Changes in Aquatic Flora from 1989 to 2022 and Features of Overgrowing of Galichskoe and Chukhlomskoe Lakes (Kostroma Region)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Galichskoe and Chukhlomskoe Lakes are the largest and “oldest” in Kostroma Region and have similar characteristics, in particular floristic composition and overgrowing. Aquatic vascular plants of both lakes were represented by 98 species and 1 hybrid. In Galichskoe Lake in 2022, 81 species were found among them. The comparison with data of the first survey of flora of the lakes in 1989 have shown that over the past more than 30 years 32 new species were found, including a new locality of the rare Potamogeton praelongus; but 5 species were not found. In Chukhlomskoe Lake 70 species were found, including 19 species new for the lake compared to the data of 1989, as well as 1 hybrid Potamogeton acutifolius × P. compressus, new for Kostroma Region; 6 species were not found. The increase in the diversity of flora of both lakes is associated both with their successional changes and with local anthropogenic impact. The area of overgrowing in Galichskoe Lake was 22%, in Chukhlomskoe Lake was 3.5%. Chukhlomskoe Lake is characterized by a higher water level due to regulation by a dam and bog massif, which slows siltation and overgrowing by aquatic plants with less floristic diversity. Species with floating leaves, mainly Nymphaeaceae dominate in overgrowing of both lakes.

Full Text

Restricted Access

About the authors

N. K. Konotop

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences; P. G. Demidov Yaroslavl State University

Author for correspondence.
Email: nikita.konotop@yandex.ru
Russian Federation, Borok, Nekouz raion, Yaroslavl oblast; Yaroslavl

Yu. S. Vinogradova

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences; P. G. Demidov Yaroslavl State University

Email: nikita.konotop@yandex.ru
Russian Federation, Borok, Nekouz raion, Yaroslavl oblast; Yaroslavl

O. G. Grishutkin

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences

Email: bobrov@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Nekouz raion, Yaroslavl oblast

E. V. Chemeris

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences

Email: bobrov@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Nekouz raion, Yaroslavl oblast

A. A. Bobrov

Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences

Email: bobrov@ibiw.ru
Russian Federation, Borok, Nekouz raion, Yaroslavl oblast

References

  1. Баранов И.В., Ивченко В.И. 1972. Краткая характеристика гидрохимического режима Галичского и Чухломского озер и возможности его улучшения // Изв. ГосНИОРХ. Т. 79. С. 186.
  2. Баранов И.В., Терешин А.Б. 1981. Гидрохимический режим Галичского и Чухломского озер (Костромская обл.) по результатам исследований 1979 г. // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. Вып. 164. С. 58.
  3. Белозеров П.И. 2008. Флора Костромской области. Кострома: Изд-во КГТУ.
  4. Бобров А.А., Чемерис Е.В. 2009. Рдесты (Potamogeton, Potamogetonaceae) в речных системах на севере Европейской России // Докл. АН. Т. 425. № 5. С. 705.
  5. Бобров А.А., Чемерис Е.В. 2011. Речная растительность бассейна Ветлуги (Костромская область) // Бюл. МОИП. Отд. Биол. Т. 116. Вып. 2. С. 44.
  6. Бобров А.А., Чемерис Е.В. 2012. Растительный покров малой южнотаежной реки и его изменение при зарегулировании стока (на примере реки Куекша, Костромская область) // Тр. Карельск. науч. центра РАН. № 1. С. 33.
  7. Гагарина О.В. 2012. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы: Учебно-методическое пособие. Ижевск: Изд-во “Удмуртский университет”.
  8. Гальцова В.В., Дмитриев В.В. 2007. Практикум по водной экологии и мониторингу состояния водных экосистем. СПб.: Наука. 364 с.
  9. Голубева М.А., Бобров А.А., Чемерис Е.В. 2009. О находках некоторых видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Костромской области // Регионы в условиях неустойчивого развития: Матер. междунар. науч.-практ. конф. “Вопросы дальнейшего развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса” Шарья. Т. 2. С. 46.
  10. Довбня И.В. 1991. Высшая водная растительность оз. Неро // Современное состояние экосистемы озера Неро. Рыбинск: Ин-т биологии внутр. вод РАН. С. 62.
  11. Дюкова А.С., Евграфова А.Б., Третьякова А.А. 2020. Оценка экологического состояния озера Галичское Костромской области по состоянию прибрежно-водной растительности // Природопользование и охрана природы: охрана памятников природы, биологического и ландшафтного разнообразия Томского Приобья и других регионов России, Томск. С. 160. https://doi.org/10.17223/978-5-94621-954-9-2020-38
  12. Ефимова А.А., Леострин А.В. 2021. Дополнения к флоре Костромской области по материалам 2020 года // Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 15. № 2. С. 26. https://doi.org/10.24412/2072-8816-2021-15-2-26-32
  13. Ефимова А.А., Леострин А.В. 2023. Дополнения к флоре Костромской области по материалам 2021–2022 гг. // Фиторазнообразие Восточной Европы. Т. 17. № 1. С. 20. https://doi.org/10.24412/2072-8816-2023-17-1-20-27
  14. Жадовский А.Е. 1914. Ботанические исследования в Костромской губернии летом 1913 года // Тр. Костромск. науч. об-ва по изучению местного края. № 2.
  15. Квасов Д.Д. 1975. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л.: Наука.
  16. Красная книга Костромской области. 2019. Кострома: Костромск. гос. ун-т.
  17. Лебедев А.В., Криницын И.Г., Гостев В.В. 2022. Таксономическая структура флоры сосудистых растений заповедника “Кологривский лес” // Природообустройство. № 3. С. 115. https://doi.org/10.26897/1997–6011–2022–3–115–121
  18. Леострин А.В., Ефимова А.А. 2020. Материалы для флоры Костромской области // Turczaninowia. Т. 23. Вып. 2. С. 99. https://doi.org/10.14258/turczaninowia. 23.2.14. 2020
  19. Леострин А.В., Конечная Г.Ю., Ефимов П.Г. 2016. Новые находки охраняемых видов сосудистых растений в Костромской области // Тр. Карельск. науч. центра РАН. Биогеография. № 7. С. 24. https://doi.org/10.17076/bg289 / 2016
  20. Лисицына Л.И. 1990. К флоре водоемов Костромской области // Биология внутренних вод: Информ. бюл. № 88. С. 38.
  21. Логинов В.В., Минин А.Е., Катаев Р.К. 2019. Зависимость вылова рыб от годовой величины первичной продукции в озере Галичском // Chronos. № 7. С. 29.
  22. Минин А.Е., Катаев Р.К., Логинов В.В. и др. 2021. Современная гидроморфологическая, гидробиологическая характеристика и состояние рыбного населения озер Галичское и Чухломское Костромской области // Тр. Ин-та биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина РАН. Вып. 94(97). С. 105.
  23. Мякишева Н.В. 2009. Многокритериальная классификация озер. СПб.: Изд-во РГГМУ.
  24. Неверова-Дзиопак Е., Цветкова Л.И. 2020. Оценка трофического состояния поверхностных вод. СПб.: СПбГАСУ.
  25. Папченков В.Г., Лисицына Л.И., Довбня И.В., Артеменко В.И. 1994. Водная растительность Костромского расширения Горьковского водохранилища // Бот. журн. Т. 79. № 11. С. 35.
  26. Прилепский Н.Г. 1992. К истории ботанического изучения Костромской области (губернии): XVIII век – 20-е годы XX века // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 97. № 5. С. 118.
  27. Прилепский Н.Г., Жмылев П.Ю., Карпухина Е.А. 1991. К флоре Костромской области: Интересные находки сосудистых растений в ее восточной части // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 96. № 1. С. 139.
  28. Прокин А.А., Селезнев Д.Г., Цветков А.И. 2021. Влияние факторов среды на межгодовые изменения макрозообентоса пойменных озер // Трансформация экосистем. Т. 4. № 2 (12). С. 65. https://doi.org/10.23859/estr-210306
  29. Разумовский Л.В. 2008. Реконструкция температурных циклов и сукцессионных изменений по диатомовым комплексам из донных осадков на примере Галичского озера // Вод. ресурсы. Т. 35. № 5. С. 595.
  30. Румянцев В.А., Драбкова В.Г., Измайлова А.В. 2015. Озера европейской части России. СПб.: ЛЕМА.
  31. Тимофеева Л.А., Юхно А.В. 2019. Гидрологические факторы функционирования экосистем озер Галичское и Чухломское // Озера Евразии: проблемы и пути их решения: Матер. II Междунар. конф. Казань. Т. 1. Ч. 1. С. 337.
  32. Чемерис Е.В., Кутузов А.В., Ефимов Д.Ю., Гришуткин О.Г. 2020. Изменение растительного покрова оз. Плещеево (Ярославская обл.) с 1899 по 2017 гг. // Тр. Ин-та биологии внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН. Вып. 90(93). С. 33.
  33. APG. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. // Bot. J. Linn. Soc. V. 181. P. 1.
  34. Bobrov A.A., Chemeris E.V., Filippova V.A., Maltseva S.Yu. 2018. European pondweed in East Siberia: evidence of Potamogeton rutilus (Potamogetonaceae) in Yakutia (Asian Russia) with evaluation of current distribution and conservation status // Phytotaxa. V. 333. № 1. P. 58. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.333.1.4
  35. Bobrov A.A., Volkova P.A., Mochalova O.A., Chemeris E.V. 2023. High diversity of aquatic Sparganium (Xanthosparganium, Typhaceae) in North Eurasia is mostly explained by recurrent hybridization // Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. V. 60. P. 125746. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2023.125746
  36. iNaturalist. URL: https://www.inaturalist.org. Фотографии 2017, 2020, 2021 гг. Леострина А.В., Ефимовой А.А. (Дата доступа: ).
  37. Holmes N., Newbold C. 1984. River plant communities – reflectors of water and substratechemistry // Focus Nat. Conserv. № 9. P. 535.
  38. Palmer M.A., Newbold C. 1983. Wetland and Riparian Plants in Great Britain // Focus on Nature Conservation, Peterborough. N.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Location of lakes Galichskoye (1) and Chukhlomskoye (2) in the Kostroma region.

Download (293KB)
3. Fig. 2. Location of stations and nature of overgrowth of lakes Galichskoe (a) and Chukhlomskoe (b). 1 – water surface, 2 – overgrowth of aquatic (floating and with floating leaves) plants, 3 – overgrowth of air-aquatic plants, 4 – swamps, 5 – stations (colored in accordance with the obtained clusters in Fig. 4).

Download (399KB)
4. Fig. 3. Number of aquatic plants in lakes Galichskoe and Chukhlomskoe in 1989 and 2022. The percentage increase in new species compared to 1989 is given, the number of species not found is marked in white. 1 – Lake Galichskoe, 1989, 2 – Lake Galichskoe, 2022, 3 – Lake Chukhlomskoe, 1989, 4 – Lake Chukhlomskoe, 2022.

Download (52KB)
5. Fig. 4. Associative analysis of positively linked stations for the species composition of lakes Galichskoye (a) and Chukhlomskoye (b). S – station; the thickness of the lines indicates the strength of the links between stations; green line – positive link, red line – negative link.

Download (193KB)
6. Fig. 5. Number of species (on the abscissa) of aquatic plants at the studied stations (1–8) of lakes Galichskoye (a) and Chukhlomskoye (b). Stations with increased anthropogenic load are highlighted in black.

Download (70KB)
7. Fig. 6. Scheme of the synthetic (conditional) profile of overgrowing and distribution of aquatic plant communities in the Galichskoye and Chukhloma lakes: 1 – Stratiotes aloides, 2 – Phragmites australis, 3 – Typha angustifolia, 4 – Sparganium emersum, 5 – Elodea canadensis, 6 – Sagittaria sagittifolia, 7 – Ceratophyllum demersum, 8 – Potamogeton natans, 9 – Potamogeton perfoliatus, 10 – Schoenoplectus lacustris, 11 – Stuckenia pectinata, 12 – Nuphar lutea (Fig. by Yu.S. Vinogradova).

Download (223KB)
8. Fig. 7. An example of overgrowing with aquatic macrophytes in Lake Galichskoye (photo by O.G. Grishutkin).

Download (747KB)
9. Fig. 8. Scheme of channel overgrowth (st. 7) in the northeast of Lake Galichskoye. 1 – Ceratophyllum demersum + Potamogeton spp., 2 – Myriophyllum sibiricum + Ceratophyllum demersum + Elodea canadensis, 3 – Nuphar lutea, 4 – Nuphar lutea + Stratiotes aloides + Sagittaria sagittifolia, 5 – Phragmites australis, 6 – Phragmites australus + Equisetum fluviatile, 7 – Potamogeton praelongus, 8 – Schoenoplectus lacustris, 9 – Sparganium spp. + Equisetum fluviatile, 10 – Stratiotes aloides, 11 – open water surface, 12 – marshland.

Download (399KB)
10. Fig. 9. Scheme of overgrowing of the Moksha River mouth (st. 7) in the western part of Lake Chukhloma. 1 – Elodea сanadensis + Stuckenia pectinata + Ceratophyllum demersum, 2 – Nuphar lutea + Nymphaea candida + Hydrocharis morsus-ranae, 3 – Phragmites australis + Typha angustifolia, 4 – Potamogeton compressus + Potamogeton acutifolius x compressus, 5 – Potamogeton praelongus, 6 – Schoenoplectus lacustris, 7 – Typha angustifolia + Cicuta virosa + Sagittaria sagittifolia, 8 – open water surface, 9 – marsh vegetation.

Download (329KB)
11. Fig. 10. Thickets of Elodea canadensis and Ceratophyllum demersum in Lake Galichskoye (photo by O.G. Grishutkin).

Download (787KB)
12. Additional materials
Download (456KB)
13. Additional materials
Download (72KB)

Copyright (c) 2025 The Russian Academy of Sciences