Растения красной книги новосибирской области: ТОП-10 растений, занесённых в Красную книгу

Красная книга Новосибирской области | ООПТ России

Название документа Дата Номер
Постановление правительства Новосибирской области от 26.04.2022 №187-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.07.2008 N 200-ПА
26.04.2022 187-п
Постановление правительства Новосибирской области от 09.07.2018 №294-п
О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 21.07.2008 N 200-па
09. 07.2018 294-п
Постановление губернатора Новосибирской области от 24.02.2010 №40
О признании утратившими силу постановления главы администрации Новосибирской области от 01.03.2000 N 124 и пункта 3 постановления главы администрации Новосибирской области от 11.04.2003 N 211
24.02.2010 40
Постановление администрации Новосибирской области от 21.07.2008 №200-па
Об утверждении Порядка ведения Красной книги Новосибирской области и списков редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, заносимых в Красную книгу Новосибирской области
21.07.2008 200-па
Постановление губернатора Новосибирской области от 07. 05.2008 №193
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации Новосибирской области по вопросам ведения Красной книги Новосибирской области
07.05.2008 193
Постановление губернатора Новосибирской области от 07.05.2008 №194
О внесении изменений в постановление Главы администрации Новосибирской области от 24.02.99 № 111
07.05.2008 194
Постановление главы администрации Новосибирской области от 18.04.2003 №231
О внесении изменений в Постановление главы администрации области от 21.06.99 N 390 и признании утратившим силу Постановления главы администрации области от 31. 08.99 N 551
18.04.2003 231
Постановление главы администрации Новосибирской области от 11.04.2003 №211
О внесении изменений в постановления главы администрации области от 24.02.99 № 111, от 01.03.2000 № 124 и от 07.04.2000 № 230
11.04.2003 211
Постановление главы администрации Новосибирской области от 07.12.2001 №1185
О внесении изменений в Постановление главы администрации области от 24.02.99 N 111 и Порядок ведения Красной книги Новосибирской области, утвержденный Постановлением главы администрации области от 21.06.99 N 390
07. 12.2001 1185
Постановление главы администрации Новосибирской области от 07.04.2000 №230
О внесении дополнения в Постановление главы администрации области от 21.06.99 N 390 «О порядке ведения Красной книги Новосибирской области и утверждении списка заносимых в Красную книгу Новосибирской области объектов животного и растительного мира»
07.04.2000 230
Постановление главы администрации Новосибирской области от 01.03.2000 №124
Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Новосибирской области
01. 03.2000 124
Постановление главы администрации Новосибирской области от 31.08.1999 №551
Об утверждении Порядка добывания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Новосибирской области
31.08.1999 551
Постановление главы администрации Новосибирской области от 21.06.1999 №390
О порядке ведения Красной книги Новосибирской области и утверждении списка заносимых в Красную книгу Новосибирской области объектов животного и растительного мира
21.06.1999 390
Постановление главы администрации Новосибирской области от 24. 02.1999 №111
О Красной книге Новосибирской области
24.02.1999 111

Красная книга Новосибирской области — EcoBloger

Красная книга Новосибирской области в 2018 году издана в третий раз. На её страницах содержатся редкие растения и животные, находящиеся на грани исчезновения в дикой природе Западной Сибири. По сравнению с предыдущими изданиями в 1998 и 2008 годах красный список живых организмов увеличился и составил 345 таксонов.

Территория в Новосибирской области равнинная и насчитывает три природные зоны: таежные леса на севере, лесостепи и степные просторы на юге. В регионе множество крупных и мелких рек, более 2-х тысяч озер. Отсюда богатое разнообразие животных и растений, которое дополняется обильным миром водяной флоры и фауны.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, освоение нефтяных, угольных и других месторождений наложило свой негативный отпечаток на состояние растительного и животного мира в Новосибирской области. В Красной книге собраны те их представители, которые больше всего пострадали от индустриальных преобразований, а также те, которые по своей природе малочисленны и нуждаются в человеческой заботе и охране.

