Растворенное органическое вещество (РОВ) природной воды играет важную роль в природных биохимических процессах и влияет на функционирование водных экосистем. Окрашенная фракция РОВ эффективно поглощает УФ свет и люминесцирует, от его состава и концентрации зависят оптические свойства природной воды (Глуховец, Гольдин, 2018; Романкевич и др., 2009). В настоящее время для исследования РОВ успешно — применяются спектроскопия поглощения света и — флуоресцентная спектроскопия. Отдельный интерес для исследования состава и распределения РОВ представляют меромиктические водоемы с устойчивой вертикальной стратификацией, возникающей из-за разной плотности слоев воды. Примером таких водоемов служат прибрежные водоемы, отделившиеся от Белого моря (Краснова, 2021; Краснова, Мардашова, 2020). В меромиктических озерах присутствует верхний аэробный слой воды и нижний слой с более высокой плотностью, который не перемешивается с верхним. Переходная градиентная зона между двумя этими слоями называется хемоклином. Из-за накопления растворенной и взвешенной органики и расхода кислорода на его химическое и бактериальное окисление в придонном слое нередко возникают анаэробные условия. Исследование РОВ в разных слоях прибрежных водоемов, находящихся на разных стадиях изоляции от моря, важно для понимания их эволюции и для разработки методов экологического мониторинга водных экосистем. Цель данной работы — изучить спектрально-оптические характеристики РОВ в меромиктических водоемах естественного происхождения в Кандалакшском заливе Белого моря. Пробы природной воды отобраны в сентябре 2022 г. с разных горизонтов озер Трехцветное и Еловое. В момент отбора проб в оз. Трехцветное граница аэробной зоны находилась на глубине 2 м, поэтому были выбраны горизонты 0 м, 1.5 м, 1.975 м, 2.000 м, 2.225 и 2.450 м. В оз. Еловое граница аэробной зоны располагалась на глубине З м, для исследования были взяты глубины 0 м, и 1.500 м, 2.875 и 3.000 м, 3.100 ми 3.325 м. Для исследования РОВ перед спектральными измерениями пробы воды были профильтрованы через нейлоновые фильтры с диаметром пор 0.22 мкм. Спектры поглощения — регистрировали на — спектрофотометре 501аг ы РВ2201. Спектры флуоресценции измеряли на спектрофлуориметре $о!1аг СМ2203 при длинах волн возбуждения /.х от 250 до 500 нм. Диапазоны длин волн возбуждения и регистрации флуоресценции выбраны, исходя из известной информации о гуминовой и белковой полосах флуоресценции РОВ (Горшкова и др., 2009; \Уйассй ег а!., 2015). Измеренные спектры флуоресценции скорректированы с учетом эффекта внутреннего фильтра. Гидрохимические характеристики образдов воды из оз. Трехцветное и Еловое: соленость, рН, окислительно-восстановительный потенциал (ЕЬ) приведены в работе (Соколовская и др., 2023). Измеренные спектры поглощения приведены на рисунке 1. Из рисунков видно, что, начиная с 205-210 нм, оптическая плотность Р уменьшается с ростом длины волны, при этом около 260-270 нм заметно неболышое «плечо», наличие которого характерно для природной воды (Горшкова и др., 2009) и обусловлено присутствием фенольных групп или ароматических аминокислот в составе РОВ. Других пиков поглощения в образцах не обнаружено. На рисунке 2 представлены спектры флуоресценции РОВ для некоторых горизонтов при возбуждении длинами волн от 250 до 500 нм. При возбуждении в УФ диапазоне спектр флуоресценции РОВ состоит из двух перекрывающихся полос: слабой полосы с максимумом в области 300-350 нм (соответствующей белкам или фенольным соединениям), и полосы в видимой области спектра с максимумом 400-450 нм (соответствующей гуминовым веществам). В спектральном отклике РОВ исследованных проб воды также присутствует сигнал комбинационного рассеяния света молекулами воды в виде небольшого пика на 510