<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">arcainnov</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Арктика и инновации</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Arctic and Innovations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">3034-1434</issn><publisher><publisher-name>ФГАОУ ВО «МАУ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21443/3034-1434-2025-3-3-79-89</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">arcainnov-85</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Ландшафтно-биономический подход к районированию экорегионов северных морей на примере Японского моря</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Landscape-bionomic approach to ecoregion zoning of northern seas on the example of the Sea of Japan</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8456-0405</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ракитин</surname><given-names>Т. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Rakitin</surname><given-names>Tikhon D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ракитин Тихон Дмитриевич — аспирант 3-го курса кафедры прикладной экологии, биологический факультет, Институт наук о Земле</p><p>199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9AuthorID: 1244900</p><p>Web of Science ResearcherID: GZN-0995-2022</p><p>тел.: +7 (921) 171-61-13</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tikhon D. Rakitin — post-graduate researcher, Department of Applied Ecology, Biology Faculty</p><p>199034, Saint-Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7–9</p><p>AuthorID: 1244900</p><p>Web of Science ResearcherID: GZN-0995-2022</p><p>tel.: +7 (921) 171-61-13</p></bio><email xlink:type="simple">tikhrakitin13@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петров</surname><given-names>К. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrov</surname><given-names>Kirill M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Петров Кирилл Михайлович — доктор географических наук, профессор кафедры биогеографии и охраны природы, Институт наук о Земле</p><p>199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9</p><p>AuthorID: 59481</p><p>тел.: +7 (931) 306-15-27</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kirill M. Petrov  — Dr. Sci. (Geography), Prof., Biogeography and Nature Safety Department</p><p>199034, Saint-Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7–9</p><p>AuthorID: 59481tel: +7 (931) 306-15-27</p></bio><email xlink:type="simple">k.petrov@spbu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Saint-Petersburg State University; Earth of Sciences Institute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>13</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>3</issue><fpage>79</fpage><lpage>89</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ракитин Т.Д., Петров К.М., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ракитин Т.Д., Петров К.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Rakitin T.D., Petrov K.M.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.arcainnov.ru/jour/article/view/85">https://www.arcainnov.ru/jour/article/view/85</self-uri><abstract><p>Биогеографическое районирование океана традиционно являлось биотическим, опирающимся на выявление неповторимых флористических и фаунистических комплексов путем анализа распространения таксонов: семейств, родов и  видов. В  начале 2000-х годов американскими океанологами Спалдингом и  др. были разработаны новые принципы районирования Мирового океана на основе комплекса природных условий. Авторы выделили 12 царств, 62 провинции и 232 экорегиона, или морских бассейнов. Экорегионы — это наименьшие единицы районирования Мирового океана с  относительно однородной биотой. В  них отмечается своеобразие геоморфологических и  гидрологических условий, которые определяют особенности состава и  структуры морских экосистем. Экорегионы представляют отдельные морские бассейны. Для оценки биоразнообразия, продуктивности и  экологического состояния морей необходимо детальное районирование морских экорегионов. В статье излагаются основы ландшафтно-биономического районирования бореальных и  суббореальных морей на примере Японского моря.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Biogeographic zoning of the ocean has traditionally relied on  the  biotic approach, i.e., the identification of unique floral and faunal complexes by analyzing specification of taxa — families, genera, and species. In the 2000’s, American oceanologists Spalding et al. developed new principles of ocean zoning, based on a  set of natural conditions. The authors identified 12 kingdoms, 62 provinces, and 232 ecoregions or marine basins. Ecoregions are the smallest zoning units of the World Ocean with a  relatively homogeneous biota. The authors also noted the distinctive geomorphological and hydrological conditions that determine the composition and structure of marine ecosystems. Ecoregions represent specific marine basins. Detailed zoning of marine ecoregions is necessary for assessing the biodiversity, productivity, and ecological state of the seas. The article formulates the foundations of landscape-bionomic zoning of the boreal and subboreal seas using the Sea of Japan as an example.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Японское море</kwd><kwd>ландшафтно-биономическое районирование</kwd><kwd>морфоструктуры</kwd><kwd>береговая зона</kwd><kwd>бентос</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Sea of Japan</kwd><kwd>landscape-bionomic zoning</kwd><kwd>morphostructures</kwd><kwd>coastal zone</kwd><kwd>bentos</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>Введение</title><p>Ландшафтно-биономическое районирование береговой зоны и шельфа нацелено на изучение экосистем в морских бассейнах. В 2000-х г. сотрудники Американского института биологических наук Спалдинг и др. [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>] создали теоретическую модель полномасштабного районирования морей или экорегионов, которые являются наименьшими единицами районирования. Объектом районирования в статье предложено Японское море, которое вошло в глобальную модель (рис. 1).</p><fig id="fig-1"><caption><p>Рис. 1. Экорегионы Холодно-Умеренной Западно-Пацифической провинции Умеренного Северо-Пацифического царства, 49 — Японское море</p><p>Источник: Спалдинг М.Д. и др. Морские экорегионы мира: биорегионализация берегов и районов шельфа [1].</p><p>Fig. 1. Ecoregions of Cold-Moderate West-Pacific province of Moderate North-Pacific kingdom, 49 — the Sea of Japan</p><p>Source: Spalding M.D. et al. Marine Ecoregions of the World: A Bioregionalization of Coastal and Shelf Areas [1].</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g001.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/1OakSn7A1HJyuBYD5noQ8sGTKcP77znA84m5uz5t.jpeg</uri></graphic></fig><p>На рисунке 1 видно, что экорегион Японское море располагается в Холодно-Умеренной Западно-Пацифической провинции в Умеренном Северо-Пацифическом царстве. Здесь море занимает региональный уровень так же, как и местная экосистема.</p><p>В принципах теории ландшафтно-биономического районирования, предложенных К.М. Петровым, учитываются морфоструктурные формы рельефа и экологические условия акватории в пределах береговой зоны. В данной теории раскрываются три направления изменения природных условий: вертикальной, зональной и азональной [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p>Вертикальная поясность. Шельф разделяется на 3 пояса: верхний (внутренний шельф), средний и нижний (внешний шельф). Объектом наших исследований является внутренний шельф –– береговая зона (БЗ) моря. Она подвержена волновому воздействию, изменяются сезонная ритмика температуры и освещенность. В БЗ выделяются литораль и сублитораль, которые подразделяются на этажи и ступени. С глубиной изменяются характер рельефа и грунтов, качественный состав биотопов и донных биоценозов.</p><p>Географическая зональность определяет температурный режим вод и в целом влияет на климатические условия местной экосистемы. Например, в северном полушарии в умеренном поясе выделяются бореальная и неморальная зоны с биологически активными температурами зимой 0–5 и 5–10 °С [<xref ref-type="bibr" rid="cit4">4</xref>].</p><p>Азональность формирует рельеф берегов и внутреннего шельфа, где важную роль играют как волновые процессы [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>], так и современные и новейшие дифференцированные тектонические движения [<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>]. Внутренняя геодинамика создает форму морских бассейнов, рельеф побережья, контур береговой линии и приглубость подводного берегового склона [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>]. На месте растущих морфоструктур различают продольные и поперечные берега: у продольных берегов оси складок идут вдоль береговой линии; у поперечных — оси складок располагаются по нормали к берегу. С продольными берегами связано формирование берегового обрыва или клифа, абразионного подводного берегового склона, приглубость берега и узкий шельф. У берегов поперечного типа оси растущих складок продолжаются в море, и они образуют систему мысов, островов, заливов и широкий шельф. На береговом склоне может выступать абразионно-аккумулятивная терраса, проходят многочисленные рифы и банки. В депрессионных участках накапливается мощная толща четвертичных отложений, формируются прибрежные и подводные аккумулятивные равнины. С тектоникой формируются два основных типа биотопа и донные биоценозы: на поднятиях формируются каменистые грунты и биоценозы-обрастатели; в тектонических депрессиях — аккумулятивные песчано-илистые равнины, на которых доминируют гидробионты морских трав и закапывающиеся в грунт беспозвоночные животные [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>].</p><p>Таким образом, актуальным является использование принципов ландшафтно-биономического районирования с целью определения комплекса экологических условий и качественного состава донных биоценозов в береговой зоне и на шельфе, где основной структурной единицей выступает морской ландшафт. Для этой цели проведено районирование береговой зоны в северо-западной части Японского моря.</p></sec><sec><title>Ландшафтно-биономическое районирование северо-западной части Японского моря</title><p>Вертикальная поясность внутреннего шельфа четко выражена у высоких продольных берегов Сихотэ-Алиня и у о. Сахалин (рис. 2).</p><fig id="fig-2"><caption><p>Рис. 2. Вертикальное подразделение подводного склона. Выделяются зоны литораль и сублитораль. Сублитораль подразделяется, в свою очередь, на этажи (верхний, средний, нижний) и ступени.</p><p>Элементы рельефа: отмерший клиф (А), аккумулятивная терраса (Б), литораль (каменистая осушка) (В), сублитораль: пояс скал (Г), песчаная отсыпь (Д). Подразделения сублиторали: верхний этаж (I), средний этаж (II), нижний этаж (III).</p><p>Грунты и характерные виды: пояс скал, каменистый грунт (1), щебень (2), песчаная отсыпь (3); характерные виды: каменная береза (4) (Betula ermanii), курильский бамбук (5) (Sasa kurilensis), сахалинская гречиха (6) (Polygonum sachalinense); на литорали и каменистом склоне характерные виды последовательно сменяют друг друга в сторону моря от Zostera marina (7), Sargassum miyabei (8), Sphaerotrichia divaricata (9), Phyllospadix iwatensis (10) к Laminaria japonica (11) на каменистых грядах; на первом этаже сублиторали доминирует ламинария, во втором характерны Agarum cribrosum (14), Tichocarpus crinitus (15), Bossiella cretacea (12), корковые известковые красные водоросли (13), в третьем — Dichloria viridis (17), Turnerella mertensiana (16)</p><p>Источник: Петров К.М., Поздеев В.Б. Подводные ландшафты и фитобентос у берегов Южного Сахалина [10].</p><p>Fig. 2. Vertical subdivision of the underwater slope. The litoral and sublitoral zones are distinguished. The sublitoral is further subdivided into floors (upper, middle, lower) and steps.</p><p>Relief elements: death cliff (A), accumulate terrace (B), littoral (rock water drawing) (С), sublittoral: rocks belt (G), sand hillside waste (D). Sublittoral subunits: upper floor (I), average floor (II), low floor (III)</p><p>Grounds and character species: rocks belt, rocky ground (1), break stones (2), sand water drawing (3); character species: stone birch (4) (Betula ermanii), kuril bamboo (5) (Sasa kurilensis), Sakhalin beech-wheat (6) (Polygonum sachalinense); character species are homeopathically changed each other at littoral and stone grounds in front the sea from Zostera marina (7), Sargassum miyabei (8), Sphaerotrichia divaricata (9), Phyllospadix iwatensis (10) к Laminaria japonica (11) at stone rows; laminaria predominates at the first floor of sublittoral, at the second character: Agarum cribrosum (14), Tichocarpus crinitus (15), Bossiella cretacea (12), crustaceous calcareous red algae (13), at the third — Dichloria viridis (17), Turnerella mertensiana (16)</p><p>Source: Petrov K.M., Pozdeev V.B. Underwater Landscapes and Phytobenthos off the Coast of Southern Sakhalin [10].</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g002.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/4WJvawehQZuZCaq8xjwsnyYEQsRkdbz3bBwDqFmG.jpeg</uri></graphic></fig></sec><sec><title>Географическая зональность</title><p>Берега северо-западной части Японского моря омываются холодными Западно-Приморским и Сахалинским течениями, зимой море замерзает. Эта часть моря относится к бореальной зоне. Ее индикатором служат заросли фукусовых водорослей на литорали. Южная часть моря (береговая зона Южного Сахалина), омываемая теплым Цусимским течением, принадлежит к неморальной зоне (рис. 3). Ее индикатором служат кораллиновые тротуары и заросли саргассовых водорослей на литорали.</p><fig id="fig-3"><caption><p>Рис. 3. Зональное подразделение северо-западной части Японского моря по градиенту температур. Синий и темно-бирюзовый спектр — бореальная зона, бирюзовый и светло-бирюзовый — неморальная зона. Снимок ТПВспут (°С), полученный датчиком MODIS с полярно-орбитального спутника «Aqua», NASA, апрель 2022 г.</p><p>Источник: официальный сайт NASA. OceanColorWEB Data: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ [11].</p><p>Fig. 3. Zonal subdivision of the north-western part of the Sea of Japan by temperature gradient. The blue and dark turquoise spectrum is the boreal zone, turquoise and light turquoise is the nemoral zone. Satellite image (°C) obtained by the MODIS sensor from the polar orbiting satellite “Aqua”, NASA, April 2022</p><p>Source: Official NASA website. OceanColorWEB Data: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ [11].</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g003.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/jc3s9vQhrdfva5QQOroNnbCdasj62P1DLenmOYKV.jpeg</uri></graphic></fig></sec><sec><title>Ландшафтно-биономическое районирование на морфоструктурной основе</title><p>В северо-западной части Японского моря проходят горные системы Сихотэ-Алинь на материке и Западно-Сахалинская на о. Сахалин. Соответственно на схеме морфоструктурного районирования выделяются горные области Сихотэ-Алиня и Сахалина, а также низменная аккумулятивная область в северной части Татарского пролива (рис. 4). Основные особенности строения Сахалинской области определяются неотектоническим развитием Западно-Сахалинских гор. Здесь шельф узкий, берега высокие, ограниченные клифом. В области выделяются три района.</p><table-wrap id="table-1"><caption><p>Рис. 4. Ландшафтно-биономические районирование береговой зоны в северо-западной части Японского моря. Карта масштаба 1:12 500 000</p><p>I. Сихотэ-Алиньская область, районы: 1.1. Южно-Приморский и 1.2. Центрально-Приморский; II. Островная Сахалинская область, районы: 2.1. Северный, 2.2. Перешеек Поясок, 2.3. Южный; III. Область северной части Татарского пролива</p><p>Источник: Составлено автором. Программное обеспечение ArcGIS [12].</p><p>Fig. 4. Landscape-bionomic zoning of the coastal zone in the north-western part of the Sea of Japan. The map of scale 1:12500000</p><p>I. The Sikhote-Alin area, regions: 1.1. South-Primorsky and 1.2. Central-Primorsky; II. Sakhalin Island realm, areas: 2.1. North, 2.2. The Vent Cycle, 2.3. South; III. The Tatar Strait northern realm</p><p>Source: Prepared by the authors using the ArcGIS software [12].</p></caption><table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Участки поднятия земной коры (а — интенсивного, б — замедленного)</td><td>Участки опускания земной коры (а — аккумулятивные берега с широким песчаным пляжем, б — подводно-береговой склон аккумулятивного типа)</td><td>Абразионные участки (а – с активным клифом (черный цвет), б – с мертвым клифом (белый цвет))</td></tr><tr><td>Allotments of elevating of the earth crust (а — intensive, б — slow)</td><td>Allotments of downfolding of earth crust downfold (а —accumulative coasts with wide sand beach, б — undersea coastal slope accumulative type)</td><td>Abrasion coasts (а — active cliff, б — death cliff)</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>Раскроем и сравним более подробно первую и третью области исследуемой части моря.</p><p>В Южно-Приморском районе берега поперечного типа, здесь оси горных хребтов проходят по нормали к берегу. Для Южно-Приморского района характерна система мысов и островов, разделяющих мелководные заливы Амурский и Уссурийский (рис. 5).</p><fig id="fig-4"><caption><p>Рис. 5. Карта Южно-Приморского района Сихотэ-Алиньской области</p><p>Источник: География. Карта Южного Приморья: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ [13]</p><p>Fig. 5. Map of the South-Primorsky region of the Sikhothe-Alin area</p><p>Source: Geography. Southern Primorye map: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ [13]</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g004.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/uTQdU2YQEaqF1JA0OfI4mVvWKUlDmizzkOfqlG3H.jpeg</uri></graphic></fig><p>В заливе Петра Великого представлен особый ландшафт с определенным набором подводных угодий (рис. 6).</p><fig id="fig-5"><caption><p>Рис. 6. Подводные угодья залива Петра Великого: а) угодье каменистых грунтов и б) угодье песчаных грунтов</p><p>Источник: Арзамасцев И.С., Преображенский Б.В. Атлас подводных ландшафтов Японского моря [14]</p><p>Fig. 6. Undersea lands of the Peter the Great Gulf: a) the land of stone grounds and б) the land of sandy grounds</p><p>Source: Arzamastsev I.S., Preobrazhensky B.V. Atlas of Underwater Landscapes of the Sea of Japan [14]</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g005.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/dLA7mapRfD6QE4tseRIlID0kWih61JBhOSde7ysx.jpeg</uri></graphic></fig><p>Биоценоз каменистых грунтов представлен зарослями ламинарией с участием беспозвоночных: мидий, губок, серпулид, морских звезд и ежей. Пояс скал окаймлен угодьем песчаных грунтов. Для него характерны заросли морской травы — зостеры. В песок закапываются черви — пескожилы. На дне лежат двустворчатые моллюски — гребешки, ползают трепанги и морские ежи.</p><p>Центрально-Приморский район. Здесь берега продольного типа, высокие, денудационно-абразионные, с активным клифом, как видно на рисунке 7, шельф узкий — до 27 км (рис. 8).</p><fig id="fig-6"><caption><p>Рис. 7. Высокий берег с активным клифом в Центральном районе Сихотэ-Алинской области. Фотоснимок мыса Четырех скал</p><p>Источник: «Strannik», клуб путешественников. Приморский край: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 [15]</p><p>Fig. 7. High coast with active cliff in the Central-Primorsky region of the Sikhote-Alin area. Photo of Four rocks headland</p><p>Source: “Strannik”, travelers club. Primorsky Krai: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 [15]</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g006.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/7konnujJaAn0hSw5NgIZOqs6PK8rGJ13zSJQpWEZ.jpeg</uri></graphic></fig><fig id="fig-7"><caption><p>Рис. 8. Батиметрический профиль шельфа в Центральном районе Сихотэ-Алиньской области</p><p>Источник: составлено автором. По данным морской навигационной карты</p><p>Fig. 8. Bathymetric profile of the shelf in the Central region of Sikhote-Alin area</p><p>Source: Prepared by the authors based on a marine navigation chart</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g007.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/HG0QycIQCqY3RfwN9UxqU4tT1V1rfCIXZvYGU3AR.jpeg</uri></graphic></fig><p>На каменистых грунтах развит своеобразный биоценоз обрастателей и подвижных форм (рис. 9).</p><fig id="fig-8"><caption><p>Рис. 9. Биоценоз каменистых грунтов с обрастателями и бродячими формами</p><p>а) 1 — водоросль ундария перистая (Undaria pinnatifida), 2 — черный морской еж (Mesocentrotus nudus), 3 — гребешковая патирия (Patiria pectinifera), 4 — серый морской еж (Strongylocentrotus intermedius), 5 — мидия Грея (Crenomytilus grayanus), 6 — губка (Metridium senile fimbriatum), 7 — амурская морская звезда (Asterias amurensis); б) 1 — рыбы-маслюки, 2 — асцидия бугорчатая (Halocynthia roretzi), 3 — асцидия пурпурная (Halocynthia aurantium), 4 — тихоокеанская устрица (Rassostrea gigas), 5 — песчаный краб-плавунец (Liocarcinus holsatus), 6 — морская звезда (Ligia cinerascens), 7 — дальневосточный трепанг (Apostichopus japonicus), 8 — панцирный моллюск хитон</p><p>Источник: Хлудова О.Ф. За голубым порогом [16]</p><p>Fig. 9. Grouping of stone grounds: free-ranging forms and foulering organisms</p><p>a) 1 — pinnate undaria algae (Undaria pinnatifida), 2 — black marine echinus (Mesocentrotus nudus), 3 — crested patiria (Patiria pectinifera), 4 — Grey marine echinus (Strongylocentrotus intermedius), Grey’s mussel (Crenomytilus grayanus), 6 — sponge (Metridium senile fimbriatum), 7 — amur starfish (Asterias amurensis); б) 1 — butterfish, 2 — bumpy squirt «marine pineapple» (Halocynthia roretzi), 3 — purple squirt (Halocynthia aurantium), 4 — pacific oyster (Rassostrea gigas), песчаный краб-плавунец (Liocarcinus holsatus), 5 — swimming crab (Liocarcinus holsatus), 6 — starfish (Ligia cinerascens), 7 — far eastern marine cucumber (Apostichopus japonicus), 8 — testaceans mollusk (Mollusca)</p><p>Source: Khludova O.F. Beyond the blue threshold [16]</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g008.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/qgGrCMY5yyZtuHUsjTbn0YdDINYzNk1MoVyOWoVl.jpeg</uri></graphic></fig><p>На севере выделяется область северной части Татарского пролива, в который впадает р. Амур. Пролив представляет собой тектонический прогиб (рис. 10), сложенный из толщи песчано-илистых грунтов, берега низменные аккумулятивные. К песчано-илистым грунтам приурочены заросли морских трав [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>].</p><fig id="fig-9"><caption><p>Рис. 10. Батиметрический профиль дна Северной части Татарского пролива</p><p>Источник: Составлено автором по данным морской навигационной карты</p><p>Fig. 10. Bathymetric profile of the bottom of the Northern part of the Strait of Tartary</p><p>Source: Prepared by the authors based on a marine navigation chart</p></caption><graphic xlink:href="arcainnov-3-3-g009.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/arcainnov/2025/3/4PeZTus0fBpWcj3QpVY4hRqqR1xatteuFwinVzrA.jpeg</uri></graphic></fig></sec><sec><title>Заключение</title><p>Статья раскрывает новый современный подход к описанию природных условий в береговой зоне моря, основанный на теории ландшафтно-биономического районирования профессора К.М. Петрова. Теоретические принципы базируются на трехсистемных единицах: вертикальной, зональной и азональной. В качестве примера была районирована северо-западная часть Японского моря, разделенная на 3 области (района): 1.1. Южно-Приморский и 1.2. Центрально-Приморский районы Сихотэ-Алиньской области; 2.1. Северный, 2.2. Перешеек Поясок и 2.3. Южный районы Сахалинской области и область северной части Татарского пролива.</p><p>Каждый район отличается комплексом экологических условий, где фундаментальной единицей подводного рельефа являются морфоструктуры, которые контролируются новейшими современными геотектоническими движениями. Ландшафт подразделяется на 2 типа: продольный и поперечный. Материковая Сихотэ-Алиньская горная цепь образует два образа морских берегов: в Южно-Приморском районе берег поперечного типа интенсивно опускается, шельф широкий, а в Центрально-Приморском он медленно поднимается, берега продольные, шельф узкий. На о. Сахалин тянутся хребты Западно-Сахалинских гор, и на основе их выделены 3 ландшафтно-биономических района: в Северном и Южном продольные берега медленно поднимаются и шельф узкий, в то время как район Перешейка Пояска обладает поперечным типом берега с широким шельфом. Область северной части Татарского пролива представляет аккумулятивную равнину на месте новейшего прогиба с обширным лиманом на мелководьях р. Амур.</p><p>Представленный перспективный метод позволяет учитывать и оценивать региональные природные особенности береговой зоны моря, данные для которого отбираются с тематических карт и космических снимков. Современный инновационный способ обеспечивается программными обеспечениями SeaDAS, Surfer и ArcGIS, переводящими исходные форматы изображений в другие и строящими цифровые считываемые карты для визуального и статистического анализа.</p></sec><sec><title>Вклад авторов</title><p>Ракитин Тихон Дмитриевич — существенный вклад в написание и дизайн статьи, а также продвижение и разработка новой концепции.</p><p>Петров Кирилл Михайлович — доработка и редактирование статьи с целью повышения её научной значимости.</p></sec><sec><title>Author contribution statement</title><p>Tikhon D. Rakitin — significant contribution to the research concept and design, development of a new research concept</p><p>Kirill M. Petrov — revision of the manuscript with introduction of valuable scientific content.</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Spalding M.D., Allen G., Fox H., Davidson N.C. Marine ecoregions of the World: a bioregionalization of coast and shelf areas. BioSci. 2007;57(2):573–583. https://doi.org/10.1641/b570707</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Spalding M.D., Allen G., Fox H., Davidson N.C. Marine ecoregions of the World: a bioregionalization of coast and shelf areas. BioSci. 2007;57(2):573–583. https://doi.org/10.1641/b570707</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петров К.М. Морская экология: экосистемы и подводные ландшафты. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2023.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov K.M. Marine ecology: Ecosystems and underwater landscapes. Moscow: IP Art Media Publ.; 2023. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петров К.М. Биогеография океана: теория и практика региональных исследований. Москва: Ай Пи Ар Медиа; 2024.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov K.M. Ocean biogeography: theory and practice of regional research. Moscow: IP Art Media; 2024. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зенкевич Л.А. Биология морей СССР. Москва: АН СССР; 1962.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zenkevich L.A. Biology of the seas of the USSR. Moscow: USSR Academy of Sciences; 1962. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зенкович В.П. Основы учения о развитии морских берегов. Москва: Наука; 1960.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zenkovich V.P. Fundamentals of the doctrine of the development of seashores. Moscow: Nauka Publ.; 1960. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шульц С.С. Тектоника земной коры: на основе анализа новейших движений. Ленинград: Недра, Ленингр. отд-ние; 1979.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schultz S.S. Tectonics of the Earth’s crust: based on the analysis of recent movements. Leningrad: Nedra Publ., Leningr. edition; 1979. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР. Москва: Госгеологтехиздат; 1962.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikolaev N.I. Neotectonics and its expression in the structure and relief of the USSR territory. Moscow: Gosgeoltekhizdat; 1962. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Xu Z.H. A present-day tectonic stress map for Eastern Asia region. Acta Seismologica Sinica. 2001;(14):524–533. https://doi.org/10.1007/BF02718059</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Xu Z.H. A present-day tectonic stress map for eastern Asia region. Acta Seismologica Sinica. 2001;(14):524–533. https://doi.org/10.1007/BF02718059</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li S., Ding W., Guo X., Liu L. Pacific-Asian Tectonics: Preface. Earth-Science Reviews. 2022;226:103946. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103946</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li S., Ding W., Guo X., Liu L. Pacific-Asian Tectonics: Preface. Earth-Science Reviews. 2022;226:103946. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103946</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петров К.М., Поздеев В.Б. Подводные ландшафты и фитобентос у берегов Южного Сахалина. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та; 1992.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov K.M., Pozdeev V.B. Underwater landscapes and phytobenthos off the coast of Southern Sakhalin. Vladivostok: Publishing house of the Far Eastern University. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">NASA. OceanColorWEB Data [internet]. Available at: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ (accessed 16 February 2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">NASA. OceanColorWEB Data  [internet]. Available at: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/data/aqua/ (accessed 16 February 2024). (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ArcGISPro. Режим доступа: https://www.esri-cis.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-pro/overview</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ArcGISPro. Available at: https://www.esri-cis.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-pro/overview</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карта Южного Приморья. География. [интернет]. Режим доступа: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ (дата обращения: 22.11.2023).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Map of Southern Primorye. Geography [internet]. Available at: https://geographyofrussia.com/karta-yuzhnoe-primore/ (accessed 22 November 2023). (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Приморская кругосветка. Strannik клуб путешественников [интернет]. Режим доступа: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 (дата обращения: 13.01.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Seaside circumnavigation. Strannik travelers Club [internet]. Available at: https://clubstrannik.ru/primore/primorye/#day-22 (accessed 13 January 2024). (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Арзамасцев И.С., Преображенский Б.В. Атлас подводных ландшафтов Японского моря. Москва: Наука; 1990.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arzamastsev I.S., Preobrazhensky B.V. Atlas of underwater landscapes of the Sea of Japan. Moscow: Nauka; 1990. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хлудова О.Ф. За голубым порогом. Москва: Географгиз; 1963.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khludova O.F. Beyond the blue threshold. Moscow: Geografgiz; 1963. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дуленин А.А. Оптимальные условия выделения доминантов подводной растительности на примере северо-западной части Татарского пролива. Известия ТИНРО. 2020;200(3):767–788. https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-767-788</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dolinin A.A. Optimal conditions for the selection of dominant underwater vegetation on the example of the northwestern part of the Tatar Strait. Izvestiya TINRO; 2020;200(3):767– 788. (In Russ.). https://doi.org/10.26428/1606-9919-2020-200-767-788</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
