'
Научный журнал «Вестник науки»

Режим работы с 09:00 по 23:00

zhurnal@vestnik-nauki.com

Информационное письмо

  1. Главная
  2. Архив
  3. Вестник науки №4 (61) том 4
  4. Научная статья № 66

Просмотры  133 просмотров

Абдуллазаде А.И., Ракчеева-Актопрак И.Ф.

  


ПОПУЛЯЦИЯ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ КАК ИНДИКАТОР ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ *

  


Аннотация:
статья рассматривает историю и современное состояние популяции Каспийского тюленя - единственного морского млекопитающего на Каспии, уникальный эндемичный вид, который занесен в Красную книгу. Каспийский тюлень находится на вершине трофической пирамиды Каспия и потому является верным индикатором всех процессов, происходящих в экосистеме. В статье анализируются причины критического сокращения популяции, научные программы по изучению вида, а также приводятся рекомендации по повышению эффективности охранных мероприятий, в том числе с помощью БПЛА (дрон) и компьютерных приложений для морской навигации   

Ключевые слова:
каспийская нерпа, программы изучения каспийского тюленя, охрана Каспийского тюленя, факторы, влияющие на популяцию тюленя   


УДК 1

Абдуллазаде А.И.

студентка 4 курса, факультета Географии,

Бакинский государственный университет

(г. Баку, Азербайджанская Республика)

 

Научный руководитель:

Ракчеева-Актопрак И.Ф.

старший преподаватель кафедры Физической географии

Бакинский государственный университет

(г. Баку, Азербайджанская Республика)

 

ПОПУЛЯЦИЯ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ

КАК ИНДИКАТОР ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ

И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ

 

Аннотация: статья рассматривает историю и современное состояние популяции Каспийского тюленя - единственного морского млекопитающего на Каспии, уникальный эндемичный вид, который занесен в Красную книгу. Каспийский тюлень находится на вершине трофической пирамиды Каспия и потому является верным индикатором всех процессов, происходящих в экосистеме. В статье анализируются причины критического сокращения популяции, научные программы по изучению вида, а также приводятся рекомендации по повышению эффективности охранных мероприятий, в том числе с помощью БПЛА (дрон) и компьютерных приложений для морской навигации.

 

Ключевые слова: каспийская нерпа, программы изучения каспийского тюленя, охрана Каспийского тюленя, факторы, влияющие на популяцию тюленя.

 

Каспийская нерпа (Pusa caspica) типичный представитель семейства Настоящие тюлени (Phocidae) рода Нерпы (Pusa), его отличительной особенностью является то, что животное можно встретить только в Каспийском море; изредка встречается в авандельте, а иногда и в протоках, куда заходит весной, следуя за косяками рыб, идущих на нерест в рукава Волги. Их также можно встретить на Обжоровском и Дамчикском участках Астраханского биосферного заповедника. Для животного характерна сезонная миграция: так, в холодное время года основная популяция сосредоточена в Северном Каспии, а в теплое время года тюлени мигрируют в Средний и Южный Каспий разреженными немногочисленными группами. Каспийская нерпа (Pusa caspica) отличается низкой скоростью размножения, за год самка способна родить только одного детеныша, периодичность размножения составляет 2–3 года, а половой зрелости особи достигают в 5–7 лет, что негативно влияет на самовоспроизведение особей в популяциях [1].

В ХХ веке наблюдалось устойчивое снижение численности каспийского тюленя, обусловленное естественными причинами и техногенными факторами. К таким причинам относятся сокращение кормовых запасов, интенсивный промысел тюленей, болезни, неблагоприятная ледовая обстановка в период размножения, погодные условия в период миграции, попадание в рыбные сети. Этот вид был занесен в Красные книги Азербайджана (1993) и Туркменистана (2011), а по приказу Минприроды РФ от 24.03.2020 г. каспийский тюлень занесён в Красную книгу РФ. Ему была присвоена категория статуса редкости - «редкие», куда относят таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или акватории), для выживания которых необходимо принятие специальных мер. Также установлен статус угрозы исчезновения - «уязвимые». Такой охранный статус присваивается биологическим видам, которые находятся под риском стать вымирающими. Они нуждаются в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания.

