Рага (2023) оп Ше тегсигу (Не) сопеп! 11 е тибс!е иб5ие оЁ воте зрес1ев оЁ соттегс1а! Н5Ь Путе 1п е СогКу гезегуо!г, ав ууеЙ а5 т Штее ТаКе5 оЁ Ше No2бпу Моурогой гег1оп, Черепйте оп Фей Бойу Тепри|, аге ргевешей. П 15 5боууп а{ е сопсештайпопв оЁ Н т Noе тивсе!ев оЁ е Н5Ь оЁе СокКу гевегуо! апй Ше ТаКев яафеа 15 ага 1еуе! сотрагаЫе 10 Ше Ча!а гесогйей Гог оег ууатегв апй йое5 по! ехсеей Ше яапйагав ехтаБИ5бей ш Ше Ки55ап Рейегапоп. ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ К.Н. Щапова, А.Н. Гурков, Я.А. Ржечицкий, Е.Б. Индосова, М.А. Тимофеев Иркутский государственный университет В работе представлены два типа флуоресцентных сенсоров для мониторинга состояния водных экосистем. Первый тип — гидрогелевый сенсор для обнаружения ионов тяжелых металлов в пресной воде, который использует флуоресцентный краситель Еой-5М. Второй тип — имплантируемый сенсор для измерения рН в организме амфипод, содержащий краситель $УМАКЕ-1. Тестирование имплантируемого сенсора проводилось на байкальских амфиподах Еийтпогваттагтиз уеггисози$ и АсатПоваттати Гаррасеиз Гопат5ртих5. Результаты исследования показывают высокуючувствительность сенсоров к изменениям рН и концентрации токсичных ионов, что показывает их применимость для эффективной оценки состояния водоемов и физиологического состояния гидробионтов. Современные технологии мониторинга озёр становятся все более важными для высокопроизводительной оценки состояния водных ресурсов и защиты экосистем. В последние годы разработаны различные инновационные методы, которые используют дистанционную съёмку, автоматизированные системы и различные оптические зонды (РоюКЫа е{ а!., 2023). Безволоконные флуоресцентные сенсоры представляют собой перспективный инструмент для оценки целевых параметров водной среды, позволяя проводить измерения без необходимости подключения к оптоволокну или использования внутренних микроэлектронных компонентов. Эти сенсоры способны эффективно измерять содержание растворенных веществ как в воде, так и в тканях животных, что делает их универсальными для различных приложений. Удобной основой для подготовки данных сенсоров являются прозрачные гидрогели, которые заякоревают флуоресцентные красители, реагирующие на различные химические вещества. Для детекции сигнала от этих сенсоров необходим флуоресцентный микроскоп или его аналог с подключённым спектрометром или цветной камерой. Подобные сенсоры в перспективе могут обеспечить достаточно высокую точность измерений и работать в реальном времени, что особенно важно в условиях экологических катастроф. Использование различных — красителей — позволяет — адаптировать — сенсоры — под специфические задачи и условия. В данной работе представлены два типа флуоресцентных сенсоров: гидрогелевый сенсор для обнаружения ионов тяжелых металлов в пресной воде и гидрогелевый сенсор для измерения рН в организме животных. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, такими как ртуть, кадмий, свинец и хром, представляет собой серьезную глобальную проблему, затрагивающую экосистемы и здоровье человека (Тихомирова и др., 2022). Эти металлы попадают в окружающую среду через различные источники, включая промышленные выбросы, 975