Skip to main content
Have a personal or library account? Click to login
Hydrochemical Characteristics of River/Groundwater Exchange in the Hyporheic Zone of the Struga Dobieszkowska Suburban Stream (LóDź Agglomeration, Poland) Cover

Hydrochemical Characteristics of River/Groundwater Exchange in the Hyporheic Zone of the Struga Dobieszkowska Suburban Stream (LóDź Agglomeration, Poland)

Open Access
|Aug 2026

References

  1. Adler K. E., Monsalve A., Reeder W. J., Yager E., Tartakovsky D. M., Blois G., Toniana D., 2025. Impact of boulders and boulder-induced morphology on oxic volume of the hyporheic zone of plane-bed rivers. Water Resources Research 61(7). DOI 10.1029/2024WR039214.
  2. Battin T. J., Kaplan L. A., Newbold J. D., Hendricks S. P., 2003. A mixing model analysis of stream solute dynamics and the contribution of a hyporheic zone to ecosystem function. Freshwater Biology 84: 995–1014. DOI 10.1046/j.1365-2427.2003.01062.x.
  3. Bencala K. E., Gooseff M. N., Kimball B. A., 2011. Rethinking hyporheic flow and transient storage to advance understanding of stream-catchment connections. Water Resources Research 47. DOI10.1029/2010WR010066.
  4. Boano F., Harvey J. W., Marion A., Packman A. I., Revelli R., Ridolfi L. Worman A., 2014. Hyporheic flow and transport processes: Mechanisms, models, and biogeochemical implications. Reviews of Geophysics 52(4): 603–679. DOI 10.1002/2012RG000417.
  5. Böhlke, J. K., Antweiler R. C., Harvey J. W., Laursen A. E., Smith L. K., Smith R. L., Voytek M. A., 2009. Multi-scale measurements and modeling of denitrification in streams with varying flow and nitrate concentration in the upper Mississippi River basin, USA. Biogeochemistry 93: 117–141. DOI 10.1007/s10533-008-9282-8.
  6. Brzeziński H., 1992. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000 arkusz 591-Głowno. PIG, Warszawa.
  7. Christophersen N., Neal C., Hopper R.C., 1990. Modeling streamwater chemistry as a mixture of soilwater end-members – a step towards second-generation acidification models. Journal of Hydrology 116: 307–320. DOI 10.1016/0022-1694(90)90130-P.
  8. Dole-Olivier M-J., Chatelliers M. C., Galasi D. M. P., Lafont M., Mermillod-Blondin F., Paran F., Graillot D., Gaur S., Marmonier P., 2022. Drivers of functional diversity in the hyporheic zone of a large river. Science of a Total Envinronment 843. DOI 10.1016/j.scitotenv.2022.156985.
  9. Duff J. H., Triska F. J., 1990. Denitrifications in sediments from the hyporheic zone adjacent to a small forested stream. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 47(6): 1140–1147. DOI 10.1139/f90-133.
  10. Harvey J., Gomez-Velez J., Schmadel N., Scott D., Boyer E., Alexander R., Eng K., Golden H., Kettner A., Konrad C., Moore R., Pizzuto J., Schwarz G., Soulsby C., Choi J., 2019. How hydrologic connectivity regulates water quality in river corridors. Journal of the American Water Resources Association 55(3). DOI 10.1111/1752-1688.12691.
  11. Hester E. T., Doyle M. W., 2008. In-stream geomorphic structures as drivers of hyporheic exchange. Water Resources Research 44(3). DOI 10.1029/2006WR005810.
  12. Izydorczyk K., Michalska-Hejduk D., Frątczak W., Bednarek A., Łapińska M., Jarosiewicz P., Kosińska A., Zalewski M., 2015. Strefy buforowe i biotechnologie ekohydrologiczne w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź.
  13. Jokiel P., Tomalski P., 2005. Odpływ oraz fizykochemiczne właściwości wód płynących w sąsiedztwie węzła autostrad A1 i A2 w okolicy Łodzi. Przegląd Geologiczny 53(11): 1064–1065.
  14. Klatkowa H., 1965. Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi. Acta Geographica Lodziensia 19.
  15. Krause S., Abbott B. W., Baranow V., Bernal S., Blaen P., Darty T., Drummond J., Freckenstein J.H., Velez J.G., Hannah D.M., Knapp J.L.A., Kurz M., Lewandowski J., Marti E., Mendoza-Lera C., Milner A., Packman A., Pinay G., Ward A.S., Zarnetzke J.P., 2022. Organizational principles of hyporheic exchange flow and biogeochemical cycling in river networks across scales. Water Resources Research 58(3). DOI 10.1029/2021WR029771.
  16. Lautz L. K., Siegel D. I., Bauer R. L., 2006. Impact of debris dams on hyporheic interaction along a semi-arid stream. Hydrological Processes 20(1). DOI 10.1002/hyp.5910.
  17. Marciniak M., Chudziak Ł., 2015. Nowa metoda pomiarów współczynnika filtracji osadów dennych, Przegląd Geologiczny 63(10/2): 919–925.
