contaminants and maternal offloading in the lecithotrophic Pacific angel shark (Squatina californica) collected from southern California / K. Lyons, C. G. Lowe // Marine Pollution Bulletin. - 2015. - Vol. 97, is. 12. - P. 518-522.

145. Matsumura F. Toxicology of Insecticides / F. Matsumura. - New York : Springer, 1985. - 598 p.

146. Mermer S. The uptake modeling of DDT and its degradation products (o,p-DDE and p,p-DDE) from soil / S. Mermer, M. Yalcin, C. Turgut // SN Applied Sciences. - 2020. - Vol. 2, is. 4. - Art. 761. - URL: https://link.springer.com/content/pdf/ 10.1007/s42452-020-2577-7.pdf (access date: 16.09.2025).

147. Methods to Determine Persistent Organic Pollutants in Various Components of Ecosystems in the Far Eastern Region / V. Yu. Tsygankov, M. M. Donets, Y. P. Gumovskaya [et al.] // Persistent Organic Pollutants in the Ecosystems of the North Pacific ; ed. V. Tsygankov. - Cham : Springer, 2023. - Chap. 2. - P. 49-57. -(Earth and Environmental Sciences Library).

148. Model Ecosystem Studies of the Environmental Fate of Six Organochlorine Pesticides / R. L. Metcalf, I. P. Kapoor, P.-Y. Lu [et al.] // Environmental Health Perspectives. - 1973. - Vol. 4. - P. 35-44.

149. Modeling the Spill in the Songhua River after the Explosion in the Petrochemical Plant in Jilin / W. Fu, H. Fu, K. Sk0tt, M. Yang // Environmental Science and Pollution Research. - 2008. - Vol. 15, is. 3. - P. 178-181.

150. Monitoring of environmental persistent organic pollutants in hair samples collected from wild terrestrial mammals of Primorsky Krai, Russia / E. I. Iatrou, V. Tsygankov, I. Seryodkin [et al.] // Environmental Science and Pollution Research International. - 2019. - Vol. 26, is. 8. - P. 7640-7650.

151. Mussel watch program in the Sea of Japan: Persistent organic pollutants in bivalves of the family Mytilidae / A. D. Borovkova, V. A. Gavrilova, M. M. Donets [et al.] // Marine Pollution Bulletin. - 2024. - Vol. 209. - Art. 117107. -URL: https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X24010841 ?via% 3Dihub (access date: 09.09.2025).

152. National investigation of semi-volatile organic compounds (PAHs, OCPs, and PCBs) in lake sediments of China: Occurrence, spatial variation and risk assessment / C. Li, S. Huo, Z. Yu [et al.] // Science of the Total Environment. - 2017. - Vol. 579. -P. 325-336.

153. NDL-PCBs in muscle of the European catfish (Silurus glanis): An alert from Italian rivers / S. Squadrone, L. Favaro, M. Prearo [et al.] // Chemosphere. - 2013. -Vol. 93, is. 3. - P. 521-525.

154. Niewiadowska A. Contamination of Fish and Sediments from the Vistula River by Organochlorine Pesticides and PCBs / A. Niewiadowska, T. Kiljanek, S. Semeniuk // Polish Journal of Environmental Studies. - 2015. - Vol. 24, № 5. -P. 2315-2320.

155. Occurrence and distribution of organochlorine pesticides - lindane, p,p'-DDT, and heptachlor epoxide - in surface water of China / J. Gao, L. Liu, X. Liu [et al.] // Environment International. - 2008. - Vol. 34, is. 8. - P. 1097-1103.

156. Occurrence of Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in Six Fish Species from Baihua Lake, China / J. Luo, C. Liu, J. W. Hu [et al.] // Advanced Materials Research. - 2011. - Vol. 347-353. - P. 2073-2077.

157. Ohe T. Mutagens in surface waters: a review / T. Ohe, T. Watanabe, K. Wakabayashi // Mutation Research/Reviews in Mutation Research. - 2004. -Vol. 567, is. 2-3. - P. 109-149.

158. Organic Pollutant Types and Concentration Changes of the Water from Songhua River, China, in 1975-2013 / F. Meng, Y. Wang, L. Zhang [et al.] // Water, Air and Soil Pollution. - 2016. - Vol. 227, is. 6. - Art. 214. -URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-016-2882-3 (access date: 05.02.2023).

