На основе данных спорово-пыльцевого анализа озерно-болотных отложений восстановлено развитие растительности на побережье Восточного Приморья, в низкогорье и среднегорье восточного макросклона Сихотэ-Алиня за последние 5500 лет. Временное разрешение реконструкций – 30–88 лет. Выделено 20 фаз развития растительности длительностью от 670 до 120 лет, на фоне которых происходили вариации мультидекадного масштаба. Определенную роль в изменчивости палиноспектров играли условия переноса пыльцы и спор. Короткопериодные гидроклиматические изменения отражены в структуре палиноспектров в изменениях соотношения пыльцы широколиственных и темнохвойных пород, пики которых хорошо согласуются с вариациями солнечной активности. Длительная фаза устойчивого развития кедрово-широколиственных лесов отмечена в конце среднего голоцена (5050–4380 л. н.). Зафиксированы изменения растительности в похолодание ~4200 л. н., сопровождавшееся снижением увлажнения. Распространение кедра корейского происходило, как правило, в более прохладных, влажных условиях, а снижение его участия – в фазы уменьшения увлажнения. Наибольший расцвет кедровников отмечен в похолодание 2820–2640 л. н. Темнохвойные леса получили широкое распространение в начале малого ледникового периода. Роль берез увеличилась в позднем голоцене и современных условиях. Заросли ольхи распространялись на заболоченных берегах озера при уменьшении увлажнения. В переносе спор большую роль играл плоскостной смыв, активизировавшийся в периоды высокой повторяемости тайфунов. Обнаружена аллохтонная пыльца (Cryptomeria, Fagus), перенесенная в составе биоаэрозолей с удаленных территорий, вероятно с Японских островов. Не исключено, что пыльца Ephedra поступала с пыльными бурями с внутренних частей континента. Признаки антропогенного влияния на ландшафты зафиксированы начиная с эпохи бронзы. Наиболее значительные антропогенные изменения лесной растительности происходили в конце XIX – начале XX в. до установления заповедного режима.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
Существенные климатические изменения в последние десятилетия, проявляющиеся в росте теплообеспеченности и межгодовых колебаниях увлажнения с увеличением повторяемости как экстремумов атмосферных осадков, так и засушливых явлений, ставят вопрос о региональных последствиях климатических рисков и возможной реакции экосистем, прогнозе их изменчивости, уязвимости и адаптации к новым условиям [1]. В этом ключе высокую актуальность приобретают работы по развитию ландшафтов при короткопериодных изменениях климата в голоцене. В последние тысячелетия значимые климатические перестройки происходили в переходной зоне «континент–океан», характеризовавшейся сложным взаимодействием процессов в системе «океан–атмосфера», которые в Восточной Азии определяли усиление/ослабление муссонной циркуляции и проявление экстремальных гидрологических событий на разных временных рубежах [2–7]. Гидроклиматические характеристики здесь тесно связаны с отрицательными/положительными аномалиями активности циклогенеза, контролирующего осадки и увлажнение на окраине континента [8, 9]. Как и в современных условиях [10–12], большую роль в чередовании теплых/холодных сухих/влажных периодов в голоцене играли такие факторы, как Эль-Ниньо/Южное колебание (ENSO) [13], изменение интенсивности теплых течений системы Куросио [14] и смещение западного струйного течения [15, 16]. Короткопериодные климатические изменения являлись ведущим фактором, определяющим динамику растительности в голоцене [17, 18], реакция которой на разнонаправленные тренды в мультидекадном масштабе на юге Дальнего Востока плохо изучена. В последние годы для отдельных модельных участков появились непрерывные высокоразрешающие палинозаписи и восстановлено развитие растительности в условиях короткопериодных изменений с разными гидроклиматическими характеристиками [19–26]. Для более полной картины развития ландшафтов на юге Дальнего Востока, уточнения хронологии климатических аномалий и их региональной вариабельности в условиях расчлененного рельефа и сильной микроклиматической изменчивости необходимы дополнительные данные по динамике растительности как главного биотического компонента ландшафта.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Киселев А.А., Махоткина Е.Л., Павлова Т.В. (ред.) Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. СПб.: Наукоемкие технологии, 2022, 124 с. ▼ Контекст
2. Li C., Wu Ya., Hou X. Holocene vegetation and climate in Northeast China revealed from Jingbo Lake sediment. Quaternary International. 2011,229:67-73. DOI: 10.1016/j.quaint.2009.12.015 ▼ Контекст
3. Chu G., Sun Q., Xie M., Lin Y., Shang W., Zhu Q., Shan Y., Xu D., Rioual P., Wang L., Liu J. Holocene cyclic climatic variations and the role of the Pacific Ocean as recorded in varved sediments from northeastern China. Quaternary Science Reviews. 2014,102:85-95. DOI: 10.1016/j.quascirev.2014.08.008 EDN: UPXJYN ▼ Контекст
4. Stebich M., Rehfeld K., Schlutz F., Tarasov P.E., Liu J., Mingram J. Holocene vegetation and climate dynamic of NE China based on the pollen record from Sihailongwan Maar Lake. Quaternary Science Reviews. 2015,124:275-289. DOI: 10.1016/J.QUASCIREV.2015.07.021 EDN: UPXKOH ▼ Контекст
5. Zhang M., Bu Z., Jiang M., Wang S., Liu S., Jin Q., Shi P. Mid-late Holocene maar lake-mire transition in northeast China triggered by hydroclimatic variability. Quaternary Science Reviews. 2019,220:215-229. DOI: 10.1016/j.quascirev.2015.07.021 ▼ Контекст
6. Zhang M., Bu Z., Wang S., Jiange M. Moisture changes in Northeast China since the last deglaciation: Spatiotemporal out-of-phase patterns and possible forcing mechanisms. Earth-Science Reviews. 2020,201:102984. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.102984 EDN: AWIFIW ▼ Контекст
7. Park J., Bahk J., Park J., Kim H., Choi J. Mid-to-late Holocene climate variability in coastal East Asia and its impact on ancient Korean societies. Scientific Report. 2023,13:15379. DOI: 10.1038/s41598-023-42551-x EDN: CYGMHH ▼ Контекст
8. Лобанов В.Б., Данченков М.А., Лучин Е.В., Мезенцева Л.И., Пономарев В.И., Соколов О.В. и др. Дальневосточные моря России. В кн.: Ясюкевич В.В., Говоркова В.А., Корнева И.А. и др. (ред.) Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2014, раздел 5.4, с. 684-743. EDN: VXHHEH ▼ Контекст
9. Мезенцева Л.И., Гришина М.А., Кондратьев И.И. Траектории и глубина циклонов, выходящих на территорию Приморского края. Вестник ДВО РАН. 2019,4:29-38. ▼ Контекст
10. Бышев В.И., Нейман В.Г., Пономарев В.И., Романов Ю.А., Серых И.В., Цурикова Т.В. Роль глобальной атмосферной осцилляции в формировании климатических аномалий Дальневосточного региона России. Доклады Академии наук. 2014,458(1):92-96. DOI: 10.7868/S0869565214250148 EDN: SJDPTZ ▼ Контекст
11. Бышев В.И., Гусев А.В., Сидорова А.Н. Концептуальные основы альтернативной физической модели современного климата. Океанологические исследования. 2024,52(1):5-33. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2024.52(1).1 EDN: CNMUSP ▼ Контекст
12. Ponomarev V.I., Trusenkova O.O., Trousenkov S.T., Ustinova E.I., Kaplunenko D.D., Polyakova A.M. The ENSO signal in the Northwest Pacific. PICES Scientific Report. 1999,10:9-31. EDN: SIDOYN ▼ Контекст
13. Park J., Park J., Yi S., Kim J.C., Lee E., Choi J. Abrupt Holocene climate shifts in coastal East Asia, including the 8.2 ka, 4.2 ka, and 2.8 ka BP events, and societal responses on the Korean Peninsula. Scientific Reports. 2019,9:10806. DOI: 10.1038/s41598-019-47264-8 EDN: UWPUNB ▼ Контекст
14. Ding X., Hu B., Li J., Lan J., Zgebg X., Yi L. Late Holocene orbital forcing and solar activity on the Kuroshio Current of subtropical north Pacific at different timescales. Frontiers of Earth Science. 2022,10:845228. DOI: 10.3389/feart.2022.845228 EDN: KNWHXE ▼ Контекст
15. Lim J., Matsumoto E. Fine aeolian quartz records in Cheju Island, Korea, during the Last 6500 years and pathway change of the westerlies over East Asia. J. of Geophysical Research: Atmospheres. 2008,113:D08106. DOI: 10.1029/2007JD008501 ▼ Контекст
16. Nagashima K., Tada R., Toyoda S. Westerly Jet - East Asian summer monsoon connection during the Holocene. Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2013,14:5041-5053. DOI: 10.1002/2013GC004931 EDN: SSQVBZ ▼ Контекст
17. Безрукова Е.В., Решетова С.А., Кулагина Н.В., Щетников А.А., Филинов И.А., Кузьмин М.И. Растительность и климат на севере Минусинской котловины в позднем голоцене с декадным разрешением: запись из озера Шира. Доклады Российской академии наук. 2024,518(2):359-365. DOI: 10.31857/S2686739724100181 EDN: NJENYF ▼ Контекст
18. Novenko E.Yu., Mazei N.G., Kupriyanov D.A., Babeshko K.V., Kusilman M.V., Zyuganova I.S., Tsyganov A.N., Mazei Yu.A., Phelps L.N., Davis B.As. A 1300-year multi-proxy palaeoecological record from the northwest Putorana Plateau (Russian Subarctic): environmental changes, vegetation dynamics and fire history. The Holocene. 2023,33(2):181-193. DOI: 10.1177/09596836221131693 EDN: YLPXFG ▼ Контекст
19. Назарова Л.Б., Разжигаева Н.Г., Головатюк Л.В., Бискаборн Б.К., Гребенникова Т.А., Ганзей Л.А., Мохова Л.М., Дикман Б. Развитие экологических условий позднего голоцена в Восточном Приморье (Дальний Восток, Россия). Сибирский экологический журнал. 2021,3:274-290. DOI: 10.15372/SEJ20210302 EDN: TILMLP ▼ Контекст
20. Лящевская М.С., Базарова В.Б., Макарова Т.Р. Развитие природной среды и эволюция озера Гнилое (юго-восточное Приморье) за последние 3300 лет. Геоморфология и палеогеография. 2023,54(3):108-123. DOI: 10.31857/S2949178923030064 EDN: WDCBGO ▼ Контекст
21. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова Т.А., Копотева Т.А., Климин М.А., Арсланов Х.А. и др. Биоиндикационные признаки атмосферных аномалий в разрезах торфяников на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня в позднем голоцене. Тихоокеанская геология. 2023,42(1):45-59. DOI: 10.30911/0207-4028-2023-42-1-45-59 EDN: ZMXKXO ▼ Контекст
22. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова Т.А., Мохова Л.М., Чаков В.В., Копотева Т.А., Климин М.А., Симонова Г.В. Проявление глобальных похолоданий позднего голоцена на морском побережье юга Дальнего Востока. Геоморфология и палеогеография. 2023,54(1):112-130. DOI: 10.31857/S0435428123010115 EDN: GQNMTF ▼ Контекст
23. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова Т.А., Мохова Л.М., Арсланов Х.А. Озерные палеоархивы изменения природной среды полуострова Песчаный, Японское море (Южное Приморье). Геосистемы переходных зон. 2023,7(4):375-404. DOI: 10.30730/gtrz.2023.7.4.375-404 EDN: VSZYZQ ▼ Контекст
24. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Гребенникова Т.А., Мохова Л.М., Белянин П.С., Кудрявцева Е.П., Шекман Е.А., Копотева Т.А., Климин М.А. Васьковское болото как природный архив изменений среды Сихотэ-Алинского биосферного района в позднем голоцене. Тихоокеанская география. 2025,3:44-64. DOI: 10.35735/26870509_2025_23_4 EDN: BTTXCO ▼ Контекст
25. Lozhkin A.V., Anderson P.M., Brown T.A., Grebennikova T.A., Korzun J.A., Tsigankova V.I. Lake development and vegetation history in coastal Primor’ye: implications for Holocene climate of the southeastern Russian Far East. Boreas. 2021,50:983-997. DOI: 10.1111/bor.12477 EDN: WHJTJS ▼ Контекст
26. Lozhkin A.V., Сherepanova M.V., Grebennikova T.A., Anderson P.M., Brown T., Korzun J.A., Tsygankova V.I. Middle and late-Holocene coastal environments of far southeastern Russia as inferred from palynological and diatom data. The Holocene. 2026,36(2):223-233. DOI: 10.1177/09596836251387251 EDN: UWDDCM ▼ Контекст
27. Жудова П.П. Растительность и флора Судзухинского государственного заповедника Приморского края. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1967, 245 c. (Труды Сихотэ-Алинского государственного заповедника; вып. 4). ▼ Контекст
28. Лазовский заповедник. М.: Агропромиздат, 1989, 206 с. ▼ Контекст
29. Лаптев Л.А. Физико-географическая характеристика. В кн.: Азбукина З.М. (ред.) Флора, мико- и лихенобиота Лазовского заповедника (Приморский край). Владивосток: ДВО АН СССР, 1990, с. 4-9. ▼ Контекст
30. Крестов П.В., Верхолат В.П. Редкие растительные сообщества Приморья и Приамурья. Владивосток: ДВО РАН, 2003, 200 с. EDN: QKLXKJ ▼ Контекст
31. Пшенникова Л.М. Водные растения российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 2005, 106 с. EDN: QKOBKX ▼ Контекст
32. Краснопеев С.М., Розенберг В.А. (ред.) Атлас лесов Приморского края. Владивосток: ДВО РАН, 2005, 76 с. ▼ Контекст
33. Покровская И.М. Методика камеральных работ. В кн.: Палеопалинология. Л.: Недра, 1966, т. 1, с. 32-61. (Труды ВСЕГЕИ; т. 141). ▼ Контекст
34. Grimm E. Tilia software 2.0.2. Illinois State Museum Research and Collection Center, Springfield, 2004. ▼ Контекст
35. Blaauw M., Christen J.A. Flexible paleoclimate age-depth models using an autoregressive gamma process. Bayesian Analysis. 2011,6(3):457-474. ▼ Контекст
36. Ганзей Л.А., Разжигаева Н.Г., Нишимура Ю., Гребенникова Т.А., Кайстренко В.М., Горбунов А.О., Арсланов Х.А., Чернов С.Б., Наумов Ю.А. Осадки исторических и палеоцунами на побережье Восточного Приморья. Тихоокеанская геология. 2015,34(1):79-95. EDN: TKAQGX ▼ Контекст
37. Короткий А.М., Караулова Л.П., Троицкая Т.С. Четвертичные отложения Приморья. Стратиграфия и палеогеография. Новосибирск: Наука, 1980, 234 с. ▼ Контекст
38. Урусов В.М., Лобанова И.И., Варченко Л.И. Хвойные Российского Дальнего Востока - ценные объекты изучения, охраны, разведения и использования. Владивосток: Дальнаука, 2007, 440 с. EDN: QKRBBJ ▼ Контекст
39. Bazarova V.B., Lyashchevskaya M.S., Kudryavtseva E.P., Piskareva Y.V., Astashenkova Y.V. Holocene population оf Ambrosia оn South оf Russian Far East. Geography, Environment, Sustainability. 2023,16(1):16-25. DOI: 10.24057/2071-9388-2022-123 EDN: CBLUCZ ▼ Контекст
40. Zhou X., Liu X., Zhan T., Oyebanji D.B., Zhang J., Tu L., Jiang S. Low-latitude forcing on 4.2 ka event indicated by records in the Asian monsoon region. Global and Planetary Change. 2024,235:104401. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2024.104401 EDN: ACVXDB ▼ Контекст
41. Steinhilber F., Beer J., Fröhlich C. Total solar irradiance during the Holocene. Geophysics Research Letters. 2009,36:L19704. DOI: 10.1029/2009GL040142 EDN: NACMIJ ▼ Контекст
42. Stott L., Cannariato K., Thunell R., Haug G.H., Koutavas A., Lund S. Decline of surface temperature and salinity in the western tropical Pacific Ocean in the Holocene epoch. Nature. 2004,431:56-59. DOI: 10.1038/nature02903 ▼ Контекст
43. Mayewski P.A., Rohling E.E., Stager J.C., Karle W., Maasch K.A., Meeker L.D., et al. Holocene climate variability. Quaternary Research. 2004,62:243-255. EDN: YYPQVJ ▼ Контекст
44. Conroy J.L., Overpeck J.T., Cole J.E., Shanahan T., Steinitz-Kannan M. Holocene changes in eastern tropical Pacific climate inferred from a Galapagos lake sediment record. Quaternary Science Review. 2008,27:1166-1180. DOI: 10.1016/j.quascirev.2008.02.015 ▼ Контекст
45. Sakaguchi Y. Warm and cold stages in the past 7600 years in Japan and their global correlation. Bulletin of the Department of Geography University of Tokyo. 1983,15:1-31. ▼ Контекст
46. Razjigaeva N.G., Ganzey L.A., Mokhova L.M., Makarova T.R., Kudryavtseva E.P., Panichev A.M., Arslanov Kh.A. Climate and human impact on vegetation in the upper part of the Ussuri River basin in late Holocene, Russian Far East. Geography, Environment, Sustainability. 2019,2(12):162-172. EDN: RIVYYN ▼ Контекст
47. Wanner H., Solomina O., Grosjean M., Ritz S.P., Jetel M. Structure and origin of Holocene cold events. Quaternary Science Review. 2011,30:3109-3123. DOI: 10.1016/J.QUASCIREV.2011.07.010 EDN: PEASVV ▼ Контекст
48. Gorbarenko S.A., Shi X., Liu Y., Bosin A.A., Vasilenko Y.P., Artemova A.V., Yanchenko E.A., Zou J., Yao Z., Kirichenko I.S. Reconstructing Holocene centennial cooling events: synthesized temperature changes, chronology, and forcing in the Northern Hemisphere. Frontiers of Earth Science. 2024,12:1415180. DOI: 10.3389/feart.2024.1415180 EDN: GXECQY ▼ Контекст
49. Lozhkin A., Minyuk P., Cherepanova M., Anderson P., Finney B. Holocene environments of central Iturup Island, southern Kuril archipelago, Russian Far East. Quaternary Research. 2017,88:23-38. DOI: 10.1017/qua.2017.21 EDN: AKOHPH ▼ Контекст
50. Razjigaeva N.G., Ganzey L.A., Grebennikova T.A., Mokhova L.M., Kudryavtseva E.P., Arslanov Kh.A., Maksimov F.E., Starikova A.A. Landscape and environmental changes of Eastern Primorye coast at middle-late Holocene: climatic changes and human impact effects. Journal of Asian Earth Sciences. 2018,158:160-172. https://doi.org. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.02.013 EDN: UOETNM ▼ Контекст
51. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А., Мохова Л.М., Макарова Т.Р., Паничев А.М., Кудрявцева Е.П., Арсланов Х.А., Максимов Ф.Е., Старикова А.А. Развитие ландшафтов Шкотовского плато Сихотэ-Алиня в позднем голоцене. Известия РАН. Серия географическая. 2016,3:65-80. DOI: 10.15356/0373-2444-2016-3-65-80 EDN: WCAIGB ▼ Контекст
52. Razjigaeva N., Ganzey L., Grebennikova T., Ponoma-rev V. “Cold-Dry” and “Cold-Wet” events in the Late Holocene, Southern Russian Far East. Climate. 2023,11:91. DOI: 10.3390/cli11040091 EDN: ERQYUJ ▼ Контекст
53. Park J., Park J., Yi S., Lim J., Kim J.C., Jin Q., Choi J. Holocene hydroclimate reconstruction based on pollen, XRF, and grain-size analysis and its implications for past societies of the Korean Peninsula. The Holocene. 2021,31(9):1489-1500. DOI: 10.1177/09596836211019115 EDN: QRJHZG ▼ Контекст
54. Wanner H., Pfister C., Neukom R. The variable European Little Ice Age. Quaternary Science Reviews. 2022,287:107531. DOI: 10.1016/j.quascirev.2022.107531 EDN: NXPEMI ▼ Контекст
55. Базарова В.Б., Макарова Т.Р., Лящевская М.С., Макаревич Р.А., Разжигаева Н.Г., Гельман Е.И., Пискарева Я.Е., Асташенкова Е.В. Природные обстановки пойменного осадконакопления в малый ледниковый период в дельтовой зоне р. Цукановки (юго-западное Приморье). Тихоокеанская геология. 2025,44(3):72-89. DOI: 10.30911/0207-4028-2025-44-3-72-89 EDN: MYFBEO ▼ Контекст
56. Park J., Han J., Jin Q., Bahk J., Yi S. The link between ENSO-like forcing and hydroclimate variability of coastal East Asia during the Last Millennium. Scientific Reports. 2017,7:8166. DOI: 10.1038/s41598-017-08538-1 EDN: GQRRTK ▼ Контекст
57. Dziziurova V.D., Korznikov K.A., Petrenko T.Y., Dudov S.V., Krestov P.V. Assessment of the mixed coniferous broadleaved forest canopy disturbance induced by typhoon Maysak (2020) using drone-borne images near Vladivostok, Russia. Botanica Pacifica. 2022,11(2):81-87. DOI: 10.17581/bp.2022.11214 EDN: QVBOZP ▼ Контекст
58. Usoskin I.G., Solanki S.K., Kovaltsov G.A. Grand minima and maxima of solar activity: New observational constraints. Astronomy & Astrophysics. 2007,471(1):301-309. :20077704. DOI: 10.1051/0004-6361 EDN: LKSQLN ▼ Контекст
59. Razjigaeva N.G., Ganzey L.A., Ponomarev V.I., Mokhova L.M., Grebennikova T.A. Application bioaerosol records for recovery of atmospheric circulation anomalies over the Kuril Islands in the Late Glacial-Holocene. Quaternary Science Review. 2025,353:109222. DOI: 10.1016/j.quascirev.2025.109222 EDN: UOWIJM ▼ Контекст
60. Мохова Л.М. Особенности состава спорово-пыльцевого дождя во время прохождения пыльных бурь на юге Дальнего Востока. В кн.: Афонин С.А., Токарев П.И. (ред.). Материалы XI Всероссийской палинологической конференции. М.: ПИ РАН, 2005, с. 173-174. ▼ Контекст
61. Кузмин Я.В., Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Хронология культур раннего железного века и средневековья Приморья. Россия и АТР. 2005,4:44-53. ▼ Контекст
62. Андреева Ж.В., Гарковик А.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. (ред.) Валентин-перешеек - поселок древних рудокопов. М.: Наука, 1987, 248 с. ▼ Контекст
63. Бакланов П.Я., Берсенев Ю.И. (ред.) Национальный парк “Зов тигра”. Владивосток: Дальнаука, 2014, 147 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В последние годы в ряде регионов Российской Федерации увеличивается частота встречаемости и расселения в новые местообитания представителей семейства заразиховых (Orobanchaceae Vent.). В Саратовской области известно девять видов заразиховых, в том числе заразиха подсолнечниковая (O. cumana), вредящая посевам подсолнечника. Присутствие в области заразихи ветвистой (O. ramosa) и бледноцветковой (O. reticulata subsp. pallidiflora) требует подтверждения. В работе представлены результаты моделирования потенциальных биоклиматических ареалов с использованием алгоритма MaxEnt для четырех видов заразиховых (Orobanche сumana Wallr., O. reticulata subsp. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Hayek., O. ramosa L., O. caesia Rchb.). Установлен диапазон некоторых климатических переменных в точках регистрации рассматриваемых видов в пределах распространения в Европе и Центральной Азии и их эколого-климатический оптимум, проведено сравнение их с климатическими параметрами Саратовской области. Биоклиматическое моделирование показало отсутствие в Саратовской области территорий, пригодных по климатическим параметрам для произрастания заразихи бледноцветковой и заразихи ветвистой. Однако описаны единичные случаи заноса этих видов в агроценозы. Выявлена высокая биоклиматическая пригодность территорий и, следовательно, вероятность дальнейшего расселения заразихи подсолнечниковой как в Саратовской области, так и в некоторых соседних регионах (Оренбургская область, Республика Башкортостан). Заразиха шерстистая (O. caesia) на территории Саратовской области также находится в зоне эколого-климатического оптимума.
Проведено комплексное исследование почв г. Калининграда с целью оценки уровня и структуры химического загрязнения. В работе показана принципиальная важность использования локального урбанизированного фона, а не глобальных кларков для достоверной оценки техногенной нагрузки. Установлено, что почвы города характеризуются устойчивым поликомпонентным загрязнением, с формированием четко локализованных геохимических аномалий. Методами статистического анализа и геоинформационного картографирования выявлены два основных очага загрязнения, пространственно совпадающих с зонами интенсивной промышленной и портовой деятельности. Наиболее значительное накопление отмечено для свинца и цинка, уровни содержания которых достигают уровней «сильного» загрязнения. С применением системы индексов (Igeo, PI, EF, NPI, PLI, Zc) территория дифференцирована по степени загрязнения почв, идентифицирован характер источников поступления загрязняющих веществ. Полученные результаты доказывают необходимость проведения геоэкологического мониторинга и разработки целевых природоохранных мероприятий для выявленных зон экологического неблагополучия.
В работе впервые проведена комплексная типологизация и картографирование ландшафтов литорали восточной части бухты Лососей (зал. Анива Охотского моря, южный берег о. Сахалин) на основе методов типологии подводных ландшафтов (бентем) Японского моря. Использование данных, собранных в приливно-отливной полосе, обеспечило репрезентативную выборку по рельефу, типу грунтов, их скелетности, состоянию макробентоса. Описаны семь основных типов бентем: метагест, скатебра, фрактум, сегетий, ареноид, пельтий, саксозий. Для каждого ландшафта приведены ключевые морфологические, гранулометрические и биотические параметры, а также эдификаторы и характерные виды. В ходе исследования установлено, что следы жизнедеятельности организмов (вистигивитные признаки) способствуют более точному определению границ ландшафтов. Полученные результаты демонстрируют применимость типологии бентем сублиторали к условиям литорали и подтверждают ее эффективность для распознавания и структурного картографирования динамичных прибрежных экосистем. Система классификации, интегрирующая физико-географические и биотические параметры, может быть использована для мониторинга состояния прибрежных экосистем и сравнительных исследований в прибрежных акваториях, а также позволит объективно картографировать ландшафты литорали.
Проанализированы данные реанализа ERA5 (температура поверхности океана, приземное атмосферное давление, скорость и направление ветра) за 1998‒2023 гг. в северо-западной части Тихого океана и дальневосточных морях. Основной задачей исследования было определение статистических характеристик аномалий ТПО и характера пространственного распределения наиболее значительных из них. Рассмотрены также распределения приземного атмосферного давления и скорости ветра в период их формирования для оценки возможной роли метеорологических условий в отклонениях термических условий от нормы. Показано, что значительные события (отклонения фактических среднемесячных значений, превышающие удвоенную величину среднеквадратического отклонения на не менее чем 5 % площади изучаемой акватории) нередки. Отрицательные аномалии составляли около 9 %, а положительные 14 % от всех рассматриваемых ситуаций. Эти аномалии неравномерно распределены во времени: на начальном отрезке преобладали отрицательные, на заключительном – положительные. С 2003 по 2019 г. наблюдался период относительной стабильности термического режима. Метеорологические условия в период формирования аномалий ТПО также отличались от обычных, но механизм их влияния неясен. Аномалии потоков скрытого и явного тепла в большинстве случаев были сравнительно невелики и редко наблюдались в районах формирования значимых аномалий ТПО.
В ноябре–декабре 2025 г. в районе северо-восточного побережья о. Хонсю наблюдались два очага сильной сейсмической активизации. Первый локализовался в районе Японского желоба, второй – там же, но ближе к границе Японского и Курило-Камчатского желобов. Крупнейшим событием за это время стало землетрясение Аомори 8 декабря 2025 г. М = 7.6. Сейсмический процесс в зоне субдукции – это прежде всего следствие движения тектонических плит, вызывающего избыточные нагрузки в местах их коллизии, а потому возможна связь между сейсмической активностью и деформационными процессами в районе Южных Курильских островов, которые находятся на расстоянии около 400 км от указанного района. Для проверки этого предположения выполнен анализ результатов измерений деформаций горных пород в период с августа по декабрь 2025 г. на о. Шикотан (Малая Курильская гряда). Измерения проводились деформографами, установленными в подземном павильоне (штольне) сейсмической станции «Шикотан» Сахалинского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». Анализ данных за 5 мес. измерений показал два характерных периода в деформационном процессе. Первый начался после сильного афтершока (18 сентября 2025 г. М = 7.8) в зоне Камчатского землетрясения 29(30) июля 2025 М = 8.8 и характеризовался сменой знака на противоположный и высокой скоростью деформации. Второй период, начавшийся в ноябре 2025 г., связан с нулевыми скоростями деформации. Данный период совпал с двумя мощнейшими проявлениями сейсмической активизации в районе Японского желоба восточнее о. Хонсю, причем с характерной миграцией в северном направлении в сторону коллизионной зоны Хидака. Также подтверждены ранее полученные результаты о влиянии (в виде импульсных вариаций) на деформации пород в штольне сильных атмосферных циклонов.
Для Крымско-Черноморского региона из опубликованных источников собраны сведения о динамических параметрах (ДП) 261 землетрясения с КП = 5.2–13.1 (КП – класс землетрясения по Пустовитенко и Кульчицкому), которые произошли с 1990 по 2022 г.: скалярный сейсмический момент М0, радиус очага r, сброс касательных напряжений Δσ и др. Построены распределения ДП в зависимости от магнитуды и скалярного сейсмического момента, выполнена аппроксимация распределений ДП линейной функцией, в некоторых случаях дополнительно рассматривалась степенная. Рассчитан коэффициент детерминации R2. Для Крымско-Черноморского региона зависимость логарифма скалярного сейсмического момента имеет вид: lg(М0) = 0.87М + 11.4 (R2 = 0.84). На основе каталога землетрясений (1993–2022 гг.) построено площадное распределение среднегодовой скорости сейсмотектонических деформаций (интенсивность СТД). Проведено сравнение интенсивности СТД с уровнем сброшенных напряжений. По данным о сброшенных касательных напряжениях для Крымско-Черноморского региона построено площадное распределение средневзвешенного значения сброшенных напряжений.
Издательство
- Издательство
- ИМГиГ ДВО РАН
- Регион
- Россия, Южно-Сахалинск
- Почтовый адрес
- 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
- Юр. адрес
- 693022 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки 1Б
- ФИО
- Богомолов Леонид Михайлович (Директор)
- E-mail адрес
- nauka@imgg.ru
- Контактный телефон
- +7 (424) 2791517
- Сайт
- http:/www.imgg.ru