  18. Marciniak M., Szczucińska A., Kaczmarek M., 2017. Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej w świetle badań laboratoryjnych, Przegląd Geologiczny 65(11/1): 1115–1120.
  19. Marciniak M., Ziułkiewicz M., Górecki M., Młynarczyk A., 2019. Warunki wymiany wody pomiędzy korytem rzecznym, a strefą hyporeiczną w świetle badań gradientu hydraulicznego. Czerniawski M., Bliski P. (eds), Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Szczecin: 35–45.
  20. Maksymiuk Z., Mela S., 1995. Źródła Polski środkowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 20: 109–119.
  21. Mycielska-Dowgiałło E., 1995. Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna. In: Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (eds). Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Warszawa: 29–105.
  22. Nowicka-Krawczyk P., Żelazna-Wieczorek J., Skrobek I., Ziułkiewicz M., Adamski M., Kaminski A., Żmudzki P., 2022. Persistent cyanobacteria blooms in artificial water bodies. An effect of environmental conditions or the result of anthropogenic change. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(12). DOI 10.3390/ijerph19126990.
  23. Oswald C. J., Kelleher C., Ledford S.H., Kopkins K. G., Sytsma A., Tetzlaff D., Toran L., Voter C., 2023. Integrating urban water fluxes and moving beyond impervious surface cover: A review. Journal of Hydrology 618. DOI 10.1016/j.jhydrol.2023.129188.
  24. Serwach K., Ziułkiewicz M., 2025. Bottom sediments of a spring stream as a filter for microplastics – a case study of the Młynówka Stream in Stary Imielnik (Stryków Commune), preliminary research. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 24: 7–16.
  25. Shope C. L., Constantz J. E., Cooper C. A., Reeves D. M., Pohll G., McKay W. A., 2012. Influence of large fluvial island, streambed, and the stream bank on surface water-groundwater fluxes and water table dynamics. Water Resources Research 48(6). DOI 10.1029/2011WR011564.
  26. Triska F. J., Duff J. H., Avanzino R. J., 1993. The role of water exchange between a stream channel and its hyporheic zone in nitrogen cycling at the terrestrial-aquatic interface. Hydrobiologia 251: 167–184. DOI 10.1007/BF00007177.
  27. Wagner F. H., Bretschko G., 2002. Interstitial flow through preferential flow paths in the hyporheic zone of the Oberer Seebach, Austria. Aquatic Sciences 64(3): 307–316. DOI 10.1007/s00027-002-8075-8.
  28. Walisch M., 2003. Wpływ warunków fizykogeograficznych na obieg wody w małych zlewniach regionu łódzkiego. Unpublished PhD thesis.
  29. Ziułkiewicz, M., 2012. Jakość wód powierzchniowych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie Moszczenicy. Gospodarka Wodna 12: 510–520.
  30. Ziułkiewicz M., 2024. Podwodne przejawy denudacji chemicznej wysadu solnego Rogóźno na przykładzie fragmentu koryta Moszczenicy w Giecznie (powiat zgierski). Acta Geographica Lodziensia 116: 121–138. DOI 10.26485/AGL/2024/116/7.
  31. Ziułkiewicz M., Grulke R., Gajda N., 2021, Identyfikacja dopływu substancji biogennych ze strefy hyporeicznej do koryta cieku źródliskowego na obszarze podmiejskim. In: Czerniawski M., Bliski P. (eds), Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Szczecin: 263-282.
  32. Ziułkiewicz M., Fortuniak A., Górowski J., Ajzert M., Kaźmierczak K., Lik K., Mytkowska N., Ślusarczyk T., 2023. Zintegrowana ocena stanu hydrochemicznego doliny rzecznej w obszarze podmiejskim na przykładzie Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki) (gm. Stryków). Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 22: 19–36. DOI 10.18778/1427-9711.22.02.
  33. Ziułkiewicz M., Grulke R., 2024. Hydrodynamic and hydrochemical conditions of water exchange between riverbed and hyporheic zone in a suburban watercourse on the example of the Malina river in Zgierz (Central Poland). Geology, Geophysics and Environment 50 (3): 231–251. DOI 10.7494/geol.2024.50.3.231.
DOI: https://doi.org/10.14746/quageo-2026-0034 | Journal eISSN: 2081-6383 | Journal ISSN: 2082-2103 (formerly 0137-477X)
Language: English
Submitted on: May 19, 2025
Published on: Aug 26, 2026
Published by: Adam Mickiewicz University
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Related subjects:

© 2026 Rafał Grulke, Maciej Ziułkiewicz, published by Adam Mickiewicz University
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.