Статья

Название статьи ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ВОДОТОКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ» (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)
Авторы

Ольга Николаевна Вдовина, к.б.н., н.с. лаборатории гидробиологии Института водных и экологических проблем СО РАН (656038, Россия, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2479-3338; e-mail: olgazhukova1984@yandex.ru
Елена Федотовна Тропина, в.н.с. национального парка "Красноярские Столбы" (660006, Россия, г. Красноярск, ул. Карьерная, 26а); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6506-5476; e-mail: tropina-soil@yandex.ru
Анна Юрьевна Макарычева, лаборант Института водных и экологических проблем СО РАН (656038, Россия, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1); студент Новосибирского государственного университета (630090, Россия, Новосибирск, ул. Пирогова, 2); iD ORCID: https://orcid.org/0009-0001-1002-161X; e-mail: a.makarycheva@g.nsu.ru
Марина Геннадьевна Ерунова, к.т.н., с.н.с. лаборатории космических систем и технологий Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) (660036, Россия, г. Красноярск, Академгородок, 50); в.н.с. ФГБУ Национальный парк "Красноярские Столбы" (660006, Россия, г. Красноярск, ул. Карьерная 26а); iD ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1922-1036; e-mail: marina@icm.krasn.ru

Библиографическое описание статьи

Vdovina O.N., Tropina E.F., Makarycheva A.Yu., Yerunova M.G. 2025. Patterns of macroinvertebrate distribution in watercourses of the Krasnoyarsk Stolby National Park (East Siberia) // Nature Conservation Research. Vol. 10(1). P. 50–65. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.004


Electronic Supplement 1. Additional data for the paper of Vdovina et al. (2025) (Ссылка).

Рубрика Оригинальные статьи
DOI https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2025.004
Аннотация

Понимание закономерностей формирования сообществ и их взаимодействия с окружающей средой необходимо для успешного планирования экологического мониторинга. Экосистемы особо охраняемых природных территорий могут играть роль эталонных участков для оценки степени нарушения в ходе мониторинговых исследований, особенно в условиях, когда антропогенное воздействие отсутствует или незначительно. Первые и наиболее полные исследования по фауне донных беспозвоночных водотоков национального парка «Красноярские Столбы» были проведены в конце 1950-х гг. – начале 1960-х гг., они включали изучение фаунистического состава донных беспозвоночных, распределение зообентоса по биотопам и водоемам. В 2020–2023 гг. проведены рекогносцировочные исследования макрозообентоса 24 водотоков национального парка «Красноярские Столбы». Все водотоки относятся к трем бассейнам принимающих водотоков – р. Базаиха, р. Енисей и р. Мана. Всего было отобрано 57 количественных и девять качественных проб зообентоса. При помощи неметрического многомерного шкалирования (NMDS) была проанализирована связь распределения макробеспозвоночных с речными бассейнами, скоростью течения, величиной среднего падения русла, протяженностью основного русла и типом субстрата. Для анализа влияния факторов окружающей среды на основные характеристики макрозообентоса использовался анализ избыточности (RDA). Изучено влияние факторов окружающей среды с девятью гидрофизическими и гидрохимическими показателями. На современном этапе в зообентосе обследованных водотоков выявлено 104 вида из восьми классов беспозвоночных. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для отряда Diptera, также выявлено относительно высокое количество видов в отрядах Trichoptera, Ephemeroptera и Plecoptera. В фауне беспозвоночных преимущественно преобладали литореофильные организмы, характерные для водотоков с каменистыми субстратами, низкой температурой воды и благоприятным кислородным режимом. Обследованные водотоки близки по видовому составу зообентоса, для большинства водотоков уровень сходства получен в пределах 60–79%. Среди исследованных водотоков наиболее высокое видовое богатство и обилие макробеспозвоночных характерно для более крупных по протяженности рек по сравнению с ручьями. Показано, что скорость течения, величина среднего падения и протяженность основного русла наиболее связаны (значимы при p ˂ 0.05) с распределением макробеспозвоночных. Для водотоков с высокими и низкими скоростями течения в качестве дифференцирующих форм выступали типичные обитатели ритрали личинки Ephemeroptera и Plecoptera, а также Gammaridae. В двух других группах для водотоков большей протяженности и небольшим уклоном русла помимо Ephemeroptera и Gammaridae весомый вклад в различия видового состава также вносили личинки семейства Chironomidae. Наибольшее влияние на общую численность макробеспозвоночных оказывает температура воды, также отмечено умеренное воздействие длины основного русла, минерализации и pH воды.