159. Organochlorine compounds in the Prussian carp (Carassius gibelio): allowable consumption and health risks / M. M. Donets, A. N. Gumovskiy, Yu. P. Gumovskaya, V. I. Kulshova // 8th annual student scientific conference in English: conference proceedings, Vladivostok, 25-31 May, 2021. - Vladivostok, 2021. - P. 7-8.

160. Organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in Pacific salmon from the Kamchatka Peninsula and Sakhalin Island, Northwest Pacific / M. M. Donets, V. Yu. Tsygankov, A. N. Gumovskiy [et al.] // Marine Pollution Bulletin. - 2021. - Vol. 169. - Art. 112498. -URL : https : //www. sciencedirect.com/science/

article/abs/pii/S0025326X21005324?via%3Dihub (access date: 03.11.2025).

161. Organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) in Cyprinidae fish: Towards hints of their arrangements using advanced classification methods / S. H. Romanic, G. Vukovic, D. Klincic [et al.] // Environmental Research. -2018. - Vol. 165. - P. 349-357.

162. Organochlorine pesticides (OCPs) in South Asian region: A review / U. Ali, J. H. Syed, R. N. Malik [et al.] // Science of the Total Environment. - 2014. - Vol. 476477. - P. 705-717.

163. Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in Fish from Lake Khanka, the Sea Okhotsk Basin / M. M. Donets, S. I. Kozhenkova, Y. P. Gumovskaya [et al.] // Persistent Organic Pollutants in the Ecosystems of the North Pacific / ed. V. Tsygankov. - Cham : Springer, 2023. - Chap. 9. - P. 201-221. - (Earth and Environmental Sciences Library).

164. Organochlorine pesticides in commercial Pacific salmon in the Russian Far Eastern seas: Food safety and human health risk assessment / V. Yu. Tsygankov, O. N. Lukyanova, M. D. Boyarova [et al.] // Marine Pollution Bulletin. - 2019. -Vol. 140. - P. 503-508.

165. Organochlorine Pesticides in Consumer Fish and Mollusks of Liaoning Province, China: Distribution and Human Exposure Implications / Z. Liu, H. Zhang, M. Tao [et al.] // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. - 2010. -Vol. 59, is. 3. - P. 444-453.

166. Organochlorine pesticides in fish from Taihu Lake, China, and associated human health risk assessment / D. Wang, Y. Yu, X. Zhang [et al.] // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2013. - Vol. 98. - P. 383-389.

167. Overview of POPs and heavy metals in Liao River Basin / R. Liu, R. Tan, B. Li [et al.] // Environmental Earth Sciences. - 2015. - Vol. 73, is. 9. - P. 5007-5017.

168. Patil K. C. Metabolic transformation of DDT, dieldrin, aldrin, and endrin by marine microorganisms / K. C. Patil, F. Matsumura, G. M. Boush // Environmental Science and Technology. - 1972. - Vol. 6, is. 7. - P. 629-632.

169. PCB and PBDE levels in wild common carp (Cyprinus carpio) from eastern Lake Erie / A. Perez-Fuentetaja, S. Lupton, M. Clapsadl [et al.] // Chemosphere. -2010. - Vol. 81, is. 4. - P. 541-547.

170. PCDD/Fs, DL-PCBs and NDL-PCBs in European catfish from a northern Italian lake: the contribution of an alien species to human exposure / S. Squadrone, M. Prearo, R. Nespoli [et al.] // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2016. -Vol. 125. - P. 170-175.

171. Periodic monitoring of persistent organic pollutants and molecular damage in Cyprinus carpio from Büyük Menderes River / B. Qagda§, R. Kocagöz, i Onat [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. - 2017. - Vol. 24, is. 5. -P. 4241-4251.

172. Persistent organic pollutants - PCBs and DDTs in fish from Danube River and from Black Sea, Bulgaria / M. Stancheva, S. Georgieva, L. Makedonski // CBU International Conference Procttdings 2013: Integration and Innovation in Science and Education, Prague, Czech Republic, April 07-14, 2013. - Prague : Central Bohemia University, 2013. - Vol. 1. - P. 354-361.

173. Persistent organic pollutants (PAH, PCB, TPH) in freshwater, urban tributary and estuarine surface sediments of the River Clyde, Scotland, UK / C. H. Vane, R. A. Lopes dos Santos, A. W. Kim [et al.] // Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. - 2019. - Vol. 108, is. 2-3. - P. 299313.

