630.1/.2Биология леса. Лесоразведение. Защита леса
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Автор: Карпечко
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Перемещение лесохозяйственных машин под пологом леса неизбежно влечет негативные последствия, которые затрагивают в первую очередь корневые системы деревьев. В то же время при разреживании древостоя происходит снижение конкуренции между оставшимися деревьями (как для их надземной, так и подземной части), изменяется влажность почвы, улучшается световой режим. Известно, что все лесообразующие породы имеют эктомикоризы. В таежной зоне, где преобладают относительно бедные почвы с замедленным процессом минерализации органических веществ, микоризы особенно полезны, так как благодаря им корни растений получают больше элементов питания из минеральных и органических соединений. Цель работы – исследование реакции корней и микоризных окончаний, оставшихся после рубки (механизированного разреживания) деревьев, на изменившиеся условия произрастания. Изучались корневые системы елового элемента древостоя на пробных площадях в Республике Карелия (среднетаежная подзона). Оценивалось их состояние через 5 и 14 лет после рубки. Использовался метод монолитов, отбираемых в технологических коридорах и пасеках по всей площади участка. Были выделены простая и па-поротниковидная формы микориз ели. Установлено, что в технологическом коридоре масса корней после рубки уменьшается и на ее восстановление в данных условиях требуется не менее 14 лет. Формирование микоризных окончаний происходит достаточно быстро. Через 5 лет после проведения рубки плотность микоризных окончаний на корнях, сохранившихся в технологических коридорах, составляет как минимум 54 % от фоновых значений на пасеках. В отдельных случаях наблюдается активное восстановление количества микоризных окончаний, и плотность их размещения в коридоре становится больше, чем в пасеке. Снижение корневой конкуренции, увеличенный световой поток, достигающий поверхности почвы в зоне технологического коридора, являются положительными факторами в процессе развития тонких корней и микоризных окончаний. Результаты работы могут быть использованы для оценки экологических последствий несплошных рубок, которые активно применяют для удовлетворения потребностей в древесине.
В ходе количественного анализа сосущих окончаний измеряли длину несущих корней, отобранных в каждом из
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
На основе данных лесоустроительных материалов Красновишерского лесничества Пермского края проанализирована обеспеченность подростом предварительной генерации спелых и перестойных темнохвойных насаждений Средне-Уральского таежного лесного района. Установлено, что темнохвойные насаждения представлены ельниками, пихтарниками и кедровниками, которые занимают 55,3 % покрытой лесной растительностью площади и 83,7 % площади хвойных насаждений. При этом на ельники приходится 98,7 % общей площади темнохвойных насаждений, на пихтарники – 1,2 %, на кедровники – 0,1 %. Среди темнохвойных преобладают насаждения пятого и старше классов возраста (65,4 %), III и IV классов бонитета (87,1 %) с полнотой 0,5–0,7 (67,9 % общей площади). Еловые насаждения приурочены к типам лесорастительных условий С3 (66,2 %), В2 (12,5 %) и В4 (9,7 %). Под пологом 90,8 % площади спелых и перестойных темнохвойных насаждений имеется подрост хвойных пород, при этом на 12,0 % площади его густота превышает 2,0 тыс. шт./га. Максимальной обеспеченностью под-ростом в лесорастительных условиях С3 и В4 характеризуются спелые и перестойные темнохвойные насаждения с относительной полнотой 0,6, в лесорастительных условиях А4, В2, В5 и С4 – 0,5. Последнее следует учитывать при планировании выборочных рубок и способов лесовосстановления.
