Наблюдения за птицами и млекопитающими выполняли во время экспедиции на ледоколе «Илья Муромец» с 27.07.2022 по 10.08.2022 года в открытой части Баренцева моря, прибрежных акваториях архипелага Новая Земля в Баренцевом и Карском морях, а также в наземных экосистемах во время семи высадок на Южный остров архипелага Новая Земля. Зарегистрированы 46 видов, в том числе 39 видов птиц и 7 видов млекопитающих. По результатам наблюдений фауна в исследованной части Баренцева моря и проливе Маточкин Шар в период проведения экспедиции представлена 22 видами (19 видов птиц и 3 вида морских млекопитающих), в том числе редких и охраняемых таких как орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), белая чайка Pagophila eburnea (Phipps., 1774); белуха Delphinapterus leucas (Pallas, 1776); морж Odobenus rosmarus (L., 1758). В наземных экосистемах Южного острова зарегистрирован 31 вид наземных позвоночных (27 видов птиц и 4 вида млекопитающих), в том числе редких и охраняемых: пискулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758); малый лебедь Cygnus columbianus bewickii Yarrell, 1830; морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758); белый медведь Ursus maritimus Phipps, 1774. Обнаружены два гнезда зимняка Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) с птенцами, гнездо пуночки Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) и обыкновенной гаги Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) с кладками. В наземных экосистемах среди птиц доминировали белощекая казарка Branta leucopsis (Bechstein, 1803) и белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769). Отмечены крупные линные скопления гусей этих видов. Выявлена относительно крупное скопление поморников, в котором доминировал средний поморник Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815), что может быть связано с их инвазией на архипелаг в связи с высокой плотностью лемминга Dicrostonyx torquatus Pallas, 1778. Отмечены многочисленные норы лемминга. Зарегистрирован залет лебедя-шипуна за пределы ареала. Белые медведи встречались преимущественно на восточном побережье Южного острова. Отмечены несколько самок с двумя медвежатами. Все медведи визуально были в хорошем состоянии.
Идентификаторы и классификаторы
Наблюдения выполняли во время экспедиции на ледоколе «Илья Муромец» с 27.07.2022 по 10.08.2022 года в открытой части Баренцева моря, прибрежных акваториях архипелага Новая Земля в Баренцевом и Карском морях, а также на суше во время высадок на остров Южный архипелага Новая Земля (Моисеев и др., 2023). Маршрут экспедиции проходил от порта Мурманск с заходом в пос. Белушья Губа и дальнейшим движением вокруг острова Южный с заходом в заливы Басова и Медвежий на остров Северный, через пролив Маточкин Шар, затем вдоль западного берега острова Южный с возвращением в пос. Белушья Губа. Судовые наблюдения в пределах исследуемой акватории Баренцева и Карского морей, а также в проливе Маточкин Шар проводили в светлое время суток в условиях достаточной видимости и отсутствия сильного волнения моря с мостика или борта судна с достаточным обзором (преимущественно с носа судна) в полосе шириной 600 м (300 м вправо и 300 м влево и 300 м вперёд по ходу движения судна). Координаты обнаружения животных регистрировали с помощью IPhone 8. По возможности регистрация встреч сопровождалась фотосъёмкой. Маршруты наблюдения в акватории Баренцева моря и проливе Маточкин Шар показаны на рисунке 1а. Учёт птиц вели невооружённым глазом. Бинокль использовали в случае необходимости уточнения видовой принадлежности особей. Учитывали всех сидящих на воде и летящих особей. Видовую идентификацию морских млекопитающих проводили, руководствуясь определителем (Folkens, Reeves, 2002).
Список литературы
1. Алейников А. А., Липка О. Н. Изменение оледенения Новой Земли по данным дистанционного зондирования // Фундаментальная и прикладная климатология. - 2024. - Т. 10, № 4. - С. 464-491. EDN: FOTEPO
2. Антипин В.М. Птичьи базары на северо-востоке Новой Земли // Природа. - 1953. - Т. 3. - С. 115-116.
3. Антипин В.М. Фауна позвоночных Северо-Востока Новой Земли // Проблемы Арктики. - 1938. - Т. 2. - С. 153-171.
4. Беликов С. Е., Болтунов А. Н. Белый медведь в районе архипелага Земля Франца-Иосифа: история и результаты исследований, проблемы охраны и пути их решения // Труды Кольского научного центра РАН. - 2014. - № 4 (23). - С. 263-288. EDN: YMMETD
5. Беликов С. Е. Белый медведь Российской Арктики. Наземные и морские экосистемы. - Москва-Санкт-Петербург: ООО “Паулсен”, 2011. - С. 263-291.
6. Бельчанский Г. И., Петросян В. Г., Гарнер Г. У., Дуглас Д. К. Изучение пространственно-временной динамики параметров местообитания белых медведей (Ursus maritimus) и характера использования ресурсов по данным космического мониторинга // Успехи современной биологии. - 1998. - Т. - 118. - № 2. - С. 227-240. EDN: QCDHZH
7. Болдырев С. Л. Результаты судовых наблюдений птиц в западном секторе Российской Арктики в 2020-2021 годах // Русский орнитологический журнал. - 2022. - Т. 31, № 2244. - С. 4833-4842. EDN: IGDSFR
8. Бутьев В. Т. Зимовка птиц на севере Новой Земли // Орнитология. - 1959. - № 2. - С. 99-101.
9. Гаврило М. В. Современный статус большого поморника Catharacta skua на северо-востоке Баренцева моря // Русский орнитологический журнал. - 2013. - Т. 22. - № 894. - С. 1779-1784. EDN: QILBAX
10. Глазов П. Д. Птицы // Архипелаг Новая Земля. Острова и архипелаги Российской Арктики. 2-е изд. М.: Паулсен, 2020. - С. 471-487.
11. Горбунов Г. П. Материалы по фауне млекопитающих и птиц Новой Земли //Труды Института по изучению Севера. - 1929. - Т. 40, № 225. - С. 169-239.
12. Калякин В. Н. Птицы Новоземельского региона и Земли Франца-Иосифа // Фауна Урала и Сибири. - 1999. - № 4. - С. 109-137.
13. Калякин В. Н. Фауна птиц и млекопитающих Новоземельского региона // Труды Морской арктической комплексной экспедиции под общей редакцией П.В. Боярского. Выпуск III. Новая Земля. Том 2. Экспедиция под начальством П.В. БОЯРСКОГО на гидрографическом судне “ИВАН КИРЕЕВ” 12 июля - 2 сентября 1992 г., М.: [б.и.]. - 1993. - С. 23-90.
14. Калякин В. Н. К уточнению распространения некоторых видов гусеобразных в пределах Баренцевоморья и севера Западной Сибири // Бюллетень рабочей группы по гусям Восточной Европы и Северной Азии. - 1995. - Т. 1. - С. 150-157.
15. Калякин В. Н. О пискульке (Anser erythropus) на Новой Земле // Казарка. - 1996. - № 2. - С. 135-136.
16. Карандашева Т. К., Иванов Б. В., Демин В. И., Ревина А. Д., Ильющенкова И. А., Анциферова А. Р. Современные тенденции изменения приземной температуры воздуха в регионе Баренцева и Карского морей // Российская Арктика. - 2024. - Т. 6, № 3. - С. 55-64. EDN: GCGKNG
17. Красная книга Архангельской области. - Архангельск: Сев. (Арктич.) федер. ун-т. - 2020. - 490 с.
18. Красная книга Российской Федерации. Животные. 2-ое издание. - М.: ФГБУ “ВНИИ Экология”. - 2021. - 1128 с.
19. Краснов Ю. В., Ежов А. В. Состояние популяций морских птиц и факторы, определяющие их развитие в Баренцевом море // Труды Кольского научного центра РАН. - 2020. - Т. 11, № 4-7. - С. 225-245. EDN: IPIVYS
20. Матишов Г. Г., Дженюк С. Л., Моисеев Д. В. Климат и большие морские экосистемы Арктики // Вестник Российской академии наук. - 2017. - Т. 87, № 2. - С. 110-120. EDN: YIVYCP
21. Мизин И. А. Необычные залёты птиц на мыс Желания (Северный остров архипелага Новая Земля) // Русский орнитологический журнал. - 2020. - Т. 29, № 2003. - С. 5592-5595. EDN: TRTUQH
22. Моисеев Д. В., Лебедева Н. В., Румянцева З. Ю., Водопьянова В. В., Павлова Л. В. Научный отчет комплексной экспедиции на ледоколе “Илья Муромец” в Баренцево и Карское моря 27 июля - 10 августа 2022 г. - Мурманск: Мурманский морской биологический институт РАН, 2023. - 60 с. EDN: TXAPDZ
23. Платонов Н. Г., Рожнов В. В., Ершов Р. В., Иванов Е. А., Кирилов А. Г., Котрехов И. А., Крюков Д. Р., Мизин И. А., Молодцов И. Ю., Молодцова Т. А., Мордвинцев И. Н., Найденко С. В., Перхуров Р. А., Покровская И. В., Пухова М. А. Встречаемость белого медведя на мысе Желания (архипелаг Новая Земля) в летний период 2011-2014 гг. //Морские млекопитающие Голарктики. - 2015. - Вып.2. - С. 93- 100. EDN: DAHLGD
24. Покровская И. В. Орнитофауна полярных пустынь и её изменения на примере севера Новой Земли // Русский орнитологический журнал. - 2019. - Т. 28, № 1834. - С. 4830-4831. EDN: WSXMNT
25. Покровская И. В., Тертицкий Г. М. Свременное состояние промысловой авифауны Новой Земли // Труды Морской арктической комплексной экспедиции под общей редакцией П.В. Боярского. Выпуск III. Новая Земля. Том 2. Экспедиция под начальством П.В. БОЯРСКОГО на гидрографическом судне “ИВАН КИРЕЕВ” 12 июля - 2 сентября 1992 г. - М.: [б. и.], 1993. С. 91-97.
