Влияние абиотических факторов на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое морской воды тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Аглова Евгения Андреевна

  • Аглова Евгения Андреевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 118
Аглова Евгения Андреевна. Влияние абиотических факторов на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое морской воды: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. 2025. 118 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Аглова Евгения Андреевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МОРСКОЙ ВОДЫ

1.1 Флуоресценция компонентов морской воды

1.2 Факторы, влияющие на интенсивность флуоресценции хлорофилла а

1.2.1 Биологические факторы

1.2.2 Гидрологические факторы

1.3 Методы измерений интенсивности флуоресценции морской воды

1.4 Методы измерений концентрации хлорофилла а

1.5 Спутниковые данные

1.6 Физико-географическое описание исследуемых акваторий

1.7 Выводы по Главе

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1 Судовые измерения

2.2 Лабораторные измерения

2.2.1 Определение концентрации хлорофилла а

2.2.2 Исследование зависимости интенсивности флуоресценции хлорофилла а

от его концентрации в лабораторных условиях

2.2.3 Исследование зависимости интенсивности флуоресценции хлорофилла а

от его концентрации в экспедиционных условиях

2.2.4 Исследование вклада флуоресценции взвешенных частиц во флуоресценцию морской воды

2.3 Калибровка используемой аппаратуры

2.3.1 Проточный флуориметр ПФД-2

2.3.2 Сравнение результатов измерений ПФД-2 и ПФ-4

2.3.3 Лидар ПЛД-1

2.3.4 Портативный спектрофотометр в конфигурации ICAM

2.4 Спутниковые и модельные данные

2.5 Верификация регионального спутникового алгоритма оценки концентрации хлорофилла а в Баренцевом море

2.6 Методы обработки данных

2.7 Выводы по Главе

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА А В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ

3.1 Динамика течений

3.1.1 Юго-западная часть Атлантики

3.1.2 Норвежское и Баренцево моря

3.2 Морской лёд

3.3 Поток фотосинтетически активной радиации

3.4 Речной сток

3.5 Выводы по Главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние абиотических факторов на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое морской воды»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Оптические методы позволяют эффективно регистрировать проявления возможных изменений морских экосистем и проводить их мониторинг. Применение этих методов позволяет получить набор «биооптических характеристик», под которыми понимается совокупность биологических и оптических параметров морской воды [Копелевич и др., 2018]. В данной работе рассматривается флуоресценция хлорофилла а - важнейшего параметра, характеризующего биомассу фитопланктона и применяющегося для расчёта первичной продукции океанов и морей [Demidov et al., 2017]. Кроме того, хлорофилл связан с биологическим поглощением углекислого газа из атмосферы и его переработкой в органическое вещество, что в свою очередь является важным процессом в углеродном цикле [Field et al., 1998] и способствует смягчению последствий изменения климата [Cavicchioli et al., 2019].

В последние десятилетия активно развиваются спутниковые методы мониторинга морской среды, предоставляющие информацию о биооптических характеристиках поверхностного слоя морской воды в глобальных масштабах. Однако применение стандартных алгоритмов сопровождается значительными ошибками при оценке биооптических характеристик в водах, подверженных влиянию речного стока. В связи с этим возникает необходимость разработки и уточнения региональных спутниковых алгоритмов, которые учитывают особенности каждого моря. Эти алгоритмы верифицируют по данным контактных измерений концентрации хлорофилла а (Хл) на станциях, но для Арктического региона этих данных, как правило, недостаточно. С целью расширения массива данных контактных измерений в диссертационной работе используются результаты непрерывных флуоресцентных измерений, калиброванных на концентрацию Хл, по ходу движения судна. Измерения проводились с помощью проточного измерительного комплекса, обеспечивающего высокое пространственное разрешение, что особенно важно при анализе неоднородного распределения биооптических характеристик поверхностного слоя морской воды [Halverson, Pawlowicz, 2013; Глуховец и др. 2017; Пелевин и др. 2017].

Однако интерпретация флуоресценции осложняется её чувствительностью к абиотическим факторам (условиям освещения, речному стоку, ледовому покрову и динамике течений), которые необходимо учитывать при оценке концентрации хлорофилла а и продуктивности экосистем в условиях происходящих климатических изменений [Gulev et al., 2021] и антропогенных воздействий [Зонн и др., 2017].

Цель работы - количественная оценка влияния абиотических факторов, формирующих особенности пространственного распределения интенсивности флуоресценции хлорофилла а по

данным судовых измерений в Арктике и Атлантическом океане. Кроме того, работа направлена на валидацию региональных алгоритмов оценки концентрации Хл по данным спутниковых сканеров цвета в Баренцевом море и море Лаптевых с учётом региональных особенностей этих морей.

Для осуществления поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Провести сбор, обработку и анализ судовых и спутниковых данных оптических и гидрологических характеристик поверхностного слоя вод в Баренцевом, Норвежском, Карском морях, море Лаптевых и Атлантическом океане за 2015-2024 гг., а также данных реанализов: о поверхностных течениях (Баренцево, Норвежское моря и Атлантический океан, 2020 г.) и о концентрации льда (Карское море, 2021 г.).

2. Провести калибровку проточного спектрального флуориметра ПФ-4 и выполнить сопоставление результатов его измерений с данными, полученными с помощью других оптических приборов, в том числе проточного двухканального флуориметра ПФД-2 и судового поляризационного лидара ПЛД-1.

3. Оценить влияние различных факторов: речного стока (Карское море, 2024 г., море Лаптевых, 2015 и 2018 гг.), динамики течений (Баренцево, Норвежское моря и Атлантический океан, 2020 г.), потока фотосинтетически активной радиации (Атлантический океан, 2018 г.), морского льда (Карское море, 2021 г.) на интенсивность флуоресценции Хл.

4. Провести валидацию региональных спутниковых алгоритмов для оценки концентрации хлорофилла а по калиброванным данным проточного измерительного комплекса в Баренцевом море и море Лаптевых.

Научную новизну исследования составляют основные положения, выносимые на защиту:

1. Установлено, что использование значений дивергенции горизонтальных составляющих скорости течений позволяет количественно оценивать влияние вертикальной составляющей поля течений на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое, что подтверждается результатами, полученными в районе Фолклендского течения и Патагонского шельфа, а также в Норвежском и Баренцевом морях в 2020 г.

2. Показано, что использование информации о времени схода морского льда (изменения концентрации льда от 95% до 0%) позволяет определять области прикромочных цветений фитопланктона; так, летом 2021 года в Карском море в области с концентрацией льда более 15% и при времени его схода менее 17 дней интенсивность флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое морской воды увеличилась вдвое относительно средних значений.

3. Установлено, что учёт уровня фотосинтетически активной радиации (ФАР) позволяет оценивать концентрацию хлорофилла а по данным об интенсивности его флуоресценции в поверхностном слое морской воды с существенно большей точностью, чем без учёта данных о ФАР. В частности, в Северной Атлантике учёт данных ФАР приводит к уменьшению ошибки с 60% до 35%.

4. Показано, что использование данных об интенсивности флуоресценции хлорофилла а и окрашенного растворённого органического вещества позволило выбрать из двух эквивалентных вариантов более точный спутниковый региональный алгоритм оценки концентрации Хл в области влияния речного стока в море Лаптевых: относительные ошибки определения концентрации Хл для формул, основанных на индексе цвета и показателе рассеяния назад взвешенными частицами, составляют 10% и 50% соответственно.

Научная значимость работы заключается в количественном описании связей между изменчивостью флуоресценции Хл и параметрами, отражающими влияние абиотических факторов (речным стоком, динамикой течений, потоком ФАР и морским льдом). Разработаны методики, включающие построение множественных линейных регрессий для описания зависимости интенсивности флуоресценции Хл от его концентрации и использование значений дивергенции горизонтальных составляющих скорости течений для интерпретации пространственного распределения флуоресценции. Кроме того, предложен критерий для выделения областей прикромочных цветений фитопланктона. Представленные подходы являются универсальными и могут быть применены в различных акваториях Мирового океана.

Практическая значимость связана с уточнением оценок концентрации Хл по данным флуоресцентных измерений в условиях выраженного влияния исследованных абиотических факторов, что важно для мониторинга морских экосистем, в первую очередь, арктических акваторий, подверженных сильному влиянию материкового стока и морского льда. Полученные результаты позволили усовершенствовать региональные спутниковые алгоритмы оценки концентрации Хл в Баренцевом море и море Лаптевых, на основе которых выполняются расчёты биологической продуктивности этих морей.

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается: использованием надёжного, соответствующего мировой практике, калиброванного комплекса аппаратуры; статистически подтверждённой согласованностью данных судовых измерений интенсивности флуоресценции морской воды с результатами измерений гидрооптических характеристик и прямых определений концентрации хлорофилла а; применением валидированных региональных спутниковых алгоритмов, разработанных в ИО РАН на основе обширного массива натурных данных; использованием данных современных океанографических реанализов полей скоростей поверхностных течений и концентрации льда.

Методы исследования. Значения интенсивности флуоресценции морской воды измерялись проточным 2-канальным (ПФД-2) и проточным спектральным 4-канальным флуориметрами (ПФ-4), разработанными в Лаборатории оптики океана ИО РАН [Гольдин и др., 2020; Глуховец и др., 2023]. Значения биооптических параметров рассчитаны как по стандартным спутниковым алгоритмам NASA, так и по разработанным в Лаборатории оптики океана ИО РАН региональным алгоритмам [Копелевич и др., 2018; Вазюля и др., 2021; Vazyulya et al., 2024]. Для построения соответствующих пространственных распределений использовалась система пакетной обработки океанологических спутниковых данных SMCS, разработанной в Лаборатории оптики океана ИО РАН [Шеберстов и др., 2015] и Matlab.

Апробация диссертационной работы. Основные результаты настоящей диссертации были представлены на заседании Учёного совета Физического направления ИО РАН (декабрь 2024 г., июнь 2025 г.) и докладывались на конференциях и школе-семинаре:

• «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», ИКИ РАН, Москва, 2021, 2022 гг.;

• «Комплексные исследования Мирового океана», ИО РАН, Москва, 2021 г., Санкт-Петербург, 2023 г., Владивосток, 2024 г.;

• «Современные проблемы оптики естественных вод», Санкт-Петербург, 2021, 2023 гг.;

• 64-ая Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 2021 г.

• Международная научно-техническая конференция «Современные методы и средства океанологических исследований» (МСОИ), Москва, 2023 г.

• «Спутниковые методы и системы исследования Земли», Таруса, 2024 г.

Личный вклад. Основная часть данных судовых измерений интенсивностей флуоресценции Хл и ОРОВ вдоль маршрута судна, спектров флуоресценции и показателя поглощения света на пробах морской воды, которые легли в основу исследования, получены непосредственно автором в арктических экспедициях на НИС «Академик Мстислав Келдыш» в 2021-2024 гг. Автором разработана программа обработки данных измерений проточного спектрального 4-канального флуориметра, проведена его калибровка и валидация с результатами измерений других оптических приборов. Осуществлены обработка и анализ судовых и спутниковых данных, а также данных реанализа. Использована гидрооптическая модель HydroLight для оценки влияния изменчивости биооптических характеристик в поверхностном слое моря на значения освещённости на глубине водозабора проточной системы. Все выносимые на защиту положения и научные результаты, представленные в диссертационной работе, получены лично автором.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе 7 статей в изданиях из Перечня, рекомендованного ВАК, и 14 работ в трудах

международных и российских научных конференций. Ещё одна статья в рецензируемом издании из Перечня, рекомендованного ВАК, принята к печати.

Статьи, опубликованные в изданиях из Перечня ВАК:

1. Аглова Е. А. Примеры влияния динамики вод на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое Баренцева и Норвежского морей / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2022. - Т. 15. - № 4. - С. 54-62.

2. Салюк П. А. Изменчивость биооптических характеристик морской поверхности в районе Фолклендского течения и Патагонского шельфа / П. А. Салюк, Д. И. Глуховец, Н. А. Липинская, Н. А. Моисеева, Т. Я. Чурилова, В. И. Пономарев, Е. А. Аглова, В. А. Артемьев, А. А. Латушкин, А. Ю. Майор // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2021. - Т. 18. - № 6. - С. 200-213.

