يعرض 1 - 18 نتائج من 18 نتيجة بحث عن '"Io Ras"', وقت الاستعلام: 0.45s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    المساهمون: The study was carried as part of the state assignment of the IO RAS (theme FMWE-2024-0020). Analytical work was carried out as part of the state assignment of the IGAC RAS. Partial financing was done through providing subsidies for the state assignments of the GIN RAS and MSU., Исследование выполнено в рамках госзадания ИО РАН FMWE-2024-0020. Аналитические работы выполнены при поддержке госзадания ГЕОХИ РАН. Частичное финансирование за счет субсидий на выполнение госзаданий ГИН РАН и МГУ

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 15, № 4 (2024); 0769 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 15, № 4 (2024); 0769 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1881/832; Abramov B.N., Chernyshova N.A., 2001. Albitization Processes Related to the Genesis of Ore Material during the Entire Precambrian within the Kodar-Udokan Zone. Proceedings of Higher Educational Establishments. Geology and Exploration 2, 52–59 (in Russian) [Абрамов Б.Н., Чернышова Н.А. Процессы альбитизации в связи с общим докембрийским рудогенезом в пределах Кодаро-Удоканской зоны // Известия вузов. Геология и разведка. 2001. № 2. С. 52–59].; Abramov B.N., Chernyshova N.Y., 2012. Mineralogical and Geochemical Features of the Kilcheris Ore Occurrence (Kodar-Udokan Zone). Lithosphere 1, 147–153 (in Russian) [Абрамов Б.Н., Чернышова Н.А. Минералого-геохимические особенности рудопроявления Кильчерис (Кодаро-Удоканская зона) // Литосфера. 2012. № 1. С. 147–153].; Bhatia M.R., Сrook K.A.W., 1986. Trace Element Characteristics of Greywackes and Tectonic Setting Discrimination of Sedimentary Basins. Contributions to Mineralogy and Petrology 92, 181–193. https://doi.org/10.1007/BF00375292.; Bogdanov Yu.V., Kochin G.G., Kutyrev E.I., Paradeeva L.N., Travin L.V., Trifonov N.P., Feoktistov V.P., 1966. Copper Deposits of the Olekma-Vitim Mountain Area. Geology and Patterns of Placement. Nedra, Leningrad, 386 p. (in Russian) [Богданов Ю.В., Кочин Г.Г., Кутырев Э.И., Парадеева Л.Н., Травин Л.В., Трифонов Н.П., Феоктистов В.П. Медистые отложения Олекмо-Витимской горной страны: Геология и закономерности размещения. Л.: Недра, 1966. 386 с.].; Charlet L., Manceau A.A., 1992. X-Ray Absorption Spectroscopic Study of the Sorption of Cr(III) at the Oxide-Water Interface: II. Adsorption, Coprecipitation, and Surface Precipitation on Hydrous Ferric Oxide. Journal of Colloid and Interface Science 148 (2), 443–458. https://doi.org/10.1016/0021-9797(92)90182-L.; Condie K.C., 1993. Chemical Composition and Evolution of the Upper Continental Crust: Contrasting Results from Surface Samples and Shales. Chemical Geology 104 (1–4), 1–37. https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90140-E.; Corker J., Evans J., Rummey J., 1991. EXAFS Studies of Pillared Clay Catalysts. Materials Chemistry and Physics 29 (1–4), 201–209. https://doi.org/10.1016/0254-0584(91)90016-N.; Cullers R.L., 2002. Implications of Elemental Concentrations for Provenance, Redox Conditions, and Metamorphic Studies of Shales and Limestones near Pueblo, CO, USA. Chemical Geology 191 (4), 305–327. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(02)00133-X.; Dolnik T.A., 2000. Stromatolites and Microphytolites in the Riphean and Vendian Stratigraphy of the Folded Framing of the Siberian Platform. GEO, Novosibirsk, 320 p. (in Russian) [Дольник Т.А. Строматолиты и микрофитолиты в стратиграфии рифея и венда складчатого обрамления Сибирской платформы. Новосибирск: Гео, 2000. 320 с.].; Fedorovsky V.S., 1972. Lower Proterozoic Stratigraphy of Kodar and Udokan Ridges. Nauka, Moscow, 130 p. (in Russian) [Федоровский В.С. Стратиграфия нижнего протерозоя хребтов Кодар и Удокан. М.: Наука, 1972. 130 с].; Fendorf S.E., 1995. Surface Reactions of Chromium in Soils and Waters. Geoderma 67 (1–2), 55–71. https://doi.org/10.1016/0016-7061(94)00062-F.; Floyd P.A., Leveridge B.E., 1987. Tectonic Environment of the Devonian Gramscatho Basin, South Cornwall: Framework Mode and Geochemical Evidence from Turbiditic Sandstones. Journal of the Geological Society 144 (4), 531–542. https://doi.org/10.1144/gsjgs.144.4.0531.; Geological Map of the Russian Federation, 2004. Udokan Series. Scale of 1:200000. Sheet O-50-XXXV (Naminga). VSEGEI, Saint Petersburg (in Russian) [Геологическая карта Российской Федерации. Серия Удоканская. Масштаб: 1:200000. Лист O-50-XXXV (Наминга). СПб.: ВСЕГЕИ, 2004].; Gongalskiy B.I., 2010. Specific Features of the Basic Magmatism in the Udokan-Chineyskiy Region (Northern Transbaikalia). Lithosphere 3, 87–94 (in Russian) [Гонгальский Б. Особенности основного магматизма Удокан-Чинейского рудного района (Северное Забайкалье) // Литосфера. 2010. № 3. С. 87–94].; Grigoriev N.A., 2009. Chemical Element Distribution in the Upper Continental Crust. Publishing House of the Ural Branch of the RAS, Ekaterinburg, 383 p. (in Russian) [Григорьев Н.А. Распределение химических элементов в верхней части континентальной коры. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2009. 383 с.].; Herron M.M., 1988. Geochemical Classification of Terrigenous Sands and Shales from Core or Log Data. Journal of Sedimentary Research 58 (5), 820–829. https://doi.org/10.1306/212F8E77-2B24-11D7-8648000102C1865D.; Kolotov V.P., Zhilkina A.V., Khludneva A.O., 2023. iPlasmaProQuad: A Computer System Based on a Relational DBMS for Processing and Monitoring the Results of Routine Analysis by the ICP-MS Method. In: V.P. Kolotov, N.S. Bezaeva (Eds), Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences. 75th Anniversary of the Vernadsky Institute of the Russian Academy of Sciences. Springer, Cham, p. 555–562. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09883-3_36.; Larin A.M., Kotov A.B., Kovach V.P., Sal’nikova E.B., Gladkochub D.P., Savatenkov V.M., Velikoslavinskii S.D., Skovitina T.M., Rizvanova N.G., Sergeeva N.A., Vodovozov V.Yu., 2021. Rapakivi Granites of the Kodar Complex (Aldan Shield): Age, Sources, and Tectonic Setting. Petrology 29, 277–299. https://doi.org/10.1134/S0869591121030036.; Maslov A.V., Podkovyrov V.N., 2023. On the Lithogeochemical Reconstruction of Possible "Geodynamic" Types of Granites-Sources of Arkose Clastic Material. Geochemistry International 61, 1177–1195. https://doi.org/10.1134/S0016702923110071.; McLennan S.M., Taylor S.R., McCulloch M.T., Maynard J.B., 1990. Geochemical and Nd-Sr Isotopic Composition of Deep-Sea Turbidites: Crustal Evolution and Plate Tectonic Associations. Geochimica et Cosmochimica Acta 54 (7), 2015–2050. https://doi.org/10.1016/0016-7037(90)90269-Q.; Misra S., Osogba O., Powers M., 2020. Unsupervised Outlier Detection Techniques for Well Logs and Geophysical Data. In: S. Misra, H. Li, J. He (Eds), Machine Learning for Subsurface Characterization. Gulf Professional Publishing, p. 1–37. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817736-5.00001-6.; Podkovyrov V.N., Kotov A.B., Larin A.M., Kotova L.N., Kovach V.P., Zagornaya N.Yu., 2006. Sources and Provenances of Lower Proterozoic Terrigenous Rocks of the Udokan Group, Southern Kodar-Udokan Depression: Results of Sm-Nd Isotopic Investigations. Doklady Earth Sciences 408, 518–522. https://doi.org/10.1134/S1028334X06040027.; Ponariadov A.V., Kotova O.B., 2020. Phosphate Sorption on Leucoxene. Vestnik of Geosciences 301 (1), 19–23 (in Russian) [Понарядов А.В., Котова О.Б. Сорбция фосфата на лейкоксене // Вестник геонаук. 2020. Т. 301. № 1. С. 19–23]. https://doi.org/10.19110/geov.2020.1.3.; Richard F.C., Bourg A.C.M., 1991. Aqueous Geochemistry of Chromium: A Review. Water Resources 25 (70), 807–816. https://doi.org/10.1016/0043-1354(91)90160-R.; Roser B.P., Korsch, R.J., 1986. Determination of Tectonic Setting of Sandstone-Mudstone Suites Using SiO2 Content and K2O/Na2O Ratio. Journal of Geology 94 (5), 635–650. https://doi.org/10.1086/629071.; Scott C., Lyons T.W., 2012. Contrasting Molybdenum Cycling and Isotopic Properties in Euxinic versus Non-Euxinic Sediments and Sedimentary Rocks: Refining the Paleoproxies. Chemical Geology 324–325, 19–27. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2012.05.012.; Sochava A.V., 1986. Petrochemistry of the Upper Archean and Proterozoic in the Western Part of the Aldan Shield. Nauka, Leningrad, 142 p. (in Russian) [Сочава А.В. Петрохимия верхнего архея и протерозоя запада Витимо-Алданского щита. Л.: Наука, 1986. 142 с.].; State Geological Map of the Russian Federation, 1998. Scale of 1:1000000 (New Series). Sheet О-(50), 51 (Aldan). Explanatory Note. VSEGEI, Saint Petersburg, 428 p. (in Russian) [Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Новая. Масштаб 1:1000000. Лист O-50, 51 (Алдан): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 1998. 428 с.].; State Geological Map of the Russian Federation, 2010. Aldan-Zabaikalskaya Series. Scale of 1:1000000 (Third Generation). Sheet О-50 (Bodaibo). Explanatory Note. VSEGEI, Saint Petersburg, 612 p. (in Russian) [Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Алдано-Забайкальская. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Лист O-50 (Бодайбо): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2010. 612 с.].; Sun S.-S., McDonough W.F., 1989. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes. Geological Society of London Special Publications 42 (1), 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.; Taylor S.R., McLennan S.M., 1985. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Blackwell, Oxford, 312 p.; Yudovich Ya.E., Ketris M.P., 2011. Geochemical Indicators of Lithogenesis (Lithological Geochemistry). Geoprint, Syktyvkar, 742 p. (in Russian) [Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 742 с.].; Yudovich Ya.E., Ketris M.P., Rybina N.V., 2020. Geochemistry of Phosphorus. IG Komi SC UB RAS, Syktyvkar, 512 p. (in Russian) [Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Рыбина Н.В. Геохимия фосфора. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. 512 с.].; Yudovich Ya.E., Ketris M.P., Rybina N.V., 2021. Main Empirical Regularities of the Phosphorus Geochemistry in the Hypergenesis. Lithosphere 21 (2), 139–157 (in Russian) [Юдович Я.Э., Кетрис М.П., Рыбина Н.В. Основные эмпирические закономерности геохимии фосфора в гипергенезе // Литосфера. 2021. Т. 21. № 2. С. 139–157]. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2021-21-2-139-157.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1881

