Представлены результаты анализа роста и качества древесины четырех клонов диплоидных (2 n = 38), а также триплоидных (2 n = 57) гибридов тополя белого ( Populus alba L.), полученных с использованием в гибридизации искусственно синтезированной с помощью повышенной температуры диплоидной (2 n ) пыльцы. Приведены новые данные по качеству древесины (плотности и структурным характеристикам древесинных волокон) у индуцированных таким способом 34-летних триплоидных гибридов, произрастающих в разноплоидных испытательных культурах тополя Воронежской области. Выявлены различия по росту и качеству древесины у триплоидных гибридов, обусловленные их генетическими особенностями. Изложено мнение о том, что хороший рост и высокую продуктивность триплоидов может обеспечить участие в гибридизации 2 n гамет с высокой степенью гетерозиготности, сформированных в нашем случае на основе отсутствия конъюгации хромосом и их сегрегации в первом делении мейоза под действием термоиндукции. Лучшие показатели по росту, объему стволов, базисной плотности древесины, длине и толщине древесинного волокна в исследуемом регионе установлены у триплоидного гибрида № 65 и диплоидного № 184. Показано, что длина древесинных волокон у них (1,43 мм и 1,35 мм) превосходит толщину (0,0217 мм и 0,021 мм) в 66 и 64 раз соответственно, что представляет интерес для бумажного производства. У этих же гибридов отмечена наибольшая базисная плотность древесины (372 кг/м3 и 364 кг/м3 соответственно). Высказано предположение о перспективности создания лесосырьевых плантаций из отселектированных разноплоидных (диплоидных и триплоидных) гибридов тополя белого в условиях лесостепи.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Для анализа характеристик древесины использовали керны, полученные из стволов исследуемых деревьев (40 деревьев, по 3 образца, или керна, для каждого) приростным буравом на высоте 1,3 м от поверхности земли. Базисную плотность, характеризующую массу древесинного вещества в единице объема свежесрубленной древесины, находили способом максимальной влажности, а плотность древесины в абсолютно сухом состоянии определяли стереометрическим методом [29, 30].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Dickmann D.I., Kuzovkina J. Poplars and willows of the world, with emphasis on silviculturally important species // Poplars and willows: trees for society and the environment / Eds. Isebrands J.G., Richardson J. CAB International and FAO, 2014, pp. 8-91.
2. Tsarev A.P., Tsarev V.A., Laur N.V. Phenological forms of aspen in the central black earth region of European Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IV scientific-technical conference “Forests of Russia: policy, industry, science and education”, St. Petersburg, 22-24 May 2019. GB: Institute of Physics Publishing, 2019, t. 316, p. 012073. EDN: ETMDFJ
3. Sedlar T., Ištok I., Orešković G., Stojnić S., Goršić E., Šefc B. Physical properties of wood in white poplar clone ‘L-12’ grown in Republic of Croatia and Serbia // Poplar, 2019, no. 203, pp. 45-51.
4. Царев, А. П. Многообразие использования древесины тополей / А. П. Царев // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2018. - № 5(365). - С. 48-64. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2018.5.48 EDN: YNDMDB
5. Сиволапов А.И. Тополь сереющий. Генетика, селекция, размножение. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. 157 с.
6. Tsarev A.P., Wühlisch G., Tsareva R.P. Hybridization of poplars in the Central Chernozem region of Russia // Silvae Genetica, 2016, v. 65, no. 2, pp. 1-10. DOI: 10.1515/sg-2016-0011 EDN: YBOUXB
7. Царев А.П., Царева Р.П., Царев В.А. Динамика сохранности и продуктивности настоящих тополей при испытании в условиях умеренного климата // Информационный вестник ВОГиС, 2010. Т. 14. № 2. С. 255-264. EDN: NYJRJH
8. Ištok I., Šefc B., Hasan M., Popović G., Sedlar T. Fiber characteristics of white poplar (Populus alba L.) juvenile wood along the Drava River // Drvna industrija, 2017. v. 68, no. 3, pp. 241-247. DOI: 10.5552/drind.2017.1729
9. Vuksanovic V., Kovacevic B., Kebert M., Pavlovic L., Kesic L., Cukanovic J., Orlovic S. In vitro selection of drought-tolerant white poplar clones based on antioxidant activities and osmoprotectant content // Front. Plant Sci., 2023, v. 14, article number 1280794. DOI: 10.3389/fpls.2023.1280794 EDN: KPBPXI
10. Rédei K., Keserü Zs. Promissing white poplar (Populus alba L.) clones in sandy ridges between the rivers Danube and Tisza in Hungary // International J. of Horticultural Science, 2008, v. 14, no. 1-2, pp. 113-116.
11. Царев А.П., Царев В.А., Царева Р.П. Рост тополей в орошаемых условиях Астраханской полупустыни на буграх Бэра // Актуальные проблемы лeсного комплекса, 2021. № 59. С. 90-93. EDN: KNIZUX
12. Цембелев М.А. Количественная оценка разнообразия древесных растений, культивируемых в защитных лесных насаждения республики Калмыкия // Вестник института комплексных исследований аридных территорий, 2009. № 1 (18). С. 101-104.
13. Ma H., Dong Y., Chen Z., Liao W., Lei B., Gao K., Li S., An X. Variation in the growth traits and wood properties of hybrid white poplar clones // Forests, 2015, no. 6, pp. 1107-1120. DOI: 10.3390/f6041107
14. Sinković T., Jambreković B., Šefc B., Ištok I., Veselčić F., Sedlar T. Some physical and mechanical properties of white poplar (Populus alba L.) wood grown in Varaždin region / 28th International Conference on Wood Science and Technology At: Zagreb, Croatia, 2017, article number 101. https://www.bib.irb.hr/914647 (дата обращения: 18.03.2025).
15. Dutt D., Tyagi C.H.Comparison of various eucalyptus species for their morphological, chemical, pulp and paper making characteristics // Indian J. of Chemical Technology, 2011, no. 18, pp. 145-151.
16. Santos A., Anjos O., Amaral M.E., Gil N., Pereira H., Simões R. Influence on pulping yield and pulp properties of wood density of Acacia melanoxylon // J. of Wood Science, 2012, no. 58, pp. 479-486. DOI: 10.1007/s10086-012-1286-2 EDN: LXHVRO
17. Wu F., Zhang P., Pei J., Kang X. Genotypic parameters of wood density and fiber traits in triploid hybrid clones of Populus tomentosa at five clonal trials // Annals of Forest Science, 2013, no. 70, pp. 751-759. DOI: 10.1007/s13595-013-0307-7 EDN: NRPMCU
18. Yahya R., Yansen Y., Sundaryono A., Horikawa Y., Sugiyama J. Neighborhood of vessels: Chemical composition and microfibril angle of fibre within Acacia mangium // J. of Tropical Forest Science, 2017, no. 29, pp. 267-274. DOI: 10.26525/jtfs2017.29.3.267274
19. Yadav R., Kumar D., Ansari T. Wood fiber characteristics of underutilized poplar species and comparision with P. deltoides in terms of their pulp and paper quality // J. of Biomedical Research and Environmental Sciences, 2022, v. 3, iss. 11, pp. 1433-1439. Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2025, том 29, № 6 153 Woodworking and chemical wood processing Wood quality analysis of triploid.. DOI: 10.37871/jbres1617
20. Zhang P., Wu F., Kang X. Genotypic variation in wood properties and growth traits of triploid hybrid clones of Populus tomentosa at three clonal trials // Tree Genetics and Genomes, 2012, no. 8, pp. 1041-1050. DOI: 10.1007/s11295-012-0484-9 EDN: OHNNOM
21. Цивенкова Н.М., Самылин А.А. Быстрорастущие плантации тополя - новая энергетическая сырьевая база // Леспроминформ, 2005. № 8(30). С. 58-63.
