ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Главным дестабилизирующим фактором в лесных экосистемах выступают пожары, трaнcформирующие как среду существования леса, так и состав, и структуру растительного покрова. Огневое воздействие в принципе изменяет ситуацию: в той или иной степени гибнет древостой, уничтожается живой напочвенный покров, выгорает лесная подстилка.Драматические события последних лет свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения охраны лесов от воздействия многочисленных угнетающих факторов и, прежде всего, пожаров.Аномальные погодные условия летом 2010 и 2012 гг. вызвали многочисленные природные пожары по всей России.В огне погибли люди, уничтожено много домов, пожары сопровождались запахом гари и сильным задымлением городов.
При сгорании органики в атмосферу поступает огромное количество сажистых частиц, парниковых и химически активных газов (окись углерода, оксиды азота, диоксид серы), органических соединений (аммиак, формальдегид, фенолы, диоксины) и других вредных для окружающей среды веществ. Уровень загрязнения воздуха в поселках и крупных городах существенно возрастает. Экологическая обстановка ухудшается, что вызывает негативные последствия не только в природных ландшафтах, но и в социальной сфере, и в здравоохранении. Летом 2010 г. в стране зафиксирован рост cмepтности на 17,5%.
Таким образом, крупные лесные пожары создают большую опасность для жизни и здоровья человека. Гибнет лес как источник чистого воздуха и гарант защиты людей от воздействия загрязнителей атмосферы. В летний период вред от лесных пожаров значительно превосходит таковой от предприятий крупных промышленных центров.
После катастрофических пожаров восстановление леса естественным путем происходит далеко не во всех лесорастительных условиях. Зачастую процесс поселения лесообразующей породы на пройденных огнем площадях растягивается на десятилетия. Задача лесоводов - сократить до минимума эти сроки и сформировать растительное сообщество с высоким экологическим статусом, способное улучшить природный потенциал экосистемы и поддержать биоклиматический баланс промышленных регионов.
Одним из эффективных (как в экономическом, так и лесоводственном плане) путей восстановления позиций коренного экотопа являются контролируемые выжигания. К тому же, управляемый огонь уменьшает опасное количество горючих материалов в лесах, предотвращая, таким образом, возникновение высокоинтенсивных пожаров, вызывающих загрязнение окружающей среды на огромных территориях. Этому мероприятию предшествуют исследования на естественных гарях, дающие информацию о влиянии внешних условий (силы огня, рельефа) на динамику и направленность лесовозобновления. Настоящая работа и посвящена решению данного вопроса.
Анализ информации, полученной из литературных источников [4, 6, 8], а также результаты собственных исследований [3], позволяют утверждать, что послепожарное состояние лесных участков и, прежде всего, направленность лесовосстановительного процесса определяется рядом значимых факторов. Среди них ведущее место занимают сила пожара и степень обеспеченности горевшего участка семенным материалом.
Кроме того, в лесном поясе основные особенности растительного покрова связаны сгорным рельефом, являющимся мощным преобразователем климатических условий. Выступая важным фактором среды, хотя и косвенно действующим, рельеф влияет на перераспределение света, тепла и влаги, а, следовательно, на пожарную опасность и последствия огневого воздействия в лесном биогеоценозе.
Для установления влияния рельефа и силы пожара на лесовозобновительный процесс в лиственничниках разнотравно-зеленомошных, репрезентирующих лесной фонд региона работ,нами были проведены исследования.Объектом исследований явились насаждения из лиственницы сибирской (Larixsibirica Ledeb.), произрастающие на ровных местоположениях или на склонах южной экспозиции, и пройденные огнем разной силы. В качестве контроля использовали беспожарные насаждения, граничащие с гарями и одинаковые с ними по своим таксационным и лесоводственным хаpaктеристикам. Работы осуществляли на полигонах, расположенных в Манско-Канском лесорастительном округе Восточно-Саянской провинции. Их точное местонахождение указывалось нами ранее [2].
На пробных площадях учитывали подрост, подлесок, описывали живой напочвенный покров - его видовой состав, обилие и степень покрытия почвы, в соответствии с общепринятыми методическими подходами [1, 5, 7].
В составе материнского древостоя лиственница представлена 8-9 единицами, с участием сосны обыкновенной (Pinussylvestris L.) и елисибирской (Piceaobovata Ledeb.). Полнота древостоев - 0,7 класс бонитета - III, запас древеси- ны - около 180 м3/га. Естественное возобновление под пологом древостоя хаpaктеризуется как слабое или неудовлетворительное и лиственнице здесь отводится незначительная роль.
