Геосистемы переходных зон / Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0)

2026, том 10, № 3, с. 380–398

URL: http://journal.imgg.ru/archive.html, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191,
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.380-398, https://www.elibrary.ru/xfstga


Территориальные и видовые особенности накопления микроэлементов в промысловых рыбах Охотского моря
1Шестёра Андрей Александрович, https://orcid.org/0009-0001-1217-7423, shestera.2017@mail.ru

1Масалева Кристина Руслановна, https://orcid.org/0009-0002-6393-8533, masaleva.kr@gmail.com

2Литвиненко Анна Владимировна, https://orcid.org/0000-0002-3423-3860, litvinenko.av@bk.ru

1Донец Максим Михайлович, https://orcid.org/0000-0002-2108-4448, maksim.donecz@mail.ru

1Беланов Максим Андреевич, https://orcid.org/0000-0003-0974-9176, belanov.ma@gmail.com

1Боровкова Александра Дмитриевна, https://orcid.org/0009-0007-3285-822X, borovkovasdm@yandex.ru

1Василенко Никита Дмитриевич, https://orcid.org/0009-0004-2364-4658, skameika00@yandex.ru

1Болдескул Анна Геннадьевна, https://orcid.org/0000-0001-9014-2405, boldeskul@tigdvo.ru

1Цыганков Василий Юрьевич, https://orcid.org/0000-0002-5095-7260, tsig_90@mail.ru


1Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, Россия
2Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск, Россия

Резюме PDF RUS. .PDF ENG Полный текст PDF RUS

Резюме. Северо-западная часть Тихого океана обладает уникальными геохимическими условиями, обеспечивающими повышенные уровни аккумуляции микроэлементов в морских организмах региона. Несмотря на расположение здесь основных промысловых зон Российской Федерации, систематического контроля и оценки микроэлементного состава представителей местной ихтиофауны не ведется. В рамках исследования определены Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, As, Pb, Cd в органах (мышцы, печень, гонады самцов и самок) минтая тихоокеанского (Gadus chalcogrammus), сельди тихоокеанской (Clupea pallasii) и камбалы желтоперой (Limanda aspera) из разных районов Охотского моря, выловленных в 2023–2024 гг. Концентрации микроэлементов определяли методами индуктивно связанной плазменной оптической эмиссионной спектрометрии и атомно-абсорбционной спектрометрии. В органах превалировали цинк и железо. Печень содержала наибольшие концентрации железа, цинка, меди, марганца и кадмия. Мышьяк и свинец накапливались преимущественно в мышцах. Наиболее высокие концентрации железа, меди, никеля и мышьяка отмечены для камбалы желтоперой, что является следствием ее придонного образа жизни. В мышцах сельди тихоокеанской зафиксировано пониженное содержание цинка и марганца. Минтай отличался повышенными концентрациями кадмия. Показано, что микроэлементный профиль рыб Охотского моря является интегральным показателем, отражающим сложное взаимодействие спектра факторов: биохимических свойств конкретных элементов, геохимических особенностей среды обитания, образа жизни, состава рациона и др.


Ключевые слова:
микроэлементы, атомная абсорбция, эмиссионная спектрометрия, минтай, тихоокеанская сельдь, желтоперая камбала, органы, Охотское море

Для цитирования: Шестёра А.А., Масалева К.Р., Литвиненко А.В., Донец М.М., Беланов М.А., Боровкова А.Д., Василенко Н.Д., Болдескул А.Г., Цыганков В.Ю. Территориальные и видовые особенности накопления микроэлементов в промысловых рыбах Охотского моря. Геосистемы переходных зон, 2026, т. 10, № 3, с. 380–398.
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.380-398, https://www.elibrary.ru/xfstga

For citation: Shestera A.A., Masaleva K.R., Litvinenko A.V., Donets M.M., Belanov M.A., Borovkova A.D., Vasilenko N.D., Boldeskul A.G., Tsygankov V.Yu. Spatial and species-specific features of trace element accumulation in commercial fish of the Sea of Okhotsk. Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones, 2026, vol. 10, No. 3, p. 380–398. (In Russ.).
https://doi.org/10.30730/gtrz.2026.10.3.380-398, https://www.elibrary.ru/xfstga


Список литературы

1. Литвиненко А.В., Христофорова Н.К., Цыганков В.Ю. Влияние мест нагула на содержание тяжелых металлов в горбуше (Oncorhynchus gorbuscha, Salmonidae). Вестник Камчатского государственного технического университета. 2022,62:98–116. https://doi.org/10.17217/2079-0333-2022-62-98-116