Быстрая навигация по статье

  • Животные
  • Птицы
  • Насекомые
  • Растения, цветы
  • Заключение

Животные

Животные Новосибирской области, занесенные в красную книгу, представляют 6 классов:

  • млекопитающих – 8 видов;
  • пресмыкающихся – 1;
  • рыб – 9;
  • червей – 2;
  • птиц – 77;
  • насекомых – 61.

Всего 158 видов животных. 11 из них были включены дополнительно в последнюю публикацию.

Из числа млекопитающих самым крупным животным представлен северный олень:

Как и в Красной книге РФ, он отнесен к редким, уязвимым видам в Новосибирской области. В настоящее время можно встретить небольшие группы до 15 животных на открытых болотистых пространствах.

К редким таксонам относится и речная выдра:

Этот полуводный хищник из семейства куньих имеет довольно длинное тело (около метра), что не мешает ему прекрасно плавать и охотиться на рыб и лягушек. В воде животному хорошо помогают короткие лапки с плавательными перепонками, не намокающий мех и длинный мускулистый хвост.

Проживает выдра близ глухих речных и озерных водоемов, чаще всего в одиночку. Встречается одиночными особями или семьями на севере и востоке региона. Последние подсчеты указывают примерную численность до 110 экземпляров.

Животные Красной книги Новосибирской области – ушастый еж. Лишь в одном районе Новосибирской области – Карасукском – проживает ещё один редкий зверек – ушастый еж:

Он представитель насекомоядных, обитатель степных полей, полезащитных лесных полос. Нередко этого ежика с острыми стоячими ушами можно встретить в городских парках и на приусадебных участках.

Зимой данные животные впадают в спячку, а летом ведут активный образ жизни, быстро передвигаясь по своей территории в поисках добычи порой на 8-10 км. Кормятся ежи насекомыми, муравьями, гусеницами, могут полакомиться змеями, ящерицами, мелкими грызунами. Животное может быстро приспособиться к жизни в неволе, поэтому оно доступно в продаже на птичьих рынках, в зоомагазинах и питомниках.

Животные Новосибирской области, занесенные в Красную книгу РФ, это – северный олень, ленок, сибирский осетр и обыкновенный таймень.

Таймень

Из 34 популяций рыб в Новосибирской области, обитающих в многочисленных речных и озерных водоемах, девять занесены в Красную книгу. Два из них включены в первую, самую тревожную группу – исчезающих в дикой природе таксонов. Это сибирский осётр, самая крупная рыба в сибирских реках, и ленок.

Осетр сибирский

Птицы

Из 368 видов пернатых, в Красной книге региона содержится 77 популяций птиц. Из них 42 таксона внесены в Красную книгу России.

В первую, самую тревожную группу исчезающих в дикой природе таксонов, включены савка, белоглазая чернеть, стерх, кречётка, тонкоклювый кроншнеп, степная тиркушка, вертлявая камышовка.

Белоглазая чернеть

Дрофа и стрепет, а также черный журавль признаны исчезнувшими из Новосибирского края. Встречи с этими редкими по своей природе птицами уже более 50 лет в крае не зафиксированы.

В то же время численность 6 птичьих популяций в последние десять лет заметно повысилась, что послужило причиной их исключения из Красной книги. Среди них полярная овсянка, удод, черноголовая славка, соловьиный сверчок.

Черноголовая славка

Все чаще в окрестных лесах на окраинах Новосибирска появляется обыкновенная зеленушка:

Вид быстро восстанавливается, чему способствует и то, что птичка в течении лета дважды выводит птенцов.

Насекомые

Животные Красной книги Новосибирской области это и насекомые. Этот класс представлен в красном списке 61 видом. В категорию вымирающих внесены бабочки желтушка Аврора и пестрянка ложная черноусая. Встречи с ними зафиксированы не более, чем в одном районе и с единичными особями.

Желтушка Аврора

А вот афодий двупятнистый из отряда жуков, также бывший в первой группе, переведен в третью. Очень редкий таксон, занесенный в Красную книгу РФ. В Красной книге указано, что в Новосибирском крае он с конца 40-х годов прошлого века не встречался свыше 65 лет.