174. Persistent Organic Pollutants (POPs) in Fish Consumed by the Indigenous Peoples from Nenets Autonomous Okrug / D. Lakhmanov, Y. Varakina, A. Aksenov [et al.] // Environments. - 2019. - Vol. 7, is. 1. - Art. 3. - URL: https://www.mdpi.com/ 2076-3298/7/1/3/pdf?version=1579512876 (access date: 10.10.2025).

175. Persistent organic pollutants (POPs) in fresh water farm fish species from Punjab (India) and evaluation of their dietary intake for human risk assessment / J. S. Bedi, V. Singh, A. Gupta [et al.] // Human and Ecological Risk Assessment. -2018. - Vol. 24, is. 6. - P. 1659-1672.

176. Persistent Organic Pollutants (POPs): Sources, Types, Impacts, and Their Remediation / A. B. T. Akhtar, S. Naseem, A. Yasar [et al.] // Environmental Pollution and Remediation / ed. R. Prasad. - Singapore : Springer, 2021. - P. 213-246. -(Environmental and Microbial Biotechnology).

177. Persistent Organic Pollutants in Bivalves from Peter the Great Bay, Sea of Japan / A. D. Borovkova, E. K. Mironova, M. M. Donets [et al.] // Water, Air, and Soil Pollution. - 2025. - Vol. 236, is. 3. - Art. 161. - URL: https://link.springer.com/article/ 10.1007/s11270-025-07798-2 (access date: 09.09.2025).

178. Pesticide levels and environmental risk in aquatic environments in China — A review / M. Grung, Y. Lin, H. Zhang [et al.] // Environment International. - 2015. -Vol. 81. - P. 87-97.

179. Pham T. V. Pesticide use and management in the Mekong delta and their residues in surface and drinking water : dis. ... Dr. agr. der Hohen Landwirtschaftlichen Fakutat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Bonn / T. V. Pham. - Bonn, 2011. - 202 p.

180. Pollution Characteristics and Health Risk Assessment of Halogenated Organic Pollutants (HOPs) in Fish from the Laibin Section of Hongshui River, China / M. Li, Z. Wu, L. Huang [et al.] // Journal of Applied Ichthyology. - 2023. - Vol. 2023. -Art. 3607188. - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2023/3607188 (access date: 06.09.2025).

181. Polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in freshwater fish from Taihu Lake, China: Their levels and the factors that influence biomagnification / Y.-X. Yu, S.-H. Zhang, N.-B. Huang [et al.] // Environmental Toxicology and Chemistry. - 2012. - Vol. 31, is. 3. - P. 542-549.

182. Polycyclic aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides in fish from Taihu Lake: Their levels, sources, and biomagnification / D.-Q. Wang, Y.-X. Yu,

X.-Y. Zhang [et al.] // Ecotoxicology and Environmental Safety. - 2012. - Vol. 82. -P. 63-70.

183. Polycyclic aromatic hydrocarbons in bivalves from the Black Sea / M. M. Donets, A. D. Borovkova, M. A. Belanov [et al.] // Environmental Chemistry Letters. - 2025. - URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-025-01877-w#citeas (access date: 25.12.2025).

184. Potential Human Health Risks of Organochlorine Pesticides (OCPs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Associated with Fish Consumption in Anhui Province, China / J. Yin, L. Wang, Q. Liu [et al.] // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. - 2020. - Vol. 104, is. 6. - P. 840-845.

185. Primary Study of the Levels of PBDEs, PCBs, OCPs, and PAHs in Fish and Shellfish in Taihu Lake, China / Yu.-P. Pang, N.-B. Huang, J.-L. Li [et al.] // 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Wuhan, China, May 10-12, 2011. - [S. l.] : IEEE, 2011. - URL: https://ieeexplore.ieee.org/ document/5781589 (access date: 24.10.2025).

186. Residues of polychlorinated biphenyls (PCBs) in a wild predatory fish from an e-waste site in South China between 2009 and 2016 / C.-A. Li, S.-S. Li, Y. Zhang [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. - 2023. - Vol. 30, is. 3. -P. 7303-7311.

187. Riaz R. Persistent organic pollutants (POPs) in fish species from different lakes of the lesser Himalayan region (LHR), Pakistan: The influence of proximal sources in distribution of POPs / R. Riaz, C. A. de Wit, R. N. Malik // Science of the Total Environment. - 2021. - Vol. 760. - Art. 143351. - URL: https://www.sciencedirect.com/ science/article/abs/pii/S0048969720368820?via%3Dihub (access date: 10.11.2025).

