К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РАЗМЕРА ВНУТРИБОЛОТНЫХ ОЗЁР (ОЗЕРКОВ) И СВЯЗАННОГО С НИМ НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ ВОЛНОВОГО РЕЖИМА НА ЦИКЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ М.Я. Войтехов В небольших по площади внутриболотных озерках наблюдается внутригодовой сезонный цикл: (1) поглощение элементов минерального питания микроводорослями, приводящее к резкому снижению минерализации воды, нарушающему рост сфагновых мхов по краям озерков, (2) оседание на дно водорослевой массы, (3) её всплытие и деструкцию гетеротрофами. В больших внутриболотных озёрах волны выбрасывают планктон на края озёр, что приводит к формированию по краю озёр поясов эвтрофных сосудистых растений, поглощающих продукты разложения планктона, безвозвратной потере озёрами ранее поглощённых водорослями элементов минерального питания и переводу озёр в дистрофный режим. В статье обращается внимание на различия циклов элементов минерального питания между малыми внутриболотными водоёмами, в которых отсутствует ветровое (волновое) перемешивание воды, и динамика водных масс определяется, прежде всего, температурными факторами и выделением газов, и озёрами шириной от нескольких сот метров с существенным волновым режимом. В отличие от, предложенного в книге «Мир малых водоёмов» (Башинский и др., 2023) определения, в данной статье в качестве малых водоёмов анализируются только водоёмы шириной водного зеркала до нескольких метров. Исследования минерализации воды с использованием кондуктометра «Р1$0-1» фирмы Наппа и общие наблюдения за состоянием внутриболотных водоёмов автор проводил регулярно на водоёмах среди сфагновых болот Талдомского района Московской области. Подробный мониторинг динамики альгофлоры и минерализации воды выполнен в озерках болота Сима на Звенигородской биостанции МГУ им. М.В. Ломоносова. Отдельные стадии — описанных — ниже — циклов, в — целом, подтверждающие сделанные автором выводы, также наблюдались автором в ходе кратковременных экскурсий на болотах Псковской, Смоленской, Тверской, Московской, Владимирской, Томской областей, Республики Коми и ХМАО, где проводились измерения минерализации воды и взятие образцов микроводорослей. Как известно, к началу весны в водоёмах наибольшая концентрация элементов минерального питания и наименьшая О› наблюдается в придонных слоях, где разлагаются остатки планктона. После схода льда конвекция выравнивает распределение с глубиной температуры воды и всех её химических и биологических характеристик, повышая содержание О› во всей толще воды до 100 %. Это приводит к усилению разложения органических остатков, повышению минерализации и весенней вспышке развития фитопланктона (Эдельштейн, 2014). В водоёмах среди сфагновых болот эта общая модель имеет свои особенности. По нашим наблюдениям, минимальная концентрация растворённых минеральных элементов, при которой в непроточных водоёмах растут наиболее олиготрофные гидрофильные виды сфагнов (например, $рЛафзпит Байтсит), составляет 8-10 мг/л (в водотоках сфагновые мхи, в т.ч. виды, относящиеся к олиго-мезотрофным $. Лпабегай, и мезотрофным 5. /аЙах, отмечены и при более низкой минерализации). Более бедные питанием непроточные водоёмы можно считать дистрофными (с точки зрения потребностей основных эдификаторов олиготрофных болот — сфагновых мхов, некоторые виды микроводорослей более толерантны к дефициту минерального питания и способны 39