Для цитирования: Ведерников Е.А., Залесов С.В., Залесова Е.С., Магасумова А.Г., Толкач О.В. Обеспеченность подростом спелых и перестойных темнохвойных насаждений Пермского края // Лесн. журн. 2019. № 3. С. 32–42. (Изв. высш. учеб. заведений). DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.3.32
Provision with preliminary generation undergrowth of mature and overripe dark coniferous stands of the Middle Ural taiga forest region was analyzed based on the forest management materials’ data of Krasnovisherskoye forestry (Perm krai). It has been found that dark conif-erous stands are represented by spruce, fir, and cedar forests; which occupy 55.3 % of area covered with forest vegetation and 83.7 % of area covered with coniferous stands. Herewith, spruce forests occupy 98.7 % of the total area of dark coniferous stands, fir forests – 1.2 %, and cedar forests – 0.1 %. There are stands of the 5th and elder bonitet classes (65.4 %), 3rd and 4th classes (87.1 %) with the stand density of 0.5–0.7 (67.9 % from the total area) among dark coniferous stands. Spruce stands usually belong to the following types of forest sites (forest growth conditions): C3 (66.2 %), B2 (12.5 %) and B4 (9.7 %). Under the canopy 90.8 % of mature and overripe dark coniferous stands’ area is occupied by coniferous un-dergrowth, while its density exceeds 2.0 thousand pcs/ha on 12.0 % of the area. The maxi-mum provision with undergrowth in the C3 and B4 forest growing conditions is character-ized by mature and overripe dark coniferous stands with the relative density of 0.6, and in the A4, B2, B5 and C4 forest growing conditions – 0.5. The latter should be considered in selective logging and methods of reforestation schedule.
For citation: Vedernikov E.A., Zalesov S.V., Zalesova E.S., Маgаsumovа А.G., Tolkach O.V. Provision with Undergrowth of Mature and Overripe Dark Coniferous Stands in Perm Krai. Lesnoy Zhurnal [Forestry Journal], 2019, no. 3, pp. 32–42. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2019.3.32
Библиография работ по анализу и оценке качества подроста предварительной генерации обширна [1, 3, 5,
Автор: Бакиров
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Приведены сведения о современном состоянии осушенного дна Аральского моря.
отмечается, что до 1966 г. реки Амударья и сырдарья сбрасывали в море 55...60 км3
воды. воды сырдарьи перестали поступать в открытую акваторию моря с 1973 г.,
Амударьи – с 1986 г. Это привело к тому, что площадь осушенного дна сегодня составляет около 6 млн га, на которой необходимо провести лесомелиоративные работы для закрепления этих земель и не допущения возникновения дефляционных процессов. Целью работы являлось выделение типов донных отложений по степени их
лесопригодности и с учетом гранулометрического и химического состава, а также
подбор древесно-кустарниковых растений для лесомелиоративного освоения осушенного дна. Исследования проводились с 2006 по 2019 г. с учетом гранулометрического состава выделено 3 категории почвогрунтов: первая – песчаные и супесчаные
почвы; вторая – подвижные пески; третья – соленые пустоши. Установлена роль лесных насаждений в уменьшении дефляционных процессов: скорость ветра в 1-летнем
саксаулово-черкезовом насаждении снижается на 20,5 %, в 2-летнем – на 34,6 %, в
5-летнем – на 87,4 %. Под пологом 4–5-летних лесных насаждений появляется естественная травянистая растительность, что приводит к резкому снижению скорости
ветра и, соответственно, к прекращению дефляции почв. определено, что лесные насаждения уменьшают выдувание соли, пыли и песка и способствуют экологическому
оздоровлению территории. Под защитой лесных насаждений вынос из почвогрунта
химических элементов (хлор, сера, кальций, магний, натрий) значительно ниже, чем
с открытой поверхности. Результаты исследования широко используются организациями, занимающимися облесением осушенного дна Аральского моря, в частности
лесхозами Республики Узбекистан, которыми уже создано около 400 тыс. га лесных
насаждений. таким образом, проведение широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря позволит укрепить его и тем самым свести
к минимуму возникновение дефляционных процессов, т. е. улучшить экологическую
ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.
Для цитирования: Бакиров Н.Ж., Хамзаев А.х., Новицкий З.Б. лесные насаждения на
осушенном дне Аральского моря // Изв. вузов. Лесн. журн. 2020. № 2. с. 51–59. DOI:
10.37482/0536-1036-2020-2-51-59
Information is provided on the current state of the drained bottom of the Aral Sea. It is noted
that the Amu Darya and Syr Darya rivers dumped 55–60 km3 of water into the sea until 1966.
The waters of Syr Darya ceased to flow into the open sea in 1973, and Amu Darya in 1966.
This is largely responsible for the area of the drained bottom, which is about 6 mln ha today. It
is necessary to carry out forest reclamation works in order to consolidate the drained bottom
and prevent the occurrence of deflationary processes. The research purpose was to identify the
types of bottom sediments according to their degree of forest suitability taking into account
their mechanical and chemical composition and select woody-shrub plants for the reclamation
development of the lands. The studies were carried out from 2006 till 2019. Soil was
distinguished into 3 categories taking into account its granulometric texture: the first category
is sandy and sandy loam soils; the second is shifting sands, and the third is salt wastelands.