Во вторую группу редких и с постоянно сокращающейся численностью насекомых включены кузнечик дыбка степная, бабочки перламутровки и чернушки.

Дыбка степная

Основными лимитирующими факторами уменьшения популяций насекомых является ликвидация мест их обитания. Большую роль в восстановлении этого класса животных могут сыграть 80 заповедных зон, созданных в области.

Растения, цветы

Рассмотрим, какие растения и грибы занесены в Красную книгу Новосибирской области. По решению специальной комиссии, в перечень было включено 187 растительных таксонов. Основную их часть составляют виды: покрытосеменных – 104, мхов – 21, лишайниковидных – 18, грибов – 31.

Особенно сильно подвергаются антропогенному воздействию растения, произрастающие в лесах, степных и лесостепных зонах, болотные и водные таксоны. Наибольшим количеством проблемных видов представлены семейства сложноцветных, орхидных и папоротниковидных растений.

На грани исчезновения находятся девясил высокий, смолоносица стройная, незабудочник гребенчатый, бурачок искривлённый, ясколка крупная, терескен обыкновенный, камфоросма Лессинга, камыш бокоцветковый и ещё 23 таксона растений.

Камфоросма Лессинга

Среди грибов можно выделить такие оригинальные экземпляры, как сетконоска сдвоенная, гериций коралловидный, звездовик ложноокаймленный и другие.

Гериций коралловидный

Заключение

Красная книга Новосибирской области имеет огромное значение в деле сохранения оригинальных растений и животных. Как юридический документ, она придаст импульс работе государственных структур, ответственных за принятие решений с учетом сохранения местной экосистемы. Как просветительское издание послужит воспитанию школьников в духе бережливого отношения к природе.

Только объединив усилия природоохранных структур и общественности можно достичь конкретных результатов в сохранении и восстановлении увядающих природных ресурсов.

Направление по сохранению редких видов Iris glaucescens (Iridaceae) в Новосибирской области: эколого-информационный мультимодальный анализ территории

Проблема

БИО веб-конф.

Том 24, 2020

Международная конференция «Растительное разнообразие: состояние, тенденции, концепция сохранения» 2020

Номер статьи 00007
Количество страниц) 5
ДОИ

https://doi. org/10.1051/bioconf/20202400007

Опубликовано онлайн 21 сентября 2020 г.

BIO Web of Conferences 24 , 00007 (2020)

Направление по сохранению редких видов

Iris glaucescens (Iridaceae) в Новосибирском облаке: экоинформативный мультимодальный анализ площади

Константин Байков 1 , 2 * и Vladimir Doronkin 619

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ГИЛЬНА. Российской академии наук (ЦСБГ СО РАН), 630090 Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

* Автор, ответственный за переписку: [email protected]

Реферат

Мультимодальный экоинформационный анализ как современный вычислительный подход к геопространственным исследованиям структуры биоразнообразия выполнен методом максимальной энтропии для локальных популяций Iris glaucescens — редких видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области. Наиболее информативные переменные среды были ранжированы и детально изучены. Согласно полученным результатам, тройка наиболее важных переменных в масштабе 1/12 углового градуса (5,0 угловых минут) глобальной модели включает: 1) максимальную среднесуточную температуру приземного воздуха в самый теплый период года (био5). ) – 32,7 %, среднегодовая температура приземного воздуха (bio1) – 11,2 %, максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июле (tmax7) – 9.0%. Тремя наиболее важными переменными в масштабе 1/60 углового градуса (1,0 угловой минуты) региональной модели (Зона_18) являются: максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5) -35,7%, максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июне (tmax6) – 23,1%, минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmin10) – 7,7%. Следовательно, климатические переменные, влияющие на количество тепла в самый теплый период года, могут быть учтены как факторы, ограничивающие численность населения И. glaucescens.

© Авторы, опубликовано EDP Sciences, 2020 г. оригинальная работа правильно цитируется.

1 Введение

Моделирование геопространственной картины для любого выбранного биологического таксона является актуальной задачей рационального природопользования и экономии биоресурсов, так как для эффективного сохранения любого редкого и исчезающего вида необходимо прежде всего увидеть, в каких климатических условиях он предпочитает жить. живут, и каковы его специфические требования для выживания, его экологическая ниша [1, 2].

