Почтовый адрес: САФУ, Редакция «Лесной журнал», наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия, 163002, ауд. 1425

Тел.: +7 (8182) 21-61-18
Сайт: http://lesnoizhurnal.ru/ 
e-mail: forest@narfu.ru

о журнале

Двухротационное выращивание контейнерных сеянцев Pinus sylvestris L. в условиях короткого вегетационного периода в высоких широтах. С. 50-65

Версия для печати

Робонен Е.В., Чернобровкина Н.П., Раевский Б.В., Зайцева М.И., Нелаева К.Г.

Рубрика: Лесное хозяйство

Печатную версию выпусков можно приобрести:

  • в редакции журнала, отправив заявку на e-mail: forest@narfu.ru;
  • оформив подписку по каталогам «Роспечать» и «АРЗИ»;
  • Электронную версию отдельных номеров и статей можно приобрести на сайте Rucont.ru

УДК

582.475:630*329:581.143.28

DOI:

10.37482/0536-1036-2024-6-50-65

Аннотация

Качество лесных культур существенно зависит от характеристик посадочного материала. Для получения качественных сеянцев хвойных пород используется и оптимизируется процесс контейнерного выращивания, внедряется его двухротационый режим. Целью исследования было проведение сравнительного анализа 1-летних контейнерных сеянцев Pinus sylvestris L. по морфометрическим параметрам при двухротационном режиме выращивания в условиях короткого вегетационного периода в высоких широтах. Эксперимент проводили в лесном питомнике на юге Республики Карелии. Продолжительность для варианта 1-й ротации – 146 дней, 2-й – 91 день, для контрольного – 132 дня. Определяли параметры сеянцев: высоту, длины корня и почки, диаметр у корневой шейки, сухую массу всего сеянца, его надземной части, корня, хвои. Оценивали интегральные показатели качества: соотношение сухой массы надземной и подземной частей; коэффициент выносливости, равный отношению высоты сеянца к его диаметру у корневой шейки, а также индекс качества Диксона. Самые низкие массы сеянцев выявлены в варианте 2-й ротации. Разница средних коэффициентов выносливости и индексов качества Диксона между всеми вариантами была статистически значимой на уровне р < 0,05. Соотношение сухой массы надземной и подземной частей оказалось самым низким у сеянцев 1-й ротации. Высокие коэффициенты корреляции между массой сеянца и диаметром корневой шейки для всех вариантов подтверждают значимость последнего показателя. Результаты свидетельствуют о необходимости корректировки временного режима и использования дополнительных агроприемов для получения качественного посадочного материала.

Сведения об авторах

Е.В. Робонен1, науч. сотр.; ResearcherID: AAD-1958-2019, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7926-8672
Н.П. Чернобровкина1*, д-р биол. наук, доц., вед. науч. сотр.; ResearcherID: K-6120-2018, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9716-003X
Б.В. Раевский1, д-р с.-х. наук, доц., вед. науч. сотр.; ResearcherID: K-6424-2018, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1315-8937
М.И. Зайцева2,3, канд. техн. наук, доц.; ResearcherID: P-2238-2015, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4209-2815
К.Г. Нелаева1, аспирант, мл. науч. сотр.; ResearcherID: GYJ-7223-2022, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-4451
1Институт леса Карельского научного центра РАН, ул. Пушкинская, д. 11, г. Петрозаводск, Россия, 185910; er51@bk.ru, chernobrovkina50@bk.ru*, borisraevsky@gmail.com, nelaevakg@krc.karelia.ru
2Петрозаводский государственный университет, просп. Ленина, д. 33, г. Петрозаводск, Россия, 185910; 2003bk@bk.ru
3Мурманский государственный технический университет, ул. Спортивная, д. 13, г. Мурманск, Россия, 183010; 2003bk@bk.ru

Ключевые слова

Pinus sylvestris L., качество сеянцев, морфологические признаки, индекс качества, DQI, лесной питомник, двухротационное выращивание

Для цитирования

Robonen E.V., Chernobrovkina N.P., Raevsky B.V., Zaitseva M.I., Nelaeva K.G. Double-Cropping of Pinus sylvestris L. Containerized Seedlings under Short Growing Season Conditions at High Latitudes // Изв. вузов. Лесн. журн. 2024. № 6. С. 50–65. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2024-6-50-65

Литература

  1. Banach J., Kormanek M., Jaźwiński J. Quality of Scots Pine, European Beech and Pedunculate Oak Grown from Sowing on Soil with Different Compaction Levels. Leśne Prace Badawcze = Forest Research Papers, 2020, vol. 81, no. 4, pp. 167–174. https://doi.org/10.2478/frp-2020-0020
  2. Bayala J., Dianda M., Wilson J., Ouédraogo S.J., Sanon K. Predicting Field Performance of Five Irrigated Tree Species Using Seedling Quality Assessment in Burkina Faso, West Africa. New Forests, 2009, vol. 38, pp. 309–322. https://doi.org/10.1007/s11056-009-9149-4
  3. Beck E.H., Heim R., Hansen J. Plant Resistance to Cold Stress: Mechanisms and Environmental Signals Triggering Frost Hardening and Dehardening. Journal of Biosciences, 2004, vol. 29, pp. 449–459. https://doi.org/10.1007/BF02712118
  4. Binotto A.F., Lúcio A.D.C., Lopes S.J. Correlations Between Growth Variables and the Dickison Quality Index in Forest Seedlings. Cerne, 2010, vol. 16, no. 4, pp. 457–464. https://doi.org/10.1590/S0104-77602010000400005
  5. Bobushkina S.V. Efficiency Production Methods of Conifers Ball-Rooted Planting Stock in Arkhangelsk Region. Lesnoy vestnik = Forestry Bulletin, 2021, vol. 25, no. 6, pp. 45–54. (In Russ.). https://doi.org/10.18698/2542-1468-2021-6-45-54
  6. Bumgarner M.L., Salifu K.F., Jacobs D.F. Subirrigation of Quercus rubra seedlings: Nursery Stock Quality, Media Chemistry, and Early Field Performance. HortScience, 2008, vol. 43, iss. 7, pp. 2179–2185. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.2179
  7. Cain M.D., Barnett J.P. An 8-Year Field Comparison of Naturally Seeded to Planted Container Pinus taeda, with and without Release. Canadian Journal of Forest Research, 1996, vol. 26, no. 7, pp. 1237–1247. https://doi.org/10.1139/x26-138
  8. Chang C.Y., Fréchette E., Unda F., Mansfield S.D., Ensminger I. Elevated Temperature and CO2 Stimulate Late-Season Photosynthesis but Impair Cold Hardening in Pine. Plant Physiology, 2016, vol. 172, iss. 2, pp. 802–818. https://doi.org/10.1104/pp.16.00753
  9. Colombo S.J. Frost Hardening Spruce Container Stock for Overwintering in Ontario. New Forests, 1997, vol. 13, pp. 449–467. https://doi.org/10.1023/A:1006571300025
  10. Davis A.S., Jacobs D.F. Quantifying Root System Quality of Nursery Seedlings and Relationship to Outplanting Performance. New Forests, 2005, vol. 30, pp. 295–311. https://doi.org/10.1007/s11056-005-7480-y
  11. De La Fuente L.M., Ovalle J.F., Arellano E.C., Ginocchio R. Use of Alternative Containers for Promoting Deep Rooting of Native Forest Species Used for Dryland Restoration: the Case of Acacia caven. iForest – Biogeosciences and Forestry, 2017, vol. 10, pp. 776–782. https://doi.org/10.3832/ifor2101-010
  12. Devetaković J.R., Pavlović S., Krinulović L., Kerkez Janković I. Field Performance of Austrian Pine Bareroot Seedlings in Comparision to Seedlings Pattern and Density in the Nursery. Reforesta, 2021, no. 11, pp. 27–35. https://doi.org/10.21750/REFOR.11.03.91
  13. Dickson A., Leaf A.L., Hosner J.F. Quality Appraisal of White Spruce and White Pine Seedling Stock in Nurseries. The Forestry Chronicle, 1960, vol. 36, no. 1, pp. 10–13. https://doi.org/10.5558/tfc36010-1
  14. Dushimimana C., Magomere T., Mulatya J., Vandenabeele J., Olubayo F., Smagghe G., Werbrouck S.P.O. Variation of Morphological Traits and Quality Indices of Micropropagated Melia volkensii Gürke Clones before Field Planting. Forests, 2022, vol. 13, no. 2, art. no. 337. https://doi.org/10.3390/f13020337
  15. Fedotov A.N., Zhigunov A.V. Tge Effect of the Day Length on the Formation of Apical Buds in One-Year-Old Containerized Seedlings of Scots Pine and European Spruce. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2016, iss. 215, pp. 69–80. (In Russ.).