Точная статистика поголовья каспийского тюленя в ХХ веке не велась по разным причинам, несмотря на большое промысловое значение. Нам удалось найти некоторые статистические данные, которые отражены на Рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Динамика численности популяции каспийского тюленя, тыс. (расчет для всей акватории Северного, Среднего и Южного Каспия;
составлена Абдуллазаде А.И. по материалам [4])

 

В начале XX века в Каспийском море обитало до 1 миллиона тюленей. К 1989 году численность сократилась до 400 тысяч особей, в 2005 — до 110 тысяч, в 2008 — 100 тысяч, в 2019 — 43–66 тысяч [4].

В начале 80-х годов прошлого века в туркменской части Каспийского моря обитало до 15 тысяч особей, большинство на острове Огурчинский. В 2007 году сотрудники Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны природы Туркменистана по результатам проведенных полевых экспедиций оценили численность тюленя всего в 1 тысячу особей. В 2011 году на острове Огурчинском (где летом сосредоточено большая часть тюленей в туркменском секторе Каспия) – было всего около 500 особей.

Каспийский тюлень находится на вершине пищевой пирамиды в Каспийском море и критические изменения в его популяции незамедлительно скажутся на других звеньях пищевой цепи, и в целом, на экосистеме. Таким образом, каспийский тюлень является своего рода индикатором экологического состояния Каспийского моря, и научные наблюдения за динамикой его популяции позволят следить за состоянием экосистемы в целом, наблюдать и прогнозировать изменения в ней и, при необходимости, регулировать их и управлять ими во избежание необратимых неблагоприятных экологических последствий.

Комплексные наблюдения на Каспии велись в СССР систематически до 1990-ых годов по обширной программе. После перерыва, связанного с политическими и экономическими изменениями в Каспийском регионе, научные исследования и экспедиции получили новый размах в рамках совместных каспийских проектов. В 2019 году РФ инициирована пятилетняя казахстанско-российская «Программа изучения каспийского тюленя в Северном Каспии». Программа разработана на основе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в 2018 года в Актау. Реализация Конвенции, направленная на развитие и расширение сотрудничества между государствами Каспийского региона, способствует мирному использованию Каспийского моря, устойчивому использованию его ресурсов, а также изучению, охране и сохранению его природной среды. Так, в ⅩⅩⅠ в. в ходе дистанционных исследований 2012, 2020 и 2021 годов были проанализированы размер популяции тюленей и ежегодное количество детенышей [2].

 Одной их наиболее обширных и систематических программ является ежегодная, начиная с 2005 года, Программа мониторинга численности каспийского тюленя, проводимая компанией NCOC (North Caspian Operating Company N.V.). В 2021 году наблюдения проводились с ледоколов и при помощи вертолетной аэросъемки. Данные мониторинга отображены в таблице 1 [2].

 

Таблица 1. Результаты мониторинга популяции каспийского тюленя 2012-2021 гг. [2]

Год

Расчетная численность детенышей, тыс. особей

Оценка общей численности популяции, тыс. видов

2012

56,7

274,7

2020

58,24

282

2021

62,26

302

Среднее значение

59,07

286,2

 

Среднегодовая численность щенков тюленей за последнее десятилетие составляет 59 070 особей; средняя общая численность популяции составляет 286 200 видов. Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наблюдается рост как численности детенышей (с 56,7 тыс. особей в 2012 г. до 62, 260 особей к 2021 г.), так и общей численности популяции (с 274,7 тыс. особей в 2012 г. до 302 тыс. особей в 2021 г.). Среднегодовой прирост каспийского тюленя в последнее десятилетие составляет около 1% [2].

При общей тенденции к постепенному сокращению численности для каспийского тюленя характерны также факты массовой гибели тюленей на Каспии, вызывающие незамедлительную реакцию ученых и общественности, природоохранных организаций и СМИ. Нами были обработаны и сведены в таблицу данные по таким фактам, доступные в открытой печати [3, 5].

