Д.Ю. Власов1,2, Д.А. Ганюшкин3, Г.П. Копица4,5, Ю.Е. Горшкова6,7, Н.В. Платонова8, И.Ю. Тихомирова9, Л.А. Панкратова3, С.Н. Лесовая3 1Санкт-Петербургский государственный университет, биологический ф-т, Санкт-Петербург, Россия dmitry.vlasov@mail.ru 2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия 3Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, Санкт-Петербург, Россия d.ganyushkin@spbu.ru 4Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Гатчина, Россия kopitsa_gp@pnpi.nrcki.ru 5Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, Санкт-Петербург, Россия 6Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия yulia.gorshkova@jinr.ru 7Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики, Казань, Россия 8Санкт-Петербургский государственный университет, Научный парк, Санкт-Петербург, Россия n.platonova@spbu.ru 9Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия itikhomirova55@mail.ru
Ключевые слова: криокониты, Алтай, горные ледники, микробиота
Страницы: 28-42
Проанализированы образцы криоконитов и моренного материала, отобранные на поверхности ледника Восточный Мугур (горный массив Монгун-Тайга, юго-восточный Алтай). Результаты метагеномного анализа свидетельствуют о существенных различиях микробиоты криоконитов на разной высоте ледника: на максимальной высоте отмечалось абсолютное доминирование актинобактерий из семейства Kineosporiaceae, ближе к краю уже преобладали актинобактерии из семейства Microbacteriaceae. В криоконитах обнаружены бактерии, имеющие широкую экологическую амплитуду, а также экстремофильность (представители семейств Kineosporiaceae и Geodermatophilaceae), что, вероятно, указывает на разные пути попадания микроорганизмов в криокониты и на возможные различия во времени их нахождения в данных местообитаниях. Актинобактерии наиболее адаптированы к экстремальным условиям, складывающимся в криоконитах ледника Восточный Мугур, что способствует накоплению первичной биомассы и формированию органоминеральных субстанций в ледниковых “стаканах”. При приближении к краю ледника растет таксономическое разнообразие и доля микроорганизмов с широкой экологической амплитудой, что, вероятно, объясняется переносом по воздуху частиц моренного материала, оседающих в криоконитах. В поверхностном моренном материале на краю ледника супердоминантами оказались уже протеобактерии (представители семейства Sphingomonadaceae), что может быть связано с процессами первичного почвообразования.
Я.Б. Горелик, И.В. Земеров
Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр СО РАН, Институт криосферы Земли, Тюмень, Россия gorelik@ikz.ru
Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, крепь скважины, протаивание, обратное промерзание, методы расчета
Страницы: 43-54
Расчетом примеров при температуре мерзлых грунтов -3 и -6 °С как численным, так и аналитическим методами показано, что для аналитического описания процесса протаивания мерзлого грунта в период работы скважины может быть использована постановка задачи в форме Лейбензона с заданием точного решения по температуре в неограниченной части пространства. Решение для радиуса протаивания такой задачи записывается в виде, близком к автомодельному. Получено точное аналитическое решение уравнения, описывающего изменение размеров талика при его обратном промерзании. Показано, что время обратного промерзания талика зависит не только от его размера, но и от истории его формирования. Установлено, что существует значение пограничной температуры грунта, ниже которого время замерзания талика меньше, чем время его образования. При температуре грунта выше пограничного значения соотношение между этими временами имеет обратный характер. На заключительных этапах проектирования конструкций крепи скважин рекомендовано ориентироваться на результаты численных расчетов параметров процессов протаивания и обратного промерзания, выполненных с помощью качественных программных продуктов. Точность аналитического метода не вполне соответствует требованиям точности прогноза при проектировании, однако он позволяет достаточно надежно отследить тенденции в эволюции параметров процессов, сохраняет порядок расчетных величин и обеспечивает высокую скорость их оценки. Это позволяет рекомендовать использование аналитического метода для оперативных оценок процессов протаивания и обратного промерзания на подготовительных этапах изысканий под строительство и при проектировании конструкций крепи скважин, при мониторинговых исследованиях, а также на этапах отладки стандартных вычислительных программ под конкретную задачу.