188. Rice production and climate change in Northeast China: evidence of adaptation through land use shifts / Y. Hu, L. Fan, Z. Liu [et al.] // Environmental Research Letters. -2019. - Vol. 14, № 2. - Art. 024014. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/ 1748-9326/aafa55/pdf (access date: 09.11.2025).

189. Risk assessment of endocrine-disrupting pesticides exposure through consumption of Carassius auratus collected from Qiantang River, China / S. Liu, Q. Jin,

R. Ren, G. Zhu // Human and Ecological Risk Assessment. - 2021. - Vol. 27, is. 4. -P. 865-875.

190. Riverine fluxes of the persistent organochlorine pesticides hexachlorcyclohexane and DDT in the Russian Federation / A. V. Zhulidov, J. V. Headley, D. F. Pavlov [et al.] // Chemosphere. - 2000. - Vol. 41, is. 6. - P. 829-841.

191. Scheele J. S. A comparison of the concentrations of certain pesticides and polychlorinated hydrocarbons in bone marrow and fat tissue // Journal of Environmental Pathology and Toxicology and Oncology. - 1998. - Vol. 17, is. 1. -P. 65-68.

192. Schmitt C. J. National Contaminant Biomonitoring Program: Residues of Organochlorine Chemicals in U.S. Freshwater Fish, 1976-1984 / C. J. Schmitt, J. L. Zajicek, P. H. Peterman // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. - 1990. - Vol. 19, is. 5. - P. 748-781.

193. Sediment-Water Exchange, Spatial Variations, and Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Songhua River, China / S. Cui, Q. Fu, T. Li [et al.] // Water. - 2016. - Vol. 8, is. 8. - Art. 334. -URL: https://www.mdpi.com/2073-4441/8/8/334/pdf?version=1470393496 (access date: 11.12.2025).

194. Selected Organochlorines in Human Blood and Urine in the South of the Russian Far East / V. Yu. Tsygankov, N. K. Khristoforova, O. N. Lukyanova [et al.] // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. - 2017. - Vol. 99, is. 4. - P. 460-464.

195. Spatial and interspecific patterns in persistent contaminant loads in bighead and silver carp from the Illinois River / J. M. Levengood, D. J. Soucek, A. Dickinson [et al.] // Ecotoxicology. - 2013. - Vol. 22, is. 7. - P. 1174-1182.

196. Spatial and seasonal variation of polychlorinated biphenyls in Songhua River, China / H. You, J. Ding, X.-S. Zhao [et al.] // Environmental Geochemistry and Health. -2011. - Vol. 33, is. 3. - P. 291-299.

197. Spatial-temporal variation, possible source and ecological risk of PCBs in sediments from Songhua River, China: Effects of PCB elimination policy and reverse

management framework / S. Cui, Q. Fu, L. Guo [et al.] // Marine Pollution Bulletin. -2016. - Vol. 106, is. 1-2. - P. 109-118.

198. Sun S. Determinants and overuse of pesticides in grain production: A comparison of rice, maize and wheat in China / S. Sun, C. Zhang, R. Hu // China Agricultural Economic Review. - 2020. - Vol. 12, is. 2. - P. 367-379.

199. Tanabe S. Bioindicators of POPs: Monitoring in Developing Countries / S. Tanabe, A. Subramanian. - Kyoto ; Melbourne : Kyoto University Press; Trans Pacific Press, 2006. - 190 p.

200. Temporal trends of «old» and «new» persistent halogenated organic pollutants in fish from the third largest freshwater lake in China during 2011-2018 and the associated health risks / J. Ma, X. Li, S. Ma [et al.] // Environmental Pollution. -2020. - Vol. 267. - Art. 115497. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/ article/abs/pii/S0269749120361856?via%3Dihub (access date: 22.11.2025).

201. The biological invasion of an apex predator (Silurus glanis) amplifies PCB transfer in a large lake food web / V. Frossard, C. Vagnon, N. Cottin [et al.] // Science of the Total Environment. - 2023. - Vol. 902, is. 1. - Art. 166037. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969723046624?via% 3Dihub (access date: 01.11.2025).

202. The European eel quality database: towards a pan-European monitoring of eel quality / C. Belpaire, C. Geeraerts, D. Evans [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. - 2011. - Vol. 183, is. 1-4. - P. 273-284.

203. The Quality of Our Nation's Waters: Nutrients and Pesticides. U. S. Geological Survey Circular 1225. - Reston : U. S. Geological Survey, 1999. - 82 p. -URL: https://pubs.usgs.gov/circ/1999/1225/report.pdf (access date: 26.04.2022).

