<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2026.72.3</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Развитие экологического сотрудничества в БРИКС: методологические основы, рекомендации и возможные проекты в рамках инициативы «Чистые реки»</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-2206-4796</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=571336</contrib-id>
					<name>
						<surname>Саидова</surname>
						<given-names>Апи Саидовна</given-names>
					</name>
					<email>a.saidova@vniiecology.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-2010-6799</contrib-id>
					<name>
						<surname>Мокров</surname>
						<given-names>Александр Андреевич</given-names>
					</name>
					<email>a.mokrov@vniiecology.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8967-9392</contrib-id>
					<name>
						<surname>Липина</surname>
						<given-names>Светлана Артуровна</given-names>
					</name>
					<email>s.lipina@vniiecology.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-08-19">
				<day>19</day>
				<month>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>6</volume>
			<issue>72</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>6</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-04-23">
					<day>23</day>
					<month>04</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-05-13">
					<day>13</day>
					<month>05</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/8-72-2026-august/10.60797/JAE.2026.72.3"/>
			<abstract>
				<p>В статье представлен комплексный анализ текущего состояния и стратегических перспектив экологического сотрудничества государств — членов БРИКС, сфокусированный на имплементации инициативы «Чистые реки». На основе новейших научных данных, экспертных оценок и анализа передового международного опыта разработаны научно-методические рекомендации по эффективной реализации данной инициативы. Рекомендации охватывают ключевые направления: совершенствование систем мониторинга качества воды, внедрение передовых инновационных технологий очистки, комплексное восстановление деградировавших речных экосистем, развитие научно-исследовательского диалога и усиление просветительской деятельности. Проведен детальный анализ специфических экологических вызовов и основополагающих природоохранных приоритетов каждой из десяти стран-участниц БРИКС. Предложены конкретные, адаптированные к национальным условиям примеры проектных решений. Обоснована стратегическая целесообразность формирования единой наднациональной организационной структуры и многоуровневой системы мониторинга, и отчетности для обеспечения максимальной эффективности инициативы.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>БРИКС</kwd>
				<kwd> экологическое сотрудничество</kwd>
				<kwd> чистые реки</kwd>
				<kwd> водные ресурсы</kwd>
				<kwd> мониторинг</kwd>
				<kwd> инновационные технологии</kwd>
				<kwd> научно-методические рекомендации</kwd>
				<kwd> устойчивое развитие</kwd>
				<kwd> охрана окружающей среды</kwd>
				<kwd> управление водными ресурсами</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Глобальные экологические вызовы — интенсификация климатических изменений, критическая деградация биоразнообразия и повсеместное загрязнение окружающей среды — обуславливают острую необходимость формирования скоординированных международных стратегий и действий. В данном контексте следует отметить значимое расширение формата БРИКС, произошедшее в начале 2024 года, в результате которого число участников увеличилось с пяти до десяти государств. К первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Индонезия, что предоставляет уникальные возможности для достижения устойчивого развития и обеспечения охраны окружающей среды как в странах-участницах, так и в мире в целом.</p>
			<p>Одной из наиболее приоритетных областей международного взаимодействия становится обеспечение неукоснительного контроля качества водных ресурсов, являющихся критически важным фактором для поддержания жизнедеятельности, а также для обеспечения социально-экономического развития всех стран-участниц. Стратегическая инициатива «Чистые реки» призвана стать консолидирующим фактором для объединения усилий государств в решении этой насущной проблемы [1].</p>
			<p>Настоящие научно-методические рекомендации разработаны с целью комплексной систематизации подходов к реализации данной инициативы. Особое внимание уделяется интеграции передовых российских технологий и ноу-хау на международной арене, а также целенаправленному наполнению платформы «Платформа БЭСТ» и официального интернет-сайта экологического трека БРИКС актуальной и верифицированной информацией.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>В работе использован комплексный подход, включающий анализ научных публикаций, нормативных документов, международных программ и проектных решений. Проведён сравнительный анализ существующих механизмов (ЕАЭС, ОЭСР) и предложенных рекомендаций. Методология включает систематизацию данных, экспертные оценки и моделирование сценариев реализации инициативы.</p>
			<p>Информационной базой послужили официальные данные Росстата, Минфина РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы платы за использование природных ресурсов, экологических платежей и инвестиционной деятельности. В работе применялись общенаучные методы: системный анализ для оценки взаимосвязей между экономическими и экологическими показателями, статистический анализ для выявления динамики и структуры доходов, а также сравнительный анализ для сопоставления показателей по различным видам природопользования (водные ресурсы, лесные ресурсы, недра) и направлениям финансирования.</p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>1. Разработаны научно-методические рекомендации по непрерывному и стандартизированному мониторингу состояния водных объектов по единым методикам, внедрению технологий очистки, восстановлению экосистем, образовательной деятельности и организационному управлению [2].</p>
			<p>2. Предложена адаптивная структура реализации инициативы с учётом специфики стран БРИКС.</p>
			<p>3. Сформулированы ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки результативности. Таблица 1.</p>
			<p>4. Определены этапы внедрения: подготовительный (2026), пилотный (2026–2028), масштабирования (2029–2032) и аналитический (2033+). Таблица 2.</p>
			<p>5. Разработан детальный план реализации с конкретными примерами проектов для каждой страны-участницы.</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Ключевые показатели эффективности (KPI) инициативы «Чистые реки»</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>)</td>
						<td>Описание / Единица измерения</td>
						<td>Целевой ориентир / Эффект</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>1. Качество воды</td>
						<td>Снижение концентраций БПК₅, ХПК, тяжелых металлов</td>
						<td>Достижение нормативов ВОЗ/ГОСТ</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>2. Восстановление экосистем</td>
						<td>Площадь восстановленных прибрежных зон</td>
						<td>Увеличение площади на X% ежегодно</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>3. Технологическая эффективность</td>
						<td>Объем очищенных сточных вод</td>
						<td>Рост объема переработки на X%</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>4. Общественная активность</td>
						<td>Число участников программ/волонтеров</td>
						<td>Рост вовлеченности населения</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>5. Научная продуктивность</td>
						<td>Кол-во публикаций/патентов/пилотов</td>
						<td>Увеличение числа совместных работ</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p>Поэтапный план реализации инициативы «Чистые реки»</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Этап</td>
						<td>Период</td>
						<td>Ключевые мероприятия</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>1. Подготовительный</td>
						<td>2026 г.</td>
						<td>Формирование рабочих групп; Базовый мониторинг; Запуск платформы БЭСТ</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>2. Пилотный</td>
						<td>2026–2028 гг.</td>
						<td>Апробация технологий; Запуск пилотных проектов; Первые экспедиции</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>3. Масштабирование</td>
						<td>2029–2032 гг.</td>
						<td>Расширение успешных практик; Интеграция в нацстратегии; Полноценная работа платформы</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>4. Аналитический</td>
						<td>2033 г.+</td>
						<td>Оценка эффективности; Корректировка стратегии; Планирование новых программ</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Научная новизна работы заключается в создании первой в России интегрированной методологии для трансграничных природоохранных проектов, объединяющей экологическое моделирование, оценку жизненного цикла технологий, экономико-финансовый анализ и социоинституциональные исследования. Этот системный подход позволяет не только разрабатывать технически выверенные и экологически обоснованные решения, но и конвертировать их в конкурентоспособные пакеты документов, соответствующие требованиям ведущих международных финансовых институтов. Внедрение унифицированной системы мониторинга на базе ISO 14000, IoT и цифровых двойников [3], а также разработка гибридных биотехнологий (фотокатализ, фиторемедиация) и механизмов замкнутого водопользования формируют качественно новый инструментарий для управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия.</p>
			<p>4. Обсуждение</p>
			<p>В отличие от существующих программ, инициатива «Чистые реки» предлагает единую наднациональную структуру и многоуровневую систему мониторинга. Рекомендации основаны на анализе лучших практик и адаптированы к национальным условиям. Внедрение цифровых технологий (IoT), цифровых двойников и биотехнологий обеспечивает научную новизну и эффективность. Сравнительный анализ с механизмами ЕАЭС и ОЭСР показывает преимущества предложенного подхода в части интеграции и гибкости.</p>
			<p>Ниже представлены возможные примеры конкретных проектных решений, демонстрирующих потенциал для сотрудничества и обмена опытом в рамках БРИКС.</p>
			<p>4.1. Бразилия: Проект «Amazоnia Limpa»</p>
			<p>Суть проекта: Комплексное восстановление речных бассейнов Амазонки. Ключевой элемент — внедрение инновационных биофильтрационных систем на основе местных микроорганизмов и микоризы для очистки воды от токсинов. Параллельно ведётся разработка биоразлагаемых упаковочных материалов (съедобные плёнки) для борьбы с пластиковым загрязнением. Важная составляющая — обучение местных общин методам самостоятельного мониторинга качества воды.</p>
			<p>Научная новизна: Использование симбиотических связей между микроорганизмами и грибами для очистки стоков, разработка биоразлагаемых аналогов пластика [4].</p>
			<p>4.2. Россия: Проект экологического мониторинга «Байкал — XXI»</p>
			<p>Суть проекта: Применение передовых цифровых технологий для охраны озера Байкал. Внедрение автоматизированных комплексов контроля качества воды на основе портативных спектрометров и ИИ-анализаторов на промышленных предприятиях и очистных сооружениях. Акцент на организацию масштабных волонтёрских экспедиций по очистке береговых линий с применением беспилотных летательных аппаратов (дронов) для картирования очагов загрязнения. Проводятся глубокие исследования влияния климатических изменений на гидрологический режим Байкала.</p>
			<p>Научная новизна: Интеграция спектрального анализа, ИИ и геоинформационных систем для мониторинга, применение дронов для экологического аудита, высокоточное климатическое моделирование [5].</p>
			<p>4.3. Индия: Проект «Ganga Clean Project»</p>
			<p>Суть проекта: Разработка и внедрение мобильных очистных станций, использующих синергию фотокаталитических технологий (на основе диоксида титана TiO₂) и методов фиторемедиации. Решения адаптированы для малых и средних рек густонаселённых районов. Создано мобильное приложение «WaterWatch» для краудсорсинга данных о качестве воды. Образовательные кампании сочетают театральное искусство с иммерсивными технологиями (VR).</p>
			<p>Научная новизна: Разработка гибридных систем очистки (фотокатализ + фиторемедиация), платформа для краудсорсинга экологических данных, интеграция культурных и цифровых технологий в просвещение [6].</p>
			<p>4.4. Китай: Проект «Yangtze River Blues»</p>
			<p>Суть проекта: Усовершенствование управления качеством воды в реке Янцзы посредством внедрения интеллектуальных систем мониторинга на базе сети «умных» датчиков и анализа больших данных (Big Data). Активно реализуются программы по снижению промышленных сбросов с применением мембранной фильтрации. Важным направлением является восстановление естественных водно-болотных угодий.</p>
			<p>Научная новизна: Применение IoT и Big Data для управления водными ресурсами, оптимизация мембранных технологий для промышленных стоков, экоинженерные подходы в восстановлении болотных экосистем [7].</p>
			<p>4.5. Южно-Африканская Республика (ЮАР): Разработка локальных систем водоснабжения.</p>
			<p>Суть проекта: Решение проблемы дефицита чистой питьевой воды путём разработки энергоэффективных систем сбора дождевой воды с УФ-обеззараживанием. Для контроля качества воды в отдалённых районах создаются мобильные лаборатории.</p>
			<p>Научная новизна: Интеграция технологий сбора дождевой воды и УФ-обеззараживания, мобильные аналитические решения [8].</p>
			<p>4.6. Египет: Проект по очистке вод Нила</p>
			<p>Суть проекта: Модернизация канализационной инфраструктуры с применением нанотехнологий для очистки сточных вод. Активно используются биореакторы с местными микроорганизмами.</p>
			<p>Научная новизна: Применение нанотехнологий в очистке сточных вод, использование биореакторов с иммобилизованными местными микроорганизмами [8].</p>
			<p>4.7. Иран: Проект «Wastewater Reuse»</p>
			<p>Суть проекта: Рационализация водопользования в условиях засушливого климата через создание искусственных оазисов с использованием очищенной сточной воды.</p>
			<p>Научная новизна: Искусственное создание оазисов, технологии рециклинга сточных вод [8].</p>
			<p>4.8. Саудовская Аравия: Проект «AquaTech KSA»</p>
			<p>Суть проекта: Обеспечение водной безопасности путём внедрения энергосберегающих систем опреснения морской воды (RO, MED) на возобновляемых источниках энергии.</p>
			<p>Научная новизна: Интеграция возобновляемых источников энергии с технологиями опреснения, создание комплексных систем управления водными ресурсами, разработка наноструктурированных адсорбентов [9].</p>
			<p>4.9. ОАЭ: Проект «Desert Waters Revival»</p>
			<p>Суть проекта: Создание искусственных водоёмов и систем вертикального озеленения на опреснённой морской воде с использованием солнечной энергии.</p>
			<p>Научная новизна: Масштабные экоинженерные решения для пустынных регионов, интеграция вертикального озеленения с системами водоснабжения, использование возобновляемой энергии для опреснения и очистки [10].</p>
			<p>4.10. Индонезия: Проект «Aqua Indonesia 2030»</p>
			<p>Суть проекта: Создание систем сбора и очистки бытовых стоков в прибрежных зонах, переработка пластиковых отходов, восстановление мангровых лесов.</p>
			<p>Научная новизна: Комплексные решения для прибрежных зон (сбор и очистка стоков, управление пластиковыми отходами), экосистемный подход к защите побережий (восстановление мангровых лесов) [11].</p>
			<p>5. Заключение</p>
			<p>Стратегическая инициатива «Чистые реки» в рамках БРИКС выступает как мощным двигателем в достижении целей устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности стран-участниц. Представленные в статье научно-методические рекомендации, примеры возможных проектных решений и предложения по организационной структуре формируют целостный механизм посредством междисциплинарного подхода к реализации этой амбициозной задачи.</p>
			<p>Глубокая интеграция передовых научных знаний (цифровые двойники, ИИ-анализ), инновационных технологий (мембранные фильтры, IoT-мониторинг) и биотехнологий (биофильтры), а также широкое вовлечение гражданского общества являются ключевыми факторами успеха [12]. Реализация инициативы позволит не только осуществить значительные улучшения в области охраны и восстановления водных ресурсов стран БРИКС+, но и будет способствовать росту качества жизни населения этих государств, укреплению их экономического потенциала за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий и усиления международного научно-технологического сотрудничества.</p>
			<p>Стратегическая инициатива «Чистые реки» в рамках БРИКС выступает мощным двигателем в достижении целей устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности стран-участниц [13]. Представленные в статье научно-методические рекомендации, примеры возможных проектных решений и предложения по организационной структуре формируют целостный механизм посредством междисциплинарного подхода к реализации этой амбициозной задачи.</p>
			<p>Глубокая интеграция передовых научных знаний, инновационных технологий (включая цифровые решения и биотехнологии), а также широкое вовлечение гражданского общества являются ключевыми факторами успеха. Реализация инициативы позволит не только осуществить значительные улучшения в области охраны и восстановления водных ресурсов, но и будет способствовать росту качества жизни населения, укреплению экономического потенциала и усилению международного сотрудничества в БРИКС [14].</p>
			<p>Дальнейшее масштабирование инициативы, ее адаптация к новым экологическим вызовам и интеграция в национальные природоохранные политики станут основой для формирования устойчивого и процветающего будущего для всех стран-участниц.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/25074.docx">25074.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/25074.pdf">25074.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2026.72.3</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Рубан Л.С. Укрепление природоохранного сотрудничества стран БРИКС в сфере обеспечения экологической безопасности природных водных объектов / Л.С. Рубан, Н.С. Захарченко // Страны БРИКС: экологические аспекты развития и сотрудничества : Материалы международного форума, Университет мировых цивилизаций, 05–06 июня 2025 года. — Москва: УМЦ, 2025. — С. 219–225.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов : Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 16. — Ст. 1876.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сукманова Т.В. Цифровой двойник как инструмент моделирования и оптимизации сложных природных и технических систем / Т.В. Сукманова, Н.С. Белов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. — 2025. — № 1. — С. 40–57. — DOI: 10.5922/vestniknat-2025-1-3.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Хамова Е. По экологии: мировые лидеры в Бразилии решают климатические проблемы / Е. Хамова // Известия. — 2026. </mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Искусственный интеллект на страже Байкала: как технологии помогают сохранить «жемчужину России» // IT Russia. — 2026. </mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Курбатов А.Ю. Обеспечение качества и безопасности процесса питьевой водоподготовки на примере р. Ганг / А.Ю. Курбатов, Е.Д. Мурзина, М.А. Ветрова [и др.] // Теоретическая и прикладная экология. — 2024. — № 4. — С. 96–104. — DOI: 10.25750/1995-4301-2024-4-096-104.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Pollution control improves water quality in the Yangtze [Electronic resource] // China Daily Hong Kong. — 2026. </mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Трескунова А.С. Инновационные подходы к очистке сточных вод: применение современных технологий для защиты окружающей среды / А.С. Трескунова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2024. — № 12-2(99). — С. 39–42. — DOI: 10.24412/2500-1000-2024-12-2-39-42.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Горынин В.И. Природная пресная вода для Саудовской Аравии / В.И. Горынин, В.В. Рогожкин, В.Е. Михайлов [и др.] // Глобальная энергия. — 2023. — Т. 29. — № 1. — С. 118–128. — DOI: 10.18721/JEST.29105.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">UAE Water Security Strategy 2036 / Government of the United Arab Emirates. — URL: https://u.ae (accessed: 22.03.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Валиев В.С. Создание &quot;цифровых двойников&quot; в рамках цифровой трансформации экологического мониторинга / В.С. Валиев, Д.В. Иванов, Д.Е. Шамаев [и др.] // Российский журнал прикладной экологии. — 2022. — № 3(31). — С. 29–33. — DOI: 10.24852/2411-7374.2022.3.30.34.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Исмайылова И.Г. Гидрологические основы управления водными ресурсами речного бассейна / И.Г. Исмайылова, Л.Д. Раткович // Гидротехническое строительство. — 2025. — № 9. — С. 24–31. — DOI: 10.71917/EP.2025.09.35.74.004.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Липина С.А. Экологическое развитие как фактор укрепления взаимодействия и устойчивого развития стран БРИКС / С.А. Липина, А.С. Саидова // Страны БРИКС: экологические аспекты развития и сотрудничества : Материалы международного форума, Университет мировых цивилизаций, 05–06 июня 2025 года. — Москва: УМЦ, 2025.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Липина С.А. Экологическое взаимодействие стран БРИКС: настоящее и будущее / С.А. Липина, А.С. Саидова, И.Д. Ардзинба // Охрана окружающей среды и заповедное дело. — 2025. — Т. 6. — № 3(19).</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>