эвтрофикации. В настоящее время, к этому добавляется и антропогенная эвтрофикация и токсификация, обусловленная ростом прилегающих поселений, а также происходящее глобальное изменение климата, вызывающее многосторонние долго- и кратковременные изменения как в экосистемах самих водоемов, так и в пределах их водосборных территорий. Гидробиологическое обследование восьми пойменных водоемов р. Волга на территории Самарской области было проведено нами 2-4 июля 2024 г. Два из этих водоемов, оз. Шелехметское и Большое Островное, расположены в Рождественской пойме напротив г. Самара, на резком повороте течения Волги с восточного направления на западное. Шесть оставшихся принадлежат к участку поймы между устьями р. Самара и Безенчук, в пределах расположенной здесь системы проток и озер, связанной с руслами этих рек и р. Чапаевка. Максимальные глубины в исследованных озерах не превышали 6 м, а прозрачность в большинстве не превышала 0,4 м. Озера сильно различаются по уровню минерализации (табл.). В период наших исследований в регионе наблюдались экстремально высокие температуры, достигшие, несмотря на смягчающее влияние крупной реки, 34-35 °С в тени. В результате, температура воды в поверхностном слое исследованных озер за несколько дней увеличилась с 25-26 до 27-33 °С. В эпилимнионе концентрация растворенного кислорода была очень высокой, а рН щелочным (табл.). Это не могло не оказать определенного влияния на состояние планктонных сообществ. Концентрация хлорофилла а (Хл а) превышала 20 мкг/л во всех водоемах, за исключением оз. Березовое (табл.), что свидетельствует об интенсивном развитии фитопланктона, вплоть до «цветения» в них. По данным микроскопического анализа общая численность цианобактерий в исследованных водоемах составляла 2,0-3196 млн кл./л, — эукариотических — водорослей — 0,8-20 млн — кл./л, гетеротрофного бактериопланктона — 4,5-22 млн кл./мл, планктонных инфузорий — 612-5830 инд./л, ракообразных — 70-286 инд./л и коловраток — 78-368 инд./л. Таблица. Физико-химические условия и концентрация хлорофилла а в озерах о а — с\ Ф = 8 Ё а Е ЗЕ 8 | 8 | 8 | Е | 8 | Е Озеро 2 - Е Е $ 8 я Ё. в < ‘© ‘© Э. 5 о ы - З 882315 щ * я га Дата 2.7.24 | 3.7.24 | 3.7.24 | 3.7.24 | 3.7.24 | 3.7.24 | 4.7.24 | 4.7.24 Температура, °С 27,39 | 26,71 29 32,69 | 28,97 | 31,93 | 29,51 | 32,64 ря 9,28 10,1 9,6 9,72 8,7 10,28 | 8,86 | 10,32 Электропроводность, и$/ст| 2007 538 1197 349 525 1530 | 459 340 О›, мг/л 23,36 | 19,43 | 17,71 | 11,95 | 8,82 | 20,08 | 12,93 | 18,44 Прозрачность, м 0,3 0,2 0,4 0,4 1 0,2 0,6 0,2 Хл а, мкг/л 109,7 | 218,9 | 96,3 | 941 31 419,1 | 26,0 | 145,2 Таксономический состав микробного планктонного сообщества был определен с помощью высокопроизводительного секвенирования в компании «Синтол» (Москва) на секвенаторе М1$ед (Шипипа, США) с использованием праймеров для прокариот по (\УаМегз е{ а!., 2015) и для эукариот по (НигсегЕ е{ а!., 2014). Биоинформатическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы ЮОзеагс| 11.0.67 (Баваг, 2013) по стандартной схеме. Таксономическую принадлежность выделенных — операционных — таксономических единиц — (ОТЕ) определяли с 922