Представлены результаты исследований фотосинтетических процессов методом пульс-амплитудной флуориметрии с помощью прибора Walz JUNIOR-PAM у хвойных древесных растений (ель и пихта) разных категорий санитарного состояния, произрастающих в Пермском крае. Проведены измерения флуориметром PAM, которые связаны с использованием нескольких типов освещения: измерительного света, актинического света и импульсов насыщения. С помощью актиничного света индуцируется фотосинтетическая активность, а импульсы насыщения применяются для определения максимального выхода флуоресценции. Третий компонент, модулированный измерительный свет, сам по себе практически не вызывает фотосинтеза, но измеряет/наблюдает за изменениями (флуоресцентного) выхода. Флуориметр регистрирует только реакцию флуоресценции, вызванную модулированным светом. Выполнена оценка эффективного квантового выхода Y(II), плотности транспорта электронов по электрон-транспортной цепи тилакоидных мембран (ETR), нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (NPQ), а также коэффициента фотохимического тушения флуоресценции хлорофиллов (qP). Установлено, что показатели ETR, Y(II), NPQ и qP у деревьев отражают их индивидуальное состояние: у деревьев 4-й категорий санитарного состояния эти показатели значительно снижаются, по сравнению с деревьями более высоких категорий, а показатель qP равен нулю или около нуля.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
В контексте фотосинтеза флуоресценция представляет собой процесс, при котором молекулы хлорофилла a (Chl a) излучают свет в ответ на поглощение фотонов. Когда фотон, обладающий энергией, соответствующей специфической длине волны, инцидентно поглощается пигментом (например, хлорофиллом), происходит возбуждение электрона, что приводит к переходу его на более высокую энергетическую орбиталь. В результате, пигментная молекула оказывается в возбужденном состоянии. Эти возбужденные состояния характеризуются высокой нестабильностью и имеют очень короткие периоды (время жизни), варьирующие от 10–12 до 10–9 с. В конце этого периода молекулы теряют избыточную энергию, возвращаясь в основное состояние, что осуществляется либо через излучение флуоресцентного света, либо через тепловые потери [26, 27].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Maxwell K., Johnson G.N. Chlorophyll fluorescence - a practical guide // J. of Experimental Botany, 2000, no. 51 (345), pp. 659-668. EDN: IRKJOV
2. Ведерников К.Е., Бухарина И.Л. Особенности видового состава нарушенных еловых экосистем // Проблемы популяционной биологии: материалы XIII Всероссийского Популяционного семинара с междунар. участием памяти Н.В. Глотова (к 85-летию со дня рождения), Уфа, 9-11 апреля 2024 г. Уфа: Аэтерна, 2024. С. 91-97. EDN: BZKDSD
3. Губанова Т.Б., Пилькевич Р.А., Харченко А.А., Бернацкий И.В. Валерьевич Влияние засухи на состояние фотосинтетического аппарата некоторых сортов Ficus carica // Биология растений и садоводство: теория, инновации, 2019. № 151. С. 109-119. EDN: LVZYYU
4. Платовский Н., Здиорук Н., Раля Т. Применение метода флуориметрии для оценки первичной теплоустойчивости флаговых листьев гексаплоидной пшеницы в зависимости от температуры теплового шока // Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Fiziologia şi Biochimia Plantelor, 2020, no. 2(341), pp. 67-72.
5. Кунина В.А. Использование хлорофилл-флуоресценции для диагностики функционального состояния растений (литературный обзор) // Субтропическое и декоративное садоводство, 2022. № 83. С. 157-166. DOI: 10.31360/2225-3068-2022-83-167-180 EDN: JOWWAV
6. Шулико Н.Н., Юсова О.А, Киселёва А.А., Кубасова Е.В., Тукмачева Е.В., Юсов В.С. Применение хлорофилл-флуоресценции для диагностики функционального состояния растений яровой пшеницы при создании ризосферной азотфиксирующей ассоциации // Агрофизика, 2024. № 3. С. 35-47. EDN: NAXHQM
7. Пиняскина Е.В., Маммаев А.Т. Изучение параметров фотосинтетической активности растений в зависимости от вертикальной поясности // Известия Самарского научного центра РАН, 2014. № 1-3. С. 788-791. EDN: SXGOWL
8. Forzieri G., Dakos V., McDowell N.G., Alkama R., Cescatti A. Emerging signals of declining forest resilience under climate change // Nature, 2022, v. 608 (7923), pp. 534-539. DOI: 10.1038/s41586-022-05071-9 EDN: COFVKR
9. Constandache C., Tudor C., Aga V., Popovici L. Ecological restoration of Norway spruce stands affected by drying from outside the natural range // Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, 2024, v. XIII, pp. 60-66.
10. Patacca M., Lindner M., Lucas-Borja M.E. Significant increase in natural disturbance impacts on European forests since 1950 // Global Change Biology, 2023, v. 29(5), pp. 1359-1376. DOI:0.1111/gcb.16531. EDN: LXZWPS
11. Vedernikov K.E., Bukharina I.L., Udalov D.N., Pashkova A.S., Larionov M.V., Mazina S.E., Galieva A.R. The State of Dark Coniferous Forests on the East European Plain Due to Climate Change // Life, 2022, v. 12, no. 11, р. 1874. EDN: TMIQND
12. Шмакова Н.Ю., Марковская Е.Ф., Ермолаева О.В., Морозова К.В. Фотосинтетический аппарат Taraxacum arcticum и Taraxacum officinale (Asteraceae) на Западном Шпицбергене // Ботaнический журнaл, 2021. Т. 106. № 7. С. 676-682.
13. Kalaji H.M., Jajoo A., Oukarroum A., Brestic M., Zivcak M., Samborska I., Cetner M.D., Goltsev V., Ladle R.J., Dąbrowski P., Ahmad P. The Use of Chlorophyll Fluorescence Kinetics Analysis to Study the Performance of Photosynthetic Machinery in Plants // Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance, 2014, v. 2, pp. 347-385. EDN: VEILOL
14. Makarenko M.S., Kozel N.V., Usatov A.V., Gorbachenko O.F., Averina N.G. A state of PSI and PSII photochemistry of sunflowеr yellow-green plastome mutant // Online J. of Biological Sciences, 2016, v. 16, no. 4, pp. 193-198. EDN: XNVPRP
15. Matuszyńska A., Saadat N.P., Ebenhöh O. Balancing energy supply during photosynthesis - a theoretical perspective // Physiologia Plantarum, 2019, v. 166, no. 1, pp. 392-402.
16. Сухова Е.М., Воденеев В.А., Сухов В.С. Математическое моделирование фотосинтеза и анализ продуктивности растений // Биологические мембраны, 2021. Т. 38. № 1. С. 20-43. EDN: GSILPK
17. Govindjee Photosystem II heterogeneity: the acceptor side // Photosynth. Res. 1990, v. 25, no. 3, рр. 151-160. EDN: XPFMCC
18. Смоликова Г.Н., Лебедев В.Н., Лопатов В.Е., Тимощук В.А., Медведев С.С. Динамика фотохимической активности фотосистемы II при формировании семян Brassica nigra L. // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 3: Биология, 2015. № 3. С. 53-65.
19. Шимкевич А.М., Макаров В.Н., Голоенко И.М., Давыденко О.Г. Функциональное состояние фотосинтетического аппарата у аллоплазматических линий ячменя // Экологическая генетика, 2006. Т. IV. № 2. С. 37-42. EDN: HZNUTP
20. Гаевский Н.А. Моргун В.Н. Использование переменной и замедленной флуоресценции хлорофилла для изучения фотосинтеза растений // Физиология растений, 2007. Т. 40. С. 136-145.
21. Кабашникова Л.Ф., Доманская И.Н., Пашкевич Л.В., Дремук И.А., Мартысюк А.В., Молчан О.В. Влияние интенсивности света и его спектрального состава на фотосинтетическую активность огурца Cucumis sativus при фузариозном заражении // Экспериментальная биология и биотехнология, 2022. № 3. С. 39-52. EDN: IDRWVP
22. Овсянников А.Ю. Сезонная структурно-функциональная трансформация фотосинтетического аппарата хвои Picea pungens Engl. и P. obovata Ledeb. на территории ботанического сада УРО РАН (г. Екатеринбург): дис.. канд. биол. наук: 03.02.08. Екатеринбург, 2015. 148 с. EDN: NMSIUM
23. Андреев В.П., Плахотская Ж.В. Действие пресной воды на параметры индукции флуоресценции представителей рода Fucus в условиях Белого моря // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, 2017. Т. 7. № 3. С. 75-83. EDN: ZQJUIL
24. Baker N.R., Rosenqvist E. Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: An examination of future possibilities. J. of Experimental Botany, 2004, v. 55, pp. 1607-1621. EDN: YBNJRP
25. Holzwarth A.R., Lenk D., Jahns P. On the analysis of nonphotochemical chlorophyll fluorescence quenching curves I. Theoretical considerations. Biochimica et Biophyica Acta (BBA). Bioenergetics, 2013, v. 1827, pp. 786-792.
26. Danilova E.D., Efimova M.V., Kolomeychuk L.V., Kuznetsov V.V. Melatonin podderzhivaet fotokhimicheskuyu aktivnost’ assimilyatsionnogo apparata i zamedlyaet starenie list’ev odnodol’nykh rasteniy [Melatonin supports photochemical activity of the assimilatory apparatus and slows down aging of leaves of monocotyledonous plants]. Doklady Rossiyskoy akademii nauk. Nauki o zhizni [Reports of the Russian Academy of Sciences. Life Sciences], 2020, v. 495, no. 1, pp. 545-550. EDN: ZKRUOK
27. Pakhar’kova N.V., Masentsova I.V., Gette I.G., Pozdnyakova E.E., Kalabina A.A. Fotosinteticheskiy apparat khvoi sosny sibirskoy kedrovoy v period vykhoda iz sostoyaniya zimnego pokoya v usloviyakh vysotnoy poyasnosti Zapadnogo Sayana [Photosynthetic apparatus of Siberian pine needles during the period of emergence from the state of winter dormancy in the conditions of altitudinal belt of the Western Sayan].Russian Forest J., 2024, no. 2, pp. 41-49.
28. Kalaji H.M., Schansker G., Ladle R.J., Goltsev V., Bosa K., Allakhverdiev S.I., Brestic M., Bussotti F., Calatayud A., Dąbrowski P., Elsheery N.I., Ferroni L., Guidi L., Hogewoning S.W., Jajoo A., Misra A.N., Nebauer S.G., Pancaldi S., Penella C., DorothyBelle P., Pollastrini M., Romanowska-Duda Z.B., Rutkowska B., Serodio J., Suresh K., Szulc W., Tambussi E., Yanniccari M., Zivcak M. Frequently asked questions about in vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynth Research, 2014, v. 122, pp. 121-158. EDN: UGGLCT
29. Lichtenthaler H.K., Buschmann C. and Knapp M. How to Correctly Determine the Different Chlorophyll Fluorescence Parameters and the Chlorophyll Fluorescence Decrease Ratio RFd of Leaves with the PAM Fluorometer. Photosynthetica. Photosynthetica, 2005, no. 43 (3), pp. 379-393.
30. Hua W., Zhu J., Shang Y., Wang J., Jia Q., Yang J. Identification of suitable reference genes for barley gene expression under abiotic stresses and hormonal treatments. Plant Molecular Biology Reporter, 2015, v. 33, pp. 1002-1012.
31. Prikaz Ministerstva prirodnykh resursov i ekologii Rossiyskoy Federatsii ot 18 avgusta 2014 g. № 367 “Ob utverzhdenii Perechnya lesorastitel’nykh zon Rossiyskoy Federatsii i Perechnya lesnykh rayonov Rossiyskoy Federatsii” [Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation dated August 18, 2014 No. 367 “On approval of the List of forest vegetation zones of the Russian Federation and the List of forest regions of the Russian Federation”. Available at: https://docs.cntd.ru/document/420224339 (accessed 20.11.2024).
32. Postanovlenie Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 20 maya 2017 g. № 607 “Ob utverzhdenii Pravil sanitarnoy bezopasnosti v lesakh” [Resolution of the Government of the Russian Federation of May 20, 2017, no. 607 “On Approval of the Rules of Sanitary Safety in Forests”]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/436736467 (accessed 20.11.2024).
33. Postanovlenie Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 28 iyulya 2020 g. № 132 “O priznanii utrativshimi silu nekotorykh aktov i otdel’nykh polozheniy nekotorykh aktov Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii i ob otmene nekotorykh aktov federal’nykh organov ispolnitel’noy vlasti, soderzhashchikh obyazatel’nye trebovaniya, soblyudenie kotorykh otsenivaetsya pri provedenii meropriyatiy po kontrolyu pri osushchestvlenii federal’nogo gosudarstvennogo lesnogo nadzora (lesnoy okhrany), federal’nogo gosudarstvennogo pozharnogo nadzora v lesakh i gosudarstvennogo nadzora v oblasti semenovodstva v otnoshenii semyan lesnykh rasteniy” [Resolution of the Government of the Russian Federation of July 28, 2020, no. 132 “On the invalidation of some acts and certain provisions of some acts of the Government of the Russian Federation and on the abolition of some acts of federal executive authorities containing mandatory requirements, compliance with which is assessed during control measures in the implementation of Federal State Forest Supervision (Forest Protection), federal state fire supervision in forests and state supervision in the field of seed production”]. Available at: https://docs.cntd.ru/document/565438868?marker=65A0IQ (accessed 14.11.2024).
34. Leskinen P., Lindner M., Verkerk P.Y., Nabuurs G.Ya., Van Brusselen Y., Kulikova E., Khassegava M., Lerink B. Lesa Rossii i izmenenie klimata [Forests of Russia and Climate Change]. Chto nam mozhet skazat’ nauka [What Science Can Tell Us], 2020, 142 p. DOI: 10.36333/wsctu11
35. Thorn S., Seibold S., Leverkus A.B., Michler T., Müller J., Noss R.F., Stork N., Vogel S., Lindenmayer D.B. The living dead: acknowledging life after tree death to stop forest degradation. Frontiers in Ecology and the Environment, 2020, v. 18 (9), pp. 505-512. DOI: 10.1002/fee.2252 EDN: BYDWFA
36. Ivanchina L.A., Bol’shakov E.G. Vliyanie usykhaniya na izrezhivanie elovykh drevostoev i na izmenenie porodnogo sostava lesnykh nasazhdeniy Permskogo kraya [he Impact of Drying Out on Thinning of Spruce Stands and Changes in Species Composition of Forest Plantations in Perm Krai]. Lesotekhnicheskiy zhurnal [Forest Engineering Journal], 2024, v. 14, no. 4 (56), pp. 6-21. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2024.4/1 EDN: JMVERX
37. Burton P.J., Jentsch A., Walker L.R. The Ecology of Disturbance Interactions. BioScience, 2020, v. 70, no. 10, pp. 854-870. DOI: 10.1093/biosci/biaa088 EDN: USPSOZ
38. Leverkus A.B., Buma B., Wagenbrenner J., Burton P.J., Lingua E., Marzano R., Thorn S. Tamm review: Does salvage logging mitigate subsequent forest disturbances? Forest Ecology and Management, 2021, v. 481, p. 118721. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118721
39. Terinov N.N., Andreeva E.M., Zalesov S.V., Luganskiy N.A., Magasumova A.G. Vosstanovlenie elovykh lesov: teoriya, otechestvennyy opyt i metody resheniya [Restoration of spruce forests: theory, domestic experience and solution methods].Russian Forestry J., 2020, no. 3, pp. 9-23. DOI: 10.37482/0536-1036-2020-3-9-23 EDN: SXBGPN
40. Andreev V.P., Maslov Yu.I., Sorokoletova E.F. Functional properties of photosynthetic apparatus in three Fucus species inhabiting the White sea: effect of dehydration. Fiziologiya rastenii.Russian J. of Plant Physiology, 2012, v. 59, no. 2, pp. 244-250. EDN: OWEOVT
41. Junior-PAM Chlorophyll Fluorometer: Operator’s Guide. Ed. by E. Pfùndel. Germany, Heinz Walz GmbH, 2007, 58 p.
42. Gol’tsev V. N., Kaladzhi Kh. M., Paunov M., Baba V., Khorachek T., Moyskiy Ya., Kotsel Kh., Suleyman I A. Ispol’zovanie peremennoy fluorestsentsii khlorofilla dlya otsenki fiziologicheskogo sostoyaniya fotosinteticheskogo apparata rasteniy [Using variable chlorophyll fluorescence to assess the physiological state of the photosynthetic apparatus of plants]. Fiziologiya rasteniy [Plant Physiology], 2016, v. 63, no. 6, pp. 881-907. EDN: WWCDAZ
43. Domanskiy V.P. Distantsionnoe izmerenie parametrov peremennoy fluorestsentsii rastitel’nykh ob’ektov [Remote measurement of variable fluorescence parameters of plant objects]. Zhurnal prikladnoy spektroskopii [J. of Applied Spectroscopy], 2018, v. 85, no. 3, pp. 480-485. EDN: XNAEKD
44. Zul’fugarov I.S., Pashaeva A., Okhlopkova Zh.M., Chun-Khvan Li. Prakticheskoe rukovodstvo po izmereniyu urovnya fluorestsentsii khlorofilla v rasteniyakh i raschetu osnovnykh parametrov fluorestsentsii khlorofilla [Practical guide for measuring the level of chlorophyll fluorescence in plants and calculation of the main parameters of chlorophyll fluorescence]. Vestnik SVFU, 2018, no. 2 (64), pp. 35-44. EDN: UOCCZS
45. Zaks J., Amarnath K., Kramer D.M., Niyogi K.K., Fleming G.R. A kinetic model of rapidly reversible nonphotochemical quenching. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2012, v. 109, no. 39, pp. 15757-15762. EDN: PPXCBM
46. Makarenko M.S., Kozel N.V., Usatov A.V., Gorbachenko O.F., Averina N.G. A State of PSI and PSII Photochemistry of Sunflower Yellow-Green Plastome Mutant. OnLine J. of Biological Sciences, 2016, no. 16 (4), pp. 193-198.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрены существенные изменения состояния представителей рода Тополь в городских урбоэкосистемах Иркутской области, связанные с явлениями глобального потепления. Установлено, что климат за период 2021 по 2024 гг. претерпел существенные изменения - среднегодовые температуры повысились на 1,3…1,5 °С. С 2023 г. посадки тополя бальзамического ( Populus balsamifera L.) и тополя белого ( Pоpulus alba L.) стали подвергаться грибным заболеваниям, которые ранее массово не наблюдались. Представлены результаты исследования листовых пластинок тополя бальзамического, тополя белого и частично осины за 2023-2024 годы. Определена доля пораженных болезнями растений относительно общего количества обследованных деревьев. Выявлено поражение бурой пятнистостью листьев у 50…60 % деревьев после эпифитотии листовой ржавчиной тополя. Обнаружена ответная реакция на болезни листьев тополя бальзамического ( Populus balsamifera L.) в виде обильного плодоношения и повышенного образования поросли. В 2024 г. отмечено незначительное поражение листовой ржавчиной листьев тополя белого ( Pоpulus alba L.). Проведено изучение прироста тополя по высоте, диаметру ствола и боковому линейному приросту. Установлена зависимость прироста от степени формовки деревьев, направления по сторонам света, а также от годового хода температур. Отмечен наибольший прирост в самый теплый 2024 г. Обнаружена высокая порослевая способность тополя бальзамического ( Populus balsamifera L.), которая позволяет отнести данный вид к инвазионным. Выявлена наибольшая устойчивость тополя белого к изменяющимся природным условиям, поражению грибными заболеваниями, а также практическое отсутствие образования поросли и формирование меньшего количества сережек и, соответственно, пуха в условиях Иркутской области.
Представлены результаты исследования состояния и динамики радиального прироста кедра сибирского ( Pinus sibirica Du Tour) в кедровниках Северо-Восточного Алтая вблизи Телецкого озера. Всего было заложено 10 пробных площадей и взято 100 образцов кернов. Глубина дендрохронологических рядов составила до 300 лет. Исследованиями охвачены 4 типа возрастных структур в разных частях лесного пояса гор, от черневого до субальпийского поясов. Показано, что древостои здоровые и не имеют патологического отпада, за исключением повреждения пихтового элемента леса уссурийским полиграфом ( Polygraphus proximus Blandford). Установлено поражение кедровников сердцевинными гнилями (около 90 %), что выявлено в среднем у 23 % деревьев. Сделан вывод о преимущественной буреломной естественной динамике кедровников, подтверждаемой преобладанием разновозрастных древостоев (60 %). Высказано мнение о том, что современное изменение климата, начиная с 1976 г., оказало исключительно положительное влияние на кедровники и привело к существенному увеличению продуктивности за счет усиленного радиального прироста стволов в насаждениях. Определено варьирование данного показателя в зависимости от типа возрастной структуры, причем в среднем прирост увеличился не менее чем в 2 раза и продолжает увеличиваться, чего ранее за все время роста изученных древостоев с радиальным приростом не происходило. При сохранении динамики влажного потепления климата состояние кедровых лесов не должно ухудшаться, и кедр должен сохранить свои позиции в целом с расширением ареала вверх по склонам гор.
Представлен анализ использования лиственницы в городских посадках Архангельска, а также рассматриваются качественные показатели семян представителей рода Larix Mill. Исследованиями установлено, что максимально широко в городских посадках используется аборигенный вид - лиственница сибирская. Определено, что она встречается в парках и скверах, на улицах и в селитебной зоне, на территориях образовательных и лечебных учреждений, на площадях. Зафиксировано, что данный вид хорошо откликается на условия городской среды, обладает хорошо развитой, правильно сформированной кроной с яркой сочной хвоей. Исследованиями охвачены семена лиственницы сибирской, японской, Сукачева, даурской. Установлено, что низким качеством обладают семена лиственницы японской (24,8 %), промежуточные показатели абсолютной всхожести у лиственницы Сукачева (35,1 %) и сибирской (38,5 %). Отмечены высокие значения данного показателя у семян лиственницы даурской (68,8 %).
Представлены результаты исследования экотипов ели в Сенежском участковом лесничестве Клинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области (ГАУ МО) «Мособллес», расположенном в пределах Клинско-Дмитровской гряды Смоленско-Московской возвышенности. Представленный спектр испытываемых провениенций довольно широк и в меридианном направлении охватывает ареал рода Picea от Калининградской области (Россия) и Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) до Новосибирской и Томской областей (Западная Сибирь, Россия). Установлено лидирование по высоте стволов йонишкского (26,4 м), струго-красненского (26,2 м), шарангского (25,9 м), яунелгавского (25,7 м), выгодского (25,6 м) и куменского (25,5 м) экотипов, растущих по Iб классу бонитета. Определен высокий запас стволовой древесины у экотипов из Гродненской, Брестской и Минской областей Белоруссии, Псковской области России и Львовской области Украины. Зафиксирован высокий средний прирост по запасу для лидирующих по продуктивности стволовой древесины провениенций. Дана оценка лесоводственного эффекта по комплексному показателю целесообразности внедрения конкретных провениенций ели. Выявлены перспективные экотипы ели как в России, так и за рубежом.
Представлена оценка влияния относительной влажности воздуха на ширину годичных колец и долю поздней древесины у климатипов сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) разного географического происхождения, тестируемых в условиях лесостепи Новосибирской области и южной тайги Красноярского края. Выявлена и показана наиболее значимая корреляция признаков структуры древесины с относительной влажностью воздуха за определенные периоды на основе среднемесячных данных. Установлены основные различия между климатипами по характеру динамики ширины годичного кольца, связи структуры древесины с определенными временны́ми интервалами в течение вегетационного периода. Выявлены различия между климатипами в корреляции с относительной влажностью в условиях лесостепи. В южной тайге, наоборот, - при одинаково значимом влиянии относительной влажности мая - июня на ширину годичного кольца отмечается различный характер ее динамики, который выражается не только в разных максимумах прироста, но и разнообразном характере восстановления радиального прироста после засушливых условий 2003 г.
Приведены данные о распространении березовых насаждений по территории областей Республики Казахстан, а также представленность их в лесных фондах Республики Беларусь и Российской Федерации. Определено, что из выделенных в настоящее время 83 видов берез в Республике Казахстан естественно произрастают и формируют насаждения два вида: береза повислая ( Betula pendula Roth) и береза пушистая ( B. Pubescens Ehrh.). Данные виды не только формируют естественные насаждения, но и активно используются при озеленении, агролесомелирации, лесовосстановлении и лесоразведении. Изучены перспективность и таксационные показатели 11 таксонов рода Береза ( Betula L.), произрастающих в арборетуме Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А. Н. Букейхана (КазНИИЛХА). Установлено, что наиболее перспективными для интродукции на территории Северного Казахстана являются береза карельская ( B. Pendula Roth vor. carelica (Mercklin) Hämet Ahti) и береза плосколистная ( B. platyphylla Sukaczev.), которые превосходят по высоте и диаметру другие таксоны, в том числе местные. Изложено мнение о перспективности для искусственного лесоразведения и лесовосстановления березы повислой (форма чернокорая ( B. Pendula Roth) и березы маньчжурской ( B. mandshurica (Regel.) Nakai), несмотря на некоторые отставание по высоте. Рекомендуются для озеленения береза Келлера ( B. Kelleriana Sukacz.), береза даурская ( B. dahurica Pall.) и береза Эрмана ( B. ermanii Cham.).
Приведен анализ эндогенной и индивидуальной изменчивости морфологических признаков шишек сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), проведенный по результатам изучения таких линейных количественных показателей, как: длина и ширина шишки в закрытом и открытом состоянии, длина семенных чешуй, длина, ширина и толщина щитка, длина и ширина пупка. Приведены результаты изучения качественных признаков шишек по форме щитка (апофиза). Представлены материалы изучения относительных показателей формы шишек и их частей (семенных чешуй, щитков, пупков). Показана зависимость уровня эндогенной изменчивости относительных показателей от уровня изменчивости линейных показателей и от степени корреляции линейных показателей. Установлен преимущественно низкий уровень эндогенной и индивидуальной изменчивости количественных признаков шишек, что указывает на возможность их использования для оценки групповой изменчивости. Выявлено преимущество относительных количественных показателей шишек для изучения групповой изменчивости, они косвенно характеризуют форму шишек и ее частей и отражают внутренние корреляции между линейными признаками. Определено варьирование эндогенной изменчивости формы щитка (апофиза) от среднего до очень высокого уровня, а индивидуальной - от повышенного до очень высокого уровня. Рекомендуется не использовать форму щитка (апофиза) для оценки групповой изменчивости.
Оценена динамика роста и семенной продуктивности 10-летних культур сосны скрученной широколистной ( Pinus contorta var. latifolia ) различных экотипов, выращиваемых в период 2014-2024 гг. на территории Озерского лесничества Алтайского края (лесостепь Западной Сибири). Установлено, что исследуемый интродуцент, выращенный из семян, заготовленных на шведских плантациях сосны скрученной различного географического происхождения, может успешно произрастать в лесостепной зоне Алтайского края. Лучшими по росту на начальном этапе онтогенеза оказались экотипы Larslund, Rumhult и Österby более южного происхождения. При этом они пока отстают от местной сосны обыкновенной, выращенной из улучшенных семян, но в последние годы имеют годичные приросты по высоте на уровне высших классов бонитета. Выявлено, что в новых для нее лесорастительных условиях, сосна скрученная раньше, чем местная сосна, вступает в период плодоношения и имеет нормально развитые генеративные органы, но выход семян из шишек, которые умеренно повреждаются насекомыми конобионтами, вследствие небольшого возраста культур является пониженным.
