автомобильный транспорт и сельское хозяйство. Кроме того, загрязнение водных экосистем тяжелыми металлами приводит к ухудшению качества питьевой воды, что также угрожает здоровью населения. Поэтому обеспечение контроля и снижения распространения ионов тяжелых металлов в окружающей среде является важной задачей для международного сообщества. Для их систематического контроля необходим простой, быстрый и недорогой аналитический метод. Разработанный нами сенсор на основе полиакриламидного гидрогеля с красителем Кой-5М представляет собой эффективный и простой в изготовлении инструмент для контроля появления катионов тяжёлых металлов в пресной воде. Этот сенсор использует усиление флуоресценци Кой-5М при связывании с двух- и трехвалентными катионами, а для нормализации сигнала был — использован вспомогательный эталонный краситель, ковалентно связанный с декстраном изотиоцианатфлуоресцеина (ЕТГС-). Для иммобилизации КВод-5М и РГГС-Р в работе использовали полиакриламид высокой плотности. Для получения сенсора смешивали 50 мкл водного раствора акриламида (0.45 г/мл) и бис-акриламида (0.09 г/мл%), 10 мкл водного раствора КВой-5М в концентрации 0.1 мг/мкл, 2 мкл водного раствора ЕТГС-Р в концентрации 0.076 мкг/мкл, 0.2 мкл тетраметилэтилендиамина и 1 мкл 10%-ного водного раствора персульфата аммония. Раствор отбирали в стеклянный капилляр диаметра 900 мкм. Для тестирования чувствительности сенсора использовали пресную байкальскую воду с добавлением различных концентраций хлорида кадмия. Полученные флуоресцентные сенсоры помещали в байкальскую воду и фотографировали с помощью флуоресцентного микроскопа Микмед-2 (ЛОМО, Россия) в зеленом канале с подключенным цветным цифровым фотоаппаратом ЕО$З 12000 (Сапоп, Тайвань). В программе Ппаре!, имеющей возможность для анализа и обработки фотоизображений, разделяли изображение на цветные каналы и определяли соотношение яркости пикселей зеленого и красного каналов на фотоизображениях устройств-сенсоров. Таким образом, с помощью заранее подготовленной калибровочной линии оценивали — примерную — концентрацию — ионов в — воде. Метод — является полуколичественным, однако он дает возможность оперативно обнаруживать целый ряд тяжёлых металлов в пресной воде даже в низких концентрациях (рис. 1). Второй тип оптических сенсоров — имплантируемый гидрогелевый сенсор для измерения рН в организме животных. Использование имплантируемых оптических сенсоров - может — повысить эффективность анализа состояния живых организмов, например гидробионтов. Гидробионты небольших размеров широко используются в исследованиях в таких областях как экотоксикология, экологическая физиология, в аквакультуре и при экологическом мониторинге пресноводных экосистем (Озипа-Рюгев её а!., 2019). Применение сенсоров в экспериментальных исследованиях токсических эффектов позволяет не только получать данные в реальном времени, но и изучать индивидуальные реакции тест-организмов на воздействие экотоксикантов. Это может позволить значительно улучшить точность и эффективность оценки рисков для окружающей среды, что особенно важно для разработки мер по охране экосистем и здоровья человека. В работе представлен метод мониторинга уровня рН в организме амфипод с помощью гидрогелевого сенсора, содержащего флуоресцентный краситель ЗМАКЕ-1. Измерение рН в организме критически важно, так как кислотно-щелочной баланс влияет на множество метаболических процессов (ЛаКоБоху5Ка, Могтап!-ЗатетЬа, 2016). Сенсор был подготовлен путем смешивания 2 мг/мл ЗМАКЕ-1, конъюгированного с декстраном, 45 мкл дистиллированной воды, 60 мкл раствора акриламида (30% акриламид, 0.8% No,No'-метиленбисакриламида), 1 мкл М,No,No,No-тетраметилэтилендиамина и 2 мкл 10%- 976