Какое самое глубокое. Какое самое большое пресноводное озеро в мире
два в Браславском районе и по одному в Глубокском, Полоцком и Россонском районах
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Уже сегодня во многих регионах мира ощущается дефицит пресной воды. Мы пока этого не замечаем. Природа щедро одарила нашу страну поверхностными и подземными водными ресурсами.
Озеро в поселении родовых поместий «Звон Гора», что в 35 километрах от Витебска. Фото Светланы Васильевой
Беларусь часто называют страной озер, и не зря, ведь их общее количество превышает 11 тысяч. Мы решили рассказать о 5 по-настоящему уникальных озерах Витебского региона, каждое из которых заслуживает того, чтобы о нем знали все.
Южный Волосо — самое глубокое
В Браславском районе, расположено озеро Южное Волосо. Это озеро отличается уникальными характеристиками: оно одно из самых глубоких и чистых в Беларуси. Уже на глубине 1 метра пологий склон превращается в крутой обрыв.
Если прибавить к этому холодную воду с высоким содержанием кислорода, то становится понятно, почему в данном водоеме до сих пор можно встретить реликтовые виды ракообразных (родственную понтопорею, бокоплава Палласа и других), которые живут в Южном Волосо со времен ледникового периода, то есть уже более 9000 лет.
Фото Светланы Васильевой
Дривяты — самое рыбное
Пятое по величине в Беларуси и, пожалуй, первое по красоте, озеро Дривяты пользуется огромной популярностью у туристов и фактически объединяет большинство браславских водоемов в единый водный организм. На его южном берегу основан Браслав, северное побережье состоит из ледниковых отложений, которые возвышаются на 20 метров над уровнем воды. Глубина в некоторых местах достигает 12 метров, что дает все возможности для занятий дайвингом и серфингом.
С давних времен именно это озеро считалось наиболее рыбным во всем крае. Прежде всего, Дривяты славится уловами браславского судака. Добывают здесь и редкую рыбу семейства лососевых: стинку и селяву.
Озеро Дривяты. Фото photocentra.ru
Долгое — самое древнее
В Глубокском районе расположено озеро Долгое, чья максимальная глубина достигает 53,6 метров. Если посмотреть на водоем с высоты, сразу станет понятно, за что он получил свое название: средняя ширина Долгого меньше длины почти в 20 раз.
Это озеро может претендовать и на титул самого древнего в Беларуси. Во время одной из подводных экспедиций был найден выступ, который, как считают некоторые специалисты, является берегом водоема, существовавшего на этом месте более 12 тысяч лет назад, когда здесь еще стоял ледник.
Озеро Долгое. Фото travel.me
Глубокое — самое чистое
Несмотря на свое название, это озеро, расположенное в Полоцком районе, победило в номинации «самое чистое». Согласно официальным данным прозрачность его воды составляет 9,5 метров (именно на такой глубине еще можно рассмотреть специальный белый диск, с помощью которого и измеряют данный показатель).
Неудивительно, что это озеро пользуется популярностью среди белорусских дайверов. Однако низкое содержание минеральных и органических примесей плохо сказывается на животном мире Глубокого — оно бедно рыбой.
Фото Светланы Васильевой
Плитвицкие озера представляют собой 16 озер, соединенных между собой красивыми водопадами, которые располагаются глубоко в лесной чаще, где обитают олени, медведи, волки, дикие кабаны и редкие виды птиц.
Плитвицкие озера входят в список Фонда Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Известны своими уникальными цветами, от лазурного до зеленого, серого или голубого. Цвета изменяются постоянно, в зависимости от концентрации минералов или микроорганизмов в воде, а также от того, как падают солнечные лучи.
2. Кипящее озеро (Доминика): затопленный гейзер
Кипящее озеро находится в Национальном парке Морн-Труа-Питон (Morne Trois Pitons), который входит в список Всемирного Наследия Доминики. Оно представляет собой затопленный гейзер, или углубление в земной поверхности, на 10,5 км восточнее от Розо (Roseau), Доминика, на островах Карибского бассейна. Озеро наполнено серовато-голубой водой с пузырьками, обычно окутанной облаком пара. Озеро достигает примерно 60 м в ширину.
3.Красная лагуна (Боливия): красный (морские водоросли) + белый (бура)
Красная лагуна Колорадо (Laguna Colorada) — мелководное соленое озеро, которое расположено в юго-западной части плато Альтиплано (Altiplano), в Боливии, вблизи чилийской границы. В озере находятся островки буры, чей белый цвет красиво контрастирует с красноватым цветом воды, который она приобретает от морских водорослей — альг, растущих на дне озера.
4. Озеро Пяти Цветков (Китай): красивое разноцветное озеро с упавшими стволами деревьев.
Озеро Пяти Цветков (Wuhua Hai) — красивое место в национальном парке Национальный парк Цзючжайгоу (Jiuzhaigon), в Китае. Озеро довольно мелководное, а на его дне лежат стволы упавших деревьев. Вода настолько чистая, что вы можете ясно разглядеть эти бревна. Цвет воды переливает разными оттенками бирюзы, от желтоватого до зеленого и голубого. Озеро располагается на высоте в 2472 м, ниже Озера Панды (Panda Lake) и выше водопада Перл Шоул.
5. Мертвое море (Израиль и Иордания): самая низкая точка Земного шара
Мертвое море — это соленое озеро, расположенное между Израилем и Западным берегом реки Иордан с запада, и Иорданией с востока. Находится на 420 м ниже уровня моря и его берега являются самой низкой точкой поверхности Земли на суше. Мертвое море в глубину достигает 330 м и является самым глубоким гиперсоленым озером в мире. Оно также является вторым по солености водоемом в мире, после озера Ассаль в Джибути, с 30 % солености воды. Мертвое море в 8,6 раз солонее, чем океан. Эта соленость является причиной суровых условий окружающей среды, где не могут жить животные, а судна — плавать. Мертвое море в длину достигает 67 км, а в ширину — 18 км в самой широкой его части.
Тысячи лет Мертвое море привлекает путешественников со Средиземноморского бассейна. Согласно Ветхому Завету, это было местом убежища Царя Давида. Именно здесь был открыт один из первых оздоровительных курортов в мире (для царя Ирода), и именно благодаря минералам Мертвого моря появилась такая продукция, как бальзамы для египетской мумификации, а также различные косметические средства.
6. Озеро Байкал (Россия): Самое глубокое и самое древнее озеро в мире
Озеро Байкал расположено в Южной части Сибири, в России. Его также называют «Голубым глазом Сибири». В нем содержится больше воды, чем во всех Великих озерах Северной Америки вместе взятых. Достигая глубины в 1,637 м, озеро Байкал является самым глубоким озером в мире, и самым большим резервуаром пресной воды по объему в мире, так как содержит примерно 20 % мирового запаса пресной воды. Как бы то ни было, в озере Байкал содержится всего лишь 1/3 часть количества воды, содержащейся в Каспийском море, которое является самым крупным озером в мире. Озеро Байкал сформировалось в долине древнего разлома, поэтому оно длинное и по форме напоминает полумесяц с поверхностью (31,500 кв.
7. Озеро Титикака (Боливия и Перу): Самое высокое судоходное озеро в мире
Озеро Титикака расположено на границе Боливии и Перу. Оно находится на высоте 3,812 м над уровнем моря, что делает его самым высоким судоходным озером в мире. По объему воды это озеро также является самым крупным озером Южной Америки. Озеро Титикака наполняют тропические осадки и талая вода с ледников, которые возвышаются на вершинах горных хребтов, граничащих с плато Альтиплано.
8. Каспийское море (Россия): Самое большое озеро в мире
Каспийское море является самым крупным озером или самым большим в мире водоемом, находящимся внутри страны, и составляет от 40 до 44 % общего количества озерной воды в мире. Так как площадь поверхности озера занимает 394,299 кв. км, по площади Каспийское море в разы больше, чем предыдущие 6 великих озер вместе взятые.
9. Озеро Крейтер (Crater Lake) (США): вода в этом озере считается одной из самых чистых в мире
Озеро Крейтер (Crater Lake) — это кратерное озеро, расположенное в штате Орегон, США. Воды озера Крейтер считаются одними из самых чистых в мире, так как у него нет притоков и заливов. Озеро частично заполняет кальдеру глубиной 1,220 м, сформировавшуюся примерно 7 700 лет назад после разрушения вулкана Маунт-Мазама (Mount Mazama). Максимальная глубина озера доходит до 594 м, что делает это озеро самым глубоким в США, и 9-ым по глубине в мире.
10.Озеро Карачай (Россия): самая загрязненная точка земного шара
Озеро Карачай — это маленькое озеро в южной части Уральских гор в западном регионе России.
Начиная с 1951 года Советский союз использовал озеро для сброса радиоактивных отходов с завода «Маяк», на котором хранились и перерабатывались ядерные отходы. Завод «Маяк» был расположен в городе Озерск. Согласно отчету, опубликованному Наблюдательным Институтом ядерных отходов, основанным в Вашингтоне, Карачай — это «самая загрязненная точка Земного шара». Озеро аккумулировало 4,44 радиоактивных частиц беккереля на литр, включая 3.6 беккереля цезия-137 и 0,74 беккереля стронция-90. Для сравнения, катастрофа в Чернобыле повлекла выброс от 5 до 12 беккереля радиоактивности, однако эти радиоактивные частицы не были сконцентрированы в одном месте.
Здравствуй, уважаемый читатель!
Байкал — великое чудо природы, щедрый подарок небес. Всегда такой разный, многоликий и чарующий, он завораживает своей первозданной красотой. О Байкале невозможно говорить без восхищения. Это озеро уникально, аналогов в мире ему просто нет.
Байкал — самое древнее и глубокое озеро на планете, расположенное на юге Восточной Сибири. Его примерный возраст, по мнению некоторых ученых, составляет порядка 25-35 миллионов лет. По всему периметру озеро окружено сопками и горными хребтами. Его размеры впечатляют: длина — 636 км., ширина – 80 км., глубина — 1642 метра, а общая площадь водной глади — 31,5 тыс. км2 .
Байкал питают около 400 больших и малых рек, а из него берет начало лишь одна — великая Ангара. Акватория озера включает в себя 26 островов. Самый большой и живописный среди них — остров Ольхон. Байкал — один из самых крупных на Земле естественных резервуаров с пресной водой. В нем содержится до 19% мировых запасов кристально чистой, практически дистиллированной воды.
Байкальская вода, безусловно, заслуживает самых высоких эпитетов и оценок. Она
настолько прозрачна и чиста, что некоторые участки дна, просматриваются на глубинах до 40 метров. Такой чистотой озеро во многом обязано одному из своих важных обитателей — рачку эпишуре. Эти удивительные животные являются своеобразным, биологическим фильтром, и способны за год очищать до 450 км3 воды. Помимо этого эпишура служит важнейшим звеном в пищевой цепи озера, являясь кормом для молоди рыб.
Вода здесь холодная, богатая кислородом, идеально подходящая для развития в ней живых организмов и растений. Нет больше в мире озера, которое могло бы сравниться по биологическому разнообразию и уникальности фауны с Байкалом. Его населяют более 2600 видов животных и свыше 1000 видов растений. Большинство из них — ярко выраженные эндемики, существующие только в здешнем биоценозе.
Читайте также: Чемпионат Мира по футболу 2014 в Бразилии
Байкальские воды богаты рыбой. В них водятся такие промысловые виды как: омуль, хариус, сиг, таймень, ленок, осетр и другие. Большой интерес у ученых вызывает рыба — голомянка. Она живородящая, тело у нее полупрозрачное, на 30% состоящее из одного жира. Популяция голомянки очень большая. Если сравнить биомассу этих рыб со всеми остальными, населяющими озеро, то она превзойдет их более чем в 2 раза.
Еще одним необычным представителем фауны является байкальская нерпа — единственный в мире тюлень, обитающий в пресной воде. Это крупное животное. Самцы достигают длины до — 1,8 метра и массы — 150 кг. Нерпы отличные пловцы и очень любопытные создания, чему свидетельством их постоянное сопровождение дрейфующих судов. Питаются в основном голомянкой, съедая за год более тонны этой рыбы. Поголовье нерпы на Байкале довольно большое, порядка 100 тысяч особей. На нерпу проводится ежегодная охота, в результате которой, добывается до 6 тысяч животных. Нерпичье мясо и жир очень ценится среди местного населения. Мясо используется в кулинарии, а жир находит применение в медицинских и бытовых нуждах.
Байкал стал уютным домом для многих птиц. Здесь в большом количестве встречаются разные виды уток, чайки, бакланы, гуси, лебеди-крикуны. Особым почтением среди местного населения, а это, в основном, буряты, пользуется орел. Его воспевают в легендах и древних мифах, он считается здесь культовой птицей. В этих заповедных местах обитает 7 видов орлов, в том числе и самый величественный — орел- могильник. Это огромная птица, с размахом крыльев около 2 метров, доживающая иногда до 100 лет.
Не только самое объемное . Оно самое глубокое и одно из самых древних. Байкал находится в самой глубокой расселине на поверхности планеты. Эта расселина — наиболее сложная и наименее понятная зона разломов земной коры. Глубина озера в среднем составляет 745 метров, а самая глубокая точка достигает отметки 1637 метров. Озеро простирается на 636 км, а его ширина достигает 80 км. Поверхность озера составляет 31 000 км2.
Это древнее озеро возникло 20-30 миллионов лет назад в результате тектонических сдвигов. Пресная и чистая вода в озере сохраняется благодаря двум факторам. Во-первых, в нем обитает эндемик байкальская эпишура – микроскопический рачок, фильтрующий огромное количество водорослей и бактерий. Кроме того, большая часть водораздела озера Байкал поддерживается скалистыми породами. Таким образом, приток воды на пути к озеру почти не соприкасается с отложениями и минеральными веществами. Это олиготрофное озеро, и вода в нем обладает прекрасными питьевыми качествами.
В Байкал впадает 365 рек, среди которых Енисей – самая крупная река Сибири. В озере содержится 20% запаса пресной воды на поверхности Земли. Объем пресной воды в озере составляет 26 000 кубических километров. Древний водоем считается одним из самых чистых в мире. Воду, добываемую из глубин озера, можно пить без предварительной обработки. Зимой озеро замерзает и покрывается льдом.
Озеро Верхнее, относящееся к системе пресноводных озер в Северной Америке, является самым большим по площади поверхности воды пресноводным озером мира. Его поверхность занимает 82 170 км2. В нем содержится столько воды, сколько во всех Великих озерах вместе взятых: 11 600 кубических километров. Запас пресной воды озера составляет 10% от всего запаса на поверхности планеты Земля.
С озером Верхнее связано редкое – снежный эффект озера, когда зимний воздух над теплой поверхностью воды насыщается паром, превращается в облака, а затем выпадают осадки в виде снега.
Количества воды в озере достаточно, чтобы затопить Северную и Южную Америку на глубину 30 см. Самая глубокая отметка в озере составляет 400 м. В озеро Верхнее стекается более 300 рек и ручьев.
Если растянуть береговую линию озера по прямой, то она могла бы соединить Багамские Острова и Дулут, город в штате Миннесота, США.
В среднем прозрачность воды в озере достигает 8 метров в глубину. Это самое чистое и прозрачное из Великих озер и самое олиготрофное озеро мира. Длина озера достигает 563 км, а ширина 257 км. Летом солнце на западном берегу озера закатывается на 35 минут позже, чем на его юго-восточном берегу.
Самое большое по площади озеро мира – Каспийское море. Но оно не является пресноводным. Соленость воды в нем составляет приблизительно треть солености воды в морях планеты.
Озеро Верхнее – одно из самых молодых озер мира. Ему всего лишь 10 000 лет.
Озера – это образовавшиеся в углублениях суши естественные водоемы, которые хранят в себе 67,4 % всех пресных вод Земли. Размеры и глубина озер могут быть самыми разными, а некоторые из них по этим показателям значительно превосходят многие моря.
В данном обзоре представлены десять самых глубоких озер в мире .
10-е место: – озеро тектонического происхождения, расположенное на юге индонезийского острова Сулавеси. Его глубина составляет 590 метров. Матано – самое глубокое озеро Индонезии. Озеро Матано – важный источник пресной воды в Индонезии, славящийся своими кристально чистыми водами, в которых обитает множество редких видов растений, рыб и ракообразных. На его берегах находятся залежи никелевой руды. В Матано берет свой исток река Патея, которая, протекая через водопад, вытекает в озеро Махалона.
9-место: – кратерное озеро, которое имеет глубину 594 метра. Крейтер — самое глубокое озеро США и второе по глубине в Северной Америке. Это озеро является главной достопримечательностью одноименного национального парка, расположенного в штате Орегон. Озеро Крейтер сформировалось в глубокой вулканической котловине (кальдере) более 7 тысяч лет назад вследствие разрушения вулкана Маунт-Мазама. Благодаря таянию снегов вода в озере отличается особой чистотой и голубизной. Озеро Крейтер имеет необычную достопримечательность – огромное бревно под названием «Озёрный старик», уже более века плавающее в водоеме в вертикальном положении. В 2005 году озеро Крейтер было запечатлено на юбилейной монете штата Орегон.
8-е место: Большое Невольничье озеро – самое глубокое озеро Канады и всей Северной Америки . Его максимальная глубина достигает 614 метров. Восемь месяцев в году поверхность озера скована льдом, который в зимний период настолько толстый, что может выдержать тяжелый грузовик. В 1930-х здесь было найдено золото, что послужило причиной основания на берегу озера города Йеллоунайф.
