городе (Световое ...,‚ 2022). Световое загрязнение может привести к негативным изменениям на отдельных участках реки, подверженных данному загрязнению. Известно, что световое загрязнение влияет на структуру трофических связей в водных экосистемах, делая гидробионтов видимыми в ночное время для хищНниКоВ (Соаз!а!..., 2017; Нагпзоп, Стау, 2024). Также искусственный свет в ночное время влияет на миграционную активность зоопланктона (О5е ..., 2018) и других групп организмов, например, амфипод (Мауагго-Ваггапсо, Ниебез, 2015). Ракообразные, в том числе амфиподы, являются важным объектом питания хищников, и использование искусственного освещения в ночной период может значительно повлиять на взаимодействие хищник-жертва в водных экосистемах. В данном исследовании мы решили оценить — способность - амфипод адаптироваться к постоянному воздействию светового загрязнения, и для этого мы решили сравнить реакции на различные типы освещения особей вида Саттагиз Гаси5 115 Заг5, 1863, подвергающихся и не подвергающихся длительному воздействию светового загрязнения. Данный вид амфипод является голарктическим, он населяет широкий спектр водоемов, различающихся генезисом, положением по отношению к уровню океана, размерами и глубинами, проточностью, температурой воды, минерализацией, характером донных отложений, уровнем естественной продуктивности, с богатой ихтиофауной либо с ее полным отсутствием, с различными уровнями хозяйственно- бытовой нагрузки. Данный вид обладает эффективными механизмами устойчивости к стрессовым воздействиям, таким как повышенная температура и недостаток кислорода. Также он является объектом промышленного лова (Ма!а опоу, Вахоуа, 2014). Для исследования отлов амфипод, популяция которых не подвергается длительному — воздействию светового загрязнения, проводили в озере — No14, расположенном примерно в 1,5 км от поселка Большие Коты (51°55'14.4" с. ш. 105°04'19.6" в. д.). Амфиподы из популяции, подвергающейся в течение длительного периода световому загрязнению, отлавливались в реке Ангара в районе Академического моста города Иркутск (52°15'59.0" с. ш. 104°17'14.9" в. д.). Отлов производили с помощью гидробиологического сачка в дневное время суток. Перед экспериментами проводили акклимацию отобранных амфипод в течение 7 дней в лабораторных условиях. Для амфипод, отловленных в озере No14, на период акклимации устанавливался нормальный суточный режим освещения (12 ч дневной свет, 12 ч без света). Для отловленных в Ангаре амфипод устанавливался следующий режим освещения: 12 ч дневной свет, 12 ч слабое освещение (значения уровня освещенности варьировались около 0.7 лк), соответствующее уровню освещенности на Ангаре в черте г. Иркутск в ночной период. Для экспериментов использовался аквариум Т-образной формы, вдоль длинной части которого с помощью источника освещения создавался градиент света (теплого или холодного) от 0,1 до 30 лк, в ответвлениях аквариума уровень освещенности составлял ( лк. В результате, в аквариуме было выделено 5 зон: 0 лк, 0,1-1 лк, 1-10 лк, 10-20 лк и 20- 30 лк. В аквариум одновременно в зону 0.1-1 лк запускали по 20 амфипод (всего 5 повторностей) на 10 минут и фиксировали распределение амфипод по зонам в 1-ю, 3-ю, 5-ю, 7-ю и 10-ю минуты наблюдения. Данные эксперименты проводились в темное время суток в лаборатории с освещенностью 0 лк. Эксперименты также проводились днем при естественном освещении и в темное время суток без света. Цветовая температура искусственных источников освещения составляла 3200 К (теплый свет) и 5600 К (холодный свет). Полученные данные обрабатывались с помощью языка программирования К в программе К-$юшаю. Для установления наличия статистически значимых различий между — распределениями — амфипод — по — зонам — аквариума — использовался 690