Карр и Хилтонен в 1965 г. (по Макрушину, 1974) предложили оценивать степень загрязнения по величине абсолютной численности олигохет:
100 – 999 экз/м2 – слабое загрязнение;
1000 – 5000 экз/м2 – среднее загрязнение;
более 5000 экз/м2 – тяжедое загрязнение.
Многие ученые считают этот индекс неприемлемым для наших вод (Мороз, 1978; Финогенова, Алимов, 1976; Гореликова, 1988).
Н.М.Гореликова (1988) предлагает свою модификацию данного индекса. Для оценки качества вод водохранилищ она использует численность тубифицид, а не олигохет в целом. “Среднее” загрязнение должно соответствовать численности тубифицид 5000 –10000 экз/м2, “тяжелое” – более 10000 экз/м2.
Бринхест в 1966 г. предложил индекс отношения численности Limnodrillushoffmesteri (по Финогеновой, Алимову, 1976) к суммарной численности олигохет – чем выше его величина, тем больше загрязнение. Н.П.Финогенова и А.Ф.Алимов (1976) считают, что индекс пригоден для водоемов, на которых он был разработан, а именно для американских Великих озер.
D1 – бентос состоит из разных групп животных;
D2 – бентос состоит почти полностью из олигохет.
B – все организмы бентоса, включая олигохет;
О – все олигохеты, включая тубифицид;
Т – все тубифициды.
Значения коэффициентов D1 и D2 почти совпадают и поэтому Э.А.Пареле предлагает использовать коэффициент D2:
D2 = 0.80 – 1.00 (сильное загрязнение);
D2 = 0.55 – 0.79 (загрязненная);
D2 = 0.30 – 0.54 (слабо загрязненная);
D2 = < 0.30 (относительно чистая).
Использование данного индекса на водах Нижнего Днепра не дало положительных результатов (Мороз, 1978). В пробах олигохеты были представлены в основном тубифицидами. В связи с этим индекс отношения их численности к сумарной численности олигохет был очень высоким – по его показаниям, все станции следовало отнести к сильно загрязненной зоне, что не отвечало реальности. Финогенова и Алимов (1976), Гореликова (1988), считают, что методика оценки воды “Tubifex” применима для тех рек, на которых была выработана, т.е. для водотоков Латвии.
Е.В.Балушкина (1976) предложила использовать в качестве индикаторов степени загрязнения хирономид. Ее исследования показали, что под влиянием загрязнения происходит закономерное изменение соотношения численности личинок хирономид относящихся к подсемействам Chironomidae, Ortocladiinae, Tanypodinae. В наиболее чистых водах доминируют личинки ортокладиин, а в загрязненных таниподин. Для индикации загрязнений Е.В.Балушкиной (1976) был предложен индекс К, который отражает соотношения представителей этих 3-х подсемейств:
at, ach, aor– соответственно индикаторные значения представителей каждого из подсемейств. a=N+10, при этом N– относительная численность особей каждого из подсемейств в процентах от общей численности личинок хирономид. Число 10 введено для ограничения пределов значений индекса К . Определение величины индекса К в изучаемых реках показали его закономерное возрастание по мере загрязнения воды (Винберг, Алимов и др., 1977; рис. 1).
0.136 1.080 6.500 9.000 11.500
чистые | умеренно загрязненные | загрязненные | грязные |
Рис. 1. Значение индекса К в водах разной степени загрязнения.
Голубева (1981) подтверждает зависимость соотношений подсемейств хирономид от степени загрязнения водоема. Однако большое количество исследователей отмечает, что индекс Балушкиной не дает положительных результатов (Тищиков, 1981; Мороз, 1976; Гореликова, 1988).
Способность малощетинковых червей обитать на разнообразных субстратах, реагировать на антропогенные воздействия изменением структуры и численности своих популяций исследовал в своем индексе В.И.Попченко (1988). С учетом экологического и зоогеографического облика олигохет для оценки состояния чистоты внутренних вод европейского Севера В.И.Попченко предложил информационный индекс сапробности, отражающий отношение массовых видов, устойчивых в разной степени к загрязнению, к общему составу фауны олигохет:
Is – индекс сапробности олигохет;
Nt – средняя численность T.tubifex;
Nh – Limnodrillushoffmeisteri;
Nf – Spirospermaferox;
No – численность всех олигохет в биотопе.
По значениям показателя Is для разных условий водных экосистем северной Европы, как считает Попченко (1988), целесообразны 4 группы количественных показателей в пределах:
Is = 0.90 - 1.00 - сильно загрязненные воды;
Is = 0.50 – 0.89 –загрязненные воды;
Is = 0.30 – 0.49 – слабо загрязненные воды;
Is < 0.30 – чистые и относительно чистые воды.
Биологический индекс зависит преимущественно от степени загрязнения, но не от характера грунта и глубин. Показано, что одинаковый тип грунта в местах с разной степенью загрязнения характеризуется различными по величине биотическими индексами (Попченко, 1988).