7-е место: Иссык-Куль – это соленое бессточное озеро в северной части Тянь-Шанских гор в Кыргызстане. Максимальная глубина этого самого глубокого озера Средней Азии – 702 метров. С киргизского языка «ысык кёль» переводится как «горячее озеро». Такое название оно получило благодаря тому, что его солоноватая вода не замерзает даже в лютые зимы. С озером Иссык-Куль связано несколько интересных легенд и историй. Согласно одной из них, в озере хранится древний армянский монастырь с мощами святого Матфея. Другая легенда гласит, что именно в этом месте воины Тамерлана складывали свои знаменитые пирамиды из камней. В 2006 году на дне озера были найдены следы древнейшей цивилизации, которая существовала 2,5 тысяч лет назад.
6-е место: Малави (другое название — Ньяса ) – самое южное из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, расположенной между Мозамбиком, Малави и Танзанией. Это второе по глубине озеро в Африке — его максимальная глубина составляет 706 метров. В тропических водах Малави находится самое большое видовое разнообразие рыб среди всех озер Земли. Ученые пришли к выводу, что за последние 100 тысяч лет глубина озера уменьшилась более чем на 100 метров. Причины водных потерь – поверхностные испарения (до 80%) и река Шире, вытекающая из южной части озера.
5-е место: Сан-Мартин (другое название — О’Хиггинс ) – фьордообразное озеро в Патагонии, расположенное на границе Аргентины и Чили на высоте 250 метров над уровнем моря. Площадь озера составляет 1058 км², а глубина – 836 метров. Это самое глубокое озеро Южной Америки . В Аргентине озеро называют Сан-Мартин, в Чили – О’Хиггинс. Озеро названо в честь национальных героев Хосе де Сан-Мартина из Аргентины и Бернардо О’Хиггинса из Чили, которые вместе боролись за свободу Южной Америки. Питается озеро водами реки Майер и небольшими ледниковыми ручейками, а вытекает в реку Паскуа, которая впадает в Тихий океан. Уникальная особенность озера – это молочно-голубой оттенок воды, который возникает благодаря частицам каменных отложений, попадающих в озеро вместе с талыми водами ледников и оседающих на его дне.
4-е место: Каспийское море – самое крупное на планете бессточное озеро с соленой водой, называемое морем из-за того, что его основание составляет земная кора океанического типа. Расположенное между Европой и Азией озеро омывает берега пяти стран – России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. Максимальная глубина Каспия достигает 1025 метров, а его площадь — 371 тысяч км². В озеро впадает более 130 рек, самая крупная из них — Волга. Каспийское море имеет богатую фауну – в нем водится каспийский тюлень, много осетровых, а некоторые виды рыб встречаются только здесь. Этот огромный водоем представляет собой богатый источник энергоресурсов. На сегодняшний день суммарная стоимость нефти и газа в море составляет 12 трлн. долларов.
3-е место: Восток – самое глубокое и самое крупное из всех подледных озер на Земле , покрытое толщей льда в 4 километра. Уникальный водоем расположен в Антарктиде, рядом с российской антарктической станцией «Восток», в честь которой он и получил свое название. Предполагаемая максимальная глубина озера — более 1200 метров. Озеро было открыто в 1996 году. В феврале 2012 года российские ученые достигли поверхности озера Восток, бурение ледяного панциря которого продолжалось 20 лет. Исследования озера могут дать много полезной информации миру, ведь условия в нем схожи с теми, что существовали много миллионов лет назад, к тому же есть предположение, что подобные озера есть на спутниках Юпитера.
2-е место: Танганьика – это самое глубокое озеро Африки и второе по глубине (1470 метров) в мире. Также это первое по длине (673 км.) озеро мира, принадлежащее сразу четырем странам – Танзании, Конго, Бурунди и Замбии. Озеро находится в самой глубокой тектонической впадине Африки. Оно было случайно открыто в 1858 году британскими исследователями Джоном Спиком и Ричардом Бертоном, которые обнаружили его при поисках истока Нила. Озеро питается несколькими протоками, а из него вытекает только одна река – Лукуга. В Танганьике водятся крокодилы, гиппопотамы, много водоплавающих птиц, а также множество уникальных видов рыб. После того, как в журнале National Geographic был опубликован рассказ о 9-метровом крокодиле-убийце, который стал причиной гибели нескольких десятков людей, озеро Танганьика долгое время было объектом особого интереса.
1-е место: Байкал – это самое глубокое озеро России, Евразии и всего мира , достигающее в глубину 1642 метра. Расположенный на юге Восточной Сибири водоем является крупнейшим природным резервуаром пресной воды – он хранит в себе 20% от общего запаса поверхностной пресной воды планеты. Объем воды в Байкале больше, чем во всех озерах США вместе взятых. Байкал также известен как самое древнее озеро на Земле, образовавшееся 25-35 млн. лет назад, хотя обычно озера не существуют более 15 тысяч лет. Байкал – уникальная экосистема, здесь обитает около 1700 видов флоры и фауны, при этом многие из них нигде больше не встречаются. Озеро внесено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самое большое пресноводное озеро в мире
Озёра всегда поражали своей красотой. Ежедневно на их фоне делают красивые фотографии с приятными видами, которые вызывают много положительных эмоций. Особенно красивы большие озёра, снятые с высоты. А как называется самое большое озеро в мире? Современные исследователи считают, что к этому озеру относится Байкал, однако это мнение оспаривается. До сих пор исследователи не дают однозначного ответа, как называется самое большое пресноводное озеро в мире. Ведь из-за большой глубины трудно определить точное количество воды в каждом из них. Вот, что сегодня известно науке об озёрах с пресной водой.
10 озёрДо сих пор считалось, что самое большое по площади озеро в мире — это, конечно же, Байкал (Россия). Однако данные, полученные о нём, приблизительные. Вот 10 самых крупных озёр, известных миру, начиная с самого маленького.
10 место занимает Большое Невольничье озеро, расположенное в Канаде. Оно имеет площадь 29 квадратных километров и поражает путешественников необыкновенно красивым, живописным голубоватым оттенком. Оно представляет собой остатки водоёма, который существовал в эпоху ледников. Вода в нём очень студёная и прохладная, чистая, словно кристалл. Название это озеро получило из-за рабского племени, населявшего когда-то его берега.
9 место занимает озеро Малави на границе Мозамбика. Это очень большое хранилище пресной воды, площадь которого составляет 30 квадратных километров. Оно образовалось благодаря крутой впадине. Регулярно около него проходят различные штормы, водовороты, и оно становится непроходимым для судов. Конечно, это не самое большое по площади озеро в мире, но зато оно считается самым крупным в регионе.
8 место досталось Большому медвежьему озеру, расположенному на берегах Канады, но уже за северным полярным кругом. Его площадь составляет около 32 квадратных километров. Когда-то в нём нашли много радиоактивного урана, из которого сделали ядерное оружие для Хиросимы и Нагасаки.
7 место занимает российское озеро Байкал. Это и есть самое большое озеро мира и России, в котором содержится 19% всей пресной воды в мире. Многие туристы постоянно его посещают, так как природа вокруг озера, действительно, очень приятна и полезна. Вокруг Байкала растут крупные таёжные сосны, кедры, на солнце наполняющие воздух чудесным смолистым ароматом. Вода в озере очень красивая, прозрачная, даже через толстый слой льда. Образовалось озеро благодаря большой тектонической трещине, которая постепенно продолжает углубляться. Площадь Байкала равна 31,7 квадратных километров, но оно очень глубокое, и глубина продолжает расти.
6 место – озеро Танганьитка, расположенное на границе Конго. Оно образовалось в результате тектонического разлома. Это второй после Байкала по глубине закрытый водоём. Берега этого озера состоят из высоких скал, очень острых и крутых берегов. Площадь его равна 33 квадратным километрам.
5 место принадлежит озеру Мичиган. Его площадь составляет около 58 квадратных километров. Оно находится в Северной Америке, и около 4 месяцев в году его сковывает очень толстый слой льда.
4 место – озеро Гурон, которое находится на границе Америки и Канады. Его площадь равна 59 квадратным километрам, и в нём есть очень большое количество островов. Озеро находится среди скал, камней и смотрится очень живописно на фотографиях.
3 место по величине занимает озеро Виктория в Африке. Его площадь – почти 70 квадратных километров, и оно считается самым большим в мире африканским и тропическим озером. Пополняется оно за счёт обильных тропических дождей, имеет множество островов и привлекает к себе внимание красивым, оливковым оттенком.
2 место – озеро Верхнее, расположенное в Северной Америке. Его площадь – 82 квадратных километра. Это не самое большое по площади озеро в мире, но оно очень широкое. Вокруг него располагается равнина, поэтому там есть редкое явление – стоящие волны, разрушающие его хрупкие берега.
1 место в мире занимает Каспийское море. Да, на самом деле, это озеро. И, хотя это не самое большое и чистое пресноводное озеро в мире, оно имеет площадь 371 квадратный километр. Берега водоёма болотистые, размытые. И оно появилось от тектонических плит и разломов, отделивших его от Мирового океана.
Самое большое по площади озеро в миреЭто Каспийское море, хотя правильно его называть озером. Его площадь составляет более 371 квадратного километра.
Самое большое озеро мира и РоссииЭто известное всем озеро Байкал, которое считается единственным самым крупным источником пресной воды в мире. Если брать озеро, не содержащее пресную воду, то им становится Каспийское море.
Так что самое большое пресноводное озеро в мире, как показывают современные исследования, — это российский Байкал, ежегодно собирающий вокруг себя множество туристов.
Читайте также:
Самое толстое дерево в мире
Самая густонаселенная страна в мире: загадочное Монако
Озеро Байкал — самое большое пресноводное озеро в мире Вся информация
Озеро Байкал — самое древнее, глубокое и большое пресноводное озеро в мире. Это чудо природы и просто уникальное место. Он расположен в Сибири между Иркутской областью и Республикой Бурятия и содержит 1/5 мировых запасов пресной воды.
В переводе Байкал означает «богатое озеро». Озеро Байкал оправдывает это название. Он находится на высоте около 455 метров над уровнем моря и окружен горами.
Климат в регионе континентальный, со средней температурой -20 °C зимой (ноябрь — март) и 16 °C летом (июнь — август). Однако температура в июле и августе обычно всегда около 25°C. Поэтому зимой вы можете гулять по озеру, а летом купаться в Байкале.
1) Как добраться до озера Байкал
На озеро Байкал можно попасть через город Иркутск, до которого можно добраться через Москву на самолете или по Транссибирской магистрали.
Из Иркутска ходят многочисленные автобусы и поезда в живописные места на Байкале, такие как Листвянка или остров Ольхон.
1.1) Карта озера Байкал
Если вы путешествуете на озеро Байкал и хотите иметь в руках настоящую бумажную карту региона, я рекомендую следующую карту озера Байкал. Особенно важно иметь такую карту, если вы путешествуете по региону на собственном автомобиле.
Карта озера Байкал изготовлена из прочной пластиковой бумаги, на которой можно писать карандашом. Он предлагает вам все необходимое на месте.
2) Великие места на Байкале
2.1) Листвянка
Листвянка — это небольшой поселок, который находится прямо на берегу озера Байкал. Он расположен в 70 километрах к юго-востоку от Иркутска, прямо в том месте, где река Ангара вытекает из озера Байкал. Листвянка — первое место, куда следует отправиться при посещении озера Байкал, так как это самый простой и быстрый способ добраться до поселка.
Из Иркутска в Листвянку [6 вариантов трансфера]
Листвянка на озере Байкал [Все важные достопримечательности]
2.2) Остров Ольхон
Самым красивым местом на Байкале, безусловно, является остров Ольхон. Отсюда открывается панорамный вид на озеро Байкал, а также великолепные скалы и захватывающая шаманская культура. К сожалению, путь из Иркутска немного длиннее и занимает около 5 часов.
Из Иркутска на остров Ольхон [6 вариантов трансфера]
Остров Ольхон в озере Байкал [Природа, похожая на сон, и шаманы]
2.3) Слюдянка
Слюдянка — небольшой город на южном берегу озера Байкал с живописными окрестностями. В городе всего несколько достопримечательностей, но различные места в горах Хамар-Дабана вдохновят вас! Здесь можно совершать пешие прогулки, сплавляться на плотах, ловить рыбу или купаться в горных озерах.
Подготовка к поездке в Россию
Подготовка к путешествию еще никогда не была такой простой! Я возьму вас за руку и позабочусь о том, чтобы ваше путешествие по России было уникальным.
Слюдянка на Байкале [Достопримечательности и великолепная природа]
2.4) Байкальск
Байкальск — небольшой город на южном берегу озера Байкал. Он лежит на маршруте Транссибирской магистрали и окружен горами и озером Байкал. Здесь вы можете отправиться в поход в горы или покататься на лыжах на горе Сейбл зимой.
Байкальск на озере Байкал [Горы и красивый вид на озеро]
2.5) Аршан
Аршан — это санаторий в Республике Бурятия. Он не расположен непосредственно на озере Байкал, но может предложить великолепные водопады, горячие источники и красивую природу. Аршан — популярное направление для жителей региона.
Здесь также находится буддийский Дазан, который вы можете посетить.
Аршан на озере Байкал [мечтательная природа и отдых]
2.6) Места с нетронутой природой на озере Байкал
На Байкале и вокруг него есть множество небольших захватывающих мест, где вы все еще можете открыть для себя истинный дух Байкала. Здесь нет массового туризма, и вы можете погрузиться глубоко в дикую природу и испытать настоящее приключение.
Захватывающие места на Байкале [Off the beaten track]
Усть-Баргузин на озере Байкал [Нетронутая природа и байкальские нерпы]
3) 20 вопросов и ответов об озере Байкал
Существует множество историй и мифов об озере, которые не стоит воспринимать слишком серьезно. Но одно можно сказать наверняка: озеро Байкал — это нечто особенное.
Это сразу стало понятно при первом же посещении. Я сразу почувствовал силу и покой, которые излучает это величественное место, и я уверен, что вы почувствуете то же самое!
Отличный вид на озеро Байкал с острова Ольхон
3.1) Сколько лет озеру Байкал?
Озеро Байкал — самое древнее пресноводное озеро в мире, которому более 25 миллионов лет (некоторые даже говорят о 35 миллионах).
3.2) Какова глубина озера Байкал?
Озеро Байкал, глубина которого составляет 1 642 метра, является самым глубоким пресноводным озером в мире.
3.3) Насколько велико озеро Байкал?
Озеро Байкал имеет объем воды 23 615 км³ и водную поверхность 31 722 км², что делает его самым большим пресноводным озером в мире и вторым по величине озером в мире после Каспийского моря.
Озеро Байкал во всей своей красе.
3.4) Каковы запасы пресной воды в озере Байкал?
Озеро Байкал, в котором сосредоточена 1/5 всех мировых запасов пресной воды, также является крупнейшим пресноводным водоемом в мире.
3.5) Какова длина и ширина озера Байкал?
Озеро Байкал имеет длину 673 километра и ширину 82 километра в самой широкой точке. Его средняя ширина составляет 48 километров. Общая протяженность берега составляет 2 125 километров.
3.6) Насколько велико озеро Байкал по сравнению с Боденским озером?
Озеро Байкал в 59 раз больше Боденского озера, самого большого озера Германии. Объем Байкала также в 500 раз превышает объем Боденского озера.
Впечатляющие берега острова Ольхон.
3.7) Каковы притоки и оттоки озера Байкал?
Озеро Байкал питается более чем 500 притоками. С другой стороны, есть только 1 отток — Ангара. Она течет дальше в сторону Иркутска и Ангарска.
3.8) Когда озеро Байкал полностью замерзает зимой?
В феврале озеро Байкал полностью замерзает, поэтому его можно без проблем пересечь пешком или на машине. Каждый год в марте на озере даже проводится Байкальский марафон. Однако ближе к концу апреля лед снова ослабевает и уже не является судоходным или проходимым.
3.9) На что похожа ледяная поверхность озера Байкал?
При замерзании на поверхности озера Байкал образуется множество трещин и расщелин, длина которых может достигать 30 километров, а ширина — 3 метров. Сочетание очень прозрачного льда и многочисленных трещин создает сказочную картину.
Поскольку на Байкале часто бывает довольно ветрено, снег быстро переносится льдом, поэтому и образуется такой прозрачный лед. В некоторых местах можно заглянуть очень глубоко.
Замерзшее озеро Байкал с красивыми трещинами
3.10) Существуют ли газовые вулканы на дне озера Байкал?
На дне озера Байкал на глубине более 1 000 метров находится более 100 газовых вулканов. Вы можете увидеть эффект, особенно зимой, когда пузырьки газа задерживаются во льду и образуют красивые конструкции.
3.11) Является ли озеро Байкал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО?
С 1996 года весь Байкальский регион является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3.12) Когда День озера Байкал?
День озера Байкал отмечается каждый год во 2-е воскресенье сентября.
Замерзшее озеро Байкал со скалой Дракон .
3.13) Бывают ли землетрясения вокруг озера Байкал?
В районе озера Байкал каждый год происходят тысячи землетрясений, но они обычно настолько малы, что их можно зарегистрировать только с помощью измерительных приборов.
3.14) Насколько чиста вода озера Байкал?
Озеро Байкал — самое чистое озеро в мире. Вода настолько прозрачна, что в некоторых местах можно увидеть дно на глубине до 40 метров. Местами это действительно невероятно, и я сам это испытал.
3.15) Есть ли волны в озере Байкал?
Несмотря на то, что Байкал — это всего лишь озеро, а не море, сильные штормы могут вызывать волны высотой до 5 метров. Кстати, эти сильные бури также обеспечивают сдувание снега зимой, оставляя лед таким прекрасным чистым и непокрытым.
Колья с шаманскими лентами у Шаманского камня на острове Ольхон.
3.16) Почему озеро Байкал становится больше?
Озеро Байкал каждый год увеличивается примерно на 2 см в ширину, длину и глубину, потому что регион, а также окружающие горы находятся в постоянном движении.