 

Таблица 2Факты массовой гибели тюленей на Каспии и их предполагаемые причины. (Составлена Абдуллазаде А.И. по материалам [3,5])

Год

 

Количество туш, обнаруженных на берегу

Район побережья

Причина

1955-1956

В среднем 16 зверей на каждый километр береговой линии.

По всему

побережью Северного и Среднего Каспия

Не установлена

1997-2000

Около 30 000

Мангистауская область, Республика Казахстан

Чума плотоядных в сочетании с пастереллезом и сальмонеллезом.

Предпосылки: раннее наступление весны

и распаление льда привело к большому

скоплению линяющих тюленей на мелких

островах в Северном Каспии, что создало

условия вспышки и быстрого распространения инфекций

2006, май

Около

300

Северо-Восточная часть Каспийского моря

В местах обнаружения гибели тюленей

в воде зафиксировано повышение ПДК фенолов и СПАВ в 3–6 раз, а нефтепродуктов

более чем в 30 раз

2007, май

933

Северо-Восточная часть Каспийского моря

Предположительно причина гибели связана

с неблагоприятными ледовыми условиями

в зимний период

2007, октябрь

65

Побережье Республики Дагестан (Сулакская бухта)

Гидродинамический удар

2008

72

Северо-восточная часть Каспийского моря

Причина не установлена

2009, май

Около 350

Баутинская коса, Республика

Казахстан

Причина не установлена

2011, май

50

Побережье Мангистауской области, Республика Казахстан

Причина не установлена

2012, весна

35

Северо-Восточная часть Каспийского моря

Причина не установлена

2012, октябрь

Около 200

Восточное побережье Аграханского п-ва от устья р. Сулак до

о. Чечень, Республика Дагестан

Причина не установлена

 

 

 

2016, ноябрь

Около 300

Побережье Республики Дагестан

Причина не установлена

2017

Около 240

Побережье в районе г. ФортШевченко, Республика Казахстан

Причина не установлена

2020

Около 443

Дагестанское

побережье

Каспийского моря

Выброс природного газа, образовавшего над поверхностью моря загазованную линзу воздуха,

непригодного для дыхания

2022, 7 декабрь

Около 2500

В Казахстане, в районе между Баутино и Форт-Шевченко

Выбросы метана со дна моря

 

  

В своей работе мы не только обобщили, но и проанализировали причины, влияющие на сокращение популяции Каспийского тюленя. На рисунке 3 мы сгруппировали факторы, оказывающие, по нашему мнению, наибольшее влияние на популяцию.

 

Рис. 3. Факторы, потенциально негативно влияющие на популяцию каспийского тюленя (Составлен Абдуллазаде А.И. по материалам [5, 6, 7, 8, 9])

 

Ниже мы рассмотрим подробнее перечисленные в таблице природные и антропогенные факторы.

Промысел тюленя - одна из главных причин снижения численности популяции с 1 млн. до 300 тыс. за последние 100 лет. Охота отрицательно влияла как на структуру, так и на численность всей популяции. Интенсивный промысел взрослых особей в 40-х годах прошлого столетия привел к резкой диспропорции возрастных групп с преобладанием молодых особей. Переход в 1967 г. промышленной добычи исключительно на приплод каспийского тюленя в последующие годы увеличил предельный возраст продуцирующих самок, отмечался процесс старения. Длительное отсутствие промысла взрослых особей и недостаточное пополнение в популяции к 1989 г. вызвало резкое сокращение воспроизводительной способности и, как следствие, общей численности популяции. Но, несмотря на это, промысел оказывал и положительное влияние, изымая из популяции больных и старых особей. Ослабленные особи становятся носителями патогенной микрофлоры, что приводит к вспышке массовых эпизоотий в популяции тюленя. Таким образом, промысел тюленей может выполнять и санитарные функции.

В любом случае, необходимо осуществлять тщательный биологический мониторинг популяции, эффективно также применение переводного коэффициента. В соответствии с коэффициентом одно животное в возрасте 1 года и более приравнивается к 2,5 щенкам. Такой подход позволит при необходимости установить промысловые квоты. Коэффициент впервые успешно использовался в моделях биологического мониторинга гренландского тюленя [10].