204. The residual levels and health risks of hexachlorocyclohexanes (HCHs) and dichloro-diphenyl-trichloroethanes (DDTs) in the fish from Lake Baiyangdian, North China / W.-J. Wu, N. Qin, Y. Zhu [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. - 2013. - Vol. 20, is. 9. - P. 5950-5962.

205. Tissue Distribution, Maternal Transfer, and Age-Related Accumulation of Dechloranes in Chinese Sturgeon / H. Peng, K. Zhang, Y. Wan, J. Hu // Environmental Science and Technology. - 2012. - Vol. 46, is. 18. - P. 9907-9913.

206. Tocher D. R. Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids and aquaculture in perspective // Aquaculture. - 2015. - Vol. 449. - P. 94-107.

207. Toxicological Profile for Aldrin/Dieldrin. - Atlanta : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2022. - 318 p.

208. Toxicological Profile for DDT, DDE, and DDD. - Atlanta : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2022. - 510 p.

209. Toxicological Profile for Endrin. - Atlanta : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2021. - 196 p.

210. Toxicological Profile for Hexachlorocyclohexane (HCH). - Atlanta : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2024. - 457 p.

211. Toxicological Profile for Polychlorinated Biphenyls (PCBs). - Atlanta : Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2000. - 948 p.

212. Tsygankov V. Yu. Organochlorine pesticide accumulation in seabirds and marine mammals from the Northwest Pacific / V. Yu. Tsygankov, O. N. Lukyanova, M. D. Boyarova // Marine Pollution Bulletin. - 2018. - Vol. 128. - P. 208-213.

213. Tsygankov V. Yu. Organochlorine pesticides in marine ecosystems of the Far Eastern Seas of Russia (2000-2017) // Water Research. - 2019. - Vol. 161. - P. 43-53.

214. Uptake of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) by river water fish: The case of River Chenab / S. A.-M.-A.-S. Eqani, R. N. Malik, A. Cincinelli [et al.] // Science of the Total Environment. - 2013. -Vol. 450-451. - P. 83-91.

215. Urbaniak M. Polychlorinated biphenyls: Sources, distribution and transformation in the environment - A literature review // Acta Toxicologica. -2007. - Vol. 15, is. 2. - P. 83-93.

216. Use of a Food Web Bioaccumulation Model to Uncover Spatially Integrated Polychlorinated Biphenyl Exposures in Detroit River Sport Fish / J. Li, A. M. Mcleod, S. P. Bhavsar [et al.] // Environmental Toxicology and Chemistry. - 2019. - Vol. 38, № 12. - P. 2771-2784.

217. van der Oost R. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review / R. van der Oost, J. Beyer, N. P. E. Vermeulen // Environmental Toxicology and Pharmacology. - 2003. - Vol. 13, is. 2. - P. 57-149.

218. van Aken B. Microbial Degradation of Polychlorinated Biphenyls / B. van Aken, R. Bhalla // Comprehensive Biotechnology / ed. M. Moo-Young. - 2nd ed. -Burlington : Academic Press, 2011. - Chap. 6.14. - P. 151-166.

219. Villa S. Persistent organic pollutant in a fish community of a sub-alpine lake / S. Villa, E. C. Bizzotto, M. Vighi // Environmental Pollution. - 2011. - Vol. 159, is. 4. -P. 932-939.

220. Wania F. Assessing the Potential of Persistent Organic Chemicals for LongRange Transport and Accumulation in Polar Regions // Environmental Science and Technology. - 2003. - Vol. 37, is. 7. - P. 1344-1351.

221. WHO Guidelines for Malaria / World Health Organization. - Geneva : WHO, 2025. - 478 p.

222. Willett K. L. Differential Toxicity and Environmental Fates of Hexachlorocyclohexane Isomers / K. L. Willett, E. M. Ulrich, R. A. Hites // Environmental Science and Technology. - 1998. - Vol. 32, № 15. - P. 2197-2207.

223. Zhou R. Persistent chlorinated pesticides in fish species from Qiantang River in East China / R. Zhou, L. Zhu, Q. Kong // Chemosphere. - 2007. - Vol. 68, is. 5. -P. 838-847.

224. ¡mfcftmftffimm^mzmmfi^^MRm&im [Distribution,

sources and ecological risk assessment of polychlorinated biphenyl in sediments from Songhua River Basin] / H.-F. Nie, C.-D. Zhao, Y.-H. Liu [et al.] // Huan Jing Ke Xue. -2012. - Vol. 33, is. 10. - P. 3434-3442. (In Chinese).

225. mrnrn. [Fan L. The research

of PCBs and PAHs in sediments of Songhua River] : dissertation for the Master Degree in Engineering ; Harbin Institute of Technology. - Harbin, 2007. (In Chinese).

226. m a m m. rngrnrnrnr^ww^ mm bhc (a, p, yfc^tfs) mrnxm □

ff^ 7 v h^ttflmfc^tf^m: [Kamada T. Hygienic Studies on Pesticide Residues. 1. Accumulation of BHC (a-, p-, y- and 5-) Isomers in Rat Bodies and Excretion into Urine following Oral Administration] // Nippon Eiseigaku Zasshi. - 1971. - Vol. 26, is. 4. - P. 358-364. (In Japanese).

Концентрации индивидуальных стойких органических загрязняющих веществ в органах рыб оз. Ханка

Таблица А.1 - Концентрация ХОП (нг/г липидов) в рыбах оз. Ханка (2018 г.)

Вид Орган Показатель п ГХЦГ Д ДТ ДДД ДДЕ Дильдрин Эндрин

а- Р- у- 5- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4-

Востробрюшка Мышцы М 5 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 43 <ПО <ПО <ПО

ББ 30

Карась серебряный Мышцы М 7 402 149 598 18,4 52,2 <ПО <ПО <ПО <ПО 258 301 <ПО —

ББ 568 172,6 1145 — 348 154

Печень М 5 613 163 82 76 <ПО <ПО — <ПО 91 — <ПО <ПО

ББ 409 27 71,3 65 63 —

Икра М 6 1208 348 98 11 774 <ПО <ПО <ПО 10* 25 11* <ПО 263*

ББ 2071 643 196 — — 23 — —

Сазан амурский Мышцы М 5 134 130 19 89 <ПО <ПО <ПО 3 21 18 <ПО <ПО

ББ 111 255 21 97 — 28 26

Печень М 5 296 39 25 10 28 <ПО 146,9* <ПО <ПО 45,1 <ПО <ПО <ПО

ББ 343 26 19 — — 1

Икра М 4 202 33,2* 8 14,9 <ПО <ПО <ПО <ПО 16,4* <ПО <ПО <ПО

ББ 282 — 6 13 -

Горбушка Мышцы М 9 488 70 33 144 <ПО <ПО <ПО <ПО 88 24* <ПО <ПО

ББ 657 68 34 127 90 —

Печень М 4 — — 51 32* <ПО <ПО <ПО <ПО 283* <ПО <ПО <ПО

ББ - — 44 — —

Вид Орган Показатель п ГХЦГ Д ДТ ДДД ДДЕ Дильдрин Эндрин

а- Р- у- 5- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4-

Краснопер монгольский Мышцы М 5 225 3* 6 - <ПО <ПО <ПО <ПО 37 <ПО <ПО <ПО

ББ 349 - 3 - 26

Печень М 4 - 4 9 23* <ПО <ПО <ПО 4 15 10* 4* <ПО <ПО

ББ - 2 8 - - - -

Икра М 3 40* 15* 7 - <ПО <ПО <ПО <ПО 13* <ПО <ПО <ПО

ББ - - 7 - -

Жир М 3 - - - 1* <ПО <ПО 1 2 7 - 4* <ПО <ПО

ББ - - - - - - - -

Верхогляд Мышцы М 6 165 197 212 - 123* <ПО <ПО <ПО 31 140 141 <ПО <ПО

ББ 263 239 382 - - 28 -

Печень М 6 144 17 8 9 44 53 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО 11 12 <ПО <ПО

ББ 273 8 - - -

Гонады самцов М 6 93 16 16 5 <ПО 36* <ПО <ПО 53 34 <ПО <ПО

ББ 93 7 2 1 - 1 1

Змееголов Мышцы М 9 218 76 19 18 <ПО <ПО <ПО <ПО 30 92 <ПО 40 41

ББ 465 55 13 2 16 79 -

Печень М 10 102 22 24 10 <ПО <ПО <ПО <ПО 10 11 12 <ПО <ПО

ББ 118 17 11 5 9 -

Судак обыкновенный Мышцы М 5 438 1823 570 2578* <ПО <ПО <ПО 489* 54 569* <ПО 212*