Приведены результаты исследования трофогенного потенциала почвообразующих пород и почв водораздельно-зандровых типов местности Воронежской нагорной дубравы - неотъемлемого компонента лесопарковой зоны г. Воронежа. Установлено, что исходные почвообразующие породы исследуемых типов местности на 96 % состоят в основном из среднезернистого песка, при этом на долю песчаного алеврита приходится 64,2, а физической глины - 2,7 кг/м2. Показано, что в тяжелой фракции флювиогляциальных песков водораздельно-зандрового типа местности преобладают минералы, устойчивые к физико-химическому выветриванию. Общее содержание минералов тяжелых фракций составляет 0,11 %, или 1,1 кг на 1 т породы. Выявлено, что культуры сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), созданные на водно-ледниковых среднечетвертичных песках, за 70 лет синтезировали 91,6 т/га органического вещества, что соответствует 962·106 кДж/га энергии. Определено, что в результате процесса лесного почвообразования за этот же период в песчаном местообитании содержание физической глины возросло в корнеобитаемом двухметровом слое с 2,7 до 36,7 кг/м2. Показано, что искусственно созданная ландшафтная экосистема, накопившая в живом и мертвом органическом веществе потенциально активную энергию, биофильные химические элементы, постепенно создает гумусовый аккумулятивный горизонт почвенного покрова. Депонирование углерода в двухметровой корнеобитаемой толще составляет 28,3 т/га. Установлено, что искусственные лесные ландшафты водораздельно-зандровых типов местности лесостепи обладают очень низким лесорастительным потенциалом и близки к опасности разрушения.
Представлена краткая характеристика факторов, определяющих пожарную опасность в лесах Республики Татарстан. Проанализирована информация о борьбе с лесными пожарами, начиная с 2020 г. Установлено наличие пирогенной растительности в составе лесов. Изучены породный состав, возрастная структура и восстановительная динамика лесов пирогенного происхождения, приведена их характеристика. Изложены результаты исследования послепожарных лесных сукцессий, идущих в лесном фонде Республики Татарстан. Обращено внимание на хорошее естественное возобновление на первом этапе зарастания гарей. Указана необходимость формирования системы рубок ухода за ценным подростом, появляющимся на лесных гарях, в целях формирования более благоприятных восстановительных смен в лесных сообществах. Предложено относить лесные сукцессии с наблюдаемыми последствиями пирогенного воздействия к пирогенным - восстановительным. Показана важность более качественного учета послепожарной растительности в ходе лесоустройства с отметкой о ее пирогенном происхождении. Предложены меры для повышения эффективности охраны лесов. Рекомендуется дальнейшая систематизация послепожарных лесных сукцессий по наблюдаемым итогам и перспективам восстановительных процессов.
Приведены результаты исследования естественного лесовозобновления хвойных на сухопутной территории Арктической зоны Европейского Севера. Установлено, что в разных лесорастительных условиях возобновительный потенциал хвойных пород различен. Наибольшее количество подроста сосны отмечается в сосняке кустарничково-сфагновом (4,0 ± 0,6 тыс. шт./га). Возобновление сосной успешно также в сосняке лишайниковом, черничном. Наибольшее количество подроста ели встречается в ельнике черничном (3,4 тыс. шт./га). Возобновление елью успешно также в сосняке папоротниково-кисличном, ельнике осоково-сфагновом. Отмечается тенденция увеличения численности подроста ели в перестойных ельниках черничных (возраст около 200 лет) с запада на восток. Выявлено, что в сосняках кустарничково-сфагновых количество подроста хвойных пород с увеличением возраста древостоя возрастает. Максимальное количество подроста хвойных пород в сосняке черничном наблюдается в древостое 4 класса возраста. Показано, что на успешность воспроизводства хвойного подроста под пологом сосняка черничного оказывает влияние возраст, высота, относительная полнота древостоя, присутствие подроста лиственных пород. Максимальное количество подроста хвойных отмечается в ельнике черничном 5 класса возраста. На успешность воспроизводства хвойного подроста под пологом ельника черничного оказывает влияние возраст, высота, относительная полнота древостоя, присутствие подроста осины. Выявлена зависимость высоты подроста от его возраста, которую можно описать линейным уравнением. Аллометрические закономерности формирования подроста ели в сосняке черничном и ельнике черничном схожи. Рекомендуется полученные данные применять в качестве информационной базы для совершенствования способов и технологий рационального ведения лесного хозяйства.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/