Одной из причин массовой эпизодической гибели тюленей, по мнению некоторых исследователей, была чума плотоядных, осложнённая секундарными инфекциями [11]. Токсикологический анализ свидетельствует о хроническом токсикозе животных, ослабившем иммунитет и спровоцировавшем заболевания. По экспертному мнению, кумулятивное действие нефтяного и пестицидного загрязнения было наиболее вероятной причиной этого токсикоза [5].

Следующая группа факторов, оказывающих влияние на популяцию тюленей и среду их обитания — это природные тектонические, сейсмические и климатические процессы. Сейсмические толчки могут снижать численность каспийского тюленя через негативное влияние на его кормовую базу (снижая биомассу рыбы и бентоса).

Что касается отдельных конкретных случаев, то, по мнению ученых, причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море в 2000 и 2022 г.г мог стать также выброс природного газа, который в основном содержит метан [12]. Природный газ выходит со дна Каспия в результате различных сейсмических подвижек, толчков, приводящих к появлению микротрещин и разломов. Он плохо растворяется в воде и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то это могло привести к острой гипоксии, угнетению ЦНС и летальному параличу респираторного центра животного [5]. Особенно высокая концентрация выходов газа – «газовых труб» - была обнаружена в ходе высокочастотного профилирования вдоль побережья Дагестана и Северного Азербайджана с максимумом плотности в локальном районе юго-восточнее г. Дербент. Наблюдаемые в этом районе серии разрывных нарушений приурочены к оси растяжения Дербентского прогиба. Анализ воды и донных осадков в местах выхода «труб» показал наличие высоких концентраций железа, тяжёлых металлов (Pb, Cu, Cd, Zn и др.), а также нефтепродуктов, что указывает на постоянную флюидную активность этих структур. Однако в случае сейсмических толчков силой свыше 4 баллов эта активность может лавинообразно нарастать, приводя к залповым выбросам природного газа и локальной разгрузке напорных пластовых флюидов [5].

Климатические изменения, в отличие от сейсмических, не такие быстрые по проявлению, но при этом не менее сильные. Наблюдаемое глобальное потепление климата приводит к сокращению ледового покрова, изменению параметров ледостава, что несет угрозу существованию вида и особенно ярко наблюдается в Северном Каспии. Потепление климата (за отрезок времени с 1941 по 1977 гг. температура воздуха над северной частью моря повысилась на 0,6-0,8°С, а зимняя на 2°С) отражается на ледовитости Северного Каспия, которая за период 1941-1982 гг. уменьшилась на 11%, и эта тенденция сохраняется [13].

Так, за период исследований 2015-2020 гг. экстремально теплые для размножения каспийского тюленя зимы повторились через 4 года – зима 2015-2016 гг. и зима 2019-2020 гг. В зиму 2015-2016 гг. в среднемноголетний период, когда все самки должны были ощениться 15-25 февраля, максимальная площадь льда составляла всего 37-20 % от площади Северного Каспия, соответственно зона устойчивого ледового покрова при этом сократилась до узкой прибрежной полосы северо-востока моря. Еще более неблагополучный для размножения тюленей ледовый покров отмечался в зиму 2019-2020 гг. В итоге происходит снижение воспроизводства исчезающего вида, что на фоне увеличения негативного воздействия антропогенных факторов особенно опасно для его существования. [13]

 

 

Рисунок 3Районы размножения каспийского тюленя в различные по состоянию

ледового покрова зимы (Norwegian Journal of Development of the International Science #85/2022)

 

район размножения

 

ледовый покров

 

вода

 

В мягкую зиму тюлени концентрируются на самом востоке Северного Каспия. В умеренную – места размножения тюленей располагаются в районе Уральской Бороздины, к северо-востоку от границы между Северным и Средним Каспием. В более суровые зимы– расширяются в южном и западном направлении, но ограничиваясь в целом Северным Каспием. Таким образом, расположение зимних лежбищ тюленей имеет зависимость от площади ледового покрова, характерного для разных типов зим. Стоит также учесть, что в течение зимы под воздействием ветра происходит многократный взлом припая, подвижка льда, дрейф и образование полыней [13].

