СЭС ЦАО Москвы — Официальный сайт Санэпидемстанции
Работаем по следующим районам:
- Арбат
- Басманный
- Красносельский
- Мещанский
- Пресненский
- Таганский
- Тверской
- Хамовники
- Якиманка
Наши сотрудники предоставляют все услуги необходимых санитарных работ:
- Оценка состояния здоровья всего населения ЦАО на основе эпидемиологического и экологического положения.
- Определение и измерение всех параметров микроклимата, а также уровня шума и освещения.
- Разработка необходимых процедур по профилактике опасных заболеваний.
- Наблюдение за санитарным порядком в учебных и медицинских заведениях.
- Гарантия безопасности хранения пищевых продуктов, а также их транспортировки.
- Анализ состояния всех коммунальных объектов.
- Дезинфекция сточных вод, мусорных баков.
- Предотвращение возможности повторного загрязнения воздуха, почвы, воды после дезинфекции.
- Формирование ППК для всех учреждения Центрального административного округа.
добавочный 7643
СЭС Центральный административный округ предлагает Вам ряд санитарных работ:
Дезинсекция Уничтожение всех видов вредных насекомых, которые также могут стать одной из главных причин различных заболеваний, ведь эти вредители являются переносчиками многих инфекций. Уничтожить насекомых Дератизация Уничтожение грызунов, которые могут стать переносчиками ряда опасных для человека заболеваний, а также причинить большой материальный ущерб предприятиям разных отраслей или частных объектам.- Лабораторные исследования проб воды, воздуха и почвы;
- Проверка соответствия санитарным нормам условий труда;
- Измерение уровня вибраций, шумов и освещенности впомещении;
- Измерение уровня электромагнитных излучений и радиации;
- Профилактическая обработка помещений от Гриппа;
- Оформление медицинских книжек.
- Вывоз и утилизация бытовых отходов и мусора, чистка сточных вод и ям;
- Измерение уровня вибраций, освещенности и шума;
- Составление ППК для предприятий любой направленности на территории ЦАО
К сожалению, экологическое состояние
Все наши работы выполняются профессиональными работниками быстро, качественно, эффективно и по максимально приемлемым ценам.
Вы всегда можете позвонить по нашему телефону и получить подробную консультацию о всех интересующих Вас вопросах.
Расскажите о нас:Официальный сайт санэпидемстанции (СЭС) ЦАО г Москвы
Официальный сайт санэпидемстанции ЦАО Москвы предоставляет услуги по уничтожению насекомых и грызунов. Более 5 лет мы справляемся с задачами различной сложности, помогая хозяевам жилой и нежилой недвижимости избавиться от клопов, тараканов и блох, а владельцам садовых участков – от крыс и мышей. Обратившись к нам, вы получите незамедлительную помощь в ликвидации любых видов паразитов и вредителей.
Уничтожение нежелательных «соседей» качественными препаратами не оказывает негативного влияния на комфорт и здоровье жильцов квартир. Оно не сопровождается выделением специфических запахов и безвредно для домашних питомцев. В своей работе специалисты СЭС ЦАО используют только современное оборудование и передовые технологии.
Применяемые санэпидемстанцией препараты активно уничтожают вредителей, благодаря особым методам распыления – холодный и горячий туман. Жидкость или пар с добавлением инсектицидов способны проникать даже в самые недоступные места и щели, которые невозможно обработать обычными бытовыми средствами. Сертифицированные химические добавки не вызывают аллергических реакций, не портят мебель и бытовую технику, не оставляют пятен на стенах. Правильно подобранный состав для обработки имеет направленное действие против того или иного вида паразитов. Результат очевиден уже после первой процедуры.
Не стоит затрачивать свои силы на самостоятельную борьбу с вредителями. Доверьте эту работу профессионалам, имеющим продолжительный опыт работы и специальное оборудование.
Методики уничтожения вредителей официального филиала санэпидемстанции Москвы в ЦАО — проверены временем. Чаще всего, проведение работ не требует повторного действия, за исключением запущенных случаев. Кроме того, мы рекомендуем регулярно проводить профилактическую обработку помещений, в которых были замечены насекомые. Позвоните нам и закажите визит эксперта для оценки ситуации на вашем объекте.
Качество предоставляемых услуг гарантируется высококвалифицированными специалистами официальной СЭС ЦАО. Применяемые для обработки средства не представляют прямой опасности для человека и домашних животных, а также обладают пролонгированным действием, так как вещества, входящие в их состав, относятся к 4 классам опасности, не имеют цвета и запаха.
Официальная санэпидстанция районов Москвы
СЭС в Центральном округе Москвы
Для заказа услуг по уничтожению насекомых, грызунов, плесени, оформлению договоров ППК для Роспотребнадзора, проведению лабораторных исследований и анализа воды, воздуха, продуктов, звоните: +7 (495) 255-38-42 или оставьте заявку на сайте. |
Содержание:
Санитарный надзор, а также все мероприятия, касающиеся санитарно-эпидемиологического обслуживания всех учреждений и объектов разной собственности, осуществляется санэпидемстанцией ЦАО. Деятельность центра дезинфекционного профиля полностью регламентируется законами Минздрава РФ. Главная функция эпидемслужбы — проведение мероприятий по дезинфекции, направленных на предотвращение и развитие инфекционных заболеваний, причинами которой являются насекомые разных видов и классификаций, грызуны, бактерии и другие патогенные микроорганизмы. Реализация этих задач определяет деятельность СЭС ЦАО.
Для разработки методов профилактики и распространения вспышек эпидемий специалистами СЭС ЦАО Москвы используются научные исследования и рекомендации, проводимые и разрабатываемые научно-исследовательскими институтами, центрами гигиены и противочумными станциями.
Контакты СЭС ЦАО в Москве
Работаем по районам Центрального административного округа: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка.
Адрес санэпидемстанции в ЦАО: 107031, город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 8, строения 1,2,3
Многоканальный телефон
Регистрация обращений граждан: +7 (495) 692-43-10
Основная электронная почта: [email protected]
Режим работы СЭС ЦАО Москвы: Пн-Вс с 8:00 до 21:00 (работаем без выходных)
В сферу деятельности СЭС ЦАО входят:
- мониторинг, оценка ситуации, ближайший и долгосрочный прогноз состояния среды обитания населения, проживающего в Центральном административном округе;
- установление причин ухудшения состояния здоровья людей, связанные с ухудшением окружающей среды;
разработка рекомендаций и последующих алгоритмов действий по осуществлению противоэпидемиологических мероприятий;- контролирование процесса проведения гигиенических мероприятий, контроль над соблюдением санитарных правил и всех предусмотренных нормативов согласно федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- проведение мероприятий по стабилизации эпидемиологической обстановки (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) с использованием эффективных лицензированных средств;
- введение статистических данных по количеству заболеваний инфекционного и паразитарного характера, а также болезней, вызванных пищевыми отравлениями и изменениями в экологии.
На все мероприятия, проводимые СЭС ЦАО, составляется договор за подписью официальных лиц выдается гарантия, также все работы проводятся конфиденциально. Окружающие не будут в курсе, что на ваших объектах или у вас дома проводились дератизация и дезинфекция.
Помимо вышеуказанных направлений санэпидемстанция ЦАО проводит лабораторные исследования разной сложности. Агрессивная среда является источником развития инфекционных заболеваний. Чтобы выявить причину необходимо проводить исследования на предмет наличия вредных микроорганизмов и тяжелых металлов и других химических элементов в воздухе, воде, почве, продуктах питания, предметах общего пользования. сложности.
В СЭС ЦАО лаборатории, оснащенные профессиональным оборудованием, инструментарием и реагентами, позволяющие получить более точный состав исследуемого материала. Имея на руках результаты исследований, можно точно говорить о эпидемиологической обстановке, давать прогнозы и разрабатывать необходимые меры для ее стабилизации. Лабораторные анализы, проводимые с помощью микробиологических анализаторов, — гарантия безопасности окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологическая служба в ЦАО МосквеСЭС в Центральном округе города Москве проводит микробиологические исследования:
- на наличие вредных микроорганизмов в продуктах питания;
- микробиологические исследования состава, включая питьевую, воду рек, озер, канализационных стоков, воды со скважин, бутилированной воды, с бассейнов;
- смывов объектов общего пользования;
- воздуха на наличие в нем летучих форм микроорганизмов;
- почвы на наличие в ней токсинов и бактерий;
- косметических и гигиенических средств.
Помимо микробиологических исследований в СЭС ЦАО можно заказать радиологические экспертизы и измерения уровня радиации. Подобного рода исследований качества воздуха, воды, почвы, строительных материалов, построенных зданий в последние годы наиболее востребованы. Облучение способствует развитию многих заболеваний на генетическом уровне, может вызвать серьезные патологии. Дозиметрический контроль специалистами СЭС ЦАО Москвы проводится с использованием высокоточного оборудования. Подобного рода работы проводятся поэтапно: заранее планируются мероприятия, берется забор проб, проводятся радиологические экспертизы и подписывается протокол.
Аналогичным образом проводятся и санитарно-гигиенические исследования. Комплексные мероприятия направлены на выявление отклонений. Экспертизам подлежит вся выпускаемая и завезенная из других стран и регионов РФ продукция и материалы. Работы проводят высококвалифицированные сотрудники санэпидстанции, заключение выдаются в сжатые сроки.
Химико-токсикологические исследования также стали наиболее востребованы, связанно это с ухудшениями среды обитания. Какие объекты подлежат токсикологической экспертизе:
- вода;
- строительные материалы;
- продукты питания;
- детские товары;
- косметические и средства по уходу за домом;
- полиграфическая продукция;
- садовая химия и препараты;
- продукты нефтепереработки и пр.
Заказать любую услугу с выдачей последующих сертификатов и документации можно, обратившись в санэпидемстанцию Москвы, на официальном сайте ЦАО вы найдете: адрес, где расположена организация, номер многоканального телефона, а также адрес почты для электронных обращений.
Схема проезда
Жители и руководители организаций, расположенных в районах: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка могут обращаться по всем вопросам в СЭС в Центральном административном округе города Москвы.
Не позволяйте негативным факторам снизить ваш уровень безопасности, своевременное обращение в санэпидемстанцию ЦАО поможет вам обезопасит свою жизнь.
Санэпидемстанция в других административных округах Москвы:
Напишите намПо всем вопросам, в том числе с отзывами и пожеланиями, предложениями новостей и материалов, а также по вопросам сотрудничества Вы можете написать нам через форму ниже. А мы постараемся Вам оперативно ответить. Спасибо! Если вы оставите заявку сегодня и произведете оплату, то получите скидку до 30% от стоимости услуг. Многоканальный телефон: +7(495)255-38-42, e-mail: [email protected] |
❶ Санэпидемстанция СЭС ЦАО Москвы 🐞 официальный сайт, адрес телефон, лаборатория
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ █▬█ █ ▀█▀ СЭС ЦАО является окружным отделением санэпидемстанции, работает на территории Центрального округа столицы и обеспечивает контроль за уровнем санитарно-эпидемиологической обстановки как в частных домовладениях, так и на объектах муниципальной или коммерческой собственности. Благодаря современному подходу к работе, специалистам удается оперативно реагировать и на заявления жителей подконтрольных районов, и на обращения корпоративных клиентов, желающих получать услуги на постоянной основе.
Основным направлением своей работы санэпидемстанция ЦАО считает проведение контрольных и профилактических мероприятий в районах округа. В частности, на постоянной основе ведется мониторинг численности грызунов, а также применение мер истребительной дератизации и дезинсекции, остро необходимых в ситуации, когда их активность выходит из-под контроля. Еще один немаловажный момент — контроль за санитарной ситуацией на коммерческих и производственных объектах, предприятиях сферы обслуживания. Здесь санэпидемстанция также оказывает широкий спектр услуг, позволяющих нормализовать ситуацию и контролировать ее изменения в режиме реального времени.
Услуги санэпидемстанции для частных клиентов
Обращаясь в СЭС ЦАО, жители Центрального административного округа могут получить следующие виды услуг:
- уничтожение грызунов — истребительную и профилактическую дератизацию с применением современных технических и химических средств;
- борьба с насекомыми — от блох, тараканов, муравьев до клещей и садовых паразитов;
- дезинфекция — уничтожение патогенных бактерий, плесени, грибка, обеспечение обработки помещений после эпидемии опасного заболевания;
- дезодорация — устранение неприятных запахов в квартирах и домах, уничтожение посторонних ароматов в салонах автомобилей, подвалах, на чердаках;
- контроль радиационного фона — при возникновении опасных ситуаций и повышении рисков радиационного заражения;
- измерение уровня вибрации и шума на жилых объектах;
- выведение, уничтожение, дезинфекция клопов и тараканов в ЦАО;
- проведение забора проб и лабораторных исследований микробиологических показателей грунта, воды, воздуха.
Санэпидемстанция ЦАО: оказание услуг юридическим лицам
Работа с юридическими лицами — еще одно ключевое направление в деятельности санэпидемстанции. Среди оказываемых услуг можно выделить составление ППК и другой санитарной документации, проведение дератизации и дезинсекции — как в плановом, так и в экстренном режиме, помощь в оформлении необходимой отчетности. Санэпидемстанция ЦАО проводит аудит работы предприятий и организаций, с точки зрения санитарной безопасности, выявляет возможные нарушения, дает рекомендации по их устранению в максимально короткие сроки.
Сотрудничая с отделением санэпидемстанции ЦАО на постоянной основе, можно обеспечить точное соблюдение всех установленных норм и стандартов, обеспечить своевременный вывоз мусора, обеззараживание сточных вод и контейнерных площадок, транспорта, задействованного в перевозке пищевой продукции. Вне зависимости от того, будут услуги оказываться на краткосрочной или долгосрочной основе, можно с уверенностью утверждать, что они позволят обеспечить высокий уровень санитарно-эпидемиологической и гигиенической безопасности.
Ближайшие станции метро центрального административного округа Москвы к Санэпидемстанции СЭС ЦАО. Александровский сад, Арбатская, Баррикадная, Бауманская, Белорусская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Волхонка, Воробьевы горы, Выставочная, Деловой центр, Добрынинская, Достоевская, Китай-город, Комсомольская, Краснопресненская, Красносельская, Красные ворота, Крестьянская застава, Кузнецкий мост, Курская, Лубянка, Лужники, Марксистская, Маяковская, Международная, Менделеевская, Новокузнецкая, Новослободская, Октябрьская, Охотный ряд, Павелецкая, Парк Культуры, Площадь Ильича, Площадь Революции, Плющиха, Полянка, Пролетарская, Проспект Мира, Пушкинская, Ржевская, Рижская, Рубцовская, Серпуховская, Смоленская, Спортивная, Сретенский бульвар, Сухаревская, Таганская, Тверская, Театральная, Третьяковская, Трубная, Тургеневская, Улица 1905 года, Фрунзенская, Цветной бульвар, Чеховская, Чистые пруды, Чкаловская, Шелепиха.
Контакты
Санэпидемстанция СЭС ЦАО Москвы
Официальный сайт ЦАО eco-obrabotka. ru
Телефон 8 (495) 104-92-93
Часы и время работы:
Понедельник — Воскресенье с 8:45 до 20:00
Заказать консультацию
Перезвоним за 5 минут
Ретроспективный обзор мировой аквакультуры за 20 лет.
Naylor, R. L. et al. Влияние аквакультуры на мировые запасы рыбы. Природа 405 , 1017–1024 (2000). В этом документе, исходном исследовании, которое послужило поводом для проведения данного 20-летнего ретроспективного обзора, представлен анализ использования дикой рыбы в аквакормах и вклада кормовой аквакультуры в чистый баланс запасов морепродуктов .
ADS CAS Google Scholar
FAO. Программное обеспечение для рыболовства и аквакультуры. FishStatJ: Программное обеспечение для статистических временных рядов рыболовства и аквакультуры http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en (FAO Fisheries Division, 2019).
Такон, А. Дж. Дж. Тенденции в мировой аквакультуре и производстве кормов для аквакультуры: 2000–2017 гг. Ред. Рыба. Sci. Aquacult . 28 , 43–56 (2020).
Google Scholar
Белтон, Б.И Тилстед, С. Х. Рыболовство в переходный период: последствия для продовольственной безопасности и безопасности питания для глобального Юга. Глоб. Продовольственная безопасность . 3 , 59–66 (2014).
Google Scholar
Béné, C. et al. Вклад рыболовства и аквакультуры в продовольственную безопасность и сокращение бедности: оценка имеющихся данных. World Dev . 79 , 177–196 (2016).
Google Scholar
Thilsted, S.H. et al. Поддержание здорового питания: роль рыболовства и аквакультуры в улучшении питания в период после 2015 года. Продовольственная политика 61 , 126–131 (2016).
Google Scholar
Belton, B. et al. Разведение рыбы в море не станет пищей для мира. Nat. Коммуна . 11 , 5804 (2020).
ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Стивенс, Дж. Р., Ньютон, Р. В., Тласти, М. и Литтл, Д. С. Рост побочных продуктов аквакультуры: увеличение производства продуктов питания, повышение ценности и устойчивости за счет стратегического использования. Мар. Политика 90 , 115–124 (2018).
Google Scholar
Эдвардс, П., Чжан, В., Белтон, Б. и Литтл, Д. К. Недоразумения, мифы и мантры в аквакультуре: ее вклад в мировые запасы продовольствия систематически преувеличивается. Мар. Политика 106 , 103547 (2019). Это исследование дает критическую оценку того, как аквакультура и рыболовство сравниваются с наземным животноводством с точки зрения производства и роста съедобного и живого веса за последние десятилетия .
Google Scholar
Метиан, М., Троелл, М., Кристенсен, В., Стинбек, Дж. И Пуй, С. Картирование разнообразия видов в глобальной аквакультуре. Ред. Aquacult . 12 , 1090–1100 (2020).
