между спектральными характеристиками света на разных глубинах и обитающими там фототрофными организмами. Потребности разных представителей фитопланктона в определённых длинах волн, которые используются ими для фотосинтеза, можно представить как «световую нишу» (Лабунская и др., 2024; НоПгор е{ а!., 2020). Из всего видимого диапазона света для фотосинтеза пригодна лишь зона от 400 до 700 нм, называемая ФАР (фотосинтетически активная радиация). Поглощение света молекулами воды и окрашенной фракцией растворённых органических веществ (РОВ), рассеяние света взвешенными частицами могут изменять количественные и качественные характеристики светового излучения и влиять на численный и систематический состав фотосинтезирующих организмов ($ютр е{ а!., 2007). Удобной моделью для изучения световых ниш могут быть меромиктические водоемы: в отсутствие вертикальной циркуляции в них на разной глубине могут формироваться стабильные световые ниши. Объектом данного исследования стало прибрежное меромиктическое озеро Большие Хрусломены на острове Олений в заливе Ковда (Белое море, Кандалакшский залив) (66° 43' 1" с.ш., 32° 51' 34" в.д.). Озеро имеет глубину 21 м и площадь 21 га. Озеро было искусственно изолировано от моря валунным барьером с целью накопления пресной воды, однако изоляция не полная, во время прилива в озеро поступает вода из моря. Соленость воды в миксолимнионе (поверхностном слое, которым ограничена вертикальная циркуляция) 4-7%е, в монимолимнионе 24%о. Галоклин располагается между глубинами 2 и & м. Монимолимнион сульфидный. Положение границы анаэробной зоны варьирует от 2,7 м до 4,5 м. 1 июля 2024 года был обнаружен «двойной хемоклин»: в нижнюю часть монимолимниона вклинился пласт анаэробной воды, в результате чего возникла вертикальная последовательность из поверхностного аэробного слоя от О м до 2,4 м, прослойки 2,5-2,7 м с отрицательным окислительно- восстановительным потенциалом (-110 мВ) - (-230 мВ), аэробной прослойки 2,8-3,$ ми нижней анаэробной водной массы, начиная с глубины 3,9 м. Полевая часть исследования была выполнена 14 июля 2024 г. и включала измерение гидрологических параметров (температуры, солености воды, концентрации кислорода, окислительно-восстановительного потенциала и рН), мутности воды, подводной освещенности и спектрального состава света на разной глубине от поверхности до дна с шагом по вертикали 0,5 м, а в градиентной зоне — с шагом 0,1 м. Освещённость измеряли погружным люксметром, спектры света определяли с помощью спектрометра Осеап ОрНс5 ОЕб65 Рго с оптоволоконным зондом. В аэробной части водного столба на тех же глубинах отбирали пробы — фитопланктона. Для определения — таксономического состава фитопланктона использовали световой микроскоп с увеличением в 400 раз. Полученные данные анализировали с помощью программного обеспечения МИсговой Ехсе! 2015 и Сгтар?Рай Ризт 8.0.1. По полученным данным были составлены усреднённые и нормированные спектры света (рис. 1-4). Диапазон солнечного излучения с глубиной уменьшался. Особенно хорошо заметно ослабление света на переходах от 0,5 до 1-1,5 м в диапазоне длин волн 450- 630 нм и от 3 м до 3,5 м (область над вторым хемоклином) на длинах волн от 650 нм до 720 нм. Для дальнейшего удобства мы отдельно построили графики для трех основных водных слоев. Верхний слой — миксолимнион от поверхности до глубины 2,1 м, на которой располагался первый хемоклин (рис. 2). Фиолетовая часть светового спектра доходила только до глубины 0,5 м. Голубая область спектра 450-499 нм значительно ослабевала в первых двух метрах воды, что связано с большим количеством растворённого органического вещества (РОВ) (рис 2). Также заметно ослабление в зелёной 500-569 нм и желтой 570-589 нм частях спектра, это тоже связано с РОВ. 789