3. Glukhovets D. I. Influence of the accuracy of chlorophyll-retrieval algorithms on the estimation of solar radiation absorbed in the Barents Sea / D. I. Glukhovets, S. V. Sheberstov, S. V. Vazyulya, A. V. Yushmanova, P. A. Salyuk, I. V. Saling, E. A. Aglova // Remote Sensing. -2022. - V. 14. - No. 19. - Article number: 4995.

4. Глухов В. А. Лидарные исследования в первом этапе 89-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» / В. А. Глухов, Ю. А. Гольдин, О. В. Глитко, Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец, М. А. Родионов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2023. - Т. 16. - № 4. - С. 107-115.

5. Glukhov V. A. Investigation of the relationships between the parameters of lidar echo signals and hydrooptical characteristics in the western Kara Sea / V. A. Glukhov, Yu. A. Goldin, O. V. Glitko, D. I. Glukhovets, E. A. Aglova, M. A. Rodionov // Oceanology. - 2023. - V. 63. - P. 119-130.

6. Glukhov V. A. The use of polarization lidar for registering the horizontal spatial distribution of seawater beam attenuation coefficient / V. A. Glukhov, Yu. A. Goldin, O. V. Glitko, E. A. Aglova, M. A. Rodionov // Atmospheric and Oceanic Optics. - 2024. - V. 37. - P. 162-168.

7. Недоспасов А. А. Гидролого-гидрохимическая характеристика обского эстуария (Карское море) в предзимний период / А. А. Недоспасов, С. В. Степанова, Е. А. Аглова, А. С. Щука // Океанология. - 2025. - Т. 65. - № 3. - С. 363-375.

Опубликованные материалы докладов:

8. Аглова Е. А. Результаты гидрооптических измерений в период полярной ночи в Баренцевом море 2023 г. / Е. А. Аглова // Материалы VIII Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана». -Владивосток: ННЦМБ ДВО РАН. -2024. - С. 571-572.

9. Глухов В. А. Анализ натурных данных лидарного зондирования для поиска регрессионных соотношений между гидрооптическими характеристиками и параметрами лидарных эхо-сигналов / В. А. Глухов, Ю. А. Гольдин, О. В. Глитко, Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец, М. А. Родионов // Материалы VIII Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана». - Владивосток: ННЦМБ ДВО РАН. -2024. -С. 77-78.

10. Аглова Е. А. Валидация региональных алгоритмов по данным, полученным с помощью проточной системы / Е. А. Аглова, И. В. Салинг, С. В. Вазюля, Д. И. Глуховец // Двенадцатая международная Школа-семинар: «Спутниковые методы и системы исследования Земли». Сборник материалов. - Таруса. - 2024. - С. 12.

11. Аглова Е. А. Влияние динамики вод на пространственное распределение биооптических характеристик в шельфовой зоне на границе Норвежского и Баренцева морей / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец, Ю. А. Гольдин // Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2022. - С. 145.

12. Вазюля С. В. Региональный алгоритм оценки концентрации хлорофилла в Баренцевом море по данным спутникового сканера цвета MODIS / С. В. Вазюля, Е. А. Аглова, И. В. Салинг // Материалы 20-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2022. - С. 153.

13. Аглова Е. А. Оценка биооптических характеристик поверхностного слоя вод Баренцева и Карского морей осенью 2022 г. по данным судового проточного комплекса / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец, Ю. А. Гольдин // Материалы VII Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана». - Санкт-Петербург. -2023. - С. 479.

14. Глуховец Д. И. Результаты гидрооптических работ, выполненных в Баренцевом и Карском морях в сентябре 2022 г. / Д. И. Глуховец, Е. А. Аглова, В. А. Артемьев, О. В. Глитко, В. А. Глухов, Д. Н. Дерягин, С. К. Клименко, М. А. Павлова, И. В. Салинг // Материалы VII Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана». - Санкт-Петербург. - 2023. - С. 483-484.

15. Глухов В. А. Поиск связи параметров лидарных эхо-сигналов и гидрооптических характеристик в водах западной части Карского моря / В. А. Глухов, Ю. А. Гольдин, О. В. Глитко, Д. И. Глуховец, Е. А. Аглова, М. А. Родионов // Труды XII Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы оптики естественных вод» ^N№'2023). - Санкт-Петербург. -2023. - С. 136-142.

16. Глуховец Д. И. Четырехканальный проточный спектральный флуориметр / Д. И. Глуховец, Ю. А. Гольдин, Е. А. Аглова, В. Д. Володин, Я. И. Белевитнев, Ю. И. Венцкут // Материалы XVIII международной научно-технической конференции «Современные методы и средства океанологических исследований» (МСОИ-2023). - Том II. - М.: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. - 2023. - С. 178-171.

17. Аглова Е. А. Влияние динамики вод на биооптические характеристики поверхностного слоя морской воды для Баренцева и Норвежского морей в августе 2020 года / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Материалы 19-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2021. - С. 215.

18. Аглова Е. А. Связь распределения биооптических характеристик с динамикой вод для Баренцева и Норвежского морей в августе 2020 г / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Труды XI Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы оптики естественных вод». - Санкт-Петербург: Химиздат. - 2021. - Т. 11. - С. 144-149.

19. Аглова Е. А. Биооптические характеристики морской воды у кромки льда в Баренцевом море летом 2020 года / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Материалы VI Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования Мирового океана». -Москва: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. - 2021. - С. 496-497.

20. Вазюля С. В. Проверка и модификация спутниковых алгоритмов определения концентрации хлорофилла-а в Баренцевом море / Вазюля С. В., Каралли П. Г., Аглова Е. А. // Материалы 19-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2021. - С. 221.

21. Аглова Е. А. Биооптические характеристики морской воды у кромки льда в Карском море летом 2021 года / Е. А. Аглова, А. В. Шатравин // Труды 64-й Всероссийской научной конференции МФТИ. - Москва: МФТИ. - 2021. - С. 311-312.

Работа в издании из Перечня, рекомендованного ВАК, принятая к печати:

22. Вазюля С. В. Алгоритмы оценки концентрации хлорофилла в море Лаптевых по данным спутниковых сканеров цвета / С. В. Вазюля, Е. А. Аглова, И. В. Салинг, А. Б. Демидов, Д. И. Глуховец // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Объём и структура работы. Работа изложена на 118 страницах текста, содержит 42

рисунка, 10 таблиц и 25 формул. Список литературы насчитывает 237 наименования.

Во Введении обоснована актуальность работы, излагаются её цель и задачи, научная

новизна, научная и практическая значимость, а также представлены положения, выносимые на

защиту.

В первой главе приводится обзор текущего состояния проблемы исследования флуоресценции морской воды, включая флуоресценцию её компонентов, методы измерения, а также факторы, влияющие на данный процесс. Кроме того, представлены физико-географические описания исследуемых акваторий и обоснован их выбор.

Во второй главе представлено описание методик и аппаратуры: подробно рассмотрены этапы сбора и обработки спутниковых и судовых данных, а также данных океанографического реанализа, обосновано их применение, а также охарактеризованы используемые информационные системы. В разделе 2.1 приведены сведения о судовых измерениях и соответствующих приборах. Раздел 2.2 посвящён лабораторному анализу - получению концентрации хлорофилла а и анализу её влияния на интенсивность флуоресценции этого пигмента, а также исследованию влияния взвешенных частиц на интенсивность флуоресценции ОРОВ. В разделе 2.3 представлены результаты калибровки используемой аппаратуры. В разделе 2.4 приводится описание используемых данных спутниковых продуктов и реанализов, а также их валидация. В разделе 2.5 описана методика верификации регионального алгоритма концентрации Хл для Баренцева моря в период кокколитофоридного цветения.

Третья глава посвящена учёту влияния абиотических факторов на интенсивность флуоресценции Хл. В разделе 3.1 впервые на основе расчёта коэффициента корреляции между значениями дивергенции поля течений и интенсивностью флуоресценции Хл вдоль маршрута судна показан характер влияния параметров поля течений на пространственное распределение биооптических характеристик поверхностного слоя морской воды. В разделе 3.2 продемонстрирована связь интенсивности флуоресценции Хл в прикромочной области со скоростью схода льда в центральной части Карского моря летом 2021 г. В разделе 3.3 показано, что применение множественной линейной регрессии, основанной на данных об интенсивности флуоресценции хлорофилла а и уровне фотосинтетически активной радиации, позволяет оценивать концентрацию Хл в поверхностном слое морской воды с существенно большей точностью, чем без учёта данных о ФАР. В разделе 3.4 показан результат верификации регионального алгоритма оценки концентрации Хл в море Лаптевых в области, подверженной влиянию речного стока.

В Заключении излагаются основные результаты диссертационной работы.

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю -кандидату физико-математических наук, заведующему Лабораторией оптики океана ИО РАН Дмитрию Ильичу Глуховцу за внимательное и чуткое руководство работой.

Автор благодарит дружный коллектив Лаборатории оптики океана ИО РАН, в особенности к.ф.-м.н. Ю. А. Гольдина, С. В. Вазюля, к.х.н. В. Д. Володина, В. А. Артемьева и С.

К. Клименко, заведующего Лабораторией оптики океана и атмосферы Санкт-Петербургского

филиала ИО РАН, к.ф.-м.н. В. А. Глухова и сотрудника Лаборатории акустики океана А. В. Шатравина - за ценные советы, д.б.н. А. Б. Демидова, к.г.-м.н. М. Д. Кравчишину, к.г.-м.н. Н. В. Политову - за данные прямых определений концентрации хлорофилла а. Автор также благодарит соавторов публикаций за плодотворное сотрудничество. Отдельную благодарность диссертант выражает своей семье и друзьям за безграничную поддержку, в особенности, своему супругу - А. С. Щуке.

Часть результатов работы была получена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-4561.2021.1.5 и грантов Российского научного фонда № 21-77-10059 и № 25-2700346, важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» и проекта Минобрнауки № 075-152021-934.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МОРСКОЙ ВОДЫ

1.1 Флуоресценция компонентов морской воды

Флуоресценция — это явление, заключающееся в нетепловом излучении квантов света веществом после поглощения им фотонов, как правило, с большей энергией. Данный процесс характеризуется чрезвычайно малым временем жизни возбуждённого состояния (наносекунды-микросекунды), вследствие чего излучение регистрируется практически одновременно с возбуждением.

Флуоресценция морской воды — важный процесс, связанный с оптическими характеристиками воды и биологическими процессами. Процесс флуоресценции хлорофилла был открыт английским учёным Дж. Г. Стоксом в 1864 году. Он провёл спектральное исследование хлорофилла и описал явление «красной флуоресценции» при возбуждении хлорофилла светом короткой длины волны (ультрафиолетовый - синий цвет) [Stokes, 1864]. В 1915 году Р.М. Вильштеттер получил Нобелевскую премию по химии за фундаментальные исследования в области растительных пигментов, в том числе хлорофилла. Он первым разделил хлорофилл на две фракции: хлорофилл a - главный пигмент фотосинтеза и хлорофилл b -вспомогательный пигмент, а также впервые точно определил молекулярную формулу хлорофиллов, включая центральный атом магния, встроенный в порфириноподобное кольцо [Willstätter, Stoll, 1913].

Систематическое изучение флуоресценции морской воды началось в 1950-1970-х годах с развитием оптических методов и появлением специализированных флуориметров [Gibb, 1942; Malinin, Yoe, 1961]. В этот период флуоресцентный сигнал стал использоваться для оценки концентрации фитопланктона, изучения первичной продуктивности и пространственно-временной изменчивости биомассы [Forster, Livingston, 1952; Lorenzen, 1966]. Кроме того, стоит выделить ряд советских учёных - С.И. Вавилова, исследовавшего флуоресценцию и введшего понятие «выхода флуоресценции» [Вавилов, 1967] и Г.С. Карабашева, которым были обобщены и систематизированы знания о флуоресценции в океане, методах её измерения и возможностях практического использования. Также им была описана возможность использования оптических компонент морской воды как трассеров водных масс [Карабашев, 1987]. Развитие прикладных аспектов флуориметрии также связано с работами В.В. Фадеева, внесшего значительный вклад в совершенствование подходов к лазерному зондированию морской воды. В конце 1970-х годов им совместно с коллегами были разработаны лазерные методы количественного определения

органических примесей и нефтепродуктов в морской среде с калибровкой по сигналу комбинационного рассеяния, что позволило существенно повысить точность флуоресцентных оценок [Фадеев, 1978; Клышко, Фадеев, 1978]. В начале 1980-х годов Фадеевым был разработан метод нелинейной лазерной флуориметрии, основанный на анализе кривых насыщения флуоресценции, позволяющий определять фотофизические параметры органических соединений [Фадеев и др., 1982; Аброскин и др., 1988].

