БОТАНИКА И ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
Исследования проводили в августе 2025 г. в природных насаждениях и парковых сообществах Южного берега Крыма (ЮБК). Специфику фотосинтеза изучали с использованием портативного хронофлуориметра «Floratest». Для оценки функционального состояния фотосинтетического аппарата у изучаемых видов растений измеряли параметры индуцированной флуоресценции фотосинтеза (ИФХ). Проведенные исследования специфики фотосинтеза позволили выявить, что в условиях воздействия засухи и повышенных температур проявляются существенные видовые различия в уровне реакции древесно-кустарниковых растений ЮБК на действие негативных погодных явлений. У Q. pubescens выявлены пониженные значения вариабельной флуоресценции. При этом Fv/Fm у Q. pubescens были ниже в сравнении с Q. ilex и F. оrnus. Для Q. pubescens отмечен низкий показатель жизненного состояния. В целом по характеристики фотосинтеза автохтонный вид Q. pubescens в засушливый период летнего сезона проявил снижение уровня физиологических процессов поддержания жизненных функций в сравнении интродуцированными видами древесных растений. Из кустарниковых растений B. Аquifolium характеризовалась наиболее высокой устойчивостью к действию засухи и повышенных температур. У A. japonica в этих условиях наблюдалось существенное снижение показателей, характеризующих эффективность фотосинтеза и жизненное состояние растений.
В настоящем сообщении рассмотрена реализованная экологическая ниша Myosotis discolor Pers., обнаруженного на дне траншеи железорудного карьера, находящегося в процессе естественной самовосстановления более 65 лет (Голубев, Корженевский, 1988). В основу анализа положены классические геоботанические описания, выполненные с применением стандартизированных методик. Параметры экологической ниши вида были определены с использованием оригинальной программы «Pover», разработанной для обработки геоботанических данных. Унифицированная информация о распределении видов растений в фитоценозе в зависимости от градиентов экологических факторов была извлечена из базы данных «Экодата», что позволило провести сравнительный анализ и выявить ключевые аспекты адаптации M. discolor к специфическим условиям среды.
По результатам анализа получен однозначный вывод, что вид на территории Крымского полуострова вполне может существовать в условиях реальных факторов-условий и факторов-ресурсов. Единственной угрозой является антропогенное воздействие.
Представлены результаты подробного почвенно-дендрологического обследования парковых участков с магнолией крупноцветковой (Magnolia grandiflora L.) на Южном берегу Крыма. Цель работы заключалась в выявлении основных экологических факторов, влияющих на жизненное состояние M. grandiflora. Представлены основные эдафические свойства и характеристики под M. grandiflora, которые находятся в различном жизненном состоянии. Под растениями почва достаточно обеспечена гумусом и питательными веществами. Результаты статистического анализа не позволяют утверждать однозначного влияния карбонатов на рост и развитие M. grandiflora (r = -0,56; n = 6). По содержанию обломков плотных пород почвы в метровом слое относятся к слабо-, средне- и сильнощебнисто-хрящеватым.
На обследованных участках почва уплотненная (>1,4 г/см³) и к глубине уплотнение усиливается, в слое 80–100 см становится очень плотной с низкой порозностью (менее 45%). Гранулометрический состав мелкозёма на коричневых почвах неоднороден по площади участка и в основном характеризуется как тяжелосуглинистый с преобладанием крупной и мелкой пыли. Такие почвы по гранулометрическому составу считаются благоприятными для большинства древесных и кустарниковых растений, включая магнолию крупноцветковую.
Выявлены оптимальные эдафические условия для выращивания магнолии крупной на агрокоричневых почвах. К таким условиям относятся почвы, плотность которых не превышает 1,52 г/см³, скелетность ниже 30% и запасом гумуса в метровом слое не менее 292 т/га.
Целью работы было выявление состава и структуры природных и антропогенно преобразованных комплексов растительности приморской зоны окрестностей города Саки для установления закономерностей их распределения и оценки природоохранной значимости. Работа основана на материалах многократных полевых исследований, которые выполнялись маршрутнорекогносцировочным методом, с привлечением дополнительной информации из интернет-ресурсов и литературных источников. Систематическая структура была проанализирована в соответствии с классическими подходами сравнительной флористики. Номенклатура таксонов приведена по POWO. Созологический статус видов дается согласно актуальным природоохранным документам. На обследованном участке выделено четыре комплекса растительности: псаммофитный, галофитный, нарушенной степи и рудеральный. В составе флоры выявлено 159 видов из 112 родов 32 семейств высших сосудистых растений. Главную роль играют представители семейств Asteraceae и Poaceae. Растительный покров представлен сообществами 15 классов (Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Helichryso-Crucianelletea maritimae, Ruppietea maritimae, Juncetea maritimi, Festuco-Puccinellietea, Koelerio-Corynephoretea canescentis, Therosalicornietea, Kalidietea foliati, Sedo-Scleranthetea, Artemisietea vulgaris, Epilobietea angustifolii, Sisymbrietea, Papaveretea rhoeadis, Digitario sanguinalis-Eragrostietea minoris). Выявлено десять видов, подлежащих охране. Установлено, что изученная территория отличается высоким уровнем биологического и ландшафтного разнообразия. Наибольшую природоохранную ценность имеет псаммофитный комплекс растительности.
Исследования проводились в 2023-2025 гг. на генофондовом участке, расположенном в Центральном отделении ФГБУН «НБС-ННЦ». В работе использовали общепринятые методики. Адаптация к условиям окружающей среды – одна из основных причин, лимитирующих распространение растений абрикоса в различные климатические зоны. Большое разнообразие почвенно-климатических условий природных регионов определяет обширность требований, предъявляемых к сортам. В последние годы на Южном берегу Крыма фиксируется повышение среднемесячной температуры воздуха и уменьшение количества осадков в течение вегетации культуры. Это приводит к слабой закладке плодовых почек, сокращается их период покоя, уменьшается морозостойкость, снижается средний вес и качество плодов. Всё это ведёт к снижению урожайности. Установлено, что листья более устойчивых к засухе растений отдают в процессе завядания меньше воды, чем листья менее устойчивых. Выявлена прямая зависимость между высоким восстановлением тургора листьев и их повышенной водоудерживающей способностью (r=0,63-0,81, с вероятностью 95 %).
Установлено, что сорта Никитского ботанического сада и отечественной селекции более адаптированы к засушливым условиям южного региона России, чем интродуцированные. Рекомендовано в дальнейшей селекционной работе при создании новых отечественных сортов для юга России с комплексом ценных хозяйственно-биологических характеристик использовать отобранные генотипы.
В настоящее время генофонд южных плодовых, орехоплодных и ягодных культур Никитского ботанического сада составляет 8380 сортов и форм и представлен 20 культурами. Кроме традиционных, большой интерес представляют новые малораспространенные культуры: азимина, боярышник, рябина крымская, кизил, актинидия китайская, арония черноплодная, ежевика бесшипная, ирга и мушмула японская, которые характеризуются комплексом хозяйственно ценных признаков и, в первую очередь, высоким содержанием биологически активных веществ в плодах. Так, например, азимина содержит повышенное количество калия (314–368 мг/100 г и магния (109–120 мг/100 г); боярышник – аскорбиновой кислоты (до 250 мг/100 г) и Р-активных веществ (380-680 мг/100 г); рябина крымская – аскорбиновой кислоты (до 160 мг/100 г), каротиноидов (11,16-26,41 мг/100 г); кизил – полифенолов (150–400 мг/100 г); актинидия китайская – калия (312 мг/100 г); арония черноплодная – Р-активных веществ (2000-6500 мг/100 г), ирга – Р-активных веществ (до 985 мг/100 г); ежевика бесшипная – Р-активных веществ (200-300 мг/100 г; мушмула японская – калия (315–348 мг/100 г). В НБС-ННЦ по большинству из этих культур имеется коллекционный и научный задел. В соответствии с созданным первичным генофондом интродукционно-селекционная работа с азиминой, боярышником, рябиной крымской, актинидией китайской, аронией черноплодной, иргой и мушмулой японской может быть проведена в лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур, а с кизилом и ежевикой бесшипной – в лаборатории селекции и сорто-изучения семечковых и ягодных культур.
В обзорной статье приведены данные, по результатам исследования существующего библиотечного фонда НБС-ННЦ, а также при помощи поисковых систем «Яндекс», «Google», «Google Scholar», электронных библиотек «Elibrary.ru» и «КиберЛенинка». В результате проведенного исследования установлено, что в настоящий момент существуют электронные базы данных по такой культуре как яблоня, а именно: «Основные хозяйственно ценные, морфологические и молекулярно-генетические признаки представителей рода Malus Mill. с устойчивостью к основным грибным патогенам юга России», «Агробиологические, цитологические и молекулярно-генетические признаки представителей рода Malus для использования в селекции и садоводстве юга России», «База физиолого-биохимических показателей влияния биологически активных веществ на устойчивость сортов яблони к абиотическим стрессорам юга России» и др. Отечественными учеными ведется работа по созданию электронных методов распознавания сортов яблони. Зарубежом данная тематика также прорабатывается, разработаны следующие базы данных: «База данных о вредителях яблони в ЕС для поддержки оценки фитосанитарного риска», «База данных о функциях генов яблони и семействах генов: интегрированная база данных биоинформатики для исследований яблони», «Молекулярно-генетическая идентификация сортов яблони на основе микросателлитного анализа ДНК. I. База данных из 600 проверенных профилей». Создание баз данных актуально для Никитского ботанического сада в связи с активным ведением селекционного процесса. Существующие базы данных впечатляют своей проработанностью в конкретной области научного знания. Однако, видятся несколько неудобными для полноценной работы селекционера. Существуют большие перспективы развития создания базы данных, включающей в себя все необходимые показателя, для разработки селекционных программ по созданию новых сортов яблони.


