The role of forest plantations in reduction of deflationary processes has been established: the
wind speed decreases by 20.5 % in the annual saxaul-saltwort plantation, by 34.6 % in the
two-year plantation, and by 87.4 % in the five-year plantation. Natural grassland vegetation
appears under the canopy of 4–5-year forest plantations, which results in a sharp decrease in
wind speed and, thus, termination of soil deflation. It was determined that forest plantations
reduce the blowing of salt, dust and sand and thereby contribute to the ecological recovery of
the territory. The removal of chemical elements (such as chlorine, sulfur, calcium, magnesium
and sodium) from the soil under the protection of forest plantations is significantly below
than from an open surface. The research results are widely used by organizations involved in
afforestation of the drained bottom of the Aral Sea, such as regional floristries of the Republic of Uzbekistan, which have already created about 400 ths ha of forest plantations. As a result
conducting large-scale forestry and forest reclamation on the drained bottom of the Aral Sea
will allow to consolidate it and thereby minimize the occurrence of deflationary processes, in
other words will make it possible to improve the environmental situation in the Central Asia
region.
For citation: Bakirov N.J., Khamzaev A.Kh., Novitskiy Z.B. Forest Plantations on the Drained
Bottom of the Aral Sea. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2020, no. 2, pp. 51–59.
DOI: 10.37482/0536-1036-2020-2-51-59
. № 2 53 ния. на основании данных механического анализа было выделено 3 категории почвогрунтов, которые
Автор: Стороженко
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Подняты проблемы изучения структуры коренных разновозрастных лесов
как эталонов устойчивых лесных формаций. Цель исследований – определение зако-
номерностей формирования горизонтальной структуры коренных девственных ельни-
ков подзон северной, средней и южной тайги европейской России, при этом характер
горизонтальной структуры рассматривается как один из важнейших признаков устойчивости лесных сообществ, сформировавшейся в ходе эволюции. В качестве объектов исследований приняты коренные девственные ельники в каждой из подзон тайги
Европейской России. В подзоне северной тайги – ельники Северодвинского лесхоза
Архангельской области; в подзоне средней тайги – ельники резервата «Вепсcкий лес»;
в подзоне южной тайги – ельники Центрально-Лесного биосферного заповедника.
В биогеоценозах закладывали пробные площади, на которых изучали возрастные, горизонтальные, патологические характеристики ельников. Проводили сплошное бурение
деревьев с определением их возраста и пораженности дереворазрушающими грибами
биотрофного комплекса. На планах пробных площадей выделяли мозаики возрастных
поколений, вычисляли площадь каждой из них, объем деревьев в мозаиках и однородность по возрастному признаку, количество естественного возобновления. Коренные
ельники тайги европейской части России имеют сложное строение и разное количество
возрастных поколений в составе, а также различные динамические показатели биогеоценозов. Все ельники характеризуются мозаичным расположением деревьев, объединенных в возрастные поколения, произрастающие на неодинаковой по размеру площади и отличающиеся неодинаковой степенью однородности по возрастному показателю.
Это определяет сложную возрастную, горизонтальную и вертикальную структуру биогеоценозов – важнейшее условие устойчивости лесных сообществ. Учеты естественного возобновления ели выявили значительные различия в количестве подроста в ельниках разных подзон тайги, что объясняется разнообразием горизонтальных структур
таких лесов. Соотношение количества подроста ели на разлагающихся стволах древесного отпада и на поверхности почвы следующее: количество подроста высотой 0,5 м
и в тех и в других условиях произрастания почти одинаковое, количество подроста
высотой более 3 м на стволах валежа меньше по сравнению с количеством подроста
этой категории высоты на почве.
Для цитирования: Стороженко В.Г. Особенности горизонтальной структуры лесов
еловых формаций европейской тайги России // Изв. вузов. Лесн. журн. 2022. № 2.
С. 39–49. DOI: 10.37482/0536-1036-2022-2-39-49
возрастных поколений. в подтверждение приводим описание мозаик возрастных поколений древостоев, принятых для анализа
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
В издании представлены материалы для выполнения 16 лабораторных работ по
дисциплине «Дендрология». Каждая работа содержит листы-бланки для зарисовок
морфологических особенностей и ареалов древесных растений. В приложении даны произношения латинских букв и их сочетаний.
вопросах определения различных таксонов древесных растений, оценки интродуцированных видов, проведения анализа
Предпросмотр: Рабочая тетрадь по дисциплине «Дендрология». Часть 2.pdf (0,4 Мб)
Автор: Зарубина
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Цель исследования – выявление влияния азота на суточный рост и интенсивность физиологических процессов у сосны. Работы проводились в 2017–2018 гг.
в северотаежной зоне Архангельской области. Опытным объектом служил 33-летний
кустарничково-сфагновый сосняк (64°45ʹ с. ш.), сформировавшийся из подроста сосны
после вырубки материнского древостоя. Установлено, что на Севере в сфагновых лесорастительных условиях рост сосны в высоту имеет максимальную скорость в вечерние
(сумеречные) и ночные часы. Наибольшая интенсивность физиологических процессов
отмечается в светлое время суток: в результате повышенного фотосинтеза дерево получает необходимые для нормального роста энергопластические вещества. В отличие от
лишайниковых сосняков, в которых корни не подвержены действию заболачивания, в
избыточно увлажненных кустарничково-сфагновых сосняках сосна растет значительно
медленнее и в течение суток имеет менее выраженную, чем в сосняках лишайниковых,
интенсивность физиологических процессов. Низкая скорость роста и физиологических
процессов у сосны в кустарничково-сфагновом сосняке обусловлена нарушением работы ее корневой системы в результате корневого анаэробиоза, вызываемого затоплением. Постоянная избыточная влажность почвы и, как следствие, ее пониженная аэрация,
подавляя поглотительную деятельность и синтетические процессы корней, снижают
эффективное действие азота на рост сосны в этих условиях. Вносимые в кустарничково-сфагновые сосняки азотные удобрения в целом позитивно влияют на ростовые и физиологические процессы сосны, однако значительно слабее, чем в сухих лишайниковых
борах. Под действием дозы N180 у сосны на 30 % усиливается суточный рост в высоту,
существенно возрастает интенсивность фотосинтеза, в результате сокращения расхода
воды на транспирацию нормализуется водный режим и повышается продуктивность
транспирации. Эти позитивные изменения в ростовых и обменных процессах, происходящие под действием вносимых в древостои азотных удобрений, улучшают функциональную деятельность сосны и повышают (в случае дополнительного осушения)
продуктивность избыточно увлажненных кустарничково-сфагновых сосняков.
Почвенные анализы выявили содержание общего азота в торфяной залежи перед внесением удобрения: в слое
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
В издании представлены материалы для выполнения 18 лабораторных работ по
дисциплине «Дендрология». Каждая работа содержит листы-бланки для зарисовок
морфологических особенностей и ареалов древесных растений. В приложении даны произношения латинских букв и их сочетаний.
вопросах определения различных таксонов древесных растений, оценки интродуцированных видов, проведения анализа
Предпросмотр: Рабочая тетрадь по дисциплине «Дендрология». Часть 1.pdf (0,5 Мб)
Автор: Братилова
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Одной из самых востребованных и распространенных плодовых культур
в умеренной зоне Северного полушария благодаря своему большому сортовому раз-
нообразию и высокой биологической и экологической пластичности является яблоня.
В подборе наиболее перспективного сортимента плодовых культур значительную роль
играет экологическое сортоиспытание, позволяющее обеспечить стабильно высокую
продуктивность насаждений на основе максимальной степени соответствия генотипа
сорта конкретным почвенно-климатическим условиям места возделывания. Целью
исследования являлся отбор однолетних полусибов яблони по показателям динамики роста и формирования фитомассы в условиях расположенного в пригородной зоне
Красноярска Ботанического сада им. В.М. Крутовского. Растения, размноженные семенами, характеризуются широкими адаптивными возможностями при различных условиях внешней среды. Отбор сеянцев до плодоношения дает возможность сократить
селекционный процесс. Изучение морфологических признаков листа яблони позволяет
проводить отбор для ускоренной селекции сеянцев данного вида. Исследованы особенности роста семенного потомства 37 крупноплодных сортов яблони различного географического происхождения: 6 сортов селекции В.М. Крутовского (Аврора, Зеленое
Крутовского, Красноярская красавица, Красноярский сибиряк, Красноярское, № 22),
10 сортов селекции И.В. Мичурина (Антоновка шафранная, Бельфлер-китайка, Восковое, Пепин-китайка, Пепин шафранный, Ренет бергамотный, Славянка, Антоновка
желтая, Аркад зимний, Кулон-китайка), по 1 сорту селекции Р.И. Шредера (Нобилис)
и зарубежной (новозеландской) селекции (Бисмарк). Большинство сортов (57 %) народной селекции выведены в европейской части России. По результатам исследования в
течение вегетационного сезона 2020 г. определены динамика сохранности семядольных
листьев, количество и размеры образованных листьев, высота и диаметр корневой шейки сеянцев. Установлено, что в данных условиях сохранность полусибов высокая. Наибольшей высотой отличались сеянцы сортов Антипасхальное, Анисик обыкновенный,
Бабушкино, Малиновка, Пепин шафранный; бóльшим диаметром стволика – сеянцы
сортов Антипасхальное, Анисик обыкновенный, Воронежский Воргуль, Кулон-китайка, Титовка; крупными листьями – сеянцы сортов Титовка, Папировка, Красноярский
сибиряк, Антипасхальное. Выявлены достоверные различия по массе листа и LMA (масса 1 см² листа в абсолютно сухом состоянии) в зависимости от принадлежности
к летним или зимним категориям сортов яблони. Полученные результаты позволили
выделить перспективные по быстроте роста сеянцев сорта, что важно для дальнейших
селекционных исследований.
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 19-34-90089.
Для цитирования: Братилова Н.П., Моксина Н.В., Герасимова О.А. Отбор полусибов
видов рода Malus L. по показателям роста и формирования в пригородной зоне Красноярска // Изв. вузов. Лесн. журн. 2022. № 3. С. 60–72. https://doi.org/10.37482/0536-1036-
2022-3-60-72
Leaf plate area, cm2 статистические показатели модельных сеянцев яблони, взятых для лабораторных анализов
Автор: Наквасина
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Изучена внутривидовая реакция ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.
× P. obovata (Ledeb.)) на климатические изменения на основе данных о росте 15 климатипов в 31-летних географических культурах севера Русской равнины (Архангельская
и Вологодская области), имитирующих потепление и похолодание. Сравнили фактические высоту и диаметр в пункте испытания и расчетную высоту в местах произрастания
исходных насаждений, определенную путем перерасчета фактических данных о росте
потомства через широтные коэффициенты роста, предложенные И.В. Волосевичем для
севера Русской равнины. Разница между расчетными и фактическими показателями роста соответствующего климатипа в пункте испытания составила отклик климатипа на
изменение условий произрастания. Отклик сопоставляли с различиями в климатических характеристиках (сумма эффективных температур выше 10 ºС) и географических
координатах мест происхождения и мест произрастания ели. Ель имеет примерно одинаковую норму реакции при перемещении потомства на равную величину градиента
(северная широта) к югу или к северу и при изменении климатического фактора (сумма
температур выше 10 ºС) в сторону потепления или похолодания. При изменении суммы
температур выше 10 ºС на каждые 100 ºС разница в приросте по высоте и диаметру будет составлять 0,48 м и 0,42 см соответственно. На каждый градус изменения северной
широты – в среднем 0,50 м и 0,44 см по высоте и диаметру соответственно. Для происхождений из подзоны северной тайги, преимущественно представленных елью сибирской (P. obovata), отклик реакции вида будет в 2 раза ниже, чем для происхождений
ели гибридной (Picea abies (L.) Karst. × P. obovata (Ledeb.)) из подзоны средней тайги.
Рассчитанные величины отклика по высоте и диаметру для ели обыкновенной необходимо учитывать при регламентации перебросок семян, использовать в прогнозах при
адаптации мероприятий лесного хозяйства к предстоящим климатическим изменениям.
Использование в анализе не значений роста абсолютных показателей, а значений отклонений между географическими
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
В лабораторном практикуме даны требования к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Лесные культуры», раздел «Лесные питомники», предоставлены разъяснения по выполнению, список рекомендуемой литературы.
зависимости от количества выращиваемого посадочного материала, сроков его выращивания, агрохимического анализа
Предпросмотр: Лесные культуры. Часть II. Лесные питомники.pdf (0,3 Мб)
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
В 33-летнем кустарничково-сфагновом сосняке северотаежной природноклиматической зоны у сосны обыкновенной изучена сезонная ритмика роста молодых
побегов в высоту в комплексе с основными физиологическими процессами, определена возможность регулирования их интенсивности дополнительным внесением азотного удобрения. Установлено, что на Севере на гидроморфных избыточно увлажненных
почвах сезонный рост сосны в высоту с максимальной скоростью происходит в конце
июня и начале июля, когда повышается температура воздуха, а корневая система освобождается от избыточного увлажнения. В отличие от сосняков лишайниковых, в которых корни сосны не подвергаются действию затопления, на гидроморфных торфяных
почвах сосна растет значительно медленнее и в течение вегетационного периода имеет
менее выраженную, чем в сосняках лишайниковых, интенсивность физиологических
процессов. Невысокая скорость роста побегов и физиологических процессов у сосны
в сфагновых лесорастительных условиях объясняется нарушением работы ее корневой системы в результате почвенной аноксии, вызываемой затоплением, а также недостаточным снабжением растущих побегов энергопластическими веществами из кроны
в результате нарушения их нормального оттока и передвижения в дереве. Азот позитивно влияет на ростовые и физиологические процессы у сосны в сфагновых типах
леса. Однако его действие в данных лесорастительных условиях проявляется значительно слабее, чем в сухих лишайниковых борах Крайнего Севера. На заболоченных
торфяных почвах под влиянием азотного удобрения на 20 % усиливается сезонный
рост сосны в высоту, на 8–10 дней увеличивается продолжительность сезонного роста
побегов, существенно повышается интенсивность фотосинтеза, в результате сокращения расхода воды на транспирацию нормализуется водный режим дерева и возрастает
ее продуктивность. Эти позитивные изменения, происходящие под действием азота,
в конечном счете повышают жизнеспособность и продуктивность сфагновых сосняков.
Для цитирования: Зарубина Л.В., Хамитов Р.С. Сезонный рост сосны обыкновенной на заболоченных почвах Севера // Изв. вузов. Лесн. журн. 2021. № 3. С. 86–100.
DOI: 10.37482/0536-1036-2021-3-86-100
The seasonal rhythm of height growth of young shoots of Scots pine growing in
a 33-year-old shrubby-sphagnum pine forest of the northern taiga natural-climatic zone has
been studied in a complex with the main physiological processes. The possibility of regulating
their intensity by additional introduction of nitrogen fertilizer has been determined.
It has been found that on hydromorphic excessively wet soils of the North, seasonal height
growth of pine occurs with a maximum rate in late June and early July, when air temperature
rises and the root system is released from excessive moisture. Unlike lichen pine forests, in
which pine roots are not affected by flooding, on hydromorphic peat soils pine grows much
slower and during the growing season has less intensive physiological processes. The low
rate of shoot growth and physiological processes in pine in sphagnum forest site conditions
is explained by dysfunction of its root system as a result of soil anoxia caused by flooding,
as well as by insufficient supply of growing shoots with macronutrients from the crown as
a result of violation of their normal outflow and movement in the tree. Nitrogen fertilizers
positively affect growth and physiological processes in pine trees in sphagnum forest types.
However, their effect in these forest site conditions is much weaker than in the dry lichen
forests of the Far North. On water-logged peat soils under the influence of nitrogen fertilizer
seasonal height growth of pine trees increases by 20 %, the duration of seasonal shoot growth
increases by 8–10 days, the intensity of photosynthesis increases significantly, and, as a result
of reduced water consumption for transpiration, the tree water regime normalizes and the
transpiration productivity increases. These positive nitrogen-induced changes ultimately
improve the viability and productivity of sphagnum pine forests.
For citation: Zarubina L.V., Khamitov R.S. Seasonal Growth of Scots Pine under the Conditions
of Water-Logged Soils of the North. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2021,
no. 3, pp. 86–100. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-3-86-100.
Почвенные анализы показали, что содержание общего азота в почвенной толще 5–10 см до внесения удобрения