Флуоресценция морской воды является важным маркером в океанологических исследованиях, позволяя получать информацию о биогеохимических процессах, составе органических веществ, биомассе фитопланктона и уровне антропогенного воздействия [Карабашев, 1987; Маторин и др., 2018; Bukin et al., 2020]. Благодаря высокой чувствительности и возможности дистанционного зондирования, флуоресцентные методы приобрели широкое применение в мониторинге морской среды [Falkowski, Kiefer, 1985; Chamberlin et al., 1990] и изучении распределения биооптических характеристик как поверхностного слоя, так и в толще морской воды [Coble et al., 1990; Kopelevich et al., 2014; Kostianoy et al., 2022; Yunev et al., 2022].

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Аглова Евгения Андреевна, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аброскин А. Г. Определение концентраций эмульгированно-растворенных в воде нефтей методом лазерной флуориметрии / А. Г. Аброскин, С. Е. Нольде, В. В. Фадеев, В. В. Чубаров // Докл. АН СССР. - 1988. - Т. 299. - С. 351-354.

2. Аглова Е. А. Влияние динамики вод на биооптические характеристики поверхностного слоя морской воды для Баренцева и Норвежского морей в августе 2020 года / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Материалы 19-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2021. - С. 215.

3. Аглова Е. А. Связь распределения биооптических характеристик с динамикой вод для Баренцева и Норвежского морей в августе 2020 г / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Труды XI Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы оптики естественных вод», Санкт-Петербург, 2021 года. - Санкт-Петербург: Химиздат. - 2021. - Т. 11. - С. 144-149.

4. Аглова Е. А. Биооптические характеристики морской воды у кромки льда в Карском море летом 2021 года / Е. А. Аглова, А. В. Шатравин // Труды 64-й Всероссийской научной конференции МФТИ. - Москва: МФТИ. - 2021. - С. 311-312.

5. Аглова Е. А. Примеры влияния динамики вод на пространственное распределение интенсивности флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое Баренцева и Норвежского морей / Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2022. - Т. 15. - № 4. - С. 54-62.

6. Алексеев В. А. Конвективные структуры в Лофотенской котловине по данным спутников и буев Арго / В. А. Алексеев, В. В. Иванов, И. А. Репина, О. Ю. Лаврова, С. В. Станичный // Исследование Земли из космоса. - 2016. - № 1-2. - С. 90-104.

7. Беляев Н. А. Органический углерод воды, взвеси и верхнего слоя донных осадков западной части Карского моря / Н. А. Беляев, В. И. Пересыпкин, М. С. Поняев // Океанология. - 2010. - Т. 50. - №. 5. - С. 748-757.

8. Буренков В. И. О влиянии материкового стока на пространственное распределение гидрологических характеристик вод Карского моря / В. И. Буренков, А. П. Васильков // Океанология. - 1994. - Т. 34. - № 5. - С. 652-661.

9. Буренков В. И. Пространственное распределение и дисперсный состав взвеси в море Лаптевых в августе-сентябре 1991 г / В. И. Буренков, В. М. Купцов, В. В. Сивков, В. П. Шевченко // Океанология. - 1997. - Т. 37. - № 6. - С. 920-927.

10. Буренков В. И. Оценка пространственного распределения взвеси в водах Баренцева моря по данным спутникового сканера цвета океана SeaWiFS / В. И. Буренков, С. В. Ершова, О. В. Копелевич, С. В. Шеберстов, В. П. Шевченко // Океанология. - 2001. - Т. 41. - № 5. - С. 653-659.

11. Буренков В. И. Оптические характеристики вод Карского моря по судовым и спутниковым наблюдениям / В. И. Буренков, Ю. А. Гольдин, В. А. Артемьев, С. В. Шеберстов // Океанология. - 2010. - Т. 50. - № 5. - С. 716-729.

12. Буренков В. И. Спутниковые наблюдения цветения кокколитофорид в Баренцевом море / В. И. Буренков, О. В. Копелевич, Т. Н. Ратькова, С. В. Шеберстов // Океанология. - 2011. - Т. 51. - № 5. - С. 818-826.

13. Вавилов С. И. Выход флуоресценции растворов красителей в зависимости от длины волны возбуждающего света. II / С. И. Вавилов // Успехи физических наук. -1967. - Т. 93. - № 2. - С. 315-320.

14. Вазюля С. В. Проверка и модификация спутниковых алгоритмов определения концентрации хлорофилла-а в Баренцевом море / С. В. Вазюля, П. Г. Каралли, Е. А. Аглова // Материалы 19-й Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» - Москва: Институт космических исследований Российской академии наук. - 2021. - С. 221.

15. Вазюля С. В. Алгоритмы оценки концентрации хлорофилла в море Лаптевых по данным спутниковых сканеров цвета / С. В. Вазюля, Е. А. Аглова, И. В. Салинг, А. Б. Демидов, Д. И. Глуховец // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса (принята к печати)

16. Глухов В. А. Экспериментальная оценка возможностей лидара ПЛД-1 по регистрации гидрооптических неоднородностей в толще морской среды / В. А. Глухов, Ю. А. Гольдин, М. А. Родионов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2017. -Т. 10. - № 2. - С. 41-48.

17. Глухов В. А. Лидарные исследования в первом этапе 89-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» / В. А. Глухов, Ю. А. Гольдин, О. В. Глитко, Е. А. Аглова, Д. И. Глуховец, М. А. Родионов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2023. - Т. 16. - № 4. - С. 107-115.

18. Глуховец Д. И. Измерения показателя поглощения морской воды с помощью интегрирующей сферы / Д. И. Глуховец, С. В. Шеберстов, О. В. Копелевич, А. Ф. Зайцева, С. И. Погосян // Светотехника. - 2017. - № 5. - С. 39-43.

19. Глуховец Д. И. Биооптические характеристики вод поверхностного слоя Балтийского, Норвежского и Баренцева морей по судовым и спутниковым данным летом

2014-2016 гг. / Д. И. Глуховец, О. В. Копелевич, И. В. Салинг, В. А. Артемьев, Л. А. Паутова, Е. К. Ланге, М. Д. Кравчишина // Океанология. - 2017. - Т. 57. - № 3. - С. 454463.

20. Глуховец Д. И. Исследование связи солёности и флуоресценции желтого вещества в Карском море / Д. И. Глуховец, Ю. А. Гольдин // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2018. - № 3. - С. 34-39.

21. Глуховец Д. И. Исследование биооптических характеристик вод поверхностного слоя Баренцева и Норвежского морей летом 2017 года / Д. И. Глуховец // Океанологические исследования. - 2019. - Т. 47. - № 1. - С. 145-160.

22. Глуховец Д. И. Калибровка проточного флуориметра ПФД-2 / Д. И. Глуховец, Ю. А. Гольдин, Б. А. Гуреев // Материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции «Современные методы и средства океанологических исследований (МСОИ-2019)» - Москва: Издательский дом Академии имени Н. Е. Жуковского - 2019. -Т. 2. - С. 45-48.

23. Глуховец Д. И. Влияние фитопланктона на альбедо океана / Д. И. Глуховец, С. В. Шеберстов // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2024. - Т. 17. - № 3. - С. 73-83.

24. Гольдин Ю. А. Пространственное распределение характеристик флуоресценции морской воды в Карском море по данным исследований 2013-2014 годов / Ю. А. Гольдин, Д. И. Глуховец, А. В. Шатравин // Труды XI Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы оптики естественных вод», Санкт-Петербург, 2015 года. - Санкт-Петербург: Химиздат. - 2015. - С. 17-21.

25. Гольдин Ю. А. Судовой проточный комплекс для измерения биооптических и гидрологических характеристик морской воды / Ю. А. Гольдин, Д. И. Глуховец, Б. А. Гуреев, А. В. Григорьев, В. А. Артемьев // Океанология. - 2020. - Т. 60. - № 5. - С. 814822.

26. Гольдин Ю. А. Исследование пространственной изменчивости интенсивности флуоресценции морской воды в западной части Черного моря / Ю. А. Гольдин, А. В. Шатравин, В. А. Левченко, Ю. И. Венцкут, Б. А. Гуреев, О. В Копелевич // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. - 2015. - Т. 8. - № 1. - С. 17-26.

27. Горшков С. Г. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан / С. Г. Горшков, В. Н. Алексеев, А. И. Рассохо, В. И. Фалеев, Г. М. Хаетов, М. П. Серегин - Военное издательство Министерства обороны СССР, 1980 - 206 с.

28. Гостев Т. С. Определение фотофизических параметров хлорофилла а в фотосинтезирующих организмах методом нелинейной лазерной флуориметрии / Т. С. Гостев, В. В. Фадеев // Квантовая электроника. - 2011. - Т. 41. - №. 5. - С. 414-419.

29. Демидов А. Б. Первичная продукция и хлорофилл размерных групп фитопланктона Карского моря в период схода сезонного льда / А. Б. Демидов, В. М. Сергеева, В. И. Гагарин, Е. В. Еремеева, О. В. Воробьева, Т. А. Белевич, В. А. Артемьев, А. А. Полухин, А. В. Григорьев, А. Н. Храпко, С. А. Щука, М. В. Флинт // Океанология.

- 2022. - Т. 62. - № 3. - С. 403-415.

30. Зацепин А. Г. Циркуляция вод в юго-западной части Карского моря в сентябре 2007 г. / А. Г. Зацепин, Е. Г. Морозов, В. Т. Пака, А. Н. Демидов, А. А. Кондрашов, А. О. Корж, В. В. Кременецкий, С. Г. Поярков, Д. М. Соловьев // Океанология. - 2010. - Т. 50.

- № 5. - С. 683-697.

31. Клышко Д. Н. Дистанционное определение концентрации примесей в воде методом лазерной спектроскопии с калибровкой по комбинационному рассеянию / Д. Н. Клышко, В. В. Фадеев // Доклады Академии наук СССР. - 1978. - Т. 238. - № 2. - С. 320-323.

32. Демидов А. Б. Роль абиотических и биотических факторов в формировании первичной продукции Карского моря в осенний период / А. Б. Демидов, С. А. Мошаров, П. Н. Маккавеев // Океанология. - 2015. - Т. 55. - № 4. - С. 592-604.

33. Демидов А. Б. Сезонная изменчивость первичной продукции фитопланктона Карского моря по спутниковым данным / А. Б. Демидов, С. В. Шеберстов, В. И. Гагарин, П. В. Хлебопашев // Океанология. - 2017. - Т. 57. - № 1. - С. 103-117.

34. Демидов А. Б. Пространственная изменчивость продукционных характеристик фитопланктона в Северной Атлантике летом 2013 г. / А. Б. Демидов, С. А. Мошаров, В. И. Гагарин, С. В. Гладышев, Л. А. Духова, Н. Д. Романова, И. В. Мошарова // Океанология. - 2019. - Т. 59. - № 2. - С. 243-256.

35. Демидов А. Б Пространственная изменчивость первичной продукции и хлорофилла в море Лаптевых в августе-сентябре / А. Б. Демидов, В. И. Гагарин, Е. Г. Арашкевич, П. Н. Маккавеев, И. В. Конюхов, О. В. Воробьева, А. В. Фёдоров // Океанология. - 2019. - Т. 59. - № 5. - С. 755-770.

36. Дроздова А. Н. Флуоресценция растворенного органического вещества как маркер распространения пресных вод в Карском море и заливах архипелага Новая Земля / А. Н. Дроздова, С. В. Пацаева, Д. А. Хунджуа // Океанология. - 2017. - Т. 57. - № 1. -С. 49-56.

37. Журбас Н. В. О влиянии стратификации на ветровой перенос речного стока в Карском море / Н. В. Журбас, П. О. Завьялов // Океанология. - 2015. - Т. 55. - № 6. - С. 916-921.

38. Завьялов П. О. Структура термохалинных и биооптических полей на поверхности Карского моря в сентябре 2011 г. / П. О. Завьялов, А. С. Ижицкий, А. А. Осадчиев, В. В. Пелевин, А. Б. Грабовский // Океанология. - 2015. - Т. 55. - № 4. - С. 514-525.

39. Зацепин А. Г. Поверхностный опресненный слой в Карском море / А. Г. Зацепин, П. О. Завьялов, В. В. Кременецкий, С. Г. Поярков, Д. М. Соловьев // Океанология. -2010. - Т.50 - № 5. - С. 698-708.

40. Зонн И. С. Арктика: хронология исторических событий / И. С. Зонн, А. Г. Костяной, А. В. Семенов - М.: Московский университет им. С. Ю. Витте, 2017. - 228 с.

41. Карабашев Г. С. Флюоресценция в океане / Г. С. Карабашев. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 200 с.

42. Каралли П. Г. Модификация регионального спутникового алгоритма определения концентрации хлорофилла-а в Баренцевом море / П. Г. Каралли, С. В. Вазюля // Труды XI Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы оптики естественных вод», Санкт-Петербург, 2021 года. - Санкт-Петербург: Химиздат. -2021. - Т. 11. - С. 234-239.

43. Карапетян Н. В. Нефотохимическое тушение флуоресценции у цианобактерий (обзор) / Н. В. Карапетян // Биохимия. - 2007. - Т. 72. - № 10. - С. 1385-1395.

44. Клювиткин А. А. Исследования Европейской Арктики в 80-м рейсе научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" / А. А. Клювиткин, Н. В. Политова, А. Н. Новигатский, М. Д. Кравчишина // Океанология. - 2021. - Т. 61. - № 1. -С. 156-158.

45. Копелевич О. В. Проникновение солнечной радиации видимого диапазона в воды Баренцева моря в зависимости от облачности и кокколитофоридных цветений / О. В. Копелевич, С. В. Вазюля, А. В. Григорьев, А. Н. Храпко, С. В. Шеберстов, И. В. Салинг // Океанология. - 2017. - Т.57. - № 3. - С. 445-453.

46. Копелевич О. В. Биооптические характеристики морей, омывающих берега западной половины России, по данным спутниковых сканеров цвета 1998-2017 гг. / О. В. Копелевич, И. В. Салинг, С. В. Вазюля, Д. И. Глуховец, С. В. Шеберстов, В. И. Буренков, П. Г. Каралли, А. В. Юшманова - М.: ООО «ВАШ ФОРМАТ», 2018. - 140 с.

47. Кульчин Ю. Н. Фотонные методы и технологии мониторинга океана и атмосферы / Ю. Н. Кульчин, С. С. Вознесенский, Е. Л. Гамаюнов, С. С. Голик, А. А. Ильин, О. Т.

Каменев, А. И. Никитин, А. Н. Павлов, А. Ю. Попик, Р. В. Ромашко, Е. П. Субботин //Квантовая электроника. - 2020. - Т. 50. - №. 5. - С. 475-488.

48. Лаврова О. Ю. Комплексный спутниковый мониторинг морей России / О. Ю. Лаврова, А. Г. Костяной, С. А. Лебедев, М. И. Митягина, А. И. Гинзбург, Н. А. Шеремет. - М.: ИКИ РАН, 2011. - 480 с.

49. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. Гидродинамика. 3-е изд., перераб. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц - М.: Наука, 1986. - Т. VI. - 736 с.

50. Макаревич П. Р. Фитопланктон Баренцева моря в весенний период: состав и структура в районе ледовой кромки / П. Р. Макаревич, А. А. Олейник // Труды Кольского научного центра РАН. - 2017. - Т. 8. - № 2-4. - С. 50-58.

51. Маккавеев П. Н. Гидрохимическая характеристика вод западной части Карского моря / П. Н. Маккавеев, З. Г. Мельникова, А. А. Полухин, С. В. Степанова, П. В. Хлебопашев, А. Л. Чульцова // Океанология. - 2015. - Т. 55. - № 4. - С. 540-551.

52. Маккавеев П. Н. Динамика биогенных элементов в Енисейском заливе в период открытой воды / П. Н. Маккавеев, А. А. Полухин, Ю. Р. Налбандов, П. В. Хлебопашев // Арктика: экология и экономика. - 2019. - V. 4(36). - Р. 69-82.

53. Маньковский В. И. Биооптические характеристики на крупномасштабном полигоне в северной тропической зоне Атлантического океана и их связь с динамикой вод / В. И. Маньковский, Е. В. Маньковская // Океанология. - 2022. - Т. 62. - № 1. - С. 32-40.

54. Матишов Г. Г. Климат и большие морские экосистемы Арктики / Г. Г. Матишов, С. Л. Дженюк, Д. В. Моисеев // Вестник Российской академии наук. - 2017. - Т. 87. - № 2. - С. 110-120.

55. Маторин Д. Н. Флуоресценция хлорофилла для оценки состояния водорослей / Д. Н. Маторин, Л. Б. Братковская, А. А. Алексеев // Актуальные вопросы биологической физики и химии. - 2018. - Т. 3. - № 3. - С. 686-689.

56. Моисеева Н. А. Коррекция тушения флуоресценции хлорофилла а в верхнем перемешанном слое моря: разработка алгоритма / Н. А. Моисеева, Т. Я. Чурилова, Т. В. Ефимова, Д. Н. Маторин // Морской гидрофизический журнал. - 2020. - Т. 36. - № 1(211). - С. 66-74.

57. Морозов Е. Г. Исследования экосистемы атлантического сектора Антарктики (79-й рейс научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш") / Е. Г. Морозов, В. А. Спиридонов, Т. Н. Молодцова, Д. И. Фрей, Т. А. Демидова, М. В. Флинт// Океанология. - 2020. - Т. 60. - № 5. - С. 823-825.

58. Мошаров С. А. Динамика потенциальной фотосинтетической активности фитопланктона при изменении освещенности в Северной Атлантике / С. А. Мошаров, И. В. Мошарова // Вопросы современной альгологии. - 2019. - № 1(19). - С. 35-45.

59. Нагорный И. Г. Мобильный комплекс для оперативного исследования водных акваторий и приводной атмосферы / И. Г. Нагорный, П. А. Салюк, А. Ю. Майор, И. М. Дорошенков // Приборы и техника эксперимента. - 2014. - № 1. - С. 103-106.

60. Недоспасов А. А. Гидролого-гидрохимическая характеристика обского эстуария (Карское море) в предзимний период / А. А. Недоспасов, С. В. Степанова, Е. А. Аглова, А. С. Щука // Океанология. - 2025. - Т. 65. - № 3. - С. 363-375.

61. Новигатский А. Н Мультидисциплинарные исследования в северной Атлантике и прилегающей Арктике в 71-м рейсе научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" / А. Н. Новигатский, С. В. Гладышев, А. А. Клювиткин, Н. В. Козина, В. А. Артемьев, А. И. Коченкова // Океанология. - 2019. - Т. 59. - № 3. - С. 510512.

62. Пелевин В. В. Пространственная изменчивость концентраций хлорофилла "а", растворенного органического вещества и взвеси в поверхностном слое Карского моря в сентябре 2011 г. по лидарным данным / В. В. Пелевин, П. О. Завьялов, Н. А. Беляев, Б. В. Коновалов, М. Д. Кравчишина, С. А. Мошаров //Океанология. - 2017. - Т. 57. - № 1. - С. 183-193.

63. Погосян С. И. Абсорбционная спектроскопия микроводорослей цианобактерий и растворенного органического вещества: измерения во внутренней полости интегрирующей сферы / С. И. Погосян, А. М. Дургарян, И. В. Конюхов, О. Б. Чикунова, М. Н. Мерзляк // Океанология. - 2009. - Т. 49 - № 6. - С. 934-939.

64. Погосян С. И. Обзор существующих оптических методов определения in situ пигментного состава фитопланктона / С. И. Погосян, А. Ф. Зайцева // Вода: химия и экология. - 2015. - № 11. - С. 35-43.

65. Политова Н. В. Биогеохимическая характеристика взвеси на широтном разрезе в Северной Атлантике / Н. В. Политова, А. С. Саввичев, А. А. Клювиткин, М. Д. Кравчишина, А. Б. Демидов, А. Ю. Леин, В. С. Гладышев // Океанология. - 2018. - Т. 58. - № 4. - С. 618-628.

66. Попик А. Ю. Динамика спектров лазерной индуцированной флуоресценции хлорофилла-а фитопланктона в условиях меняющихся параметров внешней среды: дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21 / Попик Александр Юрьевич. - Владивосток: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук, 2015. - 145 с.

67. Родионов В. Б. Океанические фронты морей Северо-Европейского бассейна / В. Б Родионов, А. Г. Костяной. - М.: ГЕОС, 1998. - 290 с.

68. Романкевич Е. А. Взвешенное органическое вещество в Баренцевом море / Е. А. Романкевич, Г. А. Корнеева, В. П. Шевченко, В. Ю. Гордеев, Н. А. Беляев // Океанология. - 2000. - Т. 40. - № 2. - С. 208-216.

69. Рубин А. Б. Биофизические методы в экологическом мониторинге / А. Б. Рубин // Соросовский образовательный журнал. - 2000. - Т. 6. - № 4. - С. 7-13.

70. Салюк П. А. Флуоресценция растворенных органических веществ в дальневосточных морях при многочастотном возбуждении / П. А. Салюк, И. М. Дорошенков, К. С. Клюгер, О. А. Букин, В. А. Крикун, А. Ю. Майор // Оптика атмосферы и океана. - 2013. - Т. 26. - № 4. - С. 286-290.

71. Салюк П. А. Изменчивость биооптических характеристик морской поверхности в районе Фолклендского течения и Патагонского шельфа / П. А. Салюк, Д. И. Глуховец, Н. А. Липинская, Н. А. Моисеева, Т. Я. Чурилова, В. И. Пономарев, Е. А. Аглова, В. А. Артемьев, А. А. Латушкин, А. Ю. Майор // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2021. - Т. 18. - № 6. - С. 200-213.

72. Старицын Д. К. Дивергенции течений и формирование зон повышенной биологической продуктивности в Японском море на основе спутниковых данных / Д. К. Старицын, В. Р. Фукс, А. В. Колдунов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. - 2010. - № 4. - С. 58-73.

73. Степанова С. В. Гидрохимическая структура вод в восточной части моря Лаптевых осенью 2015 г. / С. В. Степанова, А. А. Полухин, А. В. Костылева // Океанология. - 2017. - Т. 57. - № 1. - С. 67-74.

74. Фадеев В. В. Дистанционное лазерное зондирование фотосинтезирующих организмов / В. В. Фадеев // Квантовая электроника. - 1978. - Т. 5. - № 10. - С. 22212226.

75. Фадеев В. В. Нелинейная лазерная флуориметрия сложных органических соединений / В. В. Фадеев, А. М. Чекалюк, В. В. Чубаров // Доклады Академии наук СССР. - 1982. - Т. 262. - № 2. - С. 338-341.

76. Фадеев В. В. Методы лазерного мониторинга фотосинтезирующих организмов (обзор) / В. В. Фадеев, Д. К. Бунин, П. С. Венедиктов // Квантовая электроника. - 1996. -Т. 23. - №. 11. - С. 963-973.

77. Флинт М. В. Экосистемы Российской Арктики-2015 (63-й рейс научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш") / М. В. Флинт, С. Г. Поярков, Н. А. Римский-Корсаков // Океанология. - 2016. - Т. 56. - № 3. - С. 499-501.

78. Флинт М. В. Экосистемы морей сибирской Арктики-2018 (72-й рейс научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш") / М. В. Флинт, С. Г. Поярков, Н. А. Римский-Корсаков, А. Ю. Мирошников // Океанология. - 2019. - Т. 59. - № 3. - С. 506-509.

79. Флинт М. В. Экосистемы морей Сибирской Арктики - 2021: Экосистема Карского моря в период схода сезонного льда (83-й рейс научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш") / М. В. Флинт, С. Г. Поярков, Н. А. Римский-Корсаков, А. Ю. Мирошников // Океанология. - 2022. - Т. 62. - № 1. - С. 158-161.