  16. Grossnickle S.C., MacDonald J.E. Why Seedlings Grow: Influence of Plant Attributes. New Forests, 2018, vol. 49, pp. 1–34. https://doi.org/10.1007/s11056-017-9606-4
  17. Grossnickle S.C. Why Seedlings Survive: Influence of Plant Attributes. New Forests, 2012, vol. 43, pp. 711–738. https://doi.org/10.1007/s11056-012-9336-6
  18. Haase D.L., Davis A.S. Developing and Supporting Quality Nursery Facilities and Staff are Necessary to Meet Global Forest and Landscape Restoration Needs. Reforestation, 2017, no. 4, pp. 69–93. https://doi.org/10.21750/REFOR.4.06.45
  19. Haase D.L. Understanding Forest Seedling Quality: Measurements and Interpretation. Tree Planters’ Notes, 2008, vol. 52, iss. 2, pp. 24–30.
  20. Hubbel K.L., Ross-Davis A.L., Pinto J.R., Burney O.T., Davis A.S. Toward Sustainable Cultivation of Pinus occidentalis Swartz in Haiti: Effects of Alternative Growing Media and Containers on Seedling Growth and Foliar Chemistry. Forests, 2018, vol. 9, no. 7, art. no. 422. https://doi.org/10.3390/f9070422
  21. Ivetić V., Grossnickle S., Škorić M. Forecasting the Field Performance of Austrian Pine Seedlings Using Morphological Attributes. iForest – Biogeosciences and Forestry, 2016, vol. 10, pp. 99–107. https://doi.org/10.3832/ifor1722-009
  22. Jacobs D.F., Salifu K.F., Seifert J.R. Relative Contribution of Initial Root and Shoot Morphology in Predicting Field Performance of Hardwood Seedlings. New Forests, 2005, vol. 30, pp. 235–251. https://doi.org/10.1007/s11056-005-5419-y
  23. Johansson K., Ring E., Högbom L. Effects of Pre-Harvest Fertilization and Subsequent Soil Scarification on the Growth of Planted Pinus sylvestris Seedlings and Ground Vegetation after Clear-Felling. Silva Fennica, 2013, vol. 47, no. 4, art. no. 1016. https://doi.org/10.14214/sf.1016
  24. Kolevska D.D., Dimitrova A., Cokoski K., Basova M. Growth and Quality of Pinus nigra (Am.), Pinus sylvestris (L.) and Pinus pinaster (Aiton) Seedlings in Two Container Types. Reforesta, 2020, iss. 9, pp. 21–36. https://dx.doi.org/10.21750/REFOR.9.04.78
  25. Köster E., Pumpanen J., Palviainen M., Zhou X., Köster K. Effect of Biochar Amendment on the Properties of Growing Media and Growth of Containerized Norway Spruce, Scots Pine, and Silver Birch Seedlings. Canadian Journal of Forest Research, 2021, vol. 51, no. 1, pp. 31–40. https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0399
  26. Landis T.D., Dumroese R.K., Haase D.L. The Container Tree Nursery Manual. Volume 7: Seedling Processing, Storage, and Outplanting. Washington, DC, U.S. Department of Agriculture Forest Service, Agriculture Handbook 674, 2010. 200 p.
  27. Levkoev E., Mehtätalo L., Luostarinen K., Pulkkinen P., Zhigunov A., Peltola H. Development of Height Growth and Frost Hardiness for One-Year-Old Norway Spruce Seedlings in Greenhouse Conditions in Response to Elevated Temperature and Atmospheric CO2 Concentration. Silva Fennica, 2018, vol. 52, no. 3, art. no. 9980. https://doi.org/10.14214/sf.9980
  28. Lin K.-H., Wu C.-W., Chang Y.-S. Applying Dickson Quality Index, Chlorophyll Fluorescence, and Leaf Area Index for Assessing Plant Quality of Pentas lanceolata. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2018, vol. 47, no. 1, pp. 169–176. https://doi.org/10.15835/nbha47111312
  29. Luis V.C., Peters J., González-Rodríguez A., Jimenez M., Morales D. Testing Nursery Plant Quality of Canary Island Pine Seedlings Grown under Different Cultivation Methods. Phyton, Annales Rei Botanicae, 2004, vol. 44, no. 2, pp. 231–244.
  30. Luoranen J., Pikkarainen L., Poteri M., Peltola H., Riikonen J. Duration Limits on Field Storage in Closed Cardboard Boxes before Planting of Norway Spruce and Scots Pine Container Seedlings in Different Planting Seasons. Forests, 2019, vol. 10, no. 12, art. no. 1126. https://doi.org/10.3390/f10121126
  31. Mochalov B.A., Bobushkina S.V. Silvicultural Production as a Basis for Continuity of Forest Management. Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal, 2021, no. 4, pp. 80–96. (In Russ.). https://doi.org/10.37482/0536-1036-2021-4-80-96
  32. Olivo V.B., Buduba C.G. Influencia de Seis Sustratos en el Crecimiento de Pinus ponderosa Producido en Contenedores bajo Condiciones de Invernáculo = Influence of Six Substrates in Pinus ponderosa Grown in Containers under Greenhouse Conditions. Bosque, 2006, vol. 27, no. 3, pp. 267–271. (In Span.). https://doi.org/10.4067/S0717-92002006000300007
  33. Örlander G., Gemmel P., Hunt J. Site Preparation: A Swedish Overview. FRDA Report (Victoria, B.C.), 1990, no. 105, 62 p.
  34. Pinto J.R., Dumroese R.K., Davis A.S., Landis T.D. Conducting Seedling Stocktype Trials: A New Approach to an Old Question. Journal of Forestry, 2011, vol. 109, iss. 5, pp. 293–299. https://doi.org/10.1093/jof/109.5.293
  35. Robonen E.V., Chernobrovkina N.P., Egorova A.V., Zaitseva M.I., Nelaeva K.G. Morphometric Criteria for Assessing the Containerized Conifers Seedlings Quality. Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal, 2023, no. 5, pp. 42–57. (In Russ.). https://doi.org/10.37482/0536-1036-2023-5-42-57
  36. Shi W., Grossnickle S.C., Li G., Su S., Liu Y. Fertilization and Irrigation Regimes Influence on Seedling Attributes and Field Performance of Pinus tabuliformis Carr. Forestry, 2019, vol. 92, iss. 1, pp. 97–107. https://doi.org/10.1093/forestry/cpy035
  37. Thippawan S., Chowtiwuttakorn K., Pongpattananurak N., Kraichak E. Allometric Models to Estimate the Biomass of Tree Seedlings from Dry Evergreen Forest in Thailand. Forests, 2023, vol. 14, no. 4, art. no. 725. https://doi.org/10.3390/f14040725
  38. Thompson B.E. Seedling Morphological Evaluation – What You Can Tell by Looking. Proceedings of Workshop on Evaluating Seedling Quality: Principles, Procedures, and Predictive Abilities of Major Tests. Corvallis, OR Оregon State University, Forest Research Laboratory, 1985, pp. 59–71.
  39. Tsakaldimi M., Ganatsas P., Jacobs D.F. Prediction of Planted Seedling Survival of Five Mediterranean Species Based on Initial Seedling Morphology. New Forests, 2013, vol. 44, pp. 327–339. https://doi.org/10.1007/s11056-012-9339-3
  40. Vieira L.M., Gomes E.N., Brown T.A., Constantino V., Zanette F. Growth and Quality of Brazilian Pine Tree Seedlings as Affected by Container Type and Volume. Ornamental Horticulture, 2019, vol. 25, no. 3, pp. 276–286. https://doi.org/10.1590/2447-536x.v25i3.2059
  41. Zhigunov A.V., Danilov D.A., Neverovsky V.Yu., Enders O.O. Planting Stock for the Creation of Tree Plantations on Post-Agrogenic Lands. Aktualnye problemy lesnogo kompleksa, 2016, no. 44, pp. 96–100. (In Russ.).
  42. Zhigunov A.V., Mochalov B.A., Sokolov A.I., Saksa T., Sved J., Nerg J. Fundamentals of Container Tree Seedling Production. St. Petersburg, Suonenjoki: St. Petersburg Forestry Research Institute, METLA, 2011. 28 p. (In Russ.).
  43. Zhigunov A.V. Theory and Practice of Growing Containerized Seedlings. St. Petersburg, 2000. 293 p. (In Russ.).




Электронная подача статей



ADP_cert_2025.png Журнал награжден «Знаком признания активного поставщика данных 2025 года»

ИНДЕКСИРУЕТСЯ В: 

scopus.jpg

DOAJ_logo-colour.png

logotype.png

Логотип.png