| Главная | Рубрики журнала | Авторский указатель | Предметный указатель | Справочник организаций | Указатель статей |
| ||||
| ||||
РТУТЬ И МИГРИРУЮЩИЕ ПТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕЖУРНАЛ: Том 16, № 3, 2026, с. 334-346РУБРИКА: Научные исследования в Арктике АВТОРЫ: Глазов П.М., Удоденко Ю.Г., Лощагина Ю.А., Гнеденко А.Е., Тертицкий Г.М., Тишков А.А., Ван Ч.Ч. ОРГАНИЗАЦИИ: Институт географии Российской академии наук, Институт биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН, Исследовательский центр экологических и природоохранных наук Китайской академии наук DOI: 10.25283/2223-4594-2026-3-334-346. УДК: 551.510.42+551.577(087.5:598.2) Поступила в редакцию: 15.07.2025 Ключевые слова: водоплавающие и околоводные птицы, гнездование, миграции и зимовки птиц, ртуть (Hg), метилртуть (MeHg), ртутное загрязнение, пролетные пути Библиографическое описание: Глазов П.М., Удоденко Ю.Г., Лощагина Ю.А., Гнеденко А.Е., Тертицкий Г.М., Тишков А.А., Ван Ч.Ч. Ртуть и мигрирующие птицы в российской Арктике // Арктика: экология и экономика. — 2026. — Т. 16, — № 3. — С. 334-346. — DOI: 10.25283/2223-4594-2026-3-334-346.. АННОТАЦИЯ: Рассмотрены разные аспекты роли мигрирующих птиц в биогенной миграции ртути в Арктике. Для российской Арктики исследования такого рода единичны. Цель работы — на основании литературных данных показать роль мигрирующих околоводных и водоплавающих птиц российской Арктики в биогенной миграции ртути. В основу обзора положены зарубежные и отечественные исследования источников выбросов ртути в окружающую среду и дальнейшего ее переноса арктическими птицами в границах их пролетных путей. Временной диапазон обзора ограничен последними десятилетиями, так как нынешние закономерности миграции ртути в высоких широтах гипотетически ассоциированы с глобальным изменением климата. Также представлены первые результаты совместного российско-китайского проекта по изучению накопления и переноса ртути мигрирующими птицами Арктики на различных пролетных путях. Сведения о финансировании: Статья подготовлена в рамках российско-китайского проекта 25-47-00074 РНФ «Замкнутое расследование ртутной угрозы перелетным птицам между Россией и Китаем» и темы госзадания FMWS-2026-0002 «Биогеографические оценки состояния окружающей среды как основа ее территориальной охраны и рационального использования биоресурсов». Литература: 1. Luo H. W., Cheng Q. Q., He D. Q et al. Recent Advances in Microbial Mercury Methylation: A Review on Methylation Habitat, Methylator, Mechanism, and Influencing Factor. Process Saf. Environ., 2023, vol. 170, pp. 286—296. DOI: 10.1016/j.psep.2022.12.007. 2. Arctic Pollution: Persistent Organic Pollutants, Heavy Metals, Radioactivity, Human Health, Changing Pathways. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway, 2002, xii+112 p. 3. Xu Z. D., Lu Q. H., Jia D. Y. et al. Significant Biomagnification of Methylmercury in Songbird Nestlings through a Rice-based Food Web: Insights from Stable Mercury Isotopes. J. Hazard. Mater., 2024, vol. 468, p. 133783. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2024.133783. 4. Liu X., Wang Z. W., Wang C. J. et al. Mercury Distribution, Exposure and Risk in Poyang Lake and Vicinity, China. Environ. Pollut., 2024, vol. 344, p. 123409. DOI: 10.1016/j.envpol.2024.123409. 5. Seewagen C. L. The Threat of Global Mercury Pollution to Bird Migration: Potential Mechanisms and Current Evidence. Ecotoxicology, 2020, vol. 29, pp. 1254—1267. DOI: 10.1007/s10646-018-1971-z. 6. Yang Y., Yanai R. D., Schoch N. et al. Determining Optimal Sampling Strategies for Monitoring Mercury and Reproductive Success in Common Loons in the Adirondacks of New York. Ecotoxicology, 2020., vol. 29, pp. 1786—1793. DOI: 10.1007/s10646-019-02122-1. 7. Ackerman J. T., Peterson S. H., Herzog M. P., Yee J. L. Methylmercury Effects on Birds: a Review, Meta-Analysis, and Development of Toxicity Reference Values for Injury Assessment Based on Tissue Residues and Diet. Environ. Toxicol. Chem., 2024, vol. 43, pp. 1195—1141. DOI: 10.1002/etc.5858. 8. Environmental chemistry and toxicology of mercury. Ed. by Liu G., Cai Y., O’Driscoll N. John Wiley & Sons, Inc., 2012, 596 p. 9. AMAP Mercury Assessment. Summary for Policy-makers. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Tromsø, Norway, 2021, 16 p. 10. Pirrone N., Cinnirella S., Feng X. et al. Global Mercury Emissions to the Atmosphere from Anthropogenic and Natural Sources. Atmos. Chem. Phys., 2010, vol. 10, pp. 5951—5964. DOI: 10.5194/acpd-10-4719-2010. 11. Selin N. E., Jacob D. J., Yantosca R. M. et al. Global 3-D Land-Ocean-Atmosphere Model for Mercury: Present-Day Versus Preindustrial Cycles and Anthropogenic Enrichment Factors for Deposition. Global Biogeochem. Cycles, 2008, vol. 22, GB2011. DOI: 10.1029/2007GB003040. 12. Mason R. P., Choi A. L., Fitzgerald W. F. et al. Mercury Biogeochemical Cycling in the Ocean and Policy Implications. Environ. Res., 2012, vol. 119, pp. 101—117. DOI: 10.1016/j.envres.2012.03.013. 13. Lauretta D. S., Klaue B., Blum J. D. et al. Mercury Abundances and Isotopic Compositions in the Murchison (CM) and Allende (CV) Carbonaceous Chondrites. Geochim. Cosmochim. Acta, 2001, vol. 65, pp. 2807—2818. DOI: 10.1016/S0016-7037(01)00630-5. 14. Lehnherr I., Louis V. L. St., Emmerton C. A. Methylmercury Cycling in High Arctic Wetland Ponds: Sources and Sinks. Environ. Sci. Technol., 2012, vol. 46, pp. 10514—10522. DOI: 10.1021/es300576p. 15. Lehnherr I., Louis V. L. St., Kirk J. L. Methylmercury Cycling in High Arctic Wetland Ponds: Controls on Sedimentary Production. Environ. Sci. Technol., 2012, vol. 46, pp. 10523—10531. DOI: 10.1021/es300577e. 16. Fisher J. A., Jacob D. J., Soerensen A. L. et al. Riverine Source of Arctic Ocean Mercury Inferred from Atmospheric Observations. Nat. Geosci., 2012, vol. 5, pp. 499—504. DOI: 10.1038/ngeo1478. 17. Morel F. M. M., Krepiel A. M. L., Amyot M. The Chemical Cycle and Bioaccumulation of Mercury. Annu. Rev. Ecol. Syst., 1998, vol. 29, pp. 543—566. 18. Larose C., Dommergue A., De Angelis M. Springtime Changes in Snow Chemistry Lead to New Insights into Mercury Methylation in the Arctic. Geochim. Cosmochim. Acta, 2010, vol. 74, pp. 6263—6275. DOI: 10.1016/j.gca.2010.08.043. 19. Kohler S. G., Heimbürger-Boavida L.-E., Assmy P. et al. Biotic Transformation of Methylmercury at the Onset of the Arctic Spring Bloom. Progress in Oceanography, 2024, vol. 222, p. 103224. DOI: 10.1016/j.pocean.2024.103224. 20. Pachauri R. K., Allen M. R., Barros V. R. et. al. Climate change 2014 synthesis report. Contribution of working groups I, II, and III to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. [S. l.], 2014, 151 p. 21. Albert C., Moe B., Strøm H. et al. Seabirds Reveal Mercury Distribution across the North Atlantic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, vol. 121. DOI: 10.1073/pnas.2315513121. 22. Li M. L., Kwon S. Y., Poulin B. A. et al. Internal Dynamics and Metabolism of Mercury in Biota: A Review of Insights from Mercury Stable Isotopes. Environ. Sci. Technol., 2022, vol. 56, pp. 9182—9195. DOI: 10.1021/acs.est.1c08631. 23. Albert C., Renedo M., Bustamante P., Fort J. Using Blood and Feathers to Investigate Large-Scale Hg Contamination in Arctic Seabirds: A Review. Environ. Res., 2019, vol. 177, p. 108588. DOI: 10.1016/j.envres.2019.108588. 24. Sauer A. K., Driscoll C. T., Evers D. C. et al. Mercury Exposure in Songbird Communities along an Elevational Gradient on Whiteface Mountain, Adirondack Park (New York, USA). Ecotoxicology, 2020, vol. 29, pp. 1830—1842. DOI: 10.1007/s10646-020-02175-7. 25. Hanafi K. El, Pedrero Z., Ouerdane L. et al. First Time Identification of Selenoneine in Seabirds and its Potential Role in Mercury Detoxification. Environ. Sci. Technol., 2022, vol. 56, pp. 3288—3298. DOI: 10.1021/acs.est.1c04966. 26. Schutten K., Morrill A., Chandrashekar A. et al. Plastic Ingestion, Accumulated Heavy Metals, and Health Metrics of Four Larus Gull Species Feeding at a Coastal Landfill in Eastern Canada. J. Hazard Mater., 2024, vol. 476, p. 135107. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2024.135107. 27. Kalisinska E., Gorecki J., Okonska A. et al. Mercury and Selenium in the Muscle of Piscivorous Common Mergansers (Mergus merganser) from a Selenium-Deficient European Country. Ecotox. Environ. Safe., 2014, vol. 101, pp. 107—115. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2013.12.019. 28. Manceau A., Bourdineaud J. P., Oliveira R. B. et al. Demethylation of Methylmercury in Bird, Fish, and Earthworm. Environ. Sci. Technol., 2021, vol. 55, pp. 1527—1534. DOI: 10.1021/acs.est.0c04948. 29. Furness R. W., Muirhead S. J., Woodburn M. Using Bird Feathers to Measure Mercury in the Environment — Relationships between Mercury Content and Molt. Mar. Pollut. Bull., 1986. vol. 17, pp. 27—30. 30. Honda K., Nasu T., Tatsukawa R. Seasonal Changes in Mercury Accumulation in the Black-eared Kite, Milvus migrans lineatus. Environ. Pollut. A., 1986, vol. 42, pp. 325—334. DOI: 10.1016/0143-1471(86)90016-4. 31. Braune B. M., Gaskin D. E. A Mercury Budget for the Bonaparte’s Gull during Autumn Moult. Ornis Scandinavica, 1987, vol. 18, pp. 244—250. DOI: 10.2307/3676891. 32. Zhang F. D., Xu Z. D., Xu X. H. et al. Terrestrial Mercury and Methylmercury Bioaccumulation and Trophic Transfer in Subtropical Urban Forest Food Webs. Chemosphere, 2022, vol. 299, p. 134424. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.134424. 33. Head J. A., DeBofsky A., Hinshaw J. et al. Retrospective Analysis of Mercury Content in Feathers of Birds Collected from the State of Michigan (1895—2007). Ecotoxicology, 2011, vol. 20 (7), pp. 1636—1643. DOI: 10.1007/s10646-011-0738-6. 34. Ackerman J. T., Eagles-Smith C. A., Herzog M. P. et al. Avian Mercury Exposure and Toxicological Risk across Western North America: A Synthesis. Science of The Total Environment, 2016, vol. 568, pp. 749—769. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.03.071. 35. Kitowski I., Łopucki R., Wiącek D. et al. Concentration of Metals and Metalloids in Livers of Birds of Various Foraging Guilds Collected during the Autumn Migration Period in Poland. Environ. Sci. Pollut. Res., 2024, vol. 31, pp. 21913—21934. DOI: 10.1007/s11356-024-32502-y. 36. Lehel J., Grúz A., Bartha A. et al. Potentially Toxic Elements in Different Tissues of Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) at a Wetland Area. Environ. Sci. Pollut. Res., 2023, vol. 30, pp. 120540—120551. DOI: 10.1007/s11356-023-30791-3. 37. Nardiello V., Fidalgo L. E., López-Beceiro A. et al. Metal Content in the Liver, Kidney, and Feathers of Northern Gannets, Morus bassanus, Sampled on the Spanish Coast. Environ. Sci. Pollut. Res., 2019, vol. 26, pp. 19646—19654. DOI: 10.1007/s11356-019-05356-y. 38. Lemesle P., Jouanneau W., Cherel Y. et al. Mercury Exposure and Trophic Ecology of Urban Nesting Black-legged Kittiwakes from France. Chemosphere, 2024, vol. 363, p. 142813. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2024.142813. 39. Mills W. F., Ibañez A. E., Bustamante P. et al. Mercury Contamination of Sympatric Seabirds and Associated Health Risks in an Antarctic Ecosystem. Environmental Research, 2025, vol. 281, p. 121990. DOI: 10.1016/j.envres.2025.121990. 40. Robinson S. A., Lajeunesse M. J., Forbes M. R. Sex Differences in Mercury Contamination of Birds: Testing Multiple Hypotheses with Meta-Analysis. Environ. Sci. Technol., 2012, vol. 46, pp. 7094—7101. DOI: 10.1021/es204032m. 41. Ceia F. R., Ramos J. A. Individual Specialization in the Foraging and Feeding Strategies of Seabirds: A Review. Mar. Biol., 2015, vol. 162, pp. 1923—1938. DOI: 10.1007/s00227-015-2735-4. 42. Phillips R. A., Lewis S., González-Solís J., Daunt F. Causes and Consequences of Individual Variability and Specialization in Foraging and Migration Strategies of Seabirds. Mar. Ecol. Prog. Ser., 2015, vol. 578, pp. 117—150. DOI: 10.3354/meps12217. 