2. Антонов Н.П., Датский А.В., Мазникова О.А., Митенкова Л.В. Современное состояние промысла тихоокеанской сельди в дальневосточных морях. Рыбное хозяйство. 2016,1:54–58. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25911565

3. Антонов Н.П., Кузнецова Е.Н. Динамика вылова основных промысловых видов рыб в морях Дальнего Востока. Рыбное хозяйство. 2021,1:34–41. https://doi.org/10.37663/0131-6184-2021-1-34-41

4. Монин А.С., Лисицын А.П. (ред.). Биогеохимия океана. Москва: Наука; 1983, 368 с.

5. Litvinenko A.V., Alekseev M.Y., Danilin D.D., Tsygankov V.Yu. Food safety of salmon from the Euro-Arctic and Sakhalin-Kuril Regions of Russia: Heavy metals in pink salmon. In: Karev V. (ed.). Physical and Mathematical Modeling of Earth and Environment Processes: Proceedings of the 10th International scientific school for young scientists, Moscow, October 18-20, 2024. Cham: Springer, 2025, p. 271–278. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88459-7_30

6. Моисеенко Т.И. Влияние геохимических факторов водной среды на биоаккумуляцию металлов в организме рыб. Геохимия. 2015,3:222–233. https://doi.org/10.7868/S0016752515030097

7. Морозов Н.П., Петухов С.А. Микроэлементы в промысловой ихтиофауне Мирового океана. Москва: Агропромиздат, 1986. 159 с.

8. Симоконь М.В. Тяжёлые металлы в промысловых рыбах залива Петра Великого в связи с условиями обитания: автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток: Дальневост. гос. ун-т; 2003, 24 с.

9. Жадько Е.А., Стеблевская Н.И., Полякова Н.В., Чусовитина С.В. Микроэлементы в тканях некоторых видов гидробионтов залива Петра Великого. Научные труды Дальрыбвтуза. 2013,30:19–27. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21166395

10. Ковековдова Л.Т., Симоконь М.В., Кику Д.П. Микроэлементный состав промысловых рыб дальневосточных морей. Проблемы региональной экологии. 2013,2:72–75. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19100158

11. Ковековдова Л.Т., Кику Д.П., Касьяненко И.С. Мониторинг водной среды и безопасности промысловых объектов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (токсичные элементы). В кн.: Морские биологические исследования: достижения и перспективы: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Севастополь, 19–24 сентября. 2016. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2016, т. 3, с. 111–114. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27547401

12. Gamov M.K., Ivanova A.E., Mironova E.K., Tsygankov V.Yu. Heavy metals and arsenic in commercial fish of the Sea of Japan, Sea of Okhotsk, and Bering Sea: Current status (literature review). Marine Biological Journal. 2022,7(4):14–30. https://doi.org/10.21072/mbj.2022.07.4.02

13. Христофорова Н.К., Цыганков В.Ю., Боярова М.Д., Лукьянова О.Н. Отражение биогеохимических условий морской среды на содержании микроэлементов в тихоокеанских лососях. Успехи наук о жизни. 2014,8:91–100. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23086730

14. Литвиненко А.В., Салимзянова К.Р., Христофорова Н.К., Данилин Д.Д., Цыганков В.Ю. Половые различия в содержании микроэлементов в органах и тканях нерки из восточных заливов полуострова Камчатка. Вестник Камчатского государственного технического университета. 2023,65:111–122. https://doi.org/10.17217/2079-0333-2023-65-111-122

15. Khristoforova N.K., Tsygankov V.Yu., Boyarova M.D., Lukyanova O.N. Heavy metal contents in the pink salmon Oncorhynchus gorbuscha Walbaum, 1792 from Kuril oceanic waters during anadromous migration. Russian Journal of Marine Biology. 2015,41(6):479–484. https://doi.org/10.1134/S1063074015060085

16. Эйрих С.С., Колотушкина Л.В., Серых Т.Г. Содержание тяжелых металлов в мышечной ткани мирных и хищных рыб реки Иртыш. Известия АО РГО. 2024,2(73):77–94. https://doi.org/10.24412/2410-1192-2024-17306

17. Яблоков Н.О., Анищенко О.В., Зуев И.В. Распределение металлов в красной и белой осевой мускулатуре трех видов рыб Красноярского водохранилища. Журнал Сибирского фед. ун-та. Серия: Биология. 2019,12(4):430–444. https://doi.org/10.17516/1997-1389-0310

18. Христофорова Н.К., Шулькин В.М., Кавун В.Я., Чернова Е.Н. Тяжелые металлы в промысловых и культивируемых моллюсках залива Петра Великого. Владивосток: Дальнаука, 1993, 296 с.