Google Scholar
Буш, С. Р., Белтон, Б., Литтл, Д. К. и Ислам, М. С. Новые тенденции в исследованиях цепочки создания стоимости в аквакультуре. Аквакультура 498 , 428–434 (2019).
Google Scholar
Cao, L. et al. Аквакультура Китая и мировое рыболовство. Наука 347 , 133–135 (2015).
ADS CAS Google Scholar
Фабини М. и Лю Н. Социальный контекст китайской продовольственной системы: этнографическое исследование пекинского рынка морепродуктов. Устойчивое развитие 8 , 244 (2016).
Google Scholar
Crona, B. et al. Китай на перепутье: анализ изменений производства и потребления морепродуктов в Китае. One Earth 3 , 32–44 (2020).
Google Scholar
Garlock, T. et al. Глобальная голубая революция: рост аквакультуры по регионам, видам и странам. Ред. Рыба. Sci. Aquacult . 28 , 107–116 (2020).
Google Scholar
Аделеке Б., Робертсон-Андерссон Д., Мудли Г. и Тейлор С. Аквакультура в Африке: сравнительный обзор Египта, Нигерии и Уганды по сравнению с Южной Африкой. Ред. Рыба. Sci. Aquacult . https://doi.org/10.1080/23308249.2020.1795615 (2020).
FAO. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры в 2020 году. Устойчивость в действии http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en (ФАО, 2020).
WorldFish. Устранение воздействия COVID-19 на рыбу и водные пищевые системы https://mailchi.mp/worldfishcenter/covid-response (WorldFish, 2020).
Литтл, Д.К., Ньютон, Р. В. и Беверидж, М. С. М. Аквакультура: быстрорастущий и значительный источник устойчивых продуктов питания? Статус, переходы и потенциал. Proc. Nutr. Soc . 75 , 274–286 (2016).
CAS Google Scholar
Питерс, Дж. Н. Многополярная глобализация: развивающиеся экономики и развитие (Routledge, 2017).
Белтон, Б., Буш, С. Р. и Литтл, Д.C. Не только для богатых: переосмысление потребления искусственно выращенной рыбы на Глобальном Юге. Глоб. Продовольственная безопасность . 16 , 85–92 (2018). Этот документ ставит под сомнение зарождающееся мнение о том, что аквакультура в первую очередь приносит пользу богатым слоям населения, и показывает, что аквакультура улучшает продовольственную безопасность для ведущих стран-производителей с низким и средним уровнем доходов .
Google Scholar
Белтон, Б. и Буш, С. Р. Помимо чистого дефицита: новые приоритеты для географии аквакультуры. Геогр. J . 180 , 3–14 (2014).
Google Scholar
Wang, Q. et al. Изменение парадигмы практики пресноводной аквакультуры в Китае: движение к достижению экологической целостности и устойчивости. Ambio 47 , 410–426 (2018).
Google Scholar
Эрнандес, Р. и др. «Тихая революция» в цепочке создания стоимости аквакультуры в Бангладеш. Аквакультура 493 , 456–468 (2018). Это исследование описывает масштабы и важность пресноводной аквакультуры в стимулировании социальных выгод за счет занятости, создаваемой цепочками добавленной стоимости в Бангладеш .
Google Scholar
Литтл, Д. К. и Бантинг, С. В. в Новые технологии для обеспечения продовольственной безопасности: преодоление мирового продовольственного кризиса (ред. Мадрамотоу, К.) 93–113 (Elsevier, 2016).
Белтон, Б., Падияр, А., Равибабу, Г. и Гопал Рао, К. Взлеты и падения в Андхра-Прадеше: развитие и трансформация производственно-сбытовой цепочки отечественной аквакультуры. Аквакультура 470 , 196–206 (2017).
Google Scholar
Белтон, Б. и Филипски, М. Преобразование сельских районов в центральной Мьянме: на сколько и для кого? J. Сельский конный завод . 67 , 166–176 (2019).
Google Scholar
Белтон, Б. и Литтл, Д. Развитие аквакультуры в центральном Таиланде: внутренний спрос в сравнении с производством, ориентированным на экспорт. J. Agrar. Изменение 8 , 123–143 (2008).
Google Scholar
Лок, В. Т. Т., Буш, С. Р., Син, Л. X. и Кхим, Н. Т. Рыбные цепочки с высокой и низкой добавленной стоимостью в дельте Меконга: проблемы для средств к существованию и управления. Environ. Dev. Выдержать . 12 , 889–908 (2010).
Google Scholar
Флюет-Шуинар, Э., Фундж-Смит, С. и Макинтайр, П. Б. Глобальный скрытый вылов пресноводной рыбы, выявленный в ходе обследований домашних хозяйств. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 7623–7628 (2018).
CAS Google Scholar
Belton, B. & Little, D.C. в книге World Small Scale Fisheries: Contemporary Visions (изд. Chuenpagdee, R.) 151–170 (Eburon, 2011).
Туфик, К. А. и Белтон, Б. Находится ли аквакультура в интересах бедноты? Эмпирические данные о воздействии на потребление рыбы в Бангладеш. World Dev . 64 , 609–620 (2014).
Google Scholar
Филипски М. и Белтон Б. Дайте человеку пруд: моделирование воздействия аквакультуры на сельскую экономику. World Dev . 110 , 205–223 (2018).
Google Scholar
Beveridge, M. C. M. et al. Удовлетворение потребностей бедных в пище и питании: роль рыбы, а также возможности и проблемы, возникающие в связи с развитием аквакультуры. Дж. Фиш Биол . 83 , 1067–1084 (2013).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Камински, А. М. и др. Обзор инклюзивных бизнес-моделей и их применения в развитии аквакультуры. Ред. Aquacult . 12 , 1881–1902 (2020).
Google Scholar
Бестари Н., Эдвардс П., Катон Б., Моралес А. и Пуллин Р. Оценка маломасштабного развития пресноводной сельской аквакультуры в целях сокращения бедности. Пример 6: Садковое выращивание тилапии на озере Таал, Батангас, Филиппины Отчет №0
, 110–127 https://www. adb.org/publications/evaluation-small-scale-freshwater-rural-aquaculture-development-poverty-reduction (Азиатский банк развития, 2005).Fakhrudin, M., Subehi, L., Jasalesmana, T. & Dianto, A. Анализ стратификации растворенного кислорода и температуры для разработки системы раннего предупреждения в предотвращении массовой смертности рыбы в озере Манинджау, Западная Суматера — Индонезия . IOP Conf. Сер. Earth Environ. Sci . 380 , 012002 (2019).
Google Scholar
Понте, С., Келлинг, И., Йесперсен, К. С. и Крюйссен, Ф. Голубая революция в Азии: модернизация и управление производственно-сбытовыми цепочками аквакультуры. World Dev . 64 , 52–64 (2014).
Google Scholar
Лебель, Л., Лебель, П. и Чуах, К. Дж. Использование воды во внутренних водоемах Таиланда: мнения заинтересованных сторон, научные данные и государственная политика. Environ. Управление . 63 , 554–563 (2019).
ADS Google Scholar
Wang, J., Beusen, A.H W., Liu, X. & Bouwman, A. F. Продукция аквакультуры является крупным пространственно сконцентрированным источником питательных веществ в пресноводных и прибрежных морях Китая. Environ. Sci. Технол . 54 , 1464–1474 (2020). В этом документе представлена первая основанная на модели оценка масштаба общего выброса питательных веществ из аквакультуры в пресноводную и морскую среду в Китае .
ADS Google Scholar
Ву, Ю., Шань, Л., Го, З. и Пэн, Ю. Политика защиты возделываемых земель в Китае в преддверии 2030 года: система динамического баланса по сравнению с базовым зонированием сельскохозяйственных угодий. Хабитат Инт . 69 , 126–138 (2017).
Google Scholar
Brown, T. W., Chappell, J. A. & Boyd, C. E. Промышленная система водостоков в пруду для выращивания сома Ictalurid . Aquacult. Eng . 44 , 72–79 (2011).
Google Scholar
Troell, M. et al. Добавляет ли аквакультура устойчивость мировой продовольственной системе? Proc. Natl Acad. Sci. США 111 , 13257–13263 (2014). В этом исследовании оценивается устойчивость сектора аквакультуры с использованием портфельного подхода, который фокусируется на производственных и кормовых связях между наземными и морскими системами .
ADS CAS Google Scholar
Leadbitter, D. Движущая сила изменений в траловом промысле, поставках рыбной муки и аквакорме в Юго-Восточной Азии https://www.iffo.com/system/files/downloads/Full%20Report%20on%20South%20East%20Asia.pdf ( IFFO, 2019).
Arthur, R. I. et al. Оценка воздействия интродуцированных видов аквакультуры на местные рыбные сообщества: нильская тилапия и основные карпы в пресноводных водоемах Юго-Восточной Азии. Аквакультура 299 , 81–88 (2010).
Google Scholar
Хенрикссон, П. Дж. Г., Белтон, Б., Джахан, К. М.-Э. И Рико, А. Измерение потенциала устойчивой интенсификации аквакультуры в Бангладеш с использованием оценки жизненного цикла. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 2958–2963 (2018).
CAS Google Scholar
Green, K. Рыбная мука и рыбий жир в фактах и цифрах. Март 2018 г. https://www.seafish.org/document/?id=1b08b6d5-75d9-4179-9094-840195ceee4b (SeaFish, 2018).
Поли Д., Целлер Д. и Паломарес М. Л. Д. Концепции, дизайн и данные «Море вокруг нас» http://www.seaaroundus.org/ (2020).
Дэвис Д. А. Кормление и кормление в аквакультуре (Woodhead, 2015).
Бачис, Э. Рыбная мука и рыбий жир: обзор мировых тенденций. 57-я Ежегодная конференция IFFO https://www.iffo.com/blog/day-2-summary-57th-iffo-annual-conference (2017).
Auchterlonie, N.A. Сохраняющееся значение рыбной муки и рыбьего жира в аквакормах. https://www.iffo.com/system/files/downloads/AquaFarm%20Feb18%20NA.pdf (2018).
Шеперд Дж. Ответственные морские ингредиенты для сельского хозяйства. https://www.iffo.com/system/files/downloads/JS%20IFFO%20presentation%20for%20GOAL.pdf (2011 г.).
Перон, Г., Франсуа Миттен, Дж. И Ле Галлик, Б. Откуда берутся рыбная мука и рыбий жир? Анализ коэффициентов конверсии в мировой индустрии рыбной муки. Мар. Политика 34 , 815–820 (2010).
Google Scholar
Национальный исследовательский совет. Требования к питательным веществам рыбы и креветок (The National Academies Press, 2011).
Ytrestøyl, T., Aas, T. S. & Åsgård, T. Использование кормовых ресурсов при производстве атлантического лосося ( Salmo salar ) в Норвегии. Аквакультура 448 , 365–374 (2015).
Google Scholar
Kok, B. et al. Рыба в качестве корма: использование экономического распределения для количественной оценки соотношения поступающая и выгруженная рыба для основных видов аквакультуры, получающих корм. Рыба Рыба . 528 , 735474 (2020).
CAS Google Scholar
Zhang, W. et al. Рыбалка на корм в Китае: факты, последствия и последствия. Рыба Рыба . 21 , 47–62 (2020). Это исследование предоставляет полевые данные о масштабах нецелевого вылова рыбы кормового качества в Китае для целей аквакультуры и его последствиях для морских пищевых сетей .
Google Scholar
Крогдал, А., Пенн, М., Торсен, Дж., Рефсти, С. и Бакке, А. М. Важные антинутриенты в растительных кормах для аквакультуры: последние данные о реакции на лососевых. Aquacult. Res . 41 , 333–344 (2010).
CAS Google Scholar
Naylor, R. L. et al. Кормление аквакультуры в эпоху ограниченных ресурсов. Proc. Natl Acad. Sci. США 106 , 15103–15110 (2009). В этом обзоре описываются достижения в кормлении рыб с упором на альтернативные источники белка для замены рыбной муки и стратегии по снижению уровня рыбьего жира в кормах для аквакультуры .
ADS CAS Google Scholar
Hua, K. et al. Будущее водного белка: последствия для источников белка в рационах аквакультуры. One Earth 1 , 316–329 (2019).
Google Scholar
Дрю, М. Д., Борхесон, Т. Л. и Тиссен, Д. Л. Обзор обработки кормовых ингредиентов для повышения усвояемости рациона рыб. Anim. Feed Sci. Технол . 138 , 118–136 (2007). В данной статье рассматриваются технологии, используемые для улучшения питательных свойств концентратов растительного белка и других альтернативных кормовых ингредиентов для поддержки эффективного роста рыб при включении в корм для рыб .
CAS Google Scholar
Betancor, M. B. et al. Масло с повышенным содержанием питательных веществ из трансгенной Camelina sativa эффективно заменяет рыбий жир в качестве источника эйкозапентаеновой кислоты для рыб. Sci. Репу . 5 , 8104 (2015).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Sprague, M., Dick, J. R. & Tocher, D.R. Влияние устойчивых кормов на уровни длинноцепочечных жирных кислот омега-3 в выращиваемом атлантическом лососе, 2006–2015 гг. Sci. Репу . 6 , 21892 (2016).
ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Турчини, Г. М., Винг-Кеонг, Н. и Точер, Д. Р. Замена рыбьего жира и альтернативные источники липидов в кормах для аквакультуры (CRC, 2010). Тщательный обзор замены рыбьего жира в кормах для рыб .
Мартин, С. А. и Крол, Э. Нутригеномика и иммунная функция у рыб: новые открытия от омикс-технологий. Dev. Комп. Иммунол . 75 , 86–98 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Simó-Mirabet, P. et al. Влияние рациона с низким содержанием рыбной муки и рыбьего жира на продуктивность, половой стероидный профиль и изменение пола самца и самки морского леща ( Sparus aurata ) в течение трехлетнего производственного цикла. Аквакультура 490 , 64–74 (2018).
Google Scholar
Caballero-Solares, A. et al. Изменения в транскриптоме печени выращиваемого атлантического лосося ( Salmo salar ), получавшего экспериментальный рацион, основанный на наземных альтернативах рыбной муке и рыбьему жиру. BMC Genomics 19 , 796 (2018).
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Gjedrem, T. & Rye, M. Реакция отбора у рыб и моллюсков: обзор. Ред. Aquacult . 10 , 168–179 (2018).
Google Scholar
de Verdal, H. et al. Повышение эффективности кормления рыб с помощью селекционного разведения: обзор. Ред. Aquacult . 10 , 833–851 (2018).
Google Scholar
Overturf, K., Барроуз, Ф. Т. и Харди, Р. В. Влияние и взаимодействие сорта радужной форели ( Oncorhynchus mykiss ) и типа диеты на рост и удержание питательных веществ. Aquacult. Res . 44 , 604–611 (2013).
CAS Google Scholar
Brezas, A. & Hardy, R. W. Улучшение характеристик выбранного штамма радужной форели связано со скоростью переваривания белка и синхронизацией поглощения аминокислот. Sci. Репу . 10 , 4678 (2020).
ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Little, D. C. et al. Устойчивая интенсификация цепочек добавленной стоимости в аквакультуре между Азией и Европой: основа для понимания воздействий и проблем. Аквакультура 493 , 338–354 (2018).
Google Scholar
Ньютон, Р. В. и Литтл, Д. К. Картирование воздействия выращиваемого шотландского лосося с точки зрения жизненного цикла. Внутр. J. Оценка жизненного цикла . 23 , 1018–1029 (2018).
CAS Google Scholar
Malcorps, W. et al. Загадка устойчивости при замене рыбной муки растительными ингредиентами в кормах для креветок. Устойчивое развитие 11 , 1212 (2019).
Google Scholar
Пеллетье, Н., Клингер, Д.Х., Симс, Н.А., Йошиока, Дж. Р. и Киттингер, Дж. Н. Питательные свойства, заменяемость, масштабируемость и экологическая интенсивность иллюстративного подмножества текущих и будущих источников белка для кормов для аквакультуры: совместное рассмотрение потенциального синергизма и компромиссы. Environ. Sci. Технол . 52 , 5532–5544 (2018). В данной статье рассматривается переход от дикой рыбы к ингредиентам наземных сельскохозяйственных культур в аквакормах .
ADS CAS Google Scholar
Аас, Т. С., Итрестойл, Т. и Осгорд, Т. Использование кормовых ресурсов при производстве атлантического лосося ( Salmo salar ) в Норвегии: обновление за 2016 год. Aquacult. Репу . 15 , 100216 (2019).
Google Scholar
Хансен, Л. Слабая устойчивость перехода на корм лосося в Норвегии — биоэкономическое исследование. Фронт. Мар. Sci . 6 , 764 (2019).
Google Scholar
Клингер, Д. и Нейлор, Р. Поиск решений в аквакультуре: определение устойчивого курса. Annu. Rev. Environ. Ресурс . 37 , 247–276 (2012).
Google Scholar
Ван, А. Х. Л., Дэвис, С. Дж., Солер-Вила, А., Фицджеральд, Р. и Джонсон, М.P. Макроводоросли как экологически чистый ингредиент кормов для воды. Ред. Aquacult . 11 , 458–492 (2019).
Google Scholar
Эль-Аббади, С. Х. и Криддл, К. С. Разработка цепочки темных продуктов питания. Environ. Sci. Технол . 53 , 2273–2287 (2019).
ADS CAS Google Scholar
Коттрелл, Р. С., Бланшар, Дж.L., Halpern, B.S., Metian, M. & Froehlich, H.E. Глобальное внедрение новых кормов для аквакультуры может существенно снизить спрос на кормовую рыбу к 2030 году. Nat. Продовольствие 1 , 301–308 (2020).