Iris glaucescens Bunge — редкий вид сосудистых растений, занесенный в Красную книгу Новосибирской области.

По литературным данным [3, 4], климатические факторы, лимитирующие численность популяций этого вида на территории Новосибирской области, до сих пор не определены.

Целью настоящего научного исследования является эколого-информационная комплексная оценка общей (суммарной) экологической ситуации на территории Iris glaucescens в Новосибирской области, с определением набора наиболее влиятельных климатических переменных, ограничивающих его распространение на данной территории, и количественным анализом положения переменных в климатических спектрах.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 1) построить глобальные и региональные модели ареала вида в различных масштабах; 2) разработать протокол оценки уровня благоприятной экологической обстановки на территории и вокруг нее; 3) построить климатические спектры для каждой полученной модели; 4) ранжировать наиболее влиятельные климатические переменные и дать их количественную оценку в различных моделях; 5) определить факторы, лимитирующие распространение вида на территории Новосибирской области.

2 Материал и методы

Сведения о местонахождении этого вида на территории Новосибирской области получены из опубликованных источников [3, 4] и подтверждены данными научной коллекции и базы данных биоресурсов ЦСБС СО РАН «Гербарий сосудистых растений, лишайников и грибов (НС, НСК)», доступен по адресу http://herb.csbg.nsc.ru:8081/. Образцы гербария испытывали по устойчивому сочетанию диагностических признаков в течение 9 лет.0056 Iris glaucescens: серповидно изогнутых наружных листьев, слабое жилкование и утолщенное корневище, покрытое расщепленными остатками листьев [5]. Такое сочетание диагностических признаков позволяет точно отличить этот вид от близкородственного Iris ludwigii [6].

Исследование выполнено для четырех локальных популяций: 1) окрестности болота Надыр в Карасукском районе Новосибирской области (экз. NS0027297), с координатами 077.60 в.д., 53.49 с.ш.; 2) окрестности села Астродым Карасукского района Новосибирской области [3, 4], с координатами 077.76 в.д., 53.65 с.ш.; 3) окрестность Расскасово Карасукского района Новосибирской области [3, 4], с координатами 077,9.5Е, 53,66 с.ш.; 4) окрестности станицы Ерестной Ордынского района Новосибирской области [3, 4], с координатами 082.09 в.д., 54.34 с.ш.

Вероятностные модели распространения вида в Новосибирской области построены на климатических слоях, импортированных из WorldClim, международной базы данных мирового климата, доступной на http://www.worldclim.org. Климатические слои в WorldClim формируются по прямым измерениям около 60 000 метеостанций по всему миру [7], при этом отбирались только станции с полным диапазоном наблюдений не менее 30 лет. В исследовании климатические данные за 19Были взяты 70-2000 лет, включая период регистрации Iris glaucescens . По экспериментальным данным и их экспертной оценке наиболее информативные модели могут быть построены с полным набором всех имеющихся климатических переменных. Мы исключили из регионального моделирования только высотный показатель, который не является климатическим фактором, но может существенно изменить пространственный рисунок модели. Моделирование выполнялось в компьютерной программе MAXENT на основе метода максимальной энтропии [8].

3 Результаты

В глобальной модели с разрешением 1/12 углового градуса (около 50,76 кв. км на ячейку) в первую десятку наиболее информативных факторов входят в порядке убывания (таблица): (1) максимальное среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5) – 32,7%; (2) среднегодовая температура приземного воздуха (био1) – 11,2%; 3) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июле (tmax7) – 9,0%; 4) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmin10) – 7,7%; 5) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июне (tmax6) – 5,9%; 6) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в апреле (tmax4) – 5,3%; 7) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в феврале (tmin2) – 4,8%; 8) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в августе (tmax8) – 4,0%; 9) среднемесячная температура приземного воздуха в октябре (tmean10) – 3,9%; 10) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmax10) – 3,0%. Остальные факторы имеют вклад менее 3,0%.