80. Флинт М. В. Экосистемы морей сибирской Арктики-2022: Экосистема восточной части Карского моря, накопленные экологические риски (2-й этап 89-го рейса научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш") / М. В. Флинт, С. Г. Поярков, А. А. Полухин, А. Ю. Мирошников. // Океанология. - 2023. - Т. 63. - №. 2. - С. 328-331.

81. Флинт М. В. Экосистемы морей сибирской Арктики - 2023: (92-й рейс научно-исследовательского судна "академик Мстислав Келдыш" в Карское море) / М. В. Флинт, С. Г. Поярков, Н. А. Римский-Корсаков, Н. Я. Книвель, А. Ю. Мирошников // Океанология. - 2024. - Т. 64. - № 3. - С. 550-553.

82. Шабанов П. А. Изменения продолжительности безледного периода по данным береговых наблюдений в Карском море / П. А. Шабанов, Н. Н. Шабанова // Океанологические исследования. - 2024. - Т. 52. - № 3. - С. 57-76.

83. Шеберстов С. В. Система пакетной обработки океанологических спутниковых данных / С. В. Шеберстов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2015. - Т. 12. - № 6. - С. 154-161.

84. Antoine D. Oceanic primary production: 2. Estimation at global scale from satellite (coastal zone color scanner) chlorophyll / D. Antoine, J. M. André, A. Morel // Global biogeochemical cycles. - 1996. - V.10. - No.1. - P. 57-69.

85. Arar E. J. In vitro determination of chlorophyll a and pheophytin a in marine and freshwater algae by fluorescence (Method 445.0) / E. J. Arar, G. B. Collins. - Ohio: National Exposure Research Laboratory, US Environmental Protection Agency, 1997. - 23 p.

86. Arrigo K. R. Massive phytoplankton blooms under Arctic sea ice / K. R. Arrigo, D. K. Perovich, R. S. Pickart, Z. W. Brown, G. L. van Dijken, K. E. Lowry, M. M. Mills, M. A. Palmer, W. M. Balch, F. Bahr, N. R. Bates, C. Benitez-Nelson, B. Bowler, E. Brownlee, J. K. Ehn, K. E. Frey, R. Garley, S. R. Laney, L. Lubelczyk, J. Mathis, A. Matsuoka, B. G. Mitchell,

G. W. K. Moore, E. Ortega-Retuerta, S. Pal, C. M. Polashenski, R. A. Reynolds, B. Schieber,

H. M. Sosik, M. Stephens, J. H. Swift // Science. - 2012. - V. 336. - No. 6087. - P. 14081408.

87. Asbj0rnsen H. Observed change and the extent of coherence in the Gulf Stream system / H. Asbj0rnsen, T. Eldevik, J. Skrefsrud, H. L. Johnson, A. Sanchez-Franks // Ocean Science. -2024. - V. 20. - No. 3. - P. 799-816.

88. Ask J. Terrestrial organic matter and light penetration: Effects on bacterial and primary production in lakes / J. Ask, J. Karlsson, L. Persson, P. Ask, P. Bystrom, M. Jansson // Limnology and Oceanography. - 2009. - V. 54. - No. 6. - P. 2034-2040.

89. Babin M. Light scattering properties of marine particles in coastal and open ocean waters as related to the particle mass concentration / M. Babin, A. Morel, V. Fournier-Sicre, F. Fell, D. Stramski // Limnology and Oceanography. - 2003. - V. 48. - No. 2. - P. 843-859.

90. Balch W. M. The ecology, biogeochemistry, and optical properties of coccolithophores / W. M. Balch // Annual Review of Marine Science. - 2018. - V. 10. - P. 71-98.

91. Barbini R. Design and application of a lidar fluorosensor system for remote monitoring of phytoplankton / R. Barbini, F. Colao, R. Fantoni, C. Micheli, A. Palucci, S. Ribezzo // ICES Journal of Marine Science. - 1998. - V. 55. - No. 4. - P. 793-802.

92. Bartlett J. S. Raman scattering by pure water and seawater / J. S. Bartlett, K. J. Voss, S. Sathyendranath, A. Vodacek // Applied Optics. - 1998. - V. 37. - No. 15. - P. 3324-3332.

93. Baumann K. H. Spatial and temporal dynamics of coccolithophore communities during low production phases in the Norwegian-Greenland Sea / K. H. Baumann, H. Andruleit, A. Schroder-Ritzrau, C. Samtleben // Grzybowski Foundation Special Publication. - 1997. - P. 227-243.

94. Behrenfeld M. J. Carbon-based ocean productivity and phytoplankton physiology from space / M. J. Behrenfeld, E. Boss, D. A. Siegel, D. M. Shea // Global Biogeochemical Cycles. -2005. - V. 19. - No. 1. - Article number: GB1006.

95. Behrenfeld M. J. Photophysiological expressions of iron stress in phytoplankton / M. J. Behrenfeld, A. J. Milligan // Annual Review of Marine Science. - 2013. - V. 5. - P. 217-246.

96. Beutler M. A fluorometric method for the differentiation of algal populations in vivo and in situ / M. Beutler, K. H. Wiltshire, B. Meyer, C. Moldaenke, C. Luring, M. Meyerhofer, U.-P. Hansen, H. Dau // Photosynthesis Research. - 2002. - V. 72. - P. 39-53.

97. Bidigare R. R. In vivo absorption properties of algal pigments / R. R. Bidigare, M. E. Ondrusek, J. H. Morrow, D. A. Kiefer // Proceedings of SPIE. Ocean Optics X. - 1990. - V. 1302. - P. 290-302.

98. Blasco D. Variations in the ratio in vivo-fluorescence/alpha-chlorophyll and its application to oceanography. Effect of limiting different nutrients, of night and day and dependence on the species under investigation / D. Blasco - NASA Technical translate F-16, 317, 1975. -24 p.

99. Bock N. Biogeographical classification of the global ocean from BGC-Argo floats / N. Bock, M. Cornec, H. Claustre, S. Duhamel // Global Biogeochemical Cycles. - 2022. - V. 36.

- No. 6. - Article number: e2021GB007233.

100. Bricaud A. Variations of light absorption by suspended particles with chlorophyll a concentration in oceanic (case 1) waters: Analysis and implications for bio-optical models / A. Bricaud, A. Morel, M. Babin, K. Allali, H. Claustre // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 1998. - V. 103. - No. C13. - P. 31033-31044.

101. Bukin O. New solutions of laser-induced fluorescence for oil pollution monitoring at sea / O. Bukin, D. Proschenko, A. Chekhlenok, D. Korovetskiy, I. Bukin, V. Yurchik, I. Sokolova, A. Nadezhkin // Photonics. - 2020. - V. 7. - No. 2. - Article number: 36.

102. Caplan S. Unveiling PACE OCI's hyperspectral terrestrial data products / S. Caplan, K. F. Huemmrich // Remote Sensing Letters. - 2025. - V. 16. - No. 4. - P. 422-433.

103. Catherine A. On the use of the FluoroProbe®, a phytoplankton quantification method based on fluorescence excitation spectra for large-scale surveys of lakes and reservoirs / A. Catherine, N. Escoffier, A. Belhocine, A.B. Nasri, S. Hamlaoui, C. Yepremian, C. Bernard, M. Troussellier // Water Research. - 2012. - V. 46. - No. 6. - P. 1771-1784.

104. Cavicchioli R. Scientists' warning to humanity: microorganisms and climate change / R. Cavicchioli, W. J. Ripple, K. N. Timmis, F. Azam, L. R. Bakken, M. Baylis, M. J. Behrenfeld, A. Boetius, P. W. Boyd, A. T. Classen, T. W. Crowther, R. Danovaro, C. M. Foreman, J. Huisman, D. A. Hutchins, J. K. Jansson, D. M. Karl, B. Koskella, D. B. Mark Welch, J. B. H. Martiny, M. A. Moran, V. J. Orphan, D. S. Reay, J. V. Remais, V. I. Rich, B. K. Singh, L. Y. Stein, F. J. Stewart, M. B. Sullivan, M. J. van Oppen, S. C. Weaver, E. A. Webb, N. S. Webster // Nature Reviews Microbiology. - 2019. - V. 17. - P. 569-586.

105. Chamberlin W. S. Evidence for a simple relationship between natural fluorescence, photosynthesis and chlorophyll in the sea / W. S. Chamberlin, C. R. Booth, D. A. Kieffer, J. H. Morrow, R. C. Murphy // Deep Sea Research Part A: Oceanographic Research Papers. - 1990.

- V. 37. - No. 6. - P. 951-973.

106. Chen R. F. The fluorescence of dissolved organic matter in seawater / R. F. Chen, J. L. Bada // Marine Chemistry. - 1992. - V. 37. - No. 3-4. - P. 191-221.

107. Chen M. A red-shifted chlorophyll / M. Chen, M. Schliep, R. D. Willows, Z.-L. Cai, B. A. Neilan, H. Scheer // Science. - 2010. - V. 329. - No. 5997. - P. 1318-1319.

108. Chen H. Phycobiliproteins - a family of algae-derived biliproteins: productions, characterization and pharmaceutical potentials / H. Chen, H. Qi, P. Xiong // Marine Drugs. -2022. - V. 20. - No. 7. - Article number: 450.

109. Cherkasheva A. Influence of the physical environment on polar phytoplankton blooms: A case study in the Fram Strait / A. Cherkasheva, A. Bracher, C. Melsheimer, C. Koberle, R. Gerdes, E.-M. Nothig, E. Bauerfeind, A. Boetius // Journal of Marine Systems. - 2014. - V. 132. - P. 196-207.

110. Claustre H. Bio-Optical Sensors on Argo Floats / H. Claustre, S. Bernard, J. Berthon, J. Bishop, E. Boss, C. Coatanoan, F. D'Ortenzio, K. Johnson, A. Lotliker, O. Ulloa // Reports and Monographs of the International Ocean-Colour Coordinating Group. - Dartmouth, Canada: International Ocean-Colour Coordinating Group (IOCCG), 2011. - P. 1-89.

111. Coble P. G. Characterization of dissolved organic matter in the Black Sea by fluorescence spectroscopy / P. G. Coble, S. A. Green, N. V. Blough, R. B. Gagosian // Nature. - 1990. - V. 348. - P. 432-435.

112. Coble P. G. Characterization of marine and terrestrial DOM in seawater using excitation-emission matrix spectroscopy / P. G. Coble // Marine Chemistry. - 1996. - V. 51. -No. 4. - P. 325-346.

113. Collison R. F. Light, not age, underlies the maladaptation of maize and miscanthus photosynthesis to self-shading / R. F. Collison, E. C. Raven, C. P. Pignon, S. P. Long // Frontiers in Plant Science. - 2020. - V. 11. - Article number: 783.

114. Cremella B. Interpretation of total phytoplankton and cyanobacteria fluorescence from cross-calibrated fluorometers, including sensitivity to turbidity and colored dissolved organic matter / B. Cremella, Y. Huot, S. Bonilla // Limnology and Oceanography: Methods. - 2018. -V. 16. - No. 12. - P. 881-894.

115. Demidov A. B. Modelling Kara Sea phytoplankton primary production: development and skill assessment of regional algorithms / A. B. Demidov, O. V. Kopelevich, S. A. Mosharov, S. V. Sheberstov, S. V. Vazyulya // Journal of Sea Research. - 2017. - V. 125. - P. 1 -17.

116. Di L. NASA standards for Earth remote sensing data / L. Di, B. Kobler // International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. - 2000. - V. XXXIII. - Part B2. - P. 147155.

117. Dylmer C. V. The coccolithophores Emiliania huxleyi and Coccolithus pelagicus: extant populations from the Norwegian-Iceland seas and Fram Strait / C. V. Dylmer, J. Giraudeau, V. Hanquiez, K. Husum // Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. - 2015. - V. 98. - P. 1-9.

118. Engelsen O. Spatial variability of chlorophyll-a in the Marginal Ice Zone of the Barents Sea, with relations to sea ice and oceanographic conditions / O. Engelsen, E. N. Hegseth, H.

Hop, E. Hansen, S. Falk-Petersen // Journal of Marine Systems. - 2002. - V. 35. - No. 1-2. -P. 79-97.

119. Falkowski P. Chlorophyll a fluorescence in phytoplankton: relationship to photosynthesis and biomass / P. Falkowski, D. A. Kiefer // Journal of Plankton Research. -1985. - V. 7. - No. 5. - P. 715-731.