Ключевые слова

бассейн р. Енисей, водоток, зообентос, особо охраняемая природная территория, фактор среды

Информация о статье

Поступила: 27.08.2024. Исправлена: 16.11.2024. Принята к опубликованию: 29.12.2024.

Полный текст статьи
Список цитируемой литературы

Abakumov V.A. (Ed.). 1992. Guidelines for hydrobiological monitoring of freshwater ecosystems. St. Petersburg: Hydrometeoizdat. 317 p. [In Russian]
Alekseev V.R., Tsalolikhin S.Ya. (Eds.). 2016. Key to zooplankton and zoobenthos of fresh waters of European Russia. Vol. 2: Zoobenthos. Moscow, St. Petersburg. 457 p. [In Russian]
Andrianova A.V. 2018. Structural organization of bottom fauna in the Yenisey basin (upstream and midstream). International Journal of Applied and Fundamental Research 7: 140–145. DOI: 10.17513/mjpfi.12343 [In Russian]
Andrianova A.V., Karepova E.D., Lepyavko M.P. 2019. Peculiarities of Spatial Distribution of the Bottom Fauna in the River Kan (Tributary of the Middle Yenisei, Krasnoyarsk Region). Izvestiya of Saratov University. Chemistry. Biology. Ecology 19(4): 440–452. DOI: 10.18500/1816-9775-2019-19-4-440-452 [In Russian]
Arai R., Nukazawa K., Kazama S., Takemon Y. 2015. Variation in benthic invertebrate abundance along thermal gradients within headwater streams of a temperate basin in Japan. Hydrobiologia 762(1): 55–63. DOI: 10.1007/s10750-015-2336-8
Arim M., Bozinovic F., Marquet P.A. 2007. On the relationship between trophic position, body mass and temperature: reformulating the energy limitation hypothesis. Oikos 116(9): 1524–1530. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2007.15768.x
Baryshev I.A. 2023. Macrozoobenthos of the rivers of Eastern Fennoscandia. Petrozavodsk: KarRC RAS. 334 p. [In Russian]
Bezmaternykh D.M., Vdovina O.N. 2014. Zoobenthos in streams of the positional area of spaceport «Vostochny» (Amurskaya oblast). Vladimir Ya. Levanidov's Biennial Memorial Meetings 6: 88–98. [In Russian]
Burgazzi G., Vezza P., Negro G., Astegiano L., Pellicanó R., Pinna B., Viaroli P., Laini A. 2021. Effect of microhabitats, mesohabitats and spatial position on macroinvertebrate communities of a braided river. Journal of Ecohydraulics 6(2): 95–104. DOI: 10.1080/24705357.2021.1938254
Cañedo-Argüelles M. 2020. A review of recent advances and future challenges in freshwater salinization. Limnetica 39(1): 185–211. DOI: 10.23818/limn.39.13
Céréghino R., Cugny P., Lavandier P. 2002. Influence of intermittent hydropeaking on the longitudinal zonation patterns of benthic invertebrates in a mountain stream. International Review of Hydrobiology 87(1): 47–60. DOI: 10.1002/1522-2632(200201)87:1<47::AID-IROH47>3.0.CO;2-9
Chen K., Xiao N., Wang B., Li J. 2012. The effects of petroleum exploitation on water quality bio-assessment and benthic macro-invertebrate communities in the Yellow River Delta wetland, Dongying. Acta Ecologica Sinica 32(6): 1970–1978. DOI: 10.5846/stxb201102170185
Clarke K.R. 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. Australian Journal of Ecology 18(1): 117–143. DOI: 10.1111/j.1442-9993.1993.tb00438.x
Clements W.H., Kotalik C. 2016. Effects of major ions on natural benthic communities: an experimental assessment of the US Environmental Protection Agency aquatic life benchmark for conductivity. Freshwater Science 35(1): 126–138. DOI: 10.1086/685085
Compton T.J., Holthuijsen S., Koolhaas A., Dekinga A., ten Horn J., Smith J., Galama Y., Brugge M., van der Wal D., van der Meer J., van der Veer H.W., Piersma T. 2013. Distinctly variable mudscapes: Distribution gradients of intertidal macrofauna across the Dutch Wadden Sea. Journal of Sea Research 82: 103–116. DOI: 10.1016/j.seares.2013.02.002
Costa S.S., Melo A.S. 2008. Beta diversity in stream macroinvertebrate assemblages: among-site and among-microhabitat components. Hydrobiologia 598(1): 131–138. DOI: 10.1007/s10750-007-9145-7
