веществ, не включающее в себя углерода, азота, фосфора, и др., но составляющее вместе с ними сухой вес живых компонентов модели и детрита; МН4 ‚ МО› , МОз — аммонийный, нитритный, нитратный азот, входящих в состав минеральных веществ, растворенных в воде, выраженный в мг М-МН4, М-МО› ‚ NoМNoОзв литре воды соответственно; РО - фосфор, входящий в состав минеральных веществ, растворенных в воде (минеральный фосфор, мг Р-РОул), СО› — углерод, содержащийся в воде в виде двуоксида углерода, растворенного в воде, мг С- СОжл; О› — растворенный в воде кислород, мг О›/л. Модель в итоге представляет собой систему существенно нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, содержащих в правых частях уравнений балансы скоростей массообмена для всех компонентов модели. Система открыта по веществу для всех компонентов. Интегрирование модели осуществляется методом Рунге-Кутты для годового этапа функционирования водной экосистемы с шагом моделирования 1 сутки. Образование первичной продукции фитопланктоном в модели происходит с учетом изменения температуры воды, освещенности, минерального питания И влияния токсикантов по типу Л, М, или ЛМ моделей. Зоопланктон в модели всеядный. Дополнительно он может потреблять П1. В модели имеется возможность для реализации разных схем образования «отбросов пищи» зоопланктоном, соотношения в них твердых и жидких отбросов. Второй пластик П2 — некормовой для 7. Учитываются: трофическое взаимодействие 7, с компонентами пищи и её разная усвояемость. Валовая продукция бактерий зависит от температуры воды и содержания в воде потребляемого субстрата. Для живых компонентов также учитываются: естественное отмирание, траты на обмен, выедание зоопланктоном, внешнее поступление (изъятие) компонентов на шаге по времени. Лабильность и стойкость — микропластика в модели — определяется экономическими коэффициентами бактерий и также может зависеть от типа полимера и от размера частиц микропластика. Поскольку определить тип полимера можно только для ограниченной выборки частиц, при моделировании можно условно считать лабильным микропластик, с размером частиц <1 мм. Работа Тихоновой Д.А. выполнена в рамках государственного задания ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН (тема ЕЕ7Е-2024-0002 “Современные угрозы водным объектам и инновационные — методы — их — сохранения, восстановления — и — рационального использования ”). Литература Петрова Т.Н., Игнатьева Н.В. Взвешенные вещества // Современное состояние и проблемы антропогенной трансформации экосистемы Ладожского озера в условиях изменяющегося климата. М.: Российская академия наук, 2021. С. 287-299. Сергеев Ю.Н., Кулеш В.П., Дмитриев В.В. Пространственно-неоднородная модель экосистемы эстуария р. Невы. Имитации последствий строительства Санкт- Петербургской дамбы. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2021. 310 с. Чубаренко И.П., Есюкова Е.Е., Хатмуллина Л.И., Лобчук О.И., Исаченко И.А., Буканова Т. В. Микропластик в морской среде. М.: Научный мир, 2021. 520 с. Вонете!| 7.., Вететапп М., Нидебтап@ М., Ктаитреп 'Г., тетКе М., Тъотрбов К. С., Глодедие Р. К. Мисгор!авис трезпоп ш хоор!1апК(оп Еот е Ргат Зыкан п е Агспс // Зс1епсе оЁ Ше То!а! Епупгоптем!. 2022. У. 831. 154886. 9е А1те4а М.Р., Сау1агае С.С., Вариыа Мею 1.А., Ре1радо 3.Е., Глта Г..5., Меуе5 С.У., Ротрегтауег 1..Г.. О, Улеша К., 4а Ропсеса Е.М. ТЬе ргеуа1епсе оЁ писгор!авис5 оп е еагй апа теви!тпс 1пстеавей поба!апсев 1 БореосВетиса! сусПар // \Мает Ететете Сотматтат 5 & Мапор!ависв. 2023. У. 2. 7. 219