PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Distribution and extent of benthic habitats in Puck Bay (Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea)

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The majority of the southern Baltic Sea seabed encompasses homogenous soft-bottom sediments of limited productivity and low biological diversity, but shallow productive areas in the coastal zone such as wetlands, vegetated lagoons and sheltered bays show a high variety of benthic habitat types offering favourable biotopic conditions for benthic fauna. Within Polish marine areas, semi-enclosed Puck Bay (the western part of the Gulf of Gdańsk) features an exceptionally diverse environment covering a range of benthic habitats which underscores its unique biological value and aesthetic quality and providing an impetus for conservation and ecosystem-based development. Full-coverages maps on benthic habitats in this area are therefore a necessary foundation for maritime spatial planning and implementation of strategies for sustainable management and protection of the coastal environment. This study presents the first comprehensive description and distribution of benthic habitats in Puck Bay which were categorised using the revised EUNIS 2019 classification system. Typological analyses were carried out based on inventory datasets from 1995 to 2019 including scientific publications, satellite images, open databases, topographic and geological maps, reports, theses, information available on websites and unpublished data shared willingly by individual researchers and administrative institutions. Collating various spatial data sources, that were first georeferenced and then visualized using techniques available in ArcMap 10.4.1 software (Esri), resulted in the mapping of benthic habitats and sites of important and protected plant species, which can contribute to the high confidence in environmental assessments and monitoring activities.
Czasopismo
Rocznik
Strony
301--320
Opis fizyczny
Bibliogr. 74 poz., fot., mapka, rys., tab.
Twórcy
  • University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography, Gdynia, Poland
  • Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Powstańców Warszawy 55, Sopot, Poland
autor
  • Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Powstańców Warszawy 55, Sopot, Poland
  • University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography, Institute of Oceanography, Gdynia, Poland
Bibliografia
  • [1] Al-Hamdani, Z., Reker, J. (eds.), 2007. Towards marine landscapes in the Baltic Sea. BALANCE interim report 10. Available at: http://balance-eu.org/ (accessed on 08.02.2021).
  • [2] Balazy, P., Copeland, U., Sokołowski, A., 2019. Shipwrecks and underwater objects of the southern Baltic-hard substrata islands in the brackish, soft bottom marine environment. Estuar. Coast. Shelf Sci. 225, 106240. https://doi.10.1016/j.ecss.2019.05.022.
  • [3] Bełdowska, M., Jędruch, A., Słupkowska, J., Saniewska, D., Saniewski, M., 2015. Macrophyta as a vector of contemporary and historical mercury from the marine environment to the trophic web. Environ. Sci. Pollut. Res. 22, 5228-5240. https://doi.org/10.1007/s11356-014-4003-4.
  • [4] Brown, C. J., Smith, S. J., Lawton, P., Anderson, J. T., 2011. Benthic habitat mapping: a review of progress towards improved understanding of the spatial ecology of the seafloor using acoustic techniques. Est. Coast. Shelf Sci. 92, 502-520. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2011.02.007.
  • [5] Chytrý, M., Tichý, L., Hennekens, S., Knollová, I., Janssen, J., Rodwell, J., Peterka, T., Marcenò, C., Landucci, F., Danihelka, J., Hájek, M., Dengler, J., Novák, P., Zukal, D., Jiménez-Alfaro, B., Mucina, L., Abdulhak, S., Aćić, S., Agrillo, E., Attorre, F., Bergmeier, E., Ziurrun, I., Boch, S., Bölöni, J., Bonari, G., Braslavskaya, T., Bruelheide, H., Antonio, J., Andraž, C., Laura, Č., Mirjana, Ć., Ćušterevska, R., de Bie, E., Delbosc, P., Demina, O., Didukh, Y., Dítě, D., Dziuba, T., Ewald, J., Gavilán, R., Gégout, J.-C., Giusso del Galdo, G. P., Golub, V., Goncharova, N., Goral, F., Graf, U., Indreica, A., Isermann, M., Jandt, U., Jansen, F., Jansen, J., Jašková, A., Jiroušek, M., Kącki, Z., Kalníková, V., Kavgacı, A., Khanina, L., Korolyuk, A. Y., Kozhevnikova, M., Kuzemko, A., Küzmič, F., Kuznetsov, O., Laiviņš, M., Lavrinenko, I., Lavrinenko, O., Lebedeva, M., Lososová, Z., Lysenko, T., Maciejewski, L., Mardari, C., Marinšek, A., Napreenko, M., Onyshchenko, V., Pérez-Haase, A., Pielech, R., Prokhorov, V., Rašomavičius, V., Pilar Rodríguez Rojo, M., Rūsiņa, S., Schrautzer, J., Šibík, J., Šilc, U., Škvorc, Ž., Smagin, V., Stančić, Z., Stanisci, A., Tikhonova, E., Tonteri, T., Uogintas, D., Valachovič, M., Vassilev, K., Vynokurov, D., Willner, W., Yamalov, S., Evans, D., Palitzsch Lund, M., Spyropoulou, R., Tryfon, E., Schaminée, J., 2020. EUNIS Habitat Classification: expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats. Appl. Veg. Sci. 23, 648-675. https://doi.org/10.1111/avsc.12519.
