значительная часть мелкого микропластика остаётся неучтённой в натурных исследованиях, и в окружающей среде преимущественно присутствуют наиболее мелкие частицы. Вероятно, реальное количество микропластика, доступного для потребления зоопланктоном, значительно превышает данные, полученные при лабораторных исследованиях. Это связано с тем, что при отборе проб обычно используются сети с размером ячеек 100 мкм и более, что не позволяет учитывать более мелкие частицы. Исследования микропластика в Ладожском озере проводятся с 2018 года, выявляя значительные различия в концентрациях частиц в зависимости от разных факторов (Т1Кпопоуа ег а!., 2024а, Т1Кпопоуа е{ а!., 2024Ъ). На основе существующих методов недавно была впервые проведена оценка содержания микропластика в Ладожском озере и некоторых других водных объектах в переводе на массовую форму выражения концентрации (1КБопоуа е{ а!., 2024Ъ). Содержание микропластика в поверхностном слое озера с учетом предыдущих исследований составило 0,000001-0,000013 мг/л, из которых 86% приходится на более крупный («стойкий») микропластик. Для сравнения, средняя концентрация взвеси в Ладожском озере составляет около 0,6 мг/л, из которых на органическую часть приходится 3070% в зависимости от сезона (Петрова, Игнатьева, 2021). Результаты не позволяют пока однозначно ответить на вопрос, зависит ли концентрация микропластика в пресноводных объектах от сезона года. Хотя доля микропластика во взвеси невелика, учитывая преобладание мелких частиц в водных экосистемах, масса «лабильного» пластика, вероятно, превышает ожидаемую. Одним из этапов мониторинга микропластика в водной среде является изучение скрытых от непосредственного наблюдения процессов массообмена и трансформации веществ в водных экосистемах. Имеющийся многолетний опыт создания точечных, боксовых (резервуарных), непрерывных моделей водных экосистем (Сергеев и др., 2021) позволил нам вплотную приблизиться к разработке модели массообмена и трансформации веществ в пространственно-однородной водной экосистеме, в которую явно включены два компонента микропластика. В итоге была создана 20-и компонентная модель, учитывающая 146 скоростей процессов массообмена. В состав компонентов модели вошли: агрегированный фитопланктон (Ё, мг сух.в./л); агрегированный зоопланктон (2, мг сух.в./л), который может питаться как фильтратор и как хищник; суммарный ассоциированный с лабильным детритом (1, мг сух.в./л) бактериопланктон (В/, мг сух.в./л), осуществляющий ферментативный гидролиз лабильного детрита; суммарный ассоциированный с стойким детритом (2, мг сух.в./л) бактериопланктон (В2, мг сух.в./л), осуществляющий ферментативный гидролиз стойкого детрита (лабильность и стойкость детрита определяется в модели заданием экономических коэффициентов для ВГ и В2); суммарный ассоциированный с «лабильным микропластиком» (///, мг сух.в./л) бактериопланктон (В/, мг сух.в./л), осуществляющий — ферментативный гидролиз «лабильного микропластика» ///; суммарный ассоциированный со «стойким микропластиком» (12, мг сух.в./л) бактериопланктон (В12, мг сух.в./л), осуществляющий ферментативный гидролиз «стойкого микропластика» 112 («лабильность» и «стойкость» микропластика определяется в модели заданием экономических коэффициентов для ВП и ВП2); «лабильный микропластик» (П1), - взвешенное в воде вещество «лабильного микропластика», сравнительно быстро подверженное бактериальному гидролизу и выраженное массой сухого вещества (мг сух. в/л); «стойкий микропластик» (112), - взвешенное в воде вещество «стойкого микропластика», сравнительно медленно подверженное бактериальному гидролизу и выраженное массой сухого вещества (мг сух. в/л); С, МNo Р - углерод, азот, фосфор, входящие в состав растворенных в воде органических веществ и выраженные в мг С, мг No, мг Р в литре соответственно; Х (мг Х/л) — вещество «сухого остатка» содержащееся в составе растворенных органических 218