26. Портенко Л. А. Производительные силы орнитофауны Новой Земли // Труды биогеохимической лаборатории АН СССР. - 1931. - Т. 2. - С. 3-52.
27. Розенфельд С. Б., Спицын В. М. Результаты рекогносцировочных орнитологических наблюдений в рамках экспедиции “Арктический плавучий университет 2015” на НИС “Профессор Молчанов” // Русский орнитологический журнал. - 2017. - Т. 26, № 1443. - С. 1901-1909. EDN: YLOZUF
28. Самоцкая В. В., Бушуев А.В. Орнитологические наблюдения на мысе Саханина острова Южный (архипелаг Новая Земля) в июле 2016 года // Русский орнитологический журнал. - 2017. - Т. 26. - № 1432. - С. 1537-1545. EDN: YHTGQH
29. Спицын В. М., Андреев В. А., Потапов Г. С., Розенфельд С. Б. Современная экспансия и залёты южных видов на север Архангельской области // Второй Всероссийский орнитологический конгресс (г. Санкт-Петербург, Россия, 30 января - 4 февраля 2023 г.). Тезисы докладов. - 2023. - С. 314-315.
30. Спицын В. М., Розенфельд С. Б., Когут Я. Е. Численность и распределение гусеобразных в окрестностях полярной станции Малые Кармакулы (Южный остров Новой Земли) летом 2015 г. // Казарка. - 2016. - Т. 19, № 1. - С. 28-43.
31. Тертицкий Г. М., Покровская И. В. О фауне и населении птиц Новой Земли // Русский орнитологический журнал. - 2011. - Т. 20, № 688. - С. 1827-1836. EDN: OCPQHF
32. Третьяков А. В., Глазов Д. М., Пилипенко Г. Ю., Мизин И. А. Результаты регистрации морских млекопитающих в водах Баренцева моря и у архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в августе-сентябре 2019 г. // Морские млекопитающие Голарктики: сборник научных трудов по материалам XI Международной конференции, онлайн, 01-05 марта 2021 г. - 2023. - С. 307-321. EDN: JDNIHF
33. Трофимов А. Г., Ившин В. А. Климат Баренцева моря: рекордное потепление и современные тенденции // Морские исследования и образование (MARESEDU)-2022. - 2022. - С. 110-113.
34. Успенский С. М. Первая гнездовая встреча большого поморника на Новой Земле // Орнитология. - 2001. - Т. 29. - С. 309-310.
35. Успенский С. М. Птичьи базары Новой Земли. - М.: Изд. АН СССР, 1956. - 179 с.
36. Футоран П. А., Мизин И. А. Сведения о редких видах птиц северной оконечности Северного острова архипелага Новая Земля // Русский орнитологический журнал. - 2021. - Т. 30, № 2137. - С. 5372-5375. EDN: LNHRVM
37. IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iucnredlist.org (просмотрено: 05.01.2025).
38. Prins T. C., First record of Redwing Turdus iliacus from Novaya Zemlya // Ardea. - 1994. - Vol. 82, N 2. - P. 271.
39. Reeves R. R., Folkens P. A. Sea mammals of the world. - London: A. & C. Black, 2002. - 527 p.
40. Spitsyn V. M., Kogut Y. E., Bolotov I. N. Life in the extreme environment: structure and species richness of bird assemblages on Yuzhny Island of Novaya Zemlya, Russia // Ecologica Montenegrina. - 2021. - Vol. 39. - P. 46-58. EDN: RCUKHI
41. Spitsyn V. M., Glazov P. M., Anufriev V. V., Rozenfeld S. B. An updated annotated list of birds of the Novaya Zemlya archipelago // Biharean Biologist. - 2020. - Vol. 14, N 2. - P. 98-104. EDN: NUJAHR
Выпуск
Другие статьи выпуска
Впервые для территории Туркменистана найдена Cernuella virgata (Da Costa, 1778). Вид обитает в Ашхабаде и в пригородах: Бикрове и Берзенгах. Природный ареал C. virgata охватывает западное Средиземноморье, Британские острова, Крым и окрестности Новороссийска. Мы считаем, что C. virgata была завезена из Европы в 90-е годы, когда привозили большое количество саженцев с землёй для озеленения города. Все биотопы, заселённые C. virgata, располагаются вдоль дорог и около жилых построек, как в районах одноэтажной, так и в районах многоэтажной застройки. Улитки всегда обитают в местах произрастания трав. В Европе C. virgata живёт в открытых степях, за что её называют степной улиткой. В Туркменистане C. virgata обитает в лесопосадках, в тени деревьев и в огородах, где есть полив. Изменения в экологии обусловлены особенностями засушливого континентального климата зоны полупустынь Туркменистана. Размножение весной и осенью. Длительность жизни до полного формирования раковин и наступления половой зрелости от двух до шести лет. Это зависит от увлажнения биотопов в результате поливов. В летнюю жару поднимаются на стволы и прячутся в трещинах коры. Общие параметры раковин и половой системы соответствуют описаниям C. virgata из западных стран Европы. Высота раковин 8,6-14,2; ширина раковин 12,5-19,2; число оборотов 4,6-6,25. Изменения экологии C. virgata в условиях Туркменистана показывает большие способности вида к приспособлению в новых условиях, что делает возможным его расселение в других антропогенных биотопах стран Азии.