22. Машкина О.С., Исаков Ю.Н. Генетико-селекционное улучшение тополя // Лесоведение, 2002. № 3. С. 68-73. EDN: UIEYPN
23. Kang X., Wei H. Breeding polyploid Populus: progress and perspective // Forestry Research, 2022, no. 2, article number 4. DOI: 10.48130/FR-2022-0004
24. Sivolapov A., Blagodarova T., Sivolapov V. Reasons for the sterility of allotriploid graying poplar // BIO Web of Conferences, 2024, v. 145, article number 02007. DOI: 10.1051/bioconf/202414502007 EDN: NSMHEW
25. Ulrich K., Ewald D. Breeding triploid aspen and poplar clones for biomass production // Silvae Genetica, 2014, v. 63, iss. 1-6, pp. 47-58. DOI: 10.1515/sg-2014-0008
26. Mashkina O. S., Amineva E. Yu. Assessment of the ecological and genetic potential of poplar mixoploids in Voronezh oblast // Contemporary Problems of Ecology, 2023, v. 16, no. 5, pp. 600-611. DOI: 10.1134/S1995425523050062 EDN: PARBNI
27. Машкина О.С. Испытание триплоидных гибридов тополя в условиях Воронежской области // Сибирский лесной журнал, 2016. № 5. С. 72-80. EDN: XCRXJP
28. Hadži-Georgiev K., Goguŝevski М. Dvolazne tabele mass za topola klona Populus euramerican cv. I-214 u gevgeliskom području // Topola, 1972, v. XVI, no. 90, pp. 25-29.
29. Полубояринов О.И. Плотность древесины. М.: Лесная пром-сть, 1976. 160 с.
30. Вариводина И.Н., Вариводин В.А. Определение показателей технических свойств древесины дуба с целью разработки предложений к биотехнологическим подходам для создания системы микроклонального размножения твердолиственных пород // Наука и практика. Воронеж: Изд-во ВНИИЛ- ГИСбиотех, 2021. С. 6-13. EDN: VYWEHG
31. Liptáková E. Chçmia a aplikâciapomocnych lâtok v drevârskom priemysle. Ed. by E. Liptáková, M. Sedliačik. Bratislava, 1989, 520 p.
32. Турчин Т.Я., Завгородняя А.С. Ход роста чистых и смешанных насаждений тополя белого в пойме Дона // Лесоведение, 2013. № 1. С. 23-29. EDN: PLCIAX
33. Русин Н.С., Козьмин А.В., Русина Л.М., Ширяев В.Н., Стародубцева Л.М., Горевалова С.Ю., Посохов В.П. Сортоиспытание, селекция лесообразующих и интродуцированных пород для создания целевых плантаций, лесных культур и защитных насаждений // Достижения и проблемы лесной генетики и селекции (к 40-летию НИИЛГиС). Воронеж: Истоки, 2010. С. 212-224. EDN: TXFJET
34. Царев А.П., Царева Р.П., Царев В.А., Ленченкова О.Ю., Милигула Е.Н. Сортоиспытание и отбор гибридов тополя для полезащитных насаждений // Лесотехнический журнал, 2019. № 1. С. 93-102. EDN: OAWZEP
35. Шамсутдинова А.Р., Султанова Р.Р., Мустафин Р.Ф. Выращивание саженцев деревьев рода Populus в горно-лесной зоне Южного Урала // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2025. Т. 29. № 2. С. 30-41. DOI: 10.18698/2542-1468-2025-2-30-41 EDN: EVKWDA
36. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение. М.: МГУЛ, 2007. 351 с. EDN: QNJJED