Тест «Складной нож» на мировом уровне дает другие топ-10 климатического спектра в порядке убывания (см. таблицу): (1) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5) – около 4,0 баллов. РТГ (регламентированный тренировочный прирост) всего 7,181, (2) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июле (tmax7) – 3,7; (3) среднегодовая температура приземного воздуха (био1) – 2,6; 4) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в феврале (tmin2) – 2,5; 5) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в январе (tmin1) – несколько менее 2,5; 6) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый холодный период года (био6) – 2,3; 7) среднемесячная температура приземного воздуха в октябре (tmean10) – 2,1; (8) среднемесячная температура приземного воздуха в апреле (tmean4) – 1,9; 9) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в мае (tmin5) – 1,8; 10) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в сентябре (tmin9) – 1,7. Остальные факторы имеют вклад менее 1,7 балла РТГ.

В региональной модели (климатический кластер Zone_18) с разрешением 1/60 углового градуса (около 2026 кв. км на ячейку) получаем следующий климатический спектр влияющих переменных в порядке убывания (см. таблицу): (1 ) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5_18) – 35,7%; 2) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июне (tmax6_18) – 23,1%; 3) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmin10_18) – 7,7%; 4) среднегодовая температура приземного воздуха (био1_18) -7,4%; 5) среднемесячная температура приземного воздуха в декабре (tmean12_18) – 5,2%; 6) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в январе (tmax1_18) – 2,8%; (78) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в апреле (tmin4_18) – 2,8%; (7-8) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в январе (tmin1_18) – 2,7%; (9) среднемесячная температура приземного воздуха в апреле (tmean4_18) – 2,6%; 10) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в апреле (tmax4_18) – 1,9%. Другие переменные имеют ввод менее 1,6%.

Тест «складной нож» на уровне региона дает следующий климатический спектр в порядке убывания (см. таблицу): (1-2) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5_18) и максимальная среднесуточная температура приземный воздух в июле (tmax7_18) – почти 2,0 балла RTG (регламентированный тренировочный прирост) из общего количества 3,374; 3) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июне (tmax6_18) – 1,3; (4) среднегодовая температура приземного воздуха (био1_18) – около 1,2; 5) максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в августе (tmax8_18) – 1,0; 6) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmin10_18) – 0,9; 7) минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в апреле (tmin4_18) – 0,8; (8-9) среднемесячная температура приземного воздуха в апреле (tmean4_18) – 0,7; 8-9 – среднемесячная температура приземного воздуха в октябре (tmean10_18) – 0,7; 10) изотермальность как отношение среднего суточного хода к годовому ходу температуры (био3_18) – 0,6. Остальные факторы имеют вклад менее 0,6 балла РТГ.

Таблица

Наиболее информативные переменные глобального и регионального климатических спектров для района Iris glaucescens Новосибирская область

4 Дискуссия

Сравнительный анализ двух полученных спектров, на глобальном и региональном уровнях, показал, что наиболее информативной климатической переменной в обоих случаях является максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в наиболее теплый период года: 35,7% общий вклад в региональную модель и 32,7% всего вклада в мировую модель. Наиболее теплым периодом года являются июнь, июль и август в южных частях территории Новосибирской области, среди которых наиболее важным является июль. Ведущую роль максимальной среднесуточной температуры приземного воздуха в самый теплый период года подтверждают результаты обоих испытаний «Складной нож» (см. таблицу), но на региональном уровне максимальное среднесуточная температура приземного воздуха в июле имеет такое же высокое значение. В результате значение среднего ранга фактора био5/био5_18, рассчитанное по четырем климатическим спектрам, равно 1125.

Максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июле (tmax7 / tmax7_18) разделила 1-2 ранг с bio5_18 в тесте Складной нож регионального уровня, имеет 2 место в тесте Складной нож глобального уровня, 3 ранг в климатическом спектре глобального уровня, и только 15-е место в климатическом спектре регионального уровня. В результате значение среднего ранга для фактора tmax7/tmax7_18, рассчитанное по четырем климатическим спектрам, равно 5375.

