объективным является использование медианы концентраций в воде истока р. Ангары, которая в отличие от среднего значения нечувствительна к полученным выделяющимся измеренным — значениям, потенциально отражающих антропогенное воздействие (например, поверхностный сток с территории пос. Листвянка или водной транспорт). Таким образом, систематические исследования вод истока р. Ангары, как индикатора — гидрохимического состояния всего ©з. Байкал, могут — помочь минимизировать и своевременно предотвратить негативные изменения всей Байкало- Ангарской водной системы. Ожидается, что исследование внесет вклад не только в сохранение пресноводной Байкало-Ангарской экосистемы как ключевого источника питьевой воды, но и как уникального объекта природного наследия. Исследование проведено в рамках Крупного научного проекта ЛNo 075-15-2024-533 Министерства науки и высшего образования РФ Литература Ветров В.А., Кузнецова А.И., Склярова О.А. Базовые уровни химических элементов в воде озера Байкал // География и природные ресурсы. 2013. No3. С. 41-51. Глазунов И.В. Гидрохимический режим и химический сток реки Ангары // Гидрохимические исследования озера Байкал. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. Т. 3. No23. С. 57-94. Касимов Н.С., Лычагин М.Ю., Чалов С.Р., Шинкарева Г.Л., Пашкина М.П., Романченко А.О., Промахова Е.В. Бассейновый анализ потоков вещества в системе Селенга-Байкал // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2016. No3. С. 67-81. Коваль П.В., Удодов Ю. Н., Андрулайтис Л. Д., Саньков В. А., Гапон А.Е. Ртуть в воде истока р. Ангары: пятилетний тренд концентрации и возможные причины его вариаций // Доклады Российской академии наук. 2003. Т. 389. No2. С. 293-298. Пастухов М.В. Экологические аспекты аккумуляции ртути гидробионтами Байкало-Ангарской водной системы: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Иркутск, 2009. 20 с. СанПиН 2.1.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Цветкова Е.А., Полетаева В.И., Пастухов М.В. Характеристика сточных вод промышленной зоны г. Усолья-Сибирского и их влияние на гидрохимический состав р. Ангары в периоды с разной техногенной нагрузкой // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2024. Т. 335. No5. С. 39-58. Эпов В.Н., Эпова Е.Н., Сутурин А.Н. Семенов А.Р. Метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в применении к элементному анализу байкальской воды. часть 2. глубинное распределение элементов // Аналитика и контроль. 2000. Т. 4. С. 347- 351. Вагбоиг М.Т., Сеттивев }., С С.В., РгуйепЬоге К., МсСаггов В., \УПше 1.5., Вазнап М.1. А РтатемогК Рог Вюю21са! Стнепа Рог Нюпйа $шеат5 Озшр Вемс Масготуег(еБгаге5 // Зоигпа! оё @е Могй@ Атепсап Везфо!юстса! бостегу. 1996. У. 15. Р. 185-211. СЪирагта Е.У, Ро!е!аема У.1., Разбикпоу М.У. Ме!а15 Т1, Ст, Мп, Ее, No, Си, 7п апа РЬ п Адипанс Р1ап$ о? Мап-тайе \Магет Кехегуот, Назего Э1бепа, Кизыа: ТтасКше оЁ Епуноптеп{ РоПибоп // РоПибоп. 2023. У. 9. No1. Р. 23-38. Рипе Т.Т.Г., Сарриупз У., Зжеппев К., РЬспе М. Втот сеосбпеписа! БасКегоний Чегетишайпоп ю роПиноп авзеззтенг оЁ Пеауу тега!$ 11 вейитептв5 апа во5 // Кеу. Епутгоп. $с1. Во!есбпо!. 2013. У. 12. Р. 335-353. 483