37. Rydholm S.A. Pulping process. New York: John Willey-Sons Ltd. 1967, 1269 p.
38. Вариводина И.Н., Вариводин В.А. Исследование качества древесины селекционно-ценных форм тополя и осины // Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса: науч. тр. III Междунар. науч.-техн. конф., Кострома, 21- 24 сентября 2015 г. Кострома: Изд-во Костромского государственного технологического университета, 2015. С. 7-9. EDN: UYQQVR
39. Станко Я.Н., Горбачева Г.А. Древесные породы и основные пороки древесины. Иллюстрированное справочное пособие для работников таможенной службы / под ред. Н.М. Шматкова, А.В. Беляковой. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2010. 155 с. EDN: TYKPND
Выпуск
Другие статьи выпуска
Представлена математическая модель для оперативного планирования деятельности лесоперерабатывающего предприятия. Рассмотрена задача формирования суточных цепочек поставок сырья с товарно-сырьевой биржи и оптимальной загрузки производственных цехов. Разработанная модель, в отличие от известных подходов, позволяет учитывать технологию раскроя сырья и время доставки лотов в условиях неопределенности. Определены ключевые выходные показатели: оптимальная траектория прибыли на горизонте планирования, суточные объемы производства и закупки сырья. Модель протестирована на данных российской товарно-сырьевой биржи и предприятия Приморского края. Показано, что даже в сложных сценариях модель демонстрирует качественно высокие результаты и обеспечивает стабильное планирование. Рекомендуется к использованию для повышения эффективности управления на лесоперерабатывающих предприятиях.
Статья посвящена описанию космического эксперимента «Ураган», реализуемого на Российском сегменте Международной космической станции. Основное внимание уделено научной аппаратуре «Икарус», созданной в рамках международного сотрудничества между Россией и Германией. С помощью данной аппаратуры решаются задачи эксперимента по контролю перемещения птиц и животных на Земле с использованием космических технологий. Представлены технические характеристики научной аппаратуры, особенности ее установки на внешней поверхности МКС космонавтами во время выхода в открытый космос, а также методы обмена данными и способ обработки полученных результатов. Сделан акцент на роль экипажа в реализации эксперимента. Приведены научные результаты, полученные в ходе мечения 23 видов птиц, гнездящихся в России. Впервые получены данные об их миграционных путях и зимовках. Показана высокая точность определения местоположения отслеживаемых объектов. Описаны перспективы развития технологии на новой Российской орбитальной станции, включая создание отечественных тегов и запуск спутника с использованием транспортного грузового корабля «Прогресс».
Представлена математическая модель процесса высокочастотной низкотемпературной плазменной модификации поверхности древесины, основанная на синергии молекулярно-динамического моделирования и экспериментальных спектроскопических данных. Детально смоделирован механизм ионной бомбардировки поверхности целлюлозы ионами кислорода (100 эВ). Выявлены типы разрываемых связей (C-C, C-O, C-H, O-H) и образование макрорадикалов. Изложено теоретическое описание ключевых химических реакций между радикалами и компонентами воздушной плазмы, приводящие к формированию на поверхности полярных функциональных групп: гидроксильных (-OH), карбонильных (-C=O) и карбоксильных (-COOH). Проведена экспериментальная верификация с помощью ИК и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, количественно подтвердившая увеличение соотношения O: C на 82,5 % и рост содержания окисленных групп после плазменной обработки. Построена математическая модель, описывающая кинетику разрыва C-C связей в поверхностном нанослое в зависимости от мощности разряда и времени обработки. Установлена оптимальная продолжительность обработки - 10 мин. Определена высокая адаптивность модели, что позволяет подстроить ее под разные функциональные группы и компоненты древесины (лигнин, гемицеллюлоза), а также под различные технологические параметры.
