Эколого-биологические особенности таксонов семейства Cupressaceae в дендрологических коллекциях сухостепного региона
Ключевые слова:
Декоративность, адаптация, Thuja, Juniperus, Platycladus, биоресурсы, биоэкологические свойства, Cupressaceae, дендрологические экспозиции, таксоныАннотация
Актуальность связана с расширением зеленого строительства на новых территориях в разнообразных и нередко тяжелых природных и агротехнических условиях возникла потребность в широком и разнообразном по биологическим и техническим свойствам ассортименте древесных пород и разработке дифференцированных методов их выращивания. Интродукция должна быть основана на обстоятельном изучении существующего опыта интродукции и знании стран – источников интродукции, истории формирования того или иного вида, учета экологических особенностей местообитаний, вертикальной зональности, существования географических и эдафических форм. Цель исследования заключалась в изучении эколого-биологических особенностей таксонов семейства Cupressaceae Bartl. в дендрологических коллекциях сухостепного региона. Исследованы шесть древесных вида семейства Cupressaceae, произрастающие в дендроколлекциях ФНЦ Агроэкологии РАН: Juniperus virginiana L., J. communis L., J. sabina L., Thuja occidentalis L, Platycladus orientalis (L.) Franco, Pseudotsuga menziesii (Milb) Franco. Изучены естественные ареалы объектов исследования. Выявлено, что виды подсемейства Thujoideae встречаются как в северном, так и в южном полушарии, виды подсемейства
Juniperoideae (род Juniperus) – в умеренных областях северного полушария. Фенологические наблюдения выявили, что рост хвои у можжевельника обыкновенного начинался одновременно с ростом побегов в конце марта - начале апреля (на 1-1,5 месяца раньше, чем на родине), Период роста хвои продолжался 2-2,5 месяца, побегов – 135-180 дней. В ходе наблюдений за динамикой роста сеянцев, были получены метрические показатели сеянцев, 1-летние сеянцы Platycladus orientalis – 16-18 см, Thuja occidentalis – 9-14 см, J. communis – 10-15 см, J. sabina – 14-16 см, Juniperus virginiana – 14-16 см высотой. Анализ изменчивости морфологических признаков и биоэкологических свойств, адаптаций в новых условиях среды имеют большое значение для биоэкологического обоснования введения в культуру древесных таксонов семейства Cupressaceae. Этот анализ затрагивает оценку природного разнообразия растений с таких важных сторон, как скорость роста, устойчивость и декоративность, сведений о которых в засушливых условиях крайне мало.
Библиографические ссылки
Хвойные таксоны и их биоэкологическая характеристика для разных типов насаждений: пат. 2021621605 Рос. Федерация: RU2021621605.
Arzac, A., García-Cervigón, A.I., Vicente-Serrano, S.M., Loidi, J., Olano, J.M. (2016). Phenological shifts in climatic response of secondary growth allow Juniperus sabina L. to cope with altitudinal and temporal climate variability. Agricultural and Forest Meteorology. Vol. 217. P. 35-45. DOI:10.1016/j.agrformet.2015.11.011.
Castaldi, C., Marchi, M., Vacchiano, G., Corona, P. (2020). Douglas-fir climate sensitivity at two contrasting sites along the southern limit of the European planting range. Journal of Forestry Research. Vol. 31. Iss. 6. P. 2193-2204. DOI: 10.1007/s11676-019-01041-5.
Ganguli, C., Engle, D.M., Mayer, P.M., Salo, L.F. (2016). Influence of resource availability on Juniperus virginiana expansion in a forest-prairie ecotone. Vol. 8. Iss.7. № e01433. P. 1-15. DOI:10.1002/ecs2.1433.
García-Cervigón, A.I., Linares, J.C., García-Hidalgo, M., Camarero, J.J., Olano, J.M. (2018). Growth delay by winter precipitation could hinder Juniperus sabina persistence under increasing summer drought. Dendrochronologia. Vol. 51. P. 22-31. DOI: 10.1016/j.dendro.2018.07.003.
Hoff, D.L., Will, R.E., Zou, C.B., Lillie, N.D. (2018). Encroachment dynamics of Juniperus virginiana L. and mesic hardwood species into cross timbers forests of north-central Oklahoma, USA. Forests. Vol. 9. Iss. 2. № 75. P. 1-17. DOI: 10.3390/f9020075.
Kahveci, G., Alan, M., Köse, N. (2018). Distribution of juniper stands and the impact of environmental parameters on growth in the drought-stressed forest-steppe zone of central Anatolia. Dendrobiology. Vol. 80. P. 61-69. DOI: 10.12657/denbio.080.006.
Msanne, J., Awada, T., Bryan, N.M., Schacht, W., Drijber, R., Li, Y., Zhou, X., Okalebo, J., Wedin, D., Brandle, J., Hiller, J. (2017). Ecophysiological responses of native invasive woody Juniperus virginiana L. to resource availability and stand characteristics in the semiarid grasslands of the Nebraska Sandhills. Photosynthetica. Vol. 55. Iss. 2. P. 219-230. DOI: 10.1007/s11099-016-0683-y.
Ogunkunle, C.O., Oyedeji, S., Adeniran, I.F., Olorunmaiye, K.S., Fatoba, P.O. (2019). Thuja occidentalis and Duranta repens as indicators of urban air pollution in industrialized areas of southwest Nigeria. Agriculturae Conspectus Scientificus. Vol. 84. Iss. 2. P. 193-202.
Pérez-Luna, A., Wehenkel, C., Prieto-Ruíz, J. Á., López-Upton, J., Solís-González, S., Chávez-Simental, J. A., & Hernández-Díaz, J. C. (2020). Grafting in conifers: A review. Pakistan Journal of Botany. Vol. 52. Iss. 4, P. 1369–1378. DOI:10.30848/PJB2020-4(10).
Riddle, J. Shifting climate sensitivity and contrasting growth trends in Juniperus species growing together at opposite range margins. (2014). Tree Ring Research. Vol. 70. Iss. 2. P. 101-111.
Rundel, P.W. (2019). A neogene heritage: Conifer distributions and endemism in mediterranean-climate ecosystems. Frontiers in Ecology and Evolution. Vol. 7. Iss. SEP. № 364. P. 1-19. DOI:10.3389/fevo.2019.00364
Sapronova D.V., Dolgikh A.A., Tsoi M.V., Sapronov V.V. (2020). The specificity of the reproduction of conifers in the nurseries of the Federal Research Center of Agroecology of the Russian Academy of Sciences. World Ecology Journal. Vol. 10.No. 2.P. 18-55. DOI: 10.25726 / worldjournals.pro / WEJ.2020.2.2.
Seim, A., Omurova, G., Azisov, E., Musuraliev, K., Aliev, K., Tulyaganov, T., Nikolyai, L., Botman, E., Helle, G., Liñan, I.D., Jivcov, S., Linderholm, H.W. (2016). Climate change increases drought stress of juniper trees in the mountains of central Asia. Vol. 11. Iss. 4. № e0153888. P. 1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0153888.
Semenyutina A. V., Tsoi M. V., Bugreev N. A. (2020). Assessment of woody plants Juniperus L. for landscaping urbanized areas of low-wooded regions. World Ecology Journal. Vol.10. No.1. P.97-120. DOI: 10.25726 / worldjournals.pro / WEJ.2020.1.5.
Semenyutina A.V., Tsoi M.V., Sapronov V.V. (2021). Experience in the introduction of coniferous plants in dry steppe conditions. World Ecology Journal. Vol.11. No.1. P.97-120. DOI: 10.25726 / l7664-5483-8738-s.
Semenyutina, A., Podkovyrova, G., Khuzhakhmetova, A., Svintsov, I., Semenyutina, V., & Podkovyrov, I. (2018). Engineering implementation of landscaping of low-forest regions. International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(10), 1415–1422.
Semenyutina, A.V., Podkovyrov, I.U., Semenyutina, V.A. (2014). Environmental efficiency of the cluster method of analysis of greenery objects' decorative advantages, Life Science Journal, 11 (12S), pp. 699-702.
Sillett, S.C., Kramer, R.D., Van Pelt, R., Carroll, A.L., Campbell-Spickler, J., Antoine, M.E. (2021). Comparative development of the four tallest conifer species. Forest Ecology and Management. Vol. 480. № 118688. P. 1-23. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118688.
Singh, S.P., Gumber, S., Singh, R.D., Singh, G. (2020). How many tree species are in the Himalayan treelines and how are they distributed? Tropical Ecology. Vol. 61. Iss. 3. P. 317-327. DOI: 10.1007/s42965-020-00093-7.
Xu, H.-J., Wang, X.-P., Zhao, C.-Y., Yang, X.-M. (2018). Diverse responses of vegetation growth to meteorological drought across climate zones and land biomes in northern China from 1981 to 2014. Agricultural and Forest Meteorology. 2018. Vol. 262. P. 1-13. DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.06.027.