<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">194</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Экологический мониторинг городских экосистем: разработка комплексной системы индикаторов устойчивого развития мегаполисов</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Экологический мониторинг городских экосистем: разработка комплексной системы индикаторов устойчивого развития мегаполисов</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Битус</surname>
						<given-names>Евгений Иванович </given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>E_Bitus@mgupp.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Российский биотехнологический университет </institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date>
				<volume seq="2">13</volume><issue>1</issue><issue-id>71</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Наука.Мысль</issue-title><issue-title xml:lang="en">World Ecology Journal</issue-title><fpage>126</fpage>
				<lpage>142</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 </copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/194"/>
			<abstract><p>Стремительная урбанизация и сопутствующая антропогенная трансформация природных экосистем обуславливают необходимость разработки эффективных систем экологического мониторинга городской среды, интегрирующих разнородные данные в единую аналитическую платформу. Настоящее исследование направлено на разработку и валидацию комплексной системы индикаторов устойчивого развития мегаполисов, учитывающей многоаспектность городских экосистем и специфику их функционирования в условиях интенсивной антропогенной нагрузки. В работе проанализированы существующие подходы к экологическому мониторингу городских территорий, выявлены их методологические ограничения и предложена интегративная концепция, объединяющая биотические, абиотические и социально-экономические параметры. На основе данных, полученных в ходе трехлетнего исследования 18 крупных городов, репрезентирующих различные климатические зоны и уровни экономического развития, разработана и верифицирована система из 32 взаимосвязанных индикаторов, сгруппированных в 5 функциональных кластеров. Результаты апробации предложенной системы демонстрируют высокую прогностическую способность (R²=0,87) и устойчивость к вариативности исходных данных (коэффициент вариации 0,12). Применение разработанной методологии позволило выявить критические зоны экологической уязвимости исследуемых мегаполисов и сформулировать адресные рекомендации по оптимизации стратегий их устойчивого развития. Предложенная система индикаторов существенно повышает информативность и точность экологического мониторинга урбанизированных территорий, обеспечивая интеграцию разномасштабных данных и создавая основу для принятия обоснованных управленческих решений в области городского планирования и экологической безопасности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Rapid urbanization and the accompanying anthropogenic transformation of natural ecosystems necessitate the development of effective environmental monitoring systems for the urban environment that integrate heterogeneous data into a single analytical platform. The present study is aimed at developing and validating a comprehensive system of indicators for the sustainable development of megacities, taking into account the multidimensional nature of urban ecosystems and the specifics of their functioning under conditions of intense anthropogenic stress. The paper analyzes existing approaches to environmental monitoring of urban areas, identifies their methodological limitations, and proposes an integrative concept that combines biotic, abiotic, and socio-economic parameters. Based on the data obtained during a three-year study of 18 large cities representing different climatic zones and levels of economic development, a system of 32 interrelated indicators grouped into 5 functional clusters has been developed and verified. The results of the approbation of the proposed system demonstrate high predictive ability (R2=0.87) and resistance to variability of the initial data (coefficient of variation 0.12). The application of the developed methodology made it possible to identify critical areas of environmental vulnerability of the studied megacities and formulate targeted recommendations for optimizing their sustainable development strategies. The proposed system of indicators significantly increases the information content and accuracy of environmental monitoring of urbanized territories, ensuring the integration of multi-scale data and creating a basis for making informed management decisions in the field of urban planning and environmental safety.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>environmental monitoring</kwd><kwd>urban ecosystems</kwd><kwd>sustainable development</kwd><kwd>environmental quality indicators</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>экологический мониторинг</kwd><kwd>городские экосистемы</kwd><kwd>устойчивое развитие</kwd><kwd>индикаторы качества среды</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>environmental monitoring</kwd>
				<kwd>urban ecosystems</kwd>
				<kwd>sustainable development</kwd>
				<kwd>environmental quality indicators</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="17"/></counts>
		<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_71_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group></article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Alberti M., Marzluff J.M. Ecological resilience in urban ecosystems: Linking urban patterns to human and ecological functions // Urban Ecosystems. 2004. Vol. 7. № 3. pp. 241-265. DOI: 10.1023/B:UECO.0000044038.90173.c6.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Andersson E., Borgström S., McPhearson T. Double insurance in dealing with extremes: ecological and social factors for making nature-based solutions last // Nature-Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas / Kabisch N., Korn H., Stadler J., Bonn A. (eds.). Cham: Springer, 2017. pp. 51-64. DOI: 10.1007/978-3-319-56091-5_4.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Elmqvist T., Setälä H., Handel S.N., van der Ploeg S., Aronson J., Blignaut J.N., Gómez-Baggethun E., Nowak D.J., Kronenberg J., de Groot R. Benefits of restoring ecosystem services in urban areas // Current Opinion in Environmental Sustainability. 2015. Vol. 14. pp. 101-108. DOI: 10.1016/j.cosust.2015.05.001.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Grimm N.B., Faeth S.H., Golubiewski N.E., Redman C.L., Wu J., Bai X., Briggs J.M. Global change and the ecology of cities // Science. 2008. Vol. 319. № 5864. pp. 756-760. DOI: 10.1126/science.1150195.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Kabisch N., Qureshi S., Haase D. Human-environment interactions in urban green spaces — a systematic review of contemporary issues and prospects for future research // Environmental Impact Assessment Review. 2015. Vol. 50. pp. 25-34. DOI: 10.1016/j.eiar.2014.08.007.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Klopp J.M., Petretta D.L. The urban sustainable development goal: Indicators, complexity and the politics of measuring cities // Cities. 2017. Vol. 63. pp. 92-97. DOI: 10.1016/j.cities.2016.12.015.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Kremer P., Hamstead Z., Haase D., McPhearson T., Frantzeskaki N., Andersson E., Kabisch N., Larondelle N., Rall E.L., Voigt A. et al. Key insights for the future of urban ecosystem services research // Ecology and Society. 2016. Vol. 21. № 2. Article 29. DOI: 10.5751/ES-08445-210229.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Larondelle N., Haase D. Urban ecosystem services assessment along a rural-urban gradient: A cross-analysis of European cities // Ecological Indicators. 2013. Vol. 29. pp. 179-190. DOI: 10.1016/j.ecolind.2012.12.022.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Li X., Zhou W., Ouyang Z. Relationship between land surface temperature and spatial pattern of greenspace: What are the effects of spatial resolution? // Landscape and Urban Planning. 2013. Vol. 114. pp. 1-8. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2013.02.005.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>McPhearson T., Andersson E., Elmqvist T., Frantzeskaki N. Resilience of and through urban ecosystem services // Ecosystem Services. 2015. Vol. 12. pp. 152-156. DOI: 10.1016/j.ecoser.2014.07.012.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Pandit A., Minné E.A., Li F., Brown H., Jeong H., James J.A.C., Newell J.P., Weissburg M., Chang M.E., Xu M., Yang P., Wang R., Thomas V.M., Yu X., Lu Z., Crittenden J.C. Infrastructure ecology: an evolving paradigm for sustainable urban development // Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 163. pp. S19-S27. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.010.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Pickett S.T.A., Cadenasso M.L., Grove J.M. Resilient cities: meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms // Landscape and Urban Planning. 2004. Vol. 69. № 4. pp. 369-384. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.035.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Romero-Lankao P., Gnatz D.M., Wilhelmi O., Hayden M. Urban sustainability and resilience: From theory to practice // Sustainability. 2016. Vol. 8. № 12. Article 1224. DOI: 10.3390/su8121224.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Wolch J.R., Byrne J., Newell J.P. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities «just green enough» // Landscape and Urban Planning. 2014. Vol. 125. pp. 234-244. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.01.017.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Wu J. Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and future directions // Landscape and Urban Planning. 2014. Vol. 125. pp. 209-221. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2014.01.018.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
