<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Samara Journal of Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Samara Journal of Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Самарский научный вестник</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2309-4370</issn><issn publication-format="electronic">2782-3016</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State University of Social Sciences and Education</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">716810</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.55355/snv2026152107</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Biological Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Биологические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Zooplankton mortality as an indicator of the impact of increased turbidity during dredging operations (using the example of the Cheboksary Reservoir)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Смертность зоопланктона как индикатор воздействия повышенной мутности при дноуглубительных работах (на примере Чебоксарского водохранилища)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolesnikov</surname><given-names>Anton Aleksandrovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колесников</surname><given-names>Антон Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of Ecology Department; specialist of Hydrobiology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры экологии; специалист отдела гидробиологии</p></bio><email>kolesnikov897@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shurganova</surname><given-names>Galina Vasilyevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шурганова</surname><given-names>Галина Васильевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>doctor of biological sciences, professor of Ecology Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор биологических наук, профессор кафедры экологии</p></bio><email>galina.nngu@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Moiseev</surname><given-names>Aleksey Vladimirovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Моисеев</surname><given-names>Алексей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>leading specialist of Assessment and Monitoring of Negative Impacts on Aquatic Biological Resources Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ведущий специалист отдела оценки и мониторинга негативного воздействия на водные биологические ресурсы</p></bio><email>moiseev@nizhegorod.vniro.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bugrov</surname><given-names>Aleksandr Vyacheslavovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бугров</surname><given-names>Александр Вячеславович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>senior specialist of Assessment and Monitoring of Negative Impacts on Aquatic Biological Resources Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший специалист отдела оценки и мониторинга негативного воздействия на водные биологические ресурсы</p></bio><email>bugrov@nizhegorod.vniro.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Nizhny Novgorod Branch of Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Нижегородский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2026</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>57</fpage><lpage>65</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-07-28"><day>28</day><month>07</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-07-28"><day>28</day><month>07</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Kolesnikov A.A., Shurganova G.V., Moiseev A.V., Bugrov A.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Колесников А.А., Шурганова Г.В., Моисеев А.В., Бугров А.В.</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kolesnikov A.A., Shurganova G.V., Moiseev A.V., Bugrov A.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Колесников А.А., Шурганова Г.В., Моисеев А.В., Бугров А.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://snv63.ru/2309-4370/article/view/716810">https://snv63.ru/2309-4370/article/view/716810</self-uri><abstract xml:lang="en"><p> </p><p>This article presents the results of a study examining the impact of increased turbidity caused by dredging on zooplankton communities in the upper reaches of the Cheboksary Reservoir. Using the aniline blue staining method, direct quantitative estimates of aquatic organism mortality across a suspended solids concentration gradient were obtained for the first time for this water body. Traditional indicators of total zooplankton abundance and biomass were found to show no statistically significant differences between zones and do not correlate with turbidity, whereas mortality rates demonstrate a clear positive relationship with suspended solids concentration. The most informative indicator of anthropogenic stress is the proportion of dead individuals calculated based on biomass (correlation coefficient with turbidity r = 0,65). Selective mortality of cladocerans and copepods was observed, while rotifers exhibited high tolerance. The recorded turbidity levels did not exceed established fisheries standards; however, a statistically significant increase in zooplankton mortality was observed, demonstrating the community's high sensitivity to even moderate increases in suspended solids concentrations. The obtained results support the possibility of integrating methods for differentiating living and dead organisms (in particular, viable staining) into environmental monitoring of dredging impacts to identify hidden forms of aquatic community suppression that are not detectable by other methods.