Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022

For two years (2021 and 2022) snow sampling carried out in the coastal zone of the Onega and Dvina Bays of the White Sea during the period of maximum snow accumulation (March). The snow was analyzed for the content of the main ions (Cl–,SO42-, Na+, Ca2+, K+); biogenic elements (phosphorus, silicon,...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: E. Kotova I., V. Topchaya Yu., Yu. Novikova V., Е. Котова И., В. Топчая Ю., Ю. Новикова В.
Other Authors: Результаты обобщены и интерпретированы за счёт гранта Российского научного фонда № 22-77-10074.
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2023
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151
https://doi.org/10.31857/S207667342301009X
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/1151
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic snow;coastal zone;ionic composition;nutrients;algological composition
снег;прибрежная зона;ионный состав;биогены;альгологический состав
spellingShingle snow;coastal zone;ionic composition;nutrients;algological composition
снег;прибрежная зона;ионный состав;биогены;альгологический состав
E. Kotova I.
V. Topchaya Yu.
Yu. Novikova V.
Е. Котова И.
В. Топчая Ю.
Ю. Новикова В.
Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
topic_facet snow;coastal zone;ionic composition;nutrients;algological composition
снег;прибрежная зона;ионный состав;биогены;альгологический состав
description For two years (2021 and 2022) snow sampling carried out in the coastal zone of the Onega and Dvina Bays of the White Sea during the period of maximum snow accumulation (March). The snow was analyzed for the content of the main ions (Cl–,SO42-, Na+, Ca2+, K+); biogenic elements (phosphorus, silicon, nitrogen), pH and mineralization were determined. The algological composition of the snow cover was also studied. The results showed that the snow was slightly acidic (average pH 5.4). Cl– and Na+ were the main ions in the coastal zone; SO42- and Ca2+ in the estuary zone. The high content of marine ions and mineralization were determined near the Paranikha Bay (Dvina Bay), where the release of sea water onto the ice is noted annually. Compared to previous studies, in which snow samples were taken in the costal zone, the content of marine ions in the territory under consideration is an order of magnitude higher. As a result of the influence of marine aerosols, the values of snow cover mineralization can reach 140–680 mg/L. The content of dissolved silicon in melt water is increased in the zone of influence of atmospheric emissions from urbanized territories (Arkhangelsk, Novodvinsk, Severodvinsk), as well as near the granite quarry on the coast of Onega Bay. During the study period, 14 taxa of microalgae (species and supraspecific taxa) belonging to the division Bacillariophyta were found in snow samples. The maximum value of the total number of microalgae (1.293 thousand cells/L.) in the snow cover was determined in 2022. Исследован снежный покров прибрежной зоны Онежского и Двинского заливов Белого моря на содержание главных ионов (Cl–,SO42- , Na+, Ca2+, K+), биогенных элементов (фосфор, кремний, азот), его альгологический состав. Показано, что морские аэрозоли даже в зимний период оказывают значительное влияние на окружающую среду прибрежных районов.
author2 Результаты обобщены и интерпретированы за счёт гранта Российского научного фонда № 22-77-10074.
format Article in Journal/Newspaper
author E. Kotova I.
V. Topchaya Yu.
Yu. Novikova V.
Е. Котова И.
В. Топчая Ю.
Ю. Новикова В.
author_facet E. Kotova I.
V. Topchaya Yu.
Yu. Novikova V.
Е. Котова И.
В. Топчая Ю.
Ю. Новикова В.
author_sort E. Kotova I.
title Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
title_short Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
title_full Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
title_fullStr Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
title_full_unstemmed Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022
title_sort geobiochemical characteristics of the snow cover of the white sea coast in 2021 and 2022
publisher IGRAS
publishDate 2023
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151
https://doi.org/10.31857/S207667342301009X
long_lat ENVELOPE(40.812,40.812,64.417,64.417)
ENVELOPE(38.100,38.100,63.900,63.900)
ENVELOPE(39.830,39.830,64.564,64.564)
geographic Novodvinsk
Onega
Severodvinsk
White Sea
geographic_facet Novodvinsk
Onega
Severodvinsk
White Sea
genre Arctic
Arkhangelsk
dvina
Dvina Bay
Onega Bay
White Sea
Белого моря
genre_facet Arctic
Arkhangelsk
dvina
Dvina Bay
Onega Bay
White Sea
Белого моря
op_source Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 60-70
Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 60-70
2412-3765
2076-6734
op_relation https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151/648
Бахмет О.Н., Солодовников А.Н., Дубина-Чехович Е.В. Влияние аэротехногенного загрязнения на химический состав снежного покрова агроландшафта // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 2. С. 49–53.
Виноградов А.П. Химический элементарный состав организмов моря // Тр. Биохимич. лаборатории АН СССР. 1935. Т. 6. С. 1–215.
Виноградова А.А., Котова Е.И. Металлы в атмосферных осадках и в водах озер на северо-западе России // Экологическая химия. 2016. Т. 25. № 1. С. 52–61.
Дроздова В.М., Петренчук О.П., Селезнева В.С., Свистов П.Ф. Химический состав атмосферных осадков на европейской территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. 209 с.
Кондратьев И.И., Муха Д.Э., Болдескул А.Г., Юрченко С.Г., Луценко Т.Н. О химическом составе атмосферных осадков и снежного покрова в Приморском крае // Метеорология и гидрология. 2017. № 1. С. 91–100.
Котова Е.И., Коробов В.Б., Шевченко В.П. Особенности формирования ионного состава снежного покрова в прибрежной зоне западного сектора Арктических морей России // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 631.
Макаров В.Н., Торговкин Н.В. Эколого-геохимическая оценка снежного покрова Якутска // Лёд и Снег. 2021. Т. 61. № 3. С. 420–430.
Мельников И.А., Дикарев С.Н., Егоров В.Г., Колосова Е.Г., Житина Л.С. Структура прибрежной экосистемы льда в зоне взаимодействия река-море // Океанология. 2005. Т. 45. № 4. С. 542–550.
Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / Под ред. В.А. Абакумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 318 с.
Савенко В.С., Савенко А.В. Геохимия фосфора в глобальном гидрологическом цикле. М.: ГЕОС, 2007. 248 с.
Сажин А.Ф., Сапожников Ф.В., Ратькова Т.Н., Романова Н.Д., Шевченко В.П., Филиппов А.С. Население весеннего льда, воды и грунтов Белого моря в устьевой зоне Северной Двины // Океанология. 2011. Т. 51. № 2. С. 307–318.
Стародымова Д.П., Поповичева О.Б., Шевченко В.П., Кобелев В.О., Новигатский А.Н. Региональное распределение загрязняющих веществ в снежном покрове индустриального арктического региона // Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Экосистемы и климат Арктической зоны: Расширенные тезисы докладов. Москва: Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, 2020. С. 110–112.
Шевченко В.П. Влияние аэрозолей на среду и морское осадконакопление в Арктике. М.: Наука, 2006. 226 с.
Шевченко В.П.,БелоруковС.К.,Булохов А.В.,КоробовВ.Б., Лохов А.С., Стародымова Д.П., Чульцова А.Л., Яковлев А.Е. Геохимические особенности снежного покрова водосборов Онежского, Двинского и Мезенского заливов Белого моря в феврале–марте 2020 г. // География: развитие науки и образования. Т. 1. Сб. статей по материалам междун. науч.- практич. конф. LXXIV Герценовские чтения. СПб.: Российский гос. пед. ин-т имени А.И. Герцена, 2021. С. 196–200.
Шевченко В.П., Стародымова Д.П., Белоруков С.К., Боев А.Г., Коробов В.Б., Котова Е.И., Лохов А.С., Чульцова А.Л., Яковлев А.Е. Геохимия снежного покрова Приморского района Архангельской области в марте 2021 г. // География: развитие науки и образования. Т. II. Сб. статей по материалам ежегодной междун. науч.-практич. конф. (к 225-летию Герценовского ун-та). СПб.: Российский гос. пед. ин-т имени А.И. Герцена, 2022. С. 141–145.
Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., Форина Ю.А. Влияние торфяных пожаров на химический состав снежного покрова и поверхностных вод // География и прир. ресурсы. 2009. № 1. С. 49–54.
Brina L.D., Goyera C., Zebartha B.J., Burtonb D.L., Chantignyc M.H. Changes in snow cover alter nitrogen cycling and gaseous emissions in agricultural soils // Agriculture, Ecosystems and Environment. 2018. V. 258. P. 91–103.
Brooks P.D., Williams M.W. Snowpack controls on N cycling and export in seasonally snow covered catchments // Hydrological Processes. 1999. № 13. P. 2177–2190.
Coelho B.B., Lapen D., Murray R., Topp E., Bruin A., Khan B. Nitrogen loading to offsite waters from liquid swine manure application under different drainage and tillage practices // Agricultural Water Management. 2012. № 104. P. 40–50.
Edwards A.C., Scalenghe R., Freppaz M. Changes in the seasonal snow cover of alpine regions and its effect on soil processes: a review // Quaternary International. 2007. № 162. P. 172–181.
Eichler A., Brütsch S., Olivier S., Papina T., Schwikowski M. A 750 year ice core record of past biogenic emissions from Siberian boreal forests // Geophys. Research Letters. 2009. V. 36. L18813. https://doi.org/10.1029/2009GL038807
Fierz C., Armstrong R.L., Durand Y., Etchevers P., Green E., McClung D.M., Nishimura K., Satyawali P.K., Sokratov S.A. The International Classification for Seasonal Snow on the Ground: IHP–VII Technical Documents in Hydrology №83: IACS Contribution № 1. Paris: UNESCO–IHP, 2009. P. 1–90.
Filippa G., Freppaz M., Williams M., Zanini E. Major element chemistry in inner alpine snowpacks (Aosta valley region, NW Italy) // Cold Regions Science and Technology. 2010. № 64. P. 158–166.
Freppaza M., Pintaldia E., Magnania A., Vigliettia D., Williamsc M.W. Topsoil and snow: a continuum system // Applied Soil Ecology. 2018. V. 123. P. 435–440.
Hodson A., Anesio A.M., Tranter M., Fountain A., Osborn M., Priscu J., Laybourn-Parry J., Sattler B. Glacial ecosystems // Ecol. Monographie. 2008. V. 78. P. 41–67.
Iwataa Yu., Yanaia Yo., Yazakia T., Hirotab T. Effects of a snow-compaction treatment on soil freezing, snowmelt runoff, and soil nitrate movement: A field-scale pairedplot experiment // Journ. of Hydrology. 2018. V. 567. P. 280–289.
Krnavek L., Simpson W.R., Carlson D., Domine F., Douglas T.A., Sturm M. The chemical composition of surface snow in the Arctic: Examining marine, terrestrial, and atmospheric influences // Atmospheric Environment. 2012. V. 50. P. 349–359.
Mayewski P., Lyons W., Spencer M., Twickler M., Buck C., Whitlow S. An ice-core record of atmospheric response to anthropogenic sulphate and nitrate // Nature. 1990. V. 346. P. 554–556.
Mc Carthy J.J. The uptake of urea by natural population of marine phytoplankton // Limnology and Oceanography. 1972. V. 17. № 5. P. 738‒748.
Mortazavi R., Ariya P.A., Attiya S. Diversity of metals and metal-interactive bacterial populations in different types of Arctic snow and frost flowers: Implications on snow freeze-melt processes in a changing climate // The Science of the Total Environment. 2019. V. 690. P. 277–289.
Wang X., Pu W., Zhang X.Y., Ren Y., Huang J.P. Water-soluble ions and trace elements in surface snow and their potential source regions across north-eastern China // Atmosphere Environment. 2015. V. 114. P. 57–65.
Williams M.W., Seibold C., Chowanski K. Storage and release of Solutes from a subalpine seasonal snowpack: soil and stream water response Niwot Ridge, Colorado // Biogeochemistry. 2009. № 95 (1). P. 77–94.
Xue H., Chen W., Li M., Liu B., Li G., Han X. Assessment of major ions and trace elements in snow: A case study across northeastern China, 2017–2018 // Chemosphere. 2020. V. 251. P. 126328.
Zhan J., Gao Y., Li W., Chen L., Lin H., Lin Q. Effects of ship emissions on summertime aerosols at Ny–Alesund in the Arctic // Atmospheric Pollution Research. 2014. V. 5. P. 500–510.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151
doi:10.31857/S207667342301009X
op_rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
op_doi https://doi.org/10.31857/S207667342301009X10.1029/2009GL038807
_version_ 1771541828426792960
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/1151 2023-07-16T03:55:40+02:00 Geobiochemical characteristics of the snow cover of the White Sea coast in 2021 and 2022 Геобиохимические характеристики снежного покрова побережья Белого моря в 2021 и 2022 гг. E. Kotova I. V. Topchaya Yu. Yu. Novikova V. Е. Котова И. В. Топчая Ю. Ю. Новикова В. Результаты обобщены и интерпретированы за счёт гранта Российского научного фонда № 22-77-10074. 2023-04-13 application/pdf https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151 https://doi.org/10.31857/S207667342301009X rus rus IGRAS https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151/648 Бахмет О.Н., Солодовников А.Н., Дубина-Чехович Е.В. Влияние аэротехногенного загрязнения на химический состав снежного покрова агроландшафта // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 2. С. 49–53. Виноградов А.П. Химический элементарный состав организмов моря // Тр. Биохимич. лаборатории АН СССР. 1935. Т. 6. С. 1–215. Виноградова А.А., Котова Е.И. Металлы в атмосферных осадках и в водах озер на северо-западе России // Экологическая химия. 2016. Т. 25. № 1. С. 52–61. Дроздова В.М., Петренчук О.П., Селезнева В.С., Свистов П.Ф. Химический состав атмосферных осадков на европейской территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. 209 с. Кондратьев И.И., Муха Д.Э., Болдескул А.Г., Юрченко С.Г., Луценко Т.Н. О химическом составе атмосферных осадков и снежного покрова в Приморском крае // Метеорология и гидрология. 2017. № 1. С. 91–100. Котова Е.И., Коробов В.Б., Шевченко В.П. Особенности формирования ионного состава снежного покрова в прибрежной зоне западного сектора Арктических морей России // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 631. Макаров В.Н., Торговкин Н.В. Эколого-геохимическая оценка снежного покрова Якутска // Лёд и Снег. 2021. Т. 61. № 3. С. 420–430. Мельников И.А., Дикарев С.Н., Егоров В.Г., Колосова Е.Г., Житина Л.С. Структура прибрежной экосистемы льда в зоне взаимодействия река-море // Океанология. 2005. Т. 45. № 4. С. 542–550. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / Под ред. В.А. Абакумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 318 с. Савенко В.С., Савенко А.В. Геохимия фосфора в глобальном гидрологическом цикле. М.: ГЕОС, 2007. 248 с. Сажин А.Ф., Сапожников Ф.В., Ратькова Т.Н., Романова Н.Д., Шевченко В.П., Филиппов А.С. Население весеннего льда, воды и грунтов Белого моря в устьевой зоне Северной Двины // Океанология. 2011. Т. 51. № 2. С. 307–318. Стародымова Д.П., Поповичева О.Б., Шевченко В.П., Кобелев В.О., Новигатский А.Н. Региональное распределение загрязняющих веществ в снежном покрове индустриального арктического региона // Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды. Экосистемы и климат Арктической зоны: Расширенные тезисы докладов. Москва: Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, 2020. С. 110–112. Шевченко В.П. Влияние аэрозолей на среду и морское осадконакопление в Арктике. М.: Наука, 2006. 226 с. Шевченко В.П.,БелоруковС.К.,Булохов А.В.,КоробовВ.Б., Лохов А.С., Стародымова Д.П., Чульцова А.Л., Яковлев А.Е. Геохимические особенности снежного покрова водосборов Онежского, Двинского и Мезенского заливов Белого моря в феврале–марте 2020 г. // География: развитие науки и образования. Т. 1. Сб. статей по материалам междун. науч.- практич. конф. LXXIV Герценовские чтения. СПб.: Российский гос. пед. ин-т имени А.И. Герцена, 2021. С. 196–200. Шевченко В.П., Стародымова Д.П., Белоруков С.К., Боев А.Г., Коробов В.Б., Котова Е.И., Лохов А.С., Чульцова А.Л., Яковлев А.Е. Геохимия снежного покрова Приморского района Архангельской области в марте 2021 г. // География: развитие науки и образования. Т. II. Сб. статей по материалам ежегодной междун. науч.-практич. конф. (к 225-летию Герценовского ун-та). СПб.: Российский гос. пед. ин-т имени А.И. Герцена, 2022. С. 141–145. Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., Форина Ю.А. Влияние торфяных пожаров на химический состав снежного покрова и поверхностных вод // География и прир. ресурсы. 2009. № 1. С. 49–54. Brina L.D., Goyera C., Zebartha B.J., Burtonb D.L., Chantignyc M.H. Changes in snow cover alter nitrogen cycling and gaseous emissions in agricultural soils // Agriculture, Ecosystems and Environment. 2018. V. 258. P. 91–103. Brooks P.D., Williams M.W. Snowpack controls on N cycling and export in seasonally snow covered catchments // Hydrological Processes. 1999. № 13. P. 2177–2190. Coelho B.B., Lapen D., Murray R., Topp E., Bruin A., Khan B. Nitrogen loading to offsite waters from liquid swine manure application under different drainage and tillage practices // Agricultural Water Management. 2012. № 104. P. 40–50. Edwards A.C., Scalenghe R., Freppaz M. Changes in the seasonal snow cover of alpine regions and its effect on soil processes: a review // Quaternary International. 2007. № 162. P. 172–181. Eichler A., Brütsch S., Olivier S., Papina T., Schwikowski M. A 750 year ice core record of past biogenic emissions from Siberian boreal forests // Geophys. Research Letters. 2009. V. 36. L18813. https://doi.org/10.1029/2009GL038807 Fierz C., Armstrong R.L., Durand Y., Etchevers P., Green E., McClung D.M., Nishimura K., Satyawali P.K., Sokratov S.A. The International Classification for Seasonal Snow on the Ground: IHP–VII Technical Documents in Hydrology №83: IACS Contribution № 1. Paris: UNESCO–IHP, 2009. P. 1–90. Filippa G., Freppaz M., Williams M., Zanini E. Major element chemistry in inner alpine snowpacks (Aosta valley region, NW Italy) // Cold Regions Science and Technology. 2010. № 64. P. 158–166. Freppaza M., Pintaldia E., Magnania A., Vigliettia D., Williamsc M.W. Topsoil and snow: a continuum system // Applied Soil Ecology. 2018. V. 123. P. 435–440. Hodson A., Anesio A.M., Tranter M., Fountain A., Osborn M., Priscu J., Laybourn-Parry J., Sattler B. Glacial ecosystems // Ecol. Monographie. 2008. V. 78. P. 41–67. Iwataa Yu., Yanaia Yo., Yazakia T., Hirotab T. Effects of a snow-compaction treatment on soil freezing, snowmelt runoff, and soil nitrate movement: A field-scale pairedplot experiment // Journ. of Hydrology. 2018. V. 567. P. 280–289. Krnavek L., Simpson W.R., Carlson D., Domine F., Douglas T.A., Sturm M. The chemical composition of surface snow in the Arctic: Examining marine, terrestrial, and atmospheric influences // Atmospheric Environment. 2012. V. 50. P. 349–359. Mayewski P., Lyons W., Spencer M., Twickler M., Buck C., Whitlow S. An ice-core record of atmospheric response to anthropogenic sulphate and nitrate // Nature. 1990. V. 346. P. 554–556. Mc Carthy J.J. The uptake of urea by natural population of marine phytoplankton // Limnology and Oceanography. 1972. V. 17. № 5. P. 738‒748. Mortazavi R., Ariya P.A., Attiya S. Diversity of metals and metal-interactive bacterial populations in different types of Arctic snow and frost flowers: Implications on snow freeze-melt processes in a changing climate // The Science of the Total Environment. 2019. V. 690. P. 277–289. Wang X., Pu W., Zhang X.Y., Ren Y., Huang J.P. Water-soluble ions and trace elements in surface snow and their potential source regions across north-eastern China // Atmosphere Environment. 2015. V. 114. P. 57–65. Williams M.W., Seibold C., Chowanski K. Storage and release of Solutes from a subalpine seasonal snowpack: soil and stream water response Niwot Ridge, Colorado // Biogeochemistry. 2009. № 95 (1). P. 77–94. Xue H., Chen W., Li M., Liu B., Li G., Han X. Assessment of major ions and trace elements in snow: A case study across northeastern China, 2017–2018 // Chemosphere. 2020. V. 251. P. 126328. Zhan J., Gao Y., Li W., Chen L., Lin H., Lin Q. Effects of ship emissions on summertime aerosols at Ny–Alesund in the Arctic // Atmospheric Pollution Research. 2014. V. 5. P. 500–510. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/1151 doi:10.31857/S207667342301009X Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). Ice and Snow; Том 63, № 1 (2023); 60-70 Лёд и Снег; Том 63, № 1 (2023); 60-70 2412-3765 2076-6734 snow;coastal zone;ionic composition;nutrients;algological composition снег;прибрежная зона;ионный состав;биогены;альгологический состав info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2023 ftjias https://doi.org/10.31857/S207667342301009X10.1029/2009GL038807 2023-06-25T17:53:38Z For two years (2021 and 2022) snow sampling carried out in the coastal zone of the Onega and Dvina Bays of the White Sea during the period of maximum snow accumulation (March). The snow was analyzed for the content of the main ions (Cl–,SO42-, Na+, Ca2+, K+); biogenic elements (phosphorus, silicon, nitrogen), pH and mineralization were determined. The algological composition of the snow cover was also studied. The results showed that the snow was slightly acidic (average pH 5.4). Cl– and Na+ were the main ions in the coastal zone; SO42- and Ca2+ in the estuary zone. The high content of marine ions and mineralization were determined near the Paranikha Bay (Dvina Bay), where the release of sea water onto the ice is noted annually. Compared to previous studies, in which snow samples were taken in the costal zone, the content of marine ions in the territory under consideration is an order of magnitude higher. As a result of the influence of marine aerosols, the values of snow cover mineralization can reach 140–680 mg/L. The content of dissolved silicon in melt water is increased in the zone of influence of atmospheric emissions from urbanized territories (Arkhangelsk, Novodvinsk, Severodvinsk), as well as near the granite quarry on the coast of Onega Bay. During the study period, 14 taxa of microalgae (species and supraspecific taxa) belonging to the division Bacillariophyta were found in snow samples. The maximum value of the total number of microalgae (1.293 thousand cells/L.) in the snow cover was determined in 2022. Исследован снежный покров прибрежной зоны Онежского и Двинского заливов Белого моря на содержание главных ионов (Cl–,SO42- , Na+, Ca2+, K+), биогенных элементов (фосфор, кремний, азот), его альгологический состав. Показано, что морские аэрозоли даже в зимний период оказывают значительное влияние на окружающую среду прибрежных районов. Article in Journal/Newspaper Arctic Arkhangelsk dvina Dvina Bay Onega Bay White Sea Белого моря Ice and Snow (E-Journal) Novodvinsk ENVELOPE(40.812,40.812,64.417,64.417) Onega ENVELOPE(38.100,38.100,63.900,63.900) Severodvinsk ENVELOPE(39.830,39.830,64.564,64.564) White Sea