О массовых скоплениях шаров из зелёной водоросли Cladophora liniformis Kützing в прибрежной зоне Керченского полуострова (Крым, Чёрное море)
##plugins.themes.ibsscustom.article.main##
##plugins.themes.ibsscustom.article.details##
Аннотация
В работе впервые для Чёрного моря приведена эколого-биоморфологическая характеристика массовых скоплений шаров из зелёной водоросли Cladophora liniformis Kützing, обнаруженных в пляжной зоне пос. Жуковка (Крым, Керченский полуостров) в сентябре 2025 г. Показано, что общая площадь распространения шаров составляла 255 м2, их наибольшее количество зафиксировано вблизи береговой линии, на песчано-ракушечном субстрате. Определение плотности и размерно-массовых параметров шаров проводили на трёх трансектах, заложенных перпендикулярно к берегу в границах их распространения; на каждой из трансект количественные пробы шаров отбирали учётной рамкой 25 × 25 см в четырёхкратной повторности. Установлено, что шары C. liniformis встречались в трёх формах — сферической, овальной (яйцевидной) и палочковидной, на долю которых приходилось 86,8; 4,4 и 8,8 % их общего количества соответственно. Плотность скоплений шаров варьировала от 14 до 223 экз. (на учётную рамку S = 625 см2), их диаметр — от 3 до 35 мм (20,29 ± 0,21) мм, средняя величина воздушно-сухой массы шара составляла (380,0 ± 0,013) мг. Сравнительный анализ распространения шаров из различных видов водорослей в других районах Мирового океана показал, что показатели плотности их скоплений значительно отличаются, тогда как размерные параметры сходны или сопоставимы. Обсуждаются причины формирования шаров и других массовых скоплений водорослей у берегов Крымского полуострова и других районов Азово-Черноморского бассейна.
Авторы
Библиографические ссылки
Алдина М. На берег Керчи шторм вынес загадочные зеленые шары // Аргументы и факты. Крым. – 2025. – URL: https://krym.aif.ru/society/na-bereg-kerchi-shtorm-vynes-zagadochnye-zelenye-shary. – Дата публ.: 17.09.2025.
Афанасьев Д. Ф., Сушкова Е. Г., Камнев А. Н. Морские и солоноватоводные виды водорослей семейства Cladophoraceae и рода Aegagropila Понто-Каспийского бассейна : полевой определитель. – Москва [и др.] : Перо, 2020. – 76 с.
Бабич Е. И., Заика В. Е. Фауна водорослевых шаров юго-восточного Сиваша // Гидробиологический журнал. – 2011. – Т. 47, № 5. – С. 111–114. – URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/9948
Болтачев А. Р., Мильчакова Н. А. О причинах и возможных последствиях вспышки обилия зеленой водоросли кладофоры (Cladophora sericea) на шельфе юго-западного Крыма весной 2004 г. // Рыбное хозяйство Украины. – 2004. – № 5. – С. 4–7. – https://elibrary.ru/znjrqt
Болтачева Н. А., Мильчакова Н. А., Миронова Н. В. Изменения бентоса в районе Каламитского залива под влиянием эвтрофирования // Экология моря / НАН Украины, Ин-т биологии юж. морей им. А. О. Ковалевского. – Севастополь : ЭКОСИ – Гидрофизика, 1999. – Т. 49. – С. 5–10. – URL: https://repository.marine-research.ru/handle/299011/4222
Вдоль побережья Азовского моря заметили небычную шаровидную водоросль // Рубрика. – 2021. – URL: https://rubryka.com/ru/2021/11/11/kladofora-azovskoe-more/. – Дата публ.: 11.11.2021.
Виноградова К. Л. Ульвовые водоросли (Chlorophyta) морей СССР. – Ленинград : Наука, 1974. – 165 с.
Завьялов П. О., Завьялов И. Б., Ижицкий А. С., Ижицкая Е. С., Коновалов Б. В., Кременецкий В. В., Немировская И. А., Часовников В. К. Оценка загрязнения Керченского пролива и прилегающей акватории Черного моря по данным натурных измерений 2019–2020 гг. // Океанология. – 2022. – T. 62, № 2. – С. 194–203. – https://doi.org/10.31857/S0030157422020174
Зинова А. Д. Определитель зелёных, бурых и красных водорослей южных морей СССР. – Москва ; Ленинград : Наука, 1967. – 400 с.
Калугина-Гутник А. А. Фитобентос Черного моря. – Киев : Наук. думка, 1975. – 246 с.
Ломакин П. Д., Жугайло С. С., Панов Б. Н., Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. Основные объекты антропогенного воздействия на водную среду Керченского пролива по данным многолетних гидро-оптических и гидрохимических исследований // Системы контроля окружающей среды. – 2020. – № 4. – C. 75–85. – https://doi.org/10.33075/2220-5861-2020-4-75-85
Ломакин П. Д., Панов Д. Б., Спиридонова Е. О. Особенности межгодовых и сезонных вариаций гидрометеорологических условий в районе Керченского пролива за два последних десятилетия // Морской гидрофизический журнал. – 2010. – № 2. – С. 36–48. – https://elibrary.ru/tmjwkr
Мильчакова Н. А. Систематический состав и распространение зеленых водорослей-макрофитов (Chlorophyceae Wille s.l.) Черного моря // Альгология. – 2003. – Т. 13, № 1. – С. 70–82. – https://elibrary.ru/znoohv
Морозова-Водяницкая Н. В. Шаровидная кладофора в Черном море // Ботаниче-ские материалы Отдела споровых растений / АН СССР, Ботан. ин-т им. В. Л. Комаро-ва. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – Т. 12. – С. 132–134.
Морские охраняемые акватории Крыма / Рос. акад. наук, Ин-т мор. биол. исслед. им. А. О. Ковалевского ; под ред. Н. А. Мильчаковой. – Симферополь : Н. Орiанда, 2015. – 312 с.
Bach S. D., Josselyn M. N. Mass blooms of the alga Cladophora in Bermuda // Marine Pollution Bulletin. – 1978. – Vol. 9, iss. 2. – P. 34–37. – https://doi.org/10.1016/0025-326X(78)90529-5
Ballantine D. L., Aponte N. E., Holmquist J. G. Multi-species algal balls and potentially imprisoned fauna: an unusual benthic assemblage // Aquatic Botany. – 1994. – Vol. 48, iss. 2. – P. 167–174. – https://doi.org/10.1016/0304-3770(94)90083-3
Battelli C., Leliaert F. First report of an aegagropilous form of Cladophora prolifera (Cladophorales, Chlorophyta) from the lagoon of Strunjan (Gulf of Trieste northern Adriatic) // Mediterranean Marine Science. – 2021. – Vol. 22, iss. 3. – P. 496–504. – https://doi.org/10.12681/mms.26997
Bergeron E. The green globes. They came from the bottom of the sea // Popular Science. – 2002. – Vol. 261, iss. 3. – P. 31.
Boedeker C. The attached form of the endangered freshwater alga Aegagropila linnaei Kützing (Chlorophyta) is found in the Zuideindigerwiede, The Netherlands // Aquatic Botany. – 2010. – Vol. 92, iss. 1. – P. 75–77. – https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2009.10.006
Boedeker C., Eggert A., Immers A., Wakana I. Biogeography of Aegagropila linnaei (Cladophorophyceae, Chlorophyta): a widespread freshwater alga with low effective dispersal potential shows a glacial imprint in its distribution // Journal of Biogeography. – 2010. – Vol. 37, iss. 8. – Р. 1491–1503. – https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02309.x
Boedeker C., Immers A. No more lake balls (Aegagropila linnaei Kützing, Cladophorophyceae, Chlorophyta) in the Netherlands? // Aquatic Ecology. – 2009. – Vol. 43, iss. 4. – P. 891–902. – https://doi.org/10.1007/s10452-009-9231-1
Chapman V. J., Chapman D. J. The Algae. – 2nd ed. – London : Palgrave Macmillan, 1973. – 511 p.
Cooke J., Lanfear R., Downing A., Gillings M. R., Poore A. G., Goodwin I. D., Waldron L. S., Philips A., Metti Y., Bulbert M. W. The unusual occurrence of green algal balls of Chaetomorpha linum on a beach in Sydney, Australia // Botanica Marina. – 2015. – Vol. 58, iss. 5. – P. 401–407. – https://doi.org/10.1515/bot-2015-0061
Davis J. S., Hein M. K., Millgate J. E. Cladophora (green algae) balls and Phormidium (blue-green algae) mounds from permanently hypersaline water // Florida Scientist. – 1996. – Vol. 59. – P. 169–173.
Guiry M. D., Frödén P. Aegagropila brownii (Dillwyn) Kützing is the correct name for Aegagropila linnaei Kützing, the type of Aegagropila Kützing (Pithophoraceae, Chlorophyta), widely known as «Marimo» or «Cladophora Balls» // Notulae Algarum. – 2023. – No. 293.
Guiry M. D., Guiry G. M. 2026. AlgaeBase. World-wide electronic publication, University of Galway. – URL: https://www.algaebase.org (accessed: 19.05.2026).
Hoek C. van den. Revision of the European species of Cladophora. – Leiden, Netherland : Brill Acad. Publ., 1963. – 248 p.
Hoek C. van den. World-wide latitudinal and longitudinal seaweed distribution patterns and their possible causes, as illustrated by the distribution of Rhodophytan genera // Helgoländer Meeresuntersuchungen. – 1984. – Vol. 38, iss. 2. – P. 227–257. – https://doi.org/10.1007/bf01997483
Kurogi M. E. Lake ball «marimo» in Lake Akan // Japanese Journal of Phycology. – 1980. – Vol. 28. – P. 168–169.
Marin O. Long term quantitative variation of the main opportunistic macroalgae species along the Romanian Black Sea coast // Cercetări Marine – Recherches Marines. – 2022. – Vol. 52, iss. 1. – P. 78–90. – https://doi.org/10.55268/CM.2022.52.78
Mathieson A. C., Dawes C. J. Chaetomorpha balls foul New Hampshire, USA beaches // Algae. – 2002. – Vol. 17, iss. 4. – P. 283–292. – https://doi.org/10.4490/ALGAE.2002.17.4.283
Merceron M., Antoine V., Auby I., Morand P. In situ growth potential of the subtidal part of green tide forming Ulva spp. stocks // Science of the Total Environment. – 2007. – Vol. 384, iss. 1/3. – P. 293–305. – https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.05.007
Norton T. A., Mathieson A. C. The biology of unattached seaweeds // Progress in phycological research / eds: F. E. Round, D. J. Chapman. – Amsterdam [et al.] : Elsevier Biomed. Press, 1983. – P. 333–386. – (Progress in phycological research ; vol. 2).
Petrocelli A., Portacci G., Cecere E. Ball–like forms new for some macroalgae common in coastal basins // Biologia Marina Mediterranea. – 2009. – Vol. 16, iss. 1. – P. 290–291.
Petrounias P., Giannakopoulou P. P., Rogkala A., Antoniou N., Koutsovitis P., Zygouri E., Krassakis P., Islam I., Koukouzas N. Posidonia oceanica balls (Egagropili) from Kefalonia Island evaluated as alternative biomass source for green energy // Journal of Marine Science and Engineering. – 2023. – Vol. 11, iss. 4. – P. 749. – https://doi.org/10.3390/jmse11040749
Prazukin A., Shadrin N., Balycheva D., Firsov Yu., Lee R., Anufriieva E. Cladophora spp. (Chlorophyta) modulate environment and create a habitat for microalgae in hypersaline waters // European Journal of Phycology. – 2021. – Vol. 56, iss. 3. – P. 231–243. – https://doi.org/10.1080/09670262.2020.1814423
Prazukin A., Shadrin N., Latushkin A., Anufriieva E. Mats of green filamentous alga Cladophora in the hypersaline Bay Sivash: distribution, structure, environment-forming role and resource potential // Regional Studies in Marine Science. – 2025. – Vol. 82. – Art. 104031. – https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104031
Restaino O. F., Giosafatto C. V. L., Mirpoor S. F., Cammarota M., Hejazi S., Mariniello L., Schiraldi C., Porta R. Sustainable exploitation of Posidonia oceanica sea balls (egagropili): a Review // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. – Vol. 24, iss. 8. – Art. 7301. – https://doi.org/10.3390/ijms24087301
Rindi F. Bringing order to little green balls: new insights from the Chlorophycean order Sphaeropleales // Journal of Phycology. – 2014. – Vol. 50, iss. 1. – Р. 11–13. – https://doi.org/10.1111/jpy.12143
Salovius S., Kraufvelin P. The filamentous green alga Cladophora glomerata as a habitat for littoral macrofauna in the northern Baltic Sea // Ophelia. – 2004. – Vol. 58, iss. 2. – P. 65–78. – https://doi.org/10.1080/00785326.2004.10410214
Short F. T., Neckles H. A. The effects of global climate change on seagrasses // Aquatic Botany. – 1999. – Vol. 63, iss. 3/4. – P. 169–196. – https://doi.org/10.1016/S0304-3770(98)00117-X
Togashi T., Sasaki H., Yoshimura J. A geometrical approach explains Lake Ball (Marimo) formations in the green alga, Aegagropila linnaei // Scientific Reports. – 2014. – Vol. 4. – Art. 3761. – https://doi.org/10.1038/srep03761
Tuji A., Niiyama Y. First record of algal ball-forming Aegagropilopsis clavuligera (Cladophorales, Ulvophyceae) from Japan // Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series B, Botany. – 2022. – Vol. 48, iss. 4. – P. 109–116. – https://doi.org/10.50826/bnmnsbot.48.4_109
Vadas R. L., Beal B. Green algal ropes: a novel estuarine phenomenon in the Gulf of Maine // Estuaries. – 1987. – Vol. 10, iss. 2. – P. 171–176.
Vershinin A., Kamnev A. Biogeography and impact of harmful algae in russian european coastal waters. Harmful algae blooms 2000 // Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. – Paris : UNESCO, 2001. – P. 112–115.
Volkova E. A. The first finding of aegagropilious, or algal balls, in the oldest freshwater Lake Baikal // Limnology and Freshwater Biology. – 2022. – № 1. – P. 1205–1208. – https://doi.org/10.31951/2658-3518-2022-A-1-1205
Zhao X., Zhong Yi, Zhang H., Qu T., Jiang Y., Tang X., Wang Y. Cooperation between photosynthetic and antioxidant systems: an important factor in the adaptation of Ulva prolifera to abiotic factors on the sea surface // Frontiers in Plant Science. – 2019. – Vol. 10. – Art. 648. – https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00648
Zulkifly S. B., Graham J. M., Young E. B., Mayer R. J., Piotrowski M. J., Smith I., Graham L. E. The genus Cladophora Kützing (Ulvophyceae) as a globally distributed ecological engineer // Journal of Phycology. – 2013. – Vol. 49, iss. 1. – P. 1–17. – https://doi.org/10.1111/jpy.12025
Google Scholar