Приведены результаты термического анализа послеэкстракционного остатка (лигноуглеводный комплекс, ПЭОХ) хвои шести популяций ели, произрастающих на восточном макросклоне Кузнецкого Алатау. Популяции орографически изолированы друг от друга и отличаются по своим морфологическим и таксационным характеристикам. Цель исследования - установить наличие (или отсутствие) физико-химической изменчивости лигноуглеводного комплекса как биохимического полимерного «каркаса» хвои. С помощью методов термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) исследована термоокислительная деструкция ПЭОХ популяций: осуществлен сравнительный анализ кинетики процесса, его «микростадийность» по четвертым производным ДТГ-контуров и анализ профилей убыли массы при нагреве от 20 до 700 °С со скоростью 10 °С/мин. Анализ базовых данных по ТГ и ДТГ, кинетики термоокислительной деструкции ПЭОХ не выявил существенных различий между популяциями: средние величины кажущейся энергии активации всего процесса термического разложения малоизменчивы. Рассчитаны значения индексов изменчивости Шеннона и Маргалефа, параметра проективной инвариантности экспериментальных популяций ели на уровне лигноуглеводного комплекса ПЭОХ. Величины этих параметров свидетельствуют о бедном внутривидовом химическом разнообразии на уровне лигноуглеводного комплекса хвои P. obovata L. Дальнейшие исследования экспериментальных объектов будут посвящены анализу компонентного состава терпенового комплекса хвои P. obovata. L.
Приведены материалы по истории развития научных школ химико-технологического направления за 100-летний период их существования в МЛТИ - МГУЛ - МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. Рассмотрены вопросы организации химико-технологического обучения в начальный период развития МЛТИ 1919-2025 гг. и становления различных направлений развития научных школ. Показано влияние созданных в 1920-1930-е годы при участии ведущих ученых-химиков МЛТИ научно-исследовательских институтов химико-технологического профиля на формирование в послевоенное время научных школ по новым направлениям химической и механохимической переработки древесины. Представлена историческая преемственность тематики научных исследований в рамках развития научных школ с послереволюционного периода становления вплоть до настоящего времени. Настоящая статья является заключительной в цикле «Древесина как химическое сырье. История и современность» (предыдущие части цикла опубликованы в журнале «Лесной вестник/ Forestry Bulletin»: 2020. Т. 24, № 1, № 5; 2021. Т. 25, № 1, № 3, № 5; 2022. Т. 26, № 1, № 2; 2023. Т. 27, № 3, № 6; 2024. Т. 28, № 6).
Приведены материалы по истории развития научных школ химико-технологического направления за 100-летний период их существования в МЛТИ - МГУЛ - МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. Рассмотрены вопросы организации химико-технологического обучения в начальный период развития МЛТИ 1919-2025 гг. и становления различных направлений развития научных школ. Показано влияние созданных в 1920-1930-е годы при участии ведущих ученых-химиков МЛТИ научно-исследовательских институтов химико-технологического профиля на формирование в послевоенное время научных школ по новым направлениям химической и механохимической переработки древесины. Представлена историческая преемственность тематики научных исследований в рамках развития научных школ с послереволюционного периода становления вплоть до настоящего времени. Настоящая статья является заключительной в цикле «Древесина как химическое сырье. История и современность» (предыдущие части цикла опубликованы в журнале «Лесной вестник/ Forestry Bulletin»: 2020. Т. 24, № 1, № 5; 2021. Т. 25, № 1, № 3, № 5; 2022. Т. 26, № 1, № 2; 2023. Т. 27, № 3, № 6; 2024. Т. 28, № 6).
