<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">wej</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">wej</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Вопросы экологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Voprosy Ecologii</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-7319</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/i6395-6040-9461-r</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">161</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Особенности строения и развитие крон древесных растений рода Robinia L</article-title><trans-title-group xml:lang="1"><trans-title>Особенности строения и развитие крон древесных растений рода Robinia L</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Лазарев</surname>
						<given-names>Сергей</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Hortus@yandex.ru</email>
					<uri>https://orcid.org/0000-0001-6473-6242</uri>
				</contrib>
				<contrib>
					<name name-style="western">
						<surname>Семенютина</surname>
						<given-names>Александра</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>doksemenutina@mail.ru</email>
					<uri>https://orcid.org/0000-0003-3250-6877</uri>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname">Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук</institution></aff>
			<pub-date date-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>03</month><year>2021</year></pub-date>
			<volume seq="2">11</volume><issue>1</issue><issue-id>67</issue-id><permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2021 Sergey Lazarev, Alexandra Semenyutina</copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<copyright-holder>Sergey Lazarev, Alexandra Semenyutina</copyright-holder>
				<license xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/161/127" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/article/view/161"/>
			<abstract><p>Важнейшим элементом формирования габитуса древесных растений является размер и форма кроны. Проектирование декоративных композиций в садово-парковом строительстве возможно только с учетом особенностей строения и развития крон. В родовом комплексе Robinia L. представлено четыре вида и несколько декоративных форм древесных растений, существенно отличающихся строением и особенностями развития крон. Проектирование ландшафтных композиций с использованием этих растений затрудняется тем, что все они способны формировать разные типы крон в зависимости от экологических условий произрастания в процессе онтогенетического развития. В связи с этим целью данной работы стало изучение особенностей строения и развития крон представителей рода Robinia в разных экологических условиях. Объектами исследований являлись виды и формы рода Robinia L.: R. neomexicana Gray.; R. pseudoacacia L.; R. pseudoacacia f. pyramidalis (Pepin) Rehd.; R. pseudoacacia f. umbraculifera (DC) Rehd.; Robinia viscosa var. hartwegii (Koehne) Ashe.; произрастающие в дендрологических коллекциях ФНЦ агроэкологии РАН, кадастр №34:34:000000:122, 34:34:060061:10. Проведенные исследования показали, что на формирование крон оказывает влияние генетически обусловленная архитектурная модель, а также экологические факторы среды обитания, главными из которых являются: гидрологический режим, освещенность и ветровая нагрузка. Формирование определенной жизненной формы под воздействием гидрологического режима приводит к изменению общей геометрии кроны, неравномерное освещение к увеличению асимметрии, а повышенная ветровая нагрузка уменьшает общую плотность кроны. Установлено, что для R. pseudoacacia с жизненной формой одноствольного дерева типичной является раскидистая форма кроны, а для R. neomexicana и R. viscosa – узкоовальная и купольная соответственно. Многоствольные жизненные формы R. neomexicana имеют преимущественно округловерхнеовальные кроны, R. viscosa – округлокупольные. Кроны R. pseudoacacia с изменением жизненной формы как правило меняют только общую геометрию, сохраняя при этом раскидистую форму. Формирование такого типа кроны вызвано крупными размерами растений этого вида. Большая высота и диаметр кроны приводят к повышенной ветровой нагрузке (Chan W., Eng Y…, 2020; Bunce A., Volin J.C., Miller D.R., 2019), для снижения которой в процессе эволюции сформировалась раскидистая крона с высокой степенью ажурности (просветы составляют 60-70%). Выявлено, что строгие геометрические шаровидные и колоновидные формы характерны только для декоративных форм R. pseudoacacia f. umbraculifera и R. pseudoacacia f. pyramidalis, а высокоштамбовые формы образуются у растений после радикальной омолаживающей обрезки на высоте 3-3,5 метров. R. pseudoacacia после радикальной омолаживающей обрезки формирует округло-овальную, R. neomexicana – округло-верхнеовальную, а R. viscosa - ширококупольную или даже зонтично-купольную форму. Анализ архитектурных моделей позволил определить основные закономерности формирования крон различных видов. Так, при развитии купольной кроны R. viscosa определяющим фактором является генетическая предрасположенность к образованию наклоненно-поникающих обрастающих ветвей. Восходящие и наклоненные побеги R. neomexicana при относительно высокой плотности кроны (просветы составляют 50-60%) приводят к формированию узкоовальной формы кроны. В процессе реализации генетической программы развития у R. pseudoacacia преимущественно образуются скелетные ветви, восходящие под углом (45) 50-70 градусов, а у R. viscosa и R. neomexicana под углом 60-80 (85) градусов. Результаты проведенных исследований показали, что существенную трансформацию кроны всех видов претерпевают в процессе онтогенеза. У синильных экземпляров одноствольных деревьев значительно увеличивается асимметричность, кроны приобретают раскидистую или флагообразную форму. Дальнейшие процессы старения приводят к потере центрального проводника и трансформации жизненной формы в многоствольное аэроксильное или геоксильное дерево. Установлено, что плотность крон всех изучаемых видов Robinia имеет ярко выраженную сезонную и суточную динамику. Сезонная динамика определяется не только осенним, но и летним листопадом. Суточные колебания плотности протекают благодаря термонастическим движениям сложных листьев</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The most important element in the formation of the habit of woody plants is the size and shape of the crown. Designing decorative compositions in landscape gardening is possible only taking into account the peculiarities of the structure and development of crowns. In the generic complex Robinia L. there are four species and several decorative forms of woody plants, which differ significantly in the structure and features of the development of crowns. The design of landscape compositions using these plants is complicated by the fact that they are all capable of forming different types of crowns, depending on the ecological conditions of growth in the process of ontogenetic development. In this regard, the purpose of this work was to study the features of the structure and development of crowns of representatives of the genus Robinia in different environmental conditions. The objects of research were species and forms of the genus Robinia L .: R. neomexicana Gray .; R. pseudoacacia L .; R. pseudoacacia f. pyramidalis (Pepin) Rehd .; R. pseudoacacia f. umbraculifera (DC) Rehd .; Robinia viscosa var. hartwegii (Koehne) Ashe .; growing in the dendrological collections of the Federal Research Center of Agroecology of the Russian Academy of Sciences, inventory No. 34: 34: 000000: 122, 34: 34: 060061: 10. Studies have shown that the formation of crowns is influenced by a genetically determined architectural model, as well as environmental factors of the habitat, the main of which are: hydrological regime, illumination and wind load. The formation of a certain life form under the influence of the hydrological regime leads to a change in the general geometry of the crown, uneven lighting leads to an increase in asymmetry, and an increased wind load reduces the overall density of the crown. It was found that for R. pseudoacacia with the life form of a single-stemmed tree, a spreading crown shape is typical, and for R. neomexicana and R. viscosa - narrow oval and domed, respectively. The multi-stemmed life forms of R. neomexicana have predominantly rounded-toothed crowns, while R. viscosa has rounded-domed crowns. The crowns of R. pseudoacacia with a change in life form, as a rule, change only the general geometry, while maintaining a spreading shape. The formation of this type of crown is caused by the large size of the plants of this species. The large height and diameter of the crown leads to an increased wind load (Chan W., Eng Y ..., 2020; Bunce A., Volin JC, Miller DR, 2019), to reduce which, in the course of evolution, a spreading crown with a high degree of openness was formed (the gaps are 60-70%). It was revealed that strict geometric spherical and columnar forms are characteristic only for decorative forms of R. pseudoacacia f. umbraculifera and R. pseudoacacia f. pyramidalis, and high-stemmed forms are formed in plants after radical rejuvenating pruning at a height of 3-3.5 meters. R. pseudoacacia, after radical rejuvenating pruning, forms a rounded-oval shape, R. neomexicana - a rounded-upper-oval shape, and R. viscosa - a wide-domed or even umbrella-domed shape. Analysis of architectural models made it possible to determine the main patterns of the formation of crowns of various types. Thus, in the development of the domed crown of R. viscosa, the determining factor is the genetic predisposition to the formation of obliquely drooping overgrowing branches. Ascending and inclined shoots of R. neomexicana at a relatively high crown density (gaps are 50-60%) lead to the formation of a narrow oval crown shape. During the implementation of the genetic program of development, in R. pseudoacacia, skeletal branches are predominantly formed, ascending at an angle of (45) 50-70 degrees, and in R. viscosa and R. neomexicana at an angle of 60-80 (85) degrees. The results of the studies have shown that the crowns of all species undergo significant transformation in the process of ontogenesis. In blueness specimens of single-stemmed trees, the asymmetry increases significantly, the crowns acquire a spreading or flag-like shape. Further aging processes lead to the loss of the central conductor and the transformation of the life form into a multi-stem aeroxyl or geoxyl tree. It was found that the crown density of all studied Robinia species has a pronounced seasonal and diurnal dynamics. Seasonal dynamics is determined not only by autumn, but also by summer leaf fall. Daily fluctuations in density occur due to thermonastic movements of complex leaves</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>Landscaping; crown density; habit; architectural model; life forms; development crowns; Robinia; R. pseudoacacia; R. viscosa; R. neomexicana; R. hispida; R. pseudoacacia f. pyramidalis; R. pseudoacacia f. Umbraculifera, phytodiversity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>Озеленение; плотность кроны; габитус; архитектурная модель; жизненные формы; развитие крон; Robinia; R. pseudoacacia; R. viscosa; R. neomexicana; R. hispida; R. pseudoacacia f. pyramidalis; R. pseudoacacia f. Umbraculifera, фиторазнообразие</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>Landscaping; crown density; habit; architectural model; life forms; development crowns; Robinia; R. pseudoacacia; R. viscosa; R. neomexicana; R. hispida; R. pseudoacacia f. pyramidalis; R. pseudoacacia f. Umbraculifera, phytodiversity</kwd>
			</kwd-group>
				<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://grreview.ru/public/journals/1/cover_issue_67_en_US.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group><custom-meta-group>					<custom-meta>						<meta-name>production-ready-file-url</meta-name>
						<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://grreview.ru/index.php/wej/jatsTemplate/download?fileId=367&amp;revision=1&amp;submissionId=161&amp;stageId=5"/></meta-value>
					</custom-meta>
				</custom-meta-group>		</article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Lazarev S.E. Mehanizmy adaptacii i zhiznennye strategii vidov roda Robinia L. v uslovijah introdukcii // Nauka. Mysl'. 2020. T.10. № 1. S. 48-67.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Lazarev S.E. Formovoe raznoobrazie i dekorativnye svojstva predstavitelej roda Robinia L. v uslovijah suhoj stepi // Nauchno-agronomicheskij zhurnal. 2020. № 2 (109). S.42-50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Lazarev S.E., Semenjutina A.V. Perspektivnost' vidov i form roda Robinia L. dlja lesozashhitnyh i ozelenitel'nyh nasazhdenij // Uspehi sovremennogo estestvoznanija. 2020. № 8. S. 11-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Lazarev S.E., Semenjutina A.V., Hat'ko A.A Analiz sovremennogo sostojanija i perspektivy jekologicheskoj reabilitacii drevesnyh nasazhdenij dolin rek // Nauka. Mysl'. 2020. T. 10. № 1. S. 22-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Axelsson C.R., Hanan N.P. Patterns in woody vegetation structure across African savannas // Biogeosciences. - 2017. -Volume 14. - Issue 13. - P. 3239-3252.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Bayer D., Reischl A., Rötzer T., Pretzsch H. Structural response of black locust (Robinia pseudoacacia L.) and small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) to varying urban environments analyzed by terrestrial laser scanning: Implications for ecological functions and services // Urban Forestry and Urban Greening. – 2018. - Volume 35. – P.129-138</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Bunce A., Volin J.C., Miller D.R., Parent J. Determinants of tree sway frequency in temperate deciduous forests of the Northeast United States // Agricultural and Forest Meteorology. - 2019. - Volume 266-267. - P.87-96</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Carrillo-Angeles I.G., Queijeiro-Bolaños M.E., Malda-Barrera G.X., Suzán-Azpiri H. Aesthetic growth of a native tree species with desirable characteristics for urban green areas in arid and semiarid environments // Urban Forestry and Urban Greening. - 2018. -Volume 33. – P.12-15</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Chan W., Eng Y., Ge Z., Lim C., Gobeawan L., Poh H., Wise D., Burcham D., Lee D., Cui Y., Khoo B. Wind loading on scaled down fractal tree models of major urban tree species in Singapore // Forests. - 2020. - Volume 11. - Issue 8. - Article № 803.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Lazarev S.E., Semenyutina A.V., Belyaev A.I. Implementation of the Tree Counting Process in the Process of Urban Reclamation with the use of Fuzzy Neural Networkfor Agro forestry // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. - 2020. - Volume 9. - №.4. - p. 6232-6237</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Lyudmyla V. Vehera The Use of Robinia L. Genus Representatives in Greenery Optimization of the National Dendrological Park “Sofiyivka” of the National Academy of Sciences of Ukraine // Journal of Native and Alien Plant Studies 15, (2019), p.159-165</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Markham, J., Fernández Otárola M. Wind creates crown shyness, asymmetry, and orientation in a tropical montane oak forest // Biotropica. – 2020. - Volume 52. - Issue 6. P.1127-1130</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>McGregor I., Helcoski R., Kunert N., Tepley A., Gonzalez-Akre E., Herrmann V., Zailaa J., Stovall A., Bourg N., McShea W., Pederson N., Sack L., Anderson-Teixeira K. Tree height and leaf drought tolerance traits shape growth responses across droughts in a temperate broadleaf forest // New Phytologist. – 2020.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Rutledge B.T., Cannon J.B., McIntyre R.K., Holland A.M., Jack S.B. Tree, stand, and landscape factors contributing to hurricane damage in a coastal plain forest: Post-hurricane assessment in a longleaf pine landscape // Forest Ecology and Management. – 2021. - Volume 481. - Article № 118724.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Wu H., Fu S., Song L., He X., Chen W. Model for aesthetics evaluation of urban shrubs in Shenyang // Liaoning Gongcheng Jishu Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Liaoning Technical University (Natural Science Edition). 2007. - Volume 26. - Issue SUPPL. 1. – P. 304-306.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>
