На территории Новосибирской области расположено более 3 000 озер. Озера в основном бессточные, мелководные и соленые, являются основным элементом гидрографии Обь-Иртышского междуречья (Поползин, 1965; Савченко, 1997). По данным Н.В. Савченко, по происхождению выделяют озера древних ложбин стока (проточные озера Хорошее, Кривое, Чебачье и др.); пойменно-долинные (в долинах современных рек — Индерь, Урюм и др.); просадочные (Угуй, Журавлево); наиболее крупные реликтовые озера древнеозерных равнин (бессточные озера Чаны, Убинское, Сартлан, Тандово). В зависимости от генезиса и географического положения основная часть озер области разделяется на два основных озерных района: Чано-Барабинский и Карасукский. Первый из них расположен в лесостепной зоне и включает около 2 500 озер с общей площадью около 4 900 км?. Около 85% этих озер относятся к категории малых (с площадью акватории менее 1 км?) Крупные озера этого района — Чаны, Убинское, Сартлан, Тандово — малочисленны, однако их площадь превышает 60% общей акватории всех озер. Карасукский озерный район значительно меньше по количеству и площади (около 100 км?) озер, относится к степной зоне. Из них наиболее крупные озера — Хорошее, Кривое, Чебачье — имеют площадь соответственно 30.3; 19.0 и 17.8 км? (рис. 1). В период регрессии (в фазу низкой водности) 12% озер пересыхают. Глубины подавляющего большинства прочих озер не превышают 2.0 м, в среднем варьируя в интервале 0.5-1.5 м. По ионному составу воды преобладающую группу озер степной зоны составляют водоемы натриево-гидрокарбонатного типа — 85% общей численности обследованных, 12% озер — хлоридно-натриевые, 3% — хлоридно-магниевые. Для озерного комплекса степной зоны характерна щелочная среда (рН > 7) и неустойчивый газовый режим. Так в период открытой воды содержание растворенного кислорода варьирует в интервале 5- 7 мг/л, однако при формировании и нарастании толщины ледового покрова его концентрация — сокращается до — критических — значений — (для — поддержания жизнеспособности гидробионтов) — < 1 мг/л. Кроме того, обследованные нами озера в своем подавляющем большинстве мелководные, многие в зимний период частично или полностью промерзают до дна. Помимо гипоксии, в оставшемся подо льдом горизонте воды многократно увеличивается минерализация, что часто приводит к снижению температуры воды вплоть до отрицательных значений. Сочетание этих факторов мы рассматриваем в контексте «критических условий среды» для функционирования биологических комплексов, особенно в отношении верхнего трофического звена — рыб. В литературе при оценке физиологического состояния рыб в условиях гипоксии и переохлаждения организма используется термин «синдром зимнего стресса» (Ктатег, 1987; Гепу, 1996). При этом, все изученные нами пресные и солоноватые озера характеризуются высокими показателями рыбопродуктивности — 24-30 кг/га (2400-30000 кг/км?) при ихтиомассе, в некоторых случаях достигающей 120 кг/га. Поэтому вопрос о причинно-следственных связях между высокой продуктивностью водных биологических ресурсов и жесткими условиями среды вызывает особый интерес. Анализ видового состава рыб в разнотипных озерах региона опосредованно отражает и различия в — функционировании ихтиокомплексов (рис. 2). Так, в крупных глубоководных и проточных, либо сообщающихся с речной системой озерах с благоприятным газовым режимом (озера Вздорное, Гусиное, Хорошонок и др.) успешно переживают зимний период оксифильные виды рыб, такие как лещ Абтат1з Бгата, язь Геистзси5 1ди5, плотва КитШи5 гии5, верховка Геисазрти5 аейтеати5, окунь Регса Лиугай!$, щука Езох Гисти$. При формировании гипоксии они перемещаются из участков водоемов с неблагоприятными условиям среды в зоны гидросети с относительно высокой скоростью водообмена и 981