43. Chételat J., Ackerman J. T., Eagles-Smith C. A., Hebert C. E. Methylmercury Exposure in Wildlife: a Review of the Ecological and Physiological Processes Affecting Contaminant Concentrations and Their Interpretation. Science of the Total Environment, 2020, vol. 711, p. 135117. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135117. 44. Braune B. M. Temporal Trends of Organochlorines and Mercury in Seabird Eggs from the Canadian Arctic, 1975—2003. Environ. Pollut., 2007, vol. 148, pp. 599—613. DOI: 10.1016/j.envpol.2006.11.024. 45. Dietz R., Sonne C., Basu N. et al. What Are the Toxicological Effects of Mercury in Arctic Biota? Sci. Total Environ., 2013, vol. 443, pp. 775—790. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.11.046. 46. Albert C., Bråthen V., Descamps S. et al. Inter-Annual Variation in Winter Distribution Affects Individual Seabird Contamination with Mercury. Mar. Ecol. Prog., 2021, vol. 676, pp. 243—254. DOI: 10.3354/meps13793. 47. Chastel O., Fort J., Ackerman J. T. et al. Mercury Contamination and Potential Health Risks to Arctic Seabirds and Shorebirds. Science of the Total Environment, 2022, vol. 844, p. 156944. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156944. 48. Fleishman A. B., Orben R. A., Kokubun N. Wintering in the Western Subarctic Pacific Increases Mercury Contamination of Red-legged Kittiwakes. Environ. Sci. Technol., 2019, vol. 53, pp. 13398—13407. DOI: 10.1021/acs.est.9b03421. 49. Albert C., Helgason H. H., Brault-Favrou M. Seasonal Variation of Mercury Contamination in Arctic Seabirds: a Pan-Arctic Assessment. Sci. Total Environ., 2021, vol. 750, p. 142201. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142201. 50. Cruz-Flores M., Lemaire J., Brault-Favrou M. et al. Spatial Distribution of Selenium-Mercury in Arctic Seabirds. Environ. Pollut., 2024, vol. 343, p. 123110. DOI: 10.1016/j.envpol.2023.123110. 51. Selin N. E., Jacob D. J., Park R. J. et al. Chemical Cycling and Deposition of Atmospheric Mercury: Global Constraints from Observations, J. Geophys. Res., 2007, vol. 112. D02308. DOI: 10.1029/2006JD007450. 52. Pratte I., Noble D. G., Mallory M. L. The Influence of Migration Patterns on Exposure to Contaminants in Nearctic Shorebirds: a Historical Study. Environ. Monit. Assess., 2020, vol. 192, p. 256. DOI: 10.1007/s10661-020-8218-1. 53. Perkins M. Exposure Science to Investigate Factors Influencing Mercury Concentrations in Non-piscivorous Birds. McGill University, Montreal, Canada, 2018. DOI: 10.1007/s10646-023-02708-w. 54. Perkins M., Ferguson L., Lanctot R. B. et al. Mercury Exposure and Risk in Breeding and Staging Alaskan Shorebirds. Condor, 2016, vol. 118, P. 571—582. DOI: 10.1650/CONDOR-16-36.1. 55. Bergquist B. A., Blum J. D. Mass-Dependent and -Independent Fractionation of Hg Isotopes by Photoreduction in Aquatic Systems. Science, 2007, vol. 318, pp. 417—420. DOI: 10.1126/science.1148050. 56. Tartu S., Goutte A., Bustamante P. et al. To breed or not to breed: endocrine response to mercury contamination by an Arctic seabird. Biology Letters, 2013, vol. 9 (4), 20130317. DOI: 10.1098/rsbl.2013.0317. 57. Таций Ю. Г., Баранов Д. Ю. Особенности накопления ртути в донных отложениях двух арктических озер Западной Сибири // Геохимия. — 2022. — Т. 67, № 2. — С. 182—190. — DOI: 10.31857/S0016752522020091. 58. Таций Ю. Г. Особенности распределения ртути в термокарстовых озерах Ненецкого заповедника: техногенное или биовекторное загрязнение? // Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты. Ртуть в экосистемах: глобальные вызовы и региональные решения / Отв. ред. Е. С. Иванова. — Череповец; Ярославль: Канцлер, 2025. — С. 113—115. 59. Ивантер Э. В., Медведев Н. В. Экологическая токсикология природных популяций птиц и млекопитающих Севера. — М.: Наука, 2008. — 228 с. 60. Тишков А. А., Вайсфельд М. А., Глазов П. М. и др. Биотически значимые тренды климата и динамика биоты российской Арктики // Арктика: экология и экономика. — 2019. — № 1 (33). — С. 71—87. Скачать » | ||||
|
© 2011-2026 Арктика: экология и экономика
DOI 10.25283/2223-4594
|