120. Falkowski P. G. Aquatic photosynthesis: Second Edition / P. G. Falkowski, J. A. Raven. - Princeton University Press, 2007. - 488 p.

121. Fan Y. Rapid sorting of fucoxanthin-producing Phaeodactylum tricornutum mutants by flow cytometry / Y. Fan, X.-T. Ding, L.-J. Wang, E.-Y. Jiang, P. N. Van, F.-L. Li // Marine Drugs. - 2021. - V. 19. - No. 4. - Article number: 228.

122. Field C. B. Primary production of the biosphere: Integrating terrestrial and oceanic components / C. B. Field, M. J. Behrenfeld, J. T. Randerson, P. Falkowski // Science. - 1998. -V. 281. - No. 5374. - P. 237-240.

123. Fisher R. A. Statistical Methods for Research Workers / R. A. Fisher // Breakthroughs in Statistics. - Ed. S. Kotz, N. L. Johnson. - Springer Series in Statistics. - New York: Springer, 1992. - P. 66-70.

124. Forster L. S. The absolute quantum yields of the fluorescence of chlorophyll solutions / L. S. Forster, R. Livingston // The Journal of Chemical Physics. - 1952. - V. 20 - P. 13151320.

125. Frey D. I. Direct measurements of the Malvinas Current velocity structure / D. I. Frey, A. R. Piola, V. A. Krechik, D. V. Fofanov, E. G. Morozov, K. P. Silvestrova, R. Yu. Tarakanov, S. V. Gladyshev, A. R. Piola // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 2021. -V. 126. - No. 4. - Article number: e2020JC016727.

126. Fujiwara A. Influence of timing of sea ice retreat on phytoplankton size during marginal ice zone bloom period on the Chukchi and Bering shelves / A. Fujiwara, T. Hirawake, K. Suzuki, L. Eisner, I. Imai, S. Nishino, T. Kikuchi, S.-I. Saitoh // Biogeosciences Discuss. -2015. - V. 12.- P. 12611-12651.

127. Garcia C. A. E. Environmental conditions and bio-optical signature of a coccolithophorid bloom in the Patagonian shelf / C. A. E. Garcia, V. M. T. Garcia, A. I. Dogliotti, A. Ferreira, S. I. Romero, A. Mannino, M. S. Souza, M. M. Mata // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 2011. - V. 116. - No. 3. - Article number: C03025.

128. Gibb T. R. P. Optical methods of chemical analysis / T. R. P. Gibb - London: McGraw-Hill Publishing Co., Ltd.,1942. - 391 p.

129. Giraudeau J. A survey of the summer coccolithophore community in the western Barents Sea / J. Giraudeau, V. Hulot, V. Hanquiez, L. Devaux, H. Howa, T. Garlan // Journal of Marine Systems. - 2016. - V. 158. - P. 93-105

130. Glukhovets D. I. Surface layer desalination of the bays on the east coast of Novaya Zemlya identified by shipboard and satellite data / D. I. Glukhovets, Yu. A. Goldin // Oceanologia. - 2019. - V. 61. - No. 1. - P. 68-77.

131. Glukhovets D. I. Surface desalinated layer distribution in the Kara Sea determined by shipboard and satellite data / D. I. Glukhovets, Yu. A. Goldin // Oceanologia. - 2020. - V. 62.

- No. 3. - P. 364-373.

132. Glukhovets D. I. Express method for chlorophyll concentration assessment / D. I. Glukhovets, Yu. A. Goldin // Journal of Photochemistry and Photobiology. - 2021. - V. 8. -Article number: 100083.

133. Glukhovets D. I. Influence of the accuracy of chlorophyll-retrieval algorithms on the estimation of solar radiation absorbed in the Barents Sea / D. I. Glukhovets, S. V. Sheberstov, S. V. Vazyulya, A. V. Yushmanova, P. A. Salyuk, I. V. Saling, E. A. Aglova // Remote Sensing. - 2022. - V. 14. - No. 19. - Article number: 4995.

134. Glukhov V. A. Investigation of the relationships between the parameters of lidar echo signals and hydrooptical characteristics in the western Kara Sea / V. A. Glukhov, Yu. A. Goldin, O. V. Glitko, D. I. Glukhovets, E. A. Aglova, M. A. Rodionov // Oceanology. - 2023.

- V. 63. - P. 119-130.

135. Glukhov V. A. The use of polarization lidar for registering the horizontal spatial distribution of seawater beam attenuation coefficient / V. A. Glukhov, Yu. A. Goldin, O. V. Glitko, E. A. Aglova, M. A. Rodionov // Atmospheric and Oceanic Optics. - 2024. - V. 37. -P.162-168.

136. Gorbunov M. Y. Fluorescence induction and relaxation (FIRe) technique and instrumentation for monitoring photosynthetic processes and primary production / M. Y. Gorbunov, P. G. Falkowski // Aquatic Ecosystems, Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives - Ed. by der Est, Van, Bruce, D. - Lawrence: Alliance Communications Group, 2005. - P. 1029-1031.

137. Gordeev V. V. Concentrations of major elements and their outflow into the Laptev Sea by the Lena River / V. V. Gordeev, I. S. Sidorov // Marine Chemistry. - 1993. - V. 43. - No. 1-4. - P. 33-45.

138. Gordeev V. V. Dissolved Major and Trace Elements in the Largest Eurasian Arctic Rivers: Ob, Yenisey, Lena, and Kolyma / V. V. Gordeev, O. S. Pokrovsky, A. V. Zhulidov, A.

S. Filippov, T. Y. Gurtovaya, R. M. Holmes, L. S. Kosmenko, J. W. McClelland, B. J. Peterson, S. E. Tank // Water. - 2024. - V. 16. - No. 2. - Article number: 316.

139. Gorsky G. Expanding Tara Oceans protocols for underway, ecosystemic sampling of the ocean-atmosphere interface during Tara Pacific expedition (2016-2018) / G. Gorsky, G. Bourdin, F. Lombard, M. L. Pedrotti, S. Audrain, N. Bin, E. Boss, C. Bowler, N. Cassar, L. Caudan, G. Chabot, N. R. Cohen, D. Cron, C. De Vargas, J. R. Dolan, E. Douville, A. Elineau, J. M. Flores, J. F. Ghiglione, N. Haentjens, M. Hertau, S. G. John, R. L. Kelly, I. Koren, Y. Lin, D. Marie, C. Moulin, Y. Moucherie, S. Pesant, M. Picheral, J. Poulain, M. Pujo-Pay, G. Reverdin, S. Romac, M. B. Sullivan, M. Trainic, M. Tressol, R. Troublé, A. Vardi, C. R. Voolstra, P. Wincker, S. Agostini, B. Banaigs, E. Boissin, D. Forcioli, P. Furla, P. E. Galand,

E. Gilson, S. Reynaud, S. Sunagawa, O. P. Thomas, R. L. Vega Thurber, D. Zoccola, S. Planes, D. Allemand, E. Karsenti // Frontiers in Marine Science. - 2019. - V. 6. - Article number: 750.

140. Guidi L. Chlorophyll a fluorescence in abiotic stress / L. Guidi, E. Degl'Innocenti // In: Crop Stress and its Management: Perspectives and Strategies. - Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. - P. 359-398.

141. Gulev S. K. Changing state of the climate system / S. K. Gulev, P. W. Thorne, J. Ahn,

F. J. Dentener, C. M. Domingues, S. Gerland, D. Gong, D. S. Kaufman, H. C. Nnamchi, J. Quaas, J. A. Rivera, S. Sathyendranath, S. L. Smith, B. Trewin, K. von Schuckmann, R. S. Vose, R. Allan, B. Collins, A. Turner, E. Hawkins // In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. - 2021. - Cambridge University Press, Cambridge, UK, P. 287-422.

142. Halverson M. J. High-resolution observations of chlorophyll-a biomass from an instrumented ferry: Influence of the Fraser River plume from 2003 to 2006 / M. J. Halverson, R. Pawlowicz // Continental Shelf Research. - 2013. - V. 59. - P. 52-64.

143. Hansell D. A. Biogeochemistry of Marine Dissolved Organic Matter / D. A. Hansell, C. A. Carlson (eds.). - Amsterdam: Academic Press, 2002. - 774 p.

144. Hansen A. M. Procedures for using the Horiba Scientific Aqualog® fluorometer to measure absorbance and fluorescence from dissolved organic matter / A. M. Hansen, J. Fleck, T. E. C. Kraus, B. D. Downing, T. von Dessonneck, B. A. Bergamaschi - Reston, VA: US Geological Survey, 2018. - Report No. 2018-1096. - 31 p.

145. Harning D. J. Response of biological productivity to North Atlantic marine front migration during the Holocene / D. J. Harning, A. E. Jennings, D. Kóseoglu, S. T. Belt, Á. Geirsdóttir, J. Sepúlveda // Climate of the Past. - 2021. - V. 17. - No. 1. - P. 379-396.

146. Hedley J. D. HYDROLIGHT 6.0 ECOLIGHT 6.0 Technical Documentation / J. D. Hedley, C. D. Mobley. - Tiverton, UK: Numerical Optics Ltd., 2021 - 131 p.

147. Hoge F. E. Chlorophyll biomass in the global oceans: airborne lidar retrieval using fluorescence of both chlorophyll and chromophoric dissolved organic matter / F. E. Hoge, P. E. Lyon, C. W. Wright, R. N. Swift, J. K. Yungel // Applied Optics. - 2005. - V. 44. - No. 14. -P. 2857-2862.

148. Holmes R. M. Seasonal and annual fluxes of nutrients and organic matter from large rivers to the Arctic Ocean and surrounding seas / R. M. Holmes, J. W. McClelland, B. J. Peterson, S. E. Tank, E. Bulygina, T. I. Eglinton, V. V. Gordeev, T. Y. Gurtovaya, P. A. Raymond, D. J. Repeta, R. Staples, R. G. Striegl, A. V. Zhulidov, S. A. Zimov // Estuaries and Coasts. - 2012. - V. 35. - P. 369-382.

149. Hunt G. L. Jr. Advection in polar and sub-polar environments: Impacts on high latitude marine ecosystems / G. L. Hunt Jr., K. F. Drinkwater, K. Arrigo, J. Berge, K. L. Daly, S. Danielson, M. Daase, H. Hop, E. Isla, N. Karnovsky, K. Laidre, F. J. Mueter, E. J. Murphy, P. E. Renaud, W. O. Smith Jr., P. Trathan, J. Turner, D. Wolf-Gladrow // Progress in Oceanography. - 2016. - V. 149. - P. 40-81.

150. Huot Y. New algorithms for MODIS sun-induced chlorophyll fluorescence and a comparison with present data products / Y. Huot, C. A. Brown, J. J. Cullen // Limnology and Oceanography: Methods. - 2005. - V. 3. - No. 2. - P. 108-130.

151. Jamet C. Going beyond standard ocean color observations: lidar and polarimetry / C. Jamet, A. Ibrahim, Z. Ahmad, F. Angelini, M. Babin, M. J. Behrenfeld, E. Boss, B. Cairns, J. Churnside, J. Chowdhary, A. B. Davis, D. Dionisi, L. Duforet-Gaurier, B. Franz, R. Frouin, M. Gao, D. Gray, O. Hasekamp, X. He, C. Hostetler, O. V. Kalashnikova, K. Knobelspiesse, L. Lacour, H. Loisel, V. Martins, E. Rehm, L. Remer, I. Sanhaj, K. Stamnes, S. Stamnes, S. Victori, J. Werdell, P.-W. Zhai // Frontiers in Marine Science. - 2019. - V. 6. - Article number: 251.

152. Jeffrey S. W. Phytoplankton pigments in oceanography / S. W. Jeffrey, R. F. C. Mantoura - Paris : UNESCO Publishing, 1997. - 661 p.

153. Kampel M. Simultaneous measurements of chlorophyll concentration by lidar, fluorometry, above-water radiometry, and ocean color MODIS images in the southwestern Atlantic / M. Kampel, J. A. Lorenzzetti, C. M. Bentz, R. A. Nunes, R. Paranhos, F. M. Rudorff, A. T. Politano // Sensors. - 2009. - V. 9. - No.1. - P. 528-541.