Л.М. Китаев, Т.Б. Титкова, М.А. Алешина
Институт географии РАН, Москва, Россия lkitaev@mail.ru
Ключевые слова: толщина снега, температура воздуха, осадки, персентили, минимальные и максимальные экстремумы, регрессионный анализ, сезонная и многолетняя изменчивость
Страницы: 55-63
Выполнена оценка изменчивости средних и экстремальных сезонных значений толщины снега Восточно-Европейской равнины с учетом региональных особенностей метеорологического режима. Уточнено соответствующее общим закономерностям распределение средних значений и крайних - 5 и 95 % - персентилей (минимальных и максимальных экстремумов). Выявлено многолетнее уменьшение средних значений и экстремумов толщины снега при увеличении температуры воздуха и осадков. Соответственно результатам регрессионного анализа, зависимость многолетней динамики толщины снега от метеорологических характеристик в большей степени проявляется для максимальных экстремумов, наиболее значимый вклад в изменение снежного покрова выявлен для хода осадков. Разностные интегральные кривые фиксируют для всех характеристик наличие двух отрицательных фаз в 1985-1995 и 2005-2015 гг., что соответствует многолетним особенностям атмосферной циркуляции. По данным реперных метеорологических станций оценивается точность расчетов толщины снега реанализом ERA 5-Land: относительная ошибка достигает 45-50 %, коэффициенты линейных трендов различаются в 1.5-3 раза, что необходимо учитывать при использовании расчетных значений.
В регионах с умеренным и холодным климатом высота и тепловые свойства снежного покрова играют ключевую роль в формировании теплового режима земной поверхности и “городского острова тепла”. В статье приведены результаты лабораторных и полевых исследований характеристик снежного покрова в Екатеринбурге в сезон 2023/24 г. В лабораторных условиях методом игольчатого зонда изучена теплопроводность снега при различной плотности, в том числе снега, загрязненного типичными для Екатеринбурга поллютантами. Построена региональная зависимость теплопроводности снега от плотности. В естественных условиях, на площадке геотермического полигона Института геофизики УрО РАН, проводились измерения высоты и вертикального распределения плотности снежного покрова. По этим данным и с учетом полученной зависимости плотность-теплопроводность построены временные разрезы изменений плотности, теплопроводности, температуропроводности и тепловой активности снежного покрова в сезон 2023/24 г.
А.В. Лупачев, О.Г. Занина, Д.Г. Фёдоров-Давыдов
ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН", Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия a.lupachev@gmail.com
Ключевые слова: почвоведение, криопедолит, микроморфология, мерзлотное почвообразование, криоконсервация
Страницы: 74-76
7 марта 2025 г., на 80-м году жизни, не дожив нескольких месяцев до юбилея, скоропостижно скончался Станислав Викторович Губин - доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела криологии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. Станислав Викторович останется в памяти как замечательный ученый, мерзлотный почвовед и опытный полевик.
С.В. Овчинникова1, Н.Ю. Бешко2, Д.М. Тажетдинова2, К.Ш. Тожибаев2 1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия; 2Институт ботаники Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
Исследования выполнены в рамках проекта “Флора Узбекистана”. В связи с проведением критической ревизии видов семейств Heliotropiaceae и Boraginaceae флоры Узбекистана были изучены гербарные материалы, хранящиеся в Гербариях LE, MW, TASH, AA, TAD, NS, NSK, ТK, P. В результате исследований выявлено, что на территории Узбекистана семейство Heliotropiaceae представлено 2 родами и 15 видами и семейство Boraginaceae 31 родом и 118 видами, распределенными в 10 трибах. Самое большое количество видов представлено родами из триб Eritrichieae (31) и Cynoglosseae (25). Триба Lithospermeae (21) отличается спецификой видового состава. Виды семейства Heliotropiaceae и малочисленных триб Trichodesmeae (3), Heterocaryinae (6), Myosotideae (9) семейства Boraginaceae подчеркивают древний характер флоры республики. Представители триб Boragineae (8) и Echieae (3) либо были занесены в далекие времена, натурализовались и занимают обширные ареалы, либо занимают сорные местообитания. При сравнении таксономического состава бурачниковых Узбекистана с составом родов и видов соседних республик Средней Азии было выявлено, что наиболее близким составом характеризуется флора бурачниковых Туркменистана и Таджикистана. При анализе ареалов всех видов, которые встречаются на территории Узбекистана, было выделено три хорологические группы с 14 типами ареалов. Показано, что ирано-туранская хорологическая группа определяет специфику видового состава бурачниковых Узбекистана, а голарктическая хорологическая группа подчеркивает пестроту и разнообразие как автохтонных, так и аллохтонных представителей флоры. Экологический анализ показывает, что в Узбекистане широко представлены ландшафты, встречающиеся в опустыненных горных степях в поясах чернолесья, арчевников, полусаванн и шибляка на высотах до 2500 м. В составе этих сообществ произрастает 39 видов бурачниковых. На территории Узбекистана в семействах отмечены ксерофитная и криоксерофитная линии эволюции - 119 видов, при незначительном участии мезофитной и криомезофитной - 14 видов. Во флоре преобладают двулетние монокарпики и эфемеры - 70 видов и травянистые поликарпики - 63 вида.