Google Scholar
Шамуэй С.Э. Аквакультура моллюсков и окружающая среда (Wiley-Blackwell, 2011). В этой книге представлен всесторонний обзор взаимодействия аквакультуры моллюсков с окружающей средой .
Buschmann, A.H. et al. Производство морских водорослей: обзор глобального состояния эксплуатации, земледелия и новой исследовательской деятельности. евро. Дж. Фикол . 52 , 391–406 (2017). В этом документе описывается состояние и использование улова и культивирования для производства морских водорослей за последнее десятилетие, выделяются новые тенденции и будущие направления исследований, такие как новые фармацевтические применения и связывание углерода .
Google Scholar
Smaal, A.C., Ferreira, J.G., Grant, J., Petersen, J.K. & Strand, Ø. Товары и услуги морских двустворчатых моллюсков (Springer, 2019). В этом томе представлен всесторонний обзор экосистемных услуг, предоставляемых морскими двустворчатыми моллюсками .
Вайцман, Дж. Применение концепции экосистемных услуг к аквакультуре: обзор подходов, определений и использования. Экосист. Серв . 35 , 194–206 (2019).
Google Scholar
Коста-Пирс, Б.А. Экологическая аквакультура: эволюция голубой революции (Wiley-Blackwell, 2002).
Gentry, R.R. et al. Изучение потенциала морской аквакультуры для внесения вклада в экосистемные услуги. Ред. Aquacult . 12 , 499–512 (2020).
Google Scholar
Costello, C. et al. Будущее еды из моря. Природа 588 , 95–100 (2020).
ADS Google Scholar
van der Schatte Olivier, A. et al. Глобальный обзор экосистемных услуг, предоставляемых двустворчатой аквакультурой. Ред. Aquacult . 12 , 3–25 (2020).
Google Scholar
Aubin, J., Fontaine, C., Callier, M. & Roque d’orbcastel, E. Выращивание голубых мидий ( Mytilus edulis ) в заливе Мон-Сен-Мишель: потенциальное смягчающее воздействие на климат изменение и эвтрофикация. Внутр. J. Оценка жизненного цикла . 23 , 1030–1041 (2018).
CAS Google Scholar
Filgueira, R. et al. Комплексный экосистемный подход для оценки потенциальной роли культивируемых раковин двустворчатых моллюсков как части системы торговли углеродом. Mar. Ecol. Прог. Сер . 518 , 281–287 (2015).
ADS Google Scholar
Роза М., Уорд Дж. Э. и Шамвей С. Э. Селективный захват и заглатывание частиц двустворчатыми моллюсками, питающимися суспензией: обзор. J. Резолюция о моллюсках . 37 , 727–746 (2018).
Google Scholar
Уилберг, М. Дж., Ливингс, М. Е., Баркман, Дж. С., Моррис, Б. Т. и Робинсон, Дж. М. Перелов, болезни, потеря среды обитания и потенциальное истребление устриц в верхней части Чесапикского залива. марта.Ecol. Прог. Сер . 436 , 131–144 (2011).
ADS Google Scholar
Lindahl, O. et al. Улучшение качества морской воды за счет разведения мидий: выгодное решение для шведского общества. Ambio 34 , 131–138 (2005).
Google Scholar
Parker, M. & Bricker, S. Устойчивая аквакультура устриц, улучшение качества воды и потенциал ценности экосистемных услуг в Мэриленде, Чесапикский залив. J. Резолюция о моллюсках . 39 , 269–281 (2020).
Google Scholar
Lafferty, K. D. et al. Инфекционные болезни влияют на морское рыболовство и экономику аквакультуры. Annu. Rev. Mar. Sci . 7 , 471–496 (2015).
ADS Google Scholar
Fox, M. et al. Предотвращение и смягчение последствий болезни двустворчатых моллюсков: тематическое исследование Северной Ирландии. Aquacult. Инт . 28 , 2397–2417 (2020).
Google Scholar
Шамуэй С.Э., Беркхолдер, Дж. М. и Мортон, С. Л. (редакторы) Вредные цветения водорослей: Справочник справочника (John Wiley & Sons, 2018). Комплексный обзор причин, последствий и динамики вредоносного цветения водорослей .
Лю Х. и Су Дж. Уязвимость прибрежных экосистем Китая в условиях интенсивного развития марикультуры. Environ. Sci. Загрязнение. Res. Инт . 24 , 8957–8966 (2017).
Google Scholar
Wartenberg, R. et al. Воздействие приостановленной марикультуры на прибрежные зоны Китая и возможности для интегрированной мульти-трофической аквакультуры. Экосист. Здоровье Sustain . 3 , 1340268 (2017).
Google Scholar
Феррейра, Дж.Г., Хокинс, А. Дж. И Брикер, С. Б. Управление продуктивностью, воздействием на окружающую среду и прибыльностью аквакультуры моллюсков — модель управления ресурсами фермерской аквакультуры (FARM). Аквакультура 264 , 160–174 (2007).
Google Scholar
Ferreira, J. G. et al. Комплексная оценка потенциальной емкости экосистемы в районах выращивания моллюсков. Аквакультура 275 , 138–151 (2008).
Google Scholar
Ferreira, J. G. et al. Экологическая емкость для аквакультуры моллюсков — устойчивость естественных фильтраторов и культурных двустворчатых моллюсков. J. Резолюция о моллюсках . 37 , 709–726 (2018).
Google Scholar
Лаво, Р., Гийонде, Т., Филгейра, Р., Трембле, Р. и Комо, Л. А. Моделирование взаимодействия культуры двустворчатых моллюсков и эвтрофикации в мелководных прибрежных экосистемах. марта. Загрязнение. Бык . 157 , 111282 (2020).
CAS Google Scholar
Такер, К. и Харгрейвз, Дж. А. Лучшие методы экологического менеджмента для аквакультуры (Wiley-Blackwell, 2008).
Barbier, M. et al. PEGASUS — Европейские рекомендации по устойчивой аквакультуре морских водорослей для фикоморф . СТОИМОСТЬ Действия FA1406 (ред. Барбье, М. и Шарье, Б.) https://doi.org/10.21411/2c3w-yc73 (COST, 2019).
Dillehay, T. D. et al. Монте-Верде: водоросли, еда, лекарства и население Южной Америки. Наука 320 , 784–786 (2008).
ADS CAS Google Scholar
Порс, Х. и Рудольф, Б. Индустрия гидроколлоидов морских водорослей: обновления, требования и перспективы за 2016 год. J. Appl. Phycol . 29 , 2187–2200 (2017).
Google Scholar
Шеннон, Э. и Абу-Ганнам, Н. Морские водоросли как нутрицевтики для здоровья и питания. Phycologia 58 , 563–577 (2019).
CAS Google Scholar
Wells, M. L. et al. Водоросли как питательные и функциональные источники пищи: новое понимание. J. Appl. Phycol . 29 , 949–982 (2017). Обзор и критический анализ фактических и предполагаемых преимуществ морских водорослей для питания человека .
CAS Google Scholar
Mouritsen, O. G., Rhatigan, P. & Pérez-Lloréns, J. L. Расцвет гастрономии из морских водорослей: фикогастрономия. Бот. Мар . 62 , 195–209 (2019).
Google Scholar
Холдт, С. Л. и Краан, С.Биоактивные соединения в морских водорослях: функциональные пищевые продукты и законодательство. J. Appl. Phycol . 23 , 543–597 (2011).
CAS Google Scholar
Li, X. et al. Asparagopsis taxiformis снижает производство метана в кишечнике овцами. Anim. Prod. Sci . 58 , 681–688 (2016).
Google Scholar
Шопен Т. и Такон А. Дж. Важность морских водорослей и экстрактивных видов в мировом аквакультурном производстве. Ред. Рыба. Sci. Aquacult . https://doi. org/10.1080/23308249.2020.1810626 (2020). В этом документе дается четкая и всеобъемлющая оценка глобальной аквакультуры морских водорослей и показана актуальность интегрированной мультитрофической аквакультуры и других приложений .
Херд, К. Л., Харрисон, П. Дж., Бишоф, К. и Лоббан, К. С. Экология и физиология морских водорослей 2-е изд. (Cambridge Univ.Press, 2014).
Дуарте, К. М., Ву, Дж., Сяо, X., Брюн, А. и Краузе-Йенсен, Д. Может ли выращивание морских водорослей сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему? Фронт. Мар. Sci . 4 , 100 (2017).
Google Scholar
Krause-Jensen, D. et al. Секвестрация углерода макроводорослей: слон в голубой углеродной комнате. Biol. Lett . 14 , 20180236 (2018).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Alleway, H. K. et al. Экосистемные услуги морской аквакультуры: ценность выгод для людей и природы. Bioscience 69 , 59–68 (2019).
Google Scholar
Yang, Y. et al. Выращивание морских водорослей Gracilaria в прибрежных водах Китая и их вклад в улучшение окружающей среды. Algal Res . 9 , 236–244 (2015).
Google Scholar
Xiao, X. et al. Удаление питательных веществ из прибрежных вод Китая с помощью крупномасштабной аквакультуры морских водорослей. Sci. Репу . 7 , 46613 (2017).
ADS PubMed PubMed Central Google Scholar
Ким, Г. Х., Мун, К.-Х., Ким, Ж.-Й., Шим, Дж. И Клочкова, Т.A. Переоценка болезней водорослей в морских хозяйствах корейской Pyropia (Porphyra) и их экономических последствий. Водоросли 29 , 249–265 (2014).
Google Scholar
Уртадо, А.К., Нейш, И.С. и Кричли, А.Т. Экономика: экстенсивное выращивание морских водорослей, их устойчивость и экономическая ценность, с особым упором на важные уроки, которые необходимо извлечь и перенести из практики разведения эвхевматоидов. Phycologia 58 , 472–483 (2019).
Google Scholar
Zollmann, M. et al. Зеленые технологии в биоперерабатывающих заводах зеленых макроводорослей. Phycologia 58 , 516–534 (2019).
Google Scholar
Doumeizel, V. et al. Революция морских водорослей: манифест устойчивого будущего . https: // ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/The-Seaweed-Manifesto.pdf (Глобальный договор ООН и Фонд Регистра Ллойда, 2020).
Fröcklin, S., de la Torre-Castro, M. , Lindström, L., Jiddawi, NS & Msuya, FE Марикультура морских водорослей как проект развития на Занзибаре, Восточная Африка: слишком высокая цена, чтобы платить ? Аквакультура 356–357 , 30–39 (2012).
Google Scholar
van den Burg, S.W.K., Dagevos, H. & Helmes, R.J.K. На пути к устойчивым производственно-сбытовым цепочкам европейских водорослей: перспектива тройной П. ICES J. Mar. Sci. fsz183 (2019).
Herbeck, L. S., Krumme, U., Andersen, T. J. & Jennejahn, T. C. Десятилетние тенденции в аквакультуре мангровых зарослей и прудов на Хайнане (Китай) с 1966 г .: потеря мангровых зарослей, фрагментация и связанные с ними биогеохимические изменения. Estuar. Берег. Полка Sci . 233 , 106531 (2020).
CAS Google Scholar
Nguyen, H.Q. et al. Социально-экологическая устойчивость моделей мангрово-креветка перед различными угрозами, усугубляемыми вторжением солености в прибрежную зону вьетнамской дельты Меконга. Внутр. J. Sustain. Dev. Мир Ecol . 27 , 638–651 (2020).
Google Scholar
Reid, G. K. et al. Изменение климата и аквакультура: учитывая адаптационный потенциал. Aquacult. Environ. Взаимодействовать . 11 , 603-624 (2019). В этом документе рассматриваются возможные стратегии адаптации для снижения воздействия климата на сектор аквакультуры.
Google Scholar
Stentiford, G.D. et al. Заболевания ограничат будущие поставки продуктов питания из секторов мирового рыболовства и аквакультуры ракообразных. J. Invertebr. Патол . 110 , 141–157 (2012).
CAS Google Scholar
Stentiford, G.D. et al. Новые парадигмы, которые помогут разрешить глобальный кризис болезней аквакультуры. PLoS Pathog . 13 , e1006160 (2017).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Эласвад, А. и Данэм, Р. Снижение заболеваемости в аквакультуре с помощью генетических и геномных технологий: нынешние и будущие подходы. Ред. Aquacult . 10 , 876–898 (2018).
Google Scholar
Пернет, Ф., Лупо, К., Бахер, К. и Уиттингтон, Р. Дж. Инфекционные болезни в устричной аквакультуре требуют нового комплексного подхода. Фил. Пер. R. Soc. Лондон. В 371 , 20150213 (2016).
Google Scholar
Остин Б. и Ньюай-Физул А. (ред.) Диагностика и борьба с болезнями рыб и моллюсков (John Wiley & Sons, 2017).
Луис, А. И.С., Кампос, Э. В. Р., де Оливейра, Дж. Л. и Фрасето, Л. Ф. Тенденции в аквакультуре: теперь к использованию нанотехнологий для борьбы с болезнями. Ред. Aquacult . 11 , 119–132 (2019).
Google Scholar
Флегель, Т. В. Будущее видение борьбы с болезнями в аквакультуре креветок. J. World Aquacult. Soc . 50 , 249–266 (2019).
Google Scholar
Леунг П., Ли, С. С. и О’Брайен, П. Дж. Выбор видов и систем для устойчивой аквакультуры (John Wiley & Sons, 2008). В этом документе представлен всесторонний обзор факторов, влияющих на использование видов и систем в глобальной аквакультуре .
Shinn, A. P. et al. Производство азиатских креветок и экономические издержки болезней. Азиатская рыба. Sci . 31С , 29–58 (2018).
Google Scholar
You, W. & Hedgecock, D. Производственные циклы подъема и спада в аквакультуре животных морепродуктов. Ред. Aquacult . 11 , 1045–1060 (2019).
Google Scholar
Cabello, F.C. et al. Пересмотр использования противомикробных препаратов в аквакультуре: его значение для устойчивости к противомикробным препаратам и для здоровья животных и человека. Environ. Микробиол . 15 , 1917–1942 (2013).
Google Scholar
Кабелло, Ф. К. и Годфри, Х. П. Аквакультура лосося, Piscirickettsia salmonis вирулентность и One Health: устранение вредного синергизма между интенсивным использованием противомикробных препаратов и рыбой и здоровьем человека. Аквакультура 507 , 451–456 (2019).
Google Scholar
Rico, A. et al. Использование химикатов и биологических продуктов в азиатской аквакультуре и их потенциальные экологические риски: критический обзор. Ред. Aquacult . 4 , 75–93 (2012).
Google Scholar
Henriksson, P. J. G. et al. Факторы, влияющие на использование противомикробных препаратов в глобальной аквакультуре, и их значение для управления: обзор с системной точки зрения. Сустейн. Sci . 13 , 1105–1120 (2018).
Google Scholar
Lulijwa, R., Рупиа, Э. Дж. И Альфаро, А. С. Использование антибиотиков в аквакультуре, политика и регулирование, риски для здоровья и окружающей среды: обзор 15 крупнейших производителей. Ред. Aquacult . 12 , 640–663 (2020).
Google Scholar
Кумар, Г. и Энгл, К. Р. Технологические достижения, которые привели к выращиванию креветок, лосося и тилапии. Ред. Рыба. Sci. Aquacult . 24 , 136–152 (2016).
Google Scholar
Brudeseth, B.E. et al. Состояние и будущие перспективы вакцин для промышленного разведения плавниковых рыб. Рыбные моллюски Immunol . 35 , 1759–1768 (2013).
CAS Google Scholar
Плант, К. П. и Лапатра, С. Е. Достижения в области доставки вакцины для рыб. Dev. Комп. Иммунол . 35 , 1256–1262 (2011).
CAS Google Scholar
Boopathy, R. в Sustainable Aquaculture (eds Hai, F.I et al.) 301–322 (Springer, 2018).
Адамс А. Прогресс, проблемы и возможности в разработке вакцины для рыб. Рыбные моллюски Immunol . 90 , 210–214 (2019).
CAS Google Scholar
Abolofia, J., Asche, F. & Wilen, J. E. Стоимость вшей: количественная оценка воздействия паразитических морских вшей на выращиваемого лосося. мар. Ресур. Экон . 32 , 329–349 (2017).
Google Scholar
Tangprasittipap, A. et al. Микроспоридиан Enterocytozoon hepatopenaei не является причиной синдрома белых фекалий у белоногих креветок Penaeus ( Litopenaeus ) vannamei . BMC Vet.Res . 9 , 139 (2013).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Кибенге, Ф. С. Б. Новые вирусы в аквакультуре. Curr. Opin. Вирол . 34 , 97–103 (2019).
Google Scholar
Santos, H. M. et al. Диагностика и возможные методы лечения острого гепатопанкреатического некроза (AHPND): обзор. Aquacult. Инт . 28 , 169–185 (2020).
Google Scholar
MacFadden, D. R., McGough, S. F., Fisman, D., Santillana, M. & Brownstein, J. S. Устойчивость к антибиотикам увеличивается с увеличением местной температуры. Nat. Клим. Изменить 8 , 510–514 (2018).
ADS CAS Google Scholar
Reverter, M. et al.Аквакультура на перекрестке глобального потепления и устойчивости к противомикробным препаратам. Nat. Коммуна . 11 , 1870 (2020).
ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Reid, G. K. et al. Изменение климата и аквакультура: рассмотрение биологической реакции и ресурсов. Aquacult. Environ. Взаимодействовать . 11 , 569–602 (2019). В этом документе содержится обзор научных данных о воздействии климата на сектор аквакультуры.
Google Scholar
Субазингх, Р. П., Деламар-Дебуттевиль, Дж., Мохан, К. В. и Филлипс, М. Дж. Уязвимости в производстве водных животных. Rev. Sci. Тех . 38 , 423–436 (2019).
