Изучение планктона озера Байкал было начато в 1916 г. Байкальской комиссией при Императорской Академии наук, основные закономерности его функционирования известны уже с начала и середины прошлого века ( Антипова, 1974; Афанасьева, 1977; Вотинцев и др., 1975; Кожов, 1962; Мейер, 1930; Поповская, 1991; Яснитский, 1930; Яшнов, 2022; и др.). Выяснено, что особенностью байкальского фитопланктона являлась его мощная вегетация подо льдом, заканчивающаяся в конце мая-начале июня. Уровень этой вегетации резко отличался по годам, определял годовую величину первичной продукции в озере и влиял на развитие зоопланктона (Вотинцев и др., 1975; Кожов, 1962; Кожова, Бейм, 1993). Наиболее хорошо и систематически были изучены глубоководные открытые районы озера, участки прибрежно-соровой зоны не изучались регулярно. Глобальные климатические колебания и интенсификация антропогенного влияния привели к структурным перестройкам в водных экосистемах, в том числе и в биоте оз. Байкал (ВопбагепКо е{ а!., 2023; ТэтпезРеуа е{ а., 2016; 5беуе1ема, РепКоча, 2020; ТипозЮКт е{ а|., 2016; и др.). Цель работы -- анализ динамики и пространственного распределения подледного фито- и зоопланктона оз. Байкал в современный период по материалам 2023-2024 гг. В подлёдный период (февраль-март) исследования проводили на 4-х станциях, расположенных в южной котловине озера, из них 3 прибрежные: 1 в заливе Лиственничный и 2 в бухте Большие Коты. Глубоководная станция была расположена в 7 км от поселка Листвянка над глубиной -1400 м. Толщина льда на станциях составляла от 80 см до 120 см. Лед был покрыт неровным слоем снега, местами без снега. На прибрежных станциях пробы фитопланктона отбирали в поверхностном слое воды 0--1 м, в пелагиали по горизонтам 0, 5, 10, 15, 25 м. Образцы объемом 1000 мл фиксировали — раствором — Утермеля, концентрировали — методом — седиментации. Концентрат просматривали в тройной повторности в камере Нажотта объемом 0.1 мл в световом микроскопе «Ретауа|». При увеличении микроскопа Хх720 учитывали и идентифицировали сетные формы и нанопланктон. Биомассу водорослей определяли с учетом индивидуальных объемов их клеток (Макарова, Пичкилы, 1970). При исследовании зоопланктона планктонной сетью Джеди (диаметр входного отверстия 37.5 см, размер ячеи 110 мкм) облавливали верхний 0-15 м на прибрежных станциях и 0-50-метровый слой в пелагической части. Камеральную обработку проводили по стандартной — методике, для расчета биомассы — использовали индивидуальные массы байкальских организмов (Кожова, Мельник, 1978). При статистической обработке экспериментальных выборок использовали стандартные компьютерные программы, вычисляли средние значения выборок со стандартной ошибкой. Фитопланктон. В составе подледного фитопланктона в 2023-2024 тг. выделено 27 видов и разновидностей водорослей из 7 отделов: 1 гаптофитовый, 4 криптофитовых, 7 динофитовых, 3 золотистых, 7 диатомовых и 5 зеленых. В 2023 г. в феврале в бухте Большие Коты фитопланктон и по количеству видов (7 видов) и по биомассе (179 мг/м*) был беден. К марту уровень развития сообщества резко увеличился за счет интенсивной вегетации эндемичных — динофитовых Сутпофтит Басаепзе и С. Батса!еп5е маг. питог, зеленой КоПейа Гопетхета, а также диатомовых Михяс!а втасйогтв5 и Лпата асиз. Биомасса составила 1.1 г/м°. К концу месяца произошла смена доминантов: в подледном слое (0—20 см) высокой численности, 72.4 тыс.кл./л, достигала диатомовая байкальского комплекса Амасозейта Басаепя:, ранее считавшаяся эндемиком озера. Это ледовая водоросль, развитие которой начинается в интерстициальной ледовой воде, позже она выходит в планктон. В 2024 г. в феврале фитопланктон был представлен 6 видами, с резким доминированием С. Баса!епзе и С. Батса!епзе маг. ттог. Биомасса за счет развития крупных форм была высокой, до 13.2 г/м° (рис. 1). Достаточно высокой оставалась биомасса и в марте (рис. 1), но произошла смена доминантов. Здесь высокой численности 606