А.Ю. Королюк1,2, Т.М. Лысенко3,4,5, Я.М. Голованов6, Н.В. Синельникова7, М.А. Полякова8, И.С. Чупина8, С.М. Ямалов6 1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия; 2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 3Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; 4Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал СамЦН РАН, Тольятти, Россия 5Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольск, Россия 6Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 7Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, Россия; Дополнительные материалы
Описаны три новые ассоциации, одна из них представляет прибрежные сообщества западного побережья Каспийского моря, две - луга бассейна р. Колыма. Проведена валидизация пяти ассоциаций луговой растительности Южного Урала и коррекция названия ассоциации петрофитных степей Южной Тувы. Приведены данные по распространению сообществ, их экологии и особенностям флористического состава описанных синтаксонов, а также двух ассоциаций класса Epilobietea angustifolii на Южном Урале и полынно-бескильницевых сообществ из класса Festuco-Puccinellietea на территории юга Западно-Сибирской равнины.
Проведена ревизия системы флористической классификации степной растительности Хакасии и юга Красноярского края в пределах Назаровской и Минусинских котловин. На основании формализованного анализа 462 геоботанических описаний, опубликованных в синтаксономических работах, установлено разнообразие классов Festuco-Brometea и Cleistogenetea squarrosae в объеме 3 порядков, 7 союзов и 11 ассоциаций. Ряд ранее описанных синтаксонов сведен в синонимы, валидизирована ассоциация Artemisio glaucae-Caricetum pediformis Makunina 2006 nom. inval. и описана новая субассоциация. С использованием экологических оптимумов растений проведена ординация синтаксонов. Построена обобщенная схема экологической структуры степной растительности, учитывающая ключевые экологические градиенты - увлажнения, каменистости и засоления почв.
Н.И. Макунина1,2
Ключевые слова: биоразнообразие, Западная Сибирь, Алтае-Саянская горная область, луга, класс Molinio-Arrhenatheretea, классификация
Страницы: 191-210
Выявлено, что основные флористические различия настоящих лугов Западной Сибири и Алтае-Саянской горной области обусловлены геоморфологическими факторами. Сформулировано представление о синтаксонах-“ядрах” - умеренно деградированных суходольных настоящих лугах. Их ареалы соответствуют 5 геоморфологическим районам описываемой территории: лесная зона Западно-Сибирской равнины, северо-западные предгорья Алтае-Саянской горной области, гипергумидные низкогорья, гипергумидные среднегорья и гумидные среднегорья. Различия лугов в одном районе обусловлены эдафическими и антропогенными факторами: недавнее залежное прошлое лугов, интенсивная пастбищная нагрузка, относительно бедные почвы, периодически переувлажненные местообитания, небольшое засоление. С учетом высказанных выше представлений скорректирована схема синтаксонов флористической классификации. Фитоценотическое разнообразие настоящих лугов составляет 21 синтаксон, относящийся к 16 ассоциациям и 9 субассоциациям из 2 союзов и 2 порядков класса Molinio-Arrhenatheretea. Даны краткие описания всех синтаксонов. Впервые описано или валидизировано 15 синтаксонов.
Представлена краткая автобиография и научная деятельность ведущего научного сотрудника Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук Горбунова Алексея Борисовича. Освещены основные результаты научной деятельности и намечены перспективы дальнейших исследований.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее