Комплексная оценка биогеохимической устойчивости экосистем в условиях техногенеза (на примере подтаежных лесов Южной Мещеры) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат наук Железнова Ольга Сергеевна

  • Железнова Ольга Сергеевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2018, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
  • Специальность ВАК РФ03.02.08
  • Количество страниц 297
Железнова Ольга Сергеевна. Комплексная оценка биогеохимической устойчивости экосистем в условиях техногенеза (на примере подтаежных лесов Южной Мещеры): дис. кандидат наук: 03.02.08 - Экология (по отраслям). ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 2018. 297 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Железнова Ольга Сергеевна

Введение

Глава 1. Обзор литературы

1.1. Биологическая продуктивность лесных экосистем: факторы и существующие методы оценки

1.2. Современные представления об аккумуляции и миграции тяжелых

металлов и радионуклидов в растениях

Глава 2. Объекты и методы исследования

2.1. Общая характеристика территории исследования

2.2. Методы исследования

2.2.1. Определение запасов фитомассы древостоя

2.2.2. Определение пространственно-временных закономерностей прироста по данным лесной таксации

2.2.3. Методы дендрохронологии

2.2.4. Методы изучения химического состава компонентов экосистем

2.2.5. Методы оценки иммобилизационного и мобилизационного потенциала фитомассы лесных экосистем в отношении тяжелых металлов и

радиоцезия

Глава 3. Литогенная основа как фактор пространственной неоднородности

биопродукционных процессов древостоя

Глава 4. Пространственно-временные факторы продуктивности лесных экосистем Южной Мещеры

4.1. Запасы фитомассы древостоя и типы лесорастительных условий

4.2. Временная динамика продуктивности лесных экосистем (по материалам лесной таксации)

4.3. Влияние климата на радиальный прирост древостоя в различных топоэкологических условиях (по материалам дендрохронологических

исследований)

Глава 5. Тяжелые металлы и радионуклиды в фитомассе лесных экосистем Южной Мещеры

5.1. Закономерности транслокации, аккумуляции и барьерных механизмов

тяжелых металлов (Си, Сё)

5.2. Закономерности транслокации, аккумуляции и барьерных механизмов

радионуклидов (137Сб, 40К)

Глава 6. Потенциал биотического блока лесных экосистем по иммобилизации и мобилизации тяжелых металлов и радионуклидов

6.1. Тяжелые металлы (Си, Сё)

6.2. Радионуклиды (137Сб, 40К)

Выводы

Список литературы

Приложение А. Тяжелые металлы и радионуклиды в почвах Южной Мещеры..261 Приложение Б. Лесохозяйственная структура Солотчинского лесхоза Рязанской

области

Приложение В. Регрессионные модели для расчета запасов фитомассы

древостоя

Приложение Г. Пространственная вариация коэффициентов благоприятности (Кб) для различных фракций фитомассы древостоя лесных экосистем

Южной Мещеры

Приложение Д. Пространственные закономерности биопродукционных

процессов древостоя в Южной Мещере

Приложение Е. Формы циркуляции и циркуляционные эпохи

Г.Я. Вангенгейма - А.А. Гирса

Приложение Ж. Результаты кластеризации временного ряда 1900-2010 гг. по частоте элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ, типизация

Б.Л. Дзердзеевского)

Приложение И. Концентрации тяжелых металлов в фитомассе лесных

экосистем Южной Мещеры

Приложение К. Радионуклиды в фитомассе лесных экосистем Южной Мещеры

137

Приложение Л. Механизм гипераккумуляции Сб растениями

Приложение М. Масштабы биогеохимического круговорота на

землях Солотчинского лесхоза разных категорий

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Комплексная оценка биогеохимической устойчивости экосистем в условиях техногенеза (на примере подтаежных лесов Южной Мещеры)»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Биологическая продуктивность представляет собой фундаментальное свойство биосферы и означает способность живого вещества воспроизводить биомассу и образовывать тем самым биотический покров (Базилевич Н.И., 1993). Сегодня биологическая продуктивность лесов рассматривается как их основная характеристика, определяющая ход процессов в лесных экосистемах и используемая в целях экологического мониторинга, устойчивого ведения лесного хозяйства, моделирования продуктивности лесов с учетом глобальных изменений, изучения структуры и биоразнообразия лесного покрова, оценки углерододепонирующей емкости лесов (Усольцев В.А., Залесов С.В., 2005). С геохимических позиций биологическая продуктивность, наряду с водным выносом, обеспечивает устойчивость экосистем к антропогенному загрязнению (Manual on Methodologies and Criteria..., 2004).

Проблема биологической продуктивности в учении об экосистемах и биогеоценозах порождает цикл исследований, связанных, во-первых, с образованием, трансформацией и аккумулированием органического вещества, во-вторых, с анализом факторов, обусловливающих продуктивность, в-третьих, со скоростью потоков энергии и циркуляции биогеохимических элементов через систему и во взаимодействиях с другими системами (Уткин А.И., 1975). Исследования по данным направлениям особенно активно стали проводиться с середины 1960-х гг. в связи с выполнением работ по Международной биологической программе (Базилевич Н.И., 1993).

Сегодня, несмотря на большое количество исследований биопродуктивности лесов, связанных с оценкой их роли в глобальных экологических циклах и стабилизации климата (Усольцев В.А., 2001), отдельные аспекты данной проблемы остаются по-прежнему слабо изученными. Так, для многих работ, посвященных оценке биопродуктивности лесов и определяющим ее факторам, характерно невысокое пространственное разрешение, не позволяющее проследить локальные особенности протекания продукционных процессов и вскрыть причины их пространственных вариаций. Изучая емкость и

интенсивность биологических круговоротов, исследователи часто оставляют без внимания сезонную динамику элементов в растительных тканях. При этом к настоящему времени относительно хорошо изучено влияние различных экологических факторов (в первую очередь, свойств почвы) на накопление тяжелых металлов (ТМ) и радионуклидов (РН) растениями, тогда как влияние генотипического фактора, определяемого биологическими особенностями вида, до сих пор изучено слабо. Зачастую достаточным результатом биогеохимических исследований считается установление концентраций элементов в тканях и органах растений, без серьезной интерпретации полученных значений. В то же время комплексных исследований биопродуктивности, в том числе определяющих ее факторов и биологических круговоротов, сравнительно мало. Это обусловливает актуальность выбранной темы.

Следует подчеркнуть, что, во-первых, Южная Мещера расположена в зоне «гидротермического перелома» (Глебова О.В. и др., 2000) - границе бореального и суббореального термических поясов. В первом из них рост атмосферного увлажнения ведет к снижению продуктивности экосистем, а во втором, напротив, к ее увеличению (Базилевич Н.И. и др., 1986). Это создает контрастные условия для развития растений на положительных и отрицательных элементах рельефа даже при небольших перепадах относительных высот и способствует межгодовой вариации продукционных процессов даже в условиях слабой климатической динамики. Во-вторых, Южная Мещера, занятая хвойно-широколиственными лесами, расположена в центре староосвоенной территории России и испытывает влияние хозяйственной деятельности, что делает комплексные биогеохимические исследования особенно актуальными.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - изучение закономерностей биогенной миграции тяжелых металлов (С^ 7п, Сф и радионуклидов (137Сб, 4а£) в лесных экосистемах Южной Мещеры, как фактора их устойчивости к загрязнению.

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи:

1. Количественная оценка запасов различных фракций биомассы древесных пород Южной Мещеры и выявление закономерностей пространственного распределения аномалий прироста древостоя.

2. Анализ влияния литогенетических ландшафтных факторов на биопродуктивность древесных пород Южной Мещеры.

3. Оценка вклада климатических факторов в формирование биологической продукции в лесных экосистемах.

4. Определение закономерностей транспорта тяжелых металлов и радионуклидов в системе растительных органов и установление барьерных механизмов аккумуляции элементов в фитомассе.

5. Оценка потенциала биотического блока по мобилизации и иммобилизации ТМ и РН, определяющего уровень естественной биогеохимической устойчивости лесных экосистем к химическому загрязнению.

Объект, материалы и методы исследования. Объектом исследования являются подтаежные лесные экосистемы Южной Мещеры (в пределах Рязанской области).

Предмет исследования - факторы, определяющие биогеохимическую устойчивость лесных экосистем к загрязнению ТМ и РН (видовой состав растительности, биологическая продуктивность, геохимическая специализация видов, закономерности распределения химических элементов в фитомассе).

В работе использованы материалы собственных полевых исследований, проводившихся в 2009-2017 гг., данные государственного учета лесного фонда для Солотчинского лесхоза (таксационные описания 1982, 1991-1992 и 2002 гг.), фондовые материалы Рязанского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по ЦФО», топографические карты масштаба 1:25 000. Ежедневные средние значения температуры и осадков для территории исследования за 1886-2014 гг. были получены по метеостанциям Елатьма и Тума, расположенным в Южной Мещере. Кроме того, использована информация из общедоступных в сети Internet баз данных: http : //www. cpc .ncep. noaa. gov/products-/precip/CWlink/pna/nao. shtml - «North Atlantic Oscillation (NAO)» (ежедневные

значения индекса Североатланического колебания (NAO) за декабрь - март 19512016 гг.); http://biodat.ru/db/prod/index.htm - «Продуктивность экосистем Северной Евразии» (база данных Н.И. Базилевич с соавторами по запасам и продуктивности растительности пробных площадей).

Для изучения влияния на прирост древостоя геолого-геоморфологических факторов применялось профилирование. Оценка запасов фитомассы древостоя осуществлялась с помощью регрессионных зависимостей, связывающих нормативные значения запасов и таксационные параметры древостоя. Разработка зависимостей осуществлялась в программном пакете «Statistica» (модуль «Fixed nonlinear regression»). Для изучения закономерностей временной динамики продуктивности сосны в различных топоэкологических условиях использовались методы дендрохронологии. Сезонный пробоотбор образцов почвы, подстилки и различных компонентов фитоценозов производился по классическим методикам изучения биологического круговорота (Базилевич Н.И. и др., 1978). Химические анализы образцов фитомассы и почв осуществлялись нами лично на базе лаборатории геохимии ландшафтов при кафедре физической географии Рязанского государственного университета (РГУ) имени С.А. Есенина. Обработка данных осуществлялась с помощью статистических методов (корреляционный, регрессионный, дисперсионный, кластерный анализы в программных пакетах «Statistica» и «Excel») и ГИС-технологий. Для выявления закономерностей транслокации и аккумуляции ТМ и РН в фитомассе лесных экосистем рассчитывались коэффициенты транслокации, дискриминации, контрастности. Для выявления дефицитности - избыточности ТМ в лесных экосистемах использовался метод балансов.

Научная новизна работы. В работе впервые дана комплексная оценка специфики ландшафтных процессов в Южной Мещере: рассмотрены ключевые факторы, определяющие величину биопродуктивности древостоя лесных экосистем (особенности литогенной основы, почвенного покрова, климатическая динамика). Установлено территориальное соответствие локальных вариаций прироста деревьев по диаметру и неоднородностей литогенной основы, которые

опосредованно - через интенсивность водообмена - определяют пространственную динамику продуктивности лесных экосистем. Проведена структурно-генетическая типизация природных комплексов с подробностью, соответствующей детальности данных Государственного учета лесного фонда.

Установлены масштабы и закономерности временной динамики прироста древостоя в различных топоэкологических условиях Южной Мещеры. Впервые анализ реперных лет выполнен совместно с анализом динамики индекса NAO (Североатлантического колебания), как доминирующего климатического режима Атлантико-Европейского сектора.

137

Впервые дано объяснение механизма гипераккумуляции Cs растениями.

137

Предложенный нами механизм гипераккумуляции Cs позволяет объединить такие важнейшие особенности гипераккумуляторов, как их способность, с одной стороны, к сверхпроизводству органических кислот в побегах и, с другой стороны, к активному поглощению и транспорту К при пониженной селективности К-транспортных систем. Предложенному механизму

137

удовлетворяют все известные на сегодня гипераккумуляторы Cs.

Результаты определений содержания ТМ и РН в биомассе растений использованы для расчета коэффициентов транслокации, дискриминации и контрастности; интерпретация полученных данных осуществлена с привлечением результатов исследований в области биохимии, физиологии растений, генетики. Рассматривается один из наименее изученных факторов, влияющих на

137

накопление ТМ и Cs растениями, - генотипический фактор, определяемый биологическими особенностями вида. Следует отметить, что в биогеохимических исследованиях данному фактору до сих пор уделяется недостаточное внимание.

Осуществлен синтез пространственных оценок продуктивности и запасов фитомассы сообществ с оценками содержания элементов в различных структурных компонентах фитоценозов; определен потенциал растительности лесных экосистем Южной Мещеры по мобилизации и иммобилизации ТМ и РН.

Практическая значимость результатов исследований. Результаты диссертационной работы могут быть использованы в лесном хозяйстве при

разработке системы мероприятий по повышению устойчивости и продуктивности лесов, при планировании лесохозяйственных мероприятий. Разработанные зависимости запасов фитомассы от таксационных показателей древостоя могут применяться для оценки запасов фитомассы лесов центральной части ВосточноЕвропейской равнины. Установленные закономерности временной динамики прироста древостоев могут быть использованы для прогноза биопродуктивности в условиях климатических изменений.

Успехи фиторемедиации почв, загрязненных одним из наиболее токсичных

137

техногенных радионуклидов - Сб - во многом определяются результатами поиска растений - гипераккумуляторов, способных к интенсивному поглощению

137

Сб корнями и его транслокации в надземные органы. Предложенный нами

137

механизм гипераккумуляции Сб растениями позволяет осуществлять отбор растений, пригодных для фиторемедиации загрязненных данным радионуклидом почв.

Установленные закономерности распределения ТМ в фитомассе древесных растений (в частности, барьерные ткани растений в отношении ТМ) могут быть использованы для выбора наиболее удобных биообъектов для экологического мониторинга. При организации и проведении экологического мониторинга могут быть использованы также результаты балансовых оценок, позволяющие судить о дефицитности и избыточности элементов в окружающей среде.

Материалы диссертации могут быть внедрены в учебный процесс и включены в курс лекций и лабораторный практикум по дисциплинам «Биогеохимия», «Геохимия ландшафта», «Экология», «Ландшафтоведение». Положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Установлено, что ведущая роль в формировании характера изменчивости биопродукционного процесса в Южной Мещере принадлежит пространственным вариациям интенсивности водообмена, тесно связанным с глубиной залегания и морфологией поверхности коренных пород.

2. Показано, что биопродуктивность древостоя в контрастных топоэкологических условиях обусловлена влиянием различных метеопараметров

и гидрологических условий данного года и предшествующих лет. Условия, создаваемые экстремально высокими и экстремально низкими значениями индекса Североатлантического колебания (NAO), неблагоприятны для прироста древостоя, в то время как условия «переходных» периодов способствуют повышению биопродуктивности древесных пород.

3. Выявлены следующие закономерности распределения ТМ и РН в органах и тканях древесных растений: аккумуляция биофильных Cu, Zn и 40К в надземных

137

органах; накопление токсичных Cd и Cs в корнях; повышенная аккумуляция Cd и Cu в древесине ствола.

При этом ежегодная долговременная иммобилизация элементов в тканях ствола составляет всего 5,5-7,5% (для ТМ) и 1,3-2,3% (для РН) от их суммарной фиксации в приросте всех компонентов фитоценоза.

137

4. Установлено, что видами - гипераккумуляторами 137Cs являются ариданитные и гумидокатные пионерные растения, интенсивно питающиеся нитратным азотом и восстанавливающие его в надземных органах.

Активное поглощение Zn и Cd характерно для гумидокатных видов -березы повислой (Betula pendula) и осины обыкновенной (Populus trémula); интенсивное накопление Cu свойственно для ариданитного вида - дуба черешчатого (Quercus robur).

5. Показано, что в экосистемах Южной Мещеры Zn является слабодефицитным элементом, а Cd - избыточным.

Личный вклад автора. Все основные этапы настоящей работы (постановка задач, обработка материалов таксационных описаний, подсчет ширины годичных колец и построение древесно-кольцевых хронологий, отбор образцов фитомассы и почв, их химический анализ, статистическая обработка полученных данных, их анализ, формулировка выводов) выполнены лично автором. Отбор кернов и спилов сосны, корневых систем деревьев и кустарников, построение картосхем осуществлялись совместно с к.б.н., руководителем лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина С.А. Тобратовым. Обработка и анализ данных бурения выполнены С.А. Тобратовым.

Апробация работы и публикации. Материалы исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на II молодежной научно-практической летней школе Русского географического общества «География в современном мире: проблемы и перспективы» (Калужская область, 2014; доклад признан лучшим в секции «Физическая география»); Международной молодежной научной конференции «People. Science. Innovations in the new millennium» (Москва, 2015); Всероссийской научной конференции «Геохимия ландшафтов» (к 100-летию А.И. Перельмана) (Москва, 2016); Международной молодежной научной конференции «Environmental problems of the third millennium» (Москва, 2016); XXI Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология - наука XXI века» (Пущино, 2017; доклад признан лучшим в секции «Экология»); IX Международном конгрессе «Soils of Urban Industrial Traffic Mining and Military Areas» (Москва, 2017).

По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 4 - в изданиях из списка ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы, 11 приложений на 37 страницах. Список литературы включает 308 источников, в том числе 107 - на иностранном языке. Работа изложена на 260 страницах (не считая приложений) и включает 35 таблиц и 43 рисунка, в том числе карты-схемы.

Благодарности. Автор выражает особую благодарность своему научному руководителю доктору биологических наук, профессору Наталье Анатольевне Черных за руководство исследованиями, всестороннюю помощь и поддержку.

Автор выражает глубокую признательность к.б.н., руководителю лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергею Анатольевичу Тобратову за постоянную поддержку и сотрудничество при выполнении исследований.

Автор также благодарит заведующего кафедрой физической географии РГУ имени С.А. Есенина А.В. Водорезова, сотрудников межбиблиотечного абонемента Рязанской областной научной библиотеки имени Горького, А.К.

Тобратова, своих родителей Л.Г. Железнову и С.А. Железнова. Автор также выражает признательность своей сестре Т.С. Корзуниной за помощь в обработке материалов лесной таксации.

Автор выражает благодарность Русскому географическому обществу, при частичной финансовой поддержке которого осуществлены исследования по теме диссертации (проект «Оценка ландшафтных закономерностей биологической продуктивности лесных фитоценозов Рязанской области в условиях меняющегося климата и биогеохимические аспекты их устойчивости к антропогенному химическому загрязнению», договор № 10/2014-ДП2 от 4 декабря 2014 г.).

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Биологическая продуктивность лесных экосистем: факторы и существующие методы оценки

Согласно современным представлениям (Усольцев В.А., 2001; Усольцев В.А., Залесов С.В., 2005), понятие «биологическая продуктивность» включает в себя две взаимосвязанные составляющие: фитомасса лесного насаждения, выраженная в тоннах абсолютно сухого вещества на 1 га, и первичная продукция (текущий прирост фитомассы) - количество фитомассы, произведенной насаждением на единице площади в единицу времени. В специальной литературе (Уткин А.И., 1975; Усольцев В.А. и др., 2012) указывается на два основных направления изучения биологической продуктивности лесов: биогеоценотическое, связанное с познанием процессов биологического круговорота вещества и энергии в лесном биогеоценозе, и ресурсоведческое, предполагающее количественную и качественную оценку фитомассы деревьев и насаждений с целью ее использования в качестве потенциального промышленного сырья.

История изучения биологической продуктивности лесов позволяет проследить эволюцию подходов к ее оценке.

Исследование фитомассы отдельно взятых насаждений (деревьев) и ее отдельных фракций на достаточно систематической основе стало осуществляться с конца XIX в. При этом вплоть до 1950-х гг. работы по определению фитомассы тех или иных частей деревьев в основном осуществлялись в рамках ресурсоведческого направления. Исследования фитомассы и годичного прироста сопровождались анализом их взаимосвязи с легко измеряемыми таксационными показателями деревьев (Усольцев В.А. и др., 2012).

Середину 1950-х гг. условно можно считать началом нового этапа исследований биологической продуктивности (Нагимов З.Я., 2000). Этому способствовали расширение и повышение качественного уровня биогеоценотических исследований, одним из важных элементов которых является

определение количества, прироста, отпада и химического состава фитомассы, ее участия в биологическом круговороте вещества (Ремезов Н.П. и др., 1959). Анализ количественных характеристик продуктивности природных экосистем и выяснение общих пространственных закономерностей продукционного процесса на территории СССР связаны с именем выдающегося ученого-почвоведа, биогеохимика, географа и эколога Н.И. Базилевич. В 1965 г. она совместно с Л.Е. Родиным по данным 150 пробных площадей привела показатели запасов органическокго вещества и биологического круговорота главнейших типов растительности суши (Родин Л.Е., Базилевич Н.И., 1965). Затем были построены планетарные картосхемы названных показателей (Базилевич Н.И., Родин Л.Е., 1967). Дальнейшее развитие изучение биологической продуктивности получило в связи с Международной биологической программой (МБП) (1967-1972), сфокусированной в первую очередь на исследовании продукционных процессов в экосистемах. В рамках работ по МБП и в ходе дальнейших исследований Н.И. Базилевич и ее коллегам удалось собрать и унифицировать огромный материал по первичной продуктивности экосистем Северной Евразии (более чем 2500 пробных площадей) (Базилевич Н.И., 1993). При этом биопродуктивность растительных сообществ экстраполировалась с пробных площадей или ключевых участков на территорию региона или биома. В рамках биогеоценотических исследований осуществлялись комплексные исследования запасов фитомассы, годичной продукции древостоя и напочвенного покрова, круговорота азота и зольных элементов в лесах разных регионов страны (Биогеоценологические исследования ..., 1971; Казимиров Н.И., Морозова Р.М., 1973; Биологическая продуктивность ..., 1974; Бобкова К.С., 1977; Казимиров Н.И. и др., 1978; Лащинский Н.Н., 1981; Габеев В.Н., 1990).

В связи с работой по МБП особое внимание стало уделяться вопросам методического характера, поскольку широкие теоретические обобщения и построения при анализе биологической продуктивности биосферы, при сравнении экосистем разных природных зон и т.д. возможны при наличии сопоставимого исходного материала (Уткин А.И., 1975). Были опубликованы монографии и

методические статьи по проблеме биологической продуктивности в целом, а также по отдельным частным вопросам (Молчанов А.А., Смирнов В.В., 1967; Поздняков Л.К. и др., 1969; Дылис Н.В., 1974; Базилевич Н.И. и др., 1978; Семечкина М.Г., 1978). Современные методы определения фитомассы основных компонентов лесного насаждения и его первичной продукции приведены в работах (Методы изучения ..., 2002; Усольцев В.А., Залесов С.В., 2005; Усольцев В.А. , 2007). В частности, для оценки фитомассы и продукции насаждения используется выборочный метод, когда взвешиваются и фракционируются не все деревья на пробной площади, а лишь определенная их часть, репрезентативная по отношению к генеральной совокупности. При этом, как правило, применяется метод модельных деревьев, соответствующих средним условиям роста деревьев в пределах каждой ступени толщины (Усольцев В.А., Залесов С.В., 2005).

Методы, используемые в биогеоценотических исследованиях, широко применяются при таксации насаждений. Лесная таксация как наука изучает методы измерения объемов деревьев и заготовленной лесной продукции, запасов отдельных насаждений и целых лесных массивов, прироста древостоя (Анучин Н.П., 1982; Швиденко А.З. и др., 2007). Таксация насаждений, осуществляемая в рамках Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ), способствовала накоплению обширного банка данных о фитомассе лесов нашей страны. Несмотря на их некоторую специфичность (обусловленную запросами практического лесного хозяйства), эти данные активно используются при изучении широкого спектра вопросов, связанных со структурой и функционированием лесных экосистем. Так, М.В. Бобровским и Л.Г. Ханиной (2004) предложен метод оценки разнообразия лесной растительности на основе лесотаксационных данных с привлечением региональных баз данных по растительности. Позднее данные авторы предложили алгоритм моделирования динамики разнообразия живого напочвенного покрова лесных экосистем на уровне лесотаксационного выдела (Ханина Л.Г. и др., 2006; Ханина Л.Г. и др., 2009). В основе алгоритма лежит сопряжение информации, полученной на основе данных лесной таксации и геоботанических исследований. Лесотаксационные данные используются также

для прогнозных оценок природных процессов, мониторинга и оценки состояния насаждений (Владимиров И.Н., 2004; Никифоров А.А., 2005; Князева С.В., 2006; Пальчиков С.Б., Баранов А.Ф., 2014; Пластинин С.А. и др., 2010), установления количественных связей между показателями структуры и продуктивности лесного покрова и определяющими их факторами (Черниховский Д.М., 2001; Лебедев В.М., Лебедев Е.В., 2012).

Наконец, еще одна область применения лесотаксационных данных - это их использование для оценки фитомассы насаждений в экологических и биогеоценотических исследованиях. Если ранее биопродуктивность растительных сообществ экстраполировалась с пробных площадей или ключевых участков на территорию региона или биома (Базилевич Н.И., 1993), то сегодня единственно приемлемым путем для определения запасов фитомассы является совмещение экспериментальных данных (оценок биопродуктивности на пробных площадях) с банками данных ГУЛФ на основе многофакторных регрессионных моделей (Усольцев В.А., 2001; 2002). При этом моделируемое отношение массы отдельных фракций фитомассы (Р) к запасу древостоя (М) представляет собой функцию таксационных показателей (Т), определяемых при практических лесоучетных работах (по: Усольцев В.А., 2002; Таблицы и модели ..., 2008):

Рг / м = / (Т) (1)

Зная запас древостоя, определенный независимо от Р, / М, например, при лесоустройстве, с помощью уравнения (1) можно рассчитать фитомассу фракций. При этом в качестве предикторов используются, как правило, такие таксационные показатели, как возраст древостоя (лет), средняя высота деревьев (м) и средний диаметр стволов (см), число стволов (текущая густота, тыс. штук/га), бонитет. Накопленные к настоящему времени данные о фитомассе лесов обработаны и представлены в виде баз данных и нормативных справочников (Усольцев В.А., 2001; 2002; 2007; Таблицы и модели 2008).

Помимо работ методического характера, направленных на поиск наилучших подходов к оценке биологической продуктивности древостоя и его

частей, существует большое количество работ, главная цель которых - изучение факторов и пространственных закономерностей биопродуктивности.

Важнейшим фактором, определяющим величину биопродуктивности экосистем, является климат; другие факторы - подстилающие породы, рельеф местности и особенности почвенного покрова - определяют локальные особенности протекания продукционного процесса (Базилевич Н.И. и др., 1986; Нагимов З.Я., 2000).

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Железнова Ольга Сергеевна, 2018 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Т.А. Результаты комплексного палеоботанического изучения эволюции ландшафтов Центральной Мещеры в голоцене / Т.А. Абрамова // Ландшафтная школа Московского университета традиции, достижения, перспективы; под ред. К.Н. Дьяконова, И.И. Мамай. - М.: РУСАКИ, 1999. -С. 96-107.

2. Агеец, В.Ю. Миграция радионуклидов в почвах Беларуси / В.Ю. Агеец // Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь. - 2002. - №1. - С. 61-65.

3. Алехина, Н.Д. Физиология растений: учебник для студентов вузов / Н.Д. Алехина, Ю.В. Балнокин, В.Ф. Гавриленко и др.; под ред. И.П. Ермакова. -М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.

4. Анисимов, В.С. Оценка миграционной способности и фитотоксичности Zn в системе почва - растение / В.С. Анисимов, Н.И. Санжарова, Л.Н. Анисимова и др. // Агрохимия. - 2013. - № 1. - С. 64-74.

5. Анненская, Г.Н. Ландшафты Рязанской Мещеры и возможности их освоения / Г.Н Анненская, И.И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук. - М.: Изд. МГУ, 1983. - 246 с.

6. Анучин, Н.П. Лесная таксация: учебник для вузов / Н.П. Анучин. - М.: Лесная промышленность, 1982. - 552 с.

7. Асеев, А.А. Развитие рельефа Мещерской низменности / А.А. Асеев, И.Э. Веденская. - М.: Изд. АН СССР, 1962. - 128 с.

8. Атлас почв Рязанской области / И.Ю. Давыдова, Ю.А. Мажайский, Е.А. Давыдов и др.; под ред. И.Ю. Давыдовой. - Рязань, 2006. - 62 с.

9. Бабушкина, Е.А. Трансформация климатического отклика в радиальном приросте деревьев в зависимости от топоэкологических условий их произрастания / Е.А. Бабушкина, А.А. Кнорре, Е.А. Ваганов, М.В. Брюханова // География и природные ресурсы. - 2011. - №1. - С. 159-166.

10. Бажин, О.Н. Особенности роста и продуктивность древостоев искусственных насаждений сосны и ели в разных почвенно-экологических условиях

Предкамья Республики Татарстан: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03 / Бажин Олег Николаевич. - Йошкар-Ола, 2004. - 159 c.

11. Базилевич, Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии / Н.И. Базилевич. - М.: Наука, 1993. - 293 с.

12. Базилевич, Н.И. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем / Н.И. Базилевич, О.С. Гребенщиков, А.А. Тишков. - М.: Наука, 1986. - 297 с.

13. Базилевич, Н.И. Картосхемы продуктивности и биологического круговорота главнейших типов растительности суши / Н.И. Базилевич, Л.Е. Родин // Изв. ВГО. - 1967. - Т. 99. № 3. - С. 190-194.

14. Базилевич, Н.И. Методы изучения биологического круговорота в различных природных зонах / Н.И. Базилевич, А.А. Титлянова, В.В. Смирнов и др. - М.: Мысль, 1978. - 183 c.

15. Балыбина, А.С. Климатические факторы динамики радиального прироста хвойных пород деревьев в лесных фитоценозах Предбайкалья: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.23 / Балыбина Анна Сергеевна. - Иркутск, 2005. - 131 с.

16. Бахмет, О.Н. Использование морфологических и химических показателей почв для оценки продуктивности скальных сосняков Карелии / О.Н. Бахмет, Н.Г. Федорец // Лесоведение. - 2008. - №6. - С. 66-70.

17. Башкин, В.Н. Оценка степени риска при расчетах критических нагрузок загрязняющих веществ на экосистемы / В.Н. Башкин // Тяжелые металлы в окружающей среде: материалы межд. симпоз. - Пущино, 1997. - С.177-186.

18. Безуглова, О.С. Биогеохимия: учебник для студентов высших учебных заведений / О.С. Безуглова, Д.С. Орлов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. -320 с.

19. Беляков, А.И. Пространственно-временные ритмы функционирования внутриландшафтных геосистем (на примере среднетаежных ландшафтов юга Архангельской области): дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.23 / Беляков Андрей Игоревич. - М., 2003. - 260 c.

20. Бингам, Ф.Т. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов / Ф.Т. Бингам, М. Коста, Э. Эйхенбергер; под ред. Х. Зигеля, А. Зигель. - М.: Мир, 1993. -368 с.

21. Биогеоценологические исследования в широколиственно-еловых лесах. - М.: Наука, 1971. - 333 с.

22. Биологическая продуктивность и ее факторы в лесостепной дубраве: тр. Лесостепной научно-исследовательской станции Ленинградского ун-та «Лес на Ворскле». - Л.: ЛГУ, 1974. - Т. 6. - 215 с.

23. Биологическая флора Московской области: выпуск 5 / под ред. Т.А. Работнова. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. - 192 с.

24. Биологическая флора Московской области: выпуск 8 / под ред. В.Н. Павлова, Т.А. Работнова, В.Н. Тихомирова. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 272 с.

25. Битвинскас, Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. - 172 с.

26. Бобкова, К.С. Продуктивность древесной растительности еловых лесов средней подзоны тайги / К.С. Бобкова // Экология ельников Севера: тр. Коми фил. АН СССР. - Сыктывкар: Изд-во Коми фил. АН СССР, 1977. - № 32. - С. 45-51.

27. Бобровский, М.В. Количественная оценка разнообразия растительности на локальном уровне по лесотаксационным данным / М.В. Бобровский, Л.Г. Ханина // Лесоведение. - 2004. - №3. - С. 28-34.

28. Богатырев, Л.Г. Словарь терминов и показателей, используемых при изучении биологического круговорота / Л.Г. Богатырев, В.М. Телеснина; под ред. А.С. Владыченского. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 184 с.

29. Бондарь, Ю.Н. Взаимосвязь функционирования южнотаежных ландшафтов с их структурой (на примере продуктивности лесов краевой зоны Валдайского оледенения): дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.23 / Бондарь Юрий Николаевич. - М., 2009. - 164 с.

30. Быховец, С.С. Почвенно-климатические сценарии в моделях круговорота углерода и азота в лесных экосистемах умеренного пояса: автореф. дис. ...

канд. геогр. наук: 25.00.30 / Быховец Сергей Станиславович. - М., 2009. - 26 с.

31. Ваганов, Е.А. Рост и структура годичных колец хвойных / Е.А. Ваганов, А.В. Шашкин. - Новосибирск: Наука, 2000. - 232 с.

32. Варлыгин, Д.Л. Связи продукции зональных растительных формаций мира с некоторыми параметрами климата / Д.Л. Варлыгин, Н.И. Базилевич // Изв. РАН. Сер. геогр. - 1992. - № 1. - С. 23-32.

33. Васильчук, Ю.К. Основы изотопной геокриологии и гляциологии / Ю.К. Васильчук, В.М. Котляков. - М.: Изд. МГУ, 2000. - 616 с.

34. Величко, А.А. Влагозапасы в почвах при глобальном потеплении климата, опыт прогнозирования на примере Восточной Европы / А.А. Величко, Л.О. Карпачевский, Т.Д. Морозова // Почвоведение. - 1995. - № 8. - С. 933-942.

35. Виноградов, А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах / А.П. Виноградов. - М., 1957.

36. Винокурова, Р.И. Закономерности накопления и распределения химических элементов в фитомассе елово-пихтовых насаждений зоны смешанных лесов Среднего Повольжья: дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.32 / Винокурова Раиса Ибрагимовна. - Йошкар-Ола, 2003. - 340 с.

37. Владимиров, И.Н. Динамика таежных геосистем Предбайкалья: моделирование и прогнозирование: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.23 / Владимиров Игорь Николаевич. - Иркутск, 2004. - 221 с.

38. Водяницкий, Ю.Н. Тяжелые и сверхтяжелые металлы и металлоиды в загрязненных почвах / Ю.Н. Водяницкий. - М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2009. - 95 с.

39. Волков, С.Н. Геохимическая эволюция кадмия в естественном и техногенном циклах миграции / С.Н. Волков // Техногенез и биохимическая эволюция таксонов биосферы: тр. Биогеохим. лаб. Т. 24. - М.: Наука, 2003. -С. 113-141.

40. Габеев, В.Н. Экология и продуктивность сосновых лесов / В.Н. Габеев. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. - 229 с.

41. Геофизика ландшафта / под ред. Д.Л. Арманда. - М.: Наука, 1967. - 175 с.

42. Гирс, А.А. Многолетние колебания атмосферной циркуляции и долгосрочные гидрометеорологические прогнозы / А.А. Гирс. - Л.: Гидрометеоиздат, 1971.

- 280 с.

43. Глазовская, М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям: метод. пособие / М.А. Глазовская. - М.: Изд -во Моск. ун-та, 1997. - 102 с.

44. Глебова, О.В. Природный комплекс большого города. Ландшафтно-

экологический анализ / О.В. Глебова, Э.Г. Коломыц, Г.С. Розенберг и др. -М.: Наука, МАИК Наука/Интерпериодика, 2000. - 274 с.

45. Голубятников, Л.Л. Оценки отклика растительности России на ожидаемые климатические изменения / Л.Л. Голубятников // Математическое моделирование в экологии: материалы Национальной конф. с междунар. участием. - Пущино, 2009. - С. 80-81.

46. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. - М., 1983. - 4 с.

47. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.

- М., 2008. - 8 с.

48. Григорьев, А.А. Закономерности строения и развития географической среды / А.А. Григорьев. - М.: Мысль, 1966. - 382 с.

49. Гричук, В.П. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене / В.П. Гричук. - М.: Наука, 1989. - 183 с.

50. Громакова, Н.В. Реадсорбция тяжелых металлов при определении их подвижных форм в черноземе обыкновенном / Н.В. Громакова, Т.М. Минкина // Инженерный вестник Дона. - 2016. - №4 (43). Т. 43. - С. 32.

51. Демаков, Ю.П. Устойчивость лесных экосистем: диагностика, прогноз, управление (на примере сосняков Марийского Заволжья): дис. ... д-ра биол. наук: 06.03.03; 03.00.16 / Демаков Юрий Петрович. - Йошкар-Ола, 1999. -467 с.

52. Дергачев, В.А. Дендроиндикация воздействия солнечной активности на климат в последнем тысячелетии / В.А. Дергачев, Ю.Ю. Картавых, М.Г. Огурцов, О.М. Распопов // Изв. РАН. Сер. геогр. - 2007. - №3. - С. 107-114.

53. Дылис, Н.В. Программа и методика биогеоценологических исследований / Н.В. Дылис. - М.: Наука, 1974. - 404 с.

54. Дьяконов, К.Н. Географические законы и их физическая сущность / К.Н. Дьяконов // Вопросы географии: геофизика ландшафта. - М., 1981. - Т. 117. -С. 28-40.

55. Дьяконов, К.Н. Ландшафтно-дендрохронологические исследования: задачи, методы, результаты / К.Н. Дьяконов, А.И. Беляков // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика: материалы XI Международной ландшафтной конференции; под ред. К.Н. Дьяконова. - М.: Географический факультет МГУ, 2006. - С. 97-98.

56. Евдокимова, Т.И. Биогеохимические циклы элементов в природных зонах Европейской части СССР / Т.И. Евдокимова, Т.Л. Быстрицкая // Биогеохимические циклы в биосфере. - М.: Наука, 1976. - С. 154-182.

57. Елпатьевский, П.В. Геохимия миграционных потоков в природных и природно-техногенных геосистемах / П.В. Елпатьевский. - М.: Наука, 1993. -253 с.

58. Ефремов, И.В. Особенности миграции радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в системе почва - растение / И.В. Ефремов, Н.Н. Рахимова, Е.Л. Янчук // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2005. - №12. - С. 42-46.

59. Железнова, О.С. К вопросу о механизме гипераккумуляции радиоцезия растениями лесных экосистем центра Русской равнины / О.С. Железнова, С.А. Тобратов, Н.А. Черных // Материалы Всероссийской научной конференции «Геохимия ландшафтов» (к 100-летию А.И. Перельмана). -Москва, 18-20 октября, 2016. - С. 208-212.

60. Железнова, О.С. Опыт ландшафтного анализа пространственных закономерностей продуктивности зональных экосистем Южной Мещеры /

О.С. Железнова, С.А. Тобратов // Известия РАН. Серия географическая. -2017. - №6. - С. 72-87 (в печати).

61. Железнова, О.С. Цинк и кадмий в фитомассе древесных растений лесных экосистем: закономерности транслокации, аккумуляции и барьерных механизмов / О.С. Железнова, Н.А. Черных, С.А. Тобратов // Вестник РУДН. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности». - 2017. - Т. 25, №2. -С. 253-270.

62. Животовский, В.В. Динамика уровня грунтовых вод в сосновых насаждениях южной Карелии / В.В. Животовский, В.Ф. Иванов, Н.В. Костин // Моделирование лесных биогеоценозов; под ред. Н.И. Казимирова. -Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. - С. 12-17.

63. Жизнь растений. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / под ред. А.Л. Тахтаджяна. -М.: Просвещение, 1980. - 430 с.

64. Загреев, В.В. Общесоюзные нормативы для таксации лесов. Справочник / В.В. Загреев, В.И. Сухих, А.З. Швиденко и др. - М.: Колос, 1992. - 495 с.

65. Зайдельман, Ф.Р. Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов: генезис, гидрология, агроэкология, мелиорация, защита от пожаров торфяников и лесов, рекультивация / Ф.Р. Зайдельман. - М.: КРАСАНД, 2013. - 440 с.

66. Зеланд, М.Г. Режим кислорода в почвенно-грунтовых водах сосновых насаждений южной Карелии / М.Г. Зеланд // Моделирование лесных биогеоценозов; под ред. Н.И. Казимирова. - Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. - С. 17-30.

67. Зеланд, М.Г. Строение и некоторые свойства подзолистых почв в связи с производительностью сосновых насаждений / М.Г. Зеланд, В.Ф. Иванов // Моделирование лесных биогеоценозов; под ред. Н.И. Казимирова. -Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. - С. 68-99.

68. Иванов, Л.А. Морфологические и биохимические особенности растений бореальной зоны с разными типами адаптивных стратегий: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Иванов Леонид Анатольевич. - Томск, 2001. - 149 с.

69. Итешина, Н.М. Сравнительная оценка производительности древостоев сосны и ели в зависимости от почвенно-гидрологических условий в Среднем Предуралье: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03 / Итешина Наталья Михайловна. - Екатеринбург, 2004. - 192 а

70. Казимиров, Н.И. Биологический круговорот веществ в ельниках Карелии / Н.И. Казимиров, Р.М. Морозова. - Л.: Наука, 1973. - 176 с.

71. Казимиров, Н.И. Органическая масса и потоки веществ в березняках средней тайги / Н.И. Казимиров, Р.М. Морозова, В.К. Куликова. - Л.: Наука, 1978. -216 с.

72. Казимиров, Н.И. Проточность грунтовых вод, механический состав почвы и производительность сосновых насаждений / Н.И. Казимиров, М.Г. Зеланд, А.Г. Лядинский, Ю.В. Преснухин // Моделирование лесных биогеоценозов; под ред. Н.И. Казимирова. - Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. - С. 40-68.

73. Казнина, Н.М. Содержание непротеиновых тиолов в клетках корня дикорастущих многолетних злаков при действии кадмия и свинца / Н.М. Казнина, А.Ф. Титов, Ю.В. Батова // Труды Карельского научного центра РАН. - 2014. - №5. - С. 182-187.

74. Караваева, Н.А. Возможные последствия глобальных климатических изменений для почв и их водного режима / Н.А. Караваева, А.Ф. Мандыч // Изв. АН СССР. Серия географическая. - 1991. - № 5. - С. 46-55.

75. Карпечко, Ю.В. Гидрологическая оценка антропогенного воздействия на водосборы в таежной зоне Европейского Севера России: дис. ... д-ра геогр. наук: 25.00.27 / Карпечко Юрий Васильевич. - Петрозаводск, 2004. - 303 а

137

76. Касацкий, А.А. Биологический круговорот Cs и К в лесных фитоценозах южной тайги и лесостепи в отдаленный период после чернобыльских выпадений: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.13; 03.02.08 / Касацкий Андрей Александрович. - М., 2014. - 130 с.

77. Князева, С.В. Картографо-аэрокосмический мониторинг лесов национальных парков: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.33 / Князева Светлана Владимировна.

- М., 2006. - 160 с.

78. Ковалевский, А.Л. Биогеохимия урановых месторождений и методические основы их поисков / А.Л. Ковалевский. - Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2010. - 362 с.

79. Козлов, Е.А. Географические особенности изменений скоростей накопления торфа / Е.А. Козлов // Вестник Брестского университета. Серия 5. - 2011. -№1. - С. 18-29.

80. Колебания циркуляции атмосферы северного полушария в XX - начале XXI века [Электронный ресурс] // Институт географии РАН. Проект РФФИ 08-05-00475-а. - URL: http://atmospheric-circulation.ru/ - (Дата обращения: 29.09.2017).

81. Коломыц, Э.Г. Бореальный экотон и географическая зональность. Атлас-монография / Э.Г. Коломыц. - М.: Наука, 2005. - 390 с.

82. Коломыц, Э.Г. Количественная оценка функциональной устойчивости лесных экосистем / Э.Г. Коломыц, Л.С. Шарая // Экология. - 2015. - № 2. - С. 83.

83. Коломыц, Э.Г. Локальные коэффициенты увлажнения и их значение для экологических прогнозов / Э.Г. Коломыц // Изв. РАН. Серия географическая.

- 2010. - № 5. - С. 61-72.

84. Коломыц, Э.Г. Методы исчисления и картографирования устойчивости лесных экосистем / Э.Г. Коломыц, Л.С. Шарая // Известия РАН. Серия географическая. - 2013. - №6. - С. 126-137.

85. Коломыц, Э.Г. Организация и устойчивость хвойнолесных экосистем на бореальном экотоне Русской равнины / Э.Г. Коломыц // Изв. РАН. Серия географическая. - 1995. - №3. - С. 37-51.

86. Коломыц, Э.Г. Региональная модель глобальных изменений природной среды / Э.Г. Коломыц. - М.: Наука, 2003. - 371 с.

87. Колтунова, А.И. Продуктивность древостоев в зависимости от условий произрастания / А.И. Колтунова, А.В. Портянко // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2005. - № 5-1. Т. 1. - С. 85-87.

88. Комаров, А.С. Пространственные индивидуально-ориентированные модели лесных экосистем / А.С. Комаров // Лесоведение. - 2010. - № 2. - С. 60-68.

89. Копцик, Г.Н. Трансформация и устойчивость почв лесных экосистем под воздействием атмосферного загрязнения: дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.13; 03.02.08 / Копцик Галина Николаевна. - М., 2012. - 410 с.

90. Корепанов, Д.А. Лесоводственная эффективность осушения избыточно увлажненных земель Волжско-Камского междуречья: дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.03.03 / Корепанов Дмитрий Анатольевич. - Екатеринбург, 2006. - 496 а

91. Кривцов, В.А. Особенности строения и формирования рельефа на территории Рязанской области / В.А. Кривцов, А.В. Водорезов. - Рязань: Изд-во Рязанского гос. ун-та имени С.А. Есенина, 2006. - 279 с.

92. Кривцов, В.А. Природный потенциал ландшафтов Рязанской области / В.А. Кривцов, С.А. Тобратов, А.В. Водорезов и др. - Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 2011. - 768 с.

93. Кузьмин, С.Р. Влияние контролируемых изменений почвенной влаги на рост и анатомию древесных видов хвойных / С.Р. Кузьмин, Н.А. Кузьмина, Е.А. Ваганов и др. // Лесоведение. - 2011. - № 4. - С. 30-38.

94. Ладонин, Д.В. Взаимодействие гуминовых кислот с тяжелыми металлами / Д.В. Ладонин, С.Е. Марголина // Почвоведение. - 1997. - №7. - С. 806-811.

95. Ладонин, Д.В. Формы соединений тяжелых металлов в техногенно-загрязненных почвах: автореф. ... дис. д-ра биол. наук: 03.02.13 / Ладонин Дмитрий Вадимович. - М., 2016. - 42 с.

96. Лащинский, Н.Н. Структура и динамика сосновых лесов Нижнего Приангарья / Н.Н. Лащинский. - Новосибирск: Наука, 1981. - 272 с.

97. Лебедев, В.М. Взаимосвязь биологической продуктивности и поглотительной деятельности корней хвойных пород в онтогенезе в зоне южной тайги России / В.М. Лебедев, Е.В. Лебедев // Агрохимия. - 2012. - №8. - С. 9-17.

98. Лесные экосистемы Енисейского меридиана / под ред. Ф.И. Плешикова. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. - 356 с.

99. Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение / под ред. В.А. Алексеева. -Л.: Наука, Ленинградское отд-ие, 1990. - 200 с.

100. Лесохозяйственный регламент ГКУ РО «Солотчинское лесничество». -Саратов, 2013. - 211 с.

101. Лукина, Н.В. Питательный режим почв северотаежных лесов / Н.В. Лукина, Л.М. Полянская, М.А. Орлова. - М.: Наука, 2008. - 342 с.

102. Лукина, Н.В. Плодородие лесных почв как основа взаимосвязи почва -растительность / Н.В. Лукина, М.А. Орлова, Л.Г. Исаева // Лесоведение. -

2010. - № 5. - С. 45-56.

103. Малышева, Н.В. Дендроклиматический анализ ленточных боров Западной Сибири / Н.В. Малышева, Н.И. Быков // Изв. РАН. Серия географическая. -

2011. - №6. - С. 68-77.

104. Мамихин, С.В. Распределение Cs, Sr и их химических аналогов в компонентах надземной части сосны обыкновенной в квазиравновесном состоянии / С.В. Мамихин, Д.В. Манахов, А.И. Щеглов // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2014. - Т. 54, № 1. - С. 72-76.

105. Мартынюк, А.А. Сосновые экосистемы в условиях аэротехногенного загрязнения, их сохранение и реабилитация: дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.03.03 / Мартынюк Александр Александрович. - Москва, 2009. - 380 с.

106. Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. - М.: Гидрометеоиздат, 1981. - 108 с.

107. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства: изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М., 1992. - 59 с.

108. Методы изучения лесных сообществ / под ред. В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузовой. - СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. - 240 с.

109. Микроэлементы в окружающей среде: биогеохимия, биотехнология и биоремедиация / под ред. М.Н.В. Прасада, К.С. Саджвана, Р. Найду; перевод с англ. к.б.н. Д.И. Башмакова, д.б.н. А.С. Лукаткина. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 816 с.

110. Милащенко, Н.З. Устойчивое развитие агроландшафтов / Н.З. Милащенко, О.А. Соколов, Т. Брайсон, В.А. Черников. - Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. - Т. 1. - 316 с.

111. Молчанов, А.А. Методика изучения прироста древесных растений / А.А. Молчанов, В.В. Смирнов. - М.: Наука, 1967. - 99 с.

112. Московченко, Д.В. Биогеохимические особенности верховых болот Западной Сибири / Д.В. Московченко // География и природные ресурсы. -2006. - №1. - С. 63-70.

113. МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки: метод. указания. - М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. - 19 с.

114. Нагимов, З.Я. Закономерности роста и формирования надземной фитомассы сосновых древостоев: дис. ... д-ра с.-х. наук: 06.03.03 / Нагимов Зуфар Ягфарович. - Екатеринбург, 2000. - 409 с.

115. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 6. Часть II. Гидрологические наблюдения и работы на малых реках. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972.

116. Нестеров, Е.С. Североатлантическое колебание: атмосфера и океан / Е.С. Нестеров. - М.: Триада, лтд, 2013. - 144 с.

117. Никифоров, А.А. Анализ структуры, динамики и продуктивности лесного растительного покрова с применением ГИС-технологий, математического и 3D моделирования: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.02 / Никифоров Александр Александрович. - СПб., 2005. - 157 с.

118. Николаева, С.А. Климатогенная реакция деревьев сосны на юге Томской области / С.А. Николаева, Д.А. Савчук // Журнал Сибирского Федерального университета. Серия «Биология». - 2008. - Т. 1, № 4. - С. 400-413.

119. Никонов, В.В. Биогеохимические функции лесов на северном пределе распространения / В.В. Никонов, Н.В. Лукина. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1994. - 315 с.

120. Органова, Н.М. Современные представления о геологическом строении Рязанской области / Н.М. Органова, В.Д. Войлошников // Рязанский край: история, природа, хозяйство. - Рязань: Изд. Рязанского гос. пед. ин-та имени С.А. Есенина, 1991. - С. 178-193.

121. Охрана природы. Городские экосистемы. Расчет величин критических нагрузок поллютантов на городские экосистемы. Методические рекомендации. - Москва-Смоленск: «Маждента», 2004. - 56 с.

122. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. Т. II. Последствия изменений климата. - М.: Росгидромет, 2008. - 288 с.

123. Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария. Поздний плейстоцен - голоцен. Атлас-монография / под ред. А.А. Величко. - М.: Геос, 2009. - 120 с.

124. Пальчиков, С.Б. Вопросы необходимости ведения мониторинга состояния насаждений с использованием современных методов дендрохронологических исследований / С.Б. Пальчиков, А.Ф. Баранов // Лесной вестник. - 2014. -№5. - С. 116-121.

125. Парфенова, Е.И. Биоклиматические модели коренных лесов гор Южной Сибири / Е.И. Парфенова, Н.М. Чебакова // Лесоведение. - 2009. - № 5. - С. 34-42.

126. Переведенцев, Ю.П. Многолетние колебания основных показателей гидрометеорологического режима волжского бассейна / Ю.П. Переведенцев, М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский // Метеорология и гидрология. - 2001. - №10. - С. 16-23.

127. Перельман, А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман, Н.С. Касимов. - М.: Астрея-2000, 1999. - 768 с.

128. Пластинин, С.А. Методологические и методические основы экологического прогноза воздействия ангарских водохранилищ на природную среду / С.А. Пластинин, В.П. Ступин, А.В. Коптев // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2010. -Т.1, №3.

129. Плотность веществ, продуктов, жидкостей и газов при атмосферном давлении [Электронный ресурс] // Инженерный справочник «Таблицы DPVA.info». 2006-2015. - URL: http://www.dpva.info / Guide / GuidePhysics / GuidePhysicsDensity / DensityTable/ - (Дата обращения: 09.05.2015).

130. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 Методика измерений валового содержания кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. - М., 2002. - 22 с.

131. Погребняк, П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. - М.: Колос, 1968. -440 с.

132. Поздняков, Л.К. Биологическая продуктивность лесов Средней Сибири и Якутии / Л.К. Поздняков, В.В. Протопопов, В.М. Горбатенко. - Красноярск: Кн. Изд-во, 1969. - 155 с.

133. Попова, Н.Ф. Роль оксалата в формировании ионного гомеостаза в листьях Amaranthus cruentus L.: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.12 / Попова Наталья Феликсовна. - СПб., 2009. - 124 с.

134. Преснухин, Ю.В. Влияние глубины залегания грунтовых вод на производительность сосновых насаждений в условиях Карелии / Ю.В. Преснухин, З.И. Смелягина // Моделирование лесных биогеоценозов; под ред. Н.И. Казимирова. - Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. -С. 30-40.

135. Природа Рязанской области / под ред. В.А. Кривцова. - Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 2008. - 407 с.

136. Продуктивность экосистем Северной Евразии [Электронный ресурс] // База данных. - URL: http://biodat.ru/db/prod/index.htm - (Дата обращения: 29.09.2017).

137. Производительность сосновых насаждений по типам леса (экологические нормативы): научные рекомендации. - Петрозаводск: Карельский научный центр АН СССР, 1990. - 42 с.

138. Прохорова, Н.В. Аккумуляция тяжелых металлов дикорастущими и культурными растениями в лесостепном и степном Поволжье / Н.В. Прохорова, Н.М. Матвеев, В.А. Павловский. - Самара: Изд-во «Самарский университет», 1998. - 131 с.

139. Пузаченко, Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях: учеб. пособие для студ. вузов / Ю.Г. Пузаченко. - М.: Академия, 2004. - 416 с.

140. Пушкин, А.И. Продуктивность сосновых насаждений в связи с динамикой основных элементов питания и влажности почв: дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03 / Пушкин Анатолий Иванович. - М., 1984. - 228 c.

141. Рахимова, Н.Н. Восстановление почв загрязненных радионуклидами методом фитомелиорации / Н.Н. Рахимова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф. - Оренбург, 2014. - С. 997-1002.

142. РД 52.18.191-89 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. - М.: Роскомгидромет, 1990.

143. Ремезов, Н.П. Потребление и круговорот азота и зольных элементов в лесах Европейской части СССР / Н.П. Ремезов, Л.Н. Быкова, К.М. Смирнова. - М.: Изд-во МГУ, 1959. - 284 с.

144. Рерих, Л.А. Влияние свойств почвы на трансформацию форм Cs-137 и поступление его в сельскохозяйственные растения / Л.А. Рерих, И.Т. Моисеев // Агрохимия. - 1989. - №8. - С. 96-104.

145. Родин, Л.Е. Динамика органического вещества и биологический круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности земного шара / Л.Е. Родин, Н.И. Базилевич. - М.-Л.: Наука, 1965. - 253 с.

146. Романцова, Н.А. Особенности биогеохимических циклов цезия-137 в травянистых экосистемах на радиоактивно загрязненной территории Тульской области: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.08 / Романцова Наталья Александровна. - Москва, 2012. - 126 с.

147. Санников, С.Н. Палеогеографический очерк истории формирования ареала вереска обыкновенного в Притоболье / С.Н. Санников, И.В. Петрова, О.Е. Черепанова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2013. - № 6. - С. 185-187.

148. Светлосанов, В.А. Устойчивость природных систем к природным и антропогенным воздействиям / В.А. Светлосанов. - М., 2009. - 100 с.

149. Семечкина, М.Г. Структура фитомассы сосняков / М.Г. Семечкина. -Новосибирск: Наука, 1978. - 165 с.

150. Серегин, И.В. Распределение тяжелых металлов в растениях и их действие на рост: дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.12 / Серегин Илья Владимирович. - М., 2009. - 333 с.

151. Сибиркина, А.Р. Биогеохимическая оценка содержания тяжелых металлов в сосновых борах Семипалатинского Прииртышья: дис. ... д-ра биол. наук: 03.02.08 / Сибиркина Альфира Равильевна. - Омск, 2014. - 496 с.

152. Сидоренков, Н.С. Атмосферные циркуляционные эпохи и изменения климата / Н.С. Сидоренков, И.А. Орлов // Метеорология и гидрология. - 2008. - №9. - С. 22-29.

153. Смирнов, В.В. Органическая масса в некоторых лесных фитоценозах Европейской части СССР / В.В. Смирнов. - М.: Наука, 1971. - 360 с.

154. Смирнов, Н.П. Северо-Атлантическое колебание и климат / Н.П. Смирнов, В.Н. Воробьев, С.Ю. Качанов. - СПб.: Изд. РГГМУ, 1998. - 122 с.

155. Солнцев, В.Н. О гравитационной парадигме ландшафтоведения / В.Н. Солнцев // Ландшафтный сборник (Развитие идей Н.А. Солнцева в

современном ландшафтоведении). - М.-Смоленск: Ойкумена, 2013. - С. 155169.

156. Соломина, О.Н. От чего зависит ширина годичных колец деревьев в центральной части Восточно-Европейской равнины? / О.Н. Соломина, В.В. Кузнецова, В.В. Мацковский, Е.А. Долгова // Известия РАН. Серия Географическая. - 2016. -№3. - С. 47-64.

157. Спиридонов, А.И. Геоморфология Европейской части СССР / А.И. Спиридонов. - М.: Высшая школа, 1978. - 335 с.

158. Стороженко, В.Г. Устойчивые лесные сообщества. Теория и эксперимент / В.Г. Стороженко. - Тула: Гриф и К, 2007. - 192 с.

159. Титлянова, А.А. Бюджет элементов питания в экосистемах / А.А. Титлянова // Почвоведение. - 2007. - №12. - С. 1422-1430.

160. Титлянова, А.А. О режимах биологического круговорота в наземных экосистемах / А.А. Титлянова // Почвоведение. - 1989. - № 6. - С. 71-80.

161. Титлянова, А.А. Режимы биологического круговорота / А.А. Титлянова, М. Тесаржова. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. - 150 с.

162. Титов, А.Ф. Тяжелые металлы и растения / А.Ф. Титов, Н.М. Казнина, В.В. Таланова. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. - 194 с.

163. Тихонов, А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Тихонов. - Калуга: Облиздат, 2011. - 332 с.

164. Тишин, Д.В. Влияние природно-климатических факторов на радиальный прирост основных видов деревьев Среднего Поволжья: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 / Тишин Денис Владимирович. - Казань, 2006. - 151 а

165. Тишин, Д.В. Дендроэкология (методика древесно-кольцевого анализа). Учебно-методическое пособие / Д.В. Тишин. - Казань: Казан. ун-т, 2015. - 36 с.

166. Тобратов, С.А. Биологическая продуктивность лесных сообществ Рязанской Мещеры в условиях климатической динамики: пространственно-временной аспект / С.А. Тобратов, О.С. Железнова // Вестник Рязанского

государственного университета имени С.А. Есенина. - 2014 г. - №2/43. - С. 142-159.

167. Тобратов, С.А. Закономерности и масштабы вековых колебаний климата центра Русской равнины (по данным метеостанции Рязань) / С.А. Тобратов // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. -2014. - №4 (45). - С. 125-148.

168. Тобратов, С.А. Моделирование устойчивости ландшафтов центра Рязанского региона к антропогенному поступлению тяжелых металлов / С.А. Тобратов, Е.А. Соловьева // Экология, эволюция и систематика животных: материалы междунар. научно-практ. конф. - Рязань, 2012. - С. 421-428.

169. Тобратов, С.А. Оценка пространственных закономерностей лесорастительного потенциала территории на основе «коэффициентов благоприятности» (на примере смешанных лесов Восточно-Европейской равнины) / С.А. Тобратов, О.С. Железнова, А.В. Водорезов // ВосточноЕвропейский научный журнал. - 2016. - Т. 8, №5. - С. 127-133.

170. Тобратов, С.А. Оценка устойчивости экосистем к загрязнению тяжелыми металлами на основе ландшафтного подхода и метода критических нагрузок / С.А. Тобратов // Материалы международной научно-практической конференции «World & Science». - Брно, 2014. - С. 243-260.

171. Тобратов, С.А. Пирогенная и биогенная трансформация микроэлементного состава зольной части торфа (на примере Мещерской низменности) / С.А. Тобратов, О.С. Железнова // Материалы Всероссийской научной конференции «Геохимия ландшафтов» (к 100-летию А.И. Перельмана). -Москва, 2016. - С. 589-592.

172. Тобратов, С.А. Факторы и закономерности миграции тяжелых металлов в лесных геосистемах Рязанского региона / С.А. Тобратов, В.И. Попов, А.В. Попова // Материалы региональной научно-практической конференции «Вопросы региональной географии и геоэкологии»; под ред. В.А. Кривцова. -Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 2007. - С. 84 - 114.

173. Тобратов, С.А. Факторы и пространственно-временные закономерности биологической продуктивности лесных фитоценозов на примере Рязанской Мещеры / С.А. Тобратов, О.С. Железнова // Итоги диссертационных исследований. Т. 1. Материалы V Всероссийского конкурса молодых ученых. - М.: РАН, 2013. - С. 59-73.

174. Усольцев, В.А. Биологическая продуктивность лесов Северной Евразии: методы, база данных и ее приложения / В.А. Усольцев. - Екатеринбург: УрО РАН, 2007. - 636 с.

175. Усольцев, В.А. Биологическая продуктивность лесов Урала в условиях техногенного загрязнения: исследование системы связей и закономерностей / В.А. Усольцев, Е.Л. Воробейчик, И.Е. Бергман. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. - 366 с.

176. Усольцев, В.А. Биологическая продуктивность сосновых лесов Евразии: исследование системных связей, обеспечивающих эффективность принятия решений в лесном секторе средствами ГГ-технологий / В.А. Усольцев, К.С. Субботин, Е.В. Кох, О.А. Богословская. - Екатеринбург: Уральский гос. лесотехнический ун-тет, 2015. - 153 с.

177. Усольцев, В.А. Методы определения биологической продуктивности насаждений: монография / В.А. Усольцев, С.В. Залесов. - Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2005. - 147 с.

178. Усольцев, В.А. Фитомасса и первичная продукция лесов Евразии / В.А. Усольцев. - Екатеринбург: УрО РАН, 2010. - 569 с.

179. Усольцев, В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии: база данных и география / В.А. Усольцев. - Екатеринбург: УрО РАН, 2001. - 708 с.

180. Усольцев, В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии: нормативы и элементы географии / В.А. Усольцев. - Екатеринбург: УрО РАН, 2002. - 762 с.

181. Уткин, А.И. Биологическая продуктивность лесов (методы изучения и результаты) / А.И. Уткин // Лесоведение и лесоводство. Т. 1 (Итоги науки и техники. ВИНИТИ АН СССР). - М., 1975. - С. 9-190.

182. Учватов, В.П. Ландшафтно-эколого-геохимические показатели природных фоновых процессов / В.П. Учватов // Природообустройство. - 2009. - №2. -С. 5-15.

183. Учватов, В.П. Природные и антропогенные потоки вещества в ландшафтах Русской равнины: автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 04.00.03 / Учватов Валерий Петрович. - М., 1994. - 37 с.

184. Философов, В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур / В.П. Философов. - Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1960. - 96 с.

185. Ханина, Л.Г. Моделирование динамики разнообразия лесного напочвенного покрова / Л.Г. Ханина, М.В. Бобровский, А.С. Комаров и др. // Лесоведение. - 2006. -№1. - С. 70-80.

186. Ханина, Л.Г. Моделирование разнообразия лесной растительности при различных сценариях динамики климата и лесохозяйственных воздействий / Л.Г. Ханина, М.В. Бобровский, А.С. Комаров и др. // Математическое моделирование в экологии: материалы Национальной конф. с междунар. участием. - Пущино, 2009. - С. 293-294.

187. Харитонова, Т.И. Инволюция постмелиорированных ландшафтов Центральной Мещеры: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.23 / Харитонова Татьяна Игоревна. - М., 2015. - 164 с.

188. Хелдт, Г.-В. Биохимия растений / Г.-В. Хелдт; под ред. А.М. Носова, В.В. Чуба. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 471 с.

189. Цельникер, Ю.Л. Рост и газообмен СО2 у лесных деревьев / Ю.Л. Цельникер, И.С. Малкина, А.Г. Ковалев и др. - М.: Наука, 1993. - 256 с.

190. Черненькова, Т.В. Подходы к количественной оценке биологического ущерба лесных сообществ в условиях техногенной нагрузки / Т.В. Черненькова // Экология. - 2003. - №3. - С. 163-170.

191. Черниховский, Д.М. Структура и продуктивность лесов в зависимости от формы поверхности рельефа ландшафтов (на примере Карельского перешейка Ленинградской области и заповедника «Верхне-Тазовский»

Ямало-Ненецкого автономного округа): дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.02 / Черниховский Дмитрий Михайлович. - СПб., 2001. - 174 с.

192. Черных, Н.А. Тяжелые металлы и радионуклиды в биогеоценозах. Учебное пособие / Н.А. Черных, М.М. Овчаренко. - М.: Агроконсалт, 2002. - 200 с.

193. Черных, Н.А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Книга 5. Экотоксикологические аспекты загрязнения почв тяжелыми металлами / Н.А. Черных, Н.З. Милащенко, В.Ф. Ладонин. - Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2001. - 148 с.

194. Чешуин, Е.Н. Состояние, рост и продуктивность древостоев на песчаных почвах Марийского Заволжья: роль породного состава и эдафических факторов: дис. ... канд. с.-х. наук: 03.00.16 / Чешуин Евгений Николаевич. -Йошкар-Ола, 2006. - 198 с.

195. Чумаченко, С.И. Имитационное моделирование многовидовых разновозрастных лесных насаждений: дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.16 / Чумаченко Сергей Иванович. - Мытищи, 2006. - 287 с.

196. Швиденко, А.З. Материалы к познанию современной продуктивности лесных экосистем России / А.З. Швиденко, Д.Г. Щепащенко, С. Нильссон // Базовые проблемы перехода к устойчивому управлению лесами России -учет лесов и организация лесного хозяйства. Материалы междунар. семинара. - Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2007. - С.7-37.

197. Шлапак, В.П. Фитомасса корней в культурах сосны в свежих суборях и судубравах / В.П. Шлапак // Лесной журнал. - 2007. - №6. - С.49-53.

198. Шура, Л.П. Изучение перехода цезия-137 и трансурановых элементов в лесных экосистемах России и Франции: дис. ... канд. хим. наук: 02.00.14 / Шура Лилия Павловна. - Томск, 2007. - 201 с.

199. Щеглов, А.И. Биогеохимия техногенных радионуклидов в лесных экосистемах: по материалам 10-летних исследований в зоне влияния аварии на ЧАЭС / А.И. Щеглов. - М.: Наука, 2000. - 268 с.

200. Щепащенко, Д.Г. Биологическая продуктивность и бюджет углерода лиственничных лесов Северо-Востока России: монография / Д.Г. Щепащенко. - М.: Изд-во ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. - 296 с.

201. Щепащенко, Д.Г. К вопросу о прогнозировании влияния глобального изменения климата на лесные экосистемы / Д.Г. Щепащенко // Совершенствование методов контроля лесопользования и состояния лесных экосистем: научные труды МЛТИ. Вып. 244. - М.: МЛТИ, 1991. - С. 48-51.

202. Adams, H.R. Topography alters tree growth-climate relationships in a semi-arid forested catchment / H.R. Adams, H.R. Barnard, A.K. Loomis // Ecosphere. -2014. - Vol. 5, №11. - P. art148.

203. Akamatsu, M. Intracellular imaging of cesium distribution in Arabidopsis using Cesium Green / M. Akamatsu, H. Komatsu, T. Mori et al. // ACS Applied Materials and Interfaces. - 2014. - Vol. 6, №11. - P. 8208-8211.

204. Alsaffar, M.S. Distribution of 226Ra, 232Th, and 40K

in rice plant components and physico-chemical effects of soil on their transportation to grains / M.S. Alsaffar, M.S. Jaafar, N.A. Kabir, N. Ahmad // Journal of Radiation Research and Applied Sciences. - 2015. - Vol. 8, №3. - P. 300-310.

205. Álvarez-Fernández, A. Metal species involved in long distance metal transport in plants / A. Álvarez-Fernández, P. Díaz-Benito, A. Abadía, A.-F. López-Millán et al. // Frontiers in plant science. - 2014. - Vol. 5. - №105.

206. Anning, A.K. Dendrochronological analysis of white oak growth patterns across a topographic moisture gradient in southern Ohio / A.K. Anning, D.L. Rubino, E.K. Sutherland, B.C. McCarthy // Dendrochronologia. - 2013. - Vol. 31, №2. - P. 120128.

207. Barger, N.N. Piñon pine (Pinus edulis Engelm.) growth responses to climate and substrate in southern Utah, U.S.A. / N.N. Barger, C. Woodhouse // Plant Ecology. - 2015. - Vol. 216, №7. - P. 913-923.

208. Baxter, I. Root suberin forms an extracellular barrier that affects water relations and mineral nutrition in Arabidopsis / I. Baxter, P.S. Hosmani, A. Rus et al. // PLoS Genetics. -2009. - Vol. 5, №5. - P. e1000492.

209. Belleghem, F.V. Subcellular localization of cadmium in roots and leaves of Arabidopsis thaliana / F.V. Belleghem, A. Cuypers, B. Semane et al. // New Phytologist. - 2007. - Vol. 173, №3. - P. 495-508.

210. Bijak, S. Tree growth - climate response in relation to habitat type in spruce stands of the Borecka Primeval Forest / S. Bijak // TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology (Proc. of the Dendrosymposium 2006, April 20th - 22nd 2006, Tervuren, Belgium), 2007. - Vol. 5. - P. 54-59.

211. Bouain, N. Phosphate and zinc transport and signalling in plants: toward a better understanding of their homeostasis interaction / N. Bouain, Z. Shahzad, A. Rouached et al. // Journal of Experimental Botany. - 2014. - Vol. 65, № 20. - P. 5725-5741.

212. Brekken, A. Seasonal concentrations of cadmium and zinc in native pasture plants: consequences for grazing animals / A. Brekken, E. Steinnes // Science of the Total Environment. - 2004. - Vol. 326, №1-3. - P. 181-195.

213. Brunner, I. Heavy metal accumulation and phytostabilisation potential of tree fine roots in a contaminated soil / I. Brunner, J. Luster, M.S. Gunthardt-Goerg, B. Frey // Environmental Pollution. - 2008. - Vol. 152, №3. - P. 559-568.

214. Burkhead, J.L. Copper homeostasis / J.L. Burkhead, K.A. Gogolin Reynolds, S.E. Abdel-Ghany et al. // New Phytologist. - 2009. - Vol. 182, №4. - P.799-816.

215. Butkus, D. Studies of 137Cs transfer in soil-fern system / D. Butkus, M. Konstantinova // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - 2005. - Vol. 13, №3. - P. 97-102.

216. Bystrzejewska-Piotrowska, G. Resistance of heather plants (Calluna vulgaris L.) to cesium toxicity / G. Bystrzejewska-Piotrowska, A. Drozdz, R. St<?borowski // Nukleonika. - 2005. - Vol. 50, №1. - P. 31-35.

217. Calmon, P. Radionuclide transfer in forest ecosystems / P. Calmon, Y. Thiry, G. Zibold et al. // Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. International atomic energy agency. -2009. - P. 330-381.

218. Cappa, J.J. Evolutionary aspects of elemental hyperaccumulation / J.J. Cappa, E.A.H. Pilon-Smits // Planta. - 2013. - Vol. 239, №2. - P. 267-275.

219. Capuana, M. Heavy metals and woody plants - biotechnologies for phytoremediation / M. Capuana // iForest - Biogeosciences and Forestry. - 2011. -Vol. 4, №1. - P. 7-15.

220. Cedro, A. Contrasting responses to environmental changes by pine (Pinus sylvestris L.) growing on peat and mineral soil: an example from a Polish Baltic bog / A. Cedro, M. Lamentowicz // Dendrochronologia. - 2011. - Vol. 29, №4. -P. 211-217.

221. Cedro, A. Natural and anthropogenic transformations of a Baltic raised bog (Bagno Kusowo, North West Poland) in the light of dendrochronological analysis of Pinus sylvestris L. / A. Cedro, Z. Sotek // Forests. - 2016. - Vol. 7, №9. - P. 202.

222. Chen, T. Casparian strip development and its potential function in salt tolerance / T. Chen, X. Cai, X. Wu et al. // Plant Signaling and Behavior. - 2011. - Vol. 6, №10. - P. 1499-1502.

223. Clough, E.C.M. Nitrate utilization and nitrogen status in English woodland communities / E.C.M. Clough, J. Pearson, G.R. Stewart // Annales des Sciences Forestières. - 1989. - Vol. 46, № supplement. - P. 669s-672s.

224. Cocozza, C. Distribution and concentration of cadmium in root tissue of Populus alba determined by scanning electron microscopy and energy-dispersive x-ray microanalysis / C. Cocozza, A. Minnocci, R. Tognetti et al. // iForest -Biogeosciences and Forestry. - 2008. - Vol. 1, №1. - P. 96-103.

225. Conn, S. Comparative physiology of elemental distributions in plants / S. Conn, M. Gilliham // Annals of Botany. - 2010. - Vol. 105, №7. - P. 1081-1102.

226. Coskun, D. The nitrogen - potassium intersection: membranes, metabolism, and mechanism / D. Coskun, D.T. Britto, H.J. Kronzucker // Plant, Cell and Environment. - 2015.

227. Cropper, J.P. Tree-ring skeleton plotting by computer / J.P. Cropper // Tree-Ring Bulletin. - 1979. - Vol. 39. - P. 47-59.