Представлены результаты исследования сортоспецифических особенностей регенерации флокса метельчатого ( Phlox paniculata L.) (‘Венец’, ‘Золотая Русь’, ‘Князь Серебряный’, ‘Лунный Камень’, ‘Фобус’, ‘Эсмеральда’, ‘Гений’ и ‘Peppermint Twist’) в условиях in vitro. Установлены наибольшие значения коэффициента размножения, детерминированные числом микропобегов у трех сортов флокса: ‘Гений’ - 29,2 ± 3,3; ‘Золотая Русь’ - 23,8 ± 2,7; ‘Эсмеральда’ - 23,5 ± 4,1. Выявлена низкая способность к размножению in vitro, обусловленная преимущественно небольшим числом микропобегов, у двух сортов флокса: ‘Peppermint Twist’ - 8,7 ± 0,5 и ‘Венец’ - 8,7 ± 1,6. Определено число микропобегов: максимальное у сорта ‘Гений’ - 10,4 ± 0,8 шт., минимальное у сорта ‘Peppermint Twist’ - 1,2 ± 0,1 шт. Отмечено наибольшее число узлов у сорта ‘Peppermint Twist’ - 6,9 ± 0,6 шт./эксплант, наименьшее - у сорта ‘Золотая Русь’ - 2,9 ± 0,4 шт./эксплант. Предложено условное разделение всех изученных сортов флокса метельчатого ( Ph. paniculata ) по интенсивности размножения in vitro на три группы: 1) высокая - ‘Гений’, ‘Золотая Русь’ и ‘Эсмеральда’; 2) средняя - ‘Фобус’; 3) низкая - ‘Peppermint Twist’, ‘Венец’, ‘Князь Серебряный’ и ‘Лунный Камень’. Зафиксировано наличие корневой системы и каллуса у основания эксплантов у большинства сортов после 60 сут. культивирования.
Представлены материалы изучения влияния лесных пожаров на структуру и хозяйственные характеристики древостоя, результаты разработки лесоводческих парадигм устойчивого развития и рационального ведения лесного хозяйства в экологически важных природных районах Республики Бурятия в рамках проведения исследований лесов Селенгинского среднегорья. Дополнены сведения о текущем состоянии древостоя на Селенгинском среднегорье, в том числе в темнохвойных насаждениях, изучена вторичная послепожарная сукцессия в древостое. Рассмотрено влияние природных факторов на естественное лесовозобновление. Проведены исследования воздействия лесных пожаров на структуру и хозяйственные характеристики насаждений в горных лесах Селенгинского среднегорья. Достигнуто понимание процессов восстановления лесных экосистем после пожара, дана оценка разнообразию флоры и фауны в сложившихся условиях, т. к. гари и горельники являются важным элементом в цикле природных процессов, влияя на биоразнообразие и динамику лесных сообществ. Выявлены особенности адаптации растительных и животных видов к условиям послепожарной растительности в целях разработки мер по охране и восстановлению лесов. Исследование темнохвойных лесов имеет важнейшее значение для оценки их устойчивости, способности к самовосстановлению и сохранению биологического разнообразия, кроме того, данные исследования имеют существенное прикладное значение для лесоустройства. Отсутствие комплексной информации о состоянии темнохвойных лесов в лесничествах затрудняет реализацию рационального и экологически ответственного лесопользования. Накопленные литературные данные о темнохвойных лесах южного макросклона хребта Хамар-Дабан фрагментарны и разрозненны, так эти леса исследуются практически впервые, поскольку их экология и лесоведение остаются слабо изученными, особенно в контексте влияния климатических изменений на экотон светлохвойной и темнохвойной тайги. Ранее проведенные лесоустройства не были должным образом обобщены и проанализированы. Получены данные о структуре, состоянии, продуктивности и лесном биоразнообразии, которые позволят разработать лесохозяйственные мероприятия по сохранению темнохвойной тайги, повысить ее устойчивость, продуктивность и эффективность применения таежных ресурсов. Разработаны рекомендации по лесохозяйственным работам для лесничеств в целях снижения негативного влияния огня на хвойные насаждения и повышения их продуктивности.
Установлены закономерности изменения показателей горимости особо охраняемых природных территорий федерального значения (в государственных природных заповедниках, национальных парках, государственных природных заказниках) в разрезе федеральных округов, природно-географических условий, по видам целевого назначения особо охраняемых природных территорий. Зафиксировано наибольшее количество пожаров, площадей, пройденных огнем, в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах, а для Южного федерального округа характерна максимальная относительная горимость, выражаемая площадью пожаров на 1 млн га площади особо охраняемых природных территорий, при их невысокой плотности.
