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
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 189
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
Хлорорганические пестициды в тихоокеанских лососях, птицах и млекопитающих Берингова, Охотского морей2016 год, кандидат наук Цыганков Василий Юрьевич
Хлорорганические загрязняющие вещества в организмах рыб, морских млекопитающих и птиц северо-западной Пацифики и экологический риск для человека2022 год, доктор наук Цыганков Василий Юрьевич
Современные уровни содержания хлорорганических пестицидов в водных организмах залива Петра Великого (Японское море) и озера Ханка2008 год, кандидат биологических наук Боярова, Маргарита Дмитриевна
Гигиеническая оценка воздействия стойких токсичных веществ на организм коренных жителей Чукотки2015 год, кандидат наук Чупахин, Валерий Сергеевич
Стойкие органические загрязнители в промысловых рыбах и экологический риск для человека в Арктике на примере Ненецкого автономного округа2024 год, кандидат наук Варакина Юлия Игоревна
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
Оценка современного состояния водных экосистем бассейна реки Туры по структуре макрозообентоса в условиях хронического антропогенного воздействия2004 год, кандидат биологических наук Исаченко-Боме, Елена Анатольевна
Кариопатология у животных в зонах стойких органических загрязнителей внешней среды2014 год, кандидат наук Шахтамиров, Иса Янарсаевич
Приоритетные органические загрязняющие вещества в водной экосистеме озера Байкал: Сравнение химического и биологического подходов2000 год, кандидат биологических наук Полякова, Ольга Владимировна
Сравнительная оценка аккумуляции стойких органических загрязнителей в экосистемах дельты реки Селенги и озера Гусиного2011 год, кандидат географических наук Чебунина, Надежда Сергеевна
Морфофункциональное состояние органов и тканей каспийского тюленя (Phoca caspica, gmelin, 1788) в современных экологических условиях2014 год, кандидат наук Володина, Виктория Викторовна
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.