Donohue I., McGarrigle M.L., Mills P. 2006. Linking catchment characteristics and water chemistry with the ecological status of Irish rivers. Water Research 40(1): 91–98. DOI: 10.1016/j.watres.2005.10.027
Dou P., Wang X., Lan Y., Cui B., Bai J., Xie T. 2022. Benthic Macroinvertebrate Diversity as Affected by the Construction of Inland Waterways along Montane Stretches of Two Rivers in China. Water 14(7): 1080–1080. DOI: 10.3390/w14071080
Dudgeon D. 2012. Responses of benthic macroinvertebrate communities to altitude and geology in tributaries of the Sepik River (Papua New Guinea): the influence of taxonomic resolution on the detection of environmental gradients. Freshwater Biology 57(9): 1794–1812. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2012.02839.x
Dudgeon D., Arthington A.H., Gessner M.O., Kawabata Z.I., Knowler D.J., Lévêque C., Naiman R., Prieur-Richard A.H., Soto D., Stiassny M.L.J., Sullivan C.A. 2006. Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society 81(2): 163–182. DOI: 10.1017/S1464793105006950
Foto Menbohan S., Mboye B.R., Mbega J.D., Ajeagah G.A. 2017. Santé écologique de quelques cours d'eau du bassin hydrographique de la Mabounié au Gabon: Essai de typologie par les variables physicochimiques et hydromorphologiques. European Journal of Scientific Research 148(1): 93–105.
Glazier D.S. 2012. Temperature affects food-chain length and macroinvertebrate species richness in spring ecosystems. Freshwater Science 31(2): 575–585. DOI: 10.1899/11.058.1
Guareschi S., Gutiérrez-Cánovas C., Picazo F., Sánchez-Fernández D., Abellán P., Velasco J., Millán A. 2012. Aquatic macroinvertebrate biodiversity: patterns and surrogates in mountainous Spanish national parks. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 22(5): 598–615. DOI: 10.1002/aqc.2256
Hammer Ø., Harper D., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 1–9.
Heino J. 2009. Biodiversity of aquatic insects: spatial gradients and environmental correlates of assemblage-level measures at large scales. Freshwater Reviews 2(1): 1–29. DOI: 10.1608/FRJ-2.1.1
Heino J., Soininen J., Alahuhta J., Lappalainen J., Virtanen R. 2017. Metacommunity ecology meets biogeography: effects of geographical region, spatial dynamics and environmental filtering on community structure in aquatic organisms. Oecologia 183(1): 121–137. DOI: 10.1007/s00442-016-3750-y
Hock R., Rasul G., Adler C., Cáceres B., Gruber S., Hirabayashi Y., Jackson M., Kääb A., Kang S., Kutuzov S., Milner A., Molau U., Morin S., Orlove B., Steltzer H. 2019. High mountain areas. In: H.O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte (Eds.): IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Geneva: IPCC. P. 2–90.
Holland A., Duivenvoorden L.J., Kinnear S. 2015. Effect of key water quality variables on macroinvertebrate and fish communities within naturally acidic wallum streams. Marine and Freshwater Research 66(1): 50–59. DOI: 10.1071/MF13285
Hussain Q.A. 2011. An Ecological Study of Doodhganga and its Drainage Basin – A Lotic System of Kashmir. Srinagar: University of Kashmir. 380 p.
Jongman R.G.G., ter Braak S.J.F., van Tongeren O.F.R. 1999. Data analysis in community and landscape ecology. Moscow: RASKHN. 306 p. [In Russian]
Jourdan J., O'Hara R.B., Bottarin R., Huttunen K.L., Kuemmerlen M., Monteith D., Muotka T., Ozoliņš D., Paavola R., Pilotto F., Springe G., Skuja A., Sundermann A., Tonkin J.D., Haase P. 2018. Effects of changing climate on European stream invertebrate communities: A long-term data analysis. Science of the Total Environment 621: 588–599. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.242
Juvigny‐Khenafou N., Piggott J.J., Atkinson D., Zhang Y., Macaulay S.J., Wu N., Matthaei C.D. 2021. Impacts of multiple anthropogenic stressors on stream macroinvertebrate community composition and functional diversity. Ecology and Evolution 11(1): 133–152. DOI: 10.1002/ece3.6979
Kannoje S.R., Maheshwari R., Kumar A. 2012. River Ecosystem & Macro Invertebrate: A Review. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 2(1): 73–82.
