Вплив зміни клімату на радіальний приріст Pinus Sylvestris L. та Quercus Robur l. в насадженнях зеленої зони м. Харків
Анотація
Мета. Виявлення особливостей реакції радіального приросту сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) та дуба звичайного (Quercus robur L.) на зміну клімату в лісостеповій зоні України.
Методи. Застосовано дендрохронологічні, дендрокліматологічні, статистичні методи. Використано програми COFECHA та ARSTAN.
Результати. Дослідження проведено в 100-річних насадженнях дуба звичайного та сосни звичайної в Південному лісництві (Лівобережний Лісостеп). Порівняно реакцію радіального приросту дерев на зміну клімату для 1960-1987 та 1988-2016 рр. Для дендрокліматичного аналізу використано гідротермічні показники де Мартонне, гідротермічний коефіцієнт Селянинова, індекс арідності лісів та гідротермічний коефіцієнт О1. Також використано показники відносної вологості, які є похідними від температури та опадів. Виявлено, що у другому періоді підвищилася чутливість реакції радіального приросту дерев до варіацій клімату, що свідчить про деяке ослаблення насаджень у зв’язку з підвищенням температур. Дендрокліматичний аналіз Pinus sylvestris L. та Quercus robur L. показав, що при порівнянні відгуку радіального приросту дерев до варіацій клімату у 1960-1987 рр. та 1988-2016 рр., стан як сосни так і дуба послабився, про що свідчить збільшення значущих коефіцінтів кореляції між індексами приросту і кліматичними чинниками.
Висновки. Сосна виявилася більш чутливою до зміни клімату порівняно з дубом. Водночас ці породи дерев на даному етапі змогли адаптуватися до зміни клімату, про що свідчать деревно-кільцеві хронології, які показують стабільний приріст упродовж 2010-2016 рр
Завантаження
Посилання
Debel, A, Meier, W.J., Bräuning, A. (2021). Climate Signals for Growth Variations of F. Sylvatica, P. abies, and P. Sylvestris in Southeast Germany over the Past 50 Years. Forests, 12 (11), 1433. https://doi.org/10.3390/f12111433
Bhuyan, U., Zang, Ch., Menzel, A. (2017). Different responses of multispecies tree ring growth to vari-ous drought indices across Europe, Dendrochronologia, 44, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2017.02.002
Whitfill M. (2023, Jun 19). Europe Warming Faster Than Any Other Continent, Report Suggests. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2023/06/19/europe-warming-faster-than-any-other-continent-report-suggests/
Tkach, V. P.,. Vysotska, N. Yu, Torosov, A. S., Buksha, I. F., Pasternak, V. P., Los, S. A., Kobets O. V., Tarnopilska, O. M., Tarnopilskyi, P. B., Kalashnikov, A. O., Zhezhkun, I. M., Koval, I. M., Sydorenko, S. G., Sydorenko, S. V., Bondarenko, V. V., Bondar, O. B. (2023). Economic evaluation of ecosystem services of forests of Ukraine: Scientific publication Kharkiv: URIFFM. DOI:10.33220/2023.978-617-8195-57-1
Steckela, M., del Ríob, M., Heyma, M., Aldead, J., Bielake, K., …. Pretzscha, H. (2020). Species mixing reduces drought susceptibility of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and oak (Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Site water supply and fertility modify the mixing effect. Forest Ecology and Management, 461, 117908, 1127. https://doi.org//10.1016/j.foreco.2020.117908
Gavrilov, M.B, An, W., Xu, C., Radaković, M.G., Hao, Q., Yang, F., Guo, Z., Perić, Z., Gavrilov, G., & Marković, S.B. (2019). Independent Aridity and Drought Pieces of Evidence Based on Meteorological Data and Tree Ring Data in Southeast Banat, Vojvodina, Serbia. Atmosphere, 10 (10), 586. https://doi.org/10.3390/atmos10100586
Kastridis, A., Kamperidou, V. & Stathis, D. (2022). Dendroclimatological Analysis of Fir (A. borisii-regis) in Greece in the frame of Climate Change Investigation. Forests, 13(6), 879. https://doi.org/10.3390/f13060879
Novak, A. A. Kopiy, S. L., Agii, V. O. (2022). Some features of radial growth of phenological forms of common oak (Quercus Robur L.) in the Western Forest-steppe of Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU. 32 (4), 7-11. https://doi.org/10.36930/40320401 (in Ukrainian).
Romanenko, V. A., & Kovalevskyi, S. B. (2023). Influence of climate change on the radial growth of Scots pine in Forest Stands of the Boyarka Forest Research Station. Scientific Bulletin of UNFU, 33(5), 40-45. https://doi.org/10.36930/40330505 (in Ukrainian).
Koval I. M., Bräuning A. The influence of climate on the radial growth of common oak in the plantation of Livoberezhny Forest Steppe. Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference "Ecology, Environmental Protection and Balanced Nature Management: Education - Science - Production -2018" April 18-20, 2018, 100-102. Retrieved from https://ecology.karazin.ua/wp-content/uploads/2019/12/tezi-hhii_mezhd-konf-2018.pdf (in Ukraini-an).
Koval, I. M., Bräuning, A., Melnik Е. E., & Voronin, V. O. (2017). Dendroclimotological research of scots pine in stand of the Left-bank Forest-steppe of Ukraine. Man and Environment. Issues of Neoe-cology, (3-4 (28), 66–73. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2017-28-07
Khaleghi, M.R. (2018). Application of dendroclimatology in evaluation of climatic changes. Journal of Forest Science, 64 (3), 139-147. https://doi.org/10.17221/79/2017-JFS
Speer, Ja. H. (2010). Fundamentals of Tree-Ring Research. Research – Tucson: University of Arizona Press. 368 pp. Retrieved from https://archive.org/details/fundamentalsoftr0000spee
Stjepanović, S., Miletić, B., Drašković, B., Tunguz, V. (2021). The impact of climate change on the growth of European beech at optimal altitudes in the Republic of Srpska. Topola, 207, 5-10. https://doi.org/10.5937/topola2101005S
Shishkova, V. & Panayotov, M. (2013). Climate-growth relationship of Pinus nigra tree-ring width chronology from the Rhodope mountains. Bulgaria Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 225–228. Retrieved from: https://www.agrojournal.org/19/02-56s.pdf
Sun, Ch., Li, Q., Liu, Yu., Song, H., Fangm C., Cai, Qi., Ren, M., Ye, Ju., Riochi.L., & Sun, Ju. (2022). Tree rings reveal changes in the temperature pattern in eastern China before and during the Anthropo-cene. Environmental Research Letters, 17 (12), 124034. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aca68e
Bräuning, A. De Ridder, M. Zafirov, N, García-González, I., Dimitrov, D.P., & Gärtner, H (2016). Tree-ring features: indicators of extreme event impacts. IAWA Journal, 37 (2), 206–231. https://doi.org/10.1163/22941932-20160131
Авторське право (c) 2024 Коваль І. М., Bräuning A.
Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).