3.17) Через какое время вода в озере Байкал обновляется?
По статистике, запас воды в озере Байкал полностью обновляется каждые 383 года.
3.18) Сколько островов находится в озере Байкал?
В озере Байкал 27 островов. Самым крупным и известным, безусловно, является остров Ольхон. Многие из островов необитаемы.
Дерево желаний у скалы Шамана на острове Ольхон.
3.19) Какие животные обитают на озере Байкал и какие растения там есть?
80% из более чем 3 500 видов животных и растений, обитающих на Байкале, являются эндемичными и поэтому не встречаются больше нигде в мире. Особенно знаменита байкальская нерпа.
Один из всего 3 видов пресноводных тюленей в мире, встречающийся исключительно в озере Байкал. Известно, что в Байкальском регионе обитает и лососевый вид омуля, который также встречается только там.
3.20) Какие эпитеты есть у озера Байкал?
Озеро Байкал называют «жемчужиной России». И правильно! Другое прозвище — «Галапагосы России» из-за большого разнообразия видов в озере.
Замечательный вид на излияние Ангары из озера Байкал в отеле «Легенда Байкала»
Весьма впечатляющее озеро Байкал, не правда ли? Если вы сами побывали на Байкале, оставьте свой комментарий и расскажите нам о своих впечатлениях от этого замечательного места!
Никогда больше не пропускайте яркие события и получайте информацию напрямую!
Ледовый тур по озеру Байкал [Красивые ледяные образования]
Бурятия [коренной народ озера Байкал и ворота в Азию]
Аршан на озере Байкал [Красивая природа и отдых]
Природа на Байкале [Растения, рыбы и другие животные]
Оставить комментарий
Спасибо, Маркус, я получил свою визу в Россию без проблем и стресса при оформлении и теперь могу полететь на озеро Байкал для дайвинга в начале следующей недели и совершить экскурсионный тур в Москву на несколько дней.
Это здорово, Волкер!
Я очень рад, что смог помочь вам с подготовкой к путешествию, и желаю вам много отличных впечатлений во время вашей поездки и, конечно, особенно дайвинга на Байкале
Может быть, вы сможете прислать мне небольшой отзыв после вашего приключения, я был бы очень заинтересован в этом
Best regards Markus
Большое спасибо за отличный байкальский репортаж!
Как вы можете поехать туда в отпуск? Каковы возможности? Кемпинги, гостиницы, частное жилье и т.д.
Мне это было бы интересно!
С наилучшими пожеланиями
Йохен
С удовольствием. Я рада, если это поможет вам! Существует множество возможностей для отдыха в Байкальском регионе.
Вы всегда можете найти гостиницу в больших городах (Иркутск, Листвянка, Ольхон, Слудянка, Байкальск или Аршан), а затем добираться от места к месту с помощью трансфера.
Есть также множество частных гостиниц, где вы сможете напрямую пообщаться с русскими людьми и их образом жизни. Так вы сможете еще лучше почувствовать русскую культуру и гостеприимство.
Видео: 12 СЕКРЕТОВ и ЧУДЕС БАЙКАЛА // MegaShow TV
«Неправильные» озёра | Наука и жизнь
Хотя наша планета и называется Землёй, бoльшая часть её поверхности (71%) приходится на океан. Граница моря и суши перемещается: в одних районах уровень моря поднимается, в других — опускается. Наступление океана на сушу и затопление прибрежных районов в геологии называется трансгрессией, а его отступление и обнажение прежнего морского дна — регрессией.
Вдоль извилистой береговой линии Белого моря расположено множество солёных озёр, образовавшихся из морских заливов. Фото Александры Горяшко.
Во время прилива, когда вода заливает порог, недавно отделившееся озеро снова становится заливом. Фото Дмитрия Воронова.
Море (на переднем плане) и отделившееся от него озеро (на заднем плане), где работает группа исследователей. Фото Дмитрия Воронова.
Отбор проб воды. Каждую пробу распределяют между разными специалистами для проведения гидрологических, гидрохимических и микробиологических анализов. Так получают исчерпывающую характеристику всех водных слоёв. Фото Дмитрия Воронова.
Отбор проб воды. Каждую пробу распределяют между разными специалистами для проведения гидрологических, гидрохимических и микробиологических анализов. Так получают исчерпывающую характеристику всех водных слоёв. Фото Дмитрия Воронова.
‹
›
Открыть в полном размере
О подобных явлениях в глубокой древности свидетельствуют выходы известняков — спрессованных отложений раковин морских одноклеточных организмов (фораминифер и радиолярий). Десятки миллионов лет назад, в меловом периоде, там было море, потом оно отступило, и известняк оказался на суше. Наступая, море отвоёвывает территорию у суши, отступая — возвращает в сильно изменённом виде. Эту динамическую картину осложняет ещё и третья стихия — пресноводная. Хотя слово «суша» родственно слову «сухой», в действительности континенты представляют собой гигантские водосборники, где вода из осадков собирается в ручьи, потом в реки, заполняет понижения рельефа — возникают болота и озёра, и в конечном счёте вода стекает в океан.
Области, где контактируют воды с разным химическим составом, называются эстуариями. Один из вариантов — устья рек. Но смешение морской и пресной воды случается не только там, в большей или меньшей степени оно затрагивает всю прибрежную зону. Причём происходит не просто разбавление морской воды пресной, но множество химических и физических процессов. Например, при контакте сульфатов морской воды с кальцием, растворённым в водах равнинных рек, образуется слаборастворимый в воде гипс. Он выпадает в осадок, и солевой состав обеих сред — морской и пресноводной — кардинально меняется. Сложные преобразования происходят и с растворёнными органическими веществами, и с минеральной взвесью — они коагулируют (то есть объединяются в агрегаты), оседают. При регрессии моря освободившаяся часть дна тут же попадает под влияние пресного стока, который вымывает из почвы морскую соль и во всех понижениях формирует пресноводные водоёмы. При наступлении моря происходит обратный процесс.
Каждая из этих стихий — море, суша, а также пресный сток — создаёт условия для разных, не совместимых друг с другом экологических сообществ. Морские организмы не могут существовать в пресной воде, пресноводные гибнут в присутствии морской соли, водные не способны жить на суше, а сухопутные — в воде. Значит ли это, что зона, где море, суша и пресный сток не просто контактируют, но и ведут постоянную войну за соседние территории, бедна жизнью? Отнюдь нет. В стабильных условиях эстуарии и побережья даже продуктивнее, чем «чистые» экосистемы. Но эта стабильность возникает не сразу. Во время перемен события в экологических сообществах весьма драматичны. О том, насколько серьёзными могут быть последствия смены среды, можно судить по Чёрному морю.
Одна из гипотез его происхождения гласит, что 7,5 тысячи лет назад это был огромный пресноводный водоём с уровнем значительно ниже морского. Потом по каким-то причинам, возможно в результате землетрясения, возник пролив Босфор, и из Мраморного моря в этот водоём хлынула морская вода. Биомасса пресноводных организмов осела на дно, и началось её гниение. Особое значение приобрели бактерии-сульфатредукторы, которые восстанавливают серу сульфатов в сульфиды в присутствии органики. Эта группа бактерий — одна из древнейших на нашей планете (предположительный возраст — 3,5 млрд лет), они участвовали в круговороте серы уже на начальных этапах формирования биосферы. Такие же бактерии функционируют в Чёрном море и в наши дни, — именно они ответственны за сероводородную водную массу, которая начинается с глубины 150—200 м и простирается до самого дна. По сравнению с этой двухкилометровой толщей, населённой анаэробными бактериями, область обитания аэробных морских организмов представляется очень тонкой. Одна из самых волнующих тем черноморской экологии — возможное изменение границы между ними. Перспектива её подъёма ужасает: а вдруг кислородный слой и вовсе исчезнет вместе со всеми его обитателями — рыбами, моллюсками, дельфинами? Это будет означать крах связанной с морем экономики, не говоря уже о том, что как место отдыха море станет совсем непривлекательным. Возможность развития такого варианта зависит от условий существования бактерий-сульфатредукторов.
Как избежать подобных сюжетов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно досконально разобраться в экологических связях внутри водоёмов, определить, от чего зависят состав и структура бактериальных сообществ. И делать это лучше на примере небольшого водоёма.
Множество таких водоёмов расположено и на берегу Белого моря. Как правило, они занимают от одного до нескольких гектаров, имеют глубину до 10 м. Своим возникновением они обязаны поднятию берега, которое началось 12 тысяч лет назад после схода последнего ледника и продолжается по сей день, а также извилистым очертаниям береговой линии Белого моря и сложному донному рельефу (если бы берег не был извилистым, не было бы заливов и нечему было бы отделяться; то же и с рельефом: если бы не было донных углублений, то вместо озёр получались бы отмели и луга). Все эти водоёмы в недавнем прошлом — обычные морские заливы, которые по мере поднятия берега стали постепенно отделяться от моря. Если на выходе из залива была отмель, то, поднимаясь вместе со всем берегом, она всё больше и больше препятствовала движению приливного течения, пока не возвысилась над уровнем максимального прилива и не перегородила полностью путь морской воде. На побережье Белого моря можно видеть водоёмы, находящиеся на разных стадиях эволюции. Путешествие от одного водоёма к другому — словно перемещение на машине времени.
Трансформацию гидрологической и экологической систем водоёмов морского происхождения при их изоляции от моря изучает большой коллектив исследователей из разных научных учреждений и вузов на базе Беломорской биостанции МГУ им. М. В. Ломоносова. В ближайших окрестностях биостанции есть множество пресноводных озёр, которые тоже когда-то были морскими заливами, и пять водоёмов с солёной или солоноватой водой на дне. Исследования этих озёр показали, что на пути эволюции из морского залива в пресноводное озеро водоём на несколько столетий задерживается на меромиктической (от греч. meros — часть, mixis — смешение) стадии, когда нет полного перемешивания воды по вертикали — оно происходит лишь в верхнем слое. Причина этого — различия в плотности: придонная вода содержит больше минеральных или органических веществ, чем поверхностная. Самым большим меромиктическим водоёмом считается Чёрное море, а прибрежные беломорские стратифицированные озёра — его модель, уменьшенная в сотни раз.
Прибрежные озёра в некотором смысле — разновидность эстуариев, но градиент между солёной и пресной водой имеет не горизонтальное, а вертикальное направление. У вертикальной гидрологической структуры изученных озёр есть общие черты. Можно выделить пять слоёв. Верхний, от поверхности до глубины 1 м, контактирует с атмосферой, пресным стоком, а если озеро ещё не утратило связь с морем и в него заходят приливы, то и с морем. Этот слой однороден из-за ветрового перемешивания, которое распространяется до глубины 1 м; его физико-химические свойства очень динамичны и сильно зависят от климатических факторов. Солёность поверхностного слоя имеет годовую цикличность. После таяния снега и льда он сильно опресняется; в течение лета и осени солёность постепенно растёт, поскольку опреснённая вода стекает через порог в море. Максимум солёности в поверхностном слое наблюдается перед ледоставом.
Следующий слой — переходный между верхним опреснённым и лежащим ниже солёным. Здесь солёность резко меняется с глубиной, и поэтому этот слой называется галоклином (скачок солёности), в то же время он может рассматриваться как пикноклин (скачок плотности). В исследуемых водоёмах данный слой очень тонок — 10—50 см. Сразу под ним залегает водная масса с морской солёностью. Летом из всех слоёв озера он самый тёплый. В противоположность обычным пресным и солёным озёрам, в многослойных солёных водоёмах наиболее прогретым оказывается не поверхностный, а средний слой. Его температура может доходить до 23—27оС, при том что возле поверхности она на несколько градусов ниже. А ведь дело происходит возле Полярного круга, где температура воздуха редко поднимается выше 20оС. Этот слой нагревается от чёрного илистого дна, поскольку соприкасается с прогреваемыми солнцем мелководьями. Передаче тепла вверх препятствует пикноклин, поэтому оно накапливается в середине водной толщи. Аналогичным образом в среднем слое накапливается кислород, образующийся в результате фотосинтеза фитопланктона, и его содержание может доходить до 200—250% насыщения.
На глубине 2,5—5 м аэробный слой воды сменяется анаэробным, а на их границе расположен ещё один переходный слой — хемоклин (скачок химических свойств), или редокс-зона (область перехода от окислительных условий к восстановительным). Его толщина не превышает 50 см. С ним нередко ассоциированы слои яркой окраски. В водоёмах, которые находятся на ранних стадиях изоляции, эти слои имеют красный цвет из-за криптофитовых водорослей Rhodomonas sp. Биомасса этих жгутиконосцев может достигать почти 200 мг/л, то есть очень большой величины, которая классифицируется как гиперцветение. В водоёмах, отделившихся от моря настолько, что верхний слой стал совершенно пресным, слой хемоклина имеет густоизумрудный цвет из-за массового развития зелёных серобактерий, осуществляющих аноксигенный (от англ. anoxygenic — бескислородный) фотосинтез. Особенности этого фотосинтеза заключаются в том, что он происходит в анаэробных условиях. Для синтеза органических веществ в нём в качестве источника водорода используется не вода, а сероводород, и в результате выделяется не кислород, а сера. В водоёмах с криптофитовыми слоями водоросли концентрируются в верхней части хемоклина, а нижнюю занимают зелёные серобактерии. Криптофитовые водоросли способны не только синтезировать органические вещества, но и использовать готовые, в том числе в виде оформленных частиц и бактерий. По всей вероятности, их соседство не случайно. Сами криптофитовые водоросли — хорошая пища для представителей следующих трофических уровней: инфузорий, многоклеточного фитопланктона, которыми, в свою очередь, кормятся крупные беспозвоночные и рыбы.
Таким образом, сообщество водоёмов, отделяющихся от моря, базируется на первичной продукции аноксигенного фотосинтеза, при котором не образуется кислород, что фундаментальным образом отличает их от других водных экосистем.
Самый нижний слой воды, заполняющий донное углубление, характеризуется темновыми анаэробными условиями, крайне бедной фауной эукариот или полным её отсутствием и наличием различных бактерий, включая метаногенных архей, метанотрофных бактерий, сульфатредукторов и пр.
Аноксигенные фототрофные бактерии играют в отделяющихся от моря водоёмах ещё одну важную роль: они стабилизируют стратификацию водоёма (распределение плотности воды по вертикали). Усваивая сероводород, основной источник которого находится в нижележащей водной толще, они препятствуют его диффузии в обитаемые верхние слои. Плотная взвесь из бактерий не пропускает свет и ограничивает область фотосинтеза. Ниже хемоклина царит темнота и круглый год поддерживается низкая температура, что тоже способствует существованию слоёв с разной плотностью.
Ничего удивительного, что беломорские отделяющиеся от моря озёра долгое время оставались незамеченными и неизученными. С экологической точки зрения они так сильно отличаются от моря, что для морских биологов представляются чем-то неправильным. Но эта их «неправильность» и есть самое интересное. В ходе эволюции морской залив при его изоляции от моря оказывается в качественно новом состоянии, где каждому водному слою соответствует своё сообщество. В этой сложной системе определяющая роль принадлежит микроорганизмам, а в синтезе органических веществ, за счёт которых живёт вся озёрная экосистема, важнейшую роль играет аноксигенный фотосинтез. Для изучения таких экосистем необходима кооперация между представителями разных дисциплин. Поэтому в экспедиции по изучению беломорских отделяющихся водоёмов всегда входят гидробиологи, гидрологи, гидрохимики, физики, геологи, микробиологи. А для обсуждения результатов организован междисциплинарный семинар, который проходит поочерёдно в Институте микробиологии РАН, на биологическом, географическом и физическом факультетах МГУ.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 16-05-00548а).
ТОП 10: Самые большие озера Европы
Содержание
- Выгозеро
- Меларен
- Белое озеро
- Веттерн
- Чудско-Псковское озеро
- Сайма
- Венерн
- Онежское озеро
- Ладожское озеро
- Каспийское море
Европа не так богата водными ресурсами, как Северная Америка, Африка или Азия. В списке 11 крупнейших мировых озер лишь одно может быть отнесено к европейскому континенту, причем условно. Тем не менее в Европе есть несколько примечательных озер, которые по большей части располагаются на севере материка.
Определять размер озера можно разными способами. Водоемы можно сравнивать по площади водной глади, средней и максимальной глубине, объему содержащейся в них воды. В этом рейтинге озера ранжированы по величине своей площади.
Выгозеро
Этот водоем находится на территории России, в Республике Карелии. Его площадь составляет 1143 кв. км. Раньше Выгоозеро было вдвое меньше, но при строительстве Беломорско-Балтийского канала уровень воды в нем был поднят на 7 метров. Глубина озера в среднем составляет 6,2 м, а в наиболее глубоких местах доходит до 18 м.
Впадает в Выгоозеро порядка 25 рек, крупнейшими из которых являются Верхний Выг, Вожма, Сегежа. Единственная река, вытекающая из водоема – Нижний Выг.
Меларен
Озеро располагается на территории Швеции и занимает площадь 1172 кв. км. Его средняя глубина составляет всего 13 м, а максимальная доходит до отметки 76 м. В водоеме содержится 14 куб. км воды. Лишь одна река, Норрстрём, вытекает из Меларена. Крупнейшие реки, впадающие в него – это Арбогаон, Энчёпингсон и Эскильстунаон. Рядом с восточным берегом водоема расположена шведская столица – Стокгольм.
На островах Лувён, находящемся посреди озера, располагается дворцово-парковый комплекс Дроттнингхольм, резиденция шведских королей, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ещё одна достопримечательность из этого списка – торговый центр Бирка, который находится на острове Бьёркё, также посреди Меларена.
Белое озеро
Располагается на территории Вологодской области России. Акватория водоема оценивается в 1290 кв. км, а общий объем воды в нем равен 5,2 куб. км. Глубина Белого озера имеет среднее значение 4 м, а максимальное расстояние от дна до поверхности составляет 20 м. В водоем впадает 17 рек, из которых наиболее крупными являются Ковжа, Кема и Мегра. Вытекает из Белого озера только Шексна.
Название водоема связано с белой глиной, которое покрывает его дно. Оно придает воде соответствующий оттенок.
Веттерн
Второе по размерам озеро на шведской территории. Площадь Веттерна оценивается в 1912 кв. км, а средняя и максимальная глубина равны 41 и 128 м соответственно. В водоеме содержится около 73,5 куб. км воды. Вытекает из Веттерна единственная река – Муталастрём. Главной достопримечательностью озера является Вадстенский замок, построенный в 1545 г. по приказу шведского короля Густава I.
Чудско-Псковское озеро
То самое озеро, на льду которого в 1242 г. состоялось знаменитое Ледовое побоище. Это озеро занимает территорию площадью 3550 кв. км, а его объем равен 50 куб. км воды. Глубины водоема не превышает 15 м, а среднее значение этого показателя равно 7,1 м.
Чудско-Псковское озеро состоит из трех частей:
- Чудское озеро, расположенное на севере;
- Псковское озеро на юге;
- соединяющее их Теплое озеро.
Сегодня акватория озерного комплекса разделена между Россией и Эстонией. Водоем является истоком для Нарвы, впадает же в озеро порядка 30 рек.
Сайма
Крупнейшее озеро на территории Финляндии, имеющее крайне специфичную форму. Оно представляет собой множество мелких озер, которое связаны друг с другом естественными водными каналами. В результате берег Саймы очень изрезанный. Его длина составляет 15 тыс. км, в то время как протяженность береговой линии Чудско-Псковского озера не превышает и 520 км.
Общая площадь акватории Саймы достигает 4380 кв. км. Глубина водоема в среднем равна 17 м, но где-то она доходит до отметки 84 м. Единственная река, вытекающая из Саймы, Вуокса, связывает озеро с Ладожским озером. Уровень воды в водоеме на 76 м выше уровня воды в Мировом океане.
Венерн
Крупнейшее озеро Швеции. Венерн занимает площадь 5650 кв. км и содержит 153 куб. км воды. Максимальная глубина озера составляет 106 м, а среднее ее значение оценивается в 27 м. Высота озера относительно уровня моря равна 44 м.
К акватории водоема относится архипелаг Юрё из 30 островов, на которых расположен национальный парк. Крупнейшими островами в водах Венерна являются Турсё, Колландсё, Хаммарё. Впадает в озеро река Кларельвен, а вытекает Гёта-Эльв.
Онежское озеро
Акватория этого российского озера поделена между тремя субъектами федерации: Республикой Карелия, Вологодской и Ленинградской областью. Площадь Онежского озера оценивается в 9720 кв. км, а общий объем содержащейся в нем воды равен 285 куб. км. Глубина, в среднем составляющая 30 м, местами может доходить и до 127 м.
Раньше использовалось другое название озера – Онего. Его происхождение неизвестно, но существует несколько версий. Три наиболее популярных варианта предполагают происхождения слова «Онего» от слов:
- «шумливое озеро»;
- «песок» и «низменная равнина»;
- «большой».
Онежское озеро является истоком реки Свирь. Питает же ее более тысячи водотоков, крупнейшими из которых являются реки Водла, Суна, Вытегра, Шуя. В акватории Онежского озера располагается 1650 островов, чья суммарная площадь равна 224 кв. км. На одном из них находится музей-заповедник «Кижи», пользующийся популярностью у туристов.
Ладожское озеро
Крупнейшее пресноводное озеро на европейском континенте. В России только Байкал превосходит его. Площадь водоема составляет 17 870 кв. км, а содержится в нем 838 куб. км воды. Глубина Ладожского озеро может доходить до 230 м, но в среднем этот показатель равен 47 м. Располагается водоем на территории двух регионов России – Ленинградской области и Республики Карелия.
Вода в Ладожском озере считается не просто пресной, а ультрапресной. В ней содержится всего 0,06 промилле минеральных солей. Ладога является истоком для Невы, а впадает в нее более 40 рек, среди которых можно отметить Свирь, Волхов, Вуоксу и Сясь. Ранее для обозначения озера использовались имена Нево и Альдога.
На Ладоге расположено 660 островов, в том числе и знаменитые Валаам. По льду озер в годы Великой Отечественной войны проходила знаменитая «Дорога жизни», через которую в Ленинград поставлялось продовольствие и прочее снаряжение.
Каспийское море
Каспий является крупнейшим озером на планете Земля, которое содержит около 44% всей озерной воды планеты. Можно ли отнести Каспийское море к Европе? Да, ведь восточная граница континента проходит по Уральским горам и доходит до Каспия, а южный участок линии разделения проходит между берегами Каспийского и Черного морей.
Площадь Каспия составляет 371 тыс. кв. км. В этом водоеме находится примерно 78 тыс. куб. км воды. Вода в Каспийском море слабосоленая, содержание солей оценивается в 12,8-12,9 промилле. Глубина озера доходит до отметки 1025 м. Стоит отметить, что уровень воды в водоеме ниже уровня Мирового океана и подвержен колебаниям. За всю историю наблюдений он изменялся от отметки -25,2 м (1882 г.) до -29,0 м (1977 г.). Крупнейшими городами на берегу Каспия являются Баку, Махачкала, Каспийск, Туркменбаши, Атырау и Актау. В озеро впадают 130 рек, в том числе Волга, Терек, Урал, Сулак и Эмба.
Почему же Каспийское море считается озером? Дело в том, что оно не сообщается с Мировым океаном, в противном случае уровень воды в нем соответствовал бы уровня остальных морей.
Гугломаг
Спрашивай! Не стесняйся!
Задать вопрос
Не все нашли? Используйте поиск по сайту
Search for:Крупнейшее Пресноводное Озеро Евразии ответы
Крупнейшее Пресноводное Озеро Евразии ответы. Обновленные и проверенные решения для всех уровней CodyCross Время СПА группа 809
Ответ
Крупнейшее пресноводное озеро Евразии Ответ
Б А Й К А Л
Автор Фэнтези Черный Леопард, Рыжий Волк
Реальный Прототип Вайс Сити Из Grand Theft Auto
CodyCross Время СПА группа 809
CodyCross Время СПА группа 809 ответы
определение | Ответ |
---|---|
Реальный Прототип Вайс Сити Из Grand Theft Auto | майами |
Крупнейшее Пресноводное Озеро Евразии | байкал |
Автор Фэнтези Черный Леопард, Рыжий Волк | джеймс |
Повреждение Тканей Или Органов | травма |
Контрреволюционер Из Средней Азии | басмач |
Струнный Инструмент Мадагаскара Из Ствола Бамбука | валиха |
Популярная Приправа В Виде Палочек | корица |
Имя 23 Го Президента Франции Саркози | николя |
Голубое Начало Реки В Песенке | ручеек |
Необходимый Продукт Для Сырников И Запеканки | творог |
Соглашение, Сделка | уговор |
Женские Сапоги, Которые Иногда Называют Луноходами | дутики |
Соединённые Дугой Точки На Графике | кривая |
Толкователь Корана И Ученый Богослов У Мусульман | муфтий |
Способ Соединения Металлических Деталей Нагревом | сварка |
Лучший Друг Человека | собака |
следующий
Планета Земля Подводный мир Изобретения Времена года В цирке Транспорт Кулинарное искусство Спорт Фауна и Флора Древний Египет Парк развлечений Средневековье Париж Казино В библиотеке Научная лаборатория На дворе 70-е Зоомагазин Нью-Йорк, Нью-Йорк! В кинотеатре Прекрасный Рим Дикий Запад В аэропорту На ферме Лондон В универмаге Показ мод На курорте Удивительная Япония Концертный зал Телестудия Дом, милый дом Круизный лайнер Греция Мир маленьких вещей Путешествуем на поезде Музей искусств Аквапарк Тур по Бразилии Восьмидесятые Приключения в кемпинге Поездка в Испанию
12 самых больших пресноводных озер в мире
More Great Content:
Большая часть питьевой воды в мире содержится в пресноводных озерах. Хотя может показаться, что количество пресной воды невелико по сравнению с морской водой, и это так, в мире все еще много пресной воды. Чтобы помочь вам лучше понять наличие пресной воды в мире, мы рассмотрим 12 крупнейших пресноводных озер в мире. Это самые большие водоемы, не солоноватые и не соленые!
Что такое пресноводные озера?
Пресноводные озера — это озера, содержащие пресную воду, которая не является ни солоноватой, ни соленой. Пока мы в теме, мы должны задать еще один вопрос: что такое озеро? Озеро — это водоем со следующими характеристиками:
- Глубина: Озера глубже прудов, в большинстве случаев достигая не менее 20 футов в глубину.
- Форма: Озера имеют более овальную форму, чем пруды
- Тип воды: Озера в основном пресноводные, но могут быть и солоноватые или соленые. Пруды исключительно пресноводные.
- Открытый сток: Озера имеют выход к другим водоемам, из которых они черпают воду.
- Размер: Площадь озер обычно превышает 0,3 квадратных мили.
Озера очень отличаются от прудов, потому что они больше, имеют открытый сток и определенную глубину.
12 крупнейших пресноводных озер мира
Озера в нашем списке будут варьироваться от размера Нью-Джерси до Великих озер площадью более 20 000 квадратных миль. Давайте погрузимся в 12 крупнейших пресноводных озер в мире!
12. Озеро Онтарио
Озеро Онтарио — это наименьшее Великое озероМайкл Дж. Еваф/Шаттерсток.com
Область | Длина | DEконо. 18,960 km 2 7,320 sq mi | 311 km 193 mi | 244 m 801 ft | 1,639 km 3 393 cu mi |
Lake Ontario is the smallest one of the Great Lakes by area alone. Однако оно имеет значительную глубину и объем по сравнению с некоторыми другими Великими озерами. Это озеро известно тем, что является туристической достопримечательностью и местом, где часто купаются в теплое время года. Как и многие другие Великие озера, это озеро граничит как с США, так и с Канадой.
11. Lake Winnipeg
Lake Winnipeg is the third-largest freshwater lake that is only in Canadalastdjedai/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume | |||||||||||||||||
24,514 км 2 9,465 кв. МИ | 425 км 264 миль | 36 M 118 FT | 283 км 3 68 CU MI | 283 км 3 68 страна Канада. Озеро представляет собой остаток бывшего ледника, и в этом районе обитают многие виды диких животных. Это пресноводное озеро известно тем, что имеет самый большой водосборный бассейн в Канаде, и оно даже получает воду из различных штатов США. Его водосборный бассейн составляет почти 400 000 квадратных миль!10.Lake Erie Lake Erie is the least voluminous of all the Great LakesIanSkylake17/Shutterstock.com
Lake Erie is one of the Great Lakes, and it shares a shoreline с США и Канадой. По объему озеро Эри самое маленькое из всех Великих озер, но имеет большую площадь, чем озеро Онтарио. Большая часть этого озера замерзает каждый год, поэтому люди приезжают издалека, чтобы насладиться пейзажем. 9. Great Slave LakeThis lake is due for a renamingnorikko/Shutterstock.com
|
8. Озеро Малави
В озере Малави обитает больше видов рыб, чем в любом другом озере мираScott Biales DitchTheMap/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume |
29,500 km 2 11,400 sq mi | 579 km 360 mi | 706 m 2,316 ft | 8,400 km 3 2 000 кубических миль |
Расположенное в Мозамбике, Малави и Танзании озеро Малави является важным пресноводным озером с питьевой водой и транспортом. В озере Малави обитает больше видов рыб, чем в любом другом озере мира. Интересным фактом об этом озере было то, что оно было местом первого британского морского сражения в Первой мировой войне. Кроме того, это меромиктическое озеро, а это означает, что его разные слои воды не смешиваются.
7. Great Bear Lake
The Great Bear Lake is the biggest in Canada overallKevin Lings/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume |
31 000 км 2 12 000 кв. МИ | 373 км 232 миль | 446 м 1 463 футов | 2361 |
6. Lake Baikal
Lake Baikal is the deepest lake in the worldJulia Kuzenkova/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume |
31,500 km 2 12,200 sq mi | 636 km 395 mi | 1,637 m 5,371 ft | 23,600 km 3 5,700 cu mi |
Lake Baikal is known for being the world’s deepest lake, with a maximum depth что превышает 5000 футов. Озеро расположено в Сибири, Россия, что делает его довольно удаленным, но также важным туристическим направлением. Несколько деревень находятся недалеко от озера Байкал, и они служат экотуристическими направлениями для людей, которые хотят увидеть уникальные ледяные образования и прогуляться по первозданной природе. Однако озеро начинает страдать от загрязнения в виде цветения водорослей, жидких отходов и многого другого.
5. Lake Tanganyika
Lake Tanganyika is the world’s longest freshwater lake, and it has shorelines in four countriesNaoki Kakuta/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Том | |
32 600 км 2 12,600 кв. МИ | 676 км 420 миль | 1 470 М 4 820 FT | 18,9004. 3 | 400400 400400 400400 400400 400400 400400 400400 400400 400 400400 400400 400 400400 400 400400 400 400 4006666 400 4006.9004. 40048.0061 |
Озеро Танганьика является вторым по величине пресноводным озером только по объему, уступая только Байкалу. Это также самое длинное пресноводное озеро в мире, длина которого превышает 400 миль. Озеро расположено в Танзании, Бурунди, Демократической Республике Конго и Замбии. Озеро Танганьика невероятно важно с точки зрения экологии и биологии.
4. Озеро Мичиган
Озеро Мичиган — самое большое озеро в СШАFrederick Millett/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume |
58,000 km 2 22,000 sq mi | 494 km 307 mi | 281 m 922 ft | 4,900 км 3 1200 кубических миль |
Озеро Мичиган — самое большое озеро, полностью расположенное в Соединенных Штатах. Это озеро можно считать таким же, как озеро Гурон, лежащее к востоку от него и соединенное проливом Макино. Однако эти два озера часто считают отдельными. Озеро массивное и служит источником питьевой воды для людей по всему берегу озера. Озеро также является домом для коммерческого рыболовства и судоходства.
3. Lake Huron
Lake Huron is the second-largest of the Great LakesEB Adventure Photography/Shutterstock. com
Area | Length | Depth | Volume |
59,600 km 2 23,000 sq mi | 332 km 206 mi | 229 m 751 ft | 3,540 km 3 850 cu mi |
Lake Huron is one of the Great Lakes in the United States , и его все чаще рассматривают как единое озеро вместе с озером Мичиган. Однако как отдельное озеро это третье по величине пресноводное озеро в мире. Озеро известно своими коварными водами и тем, что в водах находится более 1000 затонувших кораблей.
2. Lake Victoria
Lake Victoria is a shallow yet massive lake, the largest in AfricaStefan Haider/Shutterstock.com
Area | Length | Depth | Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,870 км 2 26 590 кв. Миль | 322 км 200 миль | 84 M 276 FT | 667 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 9006 | . считается одним из Великих африканских озер. Озеро расположено в Кении, Уганде и Танзании. В водах обитают уникальные виды рыб, которые больше нигде не водятся. Озеро несколько мелкое по сравнению с другими крупнейшими озерами, но оно также важно как для питьевой воды, так и для транспорта.1. Lake SuperiorLake Superior is the biggest freshwater lake in the worldElena Elisseeva/Shutterstock.com
Lake Superior is the largest freshwater lake in the world, reaching over 31,000 квадратных миль и может похвастаться глубиной 1300 футов в самой глубокой точке. Это великое озеро разделено между Соединенными Штатами и Канадой. Озеро стало важным для доставки промышленных материалов в 19 веке.-го -го века, а также имеет под своими волнами множество кораблекрушений. Какое самое большое пресноводное озеро в мире?Озеро Верхнее — крупнейшее пресноводное озеро в мире с площадью поверхности более 31 000 миль.Sorayot Chinkanjanarot/Shutterstock.com Самым большим пресноводным озером в мире является озеро Верхнее. У этого озера есть береговая линия как в США, так и в Канаде. Хотя оно имеет наибольшую площадь поверхности среди всех пресноводных озер, оно не имеет такого же объема, как другие озера, такие как Байкал и Танганьика. Озеро Мичиган — самое большое озеро, полностью расположенное в Соединенных ШтатахJaySi/Shutterstock.com Крупнейшее пресноводное озеро, полностью расположенное в Соединенных Штатах, — это озеро Мичиган. Это озеро часто сочетают с озером Гурон, когда говорят о большом водоеме. Какое самое большое озеро в мире?Каспийское мореМарина Хлыбова/Shutterstock.com Самое большое озеро в мире – Каспийское море. Однако этот водоем соленый, а не пресноводный. Оно настолько велико, что считается морем, но также соответствует критериям озера. Таким образом, это самое большое соленое озеро, но вряд ли это самый большой из существующих водоемов. Заключительные мысли о крупнейших пресноводных озерах мираПресноводные озера важны, потому что они дают питьевую воду.OlegRi/Shutterstock.com Пресноводные озера, о которых мы здесь говорили, очень важны. Они обеспечивают питьевой водой миллионы и миллионы людей. Крупнейшие пресноводные озера служили местами, на которых были построены цивилизации. Они продолжают обеспечивать источники питьевой воды, развлечений и красоты для тех, кто их видит. Поделиться этой почтой:Об авторе Я внештатный писатель с 8-летним опытом. Я писал в различных нишах, таких как видеоигры, животные и поставщики управляемых услуг. Я окончил Университет Роуэна в 2014 году со степенью в области английского языка и образования. Когда я не работаю, я люблю играть в видеоигры, читать и писать для развлечения. Спасибо за прочтение! Есть отзывы для нас? Свяжитесь с редакцией AZ Animals. Алфавитный список озер ТехасаАлфавитный список озер Техаса Перейти к содержанию
Перейти по ссылкам
для доступа к информации и советам по рыбалке на более чем 150 озерах — или посетите наш
кликабельная карта состояния. Некоторые районы доступа для рыбной ловли могут быть закрыты из-за засухи, наводнения или урагана. Проверяйте наличие обновлений на этих сайтах:
Для предотвращения распространения мидий-зебр закон требует сливать воду с лодок и бортовых сосудов при выходе из общественных пресных вод или приближении к ним. A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — ZA назад наверх
B наверх
C наверх
Д вернуться к началу
E наверх
F наверх
G наверх
H наверх
I вернуться к началу
J наверх
K наверх
L наверх
M наверх
N наверх
O наверх
P наверх
Q вернуться к началу
R наверх
S наверх
T вернуться к началу
Вт вернуться к началу
Freshwater Lake — Bilder und Stockfotos89.571Bilder
Niedrigster Preis SignatureBeste Qualität Durchstöbern Sie 89.571freshwater lake Stock- Фотографии и фотографии. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken. Унтервассер. озеро wunderschöne zwischen den grünen ufern — пресноводное озеро фото и фотографииУнтервассер. Озеро Wunderschöne zwischen den grünen Ufern Halb Unterwasser halb über, Over-Under Split Shot des riesigen Labersees прибрежная зона unterwasser — пресноводное озеро Stock-fotos und bilderприбрежная зона Unterwasser Kderwastoewasser Süßterwasser angeln am lungernsee — schweizer dorf lungern in der schweiz — пресноводное озеро фото и фотографииАнгелн-ам-Лунгернзее — Schweizer Dorf Лунгерн-ин-дер-Швейц Унтервассер-Ангельн — пресноводное озеро фото и фотографииУнтервассер-Ангельн ангелн. nahaufnahme bild von einem angelhaken unter wasser — пресноводное озеро сток-фото и фотоAngeln. Nahaufnahme Bild von einem Angelhaken unter Wasser kleine jungs genießen es, im see zu spielen — пресноводное озеро сток-фотографии и изображенияKleine Jungs genießen es, im See zu spielen Kinder planchen und haben Spaß auf dem Schwimmring, der auf See швимт. Kinder lachen und haben Spaß. Никон Д810 süßwasserfische satz. — графика пресноводного озера, -клипарт, -мультфильмы и -символSüßwasserfische Satz. ангелн. fische unter wasser — пресноводное озеро фото и фотографииAngeln. Fische unter Wasser озеро вольфгангзее, Зальцкаммергут, Австрия, bei Sonnenaufgang — пресноводное озеро сток-фото и изображения0002 Junger Mann startrt auf die Quelle des Nils Landchaft mit Flussquerschnitt. süßwasser-flussbiotop mit pflanzen der gelben seerose (nuphar lutea) und treibholz im wasser — пресноводное озеро, графика, клипарты, мультфильмы и символыLandschaft mit Flussquerschnitt. Süßwasser-Flussbiotop mit… quellen der wasserverschmutzung — пресноводное озеро сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ и -символKleiner Teich Mit Schilf im Flachen Stil Karpfen — Стоковое озеро пресноводное озеро — Und BilderKarpfen Unterwasseraufnahme des Fisches (Karpfen aus der dere der der -cyprinidae) в einemaiath in inedhaiath vesenenachite vesenenachite vesenenachite be bearneneanath in vesenenachite be besenhae ne gepen medineach -fotos und bilder Einfache Pose besinnlichen Медитация на берегу озера bei Sonnenaufgang süßwasseralgen am See — пресноводное озеро сток-фото и фотоSüßwasseralgen am See Танц травы на озере — фото и фотографии пресноводного озераТанц травы на озере Вассер Трава на озере — пресноводное озеро фото и фотографииОзеро Хербст Зее Озеро Хербст Зее Oberfläche eines Süßwassersees im Ludington State Park. Umrahmt wird die Aufnahme von einem wunderschönen Ahornbaum in vollen Herbstfarben. Horizontale Ausrichtung mit Kopierraum und hellen, lebendigen Farben. angeln am lungernsee — schweizer dorf lungern in der schweiz — пресноводное озеро фото и фотографииAngeln am Lungernsee — Schweizer Dorf Lungern in der Schweiz süßwasser-hechtfische (esox lucius) springen aus dem wasser — пресноводное озеро сток-фотографии и изображенияSüßwasser-Hechtfische (Esox lucius) springen aus dem Wasser Süßeser lucius), der aus dem Wasser springt. Isoliert auf weißem Hintergrund angeln — пресноводное озеро фото и фотографииangeln angeln auf dem See bei Sonnenuntergang. Nahaufnahme dreht sich in der mannlichen Hand, Angelhintergrund. sonnenstrahlen und fisch — пресноводные фотографии и изображения пресноводных озерSonnenstrahlen und Fisch Süßwasser-Unterwasserfotografie von Sonnenstrahlen und Fischen in einem Schweizer See. Kleine Jungs Planschen in den Wellen des Gardasees, Italien — пресноводное озеро, фото и изображенияKleine Jungs Planschen in den Wellen des Gardasees, Италия им Лето г. Weitwinkelaufnahme des malerischen Fuschlsees в Австрии на летнем солнце. angelrute, спиннинговая катушка на пирсе хинтергрунд. Восход солнца. nebel vor der kulisse des видит. неблиген морген. дикая природа. das konzept der ländlichen urlaub. Artikel über angeltag. — пресноводное озеро фото и фотоАнгелруте, спиннинг Reel am Ufer Flusses der Pier Hintergrund…. альпийское озеро альмзее, Грюнау-им-Альмталь, Австрия — пресноводное озеро фото и фотоальпийское озеро Альмзее, Грюнау-им-Альмталь, Австрия Австрия, Европа, Зее, Зальцкаммергут malerischer naturteich. konzept des offenen kleinen sumpfsees. вассертайх мит шильф. природный ландшафт. mehrfarbige spielszene — стоковые изображения пресноводных озер, клипарты, мультфильмы и символыMalerischer Naturteich. Konzept des offenen kleinen Sumpfsees…. векторные иконки для рыбалки или море — пресноводные озера сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символвекторные иконки для рыбалки 0003 am teich — пресноводное озеро сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ Am Teich скумбрия, мату-гроссу-ду-суль — brasilien — пресноводное озеро сток-фотографии и изображенияBonito, Мату-Гросу-ду-Сул — Бразилия Blick Auf den Flussboden und die Cerrado-Vegetation bei Bonito im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, Brasilien reifer mann auf ein motorboot. ангелн. — фото и фотографии пресноводного озераReifer Mann на Motorboot. Ангелн. rohrkolben pflanzen mit lily wasserlandschaft — стоковые изображения пресноводных озер, -клипарт, -мультфильмы и -символRohrkolben Pflanzen mit Lily Wasserlandschaft See mit Seerosen- und Binsenpflanzen Naturlandschaft Illustration, Angelplatz, Teich mit blauem Wasser und Bergen in der Ferne, Seereisehintergrund malerisches Gelände an einem windstillen Tag teil des flusses tamina in der kanton schweiz, gallen mit trokenem flussbett. — пресноводное озеро фото и изображенияTeil des Flusses Tamina in der Schweiz, Kanton St. Gallen mit… unterwasserjagd. — стоковые фото и фотографии пресноводного озераUnterwasserjagd. Unterwasserhintergründe für das Angeldesign. Рыболовство обои — фото и фотографии пресноводных озерРыболовство обои Активное умное управление водными ресурсами — Фото пресноводных озер и фотоАктивное управление интеллектуальными водными ресурсами Винтажное тропическое рыболовное собрание. wie chaetondon, setifer und fasiatus und imperator. handgezeichnetes graviertes illustrationposter. — графика пресноводного озера, -клипарт, -мультфильмы и -символВинтажный тропический рыбный сбор. Wie Chaetondon, Setifer und… einen fisch auf eine weise töten, die der jagd gerecht wird — пресноводное озеро сток-фотографии и фотографии -fotos und bilderGroße Hechte gefangen an der talsperre schmalwasser in thüringen — пресноводное озеро stock-fotos und bilderan der Talsperre Schmalwasser in Thüringen rohe forelle mit rosmarin und zwiebeln — пресноводное озеро stock-fotos und bilder0002 Rohe Forelle mit Rosmarin und Zwiebeln ökosystem des teiches mit verschiedenen tieren (vegel, insekten, reptilien, fische, amphibien) в их естественном жизненном пространстве. schema der teichökosystemstruktur für den biologieunterricht — графика пресноводных озер, -клипарты, -мультфильмы и -символыÖkosystem des Teiches mit verschiedenen Tieren (Vögel, Insekten,… majestätische kiefer und wurzeln in der nähe des alpensees — запасы пресноводных озер -fotos und bilderMajestätische Kiefer und Wurzeln in der Nähe des Alpensees Bunte Bäume an einem ruhigen Seeufer — пресноводное озеро стоковые фото и изображенияBunte Bäume an einem ruhigen Seeufer proben von wasser aus dem fluss. вассерауфнаме. вассерентнахме. Вассераблеитунг. — стоковые фото и изображения пресноводных озерПроба фон Вассера на Fluss. Вассерауфнаме. Wasserentnahme…. Wasserproben aus dem Fluss. Вассерауфнаме. Вассерентнаме. Вассерумлейтунг. Umweltverschmutzung. eisvogel — стоковые фотографии и изображения пресноводных озерEisvogel Eisvogel (Alcedo atthis) Landet mit Beute. See und Landschaft im Winter — пресноводные озера стоковые фото и фотоSee und Landschaft im Winter карпы кои — пресноводные озера сток фото и фото und фотоTraunsee im Salzkammergut in Oberösterreich blausee forelle — пресноводное озеро стоковые фото и фотоBlausee Forelle weißstorch (ciconia ciconia) — пресноводное озеро стоковые фото и фотоWeißstorch (цикония цикония) wildforellenfische, die in einem frischen, klaren bergfluss schwimmen. nahaufnahme, unterwasser, tagsüber, keine menschen — пресноводное озеро стоковые фото и изображенияWildforellenfische, die in einem frischen, klaren Bergfluss… ene an einem teich — пресноводное озеро стоковые фото и изображенияEnte an einem Teich ein hecht — фото и фото пресноводных озерEin Hecht fliegender fischadler (pandion haliaetus) — фото и фото пресноводных озерFliegender Fischadler (Pandion haliaetus) Ein Großer Geschuppter Karpfen — Стоковое озеро с пресной водой ун.Ein gronser geschuppter karpfen onterwasserstue eines jungenserste -foremerserste -forester -ordersture -ordersture -ordersture -ordersture -ordersture -ordersture -ordersture -orderstuer jungen Mädchens im Blausee im Berner… Bunte carp — пресноводное озеро стоковые фото и изображенияBunte carp jagd auf die ringelnatter — пресноводное озеро стоковые фото и изображенияJagd auf die Ringelnatter Bear Essen Fisch — пресноводное озеро фото и фотографииBear Essen Fisch фон 100Пресноводное озеро Определение | Law Insider
DNR: Вода: общественное пресноводное озероЧтобы просмотреть полный список общественных пресноводных озер, нажмите 9.0012 Список общественных пресноводных озер в Индиане
Путеводитель по естественной истории бактерий пресноводных озер1. Adrian, R., et al. 2009. Озера как стражи изменения климата. Лимнол. океаногр. 54 : 2283-2297. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 2. Allgaier, M., S. Brückner, E. Jaspers, and H. P. Grossart. 2007. Внутри- и межозерная изменчивость сообществ свободноживущих и ассоциированных с частицами актинобактерий. Окружающая среда. микробиол. 9 : 2728-2741. [PubMed] [Google Scholar] 3. Allgaier, M., and H. P. Grossart. 2006. Разнообразие и сезонная динамика популяций актинобактерий в четырех озерах на северо-востоке Германии. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 3489-3497. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 4. Allgaier, M., and H. P. Grossart. 2006. Сезонная динамика и филогенетическое разнообразие свободноживущих и связанных с частицами бактериальных сообществ в четырех озерах на северо-востоке Германии. Аква. микроб. Экол. 45 : 115-128. [Google Scholar] 5. Алонсо К., Ф. Варнеке, Р. Аманн и Дж. Пернталер. 2007. Высокое локальное и глобальное разнообразие флавобактерий в морском планктоне. Окружающая среда. микробиол. 9 : 1253-1266. [PubMed] [Google Scholar] 6. Алонсо К., М. Зедер, К. Пиччини, Д. Конде и Дж. Пернталер. 2009. Экофизиологические различия популяций бетапротеобактерий в двух гидрохимически различных компартментах субтропической лагуны. Окружающая среда. микробиол. 11 : 867-876. [PubMed] [Google Scholar] 7. Андерссон А., Л. Риманн и С. Бертилссон. 2010. Пиросеквенирование выявило контрастную динамику таксонов бактериопланктона Балтийского моря. ISME J. 4 : 171-181. [PubMed] [Google Scholar] 8. Andersson, S.G.E., et al. 1998. Последовательность генома Rickettsia prowazekii и происхождение митохондрий. Природа 396 : 133-140. [PubMed] [Google Scholar] 9. Арндс Дж., К. Книттель, У. Бак, М. Винкель и Р. Аманн. 2010. Разработка набора зондов, нацеленных на 16S рРНК, для Verrucomicrobia и его применение для флуоресцентной гибридизации in situ в гумусовом озере. Сист. заявл. микробиол. 33 : 139-148. [PubMed] [Google Scholar] 10. Ашелфорд К. Э., Чужанова Н. А., Фрай Дж. К., Джонс А. Дж., Вейтман А. Дж. 2006. Новое программное обеспечение для скрининга показывает, что самые последние крупные библиотеки клонов генов 16S рРНК содержат химеры. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 5734-5741. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 11. Bahr, M., JE Hobbie, and ML Sogin. 1996. Бактериальное разнообразие в арктическом озере: пресноводный кластер SAR11. Аква. микроб. Экол. 11 : 271-277. [Google Scholar] 12. Барберан А. и Э. О. Касамайор. 2010. Глобальная филогенетическая структура сообщества и модели бета-разнообразия в поверхностных метасообществах бактериопланктона. Аква. микроб. Экол. 59 : 1-10. [Google Scholar] 13. Batut, J., S.G.E. Andersson, and D. O’Callaghan. 2004. Эволюция стратегий хронической инфекции у альфа-протеобактерий. Нац. Преподобный Микробиолог. 2 : 933-945. [PubMed] [Google Scholar] 14. Белл, Т., Дж. А. Ньюман, Б. В. Сильверман, С. Л. Тернер и А. К. Лилли. 2005. Вклад видового богатства и состава в бактериальные услуги. Природа 436 : 1157-1160. [PubMed] [Академия Google] 15. Berg, K.A., et al. 2009. Высокое разнообразие культивируемых гетеротрофных бактерий в сочетании с цианобактериальным цветением воды. ISME J. 3 : 314-325. [PubMed] [Google Scholar] 16. Бертилссон С., А. Эйлер, А. Нордквист и Н. О. Г. Йоргенсен. 2007. Связь между бактериальной продукцией, использованием аминокислот и составом сообщества в продуктивных озерах. ISME J. 1 : 532-544. [PubMed] [Google Scholar] 17. Бирс, Э. Дж., С. Л. Сан и Э. К. Ховард. 2009. Прокариотические геномы и разнообразие в поверхностных водах океана: исследование метагенома проб глобального океана. заявл. Окружающая среда. микробиол. 75 : 2221-2229. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 18. Boenigk, J., P. Stadler, A. Wiedlroither, and M.W. Hahn. 2004. Штамм-специфические различия в чувствительности к выпасу близкородственных ультрамикробактерий, входящих в кластер Polynucleobacter. заявл. Окружающая среда. микробиол. 70 : 5787-5793. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 19. Borcard, D., P. Legendre, and P. Drapeau. 1992. Выделение пространственной составляющей экологической изменчивости. Экология 73 : 1045-1055. [Google Scholar] 20. Буше Д., Л. Жардилье и Д. Деброас. 2006. Сукцессия состава бактериального сообщества за два года подряд в двух водных системах: естественном озере и озере-водохранилище. ФЭМС микробиол. Экол. 55 : 79-97. [PubMed] [Google Scholar] 21. Brezonik, P.L., et al. 1993. Экспериментальное подкисление озера Литл-Рок, штат Висконсин: химические и биологические изменения в диапазоне рН от 6,1 до 4,7. Можно. Дж. Фиш. Аква. науч. 50 : 1101-1121. [Google Scholar] 22. Брунс А., У. Нюбель, Х. Ципионка и Дж. Оверманн. 2003. Влияние сигнальных соединений и условий инкубации на культивируемость пресноводного бактериопланктона. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 1980-1989 гг. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 23. Buck, U., H. P. Grossart, R. Amann, and J. Pernthaler. 2009. Субстратная инкорпорация популяций бактериопланктона в стратифицированных и смешанных водах гумусового озера. Окружающая среда. микробиол. 11 : 1854-1865. [PubMed] [Google Scholar] 24. Burkert, U., F. Warnecke, D. Babenzien, E. Zwirnmann, and J. Pernthaler. 2003. В поверхностных водах гумусового озера обычны представители легкообогащаемой клады бета-протеобактерий. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 6550-6559. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 25. Callieri, C. 2008. Пикофитопланктон в пресноводных экосистемах: важность мелких фототрофов. Свежий Ред. 1 : 1-28. [Google Scholar] 26. Carpenter, S. R., et al. 2005. Экосистемные субсидии: наземная поддержка водных пищевых цепей от 13C в дополнение к контрастным озерам. Экология 86 : 2737-2750. [Google Scholar] 27. Касамайор Э. О., Х. Шафер, Л. Банерас, К. Педрос-Алио и Г. Мюйзер. 2000. Идентификация и пространственно-временные различия между микробными сообществами двух соседних сернистых озер: сравнение с помощью микроскопии и денатурирующего градиентного гель-электрофореза. заявл. Окружающая среда. микробиол. 66 : 499-508. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 28. Шаффрон С., Х. Рехрауэр, Дж. Пернталер и К. фон Меринг. 2010. Глобальная сеть сосуществующих микробов на основе данных о последовательности окружающей среды и всего генома. Геном Res. 20 : 947-959. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 29. Cheng, S.M., and JM Foght. 2007. Независимая от культивирования и зависимая характеристика бактерий, обитающих под ледником Джона Эванса. ФЭМС микробиол. Экол. 59 : 318-330. [PubMed] [Google Scholar] 30. Коул, Дж. Дж., С. Финдли и М. Л. Пейс. 1988 г. Производство бактерий в пресноводных и морских экосистемах — межсистемный обзор. Мар. Экол. прог. сер. 43 : 1-10. [Google Scholar] 31. Cole, J. J., et al. 2007 г. Учет глобального углеродного цикла: интеграция внутренних вод в наземный углеродный баланс. Экосистемы 10 : 171-184. [Google Scholar] 32. Comté, J., et al. 2006. Структура и динамика микробного сообщества в крупнейшем природном озере Франции (озеро Бурже). микроб. Экол. 52 : 72-89. [PubMed] [Google Scholar] 33. Корно, Г. 2006. Влияние доступности питательных веществ и хищничества видов Ochromonas на размер и состав упрощенного водного бактериального сообщества. ФЭМС микробиол. Экол. 58 : 354-363. [PubMed] [Google Scholar] 34. Корно Г. и К. Юргенс. 2006. Прямое и косвенное влияние хищничества протистов на размерную структуру популяции бактериального штамма с высокой фенотипической пластичностью. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 78-86. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 35. Corno, G., et al. 2009. Бактериальное разнообразие и морфология в глубоких ультраолиготрофных андских озерах: роль ультрафиолетового излучения в вертикальном распределении. Лимнол. океаногр. 54 : 1098-1112. [Google Scholar] 36. Котнер Дж. Б. и Б. А. Бидданда. 2002. Маленькие игроки, большая роль: микробное влияние на биогеохимические процессы в пелагических водных экосистемах. Экосистемы 5 : 105-121. [Google Scholar] 37. Крамп, Б. К. и Дж. Э. Хобби. 2005. Синхронность и сезонность в сообществах бактериопланктона двух рек умеренного пояса. Лимнол. океаногр. 50 : 1718-1729. [Google Академия] 38. Крамп, Б. К., Г. В. Клинг, М. Бар и Дж. Э. Хобби. 2003. Сдвиг сообщества бактериопланктона в арктическом озере коррелирует с сезонными изменениями в источнике органического вещества. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 2253-2268. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 39. Debroas, D., et al. 2009. Метагеномный подход к изучению таксономического и функционального разнообразия бактериального сообщества в мезотрофном озере (Lac du Bourget-France). Окружающая среда. микробиол. 11 : 2412-2424. [PubMed] [Google Scholar] 40. Дедыш С. Н., Панкратов Т. А., Белова С. Е., Куличевская И. С., Лисак В. 2006. Филогенетический анализ и идентификация in situ состава бактериального сообщества в кислом сфагновом торфянике. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 2110-2117. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 41. de Figueiredo, D. R., et al. 2007. Состав бактериального сообщества в течение сухой зимы в мезо- и эвтрофных водоемах Португалии. ФЭМС микробиол. Экол. 59 : 638-650. [PubMed] [Google Scholar] 42. Денисова Л.Ю., Белькова Н.Л., Тулохонов И.И., Зайчиков Е.Ф. 1999. Разнообразие бактерий на разных глубинах в южной части оз. Байкал по результатам секвенирования 16S рДНК. Микробиология 68 : 475-483. [Google Scholar] 43. DeSantis, T. Z., et al. 2006. Greengenes, проверенная на химерах база данных генов 16S рРНК и рабочая среда, совместимая с ARB. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 5069-5072. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 44. De Wever, A., et al. 2005. Состав бактериального сообщества в озере Танганьика: вертикальная и горизонтальная неоднородность. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 5029-5037. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 45. Де Вевер, А., К. Ван дер Гухт, К. Муйларт, С. Кузин и В. Виверман. 2008 г. Анализ библиотеки клонов выявил необычный состав и сильное разделение местообитаний пелагических бактериальных сообществ в озере Танганьика. Аква. микроб. Экол. 50 : 113-122. [Google Scholar] 46. Donachie, S.P., et al. 2004. Гавайский архипелаг: очаг микробного разнообразия. микроб. Экол. 48 : 509-520. [PubMed] [Google Scholar] 47. Downing, J. A., et al. 2006. Глобальное количество и распределение по размерам озер, прудов и водохранилищ. Лимнол. океаногр. 51 : 2388-2397. [Google Scholar] 48. Эйлер А. и С. Бертилссон. 2004. Состав пресноводных бактериальных сообществ, связанных с цветением цианобактерий в четырех шведских озерах. Окружающая среда. микробиол. 6 : 1228-1243. [PubMed] [Google Scholar] 49. Эйлер А. и С. Бертилссон. 2007. Цветение флавобактерий в четырех эвтрофных озерах: связь динамики численности пресноводного бактериопланктона с наличием ресурсов. заявл. Окружающая среда. микробиол. 73 : 3511-3518. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 50. Эйлер, А., Д. Х. Хаякава, М. Дж. Черч, Д. М. Карл и М. С. Раппе. 2009. Динамика линии бактериопланктона SAR11 в зависимости от условий окружающей среды в олиготрофном северотихоокеанском субтропическом круговороте. Окружающая среда. микробиол. 11 : 2291-2300. [PubMed] [Google Scholar] 51. Eiler, A., S. Langenheder, S. Bertilsson, and L. J. Tranvik. 2003. Эффективность роста гетеротрофных бактерий и структура сообщества при различных концентрациях природного органического углерода. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 3701-3709. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 52. Эйлер А., Дж. А. Олссон и С. Бертилссон. 2006. Суточные колебания авто- и гетеротрофной активности цианобактериальных фикосфер (Gloeotrichia echinulata) и идентичность прикрепленных бактерий. Свежий биол. 51 : 298-311. [Google Scholar] 53. Erikson, D. 1940. Исследования некоторых штаммов Micromonospora из озерного ила. Дж. Бактериол. 41 : 277-300. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 54. Fernandez, A., et al. 1999. Насколько стабильно? Функция против состава сообщества. заявл. Окружающая среда. микробиол. 65 : 3697-3704. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 55. Fierer, N., and RB Jackson. 2006. Разнообразие и биогеография почвенных бактериальных сообществ. проц. Натл. акад. науч. США 103 : 626-631. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 56. Findlay, S.E.G., R.L. Sinsabaugh, WV Sobczak, and M. Hoostal. 2003. Метаболическая и структурная реакция гипорейных микробных сообществ на изменения поступления растворенного органического вещества. Лимнол. океаногр. 48 : 1608-1617. [Google Scholar] 57. Fitzhugh, K. 2008. Абдуктивный вывод: значение для «линнеевского» и «филогенетического» подходов к представлению биологической систематизации. Эвол. биол. 35 : 52-82. [Google Scholar] 58. Fuerst, J. A. 1995. Планктомицеты — новые модели микробной экологии, эволюции и клеточной биологии. Микробиология 141 : 1493-1506. [PubMed] [Google Scholar] 59. Gasol, J.M., et al. 2002. Эксперимент по трансплантации для определения факторов, контролирующих численность, активность, продуктивность и состав сообщества бактерий в эвтрофном водоеме в форме каньона. Лимнол. океаногр. 47 : 62-77. [Академия Google] 60. Gauch, H.G.J., G.B. Chase, and R.H. Whittaker. 1974. Ординация образцов растительности по гауссову распределению видов. Экология 55 : 1382-1390. [Google Scholar] 61. Гич Ф., К. Шуберт, А. Брунс, Х. Хоффельнер и Дж. Оверманн. 2005. Специфическое обнаружение, изоляция и характеристика отдельных, ранее не культивируемых представителей пресноводного бактериопланктона. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 5908-5919. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 62. Глекнер, Ф. О., Б. М. Фукс и Р. Аманн. 1999. Составы бактериопланктона озер и океанов: первое сравнение, основанное на флуоресцентной гибридизации in situ. заявл. Окружающая среда. микробиол. 65 : 3721-3726. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 63. Glöckner, F. O., et al. 2000. Сравнительный анализ 16S рРНК озерного бактериопланктона выявил глобально распределенные филогенетические кластеры, включающие многочисленную группу актинобактерий. заявл. Окружающая среда. микробиол. 66 : 5053-5065. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 64. Gómez-Consarnau, L., et al. 2007. Свет стимулирует рост морских флавобактерий, содержащих протеородопсин. Природа 445 : 210-213. [PubMed] [Google Scholar] 65. González, JM, et al. 2008 г. Анализ генома морской бактерии, содержащей протеородопсин Polaribacter sp. MED152 (флавобактерии). проц. Натл. акад. науч. США 105 : 8724-8729. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 66. Гудфеллоу М. и С. Т. Уильямс. 1983. Экология актиномицетов. Анну. Преподобный Микробиолог. 37 : 189-216. [PubMed] [Google Scholar] 67. Грэм, Дж. Э., Л. В. Уилкокс и Л. Э. Грэм. 2008. Водоросли, 2-е изд. Бенджамин Каммингс, Сан-Франциско, Калифорния. 68. Гроффман, П. М. и П. Дж. Болен. 1999. Биоразнообразие почвы и отложений – межсистемные сравнения и крупномасштабные эффекты. Биология 49 : 139-148. [Google Scholar] 69. Grossart, H. P., et al. 2008. Индуцированные сверху вниз и снизу вверх сдвиги в численности бактерий, продукции и составе сообщества в экспериментально разделенном гумусовом озере. Окружающая среда. микробиол. 10 : 635-652. [PubMed] [Google Scholar] 70. Gude, H. 1979. Выпас простейших как фактор селекции бактерий активного ила. микроб. Экол. 5 : 225-237. [PubMed] [Академия Google] 71. Gude, H. 1989. Роль поедания бактерий в сукцессии планктона, с. 337-364. В У. Соммер (ред.), Экология планктона. Springer-Verlag, Берлин, Германия. 72. Гупта, Р. С. 2004. Характеристики филогении и сигнатурных последовательностей Fibrobacteres, Chlorobi и Bacteroidetes. крит. Преподобный Микробиолог. 30 : 123-143. [PubMed] [Google Scholar] 73. Hahn, M.W. 2009. Описание семи видов-кандидатов, относящихся к типу Actinobacteria, представляющих планктонные пресноводные бактерии. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 59 : 112-117. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar] 74. Hahn, M.W. 2003. Выделение штаммов, принадлежащих к космополитическому кластеру Polynucleobacter necessarius, из пресноводных местообитаний, расположенных в трех климатических зонах. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 5248-5254. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 75. Hahn, M.W. 2006. Микробное разнообразие внутренних вод. Курс. мнение Биотехнолог. 17 : 256-261. [PubMed] [Академия Google] 76. Hahn, M.W., et al. 2010. Limnohabitans curvus gen. ноябрь, сп. nov., планктонная бактерия, выделенная из пресноводных озер. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 60 : 1358-1365. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 77. Hahn, M.W., V. Kasalicky, J. Jezbera, U. Brandt, and K. Šimek. 2010. Limnohabitans australis sp. nov., выделенный из пресноводного пруда, и исправленное описание рода Limnohabitans . Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 60 : 2946-2950. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 78. Hahn, M.W., et al. 2010. Polynucleobacter cospolitanus sp. nov., свободноживущие планктонные бактерии, населяющие пресноводные озера и реки. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 60 : 166-173. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 79. Hahn, M.W., E. Lang, U. Brandt, and C. Sproer. 2010. Polynucleobacter acidiphobus сп. nov., представитель многочисленной группы планктонных пресноводных бактерий. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. [Epub перед печатью.] doi: 10.1099/ijs.0.023929-0. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] 80. Hahn, M.W., E. Lang, U. Brandt, Q.L. Wu, and T. Scheuerl. 2009 г. Исправленное описание рода Polynucleobacter и вида Polynucleobacter necessarius и предложение двух подвидов, P. necessarius subsp. necessarius subsp. ноябрь и Р . necessarius subsp. асимбиотический подвид. ноябрь Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 59 : 2002-2009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 81. Хан, М. В., Э. Ланг, М. Тарао и У. Брандт. 2010. Polynucleobacter rarus sp. nov., свободноживущая планктонная бактерия, выделенная из кислого озера. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. [Epub перед печатью.] doi: 10.1099/ijs.0.017350-0. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] 82. Hahn, M.W., et al. 2003. Выделение новых ультрамикробактерий, классифицированных как Actinobacteria, из пяти пресноводных мест обитания в Европе и Азии. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 1442-1451. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 83. Хан, М. В., Э. Р. Б. Мур и М. Г. Хёфле. 1999. Формирование бактериальных филаментов, защитный механизм от поедания жгутиками, контролируется скоростью роста у бактерий разных типов. заявл. Окружающая среда. микробиол. 65 : 25-35. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 84. Hahn, M.W., and M. Pöckl. 2005. Экотипы планктонных актинобактерий с идентичными генами 16S рРНК, адаптированными к тепловым нишам в умеренных, субтропических и тропических пресноводных местообитаниях. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 766-773. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 85. Hahn, M.W., M. Pöckl, and Q.L.L. Wu. 2005. Низкое внутривидовое разнообразие в субкластерной популяции Polynucleobacter, численно доминирующей в бактериопланктоне пресноводного водоема. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 4539-4547. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 86. Hahn, M.W., and M. Schauer. 2007. « Candidatus Aquirestis calciphila» и « Candidatus Haliscomenobacter calcifugiens», нитчатые планктонные бактерии, населяющие естественные озера. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 57 : 936-940. [PubMed] [Google Scholar] 87. Hahn, M.W., P. Stadler, Q.L. Wu, and M. Pöckl. 2004. Фильтрационно-акклиматизационный метод выделения важной фракции трудно культивируемых бактерий. Дж. Микробиол. Методы 57 : 379-390. [PubMed] [Google Scholar] 88. Handelsman, J. 2004. Метагеномика: применение геномики к некультивируемым микроорганизмам. микробиол. Мол. биол. Ред. 68 : 669-685. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 89. Хаукка К., Э. Хейккинен, Т. Кайресало, Х. Карьялайнен и К. Сивонен. 2005. Влияние гумусового материала на состав сообщества бактериопланктона бореальных озер и мезокосмов. Окружающая среда. микробиол. 7 : 620-630. [PubMed] [Google Scholar] 90. Haukka, K., et al. 2006. Влияние биогенной нагрузки на состав сообщества бактериопланктона в озерных мезокосмах. микроб. Экол. 51 : 137-146. [PubMed] [Google Scholar] 91. Heckmann, K., and HJ Schmidt. 1987. Polynucleobacter necessarius род. ноябрь, сп. nov., облигатно эндосимбиотическая бактерия, живущая в цитоплазме Euplotes aediculatus . Междунар. Дж. Сист. бактериол. 37 : 456-457. [Google Scholar] 92. Hedlund, B.P., J.J. Gosink, and J.T. Staley. 1997. Verrucomicrobia div. nov., новое подразделение бактерий, содержащее три новых вида Prosthecobacter . Антони Ван Левенгук 72 : 29-38. [PubMed] [Google Scholar] 93. Эрвас А. и Э. О. Касамайор. 2009. Высокое сходство состава бактерионейстона и бактериального сообщества в воздухе в районе высокогорного озера. ФЭМС микробиол. Экол. 67 : 219-228. [PubMed] [Google Scholar] 93a. Хиббинг, М.Е., К. Фукуа, М.Р. Парсек и С.Б. Петерсон. 2010. Бактериальная конкуренция: выживание и процветание в микробных джунглях. Нац. Преподобный Микробиолог. 8 : 15-25. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 94. Hill, MO, and HG Gauch. 1980. Анализ соответствия без тренда: усовершенствованный метод ординации. Vegetatio 42 : 47-58. [Академия Google] 95. Hiorns, W.D., B.A. Methé, S.A. Nierzwicki-Bauer, and J.P. Zehr. 1997. Бактериальное разнообразие в озерах горы Адирондак, выявленное последовательностями гена 16S рРНК. заявл. Окружающая среда. микробиол. 63 : 2957-2960. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 96. Horňák, K., J. Jezbera, J. Nedoma, JM Gasol и K. Šimek. 2006. Влияние доступности ресурсов и бактериофагии на включение лейцина в различные группы пресноводного бактериопланктона, оцененное с помощью микроавторадиографии. Аква. микроб. Экол. 45 : 277-289. [Google Scholar] 97. Horňák, K., et al. 2005. Влияние снижения доступности ресурсов, выпаса простейших и воздействия вирусов на структуру сообщества бактериопланктона в каньонообразном водоеме. ФЭМС микробиол. Экол. 52 : 315-327. [PubMed] [Google Scholar] 98. Хотеллинг, Х. 1933. Анализ комплекса статистических переменных по главным компонентам. Дж. Образ. Психол. 24 : 417-441. [Академия Google] 99. Huisman, J., A.M. Johansson, E.O. Folmer, and F.J. Weissing. 2001. На пути к решению парадокса планктона: важность физиологии и истории жизни. Экол. лат. 4 : 408-411. [Google Scholar] 100. Huisman, J., H.C.P. Matthijs, and P.M. Visser. 2005. Вредоносные цианобактерии. Спрингер, Дордрехт, Нидерланды. 101. Humbert, J. F., et al. 2009. Сравнение структуры и состава бактериальных сообществ умеренных и тропических пресноводных экосистем. Окружающая среда. микробиол. 11 : 2339-2350. [PubMed] [Google Scholar] 102. Hunt, D. E., et al. 2008. Разделение ресурсов и симпатрическая дифференциация среди близкородственного бактериопланктона. Наука 320 : 1081-1085. [PubMed] [Google Scholar] 103. Hutalle-Schmelzer, KML, and HP Grossart. 2009. Изменения в бактериопланктонном сообществе олиготрофного озера Штехлин (северо-восток Германии) после внесения гумусовых веществ. Аква. микроб. Экол. 55 : 155-167. [Google Scholar] 104. Hutalle-Schmelzer, KML, E. Zwirnmann, A. Krüger, and H. P. Grossart. 2010. Обогащение и культивирование пелагических бактерий из гумусового озера с использованием добавок фенола и гуминовых веществ. ФЭМС микробиол. Экол. 72 : 58-73. [PubMed] [Google Scholar] 105. Ясперс Э., К. Наухаус, Х. Ципионка и Дж. Оверманн. 2001. Многочисленность и временная изменчивость экологических ниш, о чем свидетельствует разнообразие культивируемого бактериопланктона. ФЭМС микробиол. Экол. 36 : 153-164. [PubMed] [Google Scholar] 106. Джезбера Дж., А. К. Шарма, У. Брандт, В. Ф. Дулиттл и М. В. Хан. 2009. « Candidatus Planktophila limnetica», актинобактерия, представляющая один из наиболее численно важных таксонов пресноводного бактериопланктона. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 59 : 2864-2869. [PubMed] [Google Scholar] 107. Jezberová, J., et al. 2010. Повсеместное распространение Polynucleobacter necessarius ssp asymbioticus в неподвижных пресноводных местообитаниях неоднородного 2000 км 2 района. Окружающая среда. микробиол. 12 : 658-669. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 108. Jones, S.E., RJ Newton, and KD McMahon. 2009. Доказательства структурирования состава бактериального сообщества источником органического углерода в озерах умеренного пояса. Окружающая среда. микробиол. 11 : 2463-2472. [PubMed] [Google Scholar] 109. Джонс, С. Э., Р. Дж. Ньютон и К. Д. МакМахон. 2008. Возможность атмосферного осаждения бактерий влиять на сообщества бактериопланктона. ФЭМС микробиол. Экол. 64 : 388-394. [PubMed] [Google Scholar] 110. Jürgens, K., and E. Jeppesen. 2000. Влияние метазоопланктона на структуру микробной пищевой сети мелководного гипертрофированного озера. Дж. Планктон Рез. 22 : 1047-1070. [Google Scholar] 111. Юргенс К., Дж. Пернталер, С. Шалла и Р. Аманн. 1999. Морфологические и композиционные изменения планктонных бактериальных сообществ в ответ на усиление выедания простейших. заявл. Окружающая среда. микробиол. 65 : 1241-1250. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 112. Jürgens, K., and G. Stolpe. 1995. Сезонная динамика зоопланктона ракообразных, гетеротрофных нанофлагеллят и бактерий в мелководном эвтрофном озере. Свежий биол. 33 : 27-38. [Google Scholar] 113. Казалицкий В., Дж. Джезбера, К. Шимек и М. В. Хан. 2010. Limnohabitans planktonicus sp. nov. и Limnohabitans parvus sp. nov., новые планктонные бетапротеобактерии, выделенные из пресноводного водоема, и исправленное описание рода Limnohabitans . Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 60 : 2710-2714. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 114. Kent, A.D., et al. 2004. Годовые закономерности изменчивости сообщества бактериопланктона в гумусовом озере. микроб. Экол. 48 : 550-560. [PubMed] [Google Scholar] 115. Kirchman, DL 2002. Экология Cytophaga-Flavobacteria в водной среде. ФЭМС микробиол. Экол. 39 : 91-100. [PubMed] [Google Scholar] 116. Колмонен Э., К. Сивонен, Дж. Рапала и К. Хаукка. 2004. Разнообразие цианобактерий и гетеротрофных бактерий в цветении цианобактерий на озере Ютикас, Финляндия. Аква. микроб. Экол. 36 : 201-211. [Академия Google] 117. Ковальчук Г.А., Голова И.М., Аккерманс А.Д.Л., Ван Эльзас Дж.Д. 2004. Руководство по молекулярной микробной экологии, 2-е изд. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Нидерланды. 118. Lampert, W. 1987. Предсказуемость в озерных экосистемах: роль биотических взаимодействий, том. 61. Springer-Verlag, Берлин, Германия. 119. Лангенхедер С. и К. Юргенс. 2001. Регуляция бактериальной биомассы и структуры сообщества за счет хищничества многоклеточных и простейших. Лимнол. океаногр. 46 : 121-134. [Google Scholar] 120. Lemarchand, C., et al. 2006. Состав сообщества и активность прокариот, ассоциированных с частицами детрита в двух контрастных озерных экосистемах. ФЭМС микробиол. Экол. 57 : 442-451. [PubMed] [Google Scholar] 121. Линдеман Р.Л. 1942. Трофодинамический аспект экологии. Экология 23 : 399-418. [Google Scholar] 122. Lindström, E. S. 2000. Состав сообщества бактериопланктона в пяти озерах, различающихся по трофическому статусу и содержанию гумуса. микроб. Экол. 40 : 104-113. [PubMed] [Google Scholar] 123. Линдстрем Э. С., М. П. Камст-Ван Агтервельд и Г. Цварт. 2005. Распространение типичных групп пресноводных бактерий связано с рН, температурой и временем удерживания воды в озере. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 8201-8206. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 124. Линдстрем, Э. С., и Э. Лескинен. 2002. Имеют ли соседние озера общие таксоны бактериопланктона? Сравнение отпечатков пальцев и последовательностей 16S рДНК из трех географических регионов. микроб. Экол. 44 : 1-9. [PubMed] [Google Scholar] 125. Линдстрем Э. С., К. Вреде и Э. Лескинен. 2004. Реакция представителя Verrucomicrobia среди доминирующих бактерий в гиполимнионе на повышенную доступность фосфора. Дж. Планктон Рез. 26 : 241-246. [Google Scholar] 126. Liu, Y. Q., et al. 2006. Структура микробного сообщества в моренных озерах и талых ледниковых водах, гора Эверест. ФЭМС микробиол. лат. 265 : 98-105. [PubMed] [Google Scholar] 127. Liu, Y. Q., et al. 2009. Бактериальное разнообразие пресноводного высокогорного озера Пума Юмко на Тибетском нагорье. геомикробиол. J. 26 : 131-145. [Google Scholar] 128. Logares, R., et al. 2009. Нечастые переходы морской воды в пресноводную в микробном мире. Тенденции микробиол. 17 : 414-422. [PubMed] [Google Scholar] 129. Logares, R., J. Brate, F. Heinrich, K. Shalchian-Tabrizi, and S. Bertilsson. 2010. Нечастые переходы между солеными и пресными водами в одной из самых многочисленных микробных линий (SAR11). Мол. биол. Эвол. 27 : 347-357. [PubMed] [Google Scholar] 130. Lozupone, C.A., and R. Knight. 2007. Глобальные модели бактериального разнообразия. проц. Натл. акад. науч. США 104 : 11436-11440. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 131. Ludwig, W., et al. 2004. ARB: программная среда для данных последовательности. Нуклеиновые Кислоты Res. 32 : 1363-1371. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 132. Мэдиган, М. Т., Дж. М. Мартинко, П. В. Данлэп и Д. П. Кларк. 2008. Брок биология микроорганизмов, 12-е изд. Прентис-Холл, река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси. 133. Магнусон, Дж. Дж., Б. Дж. Бенсон и Т. К. Крац. 1990. Временная когерентность в лимнологии ряда озер в Висконсине, США. Свежий биол. 23 : 145-159. [Google Scholar] 134. Мартинес-Алонсо М. и др. 2008. Пространственная неоднородность бактериальных популяций в мономиктическом озере Эстанья (Уэска, Испания). микроб. Экол. 55 : 737-750. [PubMed] [Google Scholar] 135. Макдональд, Дж. Э., А. Б. де Менезес, Х. Э. Эллисон и А. Дж. Маккарти. 2009. Молекулярно-биологическое обнаружение и количественная оценка новых популяций Fibrobacter в пресноводных озерах. заявл. Окружающая среда. микробиол. 75 : 5148-5152. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 136. Оценка экосистем на пороге тысячелетия. 2005. Экосистемы и благополучие человека: оценка современного состояния и тенденций. Айленд Пресс, Вашингтон, округ Колумбия. 137. Morris, R. M., et al. 2002. Клада SAR11 доминирует в сообществах бактериопланктона на поверхности океана. Природа 420 : 806-810. [PubMed] [Google Scholar] 138. Моррис, Р. М., М. С. Раппе, Э. Урбах, С. А. Коннон и С. Дж. Джованнони. 2004. Преобладание кластера бактериопланктона SAR202, связанного с Chloroflexi, в мезопелагической зоне и в глубинах океана. заявл. Окружающая среда. микробиол. 70 : 2836-2842. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 139. Mueller-Spitz, S.R., GW Goetz, and S.L. McLellan. 2009. Временная и пространственная изменчивость прибрежных бактериопланктонных сообществ озера Мичиган. ФЭМС микробиол. Экол. 67 : 511-522. [PubMed] [Google Scholar] 140. Ньютон, Р. Дж., С. Э. Джонс, М. Р. Хельмус и К. Д. МакМахон. 2007. Филогенетическая экология пресноводной линии Actinobacteria acI. заявл. Окружающая среда. микробиол. 73 : 7169-7176. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 141. Ньютон, Р. Дж., А. Д. Кент, Э. У. Триплетт и К. Д. МакМахон. 2006. Динамика микробного сообщества в гумусовом озере: дифференциальная устойчивость общих пресноводных филотипов. Окружающая среда. микробиол. 8 : 956-970. [PubMed] [Google Scholar] 141a. Ньютон, Р. Дж. и К. Д. МакМахон. 2010. Сезонные различия в составе бактериального сообщества после внесения питательных веществ в эвтрофное озеро. Окружающая среда. микробиол. [Epub перед печатью.] doi: 10.1111/j.1462-2920.2009.01977.х. [PubMed] [CrossRef] 142. Нисимура Ю. и Т. Нагата. 2007. Доминирование альфапротеобактерий в большом мезотрофном озере (озеро Бива, Япония). Аква. микроб. Экол. 48 : 231-240. [Google Scholar] 143. Nold, S.C., and G. Zwart. 1998. Закономерности и управляющие силы в водных микробных сообществах. Аква. Экол. 32 : 17-35. [Google Scholar] 144. Оливер Р. Л. и Г. Г. Ганф. 2000. Пресноводные цветы. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Нидерланды. 145. Осборн А. М. и Си Джей Смит. 2005. Молекулярная микробная экология. Taylor & Francis Group, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 146. Paerl, H.W., and J. Huisman. 2008. Цветет как жарко. Наука 320 : 57-58. [PubMed] [Google Scholar] 147. Пейдж, К. А., С. А. Коннон и С. Дж. Джованнони. 2004 г. Представитель пресноводного бактериопланктона, выделенный из Кратер-Лейк, штат Орегон. заявл. Окружающая среда. микробиол. 70 : 6542-6550. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 148. Пирс, Д. А. 2003. Структура сообщества бактериопланктона в морском антарктическом олиготрофном озере в период голомиксиса, определенная с помощью денатурирующего градиентного гель-электрофореза (DGGE) и флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). микроб. Экол. 46 : 92-105. [PubMed] [Google Scholar] 149. Пирс Д. А., К. Дж. ван дер Гаст, Б. Лоули и Дж. К. Эллис-Эванс. 2003. Разнообразие сообщества бактериопланктона в морском антарктическом озере, определенное с помощью методов, зависящих от культуры, и методов, не зависящих от культуры. ФЭМС микробиол. Экол. 45 : 59-70. [PubMed] [Google Scholar] 150. Пирс Д. А., К. Дж. ван дер Гаст, К. Вудворд и К. К. Ньюшем. 2005. Значительные изменения в структуре сообщества бактериопланктона морского антарктического пресноводного озера после обогащения питательными веществами. Микробиология 151 : 3237-3248. [PubMed] [Google Scholar] 151. Percent, S. F., et al. 2008. Структура бактериального сообщества озер, подвергшихся воздействию кислоты: что контролирует разнообразие? заявл. Окружающая среда. микробиол. 74 : 1856-1868. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 152. Перес, М. Т., П. Хёртнагл и Р. Соммаруга. 2010. Контрастная способность поглощать лейцин и тимидин среди групп пресноводных бактерий: последствия для измерения бактериальной продукции. Окружающая среда. микробиол. 12 : 74-82. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 153. Перес, М. Т. и Р. Соммаруга. 2006. Дифференциальное влияние растворенного органического вещества, полученного из водорослей и почвы, на состав и активность бактериального сообщества высокогорных озер. Лимнол. океаногр. 51 : 2527-2537. [Google Scholar] 154. Пернталер Дж. и Р. Аманн. 2005. Судьба гетеротрофных микробов в пелагических местообитаниях: внимание к популяциям. микробиол. Мол. биол. Ред. 69 : 440-461. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 155. Pernthaler, J., et al. 1998. Сезонное сообщество и динамика численности пелагических бактерий и архей в высокогорном озере. заявл. Окружающая среда. микробиол. 64 : 4299-4306. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 156. Pernthaler, J., et al. 2001. Обогащение актинобактерий, специфичных для хищников, из космополитической пресноводной клады в смешанной непрерывной культуре. заявл. Окружающая среда. микробиол. 67 : 2145-2155. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 157. Pernthaler, J., E. Zollner, F. Warnecke и K. Jürgens. 2004. Цветение нитчатых бактерий в мезотрофном озере: идентичность и потенциальный контролирующий механизм. заявл. Окружающая среда. микробиол. 70 : 6272-6281. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 158. Phillippot, L., et al. 2010. Экологическая согласованность высших таксономических рангов бактерий. Нац. Преподобный Микробиолог. 8 : 523-529. [PubMed] [Google Scholar] 159. Философ А., Г. Сабехи и О. Бежа. 2009. Сравнительный анализ геномных фрагментов актинобактерий из озера Кинерет. Окружающая среда. микробиол. 11 : 3189-3200. [PubMed] [Google Scholar] 160. Пинхасси, Дж., и Т. Берман. 2003. Дифференциальная реакция роста колониеобразующих альфа- и гамма-протеобактерий в экспериментах по разведению культур и добавлению питательных веществ из озера Кинерет (Израиль), восточной части Средиземного моря и Эйлатского залива. заявл. Окружающая среда. микробиол. 69 : 199-211. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 161. Порецкий Р.С. и др. 2009. Сравнительный дневной/ночной метатранскриптомный анализ микробных сообществ в субтропическом круговороте северной части Тихого океана. Окружающая среда. микробиол. 11 : 1358-1375. [PubMed] [Google Scholar] 162. Portillo, M.C., and JM Gonzalez. 2009. Члены подразделения-кандидата OP10 разбросаны по разным средам. Мировой Дж. Микробиол. Биотехнолог. 25 : 347-353. [Google Scholar] 163. Posch, T., et al. 1999. Индуцированные хищниками изменения размерной структуры и продуктивности бактерий, изученные на экспериментальном микробном сообществе. Аква. микроб. Экол. 18 : 235-246. [Академия Google] 164. Пауэр, М. Л., Дж. Литтлфилд-Уайер, Д. М. Гордон, Д. А. Вил и М. Б. Слейд. 2005. Фенотипическая и генотипическая характеристика инкапсулированной кишечной палочки, выделенной из цветов в двух австралийских озерах. Окружающая среда. микробиол. 7 : 631-640. [PubMed] [Google Scholar] 165. Rabus, R., et al. 2002. Анализ метаболизма N-ацетилглюкозамина в штамме 1 морской бактерии Pirellula sp с помощью протеомного подхода. Протеомика 2 : 649-655. [PubMed] [Google Scholar] 166. Раппе М.С., Д.А. Гордон, К.Л. Вергин и С.Дж. Джованнони. 1999. Филогения клонов гена рРНК малой субъединицы (SSU) актинобактерий, выделенных из морского бактериопланктона. Сист. заявл. микробиол. 22 : 106-112. [Google Scholar] 167. Раппе М.С., К. Вергин и С.Дж. Джованнони. 2000. Филогенетические сравнения прибрежного сообщества бактериопланктона с его аналогами в открытом океане и пресноводных системах. ФЭМС микробиол. Экол. 33 : 219-232. [PubMed] [Google Scholar] 168. Reynolds, CS 2006. Экология фитопланктона. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное Королевство. 169. Reynolds, C.S. 1998. Какие факторы влияют на видовой состав фитопланктона в озерах разного трофического статуса? Hydrobiologia 370 : 11-26. [Google Scholar] 170. Rheinheimer, G. 1980. Водная микробиология. Уайли, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 171. Риман, Л., и др. 2008. Местное сообщество бактериопланктона в центральной части Балтийского моря находится под влиянием видов пресноводных бактерий. заявл. Окружающая среда. микробиол. 74 : 503-515. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 172. Ronquist, F., and JP Huelsenbeck. 2003. MrBayes 3: Байесовский филогенетический вывод в смешанных моделях. Биоинформатика 19 : 1572-1574. [PubMed] [Google Scholar] 173. Rusch, D. B., et al. 2007 г. Глобальная экспедиция по отбору проб океана Sorcerer II: от северо-западной Атлантики до восточной части тропической части Тихого океана. PLoS биол. 5 : 398-431. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 174. Salcher, M.M., J. Pernthaler, and T. Posch. 2010. Пространственно-временное распределение и закономерности активности бактерий трех филогенетических групп в олигомезотрофном озере. Лимнол. океаногр. 55 : 846-856. [Google Scholar] 175. Salcher, M.M., J. Pernthaler, R. Psenner, and T. Posch. 2005. Последовательность бактериальных защитных механизмов против протистанских хищников в экспериментальном микробном сообществе. Аква. микроб. Экол. 38 : 215-229. [Google Scholar] 176. Salcher, M.M., J. Pernthaler, M. Zeder, R. Psenner, and T. Posch. 2008. Пространственно-временное разделение ниш планктонных бетапротеобактерий в олиго-мезотрофном озере. Окружающая среда. микробиол. 10 : 2074-2086. [PubMed] [Google Scholar] 177. Schauer, M., and M.W. Hahn. 2005. Разнообразие и филогенетическая принадлежность морфологически заметных крупных нитчатых бактерий, встречающихся в пелагических зонах широкого спектра пресноводных местообитаний. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 1931-1940. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 178. Schauer, M., C. Kamenik, and M.W. Hahn. 2005. Экологическая дифференциация внутри космополитической группы планктонных пресноводных бактерий (кластер SOL, Saprospiraceae, Bacteroidetes). заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 5900-5907. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 179. Schiaffino, M. R., et al. 2009. Сравнительный анализ комплексов бактериопланктона приморских антарктических пресноводных озер с контрастным трофическим статусом. Полярная биол. 32 : 923-936. [Google Scholar] 180. Schloss, P.D., and J. Handelsman. 2005. Представляем DOTUR, компьютерную программу для определения операционных таксономических единиц и оценки видового богатства. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 1501-1506. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 181. Семрау, Дж. Д., А. А. ДиСпирито и Дж. К. Мюррелл. 2008. Экстремальная жизнь: термоацидофильная метанотрофия. Тенденции микробиол. 16 : 190-193. [PubMed] [Google Scholar] 182. Сео, П. С., и А. Йокота. 2003. Филогенетические взаимоотношения цианобактерий, установленные на основе последовательностей генов 16S рРНК, gyrB, rpoC1 и rpoD1. J. Генерал Appl. микробиол. 49 : 191-203. [PubMed] [Google Scholar] 183. Shade, A.L., et al. 2007. Межгодовая динамика и фенология бактериальных сообществ эвтрофного озера. Лимнол. океаногр. 52 : 487-494. [Google Академия] 184. Шарма, А.К., и соавт. 2009. Гены актинородопсина обнаружены в различных пресноводных местообитаниях и среди культивируемых пресноводных актинобактерий. ISME J. 3 : 726-737. [PubMed] [Google Scholar] 185. Шарма А.К., Жаксыбаева О., Папке Р.Т., Дулитл В.Ф. 2008. Актинородопсины: протеородопсин-подобные генные последовательности, обнаруженные преимущественно в неморской среде. Окружающая среда. микробиол. 10 : 1039-1056. [PubMed] [Google Scholar] 186. Shaw, A.K., et al. 2008. Все относительно: рейтинг разнообразия сообществ водных бактерий. Окружающая среда. микробиол. 10 : 2200-2210. [PubMed] [Google Scholar] 187. Šimek, K., et al. 2005. Влияние манипуляций сверху вниз и снизу вверх на субкластер R-BT065 бета-протеобактерий, многочисленную группу в бактериопланктоне пресноводного водоема. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 2381-2390. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 188. Шимек К. и др. 2006. Максимальные скорости роста и возможные жизненные стратегии различных групп бактериопланктона в зависимости от наличия фосфора в пресноводном водоеме. Окружающая среда. микробиол. 8 : 1613-1624. [PubMed] [Google Scholar] 189. Šimek, K., et al. 2008. Пространственно-временные закономерности продукции бактериопланктона и состава сообщества, связанные с составом фитопланктона и бактериофагией протистанов в водохранилище плотины. Аква. микроб. Экол. 51 : 249-262. [Google Scholar] 190. Шимек К. и др. 2010. Широкий ареал филогенетически узкого кластера R-BT065, представляющего основную группу бетапротеобактерий рода Limnohabitans . заявл. Окружающая среда. микробиол. 76 : 631-639. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 191. Šimek, K., et al. 1999. Сдвиги в составе бактериального сообщества, связанные с различными размерными фракциями микрозоопланктона в эвтрофном водоеме. Лимнол. океаногр. 44 : 1634-1644. [Google Scholar] 192. Шимек К. и др. 2001. Изменения в составе и динамике бактериального сообщества и смертности от вирусов, связанные с усилением выпаса жгутиконосцев в мезоэвтрофном водоеме. заявл. Окружающая среда. микробиол. 67 : 2723-2733. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 193. Šimek, K., et al. 2007. Гибель бактериопланктона, вызванная грейзерами и вирусами, ускоряет развитие Flectobacillus популяций в пресноводном сообществе. Окружающая среда. микробиол. 9 : 789-800. [PubMed] [Google Scholar] 194. Сноу, Л. М. и Э. Б. Фред. 1926. Некоторые характеристики бактерий озера Мендота. Т. Виск. акад. науч. 22 : 143-154. [Google Scholar] 195. Соммаруга Р. и Э. О. Касамайор. 2009. Бактериальный «космополитизм» и значение локальных экологических факторов для состава сообществ в отдаленных высокогорных озерах. Свежий биол. 54 : 994-1005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 196. Staley, JT, JAM DeBont, and K. DeJonge. 1976. Prosthecobacter fusiformis нояб. ген. et sp., веретенообразный каулобактерий. Антон. Лиув. Междунар. JG 42 : 333-342. [PubMed] [Google Scholar] 197. Stamatakis, A., P. Hoover, and J. Rougemont. 2008. Алгоритм быстрой загрузки для веб-серверов RAxML. Сист. биол. 57 : 758-771. [PubMed] [Академия Google] 198. Stanier, R.Y., and G. Cohen-Bazire. 1977. Фототрофные прокариоты: цианобактерии. Анну. Преподобный Микробиолог. 31 : 225-274. [PubMed] [Google Scholar] 199. Stein, L. Y., et al. 2002. Интригующее микробное разнообразие, связанное с частицами, богатыми металлами, из пресноводного водоема. ФЭМС микробиол. Экол. 42 : 431-440. [PubMed] [Google Scholar] 200. Stockner, JG, C. Callieri, and G. Cronberg. 2000. Пикопланктон и нецветущие цианобактерии в озерах. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Нидерланды. 201. Стокель Д. М. и В. Дж. Харвуд. 2007. Производительность, дизайн и анализ в исследованиях по отслеживанию микробных источников. заявл. Окружающая среда. микробиол. 73 : 2405-2415. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 202. Strous, M., et al. 1999. Отсутствующий литотроф идентифицирован как новый планктомицет. Природа 400 : 446-449. [PubMed] [Google Scholar] 203. Swingley, W.D., RE.Blankenship, and J.Raymond. 2008. Объединение марковской кластеризации и молекулярной филогенетики для реконструкции дерева видов цианобактерий из семейств консервативных белков. Мол. биол. Эвол. 25 : 643-654. [PubMed] [Google Scholar] 204. Сабо, К. Э., П. О. Б. Итор, С. Бертилссон, Л. Транвик и А. Эйлер. 2007. Значение редких и многочисленных популяций для структуры и функционального потенциала пресноводных бактериальных сообществ. Аква. микроб. Экол. 47 : 1-10. [Google Scholar] 205. Тайпале С., Р. И. Джонс и М. Тиирола. 2009. Вертикальное разнообразие бактерий в стратифицированном кислородом гуминовом озере, оцененное с помощью анализа ДНК и фосфолипидов. Аква. микроб. Экол. 55 : 1-16. [Google Scholar] 206. Такеучи М., К. Хамана и А. Хираиши. 2001. Предложение рода Sphingomonas sensu stricto и трех новых родов, Sphingobium , Novosphingobium и Sphingopyxis , на основании фило-семотоаналогигенетического и хемоаналогического генеза. Междунар. Дж. Сист. Эвол. микробиол. 51 : 1405-1417. [PubMed] [Google Scholar] 207. Tang, X. M., et al. 2009 г.. Характеристика бактериальных сообществ, связанных с органическими агрегатами в большом мелководном эвтрофном пресноводном озере (озеро Тайху, Китай). микроб. Экол. 58 : 307-322. [PubMed] [Google Scholar] 208. Таннер, М. А., Б. М. Гебель, М. А. Дойка и Н. Р. Пейс. 1998. Определенные последовательности рибосомной ДНК из различных условий окружающей среды коррелируют с экспериментальными загрязнителями. заявл. Окружающая среда. микробиол. 64 : 3110-3113. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 209. Тарао, М., Дж. Джезбера и М. В. Хан. 2009. Участие структур клеточной поверхности в независимой от размера устойчивости пресноводных актинобактерий к выпасу. заявл. Окружающая среда. микробиол. 75 : 4720-4726. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 210. Thingstad, TF 2000. Элементы теории механизмов, контролирующих численность, разнообразие и биогеохимическую роль литических бактериальных вирусов в водных системах. Лимнол. океаногр. 45 : 1320-1328. [Google Scholar] 211. Трусова М.Ю., Гладышев М.И. 2002. Филогенетическое разнообразие зимнего бактериопланктона эвтрофных водоемов Сибири по данным последовательностей гена 16S рРНК. микроб. Экол. 44 : 252-259. [PubMed] [Google Scholar] 212. Urbach, E., et al. 2001. Необычная структура сообщества бактериопланктона в ультраолиготрофном Кратерном озере. Лимнол. океаногр. 46 : 557-572. [Академия Google] 213. Van der Gucht, K., et al. 2001. Сравнительный состав сообщества бактериопланктона и сезонная динамика в двух соседних гипертрофных пресноводных озерах. Окружающая среда. микробиол. 3 : 680-690. [PubMed] [Google Scholar] 214. Van der Gucht, K. , et al. 2005. Характеристика бактериальных сообществ в четырех пресноводных озерах, различающихся по биогенной нагрузке и структуре пищевой цепи. ФЭМС микробиол. Экол. 53 : 205-220. [PubMed] [Академия Google] 215. Ваннини К., Г. Петрони, Ф. Верни и Г. Розати. 2005. Полинуклеобактерии у солоноватоводных видов Euplotes harpa (Ciliata hypotrichia). Дж. Эукариот. микробиол. 52 : 116-122. [PubMed] [Google Scholar] 216. Vannini, C., et al. 2007. Endosymbiosis in statu nascendi: тесная филогенетическая связь между облигатно эндосимбиотическими и облигатно свободноживущими штаммами Polynucleobacter (Betaproteobacteria). Окружающая среда. микробиол. 9 : 347-359. [PubMed] [Google Scholar] 217. ван Вин, В. Л., Д. ван дер Коой, Э. К. В. А. Гойз и А. В. ван дер Влис. 1973 г. Исследования на оболочечной бактерии Haliscomenobacter hydrossis gen. п., сп. н., выделенные из активного ила. Антони Ван Левенгук 39 : 207-216. [PubMed] [Google Scholar] 218. Ventura, M., et al. 2007. Геномика актинобактерий: прослеживание эволюционной истории древней филуры. микробиол. Мол. биол. Откр. 71 : 495-548. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 219. Vergin, K.L., et al. 1998. Скрининг фосмидной библиотеки фрагментов геномной ДНК морской среды выявил четыре клона, родственных членам отряда Planctomycetales. заявл. Окружающая среда. микробиол. 64 : 3075-3078. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 220. Вагнер М. и М. Хорн. 2006. Planctomycetes, Verrucomicrobia, Chlamydiae и сестринские типы составляют надтип, имеющий биотехнологическое и медицинское значение. Курс. мнение Биотехнолог. 17 : 241-249. [PubMed] [Google Scholar] 221. Walk, S. T., et al. 2009. Загадочные линии рода Escherichia . заявл. Окружающая среда. микробиол. 75 : 6534-6544. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 222. Ван, К., Г. М. Гаррити, Дж. М. Тидже и Дж. Р. Коул. 2007. Наивный байесовский классификатор для быстрого отнесения последовательностей рРНК к новой таксономии бактерий. заявл. Окружающая среда. микробиол. 73 : 5261-5267. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 223. Warnecke, F., R. Amann, and J. Pernthaler. 2004. Гены 16S рРНК актинобактерий из пресноводных местообитаний объединены в четыре различных линии. Окружающая среда. микробиол. 6 : 242-253. [PubMed] [Google Scholar] 224. Варнеке Ф., Р. Соммаруга, Р. Секар, Дж. С. Хофер и Дж. Пернталер. 2005. Численность, идентификация и состояние роста актинобактерий в горных озерах различной УФ-прозрачности. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 5551-5559. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 225. Ватанабе К., Н. Комацу, Ю. Исии и М. Негиши. 2009. Эффективная изоляция бактериопланктона рода Polynucleobacter из пресноводной среды, выращенной на фотохимически деградированном растворенном органическом веществе. ФЭМС микробиол. Экол. 67 : 57-68. [PubMed] [Google Scholar] 226. Weinbauer, M.G., et al. 2007. Синергические и антагонистические эффекты лизиса вирусов и выпаса протистанов на бактериальную биомассу, производство и разнообразие. Окружающая среда. микробиол. 9 : 777-788. [PubMed] [Google Scholar] 227. Вайс П., Б. Швейцер, Р. Аманн и М. Саймон. 1996. Идентификация in situ и динамика бактерий на водоемных органических агрегатах (озерный снег). заявл. Окружающая среда. микробиол. 62 : 1998-2005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 228. Williamson, C.E., W. Dodds, T.K. Kratz, and M.A. Palmer. 2008. Озера и ручьи как индикаторы изменений окружающей среды в земных и атмосферных процессах. Фронт. Экол. Окружающая среда. 6 : 247-254. [Google Scholar] 229. Ву, К. Л. и М. В. Хан. 2006. Различия в структуре и динамике полинуклеобактерных сообществ в умеренном и субтропическом озере, выявленные на трех филогенетических уровнях. ФЭМС микробиол. Экол. 57 : 67-79. [PubMed] [Google Scholar] 230. Ву, К. Л., Г. Цварт, М. Шауэр, М. П. Камст-ван Агтервельд и М. В. Хан. 2006. Состав сообщества бактериопланктона вдоль градиента солености шестнадцати высокогорных озер, расположенных на Тибетском нагорье, Китай. заявл. Окружающая среда. микробиол. 72 : 5478-5485. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 231. Wu, Q. L., et al. 2007. Подводные макрофиты играют ключевую роль в структурировании состава сообщества бактериопланктона в крупном мелководном субтропическом озере Тайху, Китай. Окружающая среда. микробиол. 9 : 2765-2774. [PubMed] [Google Scholar] 232. Wu, Q.L.L., and M.W. Hahn. 2006. Высокая предсказуемость сезонной динамики видоподобной популяции Polynucleobacter в пресноводном озере. Окружающая среда. микробиол. 8 : 1660-1666. [PubMed] [Google Scholar] 233. Wu, X., WY Xi, WJ Ye и H. Yang. 2007. Состав бактериального сообщества неглубокого гипертрофированного пресноводного озера в Китае, выявленный с помощью последовательностей гена 16S рРНК. ФЭМС микробиол. Экол. 61 : 85-96. [PubMed] [Google Scholar] 234. Yannarell, AC, and EW Triplett. 2005. Географические и экологические источники изменчивости состава бактериального сообщества озера. заявл. Окружающая среда. микробиол. 71 : 227-239. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 235. Yannarell, AC, and EW Triplett. 2004. Внутри- и междуозерная изменчивость состава бактериопланктонных сообществ: исследования в нескольких пространственных масштабах. заявл. Окружающая среда. микробиол. 70 : 214-223. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 236. Заварзин Г. А., Стакебрандт Э., Мюррей Р. Г. Э. 1991. Корреляция филогенетического разнообразия протеобактерий с влиянием экологических сил. Можно. Дж. Микробиол. 37 : 1-6. [PubMed] [Google Scholar] 237. Зедер М., С. Питер, Т. Шабарова и Дж. Пернталер. 2009. Небольшая популяция планктонных флавобактерий с непропорционально высоким ростом во время весеннего цветения фитопланктона в предальпийском озере. Окружающая среда. микробиол. 11 : 2676-2686. [PubMed] [Google Scholar] 238. Zwart, G., B.C. Crump, M.P.K.V. Agterveld, F. Hagen, and S.K. Han. 2002. Типичные пресноводные бактерии: анализ доступных последовательностей генов 16S рРНК из планктона озер и рек. Аква. микроб. Экол. 28 : 141-155. [Google Scholar] 239. Zwart, G., et al. 1998. Почти идентичные последовательности 16S рРНК, обнаруженные в озерах Северной Америки и Европы, указывают на существование ветвей глобально распространенных пресноводных бактерий. Сист. заявл. микробиол. 21 : 546-556. [PubMed] [Google Scholar] 240. Zwart, G., et al. 1998. Дивергентные представители бактериального отдела Verrucomicrobiales в пресноводном озере умеренного пояса. ФЭМС микробиол. Экол. 25 : 159-169. [Google Scholar] 241. Zwart, G., et al. 2005. Молекулярная характеристика разнообразия цианобактерий в мелководном эвтрофном озере. Окружающая среда. микробиол. 7 : 365-377. [PubMed] [Google Scholar] 242. Zwart, G., et al. 2003. Быстрый скрининг групп пресноводных бактерий с использованием гибридизации с обратной линией. |