CAS Google Scholar
Мацуяма, Ю. и Шамуэй, С. в Новые технологии в аквакультуре: повышение эффективности производства, качества и экологического менеджмента (ред. Бернелл, Г.И Аллан Г.) 580–609 (Elsevier, 2009).
Díaz, P. A. et al. Воздействие вредоносного цветения водорослей на аквакультуру: пример Чили. Перспектива. Phycol . 6 , 39–50 (2019).
Google Scholar
Barange, M. et al. Воздействие изменения климата на рыболовство и аквакультуру: синтез текущих знаний, варианты адаптации и смягчения последствий . Технический документ ФАО по рыболовству и аквакультуре 627 http: // www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf (ФАО, 2018).
Barton, A. et al. Воздействие подкисления прибрежных районов на промышленность моллюсков северо-запада Тихого океана и стратегии адаптации, реализованные в ответ. Океанография 28 , 146–159 (2015).
Google Scholar
Дюпон С., Дори Н. и Торндайк М. Какой метаанализ может рассказать нам об уязвимости морского биоразнообразия к закислению океана? Estuar.Берег. Полка Sci . 89 , 182–185 (2010).
ADS Google Scholar
Burge, C.A. et al. Изменение климата влияет на морские инфекционные заболевания: последствия для управления и общества. Annu. Rev. Mar. Sci . 6 , 249–277 (2014).
ADS Google Scholar
Wells, M. L. et al. Вредное цветение водорослей и изменение климата: уроки прошлого и настоящего для прогнозирования будущего. Вредные водоросли 49 , 68–93 (2015).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Хандизайд, Н., Телфер, Т. К. и Росс, Л. Г. Уязвимость средств к существованию, связанных с аквакультурой, перед изменением климата в глобальном масштабе. Рыба Рыба . 18 , 466–488 (2017).
Google Scholar
Клингер Д. Х., Левин С.А. и Уотсон, Дж. Р. Рост рыбы в глобальной аквакультуре открытого океана в условиях изменения климата. Proc. R. Soc. В 284 , 20170834 (2017).
Google Scholar
Froehlich, H. E., Gentry, R. & Halpern, B. S. Глобальное изменение производственного потенциала морской аквакультуры в условиях изменения климата. Nat. Ecol. Evol . 2 , 1745–1750 (2018).
Google Scholar
Эллис, Р. П., Урбина, М. А. и Уилсон, Р. В. Уроки двух миров с высоким уровнем выбросов CO 2 — океаны будущего и интенсивная аквакультура. Глоб. Сменить Биол . 23 , 2141–2148 (2017).
ADS Google Scholar
Брюгер, К., Агилар-Манджаррес, Дж., Беверидж, М. К. М. и Сото, Д. Экосистемный подход к аквакультуре 10 лет спустя — критический обзор и рассмотрение ее будущей роли в голубом росте. Ред. Aquacult . 11 , 493–514 (2019). В этом документе представлен критический обзор достижений и проблем внедрения экосистемного подхода к аквакультуре .
Google Scholar
Эдвардс П. Взаимодействие с окружающей средой в аквакультуре: прошлые, настоящие и вероятные будущие тенденции. Аквакультура 447 , 2–14 (2015).
Google Scholar
Фанг, Дж., Чжан, Дж., Сяо, Т., Хуанг, Д. и Лю, С. Интегрированная мультитрофическая аквакультура (IMTA) в заливе Сангоу, Китай. Aquacult. Environ. Взаимодействовать . 8 , 201–205 (2016).
Google Scholar
Хьюз, А. Д. и Блэк, К. Д. Выход за рамки поиска решений: понимание компромиссов в европейском интегрированном мульти-трофическом развитии аквакультуры. Aquacult. Environ. Взаимодействовать . 8 , 191–199 (2016).
Google Scholar
Neori, A. et al. Интегрированная аквакультура: обоснование, эволюция и состояние дел с упором на биофильтрацию морских водорослей в современной марикультуре. Аквакультура 231 , 361–391 (2004).
Google Scholar
Эбелинг, Дж. М. и Тиммонс, М. Б. в Aquaculture Production Systems (изд.Тидвелл, Дж.) 245–277 (Wiley-Blackwell, 2012).
Бадиола, М., Мендиола, Д. и Босток, Дж. Анализ систем рециркуляционной аквакультуры (СКС): основные вопросы управления и будущие задачи. Aquacult. Eng . 51 , 26–35 (2012).
Google Scholar
Бадиола М., Басурко О.С., Пьедрахита Р., Хандли П. и Мендиола Д. Использование энергии в рециркуляционных системах аквакультуры (УЗВ): обзор. Aquacult. Eng . 81 , 57–70 (2018).
Google Scholar
de Jong, B. Aquaculture 2.0: RAS движет изменениями far.rabobank.com (2019).
Dalsgaard, J. et al. Разведение различных видов в УЗВ в странах Северной Европы: текущее состояние и перспективы на будущее. Aquacult. Eng . 53 , 2–13 (2013).
Google Scholar
Черри Д. и Маттер Р. Анализ: вот список громких провалов наземной аквакультуры. IntraFish (27 ноября 2019 г.).
Чу, Ю. И., Ван, К. М., Парк, Дж. К. и Ладер, П. Ф. Обзор конструкций садков и защитных резервуаров для морского рыбоводства. Аквакультура 519 , 734928 (2020).
Google Scholar
Донг, С. Развитие аквакультуры в новую эру с многомерной точки зрения. Шуйчан Сюэбао 43 , 105–115 (2019).
Google Scholar
Томас, Л. Р., Клавель, Т., Клингер, Д. Х. и Лестер, С. Э. Экологический и экономический потенциал морской марикультуры в Карибском бассейне. Nat. Выдержать . 2 , 62–70 (2019).
Google Scholar
Гуй, Дж. Ф., Тан, К., Ли, З., Лю, Дж.И Де Сильва, С. Аквакультура в Китае: истории успеха и современные тенденции (John Wiley & Sons, 2018).
Harkell, L. Китайская фирма построит второй загон для лосося на шельфе в 2019 г. Undercurrent News (18 февраля 2019 г.).
Gentry, R.R. et al. Морская аквакультура: принципы пространственного планирования для устойчивого развития. Ecol. Evol . 7 , 733–743 (2017).
Google Scholar
Рамос, Дж., Каэтано, М., Химес-Корнелл, А. и дос Сантос, М. Н. Концептуализация взаимодействия заинтересованных сторон о взаимодействии морской аквакультуры и мелкомасштабного рыболовства с использованием байесовского подхода. Побережье океана. Управление . 138 , 70–82 (2017).
Google Scholar
Буш, С. Р. и Остервеер, П. Управление устойчивыми морепродуктами (Routledge, 2019). В этом документе представлен всесторонний обзор инициатив государственного и частного секторов в сфере аквакультуры в рамках глобального движения за устойчивое развитие морепродуктов .
Jonell, M., Tlusty, M., Troell, M. & Rönnbäck, P. Схемы сертификации устойчивости в секторе сельского хозяйства и природных ресурсов (изд. Vogt, M.) 157–178 (Taylor И Фрэнсис, 2019).
Рохейм, К. А., Буш, С. Р., Аше, Ф., Санкирико, Дж. Н. и Учида, Х. Эволюция и будущее устойчивого рынка морепродуктов. Nat. Выдержать . 1 , 392–398 (2018).
Google Scholar
Винс, Дж. И Хавард, М. Гибридное управление аквакультуры: возможности и проблемы. J. Environ. Управление . 201 , 138–144 (2017).
Google Scholar
Тласти, М. Ф. Улучшение состояния окружающей среды морепродуктов посредством сертификации и экомаркировки: теория и анализ. Рыба Рыба . 13 , 1–13 (2012).
Google Scholar
Буш, С. Р. и др. Сертифицировать устойчивую аквакультуру? Наука 341 , 1067–1068 (2013).
ADS CAS Google Scholar
Jonell, M., Phillips, M., Rönnbäck, P. & Troell, M. Экологическая сертификация выращиваемых на фермах морепродуктов: будет ли это иметь значение? Ambio 42 , 659–674 (2013).
PubMed PubMed Central Google Scholar
Tlusty, M. F. и Tausig, H. Анализ данных креветочной фермы GAA-BAP для определения того, снижает ли сертификация воздействие на окружающую среду. Ред. Aquacult . 7 , 107–116 (2015).
Google Scholar
Трифкович, Н. Сертифицированные стандарты и вертикальная координация в аквакультуре: случай пангасиуса из Вьетнама. Аквакультура 433 , 235–246 (2014).
Google Scholar
Буш, С. Р. Понимание потенциала экологической сертификации в цепочках добавленной стоимости в аквакультуре лосося и креветок. Аквакультура 493 , 376–383 (2018).
Google Scholar
Шварц, В., Шиллер, Л., Сумаила, У. Р. и Ота, Ю. В поисках рыночных путей устойчивости: проблемы и возможности программ сертификации морепродуктов в Японии. Мар. Политика 76 , 185–191 (2017).
Google Scholar
Боттема, М. Дж. М. Институционализация управления рисками на уровне района: ограничения, с которыми сталкивается частный сектор в проектах по улучшению аквакультуры. Аквакультура 512 , 734310 (2019).
Google Scholar
Ferreira, J. G. & Bricker, S. в «Товары и услуги морских двустворчатых моллюсков» (под ред. Smaal, A.C. et al.) 551–584 (Springer, 2019).
Stuiver, M. et al. Управление многоцелевыми платформами в море для производства энергии и аквакультуры: проблемы для политиков в европейских морях. Устойчивое развитие 8 , 333 (2016).
Google Scholar
Klinger, D. H., Eikeset, A. M., Davíðsdóttir, B., Winter, A.-M. И Уотсон, Дж. Р. Механика голубого роста: управление использованием природных ресурсов океана с помощью множества взаимодействующих секторов. Мар. Политика 87 , 356–362 (2018).
Google Scholar
Краузе, Г. и Стед, С. М. в Аквакультура «Перспектива многоцелевых участков в открытом океане» (ред. Бак, Б. Х. и Ланган, Р.) 149–162 (Springer, 2017).
БФА. Оценка Blue Food . https://www.bluefood.earth (2020).
ФАО. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры в 2018 году — достижение целей устойчивого развития http: // www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf (ФАО, 2018).
Froehlich, H. E., Runge, C. A., Gentry, R. R., Gaines, S. D. и Halpern, B. S. Сравнительный анализ наземных кормов и землепользования в мире с преобладанием аквакультуры. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 5295–5300 (2018).
CAS Google Scholar
Количественная реконструкция почвенного покрова на основе пыльцы для Северной Азии за последние 40 тыс. Лет назад
Авраам, В.и Козакова Р.: Относительная продуктивность пыльцы. оценки в современном сельскохозяйственном ландшафте Средней Богемии (Чехия Республика), преподобный Палеобот. Палино., 179, 1–12, 2012.
Ан, К., Тао, С., Чжао, Дж., Чен, Ф., Львов, Ю., Дун, В., Ли, Х., Чжао, Ю., Джин М. и Ван З .: Позднечетвертичная (30,7–9,0 кал. Л.н.) растительность. история Центральной Азии определена на основании данных о пыльце озера Баликун, северо-западный Китай, J. Paleolimnol., 49, 145–154, 2013.
Андерсен, К. К., Адзума, Н., Барнола, Дж.-М., Биглер, М., Бискай, П., Кайон, Н., Чаппеллаз, Дж., Клаузен, Х. Б., Даль-Йенсен, Д., Фишер, Х., Флюкигер, Дж., Фриче, Д., Фуджи, Ю., Гото-Адзума, К., Гренвольд, К., Гундеструп, Н. С., Ханссон, М., Хубер, К., Хвидберг, К. С., Йонсен, С. Дж., Йонселл, У., Йузель, Дж., Кипфштуль, С., Ландаис, А., Лойенбергер, М., Лоррен, Р., Массон-Дельмотт, В., Миллер, Х., Мотояма, Х., Нарита, Х., Попп Т., Расмуссен С.О., Рейно Д., Ротлисбергер Р., Рут, У., Самин, Д., Швандер, Дж., Шоджи, Х., Сиггард-Андерсен, М.-Л., Стеффенсен, Дж. П., Штокер, Т., Свейнбьорнсдоттир, А. Э., Свенссон, А., Таката, М., Тисон, Ж.-Л., Торстейнссон, Т., Ватанабе, О., Вильгельмс, Ф., и Уайт, Дж. У. К .: Запись с высоким разрешением климата Северного полушария, простирающегося на последний межледниковый период, Природа, 431, 147–151, 2004.
Андерсон П.М., Ложкин А.В .: Позднечетвертичная растительность Чукотки. (Северо-Восток России), последствия для ледниковой и голоценовой среды Берингия, Четвертичные науки. Ред., 107, 112–128, 2015.
Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю., Ложкин А.В. Новые данные. об истории растительности северного Приохотья в период позднего Плейстоцен и голоцен // Поздний плейстоцен и Голоцен Берингии, ред.: Гагиев М.К., Северо-Восточный междисциплинарный научно-исследовательский институт, Дальневосточный. Восточное отделение Российской академии наук, Магадан, 33–54, 1997 г. Русский).
Андерсон П.М., Ложкин А.В., Белая Б.В., Стеценко Т.В. Новые данные. о стратиграфии позднечетвертичных отложений Северного Приохотья, в: Изменения окружающей среды в Берингии во время Четвертичный, под редакцией: Симаков К.В., Северо-Восточный междисциплинарный научно-исследовательский институт, Дальний Восток Отделение Российской академии наук, Магадан, 69–87, 1998.
Андерсон П. М., Ложкин А. В., Соломаткина Т. Б., Браун Т. А .: Палеоклиматические последствия ледниковых и послеледниковых рефугиумов для Pinus pumila в г. Западная Берингия, Четвертичная рез., 73, 269–276, 2010.
Андреев А.А., Климанов В.А. История растительности и климата центральной Якутия в голоцене и позднем плейстоцене, в Формирование отношения, Коррелятных отложений и россыпей Северо-Востока СССР. месторождения и россыпи северо-востока СССР), Магадан, 26–51, 1989 г. Русский).
Андреев А.А., Климанов В.А. История растительности и изменения климата в России. междуречье рек Унгра и Якокит (южная Якутия) в Голоцен, Ботанический журнал, 76, 334–351, 1991.
Андреев А.А., Климанов В.А. Количественный анализ климата голоцена. реконструкция из Арктики России, J. Paleolimnol., 24, 81–91, 2000.
Андреев А.А., Климанов В.А., Сулержицкий Л.Д., Хотинский Н.А. Хронология экологических изменений Центральной Якутии в голоцене. в Палеоклиматах голоцена и позднеледниковья. позднеледниковый // Наука, М., 115–121, 1989.
Андреев А.А., Тарасов П.Е., Зигерт К., Эбель Т., Климанов В.А., Меллес, М., Бобров А.А., Деревягин А.Ю., Любински Д. Дж., Хуббертен Х.-У .: Позднеплейстоценовые и голоценовые растительность и климат Северного Таймыра Полуостров, Арктика Россия, Борей, 32, 484–505, 2003.
Андреев А.А., Тарасов П.Е., Климанов В.А., Меллес М., Лисицына О.М., и Хаббертен, Х.-У .: Изменения растительности и климата вокруг озера Лама, Полуостров Таймыр, Россия в позднем плейстоцене и голоцене, Четвертичный Int., 122, 69–84, 2004.
Андреев А.А., Тарасов П.Е., Ильяшук Б.П., Ильяшук Е.А., Кремер Х. Hermichen, W. D., Wischer, F., и Hubberten, H.-W.: Окружающая среда голоцена. история, записанная в отложениях озера Лядхей, Полярный Урал, Россия, Palaeogeogr. Palaeocl., 223, 181–203, 2005.
Андреев А.А., Пьерау Р., Калугин И.А., Дарьин А.В., Смольянинова Л.Г., и Дикманн Б. Изменения окружающей среды на Северном Алтае во время последнее тысячелетие зафиксировано в летописи пыльцы Телецкого озера, четвертичный период. Res., 67, 394–399, 2007.
Архипов С.А., Вотах М.Р .: Палинологическая характеристика и Абсолютный возраст торфа в устье реки Томь // Сакс В.Н. Палинология Сибири, Наука, М., 112–118, 1980.
Бейкер А.Г., Зимний М., Кечиньски Н., Бхагват С.А., Уиллис К.Дж. и Латалова, М .: Оценка продуктивности пыльцы из старовозрастных лесов. сильно отличаются от полученных на культурных ландшафтах: данные Национальный парк Бяовья, Польша, голоцен, 26, 80–92, 2016.
Бир, Р., Кайзер, Ф., Шмидт, К., Амманн, Б., Карраро, Г., Гриза, Э. и Тиннер, В .: История растительности орехового леса в Кыргызстане (Центральная Азия): естественное или антропогенное происхождение ?, Quaternary Sci. Ред., 27, 621–632, 2008.
Безрукова Е.В., Белов А.В., Абзаева А.А., Летунова П.П., Орлова Л.А., Соколова, Л.П., Кулагина, Н.В., Фишер, Э.Е .: Первое высокое разрешение. Датированные записи изменений растительности и климата на озере Байкал Северный Берег в среднем – позднем голоцене // Докл.Науки о Земле, 411, 1331–1335, 2006.
Безрукова Е.В., Тарасов П.Е., Соловьева Н., Кривоногов С.К., Ридель. F .: Последняя ледниково-межледниковая растительность и динамика окружающей среды в г. Южная Сибирь: Хронология, форсирование и обратные связи, Палеогеогр. Palaeocl., 296, 185–198, 2010.
Безрукова Е.В., Белов А.В., Орлова Л.А. Голоценовая растительность и изменчивость климата в Северном Прибайкалье, Восточной Сибири, России, Quaternary Int., 237, 74–82, 2011.
Бигелоу, Н.Х., Брубейкер, Л. Б., Эдвардс, М. Э., Харрисон, С. П., Прентис, И. К., Андерсон, П. М., Андреев, А. А., Бартлейн, П. Дж., Кристенсен, Т. Р., Крамер В., Каплан Дж. О., Ложкин А. В., Матвеева Н. В., Мюррей Д. Ф., Макгуайр, А.Д., Разживин, В.Ю., Ричи, Дж. К., Смит, Б., Уокер, Д. А., Гаевский К., Вольф В., Холмквист Б. Х., Игараши Ю., Кременецкий К., Паус А., Писарич М. Ф. Дж. И Волкова В. С .: Изменение климата и Арктика. экосистемы: 1. Изменения растительности к северу от 55 ∘ северной широты между последними максимум ледников, середина голоцена и современность, J.Geophys. Res., 108, 8170, https://doi.org/10.1029/2002JD002558, 2003.
Бинни, Х.А., Уиллис, К.Дж., Эдвардс, М.Э., Бхагват, С.А., Андерсон, П.М., Андреев, А.А., Блаау, М., Дамблон, Ф., Хезартс, П., Киенаст, Ф., Кременецкий К.В., Кривоногов С.К., Ложкин А.В., Макдональд Г.М. Новенко Е.Ю., Оксане П., Сапелко Т.В., Валиранта М., Важенина. Л .: Распространение позднечетвертичных древесных таксонов в Северной Евразии: данные из новой базы данных по макроскопическим ископаемым, Quaternary Sci.Ред., 28, 2445–2464, 2009.
Бинни, Х.А., Эдвардс, М.Э., Масиас-Фаурия, М., Ложкин, А., Андерсон, П., Каплан Ю.О., Андреев А.А., Безрукова Е., Бляхарчук Т., Янковская В., Хазина И., Кривоногов С., Кременецкий К., Нильд Ю., Новенко Е., Рябогина Н., Соловьева Н., Уиллис К. Дж., Зерницкая В. Растительность. Евразии от последнего ледникового максимума до наших дней: ключевые биогеографические паттерны, четвертичные науки. Ред., 157, 80–97, 2017.
Биркс, Х. Дж. Б .: Оценка количества композиционных изменений в позднечетвертичные пыльцево-стратиграфические данные // Veg.Hist. Archaeobot., 16, 197–202, 2007.
Бискаборн Б.К., Герцшух У., Большиянов Д., Савельева Л. и Дикманн, Б .: Изменчивость окружающей среды на северо-востоке Сибири во время последние ∼ 13,300 лет по данным озерных диатомовых водорослей и осадочно-геохимические параметры, Палеогеогр. Palaeocl., 329–330, 22–36, 2012.
Бискаборн, Б.К., Субетто, Д.А., Савельева, Л.А., Вахрамеева, П.С., Hansche, A., Herzschuh, U., Klemm, J., Heinecke, L., Pestryakova, L.A., Meyer, H., Кун, Г., и Дикманн, Б.: Позднечетвертичная растительность и озерная система. динамика в северо-восточной Сибири: последствия для сезонного климата изменчивость, четвертичные науки. Ред., 147, 406–421, 2016.
Бляхарчук Т. А .: История роста юго-востока Западной Сибири в. голоцене по данному ботаническому и спорово-пылевому анализу торфа. Голоценовая история растительности юго-востока Западной Сибири по ботаническим исследованиям. и пыльцевый анализ торфяных отложений), кандидатская диссертация, Томский государственный университет, 1989 г.
Бляхарчук Т.А .: Четыре новых среза пыльцы, прослеживающие голоцен. растительное развитие южной части Западно-Сибирской низменности, Голоцен, 13, 715–731, 2003.
Бляхарчук Т.А., Райт Х.Э., Бородавко П.С., ван дер Кнаап В.О. и Амманн Б .: Позднеледниковые и голоценовые изменения растительности на Улагане. высокогорное плато, Горный Алтай, юг Сибири, Палеогеогр. Palaeocl., 209, 259–279, 2004.
Бляхарчук Т.А., Райт Х.Э., Бородавко П. С., ван дер Кнаап В. О. и Амманн Б .: Позднеледниковье и голоценовая растительность Алтая. Горы (юго-запад Республики Тыва, Сибирь), Палеогеогр. Palaeocl., 245, 518–534, 2007.
Борисова О.К., Новенко Е.Ю., Зеликсон Е.М., Кременецкий К.В .: Латегляциальные и голоценовые растительные и климатические изменения на юге таежная зона Западной Сибири по пыльцевым данным жуковского торфа mire, Quaternary Int., 237, 65–73, 2011.
Брострем, А.: Оценка площади источника пыльцы и продуктивности пыльцы. в культурных ландшафтах южной Швеции — развитие палинологического инструмент для количественной оценки растительного покрова в прошлом, докторская диссертация, Лундский университет, 2002.
Брострем А., Сугита С. и Гайяр М.-Дж .: Продуктивность пыльцы. сметы на реконструкцию прошлого растительного покрова в культурном пейзаж юга Швеции, голоцен, 14, 368–381, 2004.
Браун, Дж., Феррианс-младший, О. Дж., Хегинботтом, Дж. А., и Мельников, Э.С .: Кругоарктическая карта вечной мерзлоты и ледовой обстановки. Вашингтон: Геологическая служба США в сотрудничестве с Циркум-Тихоокеанским советом по Энергетические и минеральные ресурсы, серия карт Тихоокеанского региона CP-45, масштаб 1: 10 000 000, 1 лист, 1997.
Бантинг М. Дж., Армитаж Р., Бинни Х. А. и Уоллер М.: Оценки «Относительная продуктивность пыльцы» и «соответствующий источник пыльцы» для основные таксоны деревьев в двух лесных массивах Норфолка (Великобритания), голоцен, 15, 459–465, 2005.
Бантинг, М.Дж., Скофилд, Дж. Э., и Эдвардс, К. Дж .: Оценки относительной продуктивность пыльцы (RPP) для отдельных таксонов из южной Гренландии: A прагматическое решение, преподобный Палеобот. Палино., 190, 66–74, 2013.
Цао, X., Ni, J., Herzschuh, U., Wang, Y., и Zhao, Y .: позднечетвертичный период. набор данных пыльцы восточной континентальной Азии для растительности и климата реконструкции: установка и оценка, преподобный Палеобот. Палино., 194, 21–37, 2013.
Цао, X., Herzschuh, U., Ni, J., Zhao, Y., и Böhmer, T.: Пространственный и временное распределение основных таксонов деревьев в восточной континентальной Азии в период последние 22000 лет, Голоцен, 25, 79–91, 2015.
Цао, X., Тиан, Ф., Андреев, А.А., Андерсон, П.М., Ложкин, А.В., Безрукова, Е.В., Ни, Дж., Рудая, NA, Stobbe, A., Wieczorek, M., and Herzschuh, U. Таксономически согласованный и стандартизированный по времени набор данных об ископаемой пыльце из Сибири, охватывающий последние 40 тыс. Лет назад, PANGEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.898616, 2019.
Чен, Ф., Ю, З., Янг, М., Ито, Э., Ван, С., Мадсен, Д. Б., Хуанг, X., Чжао, Ю., Сато, Т., Биркс, Х. Дж. Б., Бумер, И., Чен, Дж., Ан, К., и Вюннеманн, Б .: Голоценовая эволюция влажности в засушливой Центральной Азии и ее не в фазе взаимосвязи с историей азиатских муссонов, Quaternary Sci. Rev., 27, 351–364, 2008.
Чен, Ф., Цзя, Дж., Чен, Дж., Ли, Г., Чжан, X., Се, Х., Ся, Д., Хуан, В., и Ан, Ц .: Устойчивая тенденция увлажнения в засушливой Центральной Азии в период голоцена, с наиболее влажные условия в позднем голоцене, выявленные мульти-прокси-анализом лессово-палеопочвенные толщи в Синьцзяне, Китай, Quaternary Sci.Rev., 146, 134–146, 2016.
Ченг, Х., Эдвардс, Р. Л., Синха, А., Шпётл, К., Йи, Л., Чен, С., Келли, М., Катаят, Г., Ван, X., Ли, X., Конг, X., Ван, Y., Нин, Y., и Чжан, H .: Азиатский муссон за последние 640 000 лет и окончание ледникового периода. Природа, 534, 640–646, 2016.
Демске Д., Хойманн Г., Граношевский В., Нита М., Мамакова К., Тарасов, П. Э. и Оберхансли Х .: Позднеледниковая и голоценовая растительность и региональные изменчивость климата подтверждается записями пыльцы озера с высоким разрешением. Байкал, Глобальная планета.Смена, 46, 255–279, 2005.
Дирксен В., Дирксен О., Ван ден Богард К. и Дикманн Б. Голоцен. запись пыльцы из озера Сокоч, внутренняя Камчатка (Россия), и ее палеоботаническая и палеоклиматическая интерпретация, Global Planet. Смена, 58, 46–47, 2012.
Дуламсурен, К., Велк, Э., Йегер, Э. Дж., Хаук, М., и Мюленберг, М .: Ареал-среда обитания видов сосудистых растений в тайге. лесостепная граница на западе Хентейских гор, северная Монголия, Флора, 200, 376–397, 2005.
Eisenhut, G .: Untersuchung über die Morphologie und Ökologie der Pollenkörner heimischer und fremdländischer Waldbäume, Парей, Гамбург, 1961.
Фирсов Л.В., Левина Т.П., Троицкий С.Л .: Климатический климат голоцена. изменения в северной Сибири, в: Климатические изменения в арктических районах за последние десять тысяч лет, под редакцией: Вазари, В., Хиваринен, Х., и Хикс, С., Acta Universitatis Onlensis, Раздел A., Scientitae Rerum Naturalium Number 3, Geologica, Университет Улы, Оула, 341–349, 1972.
Фирсов Л.В., Волкова В.С., Левина Т.П., Николаева И.В., Орлова Л.А. Панычев В.А., Волков И.А. Стратиграфия, геохронология и др. стандартная спорово-пыльцевая диаграмма голоценового торфа, Гладкое болото, Новосибирск // Проблемы стратиграфии и палеогеографии. плейстоцен Сибири, под ред .: Архипов С.А., Новосибирск, Наука, 96–107, 1982.
Файф, Р. М., Твиддл, К., Сугита, С., Гайяр, М.-Дж., Баррат, П., Каселдин, К. Дж., Додсон, Дж., Эдвардс, К. Дж., Фаррелл, М., Фройд, К., Грант, M. J., Huckerby, E., Innes, J. B., Shaw, H., and Waller, M .: The Holocene растительный покров Британии и Ирландии: преодоление проблем масштаба и различение моделей открытости, Quaternary Sci. Ред., 73, 132–148, 2013.
Грегори, П. Х .: Микробиология атмосферы, 2-е изд., Леонард Хилл, Эйлсбери, 252 стр., 1973.
Гунин П.Д., Востокова Е.А., Дорофеюк Н.И., Тарасов П.Е., Блэк. C.C .: Динамика растительности Монголии, Kluwer Academic Publishers, Лондон, 1999 г.
Гатри, Р. Д .: Новые углеродные датировки связывают климатические изменения с человеческой колонизацией. и плейстоценовые вымирания, Nature, 441, 207–209, 2006.
Хе Ю., Хуанг Дж., Шугарт Х. Х., Гуань Х., Ван Б. и Ю К.: Неожиданно. распространение вечнозеленых растений в лесах Сибири в период потепления, J. Климат, 30, 5021–5037, 2017.
Герцшу У., Тарасов П., Вюннеманн Б. и Хартманн К .: Голоцен. растительность и климат плато Алашань на северо-западе Китая, реконструированные с Данные по пыльце, Palaeogeogr.Palaeocl., 211, 1–17, 2004.
Herzschuh, U., Birks, H.J.B., Laepple, T., Andreev, A., Melles, M., and Бригам-Гретт, Дж .: Ледниковое наследие межледниковой растительности на Переход плиоцен-плейстоцен в северо-восточной Азии, Nat. Commun., 7, 11967, https://doi.org/10.1038/ncomms11967, 2016.
Hjelle, K. L. и Sugita, S .: Оценка продуктивности пыльцы и релевантность источник пыльцы в озерных отложениях в Норвегии: как определяется размер озера вариации влияют на оценки ?, Голоцен, 22, 313–324, 2011.
Хофф, У., Бискаборн, Б.К., Дирксен, В.Г., Дирксен, О.В., Кун, Г., Мейер, Х., Назарова, Л. Б., Рот, А., Дикманн, Б .: Голоценовая среда Центральная Камчатка, Россия: последствия записи нескольких прокси-серверов Озеро Двухюрт, Глобальная планета. Change, 134, 101–117, 2015.
Hong, B., Liu, C., Lin, Q., Yasuyuki, S., Ленг, X., Wang, Y., Zhu, Y., и Хонг, Ю.: Температурная эволюция от записи Хани δ 18 O. торф, Северо-Восточный Китай, за последние 14000 лет, Sci.China Ser. Д, 52, 952–964, 2009.
Хоу, Х .: Атлас растительности Китая, Science Press, Пекин, 2001.
Ху, Ю., Цао, X., Чжао, З., Ли, Ю., Сунь, Ю., и Ван, Х .: палеоэкологическая и палеоклиматическая реконструкция и связь с деятельность человека в раннем и среднем голоцене в верхнем Западный регион реки Ляо, Четвертичные науки, 36, 530–541, 2016 (на английском языке). Китайский с аннотацией на английском языке).
МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата): Изменение климата 2007: краткое изложение основ физических наук для политиков, World Meteorological Организация, Женева, Швейцария, 2007 г.
Исаев А.П., Протопопов А.В., Протопопова В.В., Егорова А.А., Тимофеев. П.А., Николаев, А.Н., Шурдук, И.Ф., Лыткина, Л.П., Ермаков, Н.Б., Никитина, Н.В., Емова, А.П., Захарова, В.И., Черосов, М.М., Николин, Е.Г., Сосина, Н. К., Троева Е. И., Гоголева П. А., Кузнецова Л. В., Пестряков Б. Н., Миронова С.И., Слепцова Н.П .: Растительность Якутии: элементы Экология и социология растений // Крайний Север под ред. Троева Е.И., Исаева А.П., Черосова М.М., и Карпов Н.С. 3, Шпрингер Нидерланды, Дордрехт, 143–260, 2010.
Иванов В.Ф .: Четвертичные отложения побережья восточной Чукотки, Сев. Восточный междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО АН СССР Наук, Владивосток, 1986.
Иванов В.Ф., Ложкин А.В., Кальниченко С.С., Кыштымов А.И. Нархинова В.Е., Терехова В.Е. Поздний плейстоцен и голоцен. Чукотский полуостров севернее Камчатки, в: Геология и полезные ископаемые Северо-Восточной Азии под ред. Гончарова В.И., Дальневосточный филиал Академии СССР наук, Владивосток, 33–42, 1984.
Цзи, М., Шен, Дж., Ву, Дж. И Ван, Ю.: Палеорастительность и палеоклимат. Эволюция прошлого 27,7 кал. Синкай, Северо-Восточный Китай, процессы на поверхности Земли и окружающая среда Изменения в Восточной Азии, Спрингер, Япония, 81–94, 2015 г.
Цзян, К., Джи, Дж., Шен, Дж., Мацумото, Р., Тонг, Г., Цянь, П., Рен, X. и Ян, Д .: Голоценовые вегетативные и климатические изменения в западно-преобладающих регионах. районы Центральной Азии, полученные из озера Сайрам в северной части Синьцзяна, Китай, Science China Earth Sciences, 56, 339–353, 2013.
Цзян, В. Ю., Го, З. Т., Сунь, X. Дж., Ву, Х. Б., Чу, Г. К., Юань, Б. Ю., Хатте, К. и Гио Дж .: Реконструкция изменений климата и растительности озера. Баянчаган (Внутренняя Монголия): изменчивость голоцена Восточной Азии. monsoon, Quaternary Res., 65, 411–420, 2006.
Джин, Л., Чен, Ф., Моррилл, К., Отто-Блиснер, Б. Л., и Розенблум, Н .: Причины опустынивания раннего голоцена в засушливой Центральной Азии // Клим. Динамика, 38, 1577–1591, 2012.
Йоргенсен, Т., Хайле, Дж., Мёллер, П., Андреев, А., Бессенкуль, С., Расмуссен, М., Киенаст, Ф., Куассак, Э., Таберле, П., Брохманн, К., Бигелоу, Н.Х., Андерсен, К., Орландо, Л., Гилберт, М. Т. П., и Виллерслев, E .: Сравнительное исследование древней осадочной ДНК, пыльцы и макрофоссилий. из многолетнемерзлых отложений севера Сибири обнаруживает многолетние вегетативные стабильность, Мол. Ecol., 21, 1989–2003, 2012.
Juggins, S .: rioja: Анализ четвертичных научных данных, версия 0.9-15.1, доступно по адресу: http: // cran.r-project.org/web/packages/rioja/index.html (последний доступ: 25 августа 2017 г.), 2018 г.
Катамура Ф., Фукуда М., Босиков Н. П., Десяткин Р. В. Лесные пожары. и растительность в голоцене в Центральной Якутии, Восточной Сибири, J. Forest Res., 14, 30–36, 2009.
Кац С.В .: История растительности Западной Сибири в голоцене. Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода, 13, 118–123, 1953 г. Русский).
Хомутова В., Пущенко М .: Эволюция озерной экосистемы Южного Урал (Россия) по палинологическим данным, тезисы 14-го симпозиума «Палинология. и глобальные изменения », Париж, 1995.
Кирдянов А.В., Хагедорн Ф., Кнорре А.А., Федотова Е.В., Ваганов Е.А., Наурзбаев М.М., Моисеев П.А., Риглинг А .: Линия деревьев ХХ века. продвижение и изменение растительности на высотном разрезе в Путорана Горы, север Сибири, Борей, 41, 56–67, 2012.
Klemm, J., Herzschuh, U., and Pestryakova, L.A .: Растительность, климат и озеро изменилось за последние 7000 лет в северной части леса в Северо-Центральная Сибирь, Четвертичная наука. Ред., 147, 422–434, 2016.
Климанов В. А .: Методы интерпретации характеристик климата прошлого. Вестник МГУ, Серия географических, 2, 92–98, 1976.
Конг, З. К. и Ду, Н. К .: Растительность и климат плато Северный Шаньси. от 7000 до 2300 барр., в: Историческое изменение климата в Китай, под редакцией: Zhang, P.Y., Shangdong Science and Tecnology Press, Jinan, 18–23, 1996.
Короткий А.М. Палеографические условия формирования четвертичных торфов. (юг Дальнего Востока), в: Современное седиментация и морфолитогенез Дальнего Востока под ред .: Плетнев С.П., Пушкарь В. С. Дальневосточная наука. Центр АН СССР, Владивосток, 58–71, 1982.
Короткий А.М., Караулова Л.П., Троицкая Т.С. Четвертичный период. месторождения Приморья, Новосибирск, Наука, 1980.
Короткий А.М., Мохова Л.М., Пушкарь В.С. Климатические изменения Голоцен и ландшафтная эволюция голых гор Центрального Ям-Алиня // В сб .: Палеогеографические исследования в Дальний Восток, редакция: Короткий, А.М., Пушкарь В. С., Дальневосточный научный центр АН СССР, Владивосток, 5–22, 1985.
Короткий А.М., Плетнев С.П., Пушкарь В.С., Гребенникова Т.А. Разжигаева Н.Г., Сахебгареева Е.Д., Мохова Л.М. Эволюция. среда юга Дальнего Востока (поздний плейстоцен и голоцен), Наука, Москва, 1988.
Короткий А.М., Гребенникова Т.А., Разжигаева Н.Г., Волков В.Г., Мохова. Л. М., Ганзей Л. А., Базарова В.Б .: Морские террасы западного Сахалина. Остров, Катена, 30, 61–81, 1997.
Кременецкий К.В., Тарасов П.Е., Черкинский А.Е .: История островных. боров Казахстана в голоцене. сосновые леса), Ботанический журнал, 79, 13–29, 1994.
. Кременецкий, К.В., Боттгер, Т., Юнге, Ф.В., и Тарасов, А.Г .: Поздний и послеледниковая среда Бузулукского района Среднего Поволжья, Россия, Quaternary Sci. Ред., 18, 1185–1203, 1999.
Кренгель, М .: Рассуждение об истории растительности и климата в Монголия – палинологический отчет по керну отложения Баян-Нуур I (северо-запад Монголии), в: Состояние и динамика наук о Земле и географии человека в Монголии: расширенные тезисы международный симпозиум (Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen) под редакцией: Вальтер, М., Янцен, Дж., Ридель, Ф. и Кеупп, Х., Selbstverlag Fachbereich Geowissenschaften, Свободный университет Берлина, Германия, 80–84, 2000.
Kruse, S., Wieczorek, M., Jeltsch, F., and Herzschuh, U .: Treeline Dynamics в Сибири в условиях меняющегося климата, как следует из индивидуальных модель для Larix , Ecol. Модели., 338, 101–121, 2016.
Ласкар, Дж., Робутель, П., Жутель, Ф., Гастино, М., Коррейя, А. С. М., и Леврард, Б .: Долгосрочное численное решение для инсоляционных величин Земля, Астрон. Astrophys., 428, 261–285, 2004.
Левина Т.П., Орлова Л.А., Панычев В.А., Пономарева Е.А .: Радиохронометрия и пыльцевая стратиграфия голоценового торфа Каякского месторождения Заимитское (Барабинская лесостепь), в: Региональная геохронология Сибири и Дальнего Востока под ред .: Николаева И.В., Наука, Новосибирск, 136–143, 1987.
Ли К., Ву Ю. и Хоу Х .: растительность и климат в голоцене на северо-востоке. Китай обнаружен из отложений озера Цзинбо, Quaternary Int., 229, 67–73, 2011.
Ли, К. Ю., Сюй, З. Л., и Конг, З. К.: предварительное расследование Изменения растительности в голоцене по данным анализа пыльцы в разрезе Gaoxigema, Песчаная земля Хуншандак, Acta Phytoecologica Sinica, 27, 797–803, 2003 (в Китайский с аннотацией на английском языке).
Ли, Ф .: Оценка продуктивности пыльцы и реконструкции на основе пыльцы Голоценовый растительный покров северного и умеренного Китая для климата моделирование, кандидатская диссертация, Университет Линнея, 2016.
Ли, Ф., Гайяр, М.-Дж., Сугита, С., Мазье, Ф., Сюй, К., Чжоу, З., Чжан, Y., Li, Y., и Laffly, D .: Оценка относительной продуктивности пыльцы для основных таксоны растений культурных ландшафтов центрально-восточного Китая, Veg. Hist. Archaeobot., 26, 587–605, 2017.
Li, J., Fan, K., и Чжоу, Л .: Спутниковые наблюдения за воздействиями Эль-Ниньо. о весенней зелени растительности Евразии в период 1982–2015 гг., Удаленный Sens., 9, 628, https://doi.org/10.3390/rs28, 2017.
Ли Р.К., Чжэн Л.М. и Чжу Г.Р .: Озера и изменение окружающей среды в Внутреннее Монгольское плато, Beijing Normal University Press, Пекин, 121–135, 1990 (на китайском языке).
Ли, В. Я. и Ян, С .: Четвертичные исследования спор и пыльцы в Чайвопу. Бассейн, в: Четвертичный период. климато-экологические изменения и гидрогеологическое состояние бассейна Чайвопу в Синьцзян, редакция: Ши Ю.Ф., Вэнь, К. З. и Цюй, Ю. Г., China Ocean Press, Пекин, 1990.
Ли Ю., Нильсен А. Б., Чжао X., Шань Л., Ван С., Ву Дж. И Чжоу Л.: Оценка производства пыльцы (СИЗ) и скорости падения основных таксонов деревьев и соответствующие источники пыльцы (RSAP) в горах Чанбайшань, северо-восток Китай, Реви. Палеобот. Палино., 216, 92–100, 2015.
Ли, Ю. Х., Инь, Х. Н., Чжан, Ю., и Чжао, Дж .: Падение температуры примерно при 5000–4700 ат. на северо-востоке Китая и влияние на археологическую культуру, Географические исследования окружающей среды Юньнани, 15, 12–18, 2003a.
Ли, Ю. Х., Инь, Х. Н., Чжан, X. Y., и Чен, З. Дж .: Экологическая катастрофа событиях и эволюции отношений между человеком и землей на западе Ляонина во время 5000 aBP, Journal of Glaciology and Geocryology, 25, 19–26, 2003b (в Китайский с аннотацией на английском языке).
Ли, Ю. Ю., Уиллис, К. Дж., Чжоу, Л. П., и Цуй, Х. Т .: Влияние древних цивилизация на северо-восточном китайском ландшафте: палеоэкологический данные из бассейна реки Западный Ляохэ, Внутренняя Монголия, голоцен, 16, 1109–1121, 2006.
Линь, М.К .: Спорово-пыльцевой анализ четвертичного периода в регионе Синьцзян, в: Четвертичная геология и окружающая среда региона Синьцзинаг, Китай, под редакцией: Вэнь, Q. Z., Сельскохозяйственная пресса Китая, Пекин, 68–94, 1994 (на китайском языке).
Лю, X. Q., Herzschuh, U., Shen, J., Jiang, Q. F., и Xiao, X. Y .: голоцен изменения окружающей среды и климата, полученные из озера Улунгу на севере Синьцзян, Китай, Quaternary Res., 70, 412–425, 2008.
Лю Ю. Ю., Чжан С. К., Лю Дж.К., Ю, Х. Т., и Хан, Дж. Т .: Растительность и история окружающей среды озера Эрлонгван Маар в период позднего плейстоцена на запись пыльцы, Acta Micropalaeontologica Sinica, 25, 274–280, 2008 г. (в Китайский с аннотацией на английском языке).
Лю, З., Вэнь, X., Брэди, Э. К., Отто-Блиснер, Б., Ю, Г., Лу, Х., Ченг, Х., Ван, Ю., Чжэн, В., Дин, Ю., Эдвардс, Р. Л., Ченг, Дж., Лю, В., и Ян, H .: Китайские пещерные записи и летний муссон в Восточной Азии, четвертичные науки. Ред., 83, 115–128, 2014.
Лопес-Гарсия, П., Лопес-Саес, Дж. А., Черных, Э. Н., и Тарасов П.Е .: История растительности и деятельности человека в позднем голоцене. пыльцевой анализ торфяника Новенки (Каргалинский район Оренбургской области, Россия), Vege. Hist. Archaeobot., 12, 75–82, 2003.
. Ложкин, А.В. и Андерсон, П.М .: Позднечетвертичная запись пыльцы из г. Озеро Эликчан 4, Северо-Восточная Сибирь, Геология Тихого океана, 14, 18–22, 1995.
Ложкин А., Андерсон П .: Позднечетвертичные озерные записи из Анадыря. Низменность, Центральная Чукотка (Россия), Четвертичные науки.Rev., 68, 1–16, 2013.
Ложкин А.В., Глушкова О.Ю. Новые палинологические комплексы и радиоуглеродные датировки из позднечетвертичных отложений Северного Приохотья, в: Поздний плейстоцен и голоцен Берингии, под ред .: Гагиев М.К., Север. Восточный междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО РАН наук, Магадан, 70–7, 1997.
Ложкин А.В., Важенина Л.Н. Особенности растительного покрова. освоение Колымской низменности в раннем голоцене, в: Четвертичный период Северо-Восточной Азии, под ред .: Похиалайнен, В.П., Северо-Восток Междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО АН СССР. Наук, Магадан, 135–144, 1987.
Ложкин А.В., Павлов Г.Ф., Рябчун В.К., Горбачев А.Л., Задальский С.В., Шуберт Э.Е .: Открытие нового мамонта на Чукотке, Доклады Академии наук, 302, 1440–1444, 1988.
Ложкин А.В., Скородумов И.Н., Мешков А.П., Ровако Л.Г .: Изменено. палеогеографические обстановки в районе озера Глухое (северное побережье р. Охотское море) в период перехода плейстоцена и голоцена // Докл.Акад. Наук, 316, 184–188, 1990.
Ложкин, А.В., Андерсон, П.М., Эйснер, В.Р., Равако, Л.Г., Хопкинс, Д.М., Брубакер, Л. Б., Колинво, П. А., и Миллер М. К.: позднечетвертичный озерный записи пыльцы из юго-западной Берингии, Quaternary Res., 39, 314–324, 1993.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю., Котова. Л. Н .: Особенности развития растительности в горных районах Колыма в субатлантический период голоцена, в: Четвертичный климат и растительность Западной Берингии под ред .: Бычков Ю.М., Северо-Восток Междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО РАН Наук, Магадан, 64–77, 1996а.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю., Кожевинкова. М.В., Котова Л.Н. Палинологическая характеристика и радиоуглеродные даты. осадков озера Эльгеня, Верхняя Колыма, в: Четвертичный климат и растительность Западной Берингии под ред .: Бычков Ю.М. Северо-Восток. Междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО РАН Наук, Магадан, 50–64, 1996б.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Брубакер Л.Б., Котов А.Н., Котова Л.Н. и Прохорова Т.П .: Зона пыльцы трав из отложений ледниковых озер. в: Изменения окружающей среды в Берингии во время Четвертичный период, под редакцией: Симаков К.В., Северо-Восточный междисциплинарный научно-исследовательский институт, Дальний Восток. Отделение Российской академии наук, Магадан, 96–111, 1998.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю., Стеценко. Т.В .: Смена растительности Северо-Востока Сибири в плейстоцене-голоцене. границы и в течение голоцена, в: Четвертичный период. период Берингии, ред .: Симаков К.В., Северо-Восточный Междисциплинарный научно-исследовательский институт, Дальневосточный Восточное отделение Российской академии наук, Магадан, 53–75, 2000 г. Русский).
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Вартанян С.Л., Браун Т.А., Белая Б.В. и Котов, А. Н .: Позднечетвертичные палеообстановки и современные данные по пыльце. с острова Врангеля (север Чукотки) // Четвертичные науки. Rev., 20, 217–233, 2001.
Ма, Ю., Лю, К., Фэн, З., Санг, Ю., Ван, В., и Сун, А.: Обзор современная пыльца и растительность вдоль разреза юг-север в Монголии, Дж.Биогеогр., 35, 1512–1532, 2008.
Маркотт, С. А., Шакун, Дж. Д., Кларк, П. У. и Микс, А. С. Реконструкция региональная и глобальная температура за последние 11300 лет, Science, 339, 1198–1201, 2013.
Маркер, Л., Гайяр, М. Дж., Сугита, С., Трондман, А. К., Мазье, Ф., Нильсен, А. Б., Файф, Р. М., Одгаард, Б. В., Алениус, Т., Биркс, Х. Дж. Б., Бьюн, A. E., Christiansen, J., Dodson, J., Edwards, K. J., Giesecke, T., Herzschuh, У., Кангур, М., Лоренц, С., Поска, А., Шульт, М., и Сеппа, Х .: Голоценовые изменения в составе растительности Северной Европы: почему количественная реконструкция растительности на основе пыльцы, Quaternary Sci. Ред., 90, 199–216, 2014.
Маркер, Л., Гайяр, М.-Дж., Сугита, С., Поска, А., Трондман, А.-К., Мазье, Ф., Нильсен, А. Б., Файф, Р. М., Йонссон, А. М., Смит, Б., Каплан, Дж. О., Алениус, Т., Биркс, Х. Дж. Б., Бьюн, А. Э., Кристиансен, Дж., Додсон, Дж., Эдвардс, К. Дж., Гизеке, Т., Герцшу, У., Кангур, М., Кофф, Т., Латалова, М., Лехтербек, Дж., Олофссон, Дж., И Сеппа, Х .: Количественная оценка влияние землепользования и климата на голоценовую растительность в Европе, Quaternary Sci. Ред., 171, 20–37, 2017.
Матиас И., Нильсен А. Б. и Гизеке Т .: Оценка эффекта возраст цветения и структура леса по оценкам продуктивности пыльцы, Вег. Hist. Archaeobot., 21, 471–484, 2012.
. Mazier, F., Broström, A., Gaillard, M.-J., Sugita, S., Vittoz, P., and Баттлер, А .: Оценка продуктивности пыльцы и соответствующая территория источника пыльца отдельных таксонов растений пастбищных лесов Юры Горы (Швейцария), Вег.Hist. Археобот., 17, 479–495, 2008.
Mazier, F., Gaillard, M.-J., Kuneš, P., Trodmann, A.-K., and Брострем, А .: Тестирование эффекта выбора участка и настройки параметров на REVEALS-модели оценки численности растений с использованием чешского четвертичного периода. Палинологическая база данных, Revi. Палеобот. Палино., 187, 38–49, 2012.
Меллес, М., Бригам-Гретт, Дж., Минюк, П.С., Новачик, Н.Р., Веннрих, В., ДеКонто, Р.М., Андерсон, П.А., Андреев, А.А., Колетти, А., Кук, Т.Л., Халтиа- Хови, Э., Кукконен, М., Ложкин, А.В., Розен, П., Тарасов, П.Е., Фогель, Х., Вагнер, Б .: 2,8 миллиона лет изменения климата Арктики от озера Эльгыгытгын, Северо-Восток России, Наука, 337, стр. 315–320, 2012.
Миллер, Г. Х., Элли, Р., Бригам-Гретт, Дж., Фицпатрик, Дж. Дж., Поляк, Л., Серрез, М. К., и Уайт, Дж. У. К.: Арктическое усиление: может прошлое сдерживать будущее ?, Quaternary Sci. Rev., 29, 1779–1790, 2010.
Моисеев П.А .: Изменение климата влияет на радиальный рост и формирование Возрастная структура высокогорных лиственничников Кузнецкого Алатау // Рос.Дж. Экология, 1, 10–16, 2002.
Мохова Л., Тарасов П., Базарова В., Климин М .: Количественный биом. реконструкция с использованием современных и позднечетвертичных данных пыльцы из южная часть Дальнего Востока России, Четвертичные науки. Ред., 28, 2913–2926, 2009.
Мюллер, С., Тарасов, П.Е., Андреев, А.А., Дикманн, Б .: Среда от позднего ледникового периода до голоцена в современном самом холодном регионе Северного полушария, согласно данным пыльцы озера. Биллях, Верхоянск, Северо-Восточная Сибирь, Клим.Прошлое, 5, 73–84, https://doi.org/10.5194/cp-5-73-2009, 2009.
Мюллер С., Тарасов П. Э., Андреев А. А., Тюткен Т., Гарц С. и Дикманн Б .: Позднечетвертичная растительность и окружающая среда Верхоянска. Горный регион (северо-восток Азии), реконструированный по 50-тысячной летописи ископаемой пыльцы из озера Биллях // Четвертичные науки. Ред., 29, 2071–2086, 2010.
Назарова Л., Люпферт Х., Субетто Д., Пестрякова Л. и Дикманн, Б .: Климатические условия голоцена в Центральной Якутии (Восточная Сибирь). на основании состава отложений и ископаемых хирономид озера Темье, Четвертичный Int., 290–291, 264–274, 2013.
Нейштадт М.И. (Ред.): Голоценовые процессы в Западной Сибири и связанные с ними. Проблемы, в: Изучение и освоение окружающей среды, АН СССР, Институт географии, Москва, 90–99, 1976 г. Русский).
Нойштадт, М. И. и Зеликсон, Э. М .: Neue Angaben zur stratigraphie der Torfmoore Westsibiriens, Acta Agralia fennica, 123, 27–32, 1985.
Ни, Дж., Ю, Г., Харрисон, С. П., и Прентис, И.К .: Палеорастительность в Китай в позднем четвертичном периоде: реконструкция биома на основе глобального схема функциональных типов растений, Палеогеогр.Palaeocl., 289, 44–61, 2010.
Nielsen, A. B., Giesecke, T., Theuerkauf, M., Feeser, I., Behre, K.-E., Beug, H.-J., Chen, S.-H., Christiansen, J., Dörfler, W., Endtmann, E., Jahns, С., де Клерк, П., Кюль, Н., Латалова, М., Одгаард, Б. В., Расмуссен, П., Стокгольм, Дж. Р., Фойгт, Р., Уитхолд, Дж., И Вольтерс, С .: Количественный анализ. реконструкция изменений в региональной открытости в северной и центральной Европе раскрыть новые взгляды на старые вопросы, Quaternary Sci. Rev., 47, 131–149, 2012.
Нимейер, Б., Клемм Дж., Пестрякова Дж. А., Герцшу У.: относительный оценка продуктивности пыльцы распространенных таксонов севера Сибири. Арктика, преподобный Палеобот. Палино., 221, 71–82, 2015.
Оганесян А.С., Прохорова Т.П., Трумпе М.А., Сусекова Н.Г .: Палеопочвы и торфы острова Врангеля, Почвоведение, 2, 15–28, 1993 г. Русский).
Осава А., Зырянова О. А., Мацуура Ю., Каджимото Т. и Вейн Р. В .: Экосистемы вечной мерзлоты: леса из сибирской лиственницы, Springer, Dordrecht, 502, 2010.
Пайллер Д. и Бард Э .: Высокочастотные палеоокеанографические изменения во время последние 140000 лет, зафиксированные органическим веществом в отложениях у берегов Иберийская окраина, Palaeogeogr. Palaeocl., 181, 431–452, 2002.
Панова, Н .: Новые данные по палеоэкологии и истории роста южного. Ямала в голоцене. Южный Ямал в голоцене), Четвертичный период: методы исследования, страт, 45–46, 1990.
Панова, Н.: Палинологическое исследование Карасеозерского торфяника на. Палинологическое изучение Карасеозерского торфяника на Среднем Урале. Урал), в: Исследование лесов Урала, Материалы научных чтений. посвященных памяти Б, 28–31, 1997.
Панова Н., Маковский В. И., Ерохин Н. Г .: Голоценовая динамика. Голоценовая динамика растительности в районе Красноуфимской степи. в Красноуфимской лесостепи), Лесообразовательный процесс на Урале и в Заурали, 80–93, 1996.
Пеланкова, Б., Кунеш, П., Читры, М., Янковска, В., Ермаков, Н., Свободова-Свитавска, Х .: Взаимосвязь современных спектры пыльцы к растительности и климату вдоль степи-лесотундры переход в южной Сибири, исследованный деревьями решений, голоцен, 18, 1259–1271, 2008.
Петит, Д. М., Андреев, А. А., Бардин, В., и Мистретта, Ф .: Долгосрочные Динамика арктических торфяников, растительность и история климата Пур-Таза регион, Западная Сибирь, Борей, 27, 115–126, 1998.
Писарич, М.Ф.Дж., Макдональд, Г.М., Цвайнар, Л.С., и Величко, А.А.: Современные пыльца и устьица хвойных из озерных отложений северо-центральной части Сибири: их использование в интерпретации позднечетвертичных ассоциаций ископаемой пыльцы, Arct. Антарктида. Альп. Res., 33, 19–27, 2001a.
Писарич, М.Ф.Дж., Макдональд, Г.М., Величко, А.А., и Цвайнар, Л.К .: The Латегляциальная и послеледниковая история растительности северо-западных границ России. Beringia, по данным пыльцы, устьиц и пней, Quaternary Sci.Rev., 20, 235–245, 2001b.
Поска А., Мельцов В., Сугита С., Васильев Дж .: Относительная пыльца. оценки продуктивности основных анемофильных таксонов и соответствующей площади источника пыльцы в культурном ландшафте полубореальной лесной зоны (Эстония), Преподобный Палеобот. Палино., 167, 30–39, 2011.
Прентис, И.К .: Представление пыльцы, площадь источника и размер бассейна: в сторону Единая теория пыльцевого анализа, Quaternary Res., 23, 76–86, 1985.
Прокопенко, А.А., Хурсевич, Г.К., Безрукова, Е.В., Кузьмин, М.И., Боес, X., Вильямс Д. Ф., Феденя С. А., Кулагина Н. В., Летунова П. П., Абзаева. A. A .: Палеоэкологические прокси-записи из озера Хубсугул, Монголия, и синтез голоценовых климатических изменений в бассейне озера Байкал, Quaternary Res., 68, 2–17, 2007.
Цяо, С. Я .: Предварительное исследование торфяного болота Хани в западной части Гора Чанбайшань, Scientia Geographica Sinica, 13, 279–287, 1993 (в Китайский с аннотацией на английском языке).
Цю, С. В., Цзян, П., Ли, Ф. Х., Ся, Ю. М. и Ван, П. Ф .: Предварительное исследование. о естественной эволюции окружающей среды в Северо-Восточном Китае со времен позднего ледникового периода, Acta Geographica Sinica, 36, 315–327, 1981 (на китайском и английском языках). абстрактный).
Рясянен, С., Суутари, Х., и Нильсен, А. Б .: Шаг вперед к количественная реконструкция прошлой растительности в бореале Фенноскандии. леса: оценки продуктивности пыльцы для шести доминирующих таксонов, Rev. Палеобот. Палино., 146, 208–220, 2007.
Основная группа R: R: Язык и среда для статистических вычислений, R Фонд статистических вычислений, Вена, 2017.
Рен, Г .: Изменения лесного покрова в Китае в голоцене. Вег. Hist. Archaeobot., 16, 119–126, 2007.
. Рен Г.Ю. и Чжан Л.С.: Растительность позднего голоцена в районе Майли. северо-восток Китая, по данным записи пыльцы с высоким разрешением, Acta Бот. Sin., 39, 353–362, 1997.
Рудая Н., Тарасов П., Дорофеюк Н.И., Соловьева Н., Калугин И., Андреев А.А., Дарин А., Дикманн Б., Ридель Ф., Наранцецег Т. и Вагнер, М .: Окружающая среда и климат в голоцене Монгольского Алтая. реконструировано из записей пыльцы и диатомовых водорослей Хотон-Нур, Quaternary Sci. Rev., 28, 540–554, 2009.
Рудая Н., Назарова Л., Нургалиев Д., Палагушкина О., Папин Д. и Фролова, Л .: Средне-позднеголоценовая экологическая история Кулунды, юг. Западная Сибирь: растительность, климат и человек, Четвертичные науки.Rev., 48, 32–42, 2012.
Sarda-Espinosa, A .: dtwclust: Кластеризация временных рядов вместе с оптимизация расстояния динамического деформирования времени, версия 5.2.0, доступно по адресу: http://cran.r-project.org/web/packages/dtwclust/index.html (последний доступ: 5 января 2018 г.), 2018.
Серрез, М. К., Уолш, Дж. Э., Чапин III, Ф. С., Остеркамп, Т., Дюргеров, М., Романовский, В., Оечел, В. К., Морисон, Дж., Чжан, Т., и Барри, Р. Г.: Наблюдательные свидетельства недавних изменений в северных высоких широтах окружающая среда, Изменение климата, 46, 159–207, 2000.
Шестакова, Т.А., Вольтас, Дж., Заурер, М., Зигвольф, Р. Т. У., Кирдьянов, А.В .: Влияние потепления на Pinus sylvestris в холодно-засушливой сибирской лесостепи: положительно. или отрицательное сальдо торгового баланса ?, Леса, 8, 490, https://doi.org/10.3390/f8120490, 2017.
Шичи К., Такахара Х., Кривоногов С. К., Безрукова Е. В., Кашивая К., Такехара А. и Накамура Т .: Растительность позднего плейстоцена и голоцена и климатические записи озера Котокель, центральный Байкал, четвертичный период Int., 205, 98–110, 2009.
Шило, Н.А .: Резолюция: Межведомственное стратиграфическое совещание четвертичного периода. система востока СССР, Междисциплинарный научно-исследовательский институт Северо-Востока, Дальний Восточное отделение АН СССР, Магадан, 1987.
Sjögren, P., van der Knaap, W. O., Huusko, A., and Leeuwen, J. F. N .: Продуктивность пыльцы, распространение и поправочные коэффициенты для основных таксонов деревьев в Швейцарских Альпах, по результатам улавливания пыльцы, преподобный Палеобот. Палино., 152, 200–210, 2008.
Soepboer, W., Sugita, S., Lotter, A. F., van Leeuwen, J. F. N., and van der Knaap, W. O .: Оценка продуктивности пыльцы для количественной реконструкции. растительного покрова Швейцарского плато, голоцен, 17, 65–77, 2007.
Соя, А. Дж., Чебакова, Н. М., Френч, Н. Х. Ф., Фланниган, М. Д., Шугарт, Х. Х., Стокс Б. Дж., Сухинин А. И., Парфенова Е. И., Чапин III, Ф. С. и Стакхаус-младший, П. У .: Изменение бореальных лесов, вызванное климатом: прогнозы в сравнении с текущими наблюдениями Global Planet.Смена, 56, 274–296, 2007.
Сонг, К.К., Ван, Б.Й., и Сан, X. Дж .: Влияние палеравегетационных изменения в озере Дяоцзяо, Внутренняя Монголия, Acta Bot. Син., 38, 568–575, 1996 (на китайском языке с аннотацией на английском языке).
Стебих М., Рефельд К., Шлюц Ф., Тарасов П. Э., Лю Дж. И Минграм Дж .: Голоценовая растительность и динамика климата Северо-Восточного Китая на основе запись пыльцы из озера Сихайлонгван Маар, Четвертичная наука. Rev., 124, 275–289, 2015.
Стеценко, Т.В .: Пыльца из отложений озер голоцена в Малык-Сиенская впадина, верховья Колымы, в: Изменения окружающей среды в Берингии в четвертичный период Под ред. Симаков К.В., Северо-Восток. Междисциплинарный научно-исследовательский институт ДВО РАН Наук, Магадан, 63–68, 1998.
Стоббе, А., Гумниор, М., Роепке, А., Шнайдер, Х .: Палинологические и седиментологические данные из Зауральской степи (Россия) и ее палеоэкологические последствия внезапного наступления бронзового века оседлый образ жизни, вег.Hist. Археобот., 24, 393–412, 2015.
Стюарт, А. и Орд, Дж. К .: Расширенная теория статистики Кендалла, Том 1: Теория распределения, Эдвард Арнольд, Лондон, 1994.
Сугита, С .: Модель площади источника пыльцы для всей поверхности озера. Quaternary Res., 39, 239–244, 1993.
Сугита, С .: Теория количественной реконструкции растительности I: пыльца. с крупных участков ВЫЯВЛЯЕТ региональный состав растительности, голоцен, 17, 229–241, 2007.
Сугита, С., Гайяр, М.-Дж., Брострем, А .: Открытость ландшафта и записи пыльцы: метод моделирования, Голоцен, 9, 409–421, 1999.
Сугита, С., Паршалл, Т., Калкот, Р., Уокер, К.: Тестирование ландшафта. алгоритм реконструкции для пространственно-явной реконструкции растительности в северном Мичигане и Висконсине, Quaternary Res., 74, 289–300, 2010.
Sun, A., Feng, Z., Ran, M., and Zhang, C. вариации последних ∼ 22600 лет, извлеченных из Ачит Ядро Нуура на западе Монгольского нагорья, четвертичный Int., 311, 36–43, 2013.
Сан, X. J., Du, N.Q., Weng, C.Y., Lin, R.F. и Wei, K.Q .: Палеорастительность. и палеосреда озера Манаси, Синьцзян, Северо-Запад. Китай за последние 14 000 лет, Quaternary Sci., 3, 239–248, 1994 (на китайском с англ. абстрактный).
Суонн, Г. Э. А., Маккей, А. В., Ленг, М. Дж., И Демори, Ф .: Изменение климата в Центральная Азия во время MIS 3/2: тематическое исследование с использованием биологических ответов от Озеро Байкал, Глобальная планета. Смена, 46, 235–253, 2005.
Суонн, Г.Э. А., Ленг, М. Дж., Джушус, О., Меллес, М., Бригам-Гретт, Дж., И Слоан, Х. Дж .: Совместная запись изотопов кислорода и кремния изотопов диатомовых водорослей позднего периода. Четвертичные изменения в озере Эльгыгытгын, Северо-Восточная Сибирь, Четвертичная наука. Rev., 29, 774–786, 2010.
Тао, С. К., Ан, К. Б., Чен, Ф. Х., Тан, Л. Ю., Львов, Ю. Б. и Чжэн, Т. М .: Изменения растительности в голоцене, интерпретированные на основе данных о пыльце в озере Баликун. Синьцзян, Китай, Acta Palaeontologica Sinica, 48, 194–199, 2009 г. (на китайском с аннотацией на английском языке).
Тарасов П.Е., Кременецкий К.В. Геохронология и стратиграфия Голоценовые озерно-болотные отложения Северного и Центрального Казахстана, Stratigr. Гео. Корр., 3, 73–80, 1995.
Тарасов П. Э., Джолли Д. и Каплан Дж. О .: Сплошной поздний ледниковый период и Голоценовая запись изменений растительности Казахстана // Палеогеогр. Palaeocl., 136, 281–292, 1997.
Тарасов П.Е., Уэбб Т., Андреев А.А., Афанасьева Н.Б., Березина Н.А., Безуско Л.Г., Бляхарчук Т.А., Болиховская Н.С., Чеддади Р., Чернавская М.М., Чернова Г.М., Дорофеюк Н.И., Дирксен В.Г., Элина, Г. А., Филимонова, Л. В., Глебов, Ф. З., Гио, Дж., Гунова, В. С., Харрисон, С. П., Джолли Д., Хомутова В. И., Квавадзе Е. В., Осипова И. М., Панова, Н. К., Прентис, И. К., Саарсе, Л., Севастьянов, Д. В., Волкова, В. С., и Зерницкая В.П .: Современные и среднеголоценовые биомы реконструированы по данные о пыльце и макрофоссилиях растений из бывшего Советского Союза и Монголии, Дж.Биогеогр., 25, 1029–1053, 1998.
Тарасов, П.Е., Волкова, В.С., Уэбб, Т., Гио, Дж., Андреев, А.А., Безуско, Л. Г., Безуско, Т. В., Быкова, Г. В., Дорофеюк, Н. И., Квавадзе, Е. В., Осипова, И. М., Панова Н. К., Севастьянов Д. В. Биомы последнего ледникового максимума. реконструировано на основе данных о пыльце и макрофоссилиях растений северной Евразии, J. Biogeogr., 27, 609–620, 2000.
Тарасов П.Е., Безрукова Е.В., Кривоногов С.К. Позднеледниковые и голоценовые изменения растительного покрова и климата в южной Сибири, полученные на основе 15-летней записи пыльцы из г. Озеро Котокель, клим.Прошлое, 5, 285–295, https://doi.org/10.5194/cp-5-285-2009, 2009.
Чебакова Н.М., Рефельдт Г., Парфенова Е.И. Воздействие климата. изменение распространения Larix spp. и Pinus sylvestris и их климатические типы в Сибири, Mitig. Адаптировать. Strat. Gl., 11, 861–882, 2005.
Чебакова Н. М., Парфенова Е., Соя А. Дж .: Влияние климата, вечная мерзлота и пожары на изменении растительности Сибири в условиях меняющегося климата, Environ. Res. Lett., 4, 045013, https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/045013, 2009.
Тер Браак, К. Дж. Ф .: Канонический анализ соответствий: новый собственный вектор метод многомерного прямого градиентного анализа, Экология, 67, 1167–1179, 1986.
ter Braak, C.J.F и Šmilauer, P .: справочное руководство CANOCO и Руководство пользователя CanoDraw для Windows: программное обеспечение для канонического сообщества ординация (версия 4.5), Microcomputer Power, 2002.
Тиан Ф., Герцшу У., Даллмейер А., Сюй К., Мишке С. и Бискаборн, Б.К .: Высокая экологическая изменчивость при переходе от муссонов к западным ветрам. зона за последние 1200 лет: анализы озерных отложений из центральной Монголия и надрегиональный синтез, Четвертичные науки. Ред., 73, 31–47, 2013.
Тиан Ф., Цао Х., Даллмейер А., Ломанн Г., Чжан Х., Ни, Дж., Андреев, А. А., Андерсон П. М., Ложкин А. В., Безрукова Е., Рудая Н., Сюй К. и Herzschuh, U .: Изменения биома и их предполагаемые климатические факторы в северных регионах. и восточная континентальная Азия в отдельные периоды с 40 тыс. л.н., Вег.Hist. Археобот., 27, 365–379, 2018.
Трондман, А.-К., Гайяр, М.-Дж., Мазье, Ф., Сугита, С., Файф, Р.М., Нильсен, А. Б., Твиддл, К., Баррат, П., Биркс, Х. Дж. Б., Бьюн, А. Э., Бьоркман, Л., Брострем, А., Каселдайн, К., Дэвид, Р., Додсон, Дж., Дёрфлер, В., Фишер, Э., ван Гил, Б., Гизеке, Т., Хултберг, Т., Калнина, Л., Кангур, М., ван дер Кнаап, В.О., Кофф, Т., Кунеш, П., Лагерос, П., Латалова, М., Лехтербек, Дж., Леруер, К., Лейдет, М., Линдблад М., Маркер Л., Митчелл Ф.Дж. Г., Одгаард, Б. В., Пеглар, С. М., Персун, Т., Поска, А., Рёш, М., Сеппа, Х., Вески, С., и Вик, Л .: Количественная реконструкция региональной растительности голоцена по пыльце. покров (функциональные типы растений и типы почвенного покрова) в Европе, пригодный для моделирование климата, Глоб. Change Biol., 21, 676–697, 2015.
. Трондман, А.-К., Гайяр, М.-Дж., Сугита, С., Бьоркман, Л., Грейзамн, А., Хултберг, Т., Лагерос, П., Линдблад, М., и Мазье, Ф .: Пыльца. записи с небольших сайтов, подходящие для количественного анализа на основе модели REVEALS. реконструкции прошлой региональной растительности? Эмпирический тест на юге Швеция, Вег.Hist. Археобот., 25, 131–151, 2016.
Цепляев В.П .: Леса СССР: экономическая характеристика. Леса СССР, Москва, 1961.
Цедакис П.К. и Беннетт К.Д .: Сукцессия межледниковой растительности: a вид из южной Европы, Четвертичная наука. Rev., 14, 967–982, 1995.
Ванденберге, Дж., Френч, Х. М., Горбунов, А., Марченко, С., Величко, А. А., Джин, Х., Цуй, З., Чжан, Т., и Ван, X .: Последний максимум вечной мерзлоты (LPM) карта Северного полушария: протяженность вечной мерзлоты и среднегодовой атмосферный воздух температуры, 25–17 тыс. л.н., Борей, 43, 652–666, 2014.
Величко А.А., Андреев А.А., Климанов В.А. Палеоэкологическая среда. изменения тундровой и лесной зоны бывшего СССР в поздний период Плейстоцен и голоцен // Экологические изменения. за последние 15 000 под редакцией: Величко А.А., 1, Географический институт РАН, Москва, 1994.
Виппер, П.Б .: Пыльцевой профиль ЧЕРНОЕ, озеро Черное, Россия, Пангея, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.739109, 2010.
Волков И.А., Архипов С.А .: Четвертичные отложения Новосибирска. Регион, Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии, Сибирь Отделение АН СССР, Новосибирск, 1978.
Волкова В.С. Четвертичные отложения нижнего Иртыша и их биостратиграфическая характеристика, Наука, Новосибирск, 1966.
фон Стедингк, Х., Файф, Р. М., и Аллард, А .: оценки продуктивности пыльцы. из экотона лесотундры в западно-центральной Швеции: последствия для реконструкция растительности в пределах бореального леса, голоцен, 18, 323–332, 2008.
Ван, Б. Ю., Сун, К. К., Ченг, К. Г., и Сун, X. Дж .: Палеоклимат. реконструкция путем принятия поверхностной модели «пыльца-климат» для анализ участка отложений Часуки, Acta Bot. Син., 40, 1067–1074, 1998 (на китайском языке с аннотацией на английском языке).
Ван Х. Ю., Лю Х. Й., Цуй Х. Т. и Абрахамсен Н.: Терминал. Плейстоценовые / голоценовые палеоэкологические изменения, выявленные измерения минерального магнетизма озерных отложений на участке Дали Нор, юго-восток плато Внутренняя Монголия, Китай, Палеогеогр.Palaeocl., 170, 115–132, 2001.
Ван, П. Ф. и Ся, Ю. М.: Предварительные исследования сукцессии растительности. на равнине Сонгнен с позднего плейстоцена, Бюллетень ботанических исследований, 8, 87–96, 1988 (в Китае с аннотацией на английском языке).
Ван, В., Ма, Ю. З., Фэн, З. Д., Наранцецег, Т., Лю, К. Б., и Чжай, X. W .: Продолжительный сухой климат середины голоцена, выявленный по данным пыльцы и диатомовых водорослей. из озера Угий-Нуур в центральной Монголии, Quaternary Int., 229, 74–83, 2011.
Ван, В., Фэн З., Ран М. и Чжан К. Климат и растительность голоцена. изменения, полученные из данных о пыльце озера Айби, северный Синьцзян, Китай: Потенциальный вклад в понимание картины климата голоцена в Восточно-Центральная Азия, Quaternary Int., 311, 54–62, 2013.
Ван Й. и Герцшу У.: Переоценка изменений растительности в голоцене на верхнее Тибетское плато с использованием модели REVEALS на основе пыльцы, Rev. Палеобот. Палино., 168, 31–40, 2011.
Вэнь Ц. и Цяо Ю.Л .: Предварительное исследование климатической последовательности в последние 13 000 лет в регионе Синьцзян, Quaternary Sci., 4, 363–371, 1990 г. (на китайском языке с аннотацией на английском языке).
Вэнь, Р. Л., Сяо, Дж. Л., Чанг, З. Г., Чжай, Д. Ю., Сюй, К. Х., Ли, Ю. К., и Ито, С .: Осадки и колебания температуры в голоцене на Востоке. Азиатская муссонная окраина по данным пыльцы из озера Хулун на северо-востоке. Внутренняя Монголия, Китай, Борей, 39, 262–272, 2010 г.
Вечорек, М., Крузе, С., Эпп, Л.С., Колмогоров, А., Николаев, А.Н., Генрих И., Ельч Ф., Пестрякова Л. А., Зибульски Р. и Герцшу. У .: Разные реакции лиственничников севера Сибири на рост температуры — исследование, основанное на полевых условиях и моделировании, Экология, 98, 2343–2355, 2017.
Виллерслев, Э., Дэвисон, Дж., Мура, М., Зобель, М., Куассак, Э., Эдвардс, M. E., Lorenzen, E. D., Vestergård, M., Gussarova, G., Haile, J., Craine, Дж., Гилли, Л., Бессенкул, С., Эпп, Л. С., Пирман, П. Б., Чеддади, Р., Мюррей, Д., Братен, К.A., Yoccoz, N., Binney, H., Cruaud, C., Wincker, П., Гослар, Т., Алсос, И. Г., Беллемейн, Э., Бристинг, А. К., Эльвен, Р., Сёнстебё, Дж. Х., Муртон, Дж., Шер, А., Расмуссен, М., Рённ, Р., Мурье, Т., Купер, А., Остин, Дж., Мёллер, П., Фрозе, Д., Зазула, Г., Помпанон, Ф., Риу, Д., Нидеркорн, В., Тихонов, А., Саввинов, Г., Робертс, Р. Г., Макфи, Р. Д. Э., Гилберт, М. Т. П., Кьер, К. Х., Орландо, Л., Брохманн, К., Таберлет, П .: Пятьдесят тысяч лет арктической растительности. и диета мегафауны, Nature, 506, 47–51, 2014.
Ся Ю. М .: Предварительные исследования по развитию растительности и климату. изменения на равнине Саньцзян за последние 12000 лет, Scientia Geographica Sinica, 8, 240–249, 1988a (в Китае с аннотацией на английском языке).
Ся, Ю. М .: Предварительные исследования пыльцевого комплекса и палеоокружения голоценовый торф в Северо-Восточном Китае // Исследования по Chinese Bog, отредактированный: Huang, X. C., Science Press of China, Пекин, 65–72, 1988b (в Китае с Англ. Аннотация).
Ся, Ю.М .: Исследование спорово-пыльцы верхового торфа и развития. и последовательный процесс торфа в горах Да и Сяо Хинган, Scientia Geographica Sinica, 16, 337–344, 1996 (в Китае с аннотацией на английском языке).
Ся, Ю. М., Ван, П. Ф., Ли, К. С. и Цзян, Г. В .: Предварительное исследование изменение климата теплого периода голоцена на Северо-Востоке Китая, в: Исследование прошлых изменений жизнеобеспечивающей среды Китая, под редакцией: Чжан, Л.С., China Ocean Press, Пекин, 296–315, 1993 (в Китае с Англ. Аннотация).
Сяо, Дж. Л., Сюй, К. Х., Накамура, Т., Ян, Х. Л., Лян, В. Д., Иноучиф, Y .: Голоценовая изменчивость растительности в районе озера Дайхай на севере и в центре. Китай: прямое указание на историю климата азиатских муссонов, Quaternary Sci. Rev., 23, 1669–1679, 2004.
Xie, H., Zhang, H., Ma, J., Li, G., Wang, Q., Rao, Z., Huang, W., Huang, X., и Чен, Ф .: Тенденция увеличения количества осадков летом в голоцене в засушливых районах. Центральная Азия: данные изотопной записи органического углерода из LJW10 разрез лёсса в Синьцзяне, Северо-Западный Китай, Palaeogeogr.Palaeocl., 509, 24–32, 2018.
Сюй, К., Цао, X., Тянь, Ф., Чжан, С., Ли, Ю., Ли, М., Лю, Ю., и Лян, J .: Относительная продуктивность пыльцы типичных степных видов на севере Китай и их потенциал в восстановлении растительности в прошлом, Science China: Науки о Земле, 57, 1254–1266, 2014.
Сюй, К. Х., Ван, З. Х., Сюй, К. Х. и Ся Ю. М.: Пыльцевый анализ торфяных болот. в березовом лесу, горы Чанбайшань и значение, Scientia Geographica Sinica, 14, 186–192, 1994 (в Китае с аннотацией на английском языке).
Xu, Y. Q .: Набор споровой пыльцы голоцена и ее окружение в Район озера Бостен, Синьцзян, География засушливых земель, 21, 43–49, 1998 г. Китайский с аннотацией на английском языке).
Ян, Ф. Х., Йе, Й. Й. и Май, X. S .: Спорово-пыльцевой комплекс в Ло 4. бурение озера Лоп в Уйгурском автономном районе Синьцзян и его значение, Сейсмология и геология, 5, 75–80, 1983 (на китайском языке с Англ. Аннотация).
Ян, С., Му, Дж. Дж., Сюй, Ю. К., и Чжао, З.H .: Четвертичная среда эволюция региона Лоп-Нур, Китай, Acta Geographica Sinica, 53, 332–340, 1998 (на китайском языке с аннотацией на английском языке).
Ян, С., Ли, С. Ф., Конг, З. К., Янг, З. Дж. И Ни, Дж .: Анализ пыльцы. и экологические изменения в районе Дундаохайцзы в Урумчи, Синьцзян, Quaternary Sci., 24, 463–468, 2004 (на китайском языке с аннотацией на английском языке).
Ян, X. Д., Ван, С. М., Сюэ, Б., и Тонг, Г. Б.: Растительное развитие и экологические изменения в озере Хулун с позднего плейстоцена, Акта Palaeontologica Sinica, 34, 647–656, 1995 (на китайском и английском языках). абстрактный).
Чжан, Ю., Конг, З. К., Янь, С., Ян, З. Дж., И Ни, Дж .: «Средневековая теплая погода». Период »в Синьцзяне: новое обсуждение палеосреды Сичанху. Профиль в пустыне Гурбантунггут, Quaternary Sci., 24, 701–708, 2004 (in Китайский с аннотацией на английском языке).
Zhang, Y., Kong, Z.C., Ni, J., Yan, S., and Yang, Z.J .: Учет пыльцы и экологическая эволюция водно-болотных угодий Каотаньху в Синьцзяне с 4550 кал. BP, Chinese Sci. Bull., 53, 1049–1061, 2008.
Zhang, Y. L., Yang, Y.X .: Эволюция растительности и климата на основа споро-пыльцевых ассоциаций со среднего голоцена в Тунцзян регион, Хэйлунцзян, Scientia Geographica Sinica, 22, 426–429, 2002 (в Китайский с аннотацией на английском языке).
Зимов С.А., Чупрынин В.И., Орешко А.П., Чапин III, Ф.С., Рейнольдс. Дж. Ф. и Чапин М. С. Переход степь-тундра: биом, управляемый травоядными. сдвиг в конце плейстоцена, Am. Нат., 146, 765–794, 1995.
Зимов С.А., Зимов Н.С., Тихонов А. Н., Чапин III, Ф. С .: Мамонт. степь: явление высокой продуктивности, Четвертич. Ред., 57, 26–45, 2012.
Зудин А.Н., Вотах М.Р .: Стратиграфия плиоцена и четвертичного периода. пласта Приобского плато, Новосибирск: Наука, 1977.
Разъяснение тайны коронавируса: в Москве 1700 дополнительных смертей
МОСКВА — С тех пор, как коронавирус распространился по всему миру, исследователи были озадачены тем, что уровень смертности в России составляет всего около 13 смертей на миллион, что намного ниже среднего мирового показателя в 36 смертей в стране. с недостаточно финансируемой системой здравоохранения.
Однако с появлением данных за апрель загадка, похоже, проясняется.
Данные, опубликованные правительством Москвы в пятницу, показывают, что общее количество зарегистрированных смертей в российской столице в апреле превысило пятилетний средний показатель за тот же период более чем на 1700 человек. Это число намного превышает официальное количество смертей от Covid-19 (642 человека), что свидетельствует о значительном занижении данных властями.
Похожая картина наблюдается и во многих других странах.Например, в соседней Беларуси, где авторитарный лидер Александр Лукашенко отверг призывы к изоляции, назвав их «безумием и психозом», уровень смертности, по сообщениям, составляет около 10 на миллион. В Мексике официальные лица зарегистрировали более чем в три раза больше смертей в столице, чем признало правительство.
«Показатели смертности в Москве кажутся намного выше, чем в среднем за апрель за последнее десятилетие», — сказала Татьяна Михайлова, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве.«Ясно одно: число жертв Covid-19, возможно, почти в три раза превышает официальное число», — сказала она в интервью, добавив, что необходимо провести дополнительные расчеты, чтобы получить точное число.
Новые цифры резко контрастируют с линией, которую проводит Кремль.
Выступая перед президентом Владимиром Путиным в конце апреля, Анна Попова, глава российской службы защиты прав потребителей и благополучия человека, хвасталась, что уровень смертности в стране «один из самых низких в мире».«Российские государственные телеканалы неустанно рекламируют усилия страны по борьбе с вирусом как превосходящие западные».
В понедельник, заявляя об успехе в замедлении распространения коронавируса, несмотря на резкий рост числа инфекций, г-н Путин приказал положить конец общенациональному «периоду нерабочего времени», действовавшему с конца марта.
Г-н Путин, выступая по государственному телевидению вскоре после того, как органы здравоохранения сообщили о самом большом однодневном росте инфекций, признал, что пандемия еще не побеждена, но сказал, что теперь губернаторы регионов должны решить, отменять или усиливать ограничения на своей территории.
Хотя официальное число смертей, связанных с коронавирусом в России, на понедельник составляло 1124 в Москве и 2009 по стране, получить более точную оценку будет очень сложно.
Тысячи людей покинули Москву после того, как в марте городские власти объявили блокаду, массовый исход, который снизил бы количество смертей в городе. И многие люди могли умереть от других причин, поскольку не менее 37 московских больниц были преобразованы для лечения только пациентов с коронавирусом.
В целом, около 70 процентов смертей, связанных с коронавирусом, не зарегистрировано в Москве и около 80 процентов — в регионах страны, сказал Алексей Ракша, независимый демограф из Москвы. Он был одним из первых, кто обнаружил апрельские данные, похороненные на малоизвестном веб-сайте государственной статистики, поскольку он изучал уровни смертности в российской столице и регионах страны и сравнивал их с официальными числами погибших.
Более низкие цифры, по словам г-на Ракши, могут быть связаны с тем, как причины смерти регистрируются в России.
«Для большинства смертей зарегистрированной причиной будет заболевание органа, который их непосредственно вызвал», — сказал он в интервью. «Так система работала долгое время», — сказал он, добавив, что весьма вероятно, что власти на каком-то уровне манипулируют этой системой для достижения желаемого результата.
Выступая на прошлой неделе в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Георгий А.Фрэнк, высокопоставленный российский коронер, признал, что чиновники здравоохранения имеют широкую свободу действий при регистрации причин смерти.
«В ряде случаев Covid-19 может не быть основной причиной смерти — иногда он может быть лишь фоном для основного заболевания», — сказал г-н Франк. «Конечно, могут быть какие-то манипуляции, но порядочные врачи никогда этого не допускают».
Россия сообщила о своей первой смерти от коронавируса 19 марта, когда в Москве скончалась 79-летняя женщина. Вскоре после этого смерть была реклассифицирована как смерть от тромба, и случай был исключен из официального списка погибших от Covid-19.
В апреле этого года в Москве погибло более 11 800 человек, что намного больше, чем в любой другой апрель с 1995 года, когда Россия была охвачена постсоветским экономическим кризисом, более серьезным, чем Великая депрессия. Номер был опубликован правительством Москвы, которое собирает отчеты городских ЗАГСов, в которых регистрируются жизненно важные события, такие как рождения, браки и смерти.
Список погибших будет обновлен Росстатом до конца этого месяца, но вряд ли сильно изменится.В среднем каждый апрель в столице России погибает около 10 тысяч человек.
Москва, безусловно, самый загруженный пункт въезда в округ, стала первым регионом в России, пострадавшим от коронавируса. Тем не менее, он отстал от большинства других европейских столиц, зарегистрировав лишь несколько смертей до середины апреля.
Российские регионы, в свою очередь, отстали от Москвы. По состоянию на утро понедельника на Москву приходилось 52 процента всех зарегистрированных случаев коронавируса в России, при этом инфицировано более 109000 человек.
Еще более ясную картину истинного числа погибших от коронавируса, скорее всего, покажут данные о смертности за май, когда вирус начал всерьез захватывать Россию, считают эксперты.