В ходе экологического мониторинга пресноводных водоемов в пригородах Севастополя с 2023 по 2024 год, включая пруд на Тороповой даче, озеро возле горы Гасфорта, а также Инкерманский и Кадыковский карьеры, были собраны данные о гидрохимических характеристиках этих водоемов. Исследование показало значительное влияние элементного и минерального состава поверхностных пород на разнообразие пресноводного микропланктона. В Кадыковском карьере обнаружено повышенное содержание алюминия (до 2,8 %), марганца (до 0,6 %), серы (0,4 %) и цинка (до 0,1 %), что коррелирует с низким биоразнообразием (13 морфотипов) и доминированием динофитовой водоросли Ceratium hirundinella. Увеличенная концентрация нитратов (до 20 мг/л) в этом водоеме, вероятно, связана с разовым антропогенным воздействием. В то же время, в водоемах с более сбалансированным химическим составом (пруд на Тороповой даче, Инкерманский карьер) отмечено значительное разнообразие микропланктона (до 48 морфотипов). Кислотность воды в исследованных водоемах была близка к нейтральной (pH=7,1±1,2), а температура воды колебалась в зависимости от сезона от 8 до 22 °C. Самая пресная вода оказалась в озере Гасфорта (198 ppm), в то время как наибольшая солёность была зафиксирована в Кадыковском карьере (381-504 ppm). Отмечены временные отличия в концентрациях веществ в исследуемых водоемах, такие как пиковая концентрация нитратов в Кадыковском карьере и высокое содержание фосфатов и силикатов в пруду на Тороповой даче. Исследование микропланктона показало, что в Кадыковском карьере доминирует динофитовая водоросль Ceratium hirundinella, что может указывать на необычное экологическое состояние водоема. В других водоемах, таких как пруд на Тороповой даче и Инкерманский карьер, отмечено более высокое биоразнообразие микропланктона, что подтверждает важность сбалансированного химического состава воды для поддержания экосистемы. Водоемы с более низким содержанием токсичных элементов, таких как алюминий, марганец, сера и цинк, показали более высокое биоразнообразие, что подчеркивает необходимость мониторинга загрязнения для сохранения экосистем. Результаты исследования подчеркивают важность интеграции геохимических и гидробиологических данных для эффективного управления водными ресурсами в рекреационной зоне Севастополя. Данные о минеральном составе поверхностных пород и биоразнообразии микропланктона могут быть использованы для разработки стратегий по предотвращению деградации пресноводных экосистем и обеспечению их устойчивости.
Дана краткая качественная и количественная характеристика основных групп фитопланктона, зоопланктона и зообентоса рек Сулак и Терек в зимне-летний период. Исследования показали, что качественный состав и численность фитопланктона реки Сулак увеличивались от зимы к лету и от верхней точки взятия проб к устью реки. Доминировали во все сезоны мелкоклеточные диатомовые водоросли. Основу видового разнообразия зоопланктона формировали веслоногие и простейшие организмы. Максимальные количественные показатели животного планктона регистрировались в зимний период, затем наблюдалось снижение их к лету. Донная фауна реки Сулак за весь период исследования была представлена следующими группами беспозвоночных: черви, ракообразные и насекомые. Максимальные показатели численности и биомассы наблюдались в весенний период, когда отмечалось интенсивное развитие в группе червей, главным образом олигохет. Самые высокие величины качественного и количественного состава фитоценоза реки Терек отмечались в зимний период исследования, низкие - в летний. Изменения биомассы и численности зоопланктона проходило скачкообразно. От зимы к весне отмечалось сокращение количественных показателей, с последующим увеличением летом. Наиболее высокие показатели численности и биомассы беспозвоночных зарегистрированы зимой. В зообентосе реки Терек во все сезоны встречались представители червей и насекомых. Благоприятные условия для развития зообентоса наблюдались в устье и в средней зоне исследований. Максимальные показатели численности и биомассы зообентоса зарегистрированы в летний период за счет развития представителей группы насекомых.
В работе приводятся данные о встречаемости микроядер и ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови у трёх видов карповых рыб (пескарь Gobio gobio (Linnaeus, 1759), гольян речной Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) и верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)), обитающих в реках с естественным (р. Берёзовка) и изменённым термическим режимом (р. Тёплая). В ходе исследования в эритроцитах рыб, населяющих как реку Тёплая, так и реку Берёзовка, обнаружен обширный перечень ядерных аномалий (20 и 22 типа соответственно). Диапазон средних значений встречаемости аномальных ядер в эритроцитах трёх исследованных видов рыб из реки Тёплая в среднем составил от 1,52±0,25 до 2,61±0,91 %, у рыб из реки Берёзовка - от 2,27±0,63 до 3,53±0,97 %. Оценка значимости различий между встречаемостью аномалий показала отсутствие статистически значимых различий между особями каждого из исследованных видов рыб из двух исследованных водотоков. Значения критерия Манна-Уитни (U) для выборок пескаря составили 74,0 (при p=0,45), для речного гольяна - 39,0 (при p=0,43), для верховки - 29,0 (при p=0,96). Несмотря на отсутствие достоверных различий, между выборками по общей встречаемости аномалий эритроцитов в выборках наблюдались различия по встречаемости отдельных типов аномалий. На основании полученных данных выдвинуто предположение о том, что на интенсивность возникновения аномалий в ядрах эритроцитов карповых рыб, обитающих в реке Тёплая, в большей степени оказывали воздействие гидрохимические факторы, нежели изменённый термический режим.
Изучение биоразнообразия организмов в природных экосистемах имеет важное теоретическое и прикладное значение. Однако вопросу исследования разнообразия грибов как важного компонента поддержания стабильности природных ландшафтов урбанизированных территорий до сих пор уделяется недостаточно внимания. Представлены результаты таксономического анализа и оценки биоразнообразия дискомицетов городского растительного ландшафта «Лисьи Горки» - объекта, обладающего исключительной природоохранной ценностью, расположенного на территории Новосибирского Академгородка. Выявлено 26 видов грибов, относящихся к 2 классам, 3 порядкам, 11 семействам и 18 родам. В таксономической структуре наибольший удельный вес занимали представители порядка Pezizales. Установлены различия биологического разнообразия оперкулятных и иноперкулятных видов. В группе оперкулятных грибов коэффициент видовой насыщенности рода составляет 1,6, видовой насыщенности семейства - 3,2, родовой насыщенности семейства - 2,0. В группе иноперкулятных дискомицетов данные показатели ниже и составляют соответственно 1,2; 1,4; 1,2. Оперкулятные дискомицеты характеризуются большим таксономическим богатством, но меньшей равномерностью распределения видов по их обилию в сообществе, по сравнению с иноперкулятными. Сравнительный анализ микобиоты дискомицетов изученной территории и известных микобиот антропогенных растительных ландшафтов территорий России выявил преобладание оперкулятных видов в общей структуре дискомицетов, а также таксономическое сходство с микобиотой Центрального сибирского ботанического сада СО РАН - особо охраняемой природной территории, что связано с биогеографическими факторами.
Актуальность обусловлена появлением новых систем получения и компьютерного анализа цифровых изображений и спектрограмм биологических объектов, что значительно повысило возможности фитоиндикации и расширило число видов-биоиндикаторов на засушливых территориях. В качестве объектов выбраны кустарники Caragana arborescens и Elaeagnus angustifolia, широко используемые на юго-востоке Европейской России для рекультивации антропогенных ландшафтов и широко применяемые в защитном лесоразведении. Материал был получен с участков с низким и высоким уровнем антропогенного загрязнения, которое выражалось в повышенном содержании токсичных микроэлементов в почве и загрязнении воздуха. При анализе цветометрических показателей наибольшие различия зарегистрированы для продольного и поперечного градиентов интенсивности зеленого в формате RGB в листьях исследованных видов. При спектрометрии интенсивность светопоглощения на длине волны А664 оказалась чувствительной в отношении уровня антропогенной нагрузки для выбранных растений. Определение концентрации суммарного хлорофилла, флавоноидов, антоцианов и индекса азотного баланса в листовых пластинках спектрометром «Dualex Scientific+» отчетливо выявляло различия величин показателей между выбранными биологическими видами и их произрастанием на территориях с различной степенью антропогенной нагрузки. Сопоставление результатов между видами, а также между участками с различной степенью и характером антропогенной нагрузки позволило заключить, что оба подхода в настоящий момент могут эффективно использоваться в комплексе с классическими методами биоиндикации. Достаточно высокая чувствительность E. angustifolia и C. arborescens к изменениям загрязнения окружающей среды позволяет рекомендовать этот вид в качестве растения-биоиндикатора в условиях засушливой зоны.
Жужелицы (Coleoptera, Carabidae), представляющие собой одну из наиболее многочисленных и разнообразно представленных групп жесткокрылых насекомых, являются объектом многолетних исследований в агроэкосистемах. Эти насекомые занимают важное место среди активных компонентов мезофауны и выполняют ключевую функцию в процессах естественного контроля численности различных видов почвенных беспозвоночных. Некоторые представители данного семейства характеризуются способностью к активному перемещению посредством полета и привлекаются источниками света. В рамках энтомологического мониторинга, проведенного в агроландшафтах лиманно-плавневой зоны Северо-Западного Кавказа в период с 2015 по 2024 годы, были выявлены 28 видов жужелиц из 12 триб, проявляющих активность при освещении, в четырех основных типах биоценозов: эуценных сообществах, защитных лесных полосах, агроценозах, а также среди сорной и рудеральной растительности. Наибольшее количество жуков-фотоксенов отмечено в трибе Hapalini (10 видов). Определен характер лета жесткокрылых, делящийся на 2 группы: виды с высокой активностью лета на свет, виды с умеренной активностью лета на свет. Наибольшее количество отловленных жуков отмечено в природных, практически не измененных сообществах (окрестности Петушиного лимана и урочища «Дубовый рынок») и агроценозах. В ходе исследования были обнаружены два охраняемых вида жужелиц, занесенных в Красную книгу Краснодарского края: Carterus gilvipes Piochard de la Brulerie, 1873 и Calosoma sycophanta Linnaeus, 1758. Оба вида представляют собой экологически значимые элементы местной фауны, играющие существенную роль в поддержании экологического баланса. Охрана таких видов имеет важное значение для сохранения биологического разнообразия региона.