Рассмотрены вопросы подбора наиболее приемлемых фунгицидов для дальнейшего их испытания в целях защиты дуба в лесных питомниках. Изложены различные подходы к оценке биологической эффективности на примере испытаний двух фунгицидов. Предложены формулы для вычисления этого показателя.
Приведены результаты исследования влияния орографических факторов на запасы ягодных кустарничков в подзоне северной тайги в пределах Свердловской области, произрастающих на горных склонах различных экспозиций в диапазоне абсолютных высот 650…850 м н. у. м. Выявлены три вида ягодных кустарничков: черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L., брусника обыкновенная Vaccínium vítis-idaea L. и голубика обыкновенная Vaccinium uliginosum L, их проективное покрытие составляет от 2 до 18 %. Установлена дифференциация запасов дикорастущих ягод на склонах по градиенту высот и экспозиции. Показано, что черника является преобладающим видом на нижних и средних частях склонов примерно до высотной отметки в 800 м. н. у. м, выше чернику замещает голубика. Приводятся результаты корреляционного анализа зависимости проективного покрытия ягодных кустарничков от абсолютной высоты: связь достоверна, графически описывается параболой второго порядка, а теснота варьирует от слабой до сильной на различных склонах. Показано, что по мере увеличения высот с 650 до 750 м н. у. м. на южном и северном склонах проективное покрытие снижается, затем постепенно восстанавливается, практически до исходных значений к высотам 800…850 м н. у. м., в то время как на западном и восточном склонах с увеличением высоты с 650 до 800 м н. у. м. проективное покрытие снижается, а незначительное увеличение наблюдается только после высотной отметки 800 м н. у. м. Установлено, что наибольшим проективным покрытием ягодных кустарничков характеризуется западный склон (3,5…21 %), наименьшим - северный (0,5…7 %). Полученные данные подтверждают важность экспозиции склона и высотного положения в размещении ресурсов дикорастущих ягодных кустарничков.
Представлено распределение древостоев сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на территории Республики Марий Эл по классам их бонитета, показаны особенности возрастных изменений пропорций между различными параметрами ствола и кроны нормальных и «плюсовых» деревьев, проведен анализ наследуемости их фенотипических признаков на 30-летней коллекции клонов. Сделан вывод о том, что селекционная инвентаризация насаждений, как и вся работа по селекции древесных растений, нуждается в настоящее время в пересмотре. Наибольшую селекционную ценность имеют уникальные по своим свойствам ценопопуляции, а не отдельные «плюсовые» деревья, размеры которых, особенно диаметр, не связаны с производительностью древостоев. Для адекватной оценки селекционной ценности ценопопуляции ее таксационные параметры необходимо сравнивать с эталоном, в качестве которого выступают региональные модальные древостои, динамику характеристик которых описывают соответствующие математические уравнения.
Рассмотрены вопросы оценки детерминизма лесорастительных условий при определении потенциала и эколого-экономической эффективности реализации лесоклиматических проектов в рамках развития низкоуглеродной экономики. Охарактеризованы основные теоретические и методологические положения, используемые при определении эффективности реализации лесоклиматических проектов. Определены основные типы лесорастительных условий, влияющие на эколого-экономическую эффективность реализации лесоклиматических проектов. Установлены коэффициенты углеродоемкости инвестиционных затрат как интегральные показатели эффективности лесоклиматических проектов. Выявлен наибольший экономический потенциал лесных участков, отличающихся оптимальными лесорастительными условиями, т. е. дубрав и судубрав Центральной лесостепной зоны для реализации лесоклиматических проектов по лесовосстановлению на гарях и вырубках. Определены значения коэффициентов углеродоемкости инвестиционных затрат для наиболее эффективных лесоклиматических проектов по лесовосстановлению и лесоразведению. Показана широкая перспектива реализации лесоклиматических проектов в Центральной лесостепи России. Указана необходимость развития процессов регулирования лесоклиматических проектов с помощью национального стандарта проектной деятельности.
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/