  • [6] Cieślikiewicz, W., Dudkowska, A., Gic-Grusza, G., Jędrasik, J., 2018. Assessment of the potential for dredged material dispersal from dumping sites in the Gulf of Gdańsk. J. Soils Sediment. 18, 3437-3447. https://doi.org/10.1007/s11368-018-2066-4.
  • [7] Ciszewski, P., Demel, K., Ringer, Z., Szatybełko, M., 1962. Zasoby widlika w Zatoce Puckiej oznaczone metodą nurkowania. Prace MIR 11/A, 9-36.
  • [8] Ciszewski, P., Ciszewska, L., Kruk-Dowgiałło, L., Osowiecki, A., Rybicka, D., Wiktor, J., Wolska-Pys, M., Żmudziński, L., Trokowicz, D., 1992. Trends of long-term alternations of the Puck Bay ecosystem. Stud. Mat. Oceanol. 60, 33-84.
  • [9] Cooper, K. M., Bolam, S. G., Downie, A.-L., Barry, J., 2019. Biological-based habitat classification approaches promote cost-efficient monitoring: An example using seabed assemblages. J. Appl. Ecol. 56, 1085-1098. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13381.
  • [10] Davies, C. E., Moss, D., Hill, M. O., 2004. Report to the European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity. Available from: http://eunis.eea.eu.int/index.jsp (accessed on 04.02.2021).
  • [11] Dąbrowska, A. H., Janas, U., Kendzierska, H., 2016. Assessment of biodiversity and environmental quality using macrozoobenthos communities in the seagrass meadow (Gulf of Gdańsk, southern Baltic). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 45, 286-294. https://doi.org/10.1515/ohs-2016-0024.
  • [12] de los Santos, C. B., Krause-Jensen, D., Alcoverro, T., Marbà, N., Duarte, C. M., van Katwijk, M. M., Pérez, M., Romero, J., Sánchez-Lizaso, J. L., Roca, G., Jankowska, E., Pérez-Lloréns, J. L., Fournier, J., Montefalcone, M., Pergent, G., Ruiz, J. M., Cabaço, S., Cook, K., Wilkes, R. J., Moy, F. E., Trayter, G. M.-R., Seglar Arañó, X., de Jong, D. J., Fernández-Torquemada, Y., Auby, I., Vergara, J. J., Santos, R., 2019. Recent trend reversal for declining European seagrass meadows. Nat. Commun. 10, 3356. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11340-4.
  • [13] Díaz, E. R., Erlandsson, J., Westerbom, M., Kraufvelin, P., 2015. Depth-related spatial patterns of sublittoral blue mussel beds and their associated macrofauna diversity revealed by geostatistical analyses. Mar. Ecol. Prog. Ser. 540, 121-134. https://doi.org/10.3354/meps11461.
  • [14] Diesing, M., Mitchell, P. J., O’Keeffe, E., Gavazzi, G. O. A. M., Bas, T. L., 2020. Limitations of predicting substrate classes on a sedimentary complex but morphologically simple seabed. Remote Sens. 12, 3398. https://doi.org/10.3390/rs12203398.
  • [15] Dubrawski, R., Zawadzka-Kahlau, E., 2006. Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich. Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk, 302 pp.
  • [16] Evans, C. D., Bonn, A., Holden, J., Reed, M. S., Evans, M. G., Worrall, F., Couwenberg, J., Parnell, M., 2014. Relationships between anthropogenic pressures and ecosystem functions in UK blanket bogs: linking process understanding to ecosystem service valuation. Ecosyst. Serv. 9, 5-19. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.06.013.
  • [17] European Commission, 2008. Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for Community actions in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). Official Journal of the European Communities. European Council, 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21.
  • [18] Firth, L. B., Knights, A. M., Bridger, D., Evans, A. J., Mieszkowska, N., Moore, P. J., O’Connor, N. E., Sheehan, E. V., Thompson, R. C., Hawkins, S. J., 2016. Ocean sprawl: challenges and opportunities for biodiversity management in a changing world. Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. 54, 189-262. https://10.1201/9781315368597-5.
  • [19] Galparsoro, I., Connor, D. W., Borja, A., Aish, A., Amorim, P., Bajjouk, T., Chambers, C., Coggan, R., Dirberg, G., Ellwood, H., Evans, D., Goodin, K. L., Grehan, A., Haldin, J., Howell, K., Jenkins, C., Michez, N., Mo, G. L., Buhl-Mortensen, P., Pearce, B., Populus, J., Salomidi, M., Sanchez, F., Serrano, A., Shumchenia, E., Tempera, F., Vasquez, M., 2012. Using EUNIS habitat classification for benthic mapping in European seas: present concerns and future needs. Mar. Pollut. Bull. 64, 2630-2638. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.10.010.
  • [20] Gamito, S., Patrício, J., Neto, J. M., Marques, J. C., Teixeira, H., 2012. The importance of habitat-type for defining the reference conditions and the ecological quality status based on benthic invertebrates: the Ria Formosa coastal lagoon (Southern Portugal) case study. Ecol. Indict. 19, 61-72. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.08.004.
  • [21] Gic-Grusza, G., Kryla-Straszewska, L., Urbański, J., Warzocha, J., Węsławski, J. M. (Eds.), 2009, Atlas of Polish marine area bottom habitats: Environmental valorization of marine habitats. Broker-Innowacji, Gdynia, 179 pp.
  • [22] Google Maps, 2018.
  • [23] Graca, B., Burska, D., 2009. Ocena oddziaływania wyrobisk na chemizm osadów i wód naddennych. In: Kruk-Dowgiałło, L., Opioła, R. (Eds.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk, 130-144.
  • [24] Graca, B., Burska, D., Matuszewska, K., 2004. The impact of dredging deep pits on organic matter decomposition in sediments. Water, Air Soil Pollut 158, 237-259. https://doi.org/10.1023/B:WATE.0000044853.63461.53.
  • [25] Greene, H. G., Bizzarro, J. J., O’Connell, V. M., Brylinsky, C. K., 2007. Construction of digital potential marine benthic habitat maps using a coded classification scheme and its application. In: Todd, B. J., Greene, H. G. (Eds.), Mapping the Seafloor for Habitat Characterization: Geological Association of Canada. St. John’s Special Paper 47, 141-155.
  • [26] HELCOM, 2013. HELCOM HUB - Technical Report on the HELCOM Underwater Biotope and habitat classification. Baltic Sea Environment Proceedings, No. 139.
  • [27] HELCOM, 2013b. Red List of Baltic Sea underwater biotopes, habitats and biotope complexes. Baltic Sea Environmental Proceedings No. 138, 69 pp.
  • [28] Janas, U., Wocial, J., Szaniawska, A., 2004. Seasonal and annual changes in the macrozoobenthic populations of the Gulf of Gdańsk with respect to hypoxia and hydrogen sulphide. Oceanologia 46 (1), 85-102. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2018.05.002.
  • [29] Jankowska, E., Włodarska-Kowalczuk, M., Kotwicki, L., Bałazy, P., Kuliński, K., 2014. Seasonality in vegetation biometrics and its effects on sediment characteristics and meiofauna in Baltic seagrass meadows. Estuar. Coast. Shelf Sci. 139, 159-170. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2014.01.003.
  • [30] Jankowska, E., Michel, L. N., Zaborska, A., Włodarska-Kowalczuk, M., 2016. Sediment carbon sink in low-density temperate eelgrass meadows (Baltic Sea). J. Geophys. Res. Biogeosci. 121, 2918-2934. https://doi.org/10.1002/2016JG003424.
  • [31] Jankowska, E., De Troch, M., Michel, L. N., Lepoint, G., Włodarska-Kowalczuk, M., 2018. Modification of benthic food web structure by recovering seagrass meadows, as revealed by trophic markers and mixing models. Ecol. Indic. 90, 28-37. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.02.054.
  • [32] Jędruch, A., Bełdowska, M., Ziółkowska, M., 2019. The role of benthic macrofauna in the trophic transfer of mercury in a low-diversity temperate coastal ecosystem (Puck Lagoon, southern Baltic Sea). Environ. Monit. Assess. 191, Art. No. 137. doi: 10.1007/s10661-019-7257-y.
  • [33] Kaim, D., Kozak, J., Kolecka, N., Ziołkowska, E., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Gimmi, U., Munteanu, C., Radeloff, V. C., 2016. Broad scale forest cover reconstruction from historical topographic maps. Appl. Geogr. 67, 39-48. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.12.003.
  • [34] Kautsky, H., Martin, G., Snoeijs-Leijonmalm, P., 2017. The phytobenthic zone. In: Snoeijs-Leijonmalm, P., Schubert, H., Radziejewska, T. (Eds.), Biological Oceanography of the Baltic Sea. Springer Science + Business Media, Dordrecht, 387-457.
  • [35] Klekot, L., 1980. Ilościowe badania łąk podwodnych Zalewu Puckiego. Oceanologia 12, 125-136.
  • [36] Kramarska, R., Dadalez, R., Mojski, J. E., Słowańska, B., Uścinowicz, S., 1995. Osady powierzchni dna. In: Zachowicz, J. (Ed.), Atlas geochemiczny południowego Bałtyku. Polish Geological Institute, Sopot-Warszawa. Available at: https://www.pgi.gov.pl/ (accessed on 04.02.2021).
  • [37] Kraufvelin, P., Pekcan-Hekim, Z., Bergström, U., Florin, A.-B., Lehikoinen, A., Mattila, J., Arula, T., Briekmane, L., Brown, E. J., Celmer, Z., Dainys, J., Jokinen, H., Kääriä, P., Kallasvuo, M., Lappalainen, A., Lozys, L., Möller, P., Orio, A., Rohtla, M., Saks, L., Snickars, M., Støttrup, J., Sundblad, G., Taal, I., Ustups, D., Verliin, A., Vetemaa, M., Winkler, H., Wozniczka, A., Olsson, J., 2018. Essential coastal habitats for fish in the Baltic Sea. Est. Coast. Shelf Sci. 204, 14-30. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2018.02.014.
  • [38] Kruk-Dowigałło, L., 1991. Long term changes in the structure of underwater meadows of the Puck lagoon. Acta Ichtiol. Piscat. Suppl. 21, 78-84.
  • [39] Kruk-Dowgiałło, L., Szaniwaska, A., 2008. Gulf of Gdańsk and Puck Bay. In: Schiewer, U. (Ed.), Ecology of Baltic coastal waters. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 139-162.
  • [40] Kruk-Dowgiałło, L., Brzeska, P., Błeńska, M., Opioła, R., Kuliński, M., Osowiecki, A., 2009. Czy ochrona brzegów niszczy siedliska denne? Studium przypadku-progi podwodne w Gdyni Orłowie. Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Monografie PAN Nr 60, tom 3, 125-136.
  • [41] Majewski, A., 1990. Ogólna charakterystyka morfometryczna Zatoki Gdańskiej. In: Majewski, A. (Ed.), Zatoka Gdańska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 10-15.
  • [42] Maritime Institute in Gdańsk, 2013. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) — Zatoka Pucka (PLB 220005). Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6757, Gdańsk, 300 pp.
  • [43] Martin, G., Möller, T., Kotta, J., Daunys, D., Jermakovs, V., Bucas, M., Siaulys, A., Saskov, A., Aigarset, J., 2010. Benthic marine habitats of eastern Baltic Sea. Estonian Marine Institute, University of Tartu, 120 pp.
  • [44] Martin, G., Kotta, J., Möller, T., Herkül, K., 2013. Spatial distribution of marine benthic habitats in the Estonian coastal sea, northeastern Baltic Sea. Est. J. Ecol. 62 (3), 165. https://doi.10.3176/eco.2013.3.01.
  • [45] Meyer, K. S., Young, C. M., Sweetman, A. K., Taylor, J., Soltwedel, T., Bergmann, M., 2016. Rocky islands in a sea of mud: biotic and abiotic factors structuring deep-sea dropstone communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 556, 45-57. https://doi.10.3354/meps11822.
  • [46] Michałek, M., Kruk-Dowgiałło, L. (eds.), 2013. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów). Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH 220032). Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr 6756 a, Gdańsk, 315 pp.
  • [47] Michałek, M., Kruk-Dowgiałło, L. (eds.), 2015. Program zarządzania dla rejonu Zatoka Pucka obszary: Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) oraz Zatoka Pucka (PLB220005). Wydawnictwa Wewnętrzne Instytutu Morskiego w Gdańsku Nr WW 6855A, Gdańsk, 405 pp.
  • [48] Obolewski, K., Konkel, M., 2007. Zagęszczenie makrofauny bezkręgowej w strefie płytkowodnej Zatoki Puckiej porośniętej trzciną, Słupskie Prace Biologiczne 4, 79-92.
  • [49] Olenin, S., 1997. Marine benthic biotopes and bottom communities of the south-eastern Baltic shallow waters. Proceedings of the 30th European Marine Biology Symposium. University of Southampton, 243-249.
  • [50] Piekarek-Jankowska, H., Szmytkiewicz, A., Kubowicz-Grajewska, A., Kolat, G., 2009. Warunki geologiczne w wyrobiskach i przyległych rejonach dna Zatoki Puckiej. In: Kruk-Dowgiałło, L., Opioła, R. (Eds.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk, 112-130.
  • [51] Pliński, M., 1982. Rozmieszczenie ilościowe fitobentosu Zatoki Puckiej Wewnętrznej. Stud. Mat. Oceanol. 39, 196-217.
  • [52] Pliński, M., 1986. Why should phytobenthos also be an element of monitoring? Baltic Sea Environ. Proc. 19, 286-296.
  • [53] Riecken, U., Finck, P., Raths, U., Schröder, E., Ssymank, A., 2006. Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Zweite fortgeschriebene Fassung 2006. Naturschutz und Biologische Vielfalt Bd., 34 pp.
  • [54] Robakiewicz, M., 2018. Spreading of brine in the Puck Bay in view of in situ measurements. E3S Web of Conferences 54, 00029. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185400029.
  • [55] Salo, T., Gustafsson, C., Boström, C., 2009. Effects of plant diversity on primary production and species interactions in brackish water angiosperm communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 396, 261-272. https://doi.org/10.3354/meps08325.
  • [56] Schiele, K. S., Darr, A., Zettler, M. L., Friedland, R., Tauber, F., von Weber, M., Voss, J., 2015. Biotope map of the German Baltic Sea. Mar. Pollut. Bull. 96, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.05.038.
  • [57] Sentinel Hub, 2018. The Copernicus Open Access Hub to Sentinel satellites data: www.copernicus.eu (accessed on 02.02.2021).
  • [58] Schiewer, U., 2008. Ecology of Baltic Coastal Waters. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 430 pp.
  • [59] Smoła, Z., 2012. Struktura zespołów bentosowych w rejonie Planowanego Podmorskiego Rezerwatu Klif Orłowa. Master thesis. University of Gdańsk, Gdynia, 112 pp.
  • [60] Smoła, Z., Węsławski, J. M., Kotwicki, L., Bałazy, P., Andrulewicz, E., Piwowarczyk, J., 2014. Podmorski ogród Gdyni. Planowany Morski Rezerwat — poradnik użytkownika. Sopot, Instytut Oceanologii PAN, Available from: www.iopan.gda.pl/projects/podmorski_ogrod (accessed on 02.02.2021).
  • [61] Sokołowski, A., 2009. Tracing the flow of organic matter based upon dual stable isotope technique, and trophic transfer of trace metals in benthic food web of the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 213 pp.
  • [62] Sokołowski, A., Ziółkowska, M., Zgrundo, A., 2015. Habitat-related patterns of soft-bottom macrofaunal assemblages in a brackish, low-diversity system (southern Baltic Sea). J. Sea Res. 103, 93-102. https://doi.org/10.1016/j.seares.2015.06.017.
  • [63] Sokołowski, A., Ziółkowska, M., Balazy, P., Kukliński, P., Plichta, I., 2017. Seasonal and multi-annual patterns of colonisation and growth of sessile benthic fauna on artificial substrates in the brackish low-diversity system of the Baltic Sea. Hydrobiologia 790, 183-200. https://doi.org/10.1007/s10750-016-3043-9.
  • [64] Sokołowski, A., Ziółkowska, M., Balazy, P., Plichta, I., Kukliński, P., Mudrak-Cegiołka, S., 2017. Recruitment pattern of benthic fauna on artificial substrates in brackish low-diversity system (the Baltic Sea). Hydrobiologia 784, 125-141. https://doi.org/10.1007/s10750-016-2862-z.
  • [65] Study of Conditions of Spatial Development of Polish Sea Areas, 2016. Available at: https://www.umgdy.gov.pl (accessed on 08.02.2021).
  • [66] Szefler, K., Opioła, R., Rudowski, S., Kruk-Dowgiałło, L., 2012. Wyrobiska poczerpalne w Zatoce Puckiej. Warsztaty 2012 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie. Mat. Symp. 412-323.
  • [67] Torn, K., Herkül, K., Martin, G., Oganjan, K., 2017. Assessment of quality of three marine benthic habitat types in northern Baltic Sea. Ecol. Indic. 73, 772-783. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.10.037.
  • [68] Urbański, J. A., Szymelfenig, M., 2003. GIS-based map ping of benthic habitats. Est. Coast. Shelf Sci. 56, 99-109. https://doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00125-7.
  • [69] Uścinowicz, S., Jegliński, W., Miotk-Szpiganowicz, G., Nowak, J., Pączek, U., Przezdziecki, P., Szefler, K., Poręba, G., 2014. Impact of sand extraction from the bottom of the southern Baltic Sea on the relief and sediments of the seabed. Oceanologia 56 (4), 857-880. https://doi.org/10.5697/oc.56-4.857.
  • [70] Węsławski, J. M., Warzocha, J., Wiktor, J., Urbański, J., Bradtke, K., Kryla-Straszewska, L., Tatarek, A, Kotwicki, L, Piwowarczyk, J., 2009. Biological valorisation of the southern Baltic Sea (Polish Exclusive Economic Zone). Oceanologia 51 (1), 415-435. https://doi.10.5697/oc.55-1.167.
  • [71] Węsławski, J. M., Kryla-Straszewska, L., Piwowarczyk, J., Urbański, J., Warzocha, J., Kotwicki, L., Włodarska-Kowalczuk, M., Wiktor, J., 2013. Habitat modelling limitations, Puck Bay, Baltic Sea — a case study. Oceanologia 55 (1), 167-183. https://doi.org/10.5697/oc.55-1.167.
  • [72] Włodarska-Kowalczuk, M., Bałazy, P., Kobos, J., Wiktor, J., Zajączkowski, M., Moskal, W., 2014. Large red cyanobacterial mats (Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont) in the shallow sublittoral of the southern Baltic. Oceanologia 56 (3), 661-666. https://doi.org/10.5697/oc.55-3.661.
  • [73] Zaucha, J., 2010. Pilot draft plan for the west part of the Gulf of Gdańsk. Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk, 180 pp.
  • [74] Ziółkowska, M., Sokołowski, A., Richard, P., 2018. Spatial and temporal variability of organic matter sources and food web structure across benthic habitats in a low diversity system (southern Baltic Sea). J. Sea Res. 141, 47-60. https://doi.org/10.1016/j.seares.2018.05.007.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-db4aaa97-3b87-476f-bd35-fed116fb7090
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.