Исследования проводили на территории Саратовской области в Хвалынском районе с 2020 по 2023 год. В 2020-2022 применяли ручной сбор членистоногих в норе, помимо которого в 2023 году использовали метод ловчих цилиндров. Последним методом было обследовано три колонии береговой ласточки (Riparia riparia) в селах Демкино и Апалиха, и в деревне Кулатка. Гнездовой материал извлекали из нор при их раскапывании, помещали в индивидуальный zip-пакет с этикеткой для транспортировки и установки на термофотоэклектор. В результате проведенных исследований в трех колониях береговой ласточки было выявлено 4873 экз. членистоногих, относящихся к 21 отряду. Из гнезд было собрано 3799 экз., из нор (ловчие цилиндры) - 1074 экз. В разные года в гнездах и в норе доминировали различные отряды членистоногих. Так в гнездах в 2020 и 2021 годах преобладал отряд Coleoptera, в 2022 и 2023 - отряд Mesostigmata, в то время как в норе доминирующей группой были представители Diptera, а отряды Coleoptera и Mesostigmata выступали в роли субдоминанта и рецедента соответственно. Расчет индекса биотопической приуроченности показал, что гнездо и нора имеют свой характерный комплекс членистоногих, в гнезде это Mesostigmata, Sarcoptiformes, Poduromorpha, Entomobryomorpha, Thysanoptera, Coleoptera, Siphonaptera в норе - Opiliones, Trombidiformes, Araneae, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera. Было установлено, что в норе доминируют свободноживущие виды (представители семейств Phoridae, Muscidae и Drosophilidae), которые не связаны ни с гнездом, ни с хозяином гнезда, доля таких видов по численности составляет 80 %. Состав доминантных группировок в гнезде на исследуемых участках состоит из трех видов (Androlaelaps casalis, Tetramorium sp. и Haploglossa nidicola), которые преобладают в большинстве колоний. Группы, доминирующие в норе, входили в состав рецедентов и/или субрецедентов в гнезде или вообще отсутствовали, что может указывать на буферную роль норы, которая служит преградой для передвижения летающих насекомых. За счет обособленности нидикольных сообществ с наличием эудоминантов общее обилие видов и альфа-разнообразие членистоногих в гнездах и норах ласточек имеет весьма низкие показатели.
Представлены результаты исследований по адаптации инвазионного вида Clematis flammula в разных лесных и нарушенных сообществах в нижнем поясе южного макросклона Главной гряды Крымских гор. Геоботаническое обследование проведено в 2019-2021 годах в соответствии с эколого-флористическим подходом Ж. Браун-Бланке. Ординационный и кластерный анализ выполнен с использованием программы PAST 3.26. Рассмотрены 12 факторов: освещённость ценозов (Lc), терморежим (Tm), аридность-гумидность (Om), криорежим (Cr), континентальность климата (Kn), увлажнение почвы (Hd), переменность увлажнения (fH), кислотность субстрата (Cr), солевой режим (анионный состав) (Tr), содержание карбонатов (Ca), содержание минерального азота (Nt), гранулометрический состав субстрата (Ae). Параметры экологических ниш Clematis flammula и сообществ определены методом фитоиндикации. Широкий диапазон фундаментальной экологической ниши Clematis flammula по большинству эдафо-климатических факторов позволяет виду внедряться в разные по степени нарушенности растительные сообщества. Изученные сообщества близки по показателям континентальности климата, терморежиму, криорежиму, омброрежиму, реакции субстрата, тогда как значительно отличаются по увлажнению почвы, переменности увлажнения, содержанию карбонатов и минерального азота в почве. Сравнительный анализ фундаментальной ниши Clematis flammula и реализованной ниши сообществ показал, что условия среды в разреженных пушистодубово-можжевеловых сообществах, относящихся к классу Quercetea pubescentis, в наибольшей степени отвечают требованиям вида. Полученные данные подтверждают высокую степень адаптации вида к природным условиям Южного берега Крыма.