В статье Мамедовой Х. были рассмотрены данные результатов замера уровня моря и параметров ледового покрова с 1980 по 2016 гг. Автор приходит к выводу, начиная с 2010 года, в последние годы происходит резкое падение уровня моря и сокращение толщины льда, даты появления первых ледовых явлений и установления устойчивого льда в последние десятилетия отмечаются позже – часто сроком на 1 месяц и более, а очищения моря ото льда раньше, увеличивается повторяемость умеренных и мягких зим в последние десятилетия. Так, если в 1988 г ледообразование началось в конце октября, то в 2015 – в начале января. Изменения температуры воздуха можно принять за основную причину изменения ледового режима [8].

Из антропогенных факторов возможной гибели тюленей можно отметить отравление токсикантами (тяжёлыми металлами, ПХБ, пестицидами, нефтью и т. д.). Особи, наиболее чувствительные к какому-то токсико-патологическому фактору, в загрязнённых человеком водоёмах отсеиваются. Они меньше других оставляют потомства или совсем его не оставляют. Таким образом, сами по себе хронические токсикозы не приводят к одномоментной массовой гибели в популяции, становясь фактором, снижающим сопротивляемость и устойчивость организма, что в определённой степени повышает вероятность более тяжёлого течения любого заболевания и его летальный исход [5]. Гибель тюленей может быть также вызвана их приловом на рыбных промыслах, например, траловом промысле кильки либо на нелегальном браконьерском промысле осетровых ставными сетями [14].

В ходе геологоразведочных работ или военной деятельности, подводная ударная волна может привести к переломам костей черепа и осевого скелета, отпечаткам рёбер на лёгких, кровоизлиянии в среднем ухе и головном мозге и другим признакам контузии [5].

Каспийские тюлени рождаются и спариваются на зимнем ледяном поле, которое формируется на мелководье северного Каспийского моря в январе–марте. Этот район пересекается с несколькими крупными нефтяными месторождениями, включая Кашаган в казахстанском секторе, который был открыт в 2000 году и введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Морские установки поддерживаются судами, перевозящими припасы и отходы (в основном сточные воды) по маршруту протяженностью 300 км между искусственными островами и портом Баутино. В ледовый сезон суда пересекают участки льда, образующие места размножения каспийского тюленя. Прохождение ледокольных судов зимой может разрушить места рождения, отверстия для доступа к воде, следы тюленей и укрытия для детенышей, и эти элементы заменяются битым льдом или открытой водой. Фрагментированные среды обитания могут представлять для детенышей опасности, вызывающие дезориентацию, стресс, повышенную потребность в энергии, и риск переохлаждения.

Ниже приводятся некоторые результаты большой научно-исследовательской программы на Каспии. Данные, определяющие коридор транзита судов, были получены из записей Agip KCO о местонахождении судов с помощью GPS, а также из местоположений GPS, зарегистрированных исследовательскими группами во время наблюдательных проходов. Эти местоположения GPS использовались для создания минимального выпуклого многоугольника, определяющего протяженность распределения ледоколов в каждый год, с использованием программного обеспечения ArcGIS. Разграничение районов гнездования в каждом году и участков с численностью>5 детенышей/км² было получено по результатам авиаучетов, проведенных в период пика детенышей с середины-конца февраля 2005–2012 гг. [15].

 

 

Рис4. Карты, показывающие перекрытие позиций ледокола, зафиксированных во время съемок, и распределение плотности детенышей тюленей в разные годы исследования ледокола. Данные о распределении детенышей по данным аэрофотосъемки (Härkönen et al., 2008, Дмитриева, 2013); данные коридора ледокола из данных GPS, зарегистрированных на борту ледоколов.