ББ 633 2234 796 - - 33 - -

Печень М 5 1192 130 85 138 <ПО <ПО 6* 25* 147 34 6* 8*

ББ 1350 110 115 130 - - 18 42 - -

М - среднее; ББ - стандартное (среднеквадратичное) отклонение; п - количество образцов; <ПО - ниже пределов обнаружения; * - обнаружено в одном образце; две цифры в ячейке - обнаружено в двух образцах; «-» - нет данных / невозможно рассчитать

'Ул 7

Вид Орган Показатель п ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 ПХБ 180

Востробрюшка Мышцы М 5 22 8 <ПО <ПО 6 7 <ПО <ПО 13 14 <ПО

ББ 11 1 — —

Карась серебряный Мышцы М 7 372 39 464 <ПО 18* <ПО <ПО 36* <ПО <ПО

ББ 630 — — —

Печень М 5 66 29 75 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 33 —

Икра М 6 63 13 <ПО 2* 3* <ПО <ПО 4* <ПО

ББ 99 15 — — —

Сазан амурский Мышцы М 5 36 2 76 <ПО <ПО <ПО <ПО 34* <ПО <ПО

ББ 41 — —

Печень М 5 49 6,1* <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 47 —

Икра М 4 15 6 <ПО 4* 16* <ПО <ПО 14* <ПО

ББ 7 0 — — —

Горбушка Мышцы М 9 42 28 112 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 58 —

Печень М 4 19,9* 26,4* <ПО <ПО 16,3* <ПО 22,8* 26,4* <ПО

ББ - — — — —

'Ул 00

Вид Орган Показатель п ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 ПХБ 180

Краснопер монгольский Мышцы М 5 11 - <ПО <ПО 4,7* <ПО 4,2* <ПО <ПО

ББ 12 - - -

Печень М 4 10,5* 2,7* <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ - -

Икра М 3 21,4* <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ -

Жир М 3 4 5 1 2 <ПО 1 1 3 3* 3 3 <ПО

ББ - - - 1 - 1 1

Верхогляд Мышцы М 6 - 48 <ПО <ПО 21 24 <ПО 62 91 56 57 <ПО

ББ - 12 - - -

Печень М 6 10 19 <ПО 7 8 11 14 <ПО 26 35 14 15 <ПО

ББ 3 9 - - - -

Гонады самцов М 6 45 15 <ПО <ПО <ПО <ПО 34 20 <ПО

ББ 1 1 1 1

Змееголов Мышцы М 9 390 119 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 843 80

Печень М 10 40 51 <ПО 2 4 1,0* 6 5 <ПО

ББ 18 106 1 1 - 1 1

Судак обыкновенный Мышцы М 5 228 1547 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 446 2342

Печень М 5 639 - 208,4* 289,9* 12 22 4,0* 5 18 6 17 1,2*

ББ 1241 - - - - - - - -

М - среднее; SD - стандартное (среднеквадратичное) отклонение; п - количество образцов; <ПО - ниже пределов обнаружения; * - обнаружено в одном образце; две цифры в ячейке - обнаружено в двух образцах; «-» - нет данных / невозможно рассчитать_

'Ул

9

Концентрации индивидуальных стойких органических загрязняющих веществ в органах рыб р. Амур

Таблица Б.1 - Концентрации ХОП (нг/г липидов) в промысловых рыбах р. Амур в 2019 г.

Вид Орган Показатель п ГХ Г ДДТ ДДД ДДЕ Дильдрин Эндрин

а- Р- у- 5- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4-

Карась серебряный Мышцы М 10 21,8 2,2 1,6 3,2 <ПО <ПО 1 5 7 3,1 9,0* 3,4 <ПО

ББ 21,5 1,1 1,7 2,2 - 6 2,8 - 1,3

Сом амурский Мышцы М 10 6,8 12,9 4,3 1 2 <ПО <ПО 5 10 2,5 1 9 3,2 <ПО <ПО

ББ 4,5 22,9 6,3 - - 0,6 - 2

Печень М 8 22 1,4 4,6 3,5 <ПО <ПО 6,6 5,9 <ПО 5,7 2,3 <ПО

ББ 4,7 1 1 0 1 1 2,6 1

Икра М 6 28,9 1,5 - 4 <ПО <ПО <ПО 3 4 23,5* 6,5 <ПО <ПО

ББ 18,5 0,7 - 0,8 - - 4,3

Гонады самцов М 2 38 82 6 10 7 9 6,1* <ПО <ПО <ПО <ПО 21,4* <ПО <ПО <ПО

ББ - - - - -

Щука амурская Мышцы М 10 21,8 2,7 1,6 2,2 5,0* <ПО 3,1 8,2 2 3 2,2* 5,3 <ПО

ББ 11,9 1,9 1,1 0,9 - 2,2 3,4 - - 4,5

Печень М 10 16,8 5,4 2,5 2,3 <ПО <ПО 3,5 5,5 1,1* 1 6 <ПО <ПО

ББ 15,2 8 2,1 1,6 2,2 2,2 - -

Гонады самцов М 10 21,8 2 4,3 5,9 <ПО <ПО 3 3 3,1* <ПО 3,0* <ПО <ПО

ББ 21,2 0,7 2,8 6,6 - - -

Вид Орган Показатель п ГХ Г ДДТ ДДД ДДЕ Дильдрин Эндрин

а- Р- у- 5- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4- 2,4- 4,4-

Краснопер монгольский Мышцы М 8 51,5* 11,7 23,7 15 19 <ПО <ПО <ПО <ПО 35,5 22,1* <ПО <ПО

ББ - 2,9 8,3 - 25 -

Лещ белый амурский Мышцы М 9 20,2 6 9 6,5 <ПО <ПО <ПО 6 7 14,1 3,1 <ПО <ПО <ПО

ББ 29,7 - 5,8 - 5,6 1,4

Печень М 8 16,9 5,9 18,4 36,8 <ПО <ПО <ПО 3 4 16,8 <ПО <ПО <ПО

ББ 28,3 2,4 33,6 52,1 - 20,9

Икра М 2 21 57 8,0* 4,3* 8 15 <ПО <ПО <ПО <ПО 1 3 1,2* <ПО <ПО

ББ - - - - - -

Гонады самцов М 6 15,2 1 2,6 0,6 <ПО <ПО 2,6 6,5 0,1* 1,3 <ПО <ПО

ББ 23,7 0,8 3,8 0,6 1,8 5,6 - 1,1

Жир М 7 2,1 2,3 0,8 <ПО <ПО <ПО 2,2 5,2 - 1,2 <ПО <ПО

ББ 1,5 2,3 0,8 1,4 5,7 - 0,5

Сазан амурский Мышцы М 10 20,6 2 7 7,2 5 9 <ПО <ПО <ПО 20,4 <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 18,6 - 5,4 - 13

Икра М 6 12,6 13,8 12,9 7,3 <ПО <ПО <ПО 16,4 18,9 4 15 <ПО <ПО

ББ 10,1 11,4 6,8 4,6 7 7,3 -

Гонады самцов М 4 0,9 1,8 2 0,6 0,8 <ПО <ПО <ПО 6,4* <ПО <ПО <ПО <ПО

ББ 0,6 0,3 1,3 - -

Жир М 3 0,3 2,4 7,2* 1,3 1,7 0,3 2,6 <ПО <ПО <ПО 4,9 <ПО 0,5 0,7 <ПО <ПО

ББ - - - - 4,6 -

М - среднее; ББ - стандартное (среднеквадратичное) отклонение; п - количество образцов; <ПО - ниже пределов обнаружения; * - обнаружено в одном образце; две цифры в ячейке - обнаружено в двух образцах; «-» - нет данных / невозможно рассчитать

о

Вид Орган Показатель п ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 155 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 143 ПХБ 153 ПХБ 138 ПХБ 180

Карась серебряный Мышцы М 10 3 6 3,9 <ПО 1,5 3,9 3,8 6,2 5,7 <ПО

ББ — 2,7 0,3 1,8 2 3 2,4

Сом Мышцы М 10 <ПО 7,9 0,8* 5 3,7 3,5 5,2 4,8 <ПО

амурский ББ 7,8 — 5,9 2 3 2,2 1,9

Печень М 8 1,4 8,1 <ПО 13,6 <ПО 14,2 41 42 <ПО <ПО

ББ 1 4,4 15 16 —

Икра М 6 <ПО 5 <ПО 2 4 5,2* 6,6* 5,4* 5,3* 14,1*

ББ 2,5 — — — — — —

Гонады М 2 <ПО 9 15 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

самцов ББ —

Щука Мышцы М 10 2,4 3,4 <ПО 2,8 2,9 4,1 3,7 3,5 <ПО

амурская ББ 1 1,6 1,1 1,3 2,9 1,4 1,2

Печень М 10 1,7 2,7 1,2 2,6 2,5 1 2 3,6 3,3 <ПО

ББ 1,2 1,2 0,1 1,2 1,3 — 1,5 1,7

Гонады М 10 <ПО 3,7 <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО <ПО

самцов ББ 1,4

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.