19. Степаненко Е.А., Волкова И.В., Чаплыгин В.А., Исаева Е.К. Содержание цинка в органах и тканях каспийского рыбца Vimba vimba persa (Pallas, 1814). Вестник АГТУ. Серия: Рыбное хозяйство. 2025,1:95–101. https://doi.org/10.24143/2073-5529-2025-1-95-101

20. Converse A, Thomas P. The zinc transporter ZIP9 (Slc39a9) regulates zinc dynamics essential to egg activation in zebrafish. Scientific Reports. 2020,10:15673. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72515-4

21. Лукина Е.А., Деженкова А.В. Метаболизм железа в норме и при патологии. Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2015,8(4):355–361. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25223915

22. Коджакова С.З. Биологическая роль меди в живых организмах. Новая наука: От идеи к результату. 2016,5–3(84):8–12. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26104564

23. Adam S., Grama A., Mititelu A., Benta G., Pop T.L. Dysregulation of trace elements in pediatric cholestasis: From pathophysiology to nutritional approaches. International Journal of Molecular Sciences. 2026,27(6):2710. https://doi.org/10.3390/ijms27062710

24. Lapointe D., Couture P. Accumulation and effects of nickel and thallium in early-life stages of fathead minnows (Pimephales promelas). Ecotoxicology and Environmental Safety. 2010;73(4):572–578. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2010.01.004

25. Goyer R.A. Nutrition and metal toxicity. American Journal of Clinical Nutrition. 1995,61(3 Suppl):646S–650S. https://doi.org/10.1093/ajcn/61.3.646S

26. Титов А.Ф., Казнина Н.М., Карапетян Т.А., Доршакова Н.В. Влияние свинца на живые организмы. Журнал общей биологии. 2020,81(2):147–160. https://doi.org/10.31857/S0044459620020086

27. Фазлыева А.С., Усманова Э.Н., Даукаев Р.А., Каримов Д.О., Валова Я.В., Смолянкин Д.А., Байгильдин С.С. Распределение кадмия и экспрессия металлотионеина в органах крыс при острой интоксикации. Гигиена и санитария. 2020,99(9):1011–1015. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-9-1011-1015

28. Морозов Н.П., Патин С.А., Никоненко Е.М. Микроэлементы в воде, взвесях и гидробионтах Черного моря. Геохимия. 1976,9:1391–1399.

29. Кузнецова Н.А., Шебанова М.А. Питание минтая и его кормовая база в Чукотском море в летне-осенний период. Известия ТИНРО. 2023,203:179–199. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2023-203-179-199

30. Ковековдова Л.Т., Симоконь М.В., Наревич И.С. Особенности формирования элементного состава морскими ракообразными ( Paralithodes camchaticus ) и ( Chionoecetes opilio ). Проблемы региональной экологии. 2022,5:32–38. https://doi.org/10.24412/1728-323X-2022-5-32-38

31. Донец М.М., Цыганков В.Ю. Современные уровни загрязняющих веществ в промысловых объектах дальневосточных морей России. Вестник ДВО РАН. 2019;4(206):90–103. https://doi.org/10.25808/08697698.2019.206.4.010

32. Горбатенко К.М., Мельников И.В. Трофические исследования охотоморской сельди в 2000-е гг. (состав пищи, суточные рационы, оценка выедания кормовых объектов в годовом цикле). Известия ТИНРО. 2016,185:185–193. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2016-185-185-193

33. Пущина О.И., Соломатов С.Ф., Будникова Л.Л., Надточий В.А. Питание и пищевые отношения камбал зал. Петра Великого (Японское море) в летний период. Известия ТИНРО. 2012,171:240–266. EDN: WCAMLR

34. Korablina I.V., Barabashin T.O., Katalevsky N.I. Heavy metals in the bottom sediments of the Black Sea northwestern shelf in recent years. Physical Oceanography. 2021,28(5):549–566. https://doi.org/10.22449/1573-160X-2021-5-549-566

35. Ефимкин А.Я. Питание минтая в Охотском море в весенний и осенний периоды. Известия ТИНРО. 2012,171:213–225.