154. Karl T. R. Clivar/GCOS/WMO workshop on indices and indicators for climate extremes workshop summary / T. R. Karl, N. Nicholls, A. Ghazi // Climatic Change. - 1999. -V. 42. - P. 3-7.

155. Kendall M. G. The Advanced Theory of Statistics. (4th ed.) / M. G. Kendall, A. Stuart -London : Macmillan, 1979. - 463 p.

156. Kiefer D. A. Advances in understanding phytoplankton fluorescence and photosynthesis / D. A. Kiefer, R. A. Reynolds // Primary productivity and biogeochemical cycles in the sea. -1992. - P. 155-174.

157. Kopelevich O. Satellite monitoring of coccolithophore blooms in the Black Sea from ocean color data / O. Kopelevich, V. Burenkov, S. Sheberstov, S. Vazyulya, M. Kravchishina, L. Pautova, V. Silkin, V. Artemiev, A. Grigoriev // Remote Sensing of Environment. - 2014. -V. 146. - P. 113-123.

158. Kostianoy A. G. Satellite instrumentation and technique for monitoring of seawater quality / A. G. Kostianoy, O. Yu. Lavrova, A. Ya. Strochkov // Instrumentation and Measurement Technologies for Water Cycle Management. - Cham : Springer International Publishing, 2022. - P. 79-109.

159. Krieger M. Eulerian metadata catalogue / M. Krieger, A. Lize, L. Jiang, V. Turpin, M. Belbeoch, I. Rodero, L. Coppola - EuroSea Deliverable D 3.12. - EuroSea, 2022. - 40 p.

160. Liang S. Advanced remote sensing: terrestrial information extraction and applications / S. Liang, X. Li, J. Wang - Elsevier Inc., 2020. - 986 p.

161. Liu X. Chlorophyll fluorescence as a light signal enhances iron uptake by the marine diatom Phaeodactylum tricornutum under high-cell density conditions / X. Liu, X. Xie, S. Gao, L. Wang, L. Zhou, Y. Liu, Q. Hu, W. Gu, G. Wang // BMC Biology. - 2021. - V. 19. - Article number: 249.

162. Loisa O. From phycocyanin fluorescence to absolute cyanobacteria biomass: An application using in-situ fluorometer probes in the monitoring of potentially harmful cyanobacteria blooms / O. Loisa, J. Kääriä, J. Laaksonlaita, J. Niemi, J. Sarvala, J. Saario // Water Practice and Technology. - 2015. - V. 10. - No. 4. - P. 695-698.

163. Lokstein H. Photosynthetic light-harvesting (antenna) complexes—structures and functions / H. Lokstein, G. Renger, J. P. Götze // Molecules. - 2021. - V. 26. - No.11. -Article number: 3378.

164. Lorenzen C. J. A method for the continuous measurement of in vivo chlorophyll concentration / C. J. Lorenzen // Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts. - 1966. -V. 13. - No. 2. - P. 223-227.

165. Lvova L. A fluorescent sensor array based on heteroatomic macrocyclic fluorophores for the detection of polluting species in natural water samples / L. Lvova, F. Caroleo, A. Garau, V. Lippolis, L. Giorgi, V. Fusi, N. Zaccheroni, M. Lombardo, L. Prodi, C. Di Natale, R. Paolesse // Frontiers in Chemistry. - 2018. - V.6. - Article number: 258.

166. Lubben A. Distributions and characteristics of dissolved organic matter in temperate coastal waters (Southern North Sea) / A. Lubben, O. Dellwig, S. Koch, M. Beck, T. H. Badewien, S. Fischer, R. Reuter // Ocean Dynamics. - 2009. - V. 59. - P. 263-275.

167. Makarevich P. R. Dynamics of the spatial chlorophyll-a distribution at the Polar Front in the marginal ice zone of the Barents Sea during spring / P. R. Makarevich, V. V. Vodopianova, A. S. Bulavina // Water. - 2022. - V. 14. - No.1. - Article number: 101.

168. Malinin D. R. Development of the laws of colorimetry: A historical sketch / D. R. Malinin, J. H. Yoe // Journal of Chemical Education. - 1961. - V.38. - No.3. - Article number: 129.

169. Mantoura R. F. The rapid determination of algal chlorophyll and carotenoid pigments and their breakdown products in natural waters by reverse-phase high-performance liquid chromatography / R. F. Mantoura, C. A. Llewellyn // Analytica Chimica Acta. - 1983. -V. 151. - P. 297-314.

170. Maritorena S. Determination of the fluorescence quantum yield by oceanic phytoplankton in their natural habitat / S. Maritorena, A. Morel, B. Gentili // Applied Optics. -2000. - V. 39. - No. 36. - P. 6725-6737.

171. Marshall B. R. Raman scattering and in-water ocean optical properties / B. R. Marshall, R. C. Smith // Applied Optics. - 1990. - V. 29. - No. 1. - P.71-84.

172. Masojidek J. Photoadaptation of two members of the Chlorophyta (Scenedesmus and Chlorella) in laboratory and outdoor cultures: changes in chlorophyll fluorescence quenching and the xanthophyll cycle / J. Masojidek, G. Torzillo, M. Koblizek, J. Kopecky, P. Bernardini, A. Sacchi, J. Komenda // Planta. - 1999. - V. 209. - P. 126-135.

173. Meguro H. Diatoms and the ecological conditions of their growth in sea ice in the Arctic Ocean / H. Meguro, K. Ito, H. Fukushima // Science. - 1966. - V. 152. - P. 1089-1090.

174. Meier W. N. NOAA/NSIDC Climate Data Record of Passive Microwave Sea Ice Concentration (G02202, Version 5) [Data Set] / W. N. Meier, F. Fetterer, A. K. Windnagel, J. S. Stewart, T. Stafford - National Snow and Ice Data Center. - Boulder, Colorado, USA, 2024. - Data Set.

175. Millie D. F. Using absorbance and fluorescence spectra to discriminate microalgae / D. F. Millie, O. M. E. Schofield, G. J. Kirkpatrick, G. Johnsen, T. J. Evens // European Journal of Phycology. - 2002. - V. 37. - No.3. - P. 313-322.

176. Miyashita H. Chlorophyll d as a major pigment / H. Miyashita, H. Ikemoto, N. Kurano, K. Adachi, M. Chihara, S. Miyachi // Nature. - 1996. - V. 383. - P. 402-402.

177. Mobley C. D. The Oceanic Optics Book / C. D. Mobley (ed.). - International Ocean Colour Coordinating Group (IOCCG) - Dartmouth, NS, Canada, 2022. - 924 p.

178. Morel A. Optical properties of pure water and pure seawater // Optical aspects of oceanography. - Academic Press, Chapter 1. - 1974. - P. 1-24.

179. Morel A. Analysis of variations in ocean color / A. Morel, L. Prieur // Limnology and Oceanography. - 1977. - V. 22. - No. 4. - P. 709-722.

180. Moreno-Madriñán M. J. Performance of the MODIS FLH algorithm in estuarine waters: a multi-year (2003-2010) analysis from Tampa Bay, Florida (USA) / M. J. Moreno-Madriñán, A. M. Fischer // International Journal of Remote Sensing. - 2013. - V.34. - No. 19. - P. 64676483.

181. Mork K. A quantitative description of the Norwegian Atlantic Current by combining altimetry and hydrography / K. Mork, 0. Skagseth // Ocean Science. - 2010. - V.6. - No. 4. -P. 901-911.

182. Morrison J. R. In situ determination of the quantum yield of phytoplankton chlorophyll a fluorescence: A simple algorithm, observations, and a model / J. R. Morrison // Limnology and Oceanography. - 2003. - V.48. - No. 2. - P. 618-631.

183. Mostofa K. M. G. Fluorescent dissolved organic matter in natural waters / K. M. G. Mostofa, C. Liu, T. Yoshioka, D. Vione, Y. Zhang, H. Sakugawa // Photobiogeochemistry of organic matter: principles and practices in water environments. - Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. - 2012. - P. 429-559.

184. Neukermans G. Increased intrusion of warming Atlantic water leads to rapid expansion of temperate phytoplankton in the Arctic / G. Neukermans, L. Oziel, M. Babin // Global Change Biology. - 2018. - V. 24. - No. 6. - P. 2545-2553.

185. Osadchiev A. A. Structure of the freshened surface layer in the Kara Sea during ice-free periods / A. A. Osadchiev, D. I. Frey, S. A. Shchuka, N. D. Tilinina, E. G. Morozov, P. O. Zavialov // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 2021. - V. 126. - No. 1. - Article number: e2020JC016486.

186. Osadchiev A. Intense zonal freshwater transport in the Eurasian Arctic during ice-covered season revealed by in situ measurements / A. Osadchiev, R. Sedakov, D. Frey, A. Gordey, V. Rogozhin, Z. Zabudkina, E. Spivak, E. Kuskova, A. Sazhin, I. Semiletov // Scientific Reports. - 2023. - V.13. - Article number: 16508.

187. Otero P. Temperature and salinity vertical profiles (CTD) data in the Ría de Vigo and adjacent shelf collected in the Radiales program, 1987-2020 / P. Otero, Á. Cabrero, F. Alonso-Pérez, G. Casas, J. Gago, E. Nogueira // Data in Brief. - 2023. - V.51. - Article number: 109626.

188. O'Reilly J. E. Chlorophyll algorithms for ocean color sensors — OC4, OC5 and OC6 / J. E. O'Reilly, P. J. Werdell // Remote Sensing of Environment. - 2019. - V. 229. - P. 32-47.

189. Pagels F. Phycobiliproteins from cyanobacteria: Chemistry and biotechnological applications / F. Pagels, A. C. Guedes, H. M. Amaro, A. Kijjoa, V. Vasconcelos // Biotechnology Advances. - 2019. - V. 37. - No.3. - P. 422-443.

190. Parsons T. R. Nutrient cycling in marine ecosystems / T. R. Parsons, P. J. Harrison // Physiological Plant Ecology IV: Ecosystem Processes: Mineral Cycling, Productivity and Man's Influence. - Berlin, Heidelberg : Springer, 1983. - P. 85-115.

191. Peled-Zehavi H. Exploring Intracellular Ion Pools in Coccolithophores Using Live-Cell Imaging / H. Peled-Zehavi, A. Gal // Advanced Biology. - 2021. - V. 5. - No. 6. - Article number: 2000296.

192. Pelevin V. Ground truth data on chlorophyll-a, chromophoric dissolved organic matter and suspended sediment concentrations in the upper water layer as obtained by LIF lidar at high spatial resolution / V. Pelevin, A. Zlinszky, E. Khimchenko, V. Toth // Remote Sensing. -2017. - V. 38. - No. 7. - P. 1967-1982.

193. Perrette M. Near-ubiquity of ice-edge blooms in the Arctic / M. Perrette, A. Yool, G. D. Quartly, E. E. Popova // Biogeosciences. - 2011. - V.8. - No.2. - P. 515-524.

194. Petersen W. FerryBox systems for monitoring coastal waters / W. Petersen, M. Petschatnikov, F. Schroeder, F. Colijn // Elsevier Oceanography Series. - 2003. - V.69. -P. 325-333.

195. Pinckney J. Comparison of high-performance liquid chromatographic, spectrophotometric, and fluorometric methods for determining chlorophyll a concentrations in estuarine sediments / J. Pinckney, R. Papa, R. Zingmark // Journal of Microbiological Methods.

- 1994. - V. 19. - No. 1. - P. 59-66.

196. Piola A. R. Brazil and Falklands (Malvinas) Currents / A. R. Piola, R. P. Matano // Ocean Currents. In: J. M. Steele, S. A. Thorpe, K. K. Turekian (eds). Encyclopedia of Ocean Sciences. - Waltham, MA : Academic Press, 2009. - P. 35-43.

197. Polyakov I. V. North Atlantic warming: patterns of long-term trend and multidecadal variability / I. V. Polyakov, V. A. Alexeev, U. S. Bhatt, E. I. Polyakova, X. Zhang // Climate Dynamics. - 2009. - V. 34. - P. 439-457.

198. Polyakov I. V. Greater role for Atlantic inflows on sea-ice loss in the Eurasian Basin of the Arctic Ocean / I. V. Polyakov, A. V. Pnyushkov, M. B. Alkire, I. M. Ashik, T. M. Baumann, E. C. Carmack, I. Goszczko, J. Guthrie, V. V. Ivanov, T. Kanzow, R. Krishfield, R. Kwok, A. Sundfjord, J. Morison, R. Rember, A. Yulin // Science. - 2017. - V. 356. - No. 6335.

- P. 285-291.

199. Prakash P. Phytoplankton dynamics in the Antarctic marginal ice zone: Trends and drivers / P. Prakash, R. Mohan, R. K. Naik, A. J. Luis // Journal of Marine Systems. - 2025. -V. 248. - Article number: 104044.

200. Protocols for the Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) Core Measurements / UNESCO-IOC, Paris, France, 1994. - Intergovernmental Oceanographic Commission Manuals and Guides: 29 JGOFS Report; 19. - 170 p.

201. Pugach S. P. Dissolved organic matter and its optical characteristics in the Laptev and East Siberian seas: spatial distribution and interannual variability (2003-2011) / S. P. Pugach, I. I. Pipko, N. E. Shakhova, E. A. Shirshin, I. V. Perminova, O. Gustafsson, V. G. Bondur, A. S. Ruban, I. P. Semiletov // Ocean Science. - 2018. - V. 14. - No. 1. - P. 87-103.

202. Randelhoff A. Short commentary on marine productivity at Arctic shelf breaks: upwelling, advection and vertical mixing / A. Randelhoff, A. Sundfjord // Ocean Science. -2018. - V. 14. - No. 2. - P. 293-300.

203. Reichardt J. Spectrometric fluorescence and Raman lidar: absolute calibration of aerosol fluorescence spectra and fluorescence correction of humidity measurements / J. Reichardt, O. Behrendt, F. Lauermann // Atmospheric Measurement Techniques Discussions. - 2023. - V. 16. -P. 1-13.

204. Rekully C. M. Fluorescence Excitation Spectroscopy for Phytoplankton Species Classification Using an All-Pairs Method: Characterization of a System with Unexpectedly Low Rank / C. M. Rekully, S. T. Faulkner, E. M. Lachenmyer, B. R. Cunningham, T. J. Shaw, T. L. Richardson, M. L. Myrick // Applied Spectroscopy. - 2018. - V. 72. - No. 3. - P. 442462.

205. Richardson E. T. Identifying conditions associated with outliers produced by three different chlorophyll fluorometers: A comparison of instrumentation and development of correction formulae / E. T. Richardson, T. E. C. Kraus, C. L. Sturgeon, K. O'Donnell, B. A. Bergamaschi // Limnology and Oceanography: Methods. - 2025. - Online Version.

206. Rivas A. L. Seasonal variability in satellite-measured surface chlorophyll in the Patagonian Shelf / A. L. Rivas, A. I. Dogliotti, D. A. Gagliardini // Continental Shelf Research. - 2006. - V. 26. - No. 6. - P. 703-720.

207. Roesler C. Recommendations for obtaining unbiased chlorophyll estimates from in situ chlorophyll fluorometers: A global analysis of WET Labs ECO sensors / C. Roesler, J. Uitz, H. Claustre, E. Boss, X. Xing, E. Organelli, N. Briggs, A. Bricaud, C. Schmechtig, A. Poteau, F. D'Ortenzio, J. Ras, S. Drapeau, N. Haentjens, M. Barbieux // Limnology and Oceanography: Methods. - 2017. - V. 15. - No. 6. - P. 572-585.

208. Sa M. Fluorescence spectroscopy and chemometrics for simultaneous monitoring of cell concentration, chlorophyll and fatty acids in Nannochloropsis oceanica / M. Sa, C. G. Bertinetto, N. Ferrer-Ledo, J. J. Jansen, R. Wijffels, J. G. Crespo, M. Barbosa, C. F. Galinha // Scientific Reports. - 2020. - V. 10. - No. 1. - Article number: 7688.

209. Sabater N. A sun-induced vegetation fluorescence retrieval method from top of atmosphere radiance for the FLEX/Sentinel-3 TanDEM mission / N. Sabater, L. Alonso, S. Cogliati, J. Vicent, C. Tenjo, J. Verrelst, J. Moreno // 2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). - IEEE, 2015. - P. 2669-2672.

210. Samtleben C. Living coccolithophore communities in the Norwegian-Greenland Sea and their record in sediments / C. Samtleben, A. Schröder // Marine Micropaleontology. -1992. - V. 19. - No. 4. - P. 333-354.

211. Sarafanov A. Mean full-depth summer circulation and transports at the northern periphery of the Atlantic Ocean in the 2000s / A. Sarafanov, A. Falina, H. Mercier, A. Sokov, P. Lherminier, C. Gourcuff, S. Gladyshev, F. Gaillard, N. Daniault // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 2012. - V. 117. - Article number: C01014.

212. Schallenberg C. Diel quenching of Southern Ocean phytoplankton fluorescence is related to iron limitation / C. Schallenberg, R. F. Strzepek, N. Schuback, L. A. Clementson, P. W. Boyd, T. W. Trull // Biogeosciences. - 2020. - V. 17. - No. 3. - P. 793-812.

213. Schallenberg C. Iron limitation drives the globally extreme fluorescence/chlorophyll ratios of the Southern Ocean / C. Schallenberg, R. F. Strzepek, S. Bestley, B. Wojtasiewicz, T. W. Trull // Geophysical Research Letters. - 2022. - V. 49. - No. 12. - Article number: e2021GL097616.

214. Scheer H. The pigments / H. Scheer // Light-harvesting antennas in photosynthesis. -Dordrecht : Springer Netherlands, 2003. - P. 29-81.

215. Schueler C. F. NPOESS VIIRS sensor design overview / C. F. Schueler, J. E. Clement, P. E. Ardanuy, C. Welsch, F. DeLuccia, H. Swenson // Earth Observing Systems VI. - SPIE, 2002. - V. 4483. - P. 11-23.

216. Schlitzer R. Electronic atlas of WOCE hydrographic and tracer data now available / R. Schlitzer // Eos, Transactions American Geophysical Union. - 2000. - V. 81. - No. 5. - P. 4547.

217. Shiklomanov A. River freshwater flux to the Arctic Ocean / A. Shiklomanov, S. Dery, M. Tretiakov, D. Yang, D. Magritsky, A. Georgiadi, W. Tang // Arctic hydrology, permafrost and ecosystems. - Cham : Springer International Publishing, 2020. - P. 703-738.

218. Smedsrud L. H. The role of the Barents Sea in the Arctic climate system / L. H. Smedsrud, I. Esau, R. B. Ingvaldsen, T. Eldevik, P. M. Haugan, C. Li, V. S. Lien, A. Olsen, A.

M. Omar, O. H. Ottera, B. Risebrobakken, A. B. Sand0, V. A. Semenov, S. A. Sorokina // Reviews of Geophysics. - 2013. - V. 51. - No. 3. - P. 415-449.

219. Song H. Strong and regionally distinct links between ice-retreat timing and phytoplankton production in the Arctic Ocean / H. Song, R. Ji, M. Jin, Y. Li, Z. Feng, O. Varpe, C. S. Davis // Limnology and Oceanography. - 2021. - V. 66. - No. 6. - P. 2498-2508.

220. Sosik H. M. Automated taxonomic classification of phytoplankton sampled with imaging-in-flow cytometry / H. M. Sosik, R. J. Olson // Limnology and Oceanography: Methods. - 2007. - V. 5. - P. 204-216.

221. Smyth T. J. Time series of coccolithophore activity in the Barents Sea, from twenty years of satellite imagery / T. J. Smyth, T. Tyrrell, B. Tarrant // Geophysical Research Letters. - 2004. - V. 31. - No. 11. - Article number: L11302.

222. Stedmon C. A. Resolving the variability in dissolved organic matter fluorescence in a temperate estuary and its catchment using PARAFAC analysis / C. A. Stedmon, S. Markager // Limnology and Oceanography. - 2005. - V. 50. - No. 2. - P. 686-697.

223. Stokes G. G. On the supposed identity of biliverdin with chlorophyll, with remarks on the constitution of chlorophyll / G. G. Stokes // Proceedings of the Royal Society of London. -1864. - No. 13. - P. 144-145.

224. Stockner J. G. Phytoplankton adaptation to environmental stresses from toxicants, nutrients, and pollutants—a warning / J. G. Stockner, N. J. Antia // Journal of the Fisheries Board of Canada. - 1976. - V. 33. - No. 9. - P. 2089-2096.

225. Taylor M. H. On the drivers of phytoplankton blooms in the Antarctic marginal ice zone: A modeling approach / M. H. Taylor, M. Losch, A. Bracher // Journal of Geophysical Research: Oceans. - 2013. - V. 118. - No. 1. - P. 63-75.

226. Trees C. C. Accessory pigments versus chlorophyll a concentrations within the euphotic zone: a ubiquitous relationship / C. C. Trees, D. K. Clark, R. R. Bidigare, M. E. Ondrusek, J. L. Mueller // Limnology and Oceanography. - 2000. - V. 45. - No. 5. - P. 1130-1143.

227. Vazyulya S. V. Regional algorithms for chlorophyll concentration estimation in the Kara Sea from MODIS ocean color data / S. V. Vazyulya, I. V. Sahling, D. I. Glukhovets, A. B. Demidov // Atmospheric and Oceanic Optics. - 2024. - V. 37. - No. Suppl 1. - P. S135-S143.

228. Voznesenskii S. S. A fiber-optic fluorometer for measuring phytoplankton photosynthesis parameters / S. S. Voznesenskii, E. L. Gamayunov, A. Yu. Popik, A. A. Korotenko // Instruments and Experimental Techniques. - 2014. - V. 57. - No. 3. - P. 330335.

229. Wassmann P. The contiguous domains of Arctic Ocean advection: trails of life and death / P. Wassmann, K. N. Kosobokova, D. Slagstad, K. F. Drinkwater, R. R. Hopcroft, S. E. Moore, I. Ellingsen, R. J. Nelson, E. Carmack, E. Popova, J. Berge // Progress in Oceanography. - 2015. - V. 139. - P. 42-65.

230. Willstätter R. Isolierung der beiden Komponenten des Chlorophylls / R. Willstätter, A. Stoll // Untersuchungen über Chlorophyll: Methoden und Ergebnisse. - 1913. - P. 153-171.

231. Xue Q. Research on marine oil spill identification based on laser-induced fluorescence LiDAR / Q. Xue, J. Song, F. Lu, J. Ma, X. Gao, J. Xu // Intelligent Marine Technology and Systems. - 2024. - V. 2. - Article number: 22.

232. Yamashita Y. Chemical characterization of protein-like fluorophores in DOM in relation to aromatic amino acids / Y. Yamashita, E. Tanoue // Marine Chemistry. - 2003. - V. 82. - No. 3-4. - P. 255-271.

233. Yunev O. Temporal changes of phytoplankton biomass in the western Black Sea shelf waters: Evaluation by satellite data (1998-2018) / O. Yunev, J. Carstensen, L. Stelmakh, V. Belokopytov, V. Suslin // Estuarine, Coastal and Shelf Science. - 2022. - V. 271. - Article number: 107865.

234. Zhao J. Measuring natural phytoplankton fluorescence and biomass: A case study of algal bloom in the Pearl River estuary / J. Zhao, W. Cao, Y. Yang, G. Wang, W. Zhou, Z. Sun // Marine Pollution Bulletin. - 2008. - V. 56 - No. 10. - P. 1795-1801.

235. Zhong C. Enhancing subsurface phytoplankton layer detection in LiDAR data through supervised machine learning techniques / C. Zhong, P. Chen, S. Zhang // Remote Sensing. -2024. - V. 16 - No. 11. - Article number: 1953.

236. Zhou C. Structural and spectroscopic insights into fucoxanthin chlorophyll a/c-binding proteins of diatoms in diverse oligomeric states / C. Zhou, Y. Feng, Z. Li, L. Shen, X. Li, Y. Wang, G. Han, T. Kuang, C. Liu, JR. Shen, W. Wang // Plant Communications. - 2024. - V. 5

- No. 11. - Article number: 101041.

237. Zong X. Nodal modulation of M2 and N2 tides along the Norwegian coast / X. Zong, J. Zhou, M. Yang, S. Zhang, F. Deng, Q. Lian, W. Zhou, Z. Chen // Frontiers in Marine Science.

- 2024. - V. 11. - Article number: 1328171.

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.