Zooplankton study of Lake Sevan as an indicator of ecosystem stability in the context of global climate change

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The state of the zooplankton community of Lake Sevan in present-day climatic conditions at a relatively stable water level has been studied. The taxonomic composition is poor, but retains the features, which are characteristic for this lake even before the beginning of the artificial lowering of water level (1938) in order to be used for energy and irrigation purposes. The lake belongs to mesotrophic in zooplankton development indicators, but in some years there is low transparency and the high values of zooplankton biomass, which is characteristic for eutrophic reservoirs. It is a consequence of an increase in water level and a possible increase in water temperature under climate change. 

Full Text

Restricted Access

About the authors

V. V. Vezhnovets

Scientific and Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus on Bioresources

Author for correspondence.
Email: vezhn47@mail.ru
Belarus, Minsk

A. V. Kuraev

University of Toulouse

Email: vezhn47@mail.ru

Laboratory of Space Geophysical and Oceanographic Studies

France, Toulouse

E. Kh. Gukasyan

Scientific Center of Zoology and Hydroecology National Academy of Sciences of Armenia

Email: vezhn47@mail.ru
Armenia, Yerevan

B. K. Gabrielyan

Scientific Center of Zoology and Hydroecology National Academy of Sciences of Armenia

Email: vezhn47@mail.ru
Armenia, Yerevan

References

  1. Алексеев В.Р. 1988. Изменение видовой принадлежности севанского эндемичного циклопа (Crustacea, Copepoda) // Зооол. журн. Т. LXVII. № 12. С. 1910.
  2. Андроникова И.Н. 1996. Структурно-функциональная организация зоопланктона озерных экосистем разных трофических типов. СПб.: Наука.
  3. Балушкина Е.Б., Винберг Г.Г. 1979. Зависимость между массой и длиной тела у планктонных животных // Общие основы изучения водных экосистем. Л.: Наука. С. 169.
  4. Вежновец В.В. 2005. Ракообразные (Сladocera, Copepoda) в водных экосистемах Беларуси. Каталог. Определительные таблицы. Минск: Бел. наука.
  5. Вежновец В.В. 2021. Особенности вертикальной структуры зоопланктона в стратифицированных озерах разной трофности // Изучение водных и наземных экосистем: история и современность: Тез. докл. Междунар. науч. конф., посвящeнной 150-летию Севастопольской биологической станции — Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского и 45-летию НИС “Профессор Водяницкий”, 13–18 сентября 2021 г., Севастополь, Российская Федерация. Севастополь: ИнБЮМ. С. 231.
  6. Вежновец В.В., Журавлев М.Д. 2022. Вертикальная структура зоопланктона в стратифицированных озерах Беларуси с разной степенью трофии // Биология внутр. вод. № 6. С. 725. https://doi.org/10.31857/S0320965222060195.
  7. Китаев С.П. 2007. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Петрозаводск: Карельск. науч. центр РАН.
  8. Крылов А.В., Айрапетян А.О., Герасимов Ю.В., Малин М.И. 2016. Изменение структурных показателей летнего зоопланктона пелагиали озера Севан (Армения) при увеличении численности рыб // Биология внутр. вод. № 1. C. 80. https:// doi.org/10.7868/S0320965216010095.
  9. Крылов А.В., Айрапетян А.О., Косолапов Д.Б. и др. 2021. Особенности изменений структуры планктона пелагиали горного озера при увеличении плотности рыб летом и осенью 2021 г. // Зоол. журн. Т. 100. № 2. С. 147.
  10. Крылов А.В., Романенко А.В. Герасимов Ю.В. и др. 2015. Распределение планктона и рыб озера Севан (Армения) при массовом развитии ветвистоусых ракообразных // Биология внутр. вод. № 1. С. 60. https:// doi.org/10.7868/S032096521501012X.
  11. Крючкова Н.М. 1989. Трофические взаимоотношения зоо- и фитопланктона. М.: Наука.
  12. Кутикова Л.А. 1970. Коловратки фауны СССР. Л.: Наука.
  13. Мешкова Т.М. 1947. Новый вариетет циклопа из озера Севан Cyclops strenuous sevani var. n. // Изв. АН Армянской ССР. Естественные науки. № 10. С. 19.
  14. Мешкова Т.М. 1952. Зоопланктон озера Севан (биология и продуктивность) // Тр. Севан. гидробиол. ст. Т. 13. С. 5.
  15. Мешкова Т.М. 1975. Закономерности развития зоопланктона в озере Севан (в связи с понижением уровня озера). Ереван: Изд-во АН Армянской ССР.
  16. Монченко В.И. 1974. Челюстноротые циклообразные. Циклопы (Cyclopidae) // Фауна Украины. Киев: Наук. думка. Т. 27. Вып. 3.
  17. Научные основы сохранения и восстановления природных ресурсов озера Севан. 2022. Ростов-на- Дону: Изд-во ЮНЦ РАН.
  18. Озеро Севан. Экологическое состояние в период изменения уровня воды. 2016. Ярославль: Филигрань.
  19. Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. 2010 г. Т. 1. Зоопланктон. М.: Тов-во науч. изданий КМК.
  20. Экология озера Севан в период повышения его уровня. Результаты исследований Российско- Армянской биологической экспедиции по гидроэкологическому обследованию озера Севан (Армения) (2005–2009 гг.). 2010. Махачкала: Наука ДНЦ.
  21. Boyd J.D. 1972. Metalimnetic Oxygen Minimum Lake Ontario // J. Great Lakes Res. V. 6(2). P. 95.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Vertical change in temperature (a) and oxygen concentration (b) in Lesser Sevan in July 2022.

Download (104KB)
3. Fig. 2. Average number of zooplankton (N, thousand specimens/m3) in the water column at the stations of Lesser Sevan.

Download (44KB)
4. Fig. 3. Vertical distribution of zooplankton (% of abundance in the water column) in Lesser Sevan.

Download (62KB)
5. Fig. 4. Vertical distribution of abundance in the water column (%) Keratella quadrata (a), Filinia longiseta (b), Cyclops strenuus (c), C. abyssorum (d), Daphnia longispina (d) and Diaphanosoma lacustris (e).

Download (422KB)
6. Fig. 5. Average biomass (B, g/m3) in the water column at the stations of Lesser Sevan.

Download (41KB)
7. Fig. 6. Vertical distribution of biomass (B, g/m3) of zooplankton in Lesser Sevan.

Download (74KB)
8. Fig. 7. Vertical distribution of biomass (B, g/m3) of Daphnia longispina (a) and diaptomus copepodites (b) in Lesser Sevan.

Download (125KB)

Copyright (c) 2024 The Russian Academy of Sciences

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies