<?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">vetpress</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Аграрная наука</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agrarian science</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0869-8155</issn><issn pub-type="epub">2686-701X</issn><publisher><publisher-name>Редакция журнала "Аграрная наука"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.32634/0869-8155-2024-379-2-76-80</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vetpress-2941</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>ЗООТЕХНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ZOOTECHNICS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Сравнительная оценка количественно-качественного состава зооперифитона на поверхности ряски (Lemna minor), выращенной в установке замкнутого водоснабжения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comparative assessment of the quantitative and qualitative composition of zooperiphyton on the surface of duckweed (Lemna minor) grown in a recirculating water supply system</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0215-126X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Липпо</surname><given-names>И. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lippo</surname><given-names>I. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ирина Евгеньевна Липпо – младший научный сотрудник отдела разведения рыб и интеграций технологий в аквакультуре</p><p>ул. Сергеева, 24, пос. им. Воровского, Ногинский р-н, Московская обл., 142460</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Irina Evgenievna Lippo – Junior researcher, department of Fish Breeding and Technology Integration in Aquaculture</p><p>24 Sergeyev Str., Vorovsky settlement, Noginsk district, Moscow region, 142460</p></bio><email xlink:type="simple">lippoir@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Всероссийский научно-исследовательский институт интегрированного рыбоводства — филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>The All-Russian Scientific Research Institute of Integrated Fish Farming is a branch of the Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>20</day><month>02</month><year>2024</year></pub-date><volume>0</volume><issue>2</issue><fpage>76</fpage><lpage>80</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Липпо И.Е., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Липпо И.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Lippo I.E.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" 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.vetpress.ru/jour/article/view/2941">https://www.vetpress.ru/jour/article/view/2941</self-uri><abstract><sec><title>Актуальность</title><p>Актуальность. Количественно-качественный состав организмов, поселяющихся на плавающих макрофитах, зависит от наличия в воде питательных веществ, необходимых для их жизни, таких как продукты жизнедеятельности рыб, остатки кормов и экскременты.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Корни и листецы ряски (Lemna minor) выступают как субстрат для прикрепления и развития гидробионтов, а они, в свою очередь, потребляют в качестве источников питания органические вещества, тем самым снижая количество загрязняющих веществ в воде. В связи с этим представляется актуальным исследование фаунистического состава, частоты встречаемости и плотности различных таксономических групп организмов, поселяющихся на листецах ряски, при интегрированном выращивании водных растений и объектов аквакультуры.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Результаты исследования показали, что зооперифитон ряски характеризуется высоким разнообразием фаунистического комплекса. На поверхности водных макрофитов (Lemna minor), выращенных интегрированным методом совместно с карпами, количество гидробионтов в два раза больше, чем на ряске, выращенной в контрольной установке замкнутого водоснабжения, в которой отсутствовали рыбы. Экскременты рыб и размытые остатки кормов создали питательный субстрат для развития гидробионтов.</p><p>Всего было обнаружено 22 вида организмов, заселяющих ряску в опытном варианте, среди которых доминировали ракушковые рачки, субдоминаторами оказались коловратки, встречались также хирономиды, веслоногие раки и нематоды. Зооперифитон ряски в контрольном варианте состоял из 12 таксонов гидробионтов, чаще всего попадались простейшие и ракушковые рачки, встречались протисты, веслоногие раки и олигохеты. Наибольшее фаунистическое разнообразие зафиксировано на ряске в опытном варианте.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Relevance</title><p>Relevance. The quantitative and qualitative composition of organisms settling on floating macrophytes depends on the presence in the water of nutrients necessary for their life, such as fish waste products, food residues and excrement.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. The roots and leaves of duckweed (Lemna minor) act as a substrate for the attachment and development of aquatic organisms. And they, in turn, consume organic substances as food sources, thereby reducing the amount of pollutants in the water. In this regard, it seems relevant to study the faunal composition, frequency of occurrence and density of various taxonomic groups of organisms settling on duckweed leaves during the integrated cultivation of aquatic plants and aquaculture objects.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The results of the study showed that the zooperiphyton of duckweed is characterized by a high diversity of the faunal complex. On the surface of aquatic macrophytes (Lemna minor), grown by the integrated method together with carps, the number of hydrobionts is twice as large as on duckweed grown in a control installation of a closed water supply, in which there were no fish. Fish excrement and washed-out food residues created a nutrient substrate for the development of aquatic organisms.</p><p>A total of 22 species of organisms were found inhabiting duckweed in the experimental variant, among which barnacle crustaceans dominated, rotifers were subdominants, and chironomids, copepods, and nematodes were also found. The zooperiphyton of duckweed in the control version consisted of 12 taxa of hydrobionts, most often there were protozoa and barnacles, there were protists, paddlefoot crayfish and oligochaetes. The greatest faunal diversity was recorded on duckweed in the experimental version.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ряска</kwd><kwd>карп</kwd><kwd>УЗВ</kwd><kwd>гидробиология</kwd><kwd>зоопланктон</kwd><kwd>гидробионты</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>duckweed</kwd><kwd>carp</kwd><kwd>RAS</kwd><kwd>hydrobiology</kwd><kwd>zooplankton</kwd><kwd>hydrobionts</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследования выполнены в рамках госзадания 124020200032-4.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The research was carried out within the framework of state assignment 124020200032-4.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Siddiqui A., Jahan S., Adnan M., Ashraf S.A., Singh R. Macrophytes and Their Role in Wetland Ecosystems. Aquatic Macrophytes: Ecology, Functions and Services. 2023; 119–138 https://doi.org/10.1007/978-981-99-3822-3_6</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Siddiqui A., Jahan S., Adnan M., Ashraf S.A., Singh R. Macrophytes and Their Role in Wetland Ecosystems. Aquatic Macrophytes: Ecology, Functions and Services. 2023; 119–138. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3822-3_6</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rejmankova E. The role of macrophytes in wetland ecosystems. Journal of Ecology and Field Biology. 2011; 34: 333–345. https://doi.org/10.5141/JEFB.2011.044</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rejmankova E. The role of macrophytes in wetland ecosystems. Journal of Ecology and Field Biology. 2011; 34: 333–345. https://doi.org/10.5141/JEFB.2011.044</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Timms R.M., Moss B. Prevention of growth of potentially dense phytoplankton populations by zooplankton grazing, in the presence of zooplanktivorous ﬁsh, in a shallow wetland ecosystem. Limnol Oceanogr. 1984; 29: 472–486. https://doi.org/10.4319/lo.1984.29.3.0472</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Timms R.M., Moss B. Prevention of growth of potentially dense phytoplankton populations by zooplankton grazing, in the presence of zooplanktivorous ﬁsh, in a shallow wetland ecosystem. Limnol Oceanogr. 1984; 29: 472–486. https://doi.org/10.4319/lo.1984.29.3.0472</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Липпо И.Е. Установки замкнутого водоснабжения в аквакультуре. В сборнике: современное состояние и перспективы развития кормопроизводства и рационального кормления животных. 2022; 300–303. EDN RUNFDJ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lippo I.E. Closed water supply installations in aquaculture. In the collection: the current state and prospects for the development of feed production and rational feeding of animals. 2022; 300–303 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зыкина Е.А. Установки замкнутого водоснабжения — будущее современной аквакультуры. Сурский вестник. 2023; 4(24): 14–19. DOI: 10.36461/2619-1202_2023_04_003. — EDN CGIGAS</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zykina E.A. Installations of closed water supply — the future of modern aquaculture. Sursky Bulletin. 2023; 4(24): 14–19 (in Russian). DOI: 10.36461/2619-1202_2023_04_003. — EDN CGIGAS</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жолдасбаев А.М. Интенсивный метод выращивания карпа в установках замкнутого водоснабжения. Мировая наука. 2020; 10(43): 26–29.EDN XEKKVC</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zholdasbaev A.M. Intensive method of growing carp in closed water supply installations. World Science. 2020; 10(43): 26–29 (in Russian). EDN XEKKVC</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шувалов М.В., Стрелков А.К., Шувалов Р.М. Исследования частоты встречаемости гидробионтов в биопленке дисковых биофильтров при очистке бытовых сточных вод. Градостроительство и архитектура. 2011; 1(1): 84–90. https://doi.org/10.17673/Vestnik.2011.01.17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shuvalov M.V., Strelkov A.K., Shuvalov R.M. Research on frequency of occurence of hydrobionts in biofilms of rotating biological contractors during sewage treatment. Urban Сonstruction and Architecture. 2011; 1(1): 84–90 (in Russian). https://doi.org/10.17673/Vestnik.2011.01.17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Липпо И.Е., Бригида А.В. Фауна биофильтра в установке замкнутого водоснабжения. Ветеринария и кормление. 2023; (4): 55–57. https://doi.org/10.30917/ATT-VK-1814-9588-2023-4-16</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lippo I.E., Brigida A.V. Biofilter fauna in a recirculating aquaculture systems. Veterinaria i kormlenie. 2023; (4): 55–57 (in Russian). https://doi.org/10.30917/ATT-VK-1814-9588-2023-4-16</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кононцев С.В., Саблий Л.А., Гроховская Ю.Р. Использование макрофитов для очистки воды УЗВ от соединений азота. Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2015; 31: 85–91. https://elibrary.ru/vcjmaz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konontsev S.V., Sablii L.A., Grokhovskaya Yu.R. Use of macrophytes for decontamination of water in recirculating aquaculture systems from nitrogen compounds. Belarus Fish Industry Problems. 2015; 31: 85–91 (in Russian). https://elibrary.ru/vcjmaz</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А., Роденко А.В., Вострова Р.Н. Особенности биоценоза активного ила, находящегося в свободном состоянии и иммобилизованного на полимерном носителе. Труды БГТУ. № 4. Химия, технология органических веществ и биотехнология. 2013; (4): 219–223. https://elibrary.ru/sobolv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Markevich R.M., Grebenchikova I.A., Rodenko A.V., Vostrova R.N. Special properties of free-floating and immobililized active sludge biotic community. Trudy BGTU. No. 4. Khimiya, tekhnologiya organicheskikh veshchestv i biotekhnologiya. 2013; (4): 219–223 (in Russian). https://elibrary.ru/sobolv</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kopiy V.G., Bondarenko L.V, Timofeev V.A., Podzorova D.V., Makarov M.V., Kovaleva M.A. Macrozooepiphyton of macrophytes of the shallow waters of the Kerch Strait and the coastal zone of the Taman Peninsula. Ekosistemy. 2022; 32: 106–120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kopiy V.G., Bondarenko L.V, Timofeev V.A., Podzorova D.V., Makarov M.V., Kovaleva M.A. Macrozooepiphyton of macrophytes of the shallow waters of the Kerch Strait and the coastal zone of the Taman Peninsula. Ekosistemy. 2022; 32: 106–120.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чачина С.Б., Филлипенко А.В., Чачина Е.П. Разработка эффективных методов доочистки нефтесодержащих сточных вод с использованием высших водных растений. Химия. Экология. Урбанистика. 2022; (2): 148–152. https://elibrary.ru/taonwm</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chachina S.B., Fillipenko A.V., Chachina E.P. Development of effective methods of post-treatment of oily wastewater using higher aquatic plants. Khimiya. Ekologiya. Urbanistika. 2022; (2): 148–152 (in Russian). https://elibrary.ru/taonwm</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Калайда М.Л., Бабикова В.В. Особенности видового состава перифитона биофильтра на разных глубинах. XXV Всероссийский аспирантско-магистерский научный семинар, посвященный дню энергетика. Материалы конференции. Казань: Казанский государственный энергетический университет. 2022; 2: 383–386. https://elibrary.ru/lsqhop</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalaida M.L., Babikova V.V. Peculiarities of species composition of biofilter periphyton at different depths. XXV All-Russian postgraduate and master’s scientific seminar dedicated to the day of the power engineer. Proceedings. Kazan: Kazan State Power Engineering University. 2022; 2: 383–386 (in Russian). https://elibrary.ru/lsqhop</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рахмонов В.Н. Применение ряски в очистке сточных вод скотоводческих ферм Самаркандской области. Вестник науки. 2022; 4(4): 171–175. https://elibrary.ru/jqmwtc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rakhmonov V.N. The use of duckweed in wastewater treatment of cattle farms of the Samarkand region. Vestnik nauki. 2022; 4(4): 171–175 (in Russian). https://elibrary.ru/jqmwtc</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петухова Д.Е., Бахирева О.И. Изучение возможности применения макрофитов для очистки природных вод от ионов стронция. Химия. Экология. Урбанистика. 2022; (2): 116–119. https://elibrary.ru/cqyqib</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petukhova D.E., Bakhireva O.I. Studying the possibility of using macrophytes for the purification of natural waters from strontium ions. Khimiya. Ekologiya. Urbanistika. 2022; (2): 116–119 (in Russian). https://elibrary.ru/cqyqib</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wassila S., Megateli S. Evaluation of Lemna minor phytoremediation performance for the treatment of dairy wastewater. Water Practice and Technology. 2023; 18(5): 1138–1147. https://doi.org/10.2166/wpt.2023.074</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wassila S., Megateli S. Evaluation of Lemna minor phytoremediation performance for the treatment of dairy wastewater. Water Practice and Technology. 2023; 18(5): 1138–1147. https://doi.org/10.2166/wpt.2023.074</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рустамова С.Р. Экологическая характеристика и использование водных растений (Lemna minor L. и Pistia stratiotes L.) в качестве ресурса при очистке сточных вод в условиях Республики Каракалпакстан. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XXVI Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и просвещение. 2022; 9–10. https://elibrary.ru/vsdzdg</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rustamova S.R. Ecological characteristics and use of aquatic plants (Lemna minor L. and Pistia stratiotes L.) as a resource for wastewater treatment in the conditions of the Republic of Karakalpakstan. Modern science: topical issues, achievements and innovations. Collection of articles of the XXVI International Scientific and Practical Conference. Penza: Nauka i prosveshchenie. 2022; 9–10 (in Russian). https://elibrary.ru/vsdzdg</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hasaballah A.F., Hegazy T.A., Elemam D.A. Performance evaluation of Pistia stratiotes and Lemna minor for wastewater phytoremediation: optimum conditions for pilot-scale. International Journal of Environmental Science and Technology. 2024; 21(1): 467–480. https://doi.org/10.1007/s13762-023-05001-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hasaballah A.F., Hegazy T.A., Elemam D.A. Performance evaluation of Pistia stratiotes and Lemna minor for wastewater phytoremediation: optimum conditions for pilot-scale. International Journal of Environmental Science and Technology. 2024; 21(1): 467–480. https://doi.org/10.1007/s13762-023-05001-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Строкаль В.П., Макаренко Н.А., Чорна Т.С., Ковпак А.В. Экологическое оценивание токсичности соединений азота для водных организмов с помощью биотеста Lemna minor L. Наукові доповіді НУБіП України. 2021; (6): 2 (на укр. яз.). http://doi.org/10.31548/dopovidi2021.06.002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Strokal V.P., Makarenko N.A., Chorna T.S., Kovpak A.V. Ecological assessment of the toxicity of nitrogen compounds for aquatic organisms using the Lemna minor L. biotest. Scientific Reports of NULES of Ukraine. 2021; (6): 2 (in Ukrainian). http://doi.org/10.31548/dopovidi2021.06.002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kitamura R.S.A. et al. The phytoremediation capacity of Lemna minor prevents deleterious effects of anti-HIV drugs to nontarget organisms. Environmental Pollution. 2023; 329: 121672. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121672</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kitamura R.S.A. et al. The phytoremediation capacity of Lemna minor prevents deleterious effects of anti-HIV drugs to nontarget organisms. Environmental Pollution. 2023; 329: 121672. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.121672</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Елизарова А.С., Тюлин Д.Ю., Шишанов Г.А., Липпо И.Е., Бригида А.В. Методы биоинкапсуляции артемии, используемые в кормлении осетровых рыб. Ветеринария и кормление. 2023; (3): 34–37. https://doi.org/10.30917/ATT-VK-1814-9588-2023-3-8</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Elizarova A.S., Tyulin D.Yu., Shishanov G.A., Lippo I.E., Brigida A.V. Bioencapsulation methods of artemia used in feeding sturgeon fish. Veterinaria i kormlenie. 2023; (3): 34–37 (in Russian). https://doi.org/10.30917/ATT-VK-1814-9588-2023-3-8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шишанов Г.А., Елизарова А.С., Бригида А.В. Оценка продукционных свойств экспериментального корма у молоди русского осетра. Современное состояние и перспективы развития кормопроизводства и рационального кормления животных: сборник научных материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. 2022; 104–108. EDN FUMOPV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shishanov G.A., Elizarova A.S., Brigida A.V. Assessment of the production properties of experimental food in juvenile Russian sturgeon. Current state and prospects for the development of feed production and rational feeding of animals: a collection of scientific materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. 2022; 104–108 (in Russian).</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>
