RAS BiologyРастительные ресурсы Vegetation Resources

  • ISSN (Print) 0033-9946
  • ISSN (Online) 3034-5723

Dependence of Pinus sylvestris (Pinaceae) Radial Growth on Meteorological Conditions and Aerotechnogenic Pollution (Data on the North-West of the Murmansk Region)

PII
10.31857/S0033994623010089-1
DOI
10.31857/S0033994623010089
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 59 / Issue number 1
Pages
76-92
Abstract
Abstract —We studied the influence of meteorological factors and aerotechnogenic pollution on the radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) depending on the distance from the mining and metallurgical combine “Pechenganickel” (Nikel, Murmansk region). According to the content of the main polluting elements (S, Ni and Cu) in the forest litter, we identified three zones of the pollution gradient – control, buffer and impact zones. We found a significant weakening of pine stands in the impact zone due to the integrated effect of – long-term exposure to pollution (since the 1970s) and unfavorable weather events in the mid-1980s. As the emission decreased over the period 1988–2018, we observed the significant increase (up to 44%) in the radial increment of P. sylvestris in the impact zone and no meaningful changes in control and buffer ones. Further, the radial increment of trees in the impact zone reached and even exceeded the values in control conditions, despite the relatively high age of the studied trees. This indicated the high adaptive capacity of P. sylvestris.
Keywords
<i>Pinus sylvestris</i> сосна обыкновенная радиальный прирост техногенное загрязнение климат мониторинг
Date of publication
01.01.2023
Year of publication
2023
Number of purchasers
0
Views
50

References

  1. 1. Лукина Н.В., Никонов В.В. 1996. Биогеохимические циклы в лесах Севера в условиях аэротехногенного загрязнения. Т. 2. Апатиты. 192 с.
  2. 2. Ярмишко В.Т., Игнатьева О.В., Евдокимова А.С. 2019. Некоторые аспекты мониторинга сосновых лесов в экстремальных условиях Кольского Севера. – Самарский научный вестник. Т. 8, 2 (27): 81–86. https://doi.org/10.24411/2309-4370-2019-12115
  3. 3. Ананьева С.И., Белова Е.А., Булычев А.Г., Булычева И.А., Заколдаева А.А., Зацаринный И.В., Исаева Л.Г., Косякова А.Ю., Ларькова М.С., Лукина Н.В., Мерщиев А.В., Поликарпова Н.В., Трущицина О.С., Собчук И.С., Сухарева Т.А., Хлебосолова О.А. 2012. Кольская горно-металлургическая компания (промышленные площадки “Никель” и “Заполярный”): влияние на наземные экосистемы. Рязань. 92 с.
  4. 4. Усольцев В.А., Воробейчик Е.Л., Хантемирова Е.В., Бергман И.Е., Уразова А.Ф. 2009. Исследование биологической продуктивности насаждений по градиентам аэрозагрязнений: методический анализ и перспективы. – Вестн. МагГТУ. 2(6): 67–76.
  5. 5. Ярмишко В.Т. 1997. Сосна обыкновенная и атмосферное загрязнение на Европейском Севере. СПб. 210 с.
  6. 6. Козлова Л.Н., Онучин A.A. 1992. Влияние загрязнения на транспирацию и структуру хвои сосняков Назаровской котловины. – Анатомия, физиология и экология лесной растительности. 1: 67–69.
  7. 7. Кайбияйнен Л.K., Болондинский В.K. 1995. Фотосинтетическая фиксация СО2 и биомасса лесных ценозов. К методике оценки стока СО2. – Физиология растений. 42 (1): 138–143.
  8. 8. Ваганов Е.А., Шашкин А.В. 2000. Роль и структура годичных колец хвойных. Новосибирск. 232 с.
  9. 9. Полякова Г.Р., Уразгильдин Р.В. 2013. Влияние техногенного загрязнения на дендрохронологические параметры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). – Вестн. ЧелГУ. 7 (298): 191–194.
  10. 10. Румянцев Д.Е. 2010. История и методология лесоводственной дендрохронологии. М. 109 с.
  11. 11. Кирдянов A.B., Ваганов Е.А. 2006. Разделение климатического сигнала, содержащегося в изменчивости ширины и плотности годичных колец древесины. – Лесоведение. 6: 71–75.
  12. 12. Щекалев Р.В., Тарханов С.Н. 2006. Радиальный прирост и качество древесины сосны обыкновенной в условиях атмосферного загрязнения. Екатеринбург. 127 с.
  13. 13. Усольцев В.А., Воробейчик Е.Л., Бергман И.Е. 2012. Биологическая продуктивность лесов Урала в условиях техногенного загрязнения: Исследование системы связей и закономерностей. Екатеринбург. 366 с.
  14. 14. Аминева К.З., Уразгильдин Р.В., Кулагин А.Ю. 2014. Прирост стволовой древесины дуба черешчатого (Quercus robur L.) в условиях техногенного загрязнения. – Биосфера. 6(4): 388–399. https://doi.org/10.24855/biosfera.v6i4.184
  15. 15. Ваганов Е.А., Скомаркова М.В., Шульце Э.-Д., Линке П. 2007. Вариации структуры и изотопного состава годичных колец ели и сосны в горах Северной Италии. – Лесоведение. 3: 32–39.
  16. 16. Ярмишко В.Т., Борисова О.В., Ярмишко М.А. 2009. Многолетняя динамика состояния южнотаежных лесов в условиях промышленного атмосферного загрязнения. – В кн.: Динамика лесных сообществ северо-запада России. СПб. С. 120–156.
  17. 17. Тишин Д.В. 2011. Дендроэкология. Методика древесно-кольцевого анализа. Казань. 33 с.
  18. 18. Мюльгаузен Д.С., Панкратова Л.А. 2016. Влияние аэротехногенного загрязнения на радиальный прирост сосны обыкновенной на Кольском Севере. – Вестн. Санкт-Петербургского университета. 7 (4): 124–133.
  19. 19. Алексеев В.А. 1989. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев. – Лесоведение. 4: 51–57.
  20. 20. Cybis Dendrochronology. Cybis Elektronik & Data AB. Saltsjöbaden, Sweden. 2022. https://www.cybis.se.
  21. 21. Шиятов С.Г. 1986. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М. 136 с.
  22. 22. Демаков Ю.П., Андреев Н.В. 2014. Закономерности радиального прироста деревьев сосны в приозерных биотопах национального парка “Марий Чодра”. – Эко-потенциал. 3(7): 48–58.
  23. 23. Николаева С.А., Савчук Д.А. 2009. Комплексный подход и методика реконструкции роста и развития деревьев и лесных сообществ. – Вестн. Томского ГУ. 2(6): 111–125.
  24. 24. Специализированный массив климатических данных ВНИИГМИ-МЦД. http://aisori-m.meteo.ru/waisori/
  25. 25. Гордеев А.В., Клещенко А.Д., Черняков Б.А., Сиротенко О.Д. 2006. Биоклиматический потенциал России: теория и практика. М. 508 с.
  26. 26. Лебеденко Л.А. 1978. Динамика размножения камбиальных клеток у сосны и ели. – В сб.: Восстановление леса на северо-западе РСФСР: сб. тр. ЛенНИИЛХ. Л. С. 101–111.
  27. 27. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. 2022. Vienna, Austria. https://www.R-project.org/
  28. 28. Черненькова Т.В. 2002. Реакция лесной растительности на промышленное загрязнение. М. 191 с.
  29. 29. Кайбияйнен Л.К., Сафронова Г.И., Болондинский В.К. 1998. Влияние токсичных поллютантов на дыхание хвои и побегов сосны обыкновенной. – Экология. 1: 23–27.
  30. 30. Витинский Ю.И., Копецкий М., Куклин Г.В. 1986. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца. М. 296 с.
  31. 31. Матвеев С.М., Румянцев Д.Е. 2013. Дендрохронология. Воронеж. 140 с.
  32. 32. Тимофеев В.П. 1972. Продолжительность и интенсивность сезонного роста деревьев как показатели продуктивности насаждений. – В сб.: Питание древесных растений и проблема повышения продуктивности лесов. Петрозаводск. С. 111–123.
  33. 33. Антонова Г.Ф. 1999. Рост клеток хвойных. Новосибирск. 232 с.
  34. 34. Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. 1996 Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск. 246 с.
  35. 35. Барзут О.С., Старицын В.В. 2012. О влиянии климатических факторов на радиальный прирост можжевельника обыкновенного. – В сб.: Экологические проблемы Арктики и северных территорий. Архангельск. 15: 6–11.
  36. 36. Барзут В.М. 1985. Анализ многолетней и погодичной динамики прироста хвойных в Беломорье: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тарту. 27 с.
  37. 37. Мюльгаузен Д.С., Панкратова Л.А. 2018. Радиальный прирост сосны обыкновенной в районе деятельности ГМК “Печенганикель”. – Вестн. ВГУ. 2: 87–95.
  38. 38. Хлебосолов Е.И., Макарова О.А., Хлебосолова О.А., Поликарпова Н.В., Зацаринный И.В. 2007. Птицы Пасвика. Рязань. 175 с.
  39. 39. Кучеров С.Е., Мулдашев А.А. 2003. Радиальный прирост сосны обыкновенной в районе Карабашского медеплавильного комбината. – Лесоведение. 2: 43–49.
  40. 40. Щекалёв Р.В., Тарханов С.Н., Прожерина Н.В., Клочихин А.Н. 2004. Продуктивность сосновых древостоев устья Северной Двины в условиях длительного аэротехногенного воздействия. – В сб.: Проблемы физиологии растений Севера. Мат. Межд. конф. Петрозаводск. С. 212.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library