Kefford B.J., Buchwalter D., Cañedo-Argüelles M., Davis J., Duncan R.P., Hoffmann A., Thompson R. 2016. Salinized rivers: degraded systems or new habitats for salt-tolerant faunas?. Biology Letters 12(3): 20151072. DOI: 10.1098/rsbl.2015.1072
Kokeš J. 2011. River channel habitat diversity (RCHD) and macroinvertebrate community. Biologia 66(2): 328–334. DOI: 10.2478/s11756-011-0010-9
Kownacki A., Szarek-Gwiazda E. 2022. The Impact of Pollution on Diversity and Density of Benthic Macroinvertebrates in Mountain and Upland Rivers. Water 14(9): 1349. DOI: 10.3390/w14091349
Kownacki A., Galas J., Dumnicka E., Mielewczyk S. 2000. Invertebrate communities in permanent and temporary high mountain lakes (Tatra Mts). Annales de Limnologie 36(3): 181–188. DOI: 10.1051/limn/2000016
Krno I., Šporka F., Pastuchová Z., Derka T., Čiamporová-Zaťovičová Z., Bulánková E., Hamerlík L., Illéšová D. 2007. Assessment of the ecological status of streams in two Carpathian subregions. International Review of Hydrobiology 92(4–5): 564–581. DOI: 10.1002/iroh.200610996
Le T.D.H., Kattwinkel M., Schützenmeister K., Olson J.R., Hawkins C.P., Schäfer R.B. 2019. Predicting current and future background ion concentrations in German surface water under climate change. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 374(1764): 20180004. DOI: 10.1098/rstb.2018.0004
LeCraw R., Mackereth R. 2010. Sources of small-scale variation in the invertebrate communities of headwater streams. Freshwater Biology 55(6): 1219–1233. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2009.02347.x
Lewin I., Szoszkiewicz K., Jusik S., Ławniczak A.E. 2015. Influence of selected environmental factors on macroinvertebrates in mountain streams. Open Life Sciences 10: 99–111. DOI: 10.1515/biol-2015-0008
Li F., Cai Q., Jiang W., Qu X. 2012. Macroinvertebrate relationships with water temperature and water flow in subtropical monsoon streams of Central China: Implications for climate change. Fundamental and Applied Limnology 180(3): 221–231. DOI: 10.1127/1863-9135/2012/0220
Li K., Liu X., Zhou Y., Xu Y., Lv Q., Ouyang S., Wu X. 2019. Temporal and spatial changes in macrozoobenthos diversity in Poyang Lake Basin, China. Ecology and Evolution 9(11): 6353–6365. DOI: 10.1002/ECE3.5207
Matias M.G., Arenas F., Rubal M., Pinto I.S. 2015. Macroalgal Composition Determines the Structure of Benthic Assemblages Colonizing Fragmented Habitats. PloS ONE 10(11): e0142289. DOI: 10.1371/journal.pone.0142289
Negishi J.N., Sagawa S., Kayaba Y., Sanada S., Kume M., Miyashita T. 2012. Mussel responses to flood pulse frequency: the importance of local habitat. Freshwater Biology 57(7): 1500–1511. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2012.02803.x
Niedrist G.H., Füreder L. 2016. Towards a definition of environmental niches in alpine streams by employing chironomid species preferences. Hydrobiologia 781(1): 143–160. DOI: 10.1007/s10750-016-2836-1
Nikanorov A.M., Khoruzhaya T.A., Nazarova A.A., Minina L.I. 2013. RD 52.24.609-2013: Organisation and conduct of observations of the content of pollutants in bottom sediments of water bodies. Rostov-on-Don: Roshydromet. 39 p. [In Russian]
Olson J.R. 2019. Predicting combined effects of land use and climate change on river and stream salinity. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 374(1764): 20180005. DOI: 10.1098/rstb.2018.0005
Ouellet V., St-Hilaire A., Dugdale S.J., Hannah D.M., Krause S., Proulx-Ouellet S. 2020. River temperature research and practice: recent challenges and emerging opportunities for managing thermal habitat conditions in stream ecosystems. Science of Total Environment 736: 139679. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139679
Pander J., Habersetzer L., Casas-Mulet R., Geist J. 2022. Effects of Stream Thermal Variability on Macroinvertebrate Community: Emphasis on Native Versus Non-Native Gammarid Species. Frontiers in Environmental Science 10: 869396. DOI: 10.3389/fenvs.2022.869396