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: The material was processed with the financial support of the Russian Science Foundation, project no. 19-17-00234- Extended. As part of the State Assignment of the IO RAS for 2022, on topic no. FMWE-2021-0006, the obtained data were interpreted., Обработка материала выполнена при финансовой поддержке РНФ № 19-17-00234-П. В рамках Государственного задания ИО РАН на 2022 г. по теме № FMWE-2021-0006 осуществлялась интерпретация полученных данных.

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 86, № 6 (2022): Специальный выпуск: Белое море в плейстоцене, голоцене и антропоцене; 1023–1034 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 86, № 6 (2022): Специальный выпуск: Белое море в плейстоцене, голоцене и антропоцене; 1023–1034 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1674/907; Бергер В.Я., Примаков И.М. Оценка уровня первичного продуцирования в Белом море // Биология моря. 2007. Т. 33. № 1. С. 53–58.; Ветров А.А., Романкевич Е.А. Первичная продукция и потоки органического углерода на дно в Арктических морях Евразии в 2003–2012 гг. // ДАН. 2014. Т. 454. № 1. С. 97–99. https://doi.org/10.7868/S086956521401023X; Иванов М.В., Леин А.Ю., Саввичев А.С., Русанов И.И., Веслополова Е.Ф., Захарова Е.Е., Прусакова Т.С. Численность и активность микроорганизмов в пограничной зоне вода осадок и их влияние на изотопный состав углерода органического вещества взвеси и донных осадков Карского моря // Микробиология. 2013. Т. 82. № 6. С. 723–723. https://doi.org/10.7868/S0026365613060062; Ильяш Л.В., Радченко И.Г., Новигатский А.Н., Лисицын А.П., Шевченко В.П. Вертикальный поток фитопланктона и осадочного вещества в Белом море по данным длительной экспозиции седиментационных ловушек // Океанология. 2013. Т. 53. № 2. С. 216–224. https://doi.org/10.7868/S0030157413020056; Копелевич О.В., Шеберстов С.В., Салинг И.В., Вазюля С.В., Буренков В.И. Сезонная и межгодовая изменчивость биооптических характеристик вод поверхностного слоя Баренцева, Белого, Черного и Каспийского морей по спутниковым данным // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2015. Т. 8. № 1. С. 7–16.; Копелевич О.В., Салинг И.В., Вазюля С.В., Глуховец Д.И., Шеберстов С.В., Буренков В.И., Каралли П.Г., Юшманова А.В. Биооптические характеристики морей, омывающих берега западной половины России, по данным спутниковых сканеров цвета 1998–2017 гг. М.: ООО “ВАШ ФОРМАТ”, 2018. 140 с.; Левитан М.А. Скорости седиментации отложений последних пяти морских изотопных стадий в Северном Ледовитом океане // Океанология. 2015. Т. 55. № 3. С. 470–479. https://doi.org/10.7868/S0030157415030119; Левитан М.А. Плейстоценовые отложения Мирового океана. М.: РАН, 2021. 408 с.; Леин А.Ю., Кравчишина М.Д., Политова, Н.В., Саввичев А.С., Веслополова Е.Ф., Мицкевич И.Н., Шевченко В.П., Иванов М.В. Трансформация взвешенного органического вещества на границе вода-дно в морях Российской Арктики (по изотопным и радиоизотопным данным) // Литология и полезные ископаемые. 2012. № 2. С. 115–115.; Лисицын А.П. Потоки осадочного вещества, природные фильтры и осадочные системы “живого океана” // Геология и геофизика. 2004. Т. 45. № 1. С. 15–48.; Лисицын А.П. Новый тип седиментогенеза в Арктике – ледовый морской, новые подходы к исследованию процессов // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 1. С. 18–60.; Лисицын А.П., Кравчишина М.Д., Копелевич О.В., Буренков В.И., Шевченко В.П., Вазюля С.В., Клювиткин А.А., Новигатский А.Н., Политова Н.В., Филиппов А.С., Шеберстов С.В. Пространственновременная изменчивость концентрации взвеси в деятельном слое Белого моря //ДАН. 2013. Т. 453. № 4. С. 440–445. https://doi.org/10.7868/S0869565213340173; Лисицын А.П., Новигатский А.Н., Шевченко В.П., Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Филиппов А.С., Политова Н.В. Рассеянные формы осадочного вещества и их потоки в океанах и морях на примере Белого моря (результаты 12 лет исследований) // ДАН. 2014. Т. 456. № 3. С. 355–359. https://doi.org/10.7868/S086956521415016X; Лисицын А.П., Новигатский А.Н., Алиев Р.А., Шевченко В.П., Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д. Сравнительное изучение вертикальных потоков взвеси из водной толщи, скоростей осадкообразования и абсолютных масс донных осадков в Белом море (бассейн Северного Ледовитого океана) // ДАН. 2015а. Т. 465. № 4. С. 489–493. https://doi.org/10.7868/S0869565215340198; Лисицын А.П., Новигатский А.Н., Клювиткин A.A. Сезонная изменчивость потоков осадочного вещества в Белом море (бассейн Северного Ледовитого океана) // ДАН. 2015б. Т. 465. № 2. С. 229–234. https://doi.org/10.7868/S0869565215320201; Лисицын А.П., Новигатский А.Н., Шевченко В.П., Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Политова Н.В. Динамика основных компонентов потоков рассеянного осадочного вещества в Белом море // ДАН. 2017. Т. 472. № 6. С. 605–617. https://doi.org/10.7868/S0869565217060238; Лукашин В.Н., Клювиткин А.А., Лисицын А.П., Новигатский А.Н. Малая седиментационная ловушка МСЛ-110 // Океанология. 2011. Т. 51. № 4. С. 746–750.; Митяев М.В., Герасимова М.В., Дружкова Е.И. Вертикальные потоки осадочного вещества в прибрежных районах Баренцева и Белого морей // Океанология. 2012. Т. 52. № 1. С. 121–130.; Новигатский А.Н., Лисицын А.П., Клювиткин А.А., Шевченко В.П., Кравчишина М.Д., Политова Н.В. Вертикальные потоки рассеянного осадочного вещества в Арктическом седиментогенезе внутриконтинентальных морей // ДАН. 2018. Т. 479. № 2. С. 206–211. https://doi.org/10.7868/S0869565218080200; Новигатский А.Н., Лисицын А.П., Шевченко В.П., Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Политова Н.В. Седиментогенез в Белом море: вертикальные потоки рассеянного осадочного вещества и абсолютные массы донных осадков // Океанология. 2020. Т. 60. № 3. С. 429–441. https://doi.org/10.31857/S0030157420030077; Политова Н.В., Клювиткин А.А., Новигатский А.Н., Ульянова Н.В., Чульцова А.Л., Кравчишина М.Д., Павлова Г.А., Леин А.Ю. Ранний диагенез в современных донных осадках Двинского залива Белого моря // Океанология. 2016. Т. 56. № 5. С. 771–783. https://doi.org/10.7868/S0030157416050105; Степанец О.В., Борисов А.П., Травкина А.В., Соловьева Г.Ю., Владимиров М.В., Алиев Р.А. Использование радионуклидов 210Pb и 137Cs для геохронологии современных осадков Арктического бассейна в местах захоронения твердых радиоактивных отходов // Геохимия. 2010. № 4. С. 424–429.; Aliev R., Bobrov V., Kalmykov S., Melgunov M., Vlasova I., Shevchenko V., Novigatsky A., Lisitzin A. Natural and artificial radionuclides as a tool for sedimentation studies in the Arctic region // J. of Radioanalytical and Nuclear Chem. 2007. Vol. 274. Iss. 2. P. 315–321. https://doi.org/10.1007/s10967-007-1117-x; Bisson K.M., Boss E., Werdell P.J., Ibrahim A., Behrenfeld M.J. Particulate backscattering in the global ocean: a comparison of independent assessments // Geophys. Res. Lett. 2021. Vol. 48. Iss. 2. P. e2020GL090909. https://doi.org/10.1029/2020GL090909; Bringué M., Rochon A. Late Holocene paleoceanography and climate variability over the Mackenzie slope (Beaufort Sea, Canadian Arctic) // Marine Geol. 2012. Vol. 291. P. 83–96. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2011.11.004; Forest A., Osborne P.D., Fortier L., Sampei M., Lowings M.G. Physical forcings and intense shelf–slope fluxes of particulate matter in the halocline waters of the Canadian Beaufort Sea during winter // Continental Shelf Res. 2015. Vol. 101. P. 1–21. https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.03.009; Gordeev V.V., Pokrovsky O.S., Shevchenko V.P. The Mixing Zone Between Waters of the Severnaya Dvina River and the White Sea // Biogeochem. of the Atmosphere, Ice and Water of the White Sea / A.P. Lisitsyn, V. Gordeev (Eds.). Environment Part I, Hdb Env. Chem. Springer Int. Publ. AG, 2018. P. 83–113. https://doi.org/10.1007/698_2018_352; Honjo S., Doherty K.W. Large aperture time-series sediment traps; design objectives, construction and application // Deep Sea Res. Part A. Oceanographic Res. Papers. 1988. Vol. 35. № 1. P. 133–149. https://doi.org/10.1016/0198-0149(88)90062-3; Honjo S., Manganini S.J., Krishfield R.A., Francois R. Particulate organic carbon fluxes to the ocean interior and factors controlling the biological pump: A synthesis of global sediment trap programs since 1983 // Progress in Oceanogr. 2008. Vol. 76. Iss. 3. P. 217–285. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2007.11.003; Honjo S., Krishfield R.A., Eglinton T.I., Manganini S.J., Kempa J.N., Doherty K., Hwang J., McKee T.K., Takizawa T. Biological pump processes in the cryopelagic and hemipelagic Arctic Ocean: Canada Basin and Chukchi Rise // Progress in Oceanogr. 2010. Vol. 85. Iss. 3–4. P. 137–170. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2010.02.009; Kravchishina M., Klyuvitkin A., Filippov A., Novigatsky A., Politova N., Shevchenko V., Lisitzin A. Suspended particulate matter in the White Sea: the results of longterm interdisciplinary research // Proceedings of the Int. Association of Hydrol. Sci. 2015. Vol. 365. P. 35–41. https://doi.org/10.5194/piahs-365-35-2015; Kravchishina M.D., Lisitsyn A.P., Klyuvitkin A.A., Novigatsky A.N., Politova N.V., Shevchenko V.P. Suspended Particulate Matter as a Main Source and Proxy of the Sedimentation Processes // Sedimentation Processes in the White Sea: The White Sea / A.P. Lisitzin, L.L. Demina (Eds.). Environment Part II, Hdb Env. Chem. Springer Int. Publ. AG, 2018. P. 13–48. https://doi.org/10.1007/698_2018_353; Kuzyk Z.Z.A., Gobeil C., Macdonald R.W. 210Pb and 137Cs in margin sediments of the Arctic Ocean: Controls on boundary scavenging // Global Biogeochem. Cycles. 2013. Vol. 27. Iss. 2. P. 422–439. https://doi.org/10.1002/gbc.20041; Lein A.Y., Lisitsyn A.P. Processes of early diagenesis in the Arctic seas (on the example of the White Sea) // Sedimentation Processes in the White Sea: The White Sea / A.P. Lisitzin, L.L. Demina (Eds.). Environment Part II, Hdb Env. Chem. Springer Int. Publ. AG, 2018. P. 165–206. https://doi.org/10.1007/698_2018_345; Novigatsky A.N., Klyuvitkin A.A., Lisitsyn A.P. Vertical Fluxes of Dispersed Sedimentary Matter, Absolute Masses of the Bottom Sediments, and Rates of Modern Sedimentation // Sedimentation Processes in the White Sea: The White Sea / A.P. Lisitzin, L.L. Demina (Eds.). Environ. Part II, Hdb Env. Chem. Springer Int. Publ. AG, 2018. P. 49–66. https://doi.org/10.1007/698_2018_278; Pathirana I., Knies J., Felix M., Mann U. Towards an improved organic carbon budget for the Barents Sea shelf, marginal Arctic Ocean // Climate of the Past Discussions. 2013. Vol. 9. Iss. 4. P. 4939–4986. https://doi.org/10.5194/cpd-9-4939-2013; Pertsova N.M., Kosobokova K.N. Zooplankton of the White Sea: features of the composition and structure, seasonal dynamics, and the contribution to the formation of matter fluxes // Oceanology. 2003. Vol. 43. Suppl. 1. P. S108–S122.; St. John K. Cenozoic ice-rafting history of the central Arctic Ocean: Terrigenous sands on the Lomonosov Ridge // Paleoceanography. 2008. Vol. 23. Iss. 1. A1S05. https://doi.org/10.1029/2007PA001483; Stein R. Arctic Ocean sediments: processes, proxies, and paleoenvironment. Elsevier, 2008. Vol. 2. 592 p.; Szmytkiewicz A., Zalewska T. Sediment deposition and accumulation rates determined by sediment trap and 210Pb isotope methods in the Outer Puck Bay (Baltic Sea) // Oceanologia. 2014. Vol. 56. Iss. 1. P. 85–106. https://doi.org/10.5697/oc.56-1.085; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1674

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: The work was carried out of the state task FMWE-2021-0014 (IO RAS)., Работа выполнена в рамках госзадания FMWE-2021-0014 (ИО РАН).

    المصدر: Arctic and Antarctic Research; Том 69, № 4 (2023); 407-420 ; Проблемы Арктики и Антарктики; Том 69, № 4 (2023); 407-420 ; 2618-6713 ; 0555-2648

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.aaresearch.science/jour/article/view/571/265; Ожигин В.К., Ившин В.А., Трофимов А.Г., Карсаков А.Л., Анциферов М.Ю. Воды Баренцева моря: структура, циркуляция, изменчивость. Мурманск: ПИНРО; 2016. 260 с.; Писарев С.В. Обзор гидрологических условий Баренцева моря. В кн.: Лисицын А.П. (ред.) Система Баренцева моря. М.: ГЕОС; 2021. С. 153–166. https://doi.org/10.29006/978-56045110-0-8/(13); Павлидис Ю.А., Никифоров С.Л., Огородов С.А., Тарасов Г.А. Печорское море: прошлое, настоящее, будущее. Океанология. 2007; 47; 6: 927–939. PavlidisIu.A., Nikiforov S.L., Ogorodov S.A., Tarasov G.A. Pechora Sea: past, present, future. Oceanology. 2007; 47(6): 927–939. (InRuss.); Соколов А.А., Чапмен Т. Г. (ред.) Методы расчета водных балансов. Международное руководство по исследованиям и практике. Л.: Гидрометеоиздат; 1976. 117 с.; Smedsrud L.H., Muilwijk M., Brakstad A., Madonna E., Lauvset S.K., Spensberger C., Born A., Eldevik T., Drange H., Jeansson E., Li C., Olsen A., Skagseth Ø., Slater D.A., Straneo F., Våge K., Årthun M. Nordic Seas heat loss, Atlantic inflow, and Arctic sea ice cover over the last century. Reviews of Geophysics. 2022; 60(1): e2020RG00072536. https://doi.org/10.1029/2020RG000725; Акперов М.Г., Семенов В.А., Мохов И.И., Парфенова М.Р., Дембицкая М.А., Бокучава Д.Д., Ринке А., Дорн В. Влияние океанического притока тепла в Баренцево море на региональные изменения ледовитости и статической устойчивости атмосферы. Лед и Снег. 2019; 59(4): 529–538. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2019-4-417 AkperovМ.G., Semenov V.A., Mokhov I.I., Parfenova M.R., Dembitskaya M.A., Bokuchava D.D., Rinke A., Dorn W. The influence of ocean heat transport in the Barents Sea on the regional sea ice and the atmospheric static stability. IceandSnow. 2019; 59(4): 529–538. (InRuss.) https:// doi.org/10.15356/2076-6734-2019-4-417; Maslowski W., Marble D., Walczowski W., Schauer U., Clement J. L., Semtner A. J. On climatological mass, heat, and salt transports through the Barents Sea and Fram Strait from a panArctic coupled ice-ocean model simulation. JournalofGeophysicalResearch. 2004; 109: 1–16. https://doi.org/10.1029/2001JC001039; Доронин Ю.П. Физика океана. СПб.: Изд. РГГМУ; 2000. 296 с.; https://www.aaresearch.science/jour/article/view/571

  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: Russian Foundation for Basic Research, IO RAS, BioDivScen ERA-Net COFUND

    المصدر: Journal of Plankton Research ; volume 43, issue 2, page 209-223 ; ISSN 0142-7873 1464-3774

  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: P.P. Shirshov Institute of Oceanology (SIO), Russian Academy of Sciences Moscow (RAS), Tomsk State University Tomsk, Géosciences Environnement Toulouse (GET), Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural Branch (FECIAR UrB RAS), Russian Academy of Sciences - Chernogolovka, Sampling of snow and sample treatment were supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant 19-05-50096) and interpretation of results was carried out in the framework of the state task of IO RAS (No. 0128-2019-0011).

    المصدر: Atmosphere ; https://insu.hal.science/insu-04831769 ; Atmosphere, 2020, 11 (11), pp.1184. ⟨10.3390/atmos11111184⟩

    Relation: BIBCODE: 2020Atmos.11.1184S

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment (ICBM), University of Oldenburg, Section Polar Biological Oceanography, Alfred Wegener institute Helmholtz centre for Polar and Marine Research, Unité de Mathématiques et Informatique Appliquées de Toulouse (MIAT INRAE), Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity at the University of Oldenburg (HIFMB), Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg = Carl von Ossietzky University of Oldenburg (OFFIS), Scottish Association for Marine Science (SAMS), Aberystwyth University, The Arctic University of Norway Tromsø, Norway (UiT), P.P. Shirshov Institute of Oceanology (SIO), Russian Academy of Sciences Moscow (RAS), Génome et Transcriptome - Plateforme Génomique (GeT-PlaGe), Plateforme Génome & Transcriptome (GET), Génopole Toulouse Midi-Pyrénées Auzeville (GENOTOUL), Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT), Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université de Toulouse (UT)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université de Toulouse (UT)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Génopole Toulouse Midi-Pyrénées Auzeville (GENOTOUL), Université de Toulouse (UT)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), This work was supported by the CHASE project, part of the Changing Arctic Ocean programme, jointly funded by the UKRI Natural Environment Research Council (NERC, project number: NE/R012733/1) and the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF, project number: 03F0803A). We thank the NERC PRIZE cruise leader Professor Finlo Cottier (Scottish Association for Marine Science, UK) as well as the Captain and crew of the RRS James Clark Ross for their support during the cruise JR17006. Cruise time was supported by the CAO Arctic PRIZE project (NERC: NE/P006302/1). EE was supported by Arctic SIZE, a project co-funded by UiT The Arctic University of Norway and the Tromso Research Foundation (project number 01vm/h15), and within framework of the state assignment of IO RAS (theme No. 0149- 2019- 0008). We would like to thank Vittoria Roncalli (Stazione Zoologica Anton Dohrn, Italy) for useful discussions. Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL., ANR-11-INBS-0013,IFB (ex Renabi-IFB),Institut français de bioinformatique(2011)

    المصدر: ISSN: 2052-4463.

    مصطلحات موضوعية: CIRCADIAN CLOCK, SHIFTS, OCEAN, PCR, [SDE]Environmental Sciences

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pmid/33235200; PUBMED: 33235200; WOS: 000596313800002

  9. 9
    Academic Journal

    المساهمون: Natural Environment Research Council, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Universitetet i Tromsø, Tromsø Research Foundation, Open Access Publication Funds Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, IO RAS

    المصدر: Biology Letters ; volume 16, issue 7, page 20200257 ; ISSN 1744-9561 1744-957X

  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    المساهمون: framework of State research assignment, the state assignment of IO RAS

    المصدر: Historical Biology ; volume 35, issue 10, page 1771-1777 ; ISSN 0891-2963 1029-2381

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal