Этот метод позволяет выделить в донных отложениях палео- климатические зоны, установленные по смене растительности на водосборах озер на протяжении поздне- и послеледниковья; рекон- струировать изменения в составе растительных сообществ. Та- кие же выводы можно сделать по материалам палеокарпологи- ческого анализа и при изучении макроостатков растительности. Широкое применение получил метод диатомового анализа, позволяющий проследить основные этапы развития озерных эко- систем в поздне- и послеледниковое время, а также выявить изменения, происходящие в озерах под влиянием деятельности Хорошие результаты дает также изучение остатков других групп водорослей, накапливающихся в озерных отложениях. Спорово-пыльцевой анализ Методы спорово-пыльцевого анализа Спорово-пыльцевой анализ является одним из важнейших методов, используемых при изучении биостратиграфии отложений и физико-географических условий прошлого. С его помощью можно проследить не только закономерности развития раститель- ности и климата на обширной территории, но и выявить время зарождения озера и пути его дальнейшего развития. Озерные отложения являются ценным объектом палинологических исследо- ваний, так как в них, как правило, содержится много пыльцы и спор хорошей сохранности. Выбор разреза. Наиболее важны разрезы отложений, пред- ставленные сапропелем и другими видами озерных осадков, обога- щенных органическим веществом, в которых не отмечается пере- рывов в осадконакоплении. К настоящему времени имеется немалое количество работ (Кабайлене, 1969, 1973; Хомутова, 1975, 1981; Бердовская, Хому- това, 1981), посвященных изучению связи между гранулометри- ческим составом озерных отложений и концентрацией (насышще- нием) ‚ а также составом пыльцы. Больше всего ее в тонких осадках (Ма меньше 0.05 мм) — сапропелях, алевритах, глинах и Т. п. В песчано-гравийных отложениях и песках (особенно плохо сорти- рованных) пыльцы гораздо меньше. В них накапливается пыльца сосны, но пыльцы других древесных пород (рис. 12) и трав, а также спор весьма мало; отмечается также большая неоднородность ‘состава спорово-пыльцевых спектров. Песчанистые отложения обычно распространены в пределах узкой прибрежной полосы озер и в зоне береговой отмели. Здесъ отмечается переотложение, перерывы в осадконакоплении, частая смена фаций и переслаива- ние осадков разного гранулометрического состава. Поэтому для палинологических исследований лучше выбирать разрезы отложе- ний, расположенные за пределами береговой отмели, в глубинной 120 7 2 9 # 5 6 7 Рис. 12. Диаграмма зависимости состава пыльцевых спектров древесных пород от гранулометрического состава ПОШФ_ЧХШООЧШОЧО слоя отложений шести озер Литвы (Кабайлене, 1969). 1--1\ — отложения (1 — Ма<0.05 мм; П — Ма 0.1—0.5 мм, $, 1--2; 11 — Ма 0.1—0.5 мм, $, 2—3.5; 1У — Ма>2.5 мм, $, 1--2). 1—5 — пыльца (1 — сосна, 2 — ель, 8 — береза, 4 — ольха, 5 — дуб, липа и ильм, 6 — граб, 7 — бук). зоне озера или в замкнутых заливах, где преобладают процессы биологической и химической седиментации. Отбор образцов. Образцы отложений для спорово-пыльцевого анализа должны быть незагрязненными, тщательно очищенными. Из скважин или обнажений последовательно из каждого слоя отбирается серия образцов, охватывающая весь разрез озерных отложений. Интервалы между образцами зависят от тонкости гранулометрического состава отложений, однородности и мощ- ности слоя: чем отложения тоньше, тем чаще отбираются образцы. При изучении однородных сапропелей, илов и других озерных осадков, обогащенных органическим веществом, интервалы не 121