2026 Трансформация экосистем 9 (3), 130-144
Ртуть в беспозвоночных нижних трофических уровней водных и наземных экосистем южного побережья о. Сахалин
Удоденко Ю.Г. , Камшилова Т.Б. , Девятова Т.А. , Гордеев И.И.
DOI: https://doi.org/10.23859/estr-251129Том: 9
Номер: 3
Страницы: 130-144
Дата поступления в редакцию: 29.11.2025
Дата принятия к печати: 28.02.2026
Дата онлайн-публикации: 29.08.2026
Дата выхода номера: 15.09.2026
ISSN 2619-0931 Online
Определена концентрация ртути в беспозвоночных различных таксономических групп и трофических гильдий, отобранных в августе 2025 г в окрестностях мыса Анастасии, п-ов Крильон, о. Сахалин. Наземные и пресноводные беспозвоночные содержали статистически значимо больше ртути по сравнению с беспозвоночными, обитающими на морской литорали. Наибольшие концентрации отмечены у дождевых червей вида Octolasion lacteum – 650 ± 387 нг/г, наименьшие у равноногих раков рода Idotea – 28 ± 9 нг/г. Показано, что тип и способ питания животных значительно влияют на вариабельность концентраций ртути между таксономическими и экологическими группами беспозвоночных, обитающих в одном биотопе на южном побережье о. Сахалин. Выявленные концентрации ртути в организме беспозвоночных могут быть использованы как фоновые значения в дальнейших исследованиях.
Юрий Геннадьевич Удоденко
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, научный сотрудник
152742, Российская Федерация, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, д. 109
Кандидат биологических наук
udu@mail.ru
Т. Б. Камшилова
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
152742, Россия, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, д. 109
Татьяна Анатольевна Девятова
Воронежский государственный университет, заведующий кафедрой
394018, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, Университетская пл., д. 1
Доктор биологических наук, профессор
И. И. Гордеев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119234, Россия, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии
105187, Россия, г. Москва, Окружной пр-д, д. 19
Сахалинский государственный университет
693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 33
Бызова, Ю.Б., Гиляров, М.С., Дунгер, В., Захаров, А.А., Козловская, Л.С. и др., 1987. Количественные методы в почвенной зоологии. Наука, Москва, СССР, 288 с. Гонгальский, К.Б., Кузнецова, Д.М., Елагин, А.Д., Малявин, С.А., Зайцев, А.С., 2014. Почвенная мезофауна юга острова Кунашир (Курильские острова). Доклады Российской академии наук 457 (3), 1–4. Гордеев, И.И., Токарев, Ю.С., Давыдов, Е.А., Екимова, И.А., Дроздов, К.А. и др., 2024. Комплексная научно-исследовательская экспедиция «Крильон 2023»: первые находки и предварительные результаты. Вестник московского университета. Серия 16. Биология 79 (1), 28–49. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0952-16-79-1-4 Марусик, Ю.М., 2005. Паукообразные (Arachnida: Aranei, Opiliones) cеверного Охотоморья. Евразиатский энтомологический журнал 4 (3), 187–208. Комов, В.Т., Гремячих, В.А., Удоденко, Ю.Г., Щедрова, Е.В., Елизаров, М.Ю., 2017. Ртуть в абиотических и биотических компонентах водных и наземных экосистем поселка городского типа на берегу Рыбинского водохранилища, Труды института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 77 (80), 34–56. https://doi.org/10.24411/0320-3557-2017-10003 Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем, 1992. Абакумов, В.А. (ред.). Гидрометеоиздат, Санкт-Петербург, Россия, 318 с. Удоденко, Ю.Г., Девятова, Т.А., Комов, В.Т., Трегубов, О.В., Одинцов, А.Н., 2012. Содержание ртути в почвах и земляных червях (Oligochaeta, Lumbricidae) Воронежского заповедника. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация 2, 209–215. Удоденко, Ю.Г., Иванова, Е.С., Комов, В.Т., Баженова, Д.Э., Белик, А.В., 2022. Содержание ртути в почвенных беспозвоночных рекреационной зоны крупного промышленного города (г. Череповец). Труды института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 100 (103), 54–64. https://doi.org/10.47021/0320-3557-2022-57-64 Bareket, M.M., Bookman, R., Katsman, R., De Stigter, H., Herut, B., 2016. The role of transport processes of particulate mercury in modifying marine anthropogenic secondary sources, the case of Haifa bay, Israel. Marine Pollution Bulletin 105 (1), 286–291. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.02.014 Chételat, J., Ackerman, J.T., Eagles-Smith, C.A., Hebert, C.E., 2020. Methylmercury exposure in wildlife: A review of the ecological and physiological processes affecting contaminant concentrations and their interpretation. Science of The Total Environment 711, 135117. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135117 Dietz, R., Sonne, C., Basu, N., Braune, B., O’Hara, T., et al., 2013. What are the toxicological effects of mercury in Arctic biota? Science of The Total Environment 443, 775–790. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.11.046 Driscoll, C.T., Mason, R.P., Chan, H.M., Jacob, D.J., Pirrone, N., 2013. Mercury as a global pollutant: Sources, pathways and effects. Environmental Science & Technology 47, 4967–4983. https://doi.org/10.1021/es305071v Eagles-Smith, C.A., Wiener, J.G., Eckley, C.S., Willacker, J.J., Evers, D.C. et al., 2016. Mercury in western North America: A synthesis of environmental contamination, fluxes, bioaccumulation, and risk to fish and wildlife. Science of The Total Environment 568, 1213–1226. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.094 Ernst, G., Frey, B., 2007. The effect of feeding behavior on Hg accumulation in the ecophysiologically different earthworms Lumbricus terrestris and Octolaseon cyaneum: A microcosm experiment. Soil Biology and Biochemistry 39 (1), 386–390. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2006.07.020 Fernandes, I.O., Monteiro, L.C., De Miranda, V.L., Rodrigues, Y.O.S., De Freitas Muniz, D.H. et al., 2024. Mercury distribution in organisms, litter, and soils of the Middle Araguaia floodplain in Brazil. Environmental Science and Pollution Research 31 (14), 20925–20940. https://doi.org/10.1007/s11356-024-32317-x Hodson, P.V., Norris, K., Berquist, M., Campbell, L.M., Ridal, J.J., 2014. Mercury concentrations in amphipods and fish of the Saint Lawrence River (Canada) are unrelated to concentrations of legacy mercury in sediments. Science of The Total Environment 494–495, 218–228. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.137 Jackson, A.K., Eagles-Smith, C.A., Emery, C., 2020. Spatial variation in aquatic invertebrate and riparian songbird mercury exposure across a river-reservoir system with a legacy of mercury contamination. Ecotoxicology 29 (8), 1195–1204. https://doi.org/10.1007/s10646-019-02043-z Jędruch, A., Bełdowska, M., Graca, B., 2018. Seasonal variation in accumulation of mercury in the benthic macrofauna in a temperate coastal zone (Gulf of Gdańsk). Ecotoxicology and Environmental Safety 164, 305–316. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.08.040 Komov, V.T., Ivanova, E.S., Poddubnaya, N.Y., Gremyachikh, V.A., 2017. Mercury in soil, earthworms and organs of voles Myodes glareolus and shrew Sorex araneus in the vicinity of an industrial complex in Northwest Russia (Cherepovets). Environmental Monitoring and Assessment 189 (3), 104. https://doi.org/10.1007/s10661-017-5799-4 Korejwo, E., Saniewska, D., Bełdowski, J., Balazy, P., Saniewski, M., 2022. Mercury concentration and speciation in benthic organisms from Isfjorden, Svalbard. Marine Pollution Bulletin 184, 114115. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114115 Liu, M., Xiao, W., Zhang, Q., Shi, L., Wang, X., Xu, Y., 2020. Methylmercury bioaccumulation in deepest ocean fauna: Implications for ocean mercury biotransport through food webs. Environmental Science & Technology Letters 7 (7), 469–476. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00299 Martins, B.M., O’Driscoll, N.J., Mallory, M.L., Canário, J., 2021. A review of freshwater invertebrates as biomonitors of methylmercury: the importance of more complete physical and chemical reporting. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 107 (5), 801–808. https://doi.org/10.1007/s00128-021-03274-9 Panichev, N.A., Panicheva, S.E., 2015. Determination of total mercury in fish and sea products by direct thermal decomposition atomic absorption spectrometry. Food Chemistry 166, 432–441. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.032 Razavi, N.R., Halfman, J.D., Cushman, S.F., Massey, T., Beutner, R. et al., 2020. Mercury concentrations in fish and invertebrates of the Finger Lakes in central New York, USA. Ecotoxicology 29 (10), 1673–1685. https://doi.org/10.1007/s10646-019-02132-z Rieder, S.R., Brunner, I., Horvat, M., Jacobs, A., Frey, B., 2011. Accumulation of mercury and methylmercury by mushrooms and earthworms from forest soils. Environmental Pollution 159 (10), 2861–2869. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.04.040 Rimmer, C.C., Miller, E.K., McFarland, K.P., Taylor, R.J., Faccio, S.D., 2010. Mercury bioaccumulation and trophic transfer in the terrestrial food web of a montane forest. Ecotoxicology 19 (4), 697–709. https://doi.org/10.1007/s10646-009-0443-x Rumbold, D.G., Lange, T.R., Richard, D., DelPizzo, G., Hass, N., 2018. Mercury biomagnification through food webs along a salinity gradient down-estuary from a biological hotspot. Estuarine, Coastal and Shelf Science 200, 116–125. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2017.10.018 Rundio, D.E., Rivera, R., Weiss-Penzias, P.S., 2022. High mercury concentrations in steelhead/rainbow trout, sculpin, and terrestrial invertebrates in a stream-riparian food web in coastal California. Ecotoxicology 31 (10), 1506–1519. https://doi.org/10.1007/s10646-022-02608-5 Scheuhammer, A.M., Basu, N., Evers, D.C., Heinz, G.H., Sandheinrich, M.B., Bank, M.S., 2012. Ecotoxicology of mercury in fish and wildlife: Recent advances. In: Bank, M. (ed.), Mercury in the Environment. University of California Press, Los Angeles, USA, 223–238. https://doi.org/10.1525/california/9780520271630.003.0011 Scheuhammer, A., Braune, B., Chan, H.M., Frouin, H., Krey, A. et al., 2015. Recent progress on our understanding of the biological effects of mercury in fish and wildlife in the Canadian Arctic. Science of The Total Environment 509–510, 91–103. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.142 Seco, J., Aparício, S., Brierley, A.S., Bustamante, P., Ceia, F.R. et al., 2021. Mercury biomagnification in a Southern Ocean food web. Environmental Pollution 275, 116620. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116620 Selin, N.E., 2009. Global biogeochemical cycling of mercury: A review. Annual Review of Environment and Resources 34 (1), 43–63. https://doi.org/10.1146/annurev.environ.051308.084314 Sholupov, S., Pogarev, S., Ryzhov, V., Mashyanov, N., Stroganov, A., 2004. Zeeman atomic absorption spectrometer RA-915+ for direct determination of mercury in air and complex matrix samples. Fuel Processing Technology 85 (6–7), 473–485. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2003.11.003 Sinclair, C.A., Garcia, T.S., Eagles-Smith, C.A., 2024. A meta-analysis of mercury biomagnification in freshwater predatory invertebrates: Community diversity and dietary exposure drive variability. Environmental Science & Technology 58 (43), 19429–19439. https://doi.org/10.1021/acs.est.4c05920 Sisma-Ventura, G., Silverman, J., Guy-Haim, T., Stern, N., Shachnai, A. et al., 2024. Accumulation of total mercury in deep-sea sediments and biota across a bathymetric gradient in the Southeastern Mediterranean Sea. Chemosphere 351, 141201. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141201 Udodenko, Y.G., Robinson, C.T., Choijil, J., Badrakh, R., Munkhbat, J. et al., 2022. Mercury levels in sediment, fish and macroinvertebrates of the Boroo River, northern Mongolia, under the legacy of gold mining. Ecotoxicology 31 (2), 312–323. https://doi.org/10.1007/s10646-021-02502-6 UN Environment Programme, 2019. Global Mercury Assessment 2018. Chemicals and Health Branch Geneva. Narayana Press, Geneva, Switzerland, 58 p. Zhang, Z.S., Zheng, D.M., Wang, Q.C., Lv, X.G., 2009. Bioaccumulation of total and methyl mercury in three earthworm species (Drawida sp., Allolobophora sp., and Limnodrilus sp.). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 83 (6), 937–942. https://doi.org/10.1007/s00128-009-9872-8
Ключевые слова: черви, пауки, сенокосцы, поденки, ракообразные, пищевые сети, река, море, литораль
Для цитирования: Удоденко, Ю.Г. и др., 2026. Ртуть в беспозвоночных нижних трофических уровней водных и наземных экосистем южного побережья о. Сахалин. Трансформация экосистем 9 (3), 130-144. https://doi.org/10.23859/estr-251129