Pilière A., Schipper A.M., Breure T.M., Posthuma L., de Zwart D., Dyer S.D., Huijbregts M.A.J. 2014. Unraveling the relationships between freshwater invertebrate assemblages and interacting environmental factors. Freshwater Science 33(4): 1148–1158. DOI: 10.1086/677898
Poff N.L., Pyne M.I., Bledsoe B.P., Cuhaciyan C.C., Carlisle D.M. 2010. Developing linkages between species traits and multiscaled environmental variation to explore vulnerability of stream benthic communities to climate change. Journal of the North American Benthological Society 29(4): 1441–1458. DOI: 10.1899/10-030.1
Sabater S., Elosegi A., Dudgeon D. 2013. River conservation: going against the flow to meet global challenges. In: S. Sabater, A. Elosegi (Eds.): River conservation: challenges and opportunities. Bilbao: Fundacion BBVA. P. 15–35.
Strunin B.M. 2000. Geological map of the Stolby State Nature Reserve area at a scale of 1:100 000.
Sushko G.G. 2021. Methods of the comparative analysis of the insect species composition in different habitats using the software environment. Journal of the Belarusian State University. Ecology 2: 21–28. DOI: 10.46646/2521-683X/2021-2-21-28 [In Russian]
Tropina E.F. 2021. Main resalts of water monitoring on the territory of National Park Krasnoyarsk Stolby (for five years of observation). In: Scientific research in reserves and national parks of Southern Siberia. Vol. 10. Novosibirsk. P. 59–69. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 1994. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Lower invertebrates. St. Petersburg. Vol. 1. 400 p. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 1995. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Crustacea. Vol. 2. St. Petersburg. 630 p. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 1997. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Arachnida. Lower insects. Vol. 3. St. Petersburg. 442 p. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 2000. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Diptera. Vol. 4. St. Petersburg: Nauka. 1000 p. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 2001. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Higher insects. Vol. 5. St. Petersburg: Nauka. 825 p. [In Russian]
Tsalolikhin S.Ya. (Ed.). 2004. The key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent areas. Mollusca, Polychaeta, Nemertea. Vol. 6. St. Petersburg: Nauka. 528 p. [In Russian]
Vorobjeva L.V., Chertoprud E.S. 2023. General patterns of macrozoobenthos distribution in two rivers basins of the Khabarovsky Krai (Far East of Russia). Nature Conservation Research 8(4): 21–35. DOI: 10.24189/ncr.2023.028
Vorobjeva L.V., Reshetov I.S., Azovsky A.I., Kovatcheva N.P., Chertoprud E.S. 2020. Patterns of macrozoobenthos distribution in some rivers of European Russia and Adjacent regions. Zoologicheskii Zhurnal 99(8): 843–865. DOI: 10.31857/S0044513420030149 [In Russian]
White J., Hannah D., House A., Beatson S., Martin A., Wood P. 2017. Macroinvertebrate responses to flow and stream temperature variability across regulated and non-regulated rivers. Ecohydrology 10(1): e1773. DOI: 10.1002/eco.1773
Yanygina L.V. 2014. Zoobenthos of the Upper and Middle Ob basin: the impact of natural and anthropogenic factors. Vladivostok. 399 p. [In Russian]
Zahraddeen H.Y., Babangida A., Isiyaku I.I. 2019. Diversity and distribution of benthic macroinvertebrate fauna of Nasarawa reservoir in Jibia, Katsina state Nigeria. FUDMA Journal of Sciences 3(1): 146–151.
Zapekina-Dulkeit Yu.I., Dulkeit G.D. 1961. Hydrobiological and ichthyological characteristics of the reservoirs of the Stolby Reserve. Proceedings of the State Nature Reserve «Stolby» 3: 7–110. [In Russian]
Zhao N., Wang Z.Y., Pan B.Z., Xu M.Z., Li Z.W. 2015. Macroinvertebrate Assemblages in Mountain Streams with Different Streambed Stability. River Research and Applications 31(7): 825–833. DOI: 10.1002/rra.2775