Изложены результаты исследования влияния аэротехногенных выбросов целлюлозно-бумажного производства АО «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» (СЛПК) на элементный состав хвои сосны в сосняках лишайниковых, расположенных на разном расстоянии от источника загрязнения. Определено содержание калия, кальция, магния, фосфора, марганца, железа, натрия, алюминия, серы, азота и углерода. Проведен сравнительный анализ минерального состава разновозрастной хвои сосны в 1999 и 2019 гг. Выявлено, что возрастная динамика содержания большинства исследуемых элементов минерального питания для фонового района и зоны воздействия выбросов имеет общие тенденции. Суммарное содержание зольных элементов в пробах хвои всех четырех лет жизни в сосняках лишайниковых в 2019 году снизилось относительно 1999 года в среднем на 29 % на контрольных и на 23 % на загрязненных участках. В хвое сосны всех исследуемых сосняков среди минеральных элементов доминируют калий и кальций. Значительное участие в составе зольных элементов в хвое принимают фосфор и марганец. Массовая доля общей серы в хвое сосны характеризуется небольшой вариабельностью в 1999 и 2019 годах как для загрязненных, так и для фоновых участков - от 0,07 до 0,11 %. Отмечено уменьшение значений массовой доли азота в пробах хвои сосны в 2019 году в 1,2-1,3 раза на контрольной и опытной территории. Не наблюдается достоверных различий по содержанию углерода ни по возрасту хвои, ни по расположению пробных площадей от источника эмиссии.
На территории Омской области роль хищных зверей семнадцати видов в изменении численности популяций мелких мышевидных грызунов двадцати видов различна, от ничтожной для речной выдры до значительной для лесной куницы, колонка, светлого хоря, росомахи, обыкновенной лисицы и енотовидной собаки. Вариативность численных отношений популяций хищных зверей и мелких мышевидных грызунов на основании коэффициентов корреляции Пирсона (-0,15==0,15; p<0,05) может реализоваться через избирательную элиминацию со снижением численности грызунов или через неизбирательную без изменения численности, либо со снижением численности отдельных видов, ограниченного числа видов, большинства видов грызунов. Наиболее сильное воздействие противофазных изменений на численность популяций диких курообразных птиц девяти подвидов семи видов оказывает численность популяций мелких мышевидных грызунов ограниченного количества видов: красной полевки, полевки экономки, водяной полевки, в меньшей степени - узкочерепной полевки и полевой мыши; численность грызунов других видов определяющего значения в этих изменениях не имеет. Наиболее сильное воздействие испытывает численность популяций белобрюхого обыкновенного глухаря, лесного обыкновенного тетерева, степного обыкновенного тетерева, в меньшей степени - сибирского рябчика, большой белой куропатки, серой куропатки и обыкновенного перепела, численность которых изменяется в противофазе с численностью мелких мышевидных грызунов. Является доказанным факт опосредованного влияния популяций грызунов, изменяющихся под воздействием популяций хищных зверей, причастных к этому в разной мере, на популяции диких курообразных птиц, как компонентов многофакторной системы на территории с различными биотопическими условиями
В статье изложены результаты шестилетнего изучения динамики численности мезоксерофильного фитофага - клопа-щитника Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) из отряда полужесткокрылых (Heteroptera, Pentatomidae) на обширном участке бывшей гари после пожара в 2010 году в Усманском бору (Воронежская область). Территория исследования представляет собой лесной квартал площадью 84 га с естественным лесовосстановлением, использующийся как полигон изучения постпирогенной сукцессии в условиях Восточноевропейской лесостепи. Выявлено формирование устойчивой популяционной группировки модельного вида и его трофические связи, преимущественно с кустарником - дроком красильным Genista tinctoria L. (Fabaceae). Этот вид резко преобладает в составе кустарниковой растительности на бывшей гари. В течение 6 лет проводились учеты численности P. lituratus на трех линия полигона - двум краевым и срединной. Установлено неравномерное распределение модельного вида по площади полигона: более высокая численность щитника в годы его массового размножения фиксировалась по краям участка, расположенным вблизи лесного массива, в котором происходит зимовка имаго. Кроме того, на численность P. lituratus оказывает влияние характер рельефа: его неровность обеспечивает снижение общей ксерофитности на одной из краевых линий. Установлена зависимость численности P. lituratus от среднесуточных температур в течение вегетационного периода, высоты снегового покрова и состояния основного кормового растения, Genista tinctoria L. Сделан вывод о том, что обитание индикаторного вида P. lituratus на бывшей гари при всех различиях и колебаниях внешних условий отражает ксерофилизацию постпирогенной экосистемы с естественным восстановлением растительности в течение 14 лет в условиях Восточноевропейской лесостепи.