 

Зона, где зафиксированы родившиеся детеныши тюленей

 

Зона максимальной концентрации щенков тюленей>5/км²

 

Коридор во льдах, проложенный

ледоколом

K-Кашаган

 

S-Мангышлакский порог

 

B-Порт Баутино

 

 

В рамках данной программы также велись полевые исследования с судов. Наблюдения с мостика, который для всех судов находился на высоте ~ 15 м над уровнем льда, по 1–2 наблюдателя с каждого борта. Столкновения судов с тюленями и их прохождение через ледовую среду обитания документировались с помощью серий цифровых фотографий, цифровых диктофонов, контрольных листов и записных книжек. Расстояние от тюленей до мостика регистрировали с помощью лазерных дальномеров или оценивали визуально для тюленей на расстоянии <30 м от корабля или в темное время суток. Когда это было возможно, ручные устройства GPS использовались для записи путевых точек столкновения судов и тюленей, траекторий движения судов, скорости и курса судов. Все данные были собраны в электронные таблицы вместе со ссылками на фотографии. Всего зарегистрировано 674 встречи с тюленями были собраны для анализа. Когда судно приближалось к паре мать-детеныш, обычно мать отходила от судна, а детеныш пытался следовать за ним. Места для детенышей обычно располагаются на льду толщиной не менее 20 см, который в естественных условиях должен оставаться неповрежденным до конца лактационного периода. Прохождение судов может разрушить места рождения, отверстия для доступа к воде, следы тюленей и укрытия для детенышей. Теоретически судовые каналы могут принести и пользу тюленям, создавая проходы в ледяное поле и расширяя доступ к местам обитания детенышей. Однако тюлени, на краю таких искусственных путей, уязвимы для столкновений судов, ледохода и повторяющихся волнений.

В период исследования через основной район размножения за сезон проходило как минимум около 100 судов (в среднем 2,4 судна в день). 674 столкновения судов с тюленями за 39 проходов (от 0 до 357 за проход), наблюдаемые в этом исследовании, позволяют предположить, что на этом маршруте каждый сезон потенциально могут подвергаться воздействию от нескольких сотен до 1000 матерей и детенышей, из примерно 34 000 размножающихся самок.

Чтобы свести к минимуму продолжающееся или будущее воздействие на размножающихся каспийских тюленей, можно планировать логистику таким образом, чтобы поставки были на месте до сезона размножения тюленей, и разработаны стратегии, альтернативные вывозу отходов с нефтепромыслов, планирование маршрута избегания тюленей [15].

Мы предполагаем, что, учитывая особенность, требования к квалификации и высокую стоимость аэрофотосъемки, она могла бы быть успешно заменена более дешевой съемкой с БЛА - дронов, управляемых с суши или с ледокол. Данные о расположении и приблизительной плотности колоний тюленей в районе коридора судна можно использовать для прокладывания маршрутов так, чтобы избежать пересечения судов с скоплениями тюленей [16, 5].

Одной из наиболее интересных программ по исследованию каспийского тюленя в последние годы является совместная российско-казахстанская «Программа исследований каспийского тюленя в акватории Северного Каспия на 2019-2023 годы». В рамках этой программы сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), Научно-производственного центра Микробиологии и Вирусологии Республики Казахстан и Казахстанского Агентства Прикладной Экологии (КАПЭ) проводят экспедиции на Каспии. В октябре-ноябре 2020 г.г. в северо-восточной части Каспийского моря с научно-исследовательского судна велись масштабные комплексные исследования, включающие в том числе здоровье животных, биологии и экологии вида. Для этого животных отлавливали, у них были взяты образцы шерсти, крови, глазные и назальные мазки, а сами животные были тщательно обмеряны и взвешены для различных исследований (токсикологических, гормональных, вирусологических, генетических и т.д.). Ещё одной задачей была установка спутниковых передатчиков. На 11 животных установили метки, которые позволят прослеживать перемещения животных до следующей линьки [17].

 

Рис. 5. Тюлень с приклеенным на него передатчиком. [17]

 

 Таким образом, большое количество доступных в открытой печати источников, включающих как научные статьи и отчеты, так и публикации в СМИ, позволяют однозначно констатировать тот факт, что популяция эндемичного каспийского тюленя сокращается быстрыми темпами и находится в данный момент под угрозой. Одной из самых эффективных мер, которые можно предпринять для его охраны, являются законодательные (Рис. 6) – это самый действенный регулятор, который позволяет проводить строгий надзор за отловом и загрязнением среды обитания (так, незаконные случаи охоты на тюленя регистрируются достаточно часто, к примеру, проведенные правоохранительными органами рейды, обнаружили незаконную продажу тюленьего жира в частном секторе [18].

 

Рис. 6. Законодательные мероприятия по охране популяции каспийского тюленя (Составлен Абдуллазаде А.И. по материалам [18]).

 

Законодательные меры позволили прекратить охоту на тюленей, ввести штрафы и административную ответственность за браконьерство, принудили компании, занимающиеся сейсморазведкой и добычей нефти проводить работы с учетом экологического фактора, и обязательной экологической экспертизой проекта. Например, крупные компании, проводящие морские сейсморазведочные работы, применяют международные стандарты для обеспечения безопасного проведения съемок с минимальным воздействием на окружающую среду [19]. Это включает консультации с заинтересованными сторонами, такими, как местные жители и рыбаки, чтобы избежать или свести к минимуму потенциальное воздействие на их деятельность; регистрацию животных в светлое время суток наблюдателями, находящимися на борту сейсмического судна, проверяющими, чтобы до запуска звука поблизости не было животных, при этом мощность источника звука увеличивается медленно, чтобы дать животным время покинуть зону сейсморазведки. Это один из способов поддержания экологического равновесия и сохранения экосистемы.

Научное обоснования для разработки мероприятий по охране тюленей предоставляют научные исследования, которые на Каспии, особенно в его северной части, ведутся на регулярной основе, как сетью постоянных гидрологических постов и гидрометеостанций, вековых постов, так и сезонными, экспедиционными и дистанционными методами. [18, 20, 21]

Очевидно, что в свете современных экономических требований и изменением ситуации в направлении грузопотоков, объемах перевозимых по Каспию грузов и конъюнктуры Евразийского рынка в целом, приоритетным на Каспии является развитие судоходства и добыча углеводородных ресурсов. Однако, поскольку экологический фактор с повестки не снимается, а законодательство еще более детально вникает в проблемы поддержания экологического равновесия на Каспии, для сохранения популяции каспийского тюленя и экосистемы Каспия в целом, нам представляются наиболее рациональными следующие мероприятия:

  • согласованная работа геологоразведки и нефтедобычи с научными учреждениями, специализирующимися на изучении каспийского тюленя,
  • включение научных сотрудников, занимающихся данным вопросом в рабочие группы, занимающиеся составлением морских карт, лоций, гидрометеорологических пособий и других руководств для плавания,
  • обеспечение экологической безопасности экономического развития акватории Каспия скоординированными действиями экономистов и экологов,
  • постоянное корректирование экологических нормативов, которая поддержит их на уровне, соответствующем текущему состоянию популяции каспийского тюленя.
  • использование беспилотных летающих аппаратов (дронов) для оценки ледовой ситуации и популяции тюленей.
  • введение в базу данных современных программных приложений для морской навигации (Сеапилот, Навионикс, С-МАП) данных, полученных учеными по популяции каспийского тюленя, позволяющими при обновлении приложений сделать их не только максимально экономически, но и экологически эффективными.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 

  1. А. Е. Тимовкина. Каспийская Нерпа, или каспийский тюлень (Pusa Caspica) как эндемик Каспийского моря. Международная научная конференция «Географические науки и образование», г.Астрахань, 2022.
  2. Куандыков Д.Е. Анализ общей численности популяции каспийского тюленя северного побережья Каспийского моря. Международная научная конференция «Каспий и глобальные вызова», г. Астрахань, 2022.
  3. Массовая гибель тюленей на Каспии. -[Электронный ресурс] : http://www.biodiversity.ru.
  4. Василий Владимирович, Владимир Ильич, Сергей Викторович. Оценка численности популяции Каспийского тюленя в современный период.

Защита окружающей среды № 5. г. Москва.

  1. В. В. Рожнов, В. А. Бизиков, М.-Р.Д. Магомедов, М.А. Соловьёва, С. В. Шипулин, В. В. Кузнецов, И. В. Суворова, Л. К. Сидоров, И. Ф. Белокобыльский, В. В. Проскурина. О гибели каспийских тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря осенью 2020 г. и её возможных причинах. Труды ВНИРО Т. 187 Москва,2022.
  2. Причины массовой гибели каспийских тюленей. -[Электронный ресурс]: https://rg.ru.
  3. Оценка воздействия и потенциальное смягчение последствий для ледокольных судов, проходящих через районы детеныша тюленей, размножающихся на льду. -[Электронный ресурс]: https://www.sciencedirect.com.
  4. Х.А.Мамедова. Ледовый режим Каспия как индикатор глобальных географических процессов и экономические перспективы природных изменений, Вестник науки №3, г. Тольятти 2023.
  5. В.В. Кузнецов, Влияние промысла на структуру популяции каспийского тюленя в исторической ретроспективе. Труды ВНИРО Т.168 г. Астрахань, 2017.
  6. В. В. Кузнецов. Современное состояние популяции каспийского тюленя. Вестник АГТУ №1 г. Астрахань, 2017.
  7. А.В.Санин, И.К.Васильев. Вторичные инфекции - можно ли их избежать? г. Москва.2016
  8. Метан, фекалии, тактические ракеты: что убило тюленей на Каспии? -[Электронный ресурс] https://www.youtube.com/watch.
  9. М.Т. Баймуканов, К.Б. Исбеков, А.У. Шагилбаев, С.Е. Рыскулов, А.М. Баймуканова. Природный резерват для сохранения каспийского тюленя. Институт гидробиологии и экологиип. п. Иргели, 2021.
  10. Баймуканова А.М., Баймуканов Т.Т. О нелегальном лове каспийских тюленей (pusa caspica) и реализации продукции из него в Казахстанских Прикаспийских городах. Учреждение «Институт гидробиологии и экологии» г. Алматы, 2019.
  11. Казахстанско-Российские исследования популяции каспийского тюленя. 2023. -[Электронный ресурс]: http://casp-geo.ru.
  12. Каспийские тюлени на стадии вымирания. Журнал 'Химия и жизнь - XXI век,2007 г. -[Электронный ресурс]: http://www.biodiversity.ru.
  13. Про Каспийскую экспедицию по изучению каспийской нерпы. -[Электронный ресурс] / https://sev-in.ru/node/1966
  14. План действий по охране каспийского тюленя. 2007. -[Электронный ресурс]: http://caspianseal.org/.
  15. Ибрагимли Гюнель Анаровна. Нефтяное загрязнение северного Каспия, его влияние на морские экосистемы и методы борьбы с ним. Молодой ученый № 14. г. Казань
  16. Экологический проект по изучению и сохранению каспийского тюленя, 2022. -[Электронный ресурс]: https://cleanseas.ru.
  17. Susan C. Wilson, Irina Trukhanova, Lilia Dmitrieva.Assessment of impacts and potential mitigation for icebreaking vessels transiting pupping areas of an ice-breeding seal
  


Полная версия статьи PDF

Номер журнала Вестник науки №4 (61) том 4

  


Ссылка для цитирования:

Абдуллазаде А.И., Ракчеева-Актопрак И.Ф. ПОПУЛЯЦИЯ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ КАК ИНДИКАТОР ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ // Вестник науки №4 (61) том 4. С. 299 - 320. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/7884 (дата обращения: 30.04.2024 г.)


Альтернативная ссылка латинскими символами: vestnik-nauki.com/article/7884



Нашли грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики) ?
- напишите письмо в редакцию журнала: zhurnal@vestnik-nauki.com


Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2023.    16+




* В выпусках журнала могут упоминаться организации (Meta, Facebook, Instagram) в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 'О противодействии экстремистской деятельности' (далее - Федеральный закон 'О противодействии экстремистской деятельности'), или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.