</p> </abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p> </p><p>В статье представлены результаты исследования воздействия повышенной мутности, обусловленной дноуглубительными работами, на сообщества зоопланктона верхней речной части Чебоксарского водохранилища. С применением метода прижизненного окрашивания анилиновым голубым впервые для данного водного объекта получены прямые количественные оценки смертности гидробионтов в градиенте концентрации взвешенных веществ. Установлено, что традиционные показатели общей численности и биомассы зоопланктона не обнаруживают статистически значимых различий между зонами и не коррелируют с мутностью, тогда как показатели смертности демонстрируют четкую положительную связь с концентрацией взвеси. Наиболее информативным индикатором техногенного стресса является доля мертвых особей, рассчитанная по биомассе (коэффициент корреляции с мутностью r = 0,65). Выявлена избирательная гибель ветвистоусых и веслоногих ракообразных, в то время как коловратки проявляют высокую толерантность. Зафиксированные уровни мутности не превышали установленные рыбохозяйственные нормативы, однако отмечено статистически значимое увеличение смертности зоопланктона, что свидетельствует о высокой чувствительности сообщества даже к умеренному повышению концентрации взвешенных веществ. Полученные результаты обосновывают возможность внедрения методов дифференциации живых и мертвых организмов (в частности, прижизненного окрашивания) в систему экологического мониторинга воздействия дноуглубительных работ для выявления скрытых форм угнетения водных сообществ, не диагностируемых другими методами.</p> </trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>zooplankton</kwd><kwd>turbidity</kwd><kwd>suspended matter</kwd><kwd>mortality</kwd><kwd>intravital coloration</kwd><kwd>Cheboksary Reservoir</kwd><kwd>dredging</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>зоопланктон</kwd><kwd>мутность</kwd><kwd>взвешенные вещества</kwd><kwd>смертность</kwd><kwd>прижизненное окрашивание</kwd><kwd>Чебоксарское водохранилище</kwd><kwd>дноуглубительные работы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Huynh T.T., Kim J., Lee S.D., Fettweis M., Bi Q., Kim S., Lee S., Choi Y.Y., Nguyen H.S., Bui T.V., Lee B.J. Spatiotemporal dynamics of suspended particulate matter in water environments: a review // Water. 2024. Vol. 16, iss. 24. Art. 3613. DOI: 10.3390/w16243613.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Зиновьев Е.А., Китаев А.Б. О воздействии взвешенных частиц на гидрофауну // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 5. C. 283–288.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Вандыш О.И., Кашулин Н.А., Черепанов А.А. Долговременные изменения зоопланктонных сообществ озера Имандра в условиях разноуровневого загрязнения стоками горнорудного производства // Вестник Кольского научного центра РАН. 2014. № 2 (17). C. 121–129.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Парреньо К., Саласар Флорес К., Слабоспицкая А.С., Адарченко И.А. Мутность как основной показатель качества воды из поверхностных источников // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 3 (141). Ст. 2. DOI: 10.23670/irj.2024.141.44.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Huey G.M., Meyer M.L. Turbidity as an indicator of water quality in diverse watersheds of the upper Pecos River basin // Water. 2010. Vol. 2, iss. 2. P. 273–284. DOI: 10.3390/w2020273.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Андроникова И.Н. Классификация озер по уровню биологической продуктивности // Теоретические вопросы классификации озер. СПб.: Наука, 1993. C. 51–72.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Андроникова И.Н. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов. СПб.: Наука, 1996. 189 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Ривьер И.К., Курдин В.П. О зоопланктоне некоторых мутных водоемов Волго-Балтийской водной системы // Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР. 1982. № 43 (46). C. 104–111.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Chapman P.M., Hayward A., Faithful J. Total suspended solids effects on freshwater lake biota other than fish // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2017. Vol. 99, iss. 5. P. 423–427. DOI: 10.1007/s00128-017-2154-y.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Hart R.C. Zooplankton distribution in relation to turbidity and related environmental gradients in a large subtropical reservoir: patterns and implications // Freshwater Biology. 1990. Vol. 24, iss. 2. P. 241–263. DOI: 10.1111/j.1365-2427.1990.tb00706.x.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Fresner R., Sampl H. Population dynamics of plankton organisms in gravel ponds // Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie: Verhandlungen. 1998. Vol. 26, iss. 4. P. 1926–1929. DOI: 10.1080/03680770.1995.11901077.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Goździejewska A.M., Gwoździk M., Kulesza S., Bramowicz M., Koszałka J. Effects of suspended micro- and nanoscale particles on zooplankton functional diversity of drainage system reservoirs at an open-pit mine // Scientific Reports. 2019. Vol. 9. Art. 16113. DOI: 10.1038/s41598-019-52542-6.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения: приказ Росрыболовства от 26.05.2025 № 296 [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https://base.garant.ru/412108824.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Hart R.C. Zooplankton abundance, community structure and dynamics in relation to inorganic turbidity, and their implications for a potential fishery in subtropical Lake le Roux, South Africa // Freshwater Biology. 1986. Vol. 16, iss. 3. P. 351–371. DOI: 10.1111/j.1365-2427.1986.tb00976.x.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Scholtz S., Seaman M.T., Pieterse A.J.H. Effects of turbidity on life history parameters of two species of Daphnia // Freshwater Biology. 1988. Vol. 20, iss. 2. P. 177–184. DOI: 10.1111/j.1365-2427.1988.tb00440.x.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Gao Y., Lai Z., Wang Ch., Li H., Mai Y. Population characteristics of Brachionus calyciflorus and their potential application for evaluating river health in the Pearl River delta, China // Water. 2021. Vol. 13, iss. 6. Art. 749. DOI: 10.3390/w13060749.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Макушенко М.Е., Потапов А.А., Филин Р.А. Зоопланктон как индикатор качества воды природных водотоков в районе месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3. Биология. 2008. № 3. C. 17–28.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Лобуничева Е.В. Зоопланктон антропогенных местообитаний Северо-Двинской шлюзованной системы // Принципы экологии. 2019. № 2 (32). C. 63–75.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Threlkeld S.T., Søballe D.M. Effects of mineral turbidity on freshwater plankton communities: Three exploratory tank experiments of factorial design // Hydrobiologia. 1988. Vol. 159. P. 223–236. DOI: 10.1007/bf00008236.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Schallenberg M., Burns C.W. A temperate, tidal lake-wetland complex 2. Water quality and implications for zooplankton community structure // New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 2003. Vol. 37, iss. 2. P. 429–447. DOI: 10.1080/00288330.2003.9517178.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Шурганова Г.В. Динамика видовой структуры зоопланктоценозов в процессе их формирования и развития (на примере водохранилищ Средней Волги: Горьковского и Чебоксарского): автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03.00.16. Нижний Новгород, 2007. 48 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Экосистемы бассейна реки Кубены: монография / под ред. Н.Л. Болотовой, Д.А. Филиппова. Вологда, 2023. 492 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Морева О.А., Тарбеев М.Л., Дарсия Н.А., Логинов В.В., Кривдина Т.В. Влияния работы земснаряда ЗРС-Г на жизнедеятельность гидробионтов при дноуглублении и добыче песка в озерном расширении р. Везломы у г. Бор Нижегородской обл. // Вода: химия и экология. 2014. № 4 (70). C. 18–32.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Шурганова Г.В., Жихарев В.С., Гаврилко Д.Е., Золотарева Т.В., Ручкин Д.С. Биоиндикация речной части Чебоксарского водохранилища и устьевой области реки Оки на основе количественных показателей развития зоопланктона // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2018. № 57. C. 59–65.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Методы гидробиологических исследований внутренних вод / под ред. А.В. Крылова. Борок; Ярославль: ИБВВ РАН; Филигрань, 2024. 592 с.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон / под ред. В.Р. Алексеева, С.Я. Цалолихина. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 495 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Коровчинский Н.М., Котов А.А., Синев А.Ю., Неретина А.Н., Гарибян П.Г. Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии. Т. II. Систематическая часть / под ред. Н.М. Коровчинского, А.А. Котова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2021. 544 с.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Гладышев М.И., Дубовская О.П., Махутова О.Н. Живой и мертвый лимнический зоопланктон в верхнем и нижнем бьефах плотины Красноярской ГЭС // Доклады Академии наук. 2003. Т. 390, № 4. C. 571–573.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Дубовская О.П. Оценка количества мертвых особей рачкового зоопланктона в водоеме с помощью окрашивания проб анилиновым голубым: методические аспекты применения // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. 2008. Т. 1, № 2. C. 145–161.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Семенова А.С. Индикаторная роль зоопланктона в оценке экологического состояния Куршского залива: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.02.08. Борок, 2010. 22 с.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Баканов А.И. Количественная оценка доминирования в экологических сообществах // Количественные методы экологии и гидробиологии: сб. науч. тр., посв. памяти А.И. Баканова / отв. ред. Г.С. Розенберг. Тольятти: СамНЦ РАН, 2005. C. 37–67.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Borcard D., Gillet F., Legendre P. Numerical ecology with R. Cham: Springer, 2018. 435 p. DOI: 10.1007/978-3-319-71404-2.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Kang H.-K. Effects of suspended sediments on reproductive responses of Paracalanus sp. (Copepoda: Calanoida) in the laboratory // Journal of Plankton Research. 2012. Vol. 34, iss. 7. P. 626–635. DOI: 10.1093/plankt/fbs033.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