Положения среднегодовой температуры приземного воздуха (био1/био1_18) показывают высокую стабильность во всех четырех спектрах: 2-е место в глобальной модели, 3-е место в тесте складного ножа глобального уровня, 4-е место в региональной модели и тесте складного ножа регионального уровня. По стабильности этот фактор подобен био5/био5_18. Значение среднего ранга для фактора bio1/tmax1_18, рассчитанное по четырем климатическим спектрам, составляет 3,25, что значительно выше, чем у tmax7/tmax7_18.

Только три переменные (bio5, bio1 и tmax7) имеют место в первой десятке исследованных спектров, некоторые другие важные факторы могут быть там трижды или только дважды. Максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в июне (tmax6/tmax6_17) занимает среди них наилучшее положение: 2-е место в региональной модели, 3-е место в тесте складного ножа на региональном уровне и 5-е место в глобальной модели. Ближайшим конкурентом является минимальная среднесуточная температура приземного воздуха в октябре (tmin10/tmin10_18), имеющая 3-й ранг в региональной модели и 4-й ранг в глобальной модальной, и 6-е место в тесте складного ножа регионального уровня.

Таким образом, климатические переменные, влияющие на количество тепла в самый теплый период года, а именно максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в самый теплый период года (био5 / био5_18), максимальная среднесуточная температура приземного воздуха в Июль (tmax7/tmax7_18) и июнь (tmax6/tmax6_18) могут рассматриваться как ключевые факторы, ограничивающие численность редкого вида I. glaucescens на территории Новосибирской области. Суммарный вход трех этих переменных равен 59.0,6% в региональной модели и 47,6% в глобальной модели. Полученные результаты не подтверждают мнение экологов о том, что распространение сосудистых растений в степной зоне Северной Азии лимитируется количеством осадков. Суммарный вклад переменных, определяющих количество осадков, составляет всего 1,5 % в региональной модели (исключая переменную bio15_18 – сезонность осадков) и всего 0,2 % в глобальной модели (исключая переменную prec6 – количество осадков в июне) раздача на И. glaucescens.

Работа выполнена в рамках государственного задания ЦСБС СО РАН, по теме АААА-А17-117012610055-3. Методическая часть экспериментальных исследований поддержана грантом Новосибирского государственного университета (Россия) «Создание и развитие лаборатории биогеомоделирования и экоинформатики факультета естественных наук НГУ» по программе ТОП-100. При подготовке публикации использовались научная коллекция и база данных по биоресурсам Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН «Гербарий сосудистых растений, лишайников и грибов (НС, НСК)» УСУ 440537.

Каталожные номера

  • Г.Э. Хатчинсон, Симпозиумы по количественной биологии в Колд-Спринг-Харбор, 22, 415–427 (1957).

    [Google ученый]

  • И.Ю. Коропачинский, Arboriflora Sibiri (ГЕО, Новосибирск, 2016)

    [Google ученый]

  • А.А. Красников, Iris glaucescens, в Красной книге Новособорской области (АРТА, Новосибирск, 2008).

    [Google ученый]

  • А. А. Красников, Iris glaucescens, в Красной книге Новособорской области (Новосибирск, 2018).

    [Google ученый]

  • В.М. Доронькин, Iridaceae, in Flora Sibiri, Araceae – Orchidaceae (Наука, Новосибирск, 1987)

    [Google ученый]

  • В.М. Доронькин, А.Н. Куприянов, А.Л. Эбель, Бот Ж, 95, 1726-1736 (2010)

    [Google ученый]

  • С. Фик, Р. Хиджманс, Int J Climatol, 37, 4302-4315 (2017)

    [Google ученый]

  • С.Дж. Филлипс, М. Дудик, Р.Э. Шапире, ICML’ 04, 655-662 (2004)

    [Google ученый]

Все таблицы

Таблица

Наиболее информативные переменные глобального и регионального климатических спектров для района Iris glaucescens Новосибирской области

В тексте

Новый очаг орхидей обнаружен под Новосибирском

Разновидность башмачка вздутого (Cypripedium x ventricosum) в границах особо охраняемой природной территории «Заповедник орхидей». Кредит: Александр Дубынин

Орхидеи Бореальной зоны относятся к редким видам. Большинство из 28 000 видов семейства орхидей на самом деле живут в тропиках. В бореальной зоне наземные орхидеи с трудом переносят конкуренцию со стороны других растений, главным образом разнотравья или злаков. Поэтому их часто оттесняют в экотоны — пограничные участки между лугами и лесами или между лесами и болотами.

Кроме того, по всей Северной Америке и Евразии наблюдается сокращение численности диких орхидей, отчасти вызванное антропогенным разрушением мест их обитания, трансформацией экосистем и сбором цветов в дикой природе.

В Новосибирской области обнаружено 30 видов орхидей, во всей Сибири около 40.

Неслучайно многие орхидеи занесены в региональные и национальные Красные книги, для их сохранения созданы специальные охраняемые территории. Когда специалисты обнаруживают высокую концентрацию видов орхидей на небольшой территории, это всегда важное открытие как с точки зрения науки, так и с точки зрения экологии. Недавняя публикация в рецензируемом научном журнале с открытым доступом Acta Biologica Sibirica описывает одну из таких областей.

Около 15 лет назад местный учитель биологии Юрий Панов нашел место массового произрастания 13 видов орхидей в Новосибирской области. Вместе со своими учениками он изучал территорию и ухаживал за ней, развешивая скворечники. Неофициально это место называлось «Заповедник школьных орхидей».

На изучаемой территории, вероятно, обнаружена одна из самых многочисленных популяций башмачка крупноцветкового (Cypripedium macranthos). Общее количество экземпляров растений, по подсчетам исследователей, может достигать 5000. Фото: Александр Дубынин.

В 2014 году в этом районе вспыхнул лесной пожар на близлежащих сельскохозяйственных полях. К счастью, популяции орхидей не сильно пострадали — фактически это нарушение частично способствовало их росту на некоторых участках, снизив конкуренцию со стороны трав и кустарников. Однако опасность частых пожаров побудила Панова пригласить специалистов для тщательного ботанического обследования территории.

Исследователи Александр Дубынин, Инесса Селютина и Александра Егорова из Центрального Сибирского ботанического сада в Новосибирске и Михаил Блинников из Казанского федерального университета работают в этом районе с 2017 года, регистрируя встречаемость орхидей и фотографируя растения для платформы iNaturalist. Там и на прилегающих территориях они обнаружили в общей сложности 14 видов орхидей, некоторые из которых были новыми для этой территории и никогда ранее не регистрировались.

Район Новосибирской области поистине уникален. Здесь исследователи обнаружили одну из крупнейших популяций башмачка крупноцветкового (Cypripedium macranthos) в Северной Евразии, насчитывающую до 5000 отдельных растений. Также в изобилии встречались орхидея Cypripedium calceolus, венерин башмачок и редкий и красивый раздутый венерин башмачок (Cypripedium ventricosum). Некоторые из обнаруженных орхидей требуют дальнейшего изучения, например, гибриды между Dactylorhiza и Gymnadenia и некоторые необычные формы Platanthera.

После экспертного описания территории для Южной Сибири был номинирован новый Ключевой растительный район. «На основании анализа видового состава растений ООПТ Новосибирской области, — резюмирует Александр Дубынин, — мы делаем вывод, что in situ сохранение орхидей в регионе в целом недостаточное. Поэтому необходимо организовать новую ООПТ «Заповедник орхидей». в категории «ботанический заказник» на 335 гектарах с четким мандатом на сохранение цветочного разнообразия и долгосрочный мониторинг популяций орхидей».

За последние три года территория все больше привлекает внимание исследователей и педагогов, становясь своего рода «полевой лабораторией» для изучения сообществ орхидей Южной Сибири.

Дополнительная информация:
Александр Дубынин и др. Район, богатый орхидеями (Orchidaceae), рекомендованный для сохранения в Новосибирской области, Россия, Acta Biologica Sibirica (2021). DOI: 10.3897/абс.7.e63131

Предоставлено
Издатели Пенсофт

Цитата :
Где растут сибирские орхидеи: под Новосибирском обнаружен новый очаг орхидей (2021, 8 апреля)
получено 11 декабря 2022 г.