МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПЛАСТИКА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (ПО ДАННЫМ ЗА 2025 И 2026 ГГ.)

Основное содержимое статьи

Данил Филиппенко

Аннотация

В статье представлены результаты двухлетнего мониторинга загрязнения снежного покрова Барнаульской агломерации частицами микропластика (МП). Отбор проб проведён в 49 точках, охватывающих основные функциональные зоны и ландшафтные обстановки города. Концентрацию МП определяли методом флуоресцентной микроскопии с окрашиванием Нильским красным. Установлено повсеместное загрязнение снега: средние концентрации составили 137.6 ± 77.5 шт./л талого снега (2025 г.) и 57.4 ± 25.9 шт./л талого снега (2026 г.). Выявлена резкая межгодовая изменчивость (снижение более чем вдвое), не объясняемая метеорологическими факторами. Статистически значимые межгодовые различия подтверждены U-критерием Манна‑Уитни (p<0.001). Наиболее высокие концентрации зафиксированы в производственной зоне, наиболее низкие – в зоне индивидуальной малоэтажной застройки. Ландшафтная приуроченность максимумов загрязнения меняется от года к году. Полученные результаты обосновывают необходимость регулярного мониторинга МП в снежном покрове урбанизированных территорий.

Информация о статье

Как цитировать
Филиппенко, Д. (2026). МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРОПЛАСТИКА В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (ПО ДАННЫМ ЗА 2025 И 2026 ГГ.). Известия Алтайского отделения Русского географического общества, 81(2), 56–70. https://doi.org/10.24412/2410-1192-2026-18104
Раздел
ГЕОЭКОЛОГИЯ

Библиографические ссылки

Архив погоды. 2026. URL: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Барнауле_(АМС) (дата обращения: 20.03.2026).

Иванова Е.В., Гузева А.В., Лапенков А.Е., Поздняков Ш.Р., Капустина Л.Л., Митрукова Г.Г., Тихонова Д.А. Особенности применения красителя нильский красный для идентификации частиц пластика в природных объектах // Российский журнал прикладной экологии. 2020. №4 (24). С. 36–42.

Росстат. Население Барнаульского городского округа. 2026. URL: https://22.rosstat.gov.ru/folder/219321# (дата обращения: 20.03.2026).

Швецов А.Я., Горлов Е.А. Природные условия Барнаула. Барнаул: Изд-во «Новый формат», 2020. 178 с.

Al-Azzawi M.S.M., Kefer S., Weißer J., Reichel J., Schwaller C., Glas K., Knoop O., Drewes J.E. Validation of sample preparation methods for microplastic analysis in wastewater matrices – reproducibility and standardization // Water. 2020. Vol. 12, no. 9. P. 2445. doi: 10.3390/w12092445

Ask A., Anker-Nilssen T., Herzke D., Trevail A., van Franeker J. A., Gabrielesen G. W. Contaminants in northern fulmars (Fulmarus glacialis) exposed to plastic. Nordic Council of Ministers, 2016. doi: 10.6027/TN2016-543

Blomqvist G., Järlskog I., Gustafsson M., Polukarova M., Andersson-Sköld Y. Microplastics in snow in urban traffic environments. Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2023. P. 1–81. VTI rapport 1171A 03476030 (ISSN).

Chernykh D.V., Biryukov R.Y., Kuryatnikova N.A., Malygina N.S. Microplastics in the Snow Cover of Urban Landscapes: A Case Study of Barnaul // Geography and Natural Resources. 2023. Vol. 43. P. S44–S49. doi: 10.1134/S1875372822050080

Frank Y.A., Tatsii D., Rednikin A.R., Plach A., Rakhmatullina S.N., Vorobiev D.S., Stohl A. It is snowing microplastics in Western Siberia // Environmental Pollution. 2025. Vol. 364. P. 125293. doi: 10.1016/j.envpol.2024.125293

Han W., Li Z., Wu F., Zhang Y., Guo J., Su T., Cribb M., Fan J., Chen T., Wei J., Lee S.S. The mechanisms and seasonal differences of the impact of aerosols on daytime surface urban heat island effect // Atmospheric Chemistry and Physics. 2020. Vol. 20, no. 11. P. 6479–6493. doi: 10.5194/acp-20-6479-2020

Hamilton B.M., Harris L.N., Provencher J.F., Rochman C.M. The utility of monitoring snow for microplastics in the Arctic: a pilot study from Iqaluktuuttiaq, Nunavut // Arctic Science. 2024. Vol. 10, no. 3. P. 476–482. doi: 10.1139/as-2023-0041

Ho D., Liu S., Wei H., Karthikeyan K.G. The glowing potential of Nile red for microplastics identification: science and mechanism of fluorescence staining // Microchemical Journal. 2024. Vol. 197. P. 109708. doi: 10.1016/j.microc.2023.109708

Jones-Williams K., Rowlands E., Primpke S., Galloway T., Cole M., Waluda C., Manno C. Microplastics in Antarctica – a plastic legacy in the Antarctic snow? // Science of the Total Environment. 2025. Vol. 966. P. 178543. doi: 10.1016/j.scitotenv.2025.178543

Karapetrova A., Cowger W., Michell A., Braun A., Bair E., Gray A., Gan J. Exploring microplastic distribution in Western North American snow // Journal of Hazardous Materials. 2024. Vol. 480. P. 136126. doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.136126

Klein M., Fischer E.K. Microplastic abundance in atmospheric deposition within the Metropolitan area of Hamburg, Germany // Science of the Total Environment. 2019. Vol. 685. P. 96–103. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.405

Maw M.M., Boontanon N., Fujii S., Boontanon S.K. Rapid and efficient removal of organic matter from sewage sludge for extraction of microplastics // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 853, No. 9. P. 158642. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.158642

Meyers N., Catarino A.I., Declercq A.M., Brenan A., Devriese L., Vandegehuchte M., de Witte B., Janssen C., Everaert G. Microplastic detection and identification by Nile red staining: towards a semi automated, cost and time effective technique // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 823. P. 153441. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.153441

Mutshekwa T., Mulaudzi F., Maiyana V.P., Mofu L., Munyai L.F., Murungweni F.M. Atmospheric deposition of microplastics in urban, rural, forest environments: a case study of Thulamela Local Municipality // PLoS ONE. 2025. Vol. 20, no. 3. doi: 10.1371/journal.pone.0313840

O'Brien S., Rauert C., Ribeiro F., Okoffo E.D., Burrows S.D., O'Brien J.W., Wang X., Wright S.L., Thomas K.v. There's something in the air: a review of sources, prevalence and behaviour of microplastics in the atmosphere // Science of the Total Environment. 2023. Vol. 874, no. 23. P. 162193. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.162193

Ruvina T., Castillo J.D. Rapid detection of microplastic contamination using Nile red fluorescent tagging // International Journal of Biosciences. 2024. Vol. 24, no. 2. P. 103–109. doi: 10.12692/ijb/24.2.103-109

Süssmann J., Fischer E.K., Hildebrandt L., Walz E., Greiner R., Rohn S., Fritsche J. Nile red staining for rapid screening of plastic suspect particles in edible seafood tissues // Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2024. Vol. 416, no. 14. P. 3459–3471. doi: 10.1007/s00216-024-05296-8

Tatsii D., Bucci S., Bhowmick T., Guettler J., Bakels L., Bagheri G., Stohl A. Shape matters: long range transport of microplastic fibers in the atmosphere // Environmental Science & Technology. 2024. Vol. 58, no. 1. P. 671–682. doi: 10.1021/acs.est.3c08209

Xu R., Sheng W., Zhou F., Persson B.N.J. Correction: Rubber wear: history, mechanisms, and perspectives // Tribology Letters. 2025. Vol. 73. P. 123. doi: 10.1007/s11249-025-02057-1

Yu J.T., Diamond M.L., Ward E., Adams J.K., Cherian-Hall A., Gamberg M., Obediah T., Palmer M., Platt A., Worthy C., Finkelstein S.A., Jantunen L.M. Snow as an indicator of atmospheric transport of anthropogenic particles (microplastics and microfibers) from urban to Arctic regions // Arctic Science. 2025. Vol. 11. P. 1–14. doi: 10.1139/as-2024-0045