228. Dauskane, I. Influence of climate on Scots pine growth on dry and wet soils near Lake Engure in Latvia / I. Dauskane, D. Elferts // Estonian Journal of Ecology. -2011. - Vol. 60, №3. - P. 225.

229. Delworth, T.L. The North Atlantic Oscillation as a driver of rapid climate change in the Northern Hemisphere / T.L. Delworth, F. Zeng, G.A. Vecchi et al. // Nature Geoscience. - 2016. - Vol. 9, №7. - P. 509-512.

230. Deram, A. Seasonal variations of cadmium and zinc in Arrhenatherum elatius, a perennial grass species from highly contaminated soils / A. Deram, F.-O. Denayer, D. Petit, C.V. Haluwyn // Environmental Pollution. - 2006. - Vol. 140, №1. - P. 62-70.

231. Domínguez, M.T. Cadmium availability in soil and retention in oak roots: Potential for phytostabilization / M.T. Domínguez, F. Madrid, T. Marañón, J.M. Murillo // Chemosphere. - 2009. - Vol. 76, №4. - P. 480-486.

232. Duman, F. Seasonal variation of metal accumulation and translocation in yellow pond-lily (Nuphar lutea). / F. Duman, O. Obali // Chemical Speciation and Bioavailability. - 2008. - Vol. 20, №3. - P. 181-190.

233. Durand, T.C. Cadmium and zinc are differentially distributed in Populus tremula x P. alba exposed to metal excess / T.C. Durand, P. Baillif, P. Albéric et al. // Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology. -2011. - Vol. 145, №2. - P. 397-405.

234. Düthorn, E. Influence of micro-site conditions on tree-ring climate signals and trends in central and northern Sweden / E. Düthorn, S. Holzkamper, M. Timonen, J. Esper // Trees. - 2013. - Vol. 27, №5. - P. 1395-1404.

235. Edvardsson, J. Exploring the impact of regional climate and local hydrology on Pinus sylvestris L. growth variability - A comparison between pine populations growing on peat soils and mineral soils in Lithuania / J. Edvardsson, E. Rimkus, C. Corona et al. // Plant and Soil. - 2015. - Vol. 392, №1-2. - P. 345-356.

236. Edvardsson, J. Multiannual hydrological responses in Scots pine radial growth within raised bogs in southern Sweden / J. Edvardsson, A. Hansson // Silva Fennica. - 2015. - Vol. 49, №4.

237. Ernst, W.H.O. Evolution of metal tolerance in higher plants / W.H.O. Ernst // For. Snow Landsc. Res. - 2006. - Vol. 80, №3. - P. 251-274.

238. Feliksik, E. The effect of climate on tree-ring chronologies of native and nonnative tree species growing under homogenous site conditions / E. Feliksik, S. Wilczynski // Geochronometria. - 2009. - Vol. 33, №1. - P. 49-57.

239. Fernández-Moya, J. Modifying harvesting time as a tool to reduce nutrient export by timber extraction: a case study in planted teak (Tectona grandis L.f.) forests in Costa Rica / J. Fernández-Moya, N. Algeet-Abarquero, G. Cabalceta et al. // iForest - Biogeosciences and Forestry. - 2016. - Vol. 9, №5. - P. 729-735.

240. Fischer, S. Vulnerability of trees to climate events in temperate forests of West Germany / S. Fischer, B. Neuwirth // ISRN Forestry. - 2013. - Vol. 2013. - P. 115.

241. Freschet, G.T. Substantial nutrient resorption from leaves, stems and roots in a subarctic flora: what is the link with other resource economics traits? / G.T. Freschet, J.H.C. Cornelissen, R.S.P. van Logtestijn, R. Aerts // New Phytologist. -2010. - Vol. 186, №4. - P. 879-889.

242. Friedrichs, D.A. Complex climate controls on 20th century oak growth in Central-West Germany / D.A. Friedrichs, U. Büntgen, J. Esper et al. // Tree Physiology. -2008. - Vol. 29, №1. - P. 39-51.

243. Friedrichs, D.A. Species-specific climate sensitivity of tree growth in Central-West Germany / D.A. Friedrichs, V. Trouet, U. Büntgen et al. // Trees. - 2009. -Vol. 23, №4. - P. 729-739.

244. Giagli, K. Nine-year monitoring of cambial seasonality and cell production in Norway spruce / K. Giagli, J. Gricar, H. Vavrcik, V. Gryc // iForest -Biogeosciences and Forestry. - 2016. - Vol. 9, №3. - P. 375-382.

245. Gouveia, C. The North Atlantic Oscillation and European vegetation dynamics / C. Gouveia, R.M. Trigo, C.C. DaCamara et al. // International Journal of Climatology. - 2008. - Vol. 28, №14. - P. 1835-1847.

246. Hagen-Thorn, A. Autumn nutrient resorption and losses in four deciduous forest tree species / A. Hagen-Thorn, I. Varnagiryte, B. Nihlgard, K. Armolaitis // Forest Ecology and Management. - 2006. - Vol. 228, №1-3. - P. 33-39.

247. Hagen-Thorn, A. Micronutrient levels in some temperate European tree species: a comparative field study / A. Hagen-Thorn, I. Stjernquist // Trees. - 2005. - Vol. 19, №5. - P. 572-579.

248. Hampton, C.R. Short review: the mechanisms of radiocaesium uptake by Arabidopsis roots / C.R. Hampton, M.R. Broadley, P.J. White // Nukleonika. -2005. - Vol. 50, № supplement 1. - P. 3s-8s.

249. Havill, D.C. Nitrate utilization by species from acidic and calcareous soils / D.C. Havill, J.A. Lee, G.R. Stewart // New Phytologist. - 1974. - Vol. 73, №6. - P. 1221-1231.

250. Hazama, K. Concentrations of metals and potential metal-binding compounds and speciation of Cd, Zn and Cu in phloem and xylem saps from castor bean plants (Ricinus communis) treated with four levels of cadmium / K. Hazama, S. Nagata, T. Fujimori et al. // Physiologia Plantarum. - 2015. - Vol. 154, №2. - P. 243-255.

251. Hornik, M. Determination of long distance transport of Cs+, Co2+ and Zn2+ ions in vascular plants by autoradiography and gamma-spectrometry / M. Hornik, M. Pipiska, J. Sekacova, J. Augustin // Nova Biotechnologica. - 2007. - Vol. 7, №1. -P. 33-40.

252. Housset, J.M. In situ comparison of tree-ring responses to climate and population genetics: the need to control for local climate and site variables / J.M. Housset, C. Carcaillet, M.P. Girardin et al. // Frontiers in Ecology and Evolution. - 2016. -Vol. 4.

253. Hurrell, J.W. Decadal variations in climate associated with the North Atlantic Oscillation / J.W. Hurrell, H. Van Loon // Climatic Change at High Elevation Sites. - 1997. - P. 69-94.

254. Jing, Y. Heavy metal accumulation characteristics of Nepalese alder (Alnus nepalensis) growing in a lead-zinc spoil heap, Yunnan, southwestern China / Y.

Jing, H. Cui, T. Li, Z. Zhao // iForest - Biogeosciences and Forestry. - 2014. - Vol. 7, №4. - P. 204-208.

255. Killingbeck, K.T. Autumnal resorption and accretion of trace metals in gallery forest trees / K.T. Killingbeck // Ecology. - 1985. - Vol. 66, №1. - P. 283-286

256. Kitagishi, K. Effects of zinc deficiency on the nitrogen metabolism of meristematic tissues of rice plants with reference to protein synthesis / K. Kitagishi, H. Obata // Soil Science and Plant Nutrition. - 1986. - Vol. 32, №3. - P. 397-405.

42 + 137 +

257. Kobayashi, N.I. Tracer experiment using K and Cs revealed the different transport rates of potassium and caesium within rice roots / N.I. Kobayashi, R. Sugita, T. Nobori et al. // Functional Plant Biology. - 2016. - Vol. 43, № 2. - P. 151-160.

258. Kuroda, K. Radiocesium concentrations in the bark, sapwood and heartwood of three tree species collected at Fukushima forests half a year after the Fukushima Dai-ichi nuclear accident / K. Kuroda, A. Kagawa, M. Tonosaki // Journal of Environmental Radioactivity. - 2013. - Vol. 122. - P. 37-42.

259. Latte, N. Increased tree-growth synchronization of beech (Fagus sylvatica L.) in response to climate change in northwestern Europe / N. Latte, F. Lebourgeois, H. Claessens // Dendrochronologia. - 2015. - Vol. 33. - P. 69-77.

260. Li, J. Links between the late wintertime North Atlantic Oscillation and springtime vegetation growth over Eurasia / J. Li, K. Fan, Z. Xu // Climate Dynamics. - 2015. - Vol. 46, № 3-4. - P. 987-1000.

261. Li, Y. Dendroclimatic analysis of climate oscillations for the southeastern United States from tree-ring network data: Master's Thesis. / Y. Li. - University of Tennessee, 2011. - 190 p.

262. Liu, W. Uptake of heavy metals by trees: prospects for phytoremediation / W. Liu, J. Ni, Q. Zhou // Materials Science Forum. - 2013. - Vols. 743-744. - P. 768-781.

263. Liu, X.X. Oxalate synthesis in leaves is associated with root uptake of nitrate and its assimilation in spinach (Spinacia oleracea L.) plants / X.X. Liu, K. Zhou, Y. Hu et al. // Journal of the Science of Food and Agriculture. - 2014. - Vol. 95, №10. -P. 2105-2116.

264. López-Bucio, J. Organic acid metabolism in plants: from adaptive physiology to transgenic varieties for cultivation in extreme soils / J. López-Bucio, M.F. Nieto-Jacobo, V. Ramírez-Rodríguez, L. Herrera-Estrella // Plant Science. - 2000. - Vol. 160, №1. - P. 1-13.

265. Lu, L. Efficient xylem transport and phloem remobilization of Zn in the hyperaccumulator plant species Sedum alfredii / L. Lu, S. Tian, J. Zhang et al. // New Phytologist. - 2013. - Vol. 198, №3. - P. 721-731.

266. Lu, L. Speciation and localization of Zn in the hyperaccumulator Sedum alfredii by extended X-ray absorption fine structure and micro-X-ray fluorescence / L. Lu, X. Liao, J. Labavitch et al. // Plant Physiology and Biochemistry. - 2014. - Vol. 84. - P. 224-232.

267. Mácová, M. Dendroclimatological comparison of native Pinus sylvestris and invasive Pinus strobus in different habitats in the Czech Republic / M. Mácová // Preslia. - 2008. - Vol. 80. - P. 277-289.

268. Maestri, E. Metal tolerance and hyperaccumulation: Costs and trade-offs between traits and environment / E. Maestri, M. Marmiroli, G. Visioli, N. Marmiroli // Environmental and Experimental Botany. - 2010. - Vol. 68, №1. - P. 1-13.

269. Maillard, A. Leaf mineral nutrient remobilization during leaf senescence and modulation by nutrient deficiency / A. Maillard, S. Diquélou, V. Billard et al. // Frontiers in Plant Science. - 2015. - Vol. 6.

270. Manual on Methodologies and Criteria for Modeling and Mapping Critical Loads & Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends [Электронный ресурс] / UNECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. 2004. - URL: http://www.icpmapping.org/ - (Дата обращения: 25.09.2015).

271. Marschner P., editor. Marschner's Mineral Nutrition of Higher Plants / P. Marschner. - 3rd ed. - Adelaide: School of Agriculture, Food and Wine, the University of Adelaide Australia, 2012. - 672 p.

272. Moir, A.K. Role of substrate on the dendroclimatic response of Scots pine from varying elevations in northern Scotland / A.K. Moir, S.A.G. Leroy, S. Helama // Canadian Journal of Forest Research. - 2011. - Vol. 41, №4. - P. 822-838.

273. Neuwirth, B. Spatial patterns of central European pointer years from 1901 to 1971 / B. Neuwirth, F.H. Schweingruber, M. Winiger // Dendrochronologia. - 2007. -Vol. 24, №2-3. - P. 79-89.

274. Nieminen, T. Nutrient retranslocation in the foliage of Pinus sylvestris L. growing along a heavy metal pollution gradient / T. Nieminen, H.-S. Helmisaari // Tree Physiology. - 1996. - Vol. 16, №10. - P. 825-831.

275. Niinemets, U. Species differences in timing of leaf fall and foliage chemistry modify nutrient resorption efficiency in deciduous temperate forest stands / U. Niinemets, U. Tamm // Tree Physiology. - 2005. - Vol. 25, №8. - P. 1001-1014.

276. Nimis, P.L. Radiocesium in plants of forest ecosystems / P.L. Nimis // Studia Geobotanica. - 1996. - Vol. 15. - P. 3-49.

277. Nobori, T. Effects of potassium in reducing the radiocesium translocation to grain in rice / T. Nobori, N.I. Kobayashi, K. Tanoi, T.M. Nakanishi // Soil Science and Plant Nutrition. - 2014. - Vol. 60, №6. - P. 772-781.

278. North Atlantic Oscillation (NAO) [Электронный ресурс] // National Weather Service. Climate Prediction Center. - URL: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/ nao.shtml - (Дата обращения: 29.09.2017).

279. Oberhuber, W. Long-term changes in tree-ring-climate relationships at Mt. Patscherkofel (Tyrol, Austria) since the mid-1980s / W. Oberhuber, W. Kofler, K. Pfeifer et al. // Trees. - 2007. - Vol. 22, №1. - P. 31-40.

280. Oberhuber, W. Topographic influences on radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at small spatial scales / W. Oberhuber, W. Kofler // Plant Ecology. -2000. - Vol. 146. - P. 229-238.

281. Osteras, A.H. Interactions between calcium and heavy metals in Norway spruce. Accumulation and binding of metals in wood and bark: dissertation / A.H. Osteras. - Stockholm: Department of Botany, Stockholm University, 2004. - 52 p.

282. Pinto, J.G. Past and recent changes in the North Atlantic oscillation / J.G. Pinto, C.C. Raible // Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. - 2011. - Vol. 3, №1. - P. 79-90.

283. Rodionov, S.N. The 1980s in the context of climatic changes in the North Atlantic region / S.N. Rodionov, A.S. Krovnin // ICES Marine Science Symposia. - 1992. -Vol. 195. - P. 93-102.

284. Sahr, T. Caesium-affected gene expression in Arabidopsis thaliana / T. Sahr, G. Voigt, H.G. Paretzke, P. Schramel // New Phytologist. - 2004. - Vol. 165, №3. -P. 747-754.

285. Schneider, A. Thiol and amino acid composition of the xylem sap of poplar trees (Populus x canadensis 'robusta') / A. Schneider, J. Kreuzwieser, R. Schupp et al. // Canadian journal of botany. - 1994. - Vol. 72, №3. - P. 347-351.

286. Schroeder, J.I. Using membrane transporters to improve crops for sustainable food production / J.I. Schroeder, E. Delhaize, W.B. Frommer et al. // Nature. - 2013. -Vol. 497, №7447. - P. 60-66.

287. Shah, S.K. Spatio-temporal growth variability of three Pinus species of Northeast Himalaya with relation to climate / S.K. Shah, A. Bhattacharyya // Dendrochronologia. - 2012. - Vol. 30, №4. - P. 266-278.

288. Sinclair, S.A. The zinc homeostasis network of land plants / S.A. Sinclair, U. Kramer // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research. -2012. - Vol. 1823, №9. - P. 1553-1567.

289. Slonosky, V.C. The North Atlantic Oscillation and its relationship with near surface temperature / V.C. Slonosky, P. Yiou // Geophysical Research Letters. -2001. - Vol. 28, №5. - P. 807-810.

290. Smirnoff, N. The occurrence of nitrate reduction in the leaves of woody plants / N. Smirnoff, P. Todd, G.R. Stewart // Annals of Botany. - 1984. - Vol. 54, №3. -P. 363-374.

291. Sofo, A. Biochemical and functional responses of Arabidopsis thaliana exposed to cadmium, copper and zinc / A. Sofo, A. Scopa, T. Remans et al. // The plant family Brassicaceae: contribution towards phytoremediation; Anjum N.A., editor. - 2012. Vol. 21. - P. 239- 263.

292. Tobratov, S.A. Critical loads-based ecological control of heavy metal deposition in natural and anthropogenic ecosystems: trial study / S.A. Tobratov, O.S.

Zheleznova, V.A. Krivtsov // International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences. - 2016. - Vol. 5, №11. - P. 3013-3028.

293. van Heerwaarden, L. From leaf to litter: nutrient resorption in a changing environment. PhD thesis / L. van Heerwaarden. - Amsterdam, the Netherlands, Vrije Universiteit, 2004. - P. 1-61.

294. Vergutz, L. Global resorption efficiencies and concentrations of carbon and nutrients in leaves of terrestrial plants / L. Vergutz, S. Manzoni, A. Porporato et al. // Ecological Monographs. - 2012. - Vol. 82, № 2. - P. 205-220.

295. Viers, J. Seasonal and spatial variability of elemental concentrations in boreal forest larch foliage of Central Siberia on continuous permafrost / J. Viers, A.S. Prokushkin, O.S. Pokrovsky et al. // Biogeochemistry. - 2012. - Vol. 113, № 1-3. -P. 435-449.

296. Vinichuk, M. The distribution of 137Cs, K, Rb and Cs in plants in a Sphagnum-dominated peatland in eastern central Sweden / M. Vinichuk, K.J. Johanson, H. Rydin, K. Rosen // Journal of Environmental Radioactivity. - 2010. - Vol. 101, №2. - P. 170-176.

297. Vitas, A. Dendroclimatological research of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Baltic coastal zone of Lithuania / A. Vitas // Baltic Forestry. - 2004. - Vol. 10. - P. 65-71.

298. Walker, X. Widespread negative correlations between black spruce growth and temperature across topographic moisture gradients in the boreal forest / X. Walker, J.F. Johnstone // Environmental Research Letters. - 2014. - Vol. 9, №6. - P. 064016.

299. Wanner, H. North Atlantic Oscillation - concepts and studies / H. Wanner, S. Bronnimann, C. Casty et al. // Surveys in Geophysics. - 2001. - Vol. 22, №4. - P. 321-381.

300. Waters, B.M. Whole-plant mineral partitioning throughout the life cycle in Arabidopsis thaliana ecotypes Columbia, Landsberg erecta, Cape Verde Islands, and the mutant line ysl1ysl3 / B.M. Waters, M.A. Grusak // New Phytologist. -2008. - Vol. 177, №2. - P. 389-405.

301. Weis, J.S. Metal uptake, transport and release by wetland plants: implications for phytoremediation and restoration / J.S. Weis, P. Weis // Environment International.

- 2004. - Vol. 30, №5. - P. 685-700.

302. Wiesel, L. Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and the expression of K+/Cs+ transporters on the accumulation of caesium by plants. PhD thesis / L. Wiesel. -University of Nottingham, 2010. - 263 p.

303. Willey, N. Predicting inter-taxa differences in plant uptake of Cesium-134/137 / N. Willey, S. Tang, N.R. Watt // Journal of Environmental Quality. - 2005. - Vol. 34, №5. - P. 1478-1489.

304. Willey, N. Some effects of nitrogen nutrition on caesium uptake and translocation by species in the Poaceae, Asteraceae and Caryophyllidae / N. Willey, S. Tang // Environmental and Experimental Botany. - 2006. - Vol. 58, №1-3. - P. 114-122.

305. Yruela, I. Copper in plants: acquisition, transport and interactions / I. Yruela // Functional Plant Biology. - 2009. - Vol. 36, №5. - P. 409-430.

306. Zhang, Y. Changing relationships between tree growth and climate in Northwest China / Y. Zhang, M. Wilmking, X. Gou // Plant Ecology. - 2008. - Vol. 201, №1.

- P. 39-50.

307. Zheleznova, O.S. Accumulation of 137Cs and 40K by plants of forest ecosystems: the estimation of plant species factor. Case study: mixed forests of the East European Plain / O.S. Zheleznova, N.A. Chernykh, V.A. Grachev et al. // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2016. - Vol. 7, №6. - P. 547-560.

308. Zhu, Y-G. Plant uptake of radiocaesium: a review of mechanisms, regulation and application / Y-G. Zhu, E. Smolders // Journal of Experimental Botany. - 2000. -Vol. 51, №351. - P. 1635-1645.

261

Приложение А

Тяжелые металлы и радионуклиды в почвах Южной Мещеры

Таблица А.1 - Концентрации тяжелых металлов в почвах ключевых участков

биогеохимического опробования, мг/кг

№ на рис. Си Zn са

2.5 ААБ HNOз Вал. ААБ HNOз Вал. ААБ HNOз Вал.

1 0,123 1,488 4,082 2,208 3,764 56,213 0,088 0,138 0,160

о 2 0,110 0,790 2,342 1,717 3,717 21,098 0,037 0,059 0,076

с <и 5 0,092 0,798 2,613 0,895 2,706 22,195 0,070 0,093 0,051

И Л 7 0,075 0,720 2,374 1,683 3,767 23,229 0,058 0,067 0,129

ч 03 а 9 0,136 1,060 2,574 1,465 2,854 20,543 0,057 0,097 0,113

и « 15 0,084 0,883 2,909 3,450 5,996 21,293 0,082 0,122 0,309

20 0,066 0,802 2,504 1,320 2,494 8,145 0,047 0,075 0,151

<и 8 0,228 1,297 4,430 5,247 12,498 20,371 0,119 0,249 0,150

Л — я ^ й В 14 0,231 2,500 6,378 11,986 26,805 37,55 0,216 0,321 0,309

■8! о с 17 0,121 1,767 4,943 8,154 17,604 22,706 0,208 0,299 0,371

Н 19 0,104 3,285 5,443 5,489 14,125 27,581 0,171 0,435 0,427

Примечание: ААБ - подвижные формы металла (экстракция ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8); НЫО3 - потенциально доступные для биопоглощения формы металла (экстракция 1-нормальной НЫО3); Вал. - валовые несиликатные формы

а) Си

Рисунок А.1 - Содержание различных форм тяжелых металлов (мг/кг) в почвах подтаежных экосистем Южной Мещеры (а - Си; б - 7п; в - Сё)

60

50

40

30

20

10

I Валовые несиликатные формы

1н. HNO3 I ААБ-орг. I ААБ

111111

п-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

1 2 5 7 9 15 20 8 14 17 19

0

б)

в) Сё

Рисунок А.1 - (Окончание)

Примечание: ААБ - подвижные формы ТМ, извлекаемые ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8; ААБ-орг. - подвижные формы ТМ, извлекаемые ацетатно-аммонийным буферным раствором (рН 4,8) при высокотемпературном микроволновом разложении экстракта (прибавка к подвижным формам ТМ обеспечивается за счет разрушения прочносвязанных с органической матрицей комплексных соединений ТМ); 1 н. НЫО3 -подвижные формы ТМ, извлекаемые 1-нормальной азотной кислотой.

Для подвижных форм ТМ высчитано среднее значение концентраций с учетом продолжительности сезонов. По оси х даны номера точек пробоотбора (см. рис. 2.5); номера 1, 2, 5, 7, 9, 15, 20 - минеральные почвы; номера 8, 14, 17, 19 - торфяные почвы

Таблица А.2 - Удельная активность радионуклидов (137Св и 40К) в почвах ключевых участков биогеохимического опробования

№ точки на рис. 2.5 и в табл. 2.6 4ок

Вал., Бк/кг Подв., Бк/кг % подв. Вал., Бк/кг Подв., Бк/кг % подв.

Минеральные почвы 1 19,491 - - 172,788 - -

2 62,462 - - 180,338 - -

3 18,424 - - 209,42 - -

5 27,328 - - 195,8 - -

6 24,017 - - 243,325 - -

7 34,934 - - 174,584 - -

9 138,6 0,54 0,39 205,233 - -

10 44,403 0,141 0,32 162,4 - -

11 15,792 - - 160,273 - -

13 6,630 - - 56,338 - -

15 118,267 2,13 1,80 173,783 - -

18 75,8 1,186 1,56 154,3 - -

20 119,372 1,009 0,85 157,143 - -

Торфяные почвы 8 106,7 2,22 2,08 75,5 16,44 21,77

12 23,065 2,05 8,89 85,550 - -

14 44,554 2,00 4,49 80,1 - -

17 163,35 34,31 21,00 41,25 17,5 42,42

19 225,005 15,72 6,99 29,803 - -

Примечание: вал. - валовые формы РН в смешанном почвенном образце; подв. -подвижные (обменные) формы РН, извлекаемые ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8. Прочерк означает нулевую активность радионуклидов. Пояснения см. в главе 2.2.4

Приложение Б

Лесохозяйственная структура Солотчинского лесхоза Рязанской области

Рисунок Б.1 - Карта-схема Солотчинского лесхоза Рязанской области (по: Лесохозяйственный регламент..., 2013)

120 100 80 : 60 40 20

□ Сосна

□ Ольха

□ Дуб

□ Береза

□ Осина

□ Ель

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.