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

Тел.: 8(8182) 21-61-18
Сайт: http://lesnoizhurnal.ru/ 
e-mail: forest@narfu.ru

RussianEnglish



архив

Температурные характеристики стволов сосны в северной подзоне тайги. С. 195-203

Версия для печати

Феклистов П.А., Пинаевская Е.А., Неверов Н.А., Болотов И.Н., Тарханов С.Н., Тюкавина О.Н.

Рубрика: Краткие сообщения и обмен опытом

Скачать статью (pdf, 0.6MB )

УДК

630*591.5

DOI:

10.37482/0536-1036-2025-3-195-203

Аннотация

Исследование проводилось в северной тайге в сосняках разных типов леса в Новодвинском и Исакогорском лесничествах Архангельского лесничества. Все изученные сосняки характеризуются как средневозрастные, чистые по составу или с небольшой примесью ели и березы. Цель работы – определить температуру внутренних тканей ксилемы, т. к. несмотря на то, что древесные растения являются пойкилотермными организмами, их температура отличается от температуры воздуха. В каждом типе леса подбирались 45–50 учетных деревьев. Для измерения температуры поверхности коры использовали тепловизор Testo 890-2, метеофакторы рядом с деревьями определялись с помощью прибора МЭС-200, температура ксилемы – портативного цифрового мультиметра МY 64. Показано, что температура поверхности стволов и температура ксилемы заметно отличаются от температуры окружающего воздуха. Температура гладкой коры в теплую погоду оказалась ниже температуры корки (трещиноватой коры) на 2 °С, или на 10 %. Тонкие деревья имеют температуру корки выше, чем толстые на 1,5 °С, или 7 %. В солнечную безоблачную погоду в сосняках черничном и кустарничково-сфагновом температура поверхности коры выше температуры воздуха: в сосняке черничном – на 0,98 °С, в сосняке кустарничково-сфагновом – на 5,43 °С. В пасмурную погоду, наоборот, температура воздуха превосходит температуру поверхности хвои. Температура ксилемы у шейки корня всегда ниже, чем на высоте 1,3 м. Различия составляют 0,8–1,2 °С. По-видимому, это связано с температурой воды, которая поступает из почвы в ксилему. Температура ксилемы в течение вегетационного сезона возрастает и достигает максимума к концу июля, после чего снижается. Температура ксилемы всегда меньше температуры воздуха и зависит от возраста – у старых деревьев показатель более низкий.

Сведения об авторах

П.А. Феклистов1*, д-р с.-х. наук, проф.; ResearcherID: AAC-2377-2020,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8226-893X
Е.А. Пинаевская1, канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; ResearcherID: ABB-6293-2020,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1877-1412
Н.А. Неверов1, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.; ResearcherID: P-5590-2015,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0161-0738
И.Н. Болотов1, д-р биол. наук, чл.-корр. РАН; ResearcherID: P-2892-2015,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3878-4192
С.Н. Тарханов1, д-р биол. наук, зав. лабораторией; ResearcherID: ABG-7237-2020,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9037-8995
О.Н. Тюкавина2, д-р с.-х. наук; ResearcherID: H-2336-2019,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4024-6833

1Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова УрО РАН, просп. Никольский, д. 20, г. Архангельск, Россия, 163000; pfeklistov@yandex.ru*, aviatorov8@mail.ru, na-neverov@yandex.ru, dirnauka@fciarctic.ru, tarkse@yandex.ru
2Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия, 163002; o.tukavina@narfu.ru

Ключевые слова

температура ствола, температура ксилемы, температура воздуха, сосняк, тип леса, северная тайга, Архангельская область

Для цитирования

Феклистов П.А., Пинаевская Е.А., Неверов Н.А., Болотов И.Н., Тарханов С.Н., Тюкавина О.Н. Температурные характеристики стволов сосны в северной подзоне тайги // Изв. вузов. Лесн. журн. 2025. № 3. С. 195–203. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2025-3-195-203

Литература

  1. Валова (Копылова) В.Д. Экология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2013. 360 с.
  2. Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высш. шк., 1979. 368 с.
  3. Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. Геоботаника с основами экологии и географии растений. М.: РГАЗУ, 2013. 148 с.
  4. Дроздов В.В. Общая экология. СПб.: РГГМУ, 2011. 412 с.
  5. Евсикова Н.Ю., Матвеев Н.Н., Корчагин О.М., Камалова Н.С., Заплетин В.Ю. Сканирование электрического поля в стволах древесных растений как метод выявления жизненного состояния // Изв. вузов. Лесн. журн. 2008. No 6. С. 43–49.
  6. Зацепина Г.Н. Свойства и структура воды. М.: Московск. ун-т, 1974. 162 с.
  7. Килюшева Н.В., Феклистов П.А., Килюшев А.Ю., Овсянникова Н.В. Температурный режим ксилемы ствола сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в пригородных лесах Архангельска // Вестн. КрасГАУ. 2016. No 7. С. 82–88.
  8. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. М.: Абрис, 2011. 783 с.
  9. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии. М.: Унив. кн., 2005. 140 с.
  10. Овсянникова Н.В., Волкова Н.В., Феклистов П.А. Температура стволов сосны и ели как фактор определения категории санитарного состояния деревьев ели // Возобновляемые лесные ресурсы: инновационное развитие в лесном хозяйстве: сб. материалов Междунар. конф. СПб.: СПбГЛТУ, 2012. С. 256–260.
  11. Овсянникова Н.В., Феклистов П.А., Волкова Н.В. Температура стволов ели // Экологические проблемы Арктики и северных территорий: межвуз. сб. науч. тр. Архангельск: САФУ, 2012. Вып. 15. С. 28–30.
  12. Овсянникова Н.В., Феклистов П.А., Волкова Н.В., Мелехов В.И., Тараканов А.М., Мерзленко М.Д. Температура древесины ели обыкновенной // Изв. вузов. Лесн. журн. 2013. No 1. С. 38–42.
  13. Русин И.Н., Арапов П.П. Основы метеорологии и климатологии. СПб.: РГГМУ, 2013. 199 с.
  14. Феклистов П.А., Евдокимов В.Н., Барзут В.М. Биологические и экологические особенности роста сосны в северной подзоне европейской тайги. Архангельск: ИПЦ АГТУ, 1997. 140 с.
  15. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2004. 416 с.
  16. Frits H.C. Tree Rings and Climate. London, New York, San Fransisco, Academic Press Publ., 1976. 567 p.
  17. Kim Y., Still C.J., Hanson C.V., Kwon H., Greer B.T., Law B.E. Canopy Skin Temperature Variations in Relation to Climate, Soil Temperature, and Carbon Flux at a Ponderosa Pine Forest in Central Oregon. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, vol. 226–227, pp. 161–173. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.06.001
  18. Kramer P.J., Boyer J.S. Water Relations of Plants and Soils. New York, San Diego, Academic Press Publ., 1995. 495 p.
  19. Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. Plant Physiological Ecology. New York, Springer New York Publ., 1998. 540 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2855-2
  20. Lambers H., Oliveira R.S. Plant Physiological Ecology. Springer Cham Publ., 2019. 736 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29639-1
  21. Mayr S., Wieser G., Bauer H. Xylem Temperatures during Winter in Conifers at the Alpine Timberline. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, vol. 137, iss. 1–2, pp. 81–88. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2006.02.013