Diversity of Stomatocysts of Golden Algae (Chrysophyceae) from the Plankton of Reservoirs of the Mountain Forest Zone of South Urals

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

According to the data of scanning electron microscopy, in the plankton of the reservoirs, lakes, rivers of the mountain-forest zone of Southern Urals, 33 morphotypes of stomatocysts of Chrysophyceae, 8 of which were found for the first time in Russia, one morphotype was described as new to science. The description of each morphotype is accompanied by a SEM micrography, geographical location, and environmental characteristics. Unornamented stomatocysts with a spherical form are predominant in abundance in plankton. Ornamented stomatocysts with a spherical form are predominant in diversity in plankton. The maximum diversity of stomatocysts is observed in spring and in autumn. The revealed high diversity of stomatocysts indicates a significant diversity of golden algae in the South Ural region.

Толық мәтін

Рұқсат жабық

Авторлар туралы

L. Snit’ko

South Ural Scientific Centre of Mineralogy and Environmental Geology of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, subdivision Ilmen State Reserve

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: lvs223@yandex.ru
Ресей, Miass

V. Snit’ko

South Ural Scientific Centre of Mineralogy and Environmental Geology of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, subdivision Ilmen State Reserve

Email: lvs223@yandex.ru
Ресей, Miass

Әдебиет тізімі

  1. Баженова О.П. 2021. Атлас стоматоцист золотистых водорослей из планктона водных объектов Омского Прииртышья. Омск: ООО “Омскбланкиздат”.
  2. Баженова О.П., Митрофанова Е.Ю., Шаховал В.Е. 2012. Стоматоцисты хризофитовых водорослей из водных объектов Омского Прииртышья и озера Телецкое (Горный Алтай, Россия) // Сиб. экол. журн. № 4. С. 571.
  3. Волошко Л.Н. 2016. Золотистые водоросли (Chrysophyta) водоемов Севера России. Разнообразие стоматоцист // Бот. журн. Т. 101. № 11. С. 1257. https://doi.org/10.1134/S0006813616110016
  4. Волошко Л.Н. 2017. Золотистые водоросли водоемов Севера России. СПб.: Реноме. https://doi.org/10.1134/S0006813616070012
  5. Игнатенко М.Е., Яценко-Степанова Т.Н. 2022. Разнообразие стоматоцист хризофитовых водорослей (Chrysophyta) степной зоны Южного Урала // Бот. журн. Т. 107. № 2. Р. 149. https://doi.org/10.31857/S0006813622020053
  6. Игнатенко М.Е., Яценко-Степанова Т.Н. 2023. Стоматоцисты золотистых водорослей (Chrysophyta) водоемов национального парка “Бузулукский бор” (юго-восток европейской части России) // Бот. журн. Т. 108. № 7. С. 617. https://doi.org/10.31857/S0006813623070025
  7. Митрофанова Е.Ю. 2012. Разнообразие стоматоцист золотистых водорослей в планктоне Телецкого озера // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии: Матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Барнаул: Aрктика. С. 139.
  8. Снитько Л.В., Волошко Л.Н. 2017. Золотистые водоросли (Chrysophyceae, Synurophyceae) в подледном планктоне озер Восточных предгорий Южного Урала // Тез. докл. III Междунар. конф. “Биоиндикация и мониторинг пресноводных экосистем”. СПб.: ИНОЗ РАН. С. 301.
  9. Снитько Л.В., Волошко Л.Н. 2018. О находках стоматоцист золотистых водорослей (Chrysophyceae, Synurophyceae) на Южном Урале // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге: Сб. матер. докл. IV Всерос. науч. конф. с междунар. участием. СПб.: “Реноме”. С. 422.
  10. Снитько Л.В., Сафронова Т.В., Блинов И.А., Снитько В.П. 2021. Новые виды рода Synura секции Synura (Chrysophyceae, Synurales, Synuraceae) в водоемах Южного Урала // Бот. журн. Т. 106. № 11. С. 1101. https://doi.org/10.31857/S0006813621110107
  11. Снитько Л.В., Сафронова Т.В., Снитько В.П. 2022. Золотистые водоросли (Chrysophyceae) водоемов Южного Урала и Зауральского плато. Род Synura (Synuraceae) секция Petersenianae // Бот. журн. Т. 107. № 4. С. 333. https://doi.org/10.31857/S0006813622030061
  12. Снитько Л.В., Снитько В.П. 2020а. Находка редкой разновидности хризофитовой водоросли Chrysosphaerella coronacircumspina var. grandibasa на Южном Урале // Вопр. совр. альгологии. № 3(24) С. 25. https://doi.org/10.33624/2311-0147-2021-1(25)-65-70
  13. Снитько Л.В., Снитько В.П., Блинов И.А. 2018. Формирование и морфология стоматоцист золотистых водорослей (Chrysophyceae, Synurophyceae) в планктоне водоемов Южного Урала // Междунар. журн. прикл. и фундамент. исследований. Биол. науки. № 11(1). С. 114. https://doi.org/10.17513/mjpfi.12460
  14. Снитько Л.В., Снитько В.П., Блинов И.А., Волошко Л.Н. 2016. Золотистые водоросли (Chrysophyta) в водоемах восточных предгорий Южного и Среднего Урала // Бот. журн. Т. 101. № 12. С. 1361. https://doi.org/10.1134/S0006813616120012
  15. Снитько Л.В., Снитько В.П., Блинов И.А., Волошко Л.Н. 2019. Золотистые водоросли водоемов Южного Урала. I. Род Chrysosphaerella (Paraphysomonadaceae) // Бот. журн. Т. 104. № 4. С. 587. https://doi.org/10.1134/S0006813619040094
  16. Снитько Л.В., Снитько В.П., Сафронова Т.В. 2020б. Золотистые водоросли водоемов Южного Урала. II. Род Mallomonas (Synurophyceae, Mallomonadaceae) // Бот. журн. Т. 105. № 4. С. 368. https://doi.org/10.31857/S0006813620040080
  17. Фирсова А.Д. 2008. Разнообразие современных и ископаемых стоматоцист золотистых водорослей некоторых водоемов Азии и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: Палеонтол. Ин-т РАН.
  18. Фирсова А.Д., Бессудова А.Ю., Лихошвай Е.В. 2017. Новые данные о стоматоцистах хризофитовых из озера Байкал // Acta Biologica Sibirica. Т. 3. № 4. С. 113. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i4.3637
  19. Фирсова А.Д., Бессудова А.Ю., Лихошвай Е.В. 2018. Стоматоцисты хризофитовых в притоках северной оконечности озера Байкал // Acta Biologica Sibirica. Т. 4. № 4. С. 25. https://doi.org/10.14258/abs.444872
  20. Фирсова А.Д., Кузьмина А.Е., Томберг И.В. и др. 2008. Сезонная динамика формирования стоматоцист хризофитовых водорослей в планктоне Южного Байкала // Изв. РАН. Сер. биол. Т. 5. С. 589.
  21. Фирсова А.Д., Лихошвай Е.В. 2006. Атлас цист хризофитовых водорослей озера Байкал. Новосибирск: Наука.
  22. Шадрина С.Н. 2019. Разнообразие стоматоцист Золотистых водорослей (Chrysophyta) Финского залива Балтийского моря // Бот. журн. Т. 104. № 5. С. 684. https://doi.org/10.1134/S0006813619050120
  23. Шадрина С.Н., Сафронова Т.В. 2020. Стоматоцисты золотистых водорослей (Chrysophyta) альгофлоры парков Петергофа // Бот. журн. Т. 105. № 3. Р. 253. https://doi.org/10.31857/S0006813620030084
  24. Bai X., Bu Z.J., Chen X. 2018. Morphology of Chrysophycean stomatocysts in three peatlands in central China // Mires and Peat. V. 21. Р. 1. https://doi.org/10.19189/MaP.2018.OMB.350
  25. Baumann E., De Jong R., Kamenik C. 2010. A description of sedimentary chrysophyte stomatocysts from high-Alpine Lake Silvaplana (Switzerland) // Nova Hedwigia. Beiheft. V. 136. Р. 71. https://doi.org/10.1127/1438-9134/2010/0136-0071.
  26. Cabała J., Piątek M. 2004. Chrysophycean stomatocysts from the Staw Toporowy Nizni lake (Tatra National Park, Poland) // Ann. Limnol. Intern. J. Limnol. V. 40. № 2. P. 149. https://doi.org/10.1051/limn/2004013
  27. Carney H.J., Whiting M.C., Duff K.E., Whitehead D.R. 1992. Chrysophycean cysts in Sierra Nevada (California) lake sediments: paleoecological potential // J. Paleolimnol. V. 7. Р. 73. https://doi.org/10.1007/BF00197032
  28. Cronberg G., Laugaste R. 2005. New species of Uroglena and Ochromonas (Chromulinales, Chrysophyceae) from Estonia // Nova Hedwigia Beih. V. 128. P. 43.
  29. Cronberg G., Sandgren C.D. 1986. A proposal for the development of standardized nomenclature and terminology for chrysophycean statospores // Chrysophytes: Aspects and Problems. Cambridge: Cambridge Univ. Press. P. 317.
  30. Duff K.E., Smol J.P. 1994. Chrysophycean cyst flora from British Columbia (Canada) lakes // Nova Hedwigia. V. 58. Р. 353.
  31. Duff K.E., Zeeb B.A., Smol J.P. 1995. Atlas of Chrysophycean cysts. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0809-8
  32. Facher E., Schmidt R. 1996. A siliceous chrysophycean cyst-based pH transfer function for Central European lakes // J. Paleolimnol. V. 16. Р. 275. https://doi.org/10.1007/BF00207575
  33. Firsova A.D., Bessudova A.Yu., Kopyrina L.I., Likhoshway Y.V. 2020. Chrysophycean stomatocysts from two unique lakes of Yakutia (Russia) // Phytotaxa. V. 474. № 3. С. 197. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.474.3.1
  34. Firsova A.D., Bessudova A.Yu., Sorokovikova L.M. et al. 2015. The diversity of chrysophycean algae in an Arctic Zone of river and Sea water mixing, Russia // Amer. J. Plant. Sci. V. 6. № 15. P. 2439. https://doi.org/10.4236/ajps.2015.615246
  35. Firsova A.D., Bessudova A.Yu., Sorokovikova L.M. et al. 2019. Stomatocyst diversity in the first years of the plankton species structure formation in Reservoir of Hydropower Plants (Boguchany Reservoir, Russia) // Phytotaxa. V. 424. № 1. С. 18. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.424.1.2
  36. Firsova A.D., Vorobyova S.S., Likhoshway Y.V. 2012. Chrysophycean Stomatocysts in the Upper Pleistocene and Holocene Sediments from Lake Hovsgol, Northern Mongolia // Int. J. Geosciences. V. 3. № 4. Р. 664. https://doi.org/10.4236/ijg.2012.34067
  37. Gilbert S., Zeeb B.A., Smol J.P. 1997. Chrysophyte stomatocyst flora from a forest peat core in the Lena River Region, northeastern Siberia // Nova Hedwigia. V. 64. Р. 311. https://doi.org/10.1127/nova.hedwigia/64/1997/311
  38. Hansen P. 2001. Chrysophyte stomatocysts in the Azores-biogeographical implications and 110 new morphotypes // Opera Botanica. V. 138. Р. 1.
  39. Ignatenko M., Yatsenko-Stepanova T., Kapustin D. 2022a. Morphological variability of stomatocyst 131 Pang & Wang (Chrysophyceae) from a freshwater shallow lake in South Urals, Russia // Phytotaxa. V. 542. № 1. P. 100. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.542.1.10
  40. Ignatenko M., Yatsenko-Stepanova T., Kapustin D. 2022b. Additions to chrysophycean stomatocyst flora from South Urals shallow lake including descriptions of three new morphotypes // Phytotaxa. V. 561. № 1. P. 14. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.561.1.2
  41. Kapustin D.A., Kapustina N.V. 2018. New Records of Chrysococcus furcatus (Chrysophyceae) in Russia // Inland Water Biol. V. 11. № 4. Р. 384. https://doi.org/10.1134/S1995082918040090
  42. Kapustin D., Ignatenko M., Yatsenko-Stepanova T. 2023. On stomatocysts of Paraphysomonas caelifrica (Stramenopiles,Paraphysomonadida) // J. Eukaryot. Microbiol. V. 70. N. e12979. https://doi.org/10.1111/jeu.12979
  43. Kapustin D.A., Philippov D.A., Gusev E.S. 2016. Four new chrysophycean stomatocysts with true complex collar from the Shichengskoe raised bog in Central Russia // Phytotaxa. V. 288. Р. 285. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.288.3.10
  44. Kapustin D., Sterlyagova I., Patova E. 2019. Morphology of Chrysastrella paradoxa stomatocysts from the Subpolar Urals (Russia) with comments on related morphotypes // Phytotaxa. V. 402. Р. 295.
  45. Kapustin D.A., Safronova T.V., Kulikovskiy M.S. 2022. New records of a rare chrysophyte species Uroglena kukkii (Ochromonadales, Uroglenaceae) outside the type locality // Novosti sistematiki nizshikh rastenii. V. 56. № 2. P. 273. https://doi.org/10.31111/nsnr/2022.56.2.273
  46. Kristiansen J. 1986. Silica-scale bearing chrysophytes as environmental indicators // Brit. Phycol. V. 21. P. 435. https://doi.org/10.1080/00071618600650491
  47. Nicholls K.H. 1995. Chrysophyte blooms in the plankton and neuston of marine and freshwater systems // Chrysophyte algae. Distribution, phylogeny and development. N.Y.: Cambridge Univ. Press. P. 181. https://doi.org/10.1017/CBO9780511752292.010
  48. Pang W., Wang Q. 2013. Chrysophycean stomatocysts from the Stone Ponds in the Aershan National Geological Park, China // Nova Hedwigia. Beiheft. V. 142. Р. 1.
  49. Pang W., Wang Q. 2014. Chrysophycean stomatocysts from the Aershan Geological Park (Innern Mongolia), China // Phytotaxa. V. 187. № 1. P. 1. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.187.1.1
  50. Pang W., Wang Q. 2016. Chrysophycean stomatocysts from Xinjiang Province, China // Phytotaxa. V. 288. № 1. Р. 41. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.288.1.4
  51. Pang W., Wang Q. 2017. Chrysophycean stomatocysts from the Da Hinggan Mountains. Beijing. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.288.1.4
  52. Piątek J. 2017. A morphotype-rich assemblage of chrysophycean stomatocysts in mountain lakes in the Cameroon Highlands, Africa // Cryptogamie, Algologie. V. 38. № 2. P. 159. https://doi.org/10.7872/crya/v38.iss2.2017.159
  53. Pla S. 2001. Chrysophycean cysts from Pyrenees // Biblioth. Phycol. V. 109. P. 1.
  54. Rybak M., Rybak I., Dickman M. 1987. Fossil chrysophycean cyst flora in a small meromictic lake in southern Ontario, and its paleoecological interpretation // Can. J. Bot. V. 65. P. 2425. https://doi.org/10.1139/b87-330
  55. Rybak M., Rybak I., Nicholls K. 1991. Sedimentary chrysophycean cyst assemblages as paleoindicators in acid sensitive lakes // J. Paleolimnol. V. 5. Р. 19. https://doi.org/10.1007/BF00226557
  56. Sandgren C.D. 1980. Resting cyst formation in selected chrysophyte flagellates: an ultrastructural survey including a proposal for the phylogenetics significance of interspecific variations in the incystment process // Protistologica. V. 16. P. 289.
  57. Shadrina S.N. 2021. Three new crysophycean stomatocysts with long spines from the Gulf Finland, Baltic sea // Phytotaxa. V. 528. № 4. Р.255.
  58. Sheath R.G., Hellebust J.A., Sava T. 1975. The statospore Dinobryon divergens Imhof.: formation and germination in a subarctic lake // J. Phycol. V. 11. P. 131. https://doi.org/10.1111/j.0022-3646.1975.00131.x
  59. Smol J.P. 1988. Chrysophycean microfossils in paleolimnological studies // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. V. 62. Р. 287. https://doi.org/10.1016/0031-0182(88)90058-2
  60. Soróczki-Pintér É., Pla˗Rabes S., Magyari E.K. et al. 2014. Late Quaternary Chrysophycean stomatocysts in a Southern Carpathian Mountain Lake, including the description of new forms (Romania) // Phytotaxa. V. 170. № 3. Р.169. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.170.3.3
  61. Vorobyova S.S., Pomazkina G.V., Baranova E.Yu. еt al. 1996. Chrysophycean cysts (stomatocysts) from Lake Baikal and Irkutsk Reservoir, Siberia // J. Paleolimnol. V. 15. P. 271. https://doi.org/10.1007/BF00213046
  62. Wilkinson A.N., Roland I.H., Smol J.P. 1999. Chrysophyte stomatocysts as paleolimnological indicators of environmental change due to cottage development and acidic deposition in the Muskoka-Halburton region, Ontario, Canada // J. Paleolimnol. V. 22. P. 17.
  63. Wilkinson A.N., Smol J.P. 1998. Chrysophycean stomatocyst flora from south-central Ontario lakes // Can. J. Bot. V. 76. № 5. P. 836. https://doi.org/10.1139/b98-052
  64. Wilkinson A.N., Zeeb B.A., Smol J.P. 2001. Atlas of Chrysophycean cysts. V. II. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ. Р. 1. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0811-1
  65. Zeeb B.A., Duff K.E., Smol J.P. 1990. Morphological descriptions and stratigraphic profiles of chrysophycean stomatocysts from the recent sediments of Little Round Lake, Ontario // Nova Hedwigia. Beiheft. V. 51. P. 361.
  66. Zeeb B.A., Smol J.P. 1993. Chrysophycean stomatocyst flora from Elk Lake, Clearwater County, Minnesota // Can. J. Bot. V. 71. P. 737. https://doi.org/10.1139/b93-086

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Fig. 1. A schematic map of the locations of stomatocysts in the plankton of reservoirs in the mountain forest zone of the Southern Urals. 1 – vdhr. Verkhneayskoye on the Ai river, 2 – Zlatoustovsky mountain pond on the Ai river, 3 – Tesminskoye vdhr. on the Tesma river, 4 – Kusinsky mountain pond on the Kusa river; 5 – Satkinskoye vdhr. on the Bolshaya Satka river; 6 – Bakalskoye (Malosatkinskoye) vdhr. on the Malaya Satka River; 7 – Satkinsky city pond on the Bolshaya and Malaya Satka rivers (Volga-Kama river basin); 8 – Lake. Barakhtan, Bogorodsky pond, vdhr. Kialimskoye on the Kialim river, Tyelga pond on the Tyelga river, 9 – lake. Turgoyak and derivatives, Koshkul Lake, 10 – Ridge pond on the Syrostan river, 11 – lake. Sirikkul, lake Karmatkul, 12 – oz. Miassovo, 13 – oz. Ilmenskoye, Cheremshanka river, 14 – Sorokina River, 15 – Uysky pond on the Uy river (Ob (Tobolo-Isetsky) river basin).

Жүктеу (291KB)
3. Fig. 2. Unornamented stomatocysts: a – stomatocyst 1 Duff et Smol emend. Zeeb et Smol; b – stomatocyst 150 Zeeb et Smol; c – stomatocyst 120 Duff et Smol emend Zeeb et Smol; d, z – stomatocyst 11 Pang et Wang; d – stomatocyst 42 Pang et Wang; e – stomatocyst 115 Pang et Wang; f, i – stomatocyst 127 Duff et Smol; k – stomatocyst 152 Zeeb et Smol; l – stomatocyst 79 Duff et Smol; h, p – stomatocyst 161 Zeeb et Smol; m, c – stomatocyst 116 Zeeb et Smol emend. Brown et Smol forms “A" (c), “B” (m); p – stomatocyst cf. 308 Brown et Smolin; o, t – stomatocyst 120 Pang et Wang; y, f – stomatocyst 204 Duff et Smol. The scale range is 5 microns.

Жүктеу (777KB)
4. Fig. 3. Ornamented stomatocysts: a – stomatocyst cf. 208 Duff et Smol; b, c – stomatocyst 79 Duff et Smol; d, g – stomatocyst 75 Duff et Smol; h – stomatocyst Uroglena kukkii; d – stomatocyst 259 Zeeb et Smol; e – stomatocyst cf. 279 Gilbert et Smol; i – stomatocyst 166 Zeeb et Smol; k – stomatocyst 6 Duff et Smol; l – stomatocyst 33 Duff et Smol; m – stomatocyst 224 Duff et Smol; h – stomatocyst 171 Zeeb et Smol; o, p – stomatocyst 232 Duff et Smol; p – stomatocyst 307 Firsova. The scale range is 5 microns.

Жүктеу (833KB)
5. Fig. 4. Stomatocysts with complex ornamentation and/or with needle-like spines: a – stomatocyst 179, Zeeb et Smol; b – stomatocyst 240 Duff et al. emend. Wilkinson et Smol forma C; c, e – stomatocyst 74, Hansen; g – stomatocyst 115 Zeeb et al.; d – stomatocyst 219 Duff et Smol; g – vegetative cell of Chrysococcus furcatus; h, i – stomatocyst C. furcatus; k, l, m – stomatocyst 1 Snitko. The scale range is 5 microns.

Жүктеу (834KB)

© The Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».