Положительным примером реализации принципа биометода в защите растений может быть создание искусственных убежищ для привлечения полезных насекомых на зимовку и для размножения в агроценозах (полевое разведение). Цель наших исследований заключалась в разработке метода использования искусственных убежищ для привлечения представителей отряда Hymenoptera, как способа оценки и использования природного потенциала энтомофагов и опылителей в агроценозе. Испытание конструкции искусственных убежищ, показало, что максимальное количество гнезд пчел одиночных чел (Megachilidae) были обнаружены в искуссвенных укрытиях темного цвета: из темного пластика (70,8 %), дельтовидных искуссвенных укрытиях из темного картона (20,8 %). Пчелы предпочли строить гнезда в агроценозе сада груши и участка пряных растений (91,7 %). Из искусственных убежищ в 2024 году на территории Института генетики, физиологии и защиты растений был получен, идентифицирован инвазивный вид роющих ос (Sphecidae) - Isodontia mexicana. Гнезда осы размещались в картонных дельтовидных, белых (40 %) и темных (60 %) искуссвенных укрытиях, только в агроценозе сада яблони вблизи лесополосы (100 %). В пластиковых трубках и убежищах с пластиковым корпусом гнезда осы не обнаружены. Способность пчел и ос заселять антропогенные полости подходящих размеров и широкий политрофизм видов позволяет рассматривать одиночных пчел (Megachilidae) и инвазивный вид роющих ос (Sphecidae) - I. mexicana, как очень перспективные виды для полевого разведения в искусственных укрытиях с целью повышения экономической эффективности агроэкосистем. По мере увеличения популяции I. mexicana более вероятным эффектом может быть то, что оса будет контролировать саранчовых вредителей сельскохозяйственных культур. Мы подчеркиваем необходимость долгосрочного мониторинга этих насекомых в Республике Молдова.
Современные города сталкиваются с разнообразными экологическими проблемами. Озеленение городских территорий становится важным инструментом для улучшения качества жизни населения и повышения устойчивости урбоэкосистем. Растения являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры, выполняя целый комплекс функций. Особенную роль в формировании урбоэкосистемы играют деревья и кустарники, видовое разнообразие которых позволяет поддерживать экологический баланс городской среды. В данной статье рассматривается видовое разнообразие и состояние дендрофлоры в Подольском городском округе, а также жизненное состояние древесных и кустарниковых растений. На территории городского округа Подольск было выявлено 68 видов деревьев и кустарников, относящихся к 19 семействам и 37 родам. Наиболее распространенными семействами являются Rоsaceae и Salicaceae. Из всех древесных растений Подольска 25 видов являются дикорастущими, 43 - интродуцированными. Анализ показал, что 57,6 % деревьев и 63,1 % кустарников находятся в хорошем состоянии, однако некоторые зеленые насаждения в городском округе требуют дополнительного ухода и восстановления. Также вычислен средний балл состояния для каждого вида и общий коэффициент состояния деревьев и кустарников. Выявлено, что часть древесных насаждений и кустарников общего и ограниченного пользования городского округа Подольск являются здоровыми, а часть ослабленными. Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений позволяет выявить недостатки в их инфраструктуре и способствует оптимальному управлению этой инфраструктурой, что, в свою очередь, помогает создавать комфортную и экологически безопасную городскую среду.
Цель работы - выявить растительные сообщества, подверженные инвазии череды облиственной Bidens frondosa L. в прибрежной зоне реки Сейм на территории города Курска. Летом 2024 года было выполнено 20 геоботанических описаний в прибрежных экотопах. Обработка материала проводилась согласно принципам эколого-флористической классификации. В результате установлено 7 ассоциаций в составе 5 союзов, 5 порядков, 4 классов. Анализ структуры растительных сообществ выявил, что наибольшие показатели проективного покрытия характерны для ассоциаций классов Phragmito-Magnocaricetea, Molinio-Arrhenatheretea, Epilobietea angustifolii, менее подверженных антропогенному влиянию. В сообществах класса Bidentetea проективное покрытие меньше, что связано с регулярными нарушениями растительного покрова и почвы. Максимальные показатели среднего числа видов на пробной площади - в асс. Agrostio stoloniferae-Xanthietum albini, для сообществ которой характерны переменный режим увлажнения и внедрение видов периодически нарушаемых местообитаний. Исследование экологических режимов показало, что Bidens frondosa внедряется в растительные сообщества с достаточно широким диапазоном условий местообитаний. Наибольшее варьирование характерно для таких факторов как увлажнение, кислотность почвы, затенение-освещенность, а также уровень антропогенного воздействия в условиях урбанизированной среды, что отражают показатели гемеробиальности и урбанитета. Наиболее благоприятными условиями для череды облиственной являются повышенная влажность почвы и значительные нарушения, приводящие к формированию сообществ асс. Bidentetum frondosae, в которых вид доминирует и является диагностическим. В сообществах прибрежно-водной и луговой растительности классов Phragmito-Magnocaricetea и Molinio-Arrhenatheretea Bidens frondosa отмечается с меньшим обилием, однако встречается в них регулярно, чему может способствовать рекреационное воздействие на побережьях реки Сейм, которое приводит к деградации природных экосистем и снижению устойчивости фитоценозов к внедрению чужеродных видов.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- КФУ
- Регион
- Россия, Симферополь
- Почтовый адрес
- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
- Юр. адрес
- 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
- ФИО
- Курьянов Владимир Олегович (Исполняющий обязанности ректора)
- E-mail адрес
- v.kuryanov@cfuv.ru
- Контактный телефон
- +7 (978) 9876086
- Сайт
- https://cfuv.ru