Подлесок, покрывающий 15-20% площади, состоит из рябины сибирской (Sorbussibiri- ca Hedl.), шиповника иглистого (Rosaacicularis Lindl.), можжевельника сибирского (Juniperussi- birica Burgsd), акации желтой (Caraganaarbo- rescens Lam.), спиреи средней (Spiraeamedia Franz Schmidt).В травяно-кустарничковом ярусе преобладают гoлyбика (Vacciniumuliginosum L.), грушанка круглолистная (Pyrolarotundifolia L.), брусника (Vacciniumvitis-idаea L.), багульник болотный (Ledumpalustre L.), чина низкая (Lathyrushumilis (Ser.) Spreng.), арктоус красноплодный (Arctouserythrocarpa Small.), хвощ камышковый (Equisetumscirpoides Michx.) и другие виды.
В развитом моховом покрове доминирующими видами выступают плевроциум Шребера (Pleuroziumschreberi (Brid.) Mitt.), гилокомий блестящий (Hylocomiumsplendens (Hedw.) Schimp.), дикранум многоножковый (DicranumpolysetumSw.), птилиум гребенчатый (Ptiliumcrista-castrensis (Hedw.) De Not.) и другие представители зеленых мхов.
Результаты учетных работ представлены в таблице.
Хаpaктеристика естественного возобновления
|
Место-положение |
Сила и давность пожара |
Состав древостоя |
Хаpaктеристика подроста |
|||
|
возраст, лет; полнота; |
состав |
количество, тыс.шт./га |
средний возраст, лет |
средняя высота, м |
||
|
Ровное |
Контроль |
8Л2С + Е |
5Л5С |
0,8 ± 0,07 |
13;14 |
1,3;1,2 |
|
|
|
130,125; 0,72 |
|
|
|
|
|
Ровное |
Средний, 7 лет |
|
10Л |
31,3 ± 1,98 |
5 |
1 |
|
Ровное |
Сильный, 7 лет |
|
10Л |
50,4 ± 3,28 |
5 |
1,1 |
|
Склон СЗ 18° |
Контроль |
9Л1Еед.С |
7Е3Л |
1,2 ± 0,09 |
11;10 |
0,7;1 |
|
|
|
120,135; 0,69 |
|
|
|
|
|
Склон СЗ 20° |
Средний, 7 лет |
|
10Л |
21,2 ± 2,26 |
5 |
0,7 |
|
Склон СЗ 21° |
Сильный, 7 лет |
|
10Л |
35 ± 2,63 |
5 |
0,8 |
Полученные материалы наглядно иллюстрируют тот факт, что независимо от орографических условий, возобновление древесных пород без внешнего воздействия слабое. Густота лиственничного подроста не превышает 400 шт./га при средней высоте 1,3 м. Кроме того, не весь подрост по своему жизненному состоянию, устанавливаемому по внешнему виду растения (хаpaктер развития кроны, наличие отмерших ветвей, протяженность кроны по стволику, цвет хвои, интенсивность прироста осевого и боковых побегов за последние 3-5 лет и др.),можно отнести к категории здоровых. По совокупности перечисленных параметров около 30% молодого поколения оценивается как сомнительное.
Главной причиной, сдерживающей лесовозобновительный процесс, выступает толстый слой мха и подстилки, препятствующий укоренению всходов в минеральном грунте. Поэтому, как показали наши наблюдения в беспожарных ценозах, даже при большом количестве семян в урожайные годы численность всходов крайне низка и их поселение приурочено к локальным участкам с нарушенной структурой напочвенного покрова. Но в дальнейшем молодые растения не выдерживают корневой конкуренции со стороны древесных пород и травяно-кустарничкового яруса за элементы минерального питания и влагу, и начинается их массовая элиминация.
Выполненные исследования позволяют утверждать, что репродуктивный потенциал лиственницы вполне достаточен для формирования молодого поколения, способного заменить материнский древостой. Пожары преобразовывают лесорастительную обстановку, устраняя физическое препятствие для укоренения всходов в виде мохового слоя и отмершей органики, и давая им возможность нормально расти и развиваться в отсутствие жесткой конкуренции за ресурсы среды.
Оценивая состояние пирогенной генерации лиственницы, следует отметить некоторые особенности, присущие процессу послепожарного заселения участков влажных местообитаний. В отличие от сухих и сырых экотопов, где последствия сильного огня начинают негативно отражаться на восстановлении позиций главной древесной породы [2], в лиственничниках разнотравно-зеленомошных полное выгорание напочвенной органики, напротив, благоприятствует появлению нового поколения. Огонь не только ослабляет негативное конкурентное давление взрослого древостоя и подлеска, вызывая значительный отпад последних, но и выжигает напочвенные горючие материалы, минерализуя поверхность почвы. После сильных пожаров густота самосева на склонах составила 35 тыс. шт./га,
а на равнине - 50,4 тыс. шт./га. Пожары средней силы меньше трaнcформировали коренные экотопы и условия, блокирующие поселение на площади лесообразующей породы, и это выразилось в уменьшении плотности самосева.
Представленные данные свидетельствуют о снижении возобновительного эффекта гаревых местообитаний, расположенных на склонах возвышенностей. Доказательством тому служит не только численность молодых особей, но и их морфометрические показатели и, в частности, высота. Так, 5-летняя лиственница на склонах достигла высоты 0,8 м, в то время как на равнине у растений того же возраста данный показатель вырос до 1,1 м. Такое положение объясняется ограниченным деятельным горизонтом почвы на склонах, в результате чего усиливаются конкурентные отношения в ценозе, и смывом питательных веществ, образующихся при сгорании органики [3, 9].
На основании исследований, проведенных в лиственничниках разнотравно-зеленомошных, можно сделать вывод, что не всякое огневое воздействие формирует благоприятные условия для реализации возобновительного потенциала главной породы. Оптимальная среда для активизации появления и роста нового поколения образуется при выгорании подстилки. В большей мере эффект от огневой мелиорации проявляется на ровных местоположениях: здесь появляется самосев высокой плотности и с лучшими морфометрическими показателями. Использование полученных материалов при пирогенном содействии лесовозобновлению позволит сократить сроки формирования коренной ассоциации и восстановить ее экологические функции, многократно уменьшая риски загрязнения среды обитания человека.
Список литературы
- Анучин Н.П. Лесная таксация. - М.: Лесн. пром-ть, 1971. - 512 с.
- Матвеева Т.А., Матвеев А.М. Лесовозобновительные выжигания в светлохвойных лесах. - Красноярск: ДарМа, 2010. - 225 с.
- Матвеева Т.А., Матвеев А.М. Пожары в горных лесах средней и южной тайги. - Красноярск, 2008. - 213 с.
- Софронов М.А., Волокитина А.В. Пирологическое районирование в таежной зоне. - Новосибирск: Наука, 1990. - 204 с.
- Побединский А.В. Изучение лесовосстановительных процессов: методические указания. - М.: Наука, 1966. - 48 с.
- Поликарпов Н.П., Чебакова Н.М., Назимова Д.И. Климат и горные леса Южной Сибири. - Новосибирск: Наука, 1986. - 226 с.
- Cyкaчев В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 144 с.
- Фуряев В.В. Роль пожаров в процессе лесообразования. - Новосибирск: Наука, 1996. - 253 с.
- Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. - Томск: ТГУ, 1962. - 439 с.
Статья в формате PDF
122 KB...
17 04 2026 10:26:51
Статья в формате PDF
120 KB...
16 04 2026 12:50:25
Статья в формате PDF
122 KB...
15 04 2026 14:15:18
Статья в формате PDF
112 KB...
14 04 2026 7:54:46
Статья в формате PDF
291 KB...
13 04 2026 8:44:34
Статья в формате PDF
123 KB...
12 04 2026 12:42:54
Статья в формате PDF
276 KB...
11 04 2026 19:21:39
Статья в формате PDF
554 KB...
10 04 2026 11:26:46
Статья в формате PDF
277 KB...
09 04 2026 14:53:12
Статья в формате PDF
1190 KB...
08 04 2026 4:49:41
Статья в формате PDF
151 KB...
07 04 2026 17:11:28
Статья в формате PDF
139 KB...
06 04 2026 10:35:36
Статья в формате PDF
229 KB...
05 04 2026 23:40:13
Статья в формате PDF
161 KB...
04 04 2026 21:25:46
Статья в формате PDF
185 KB...
03 04 2026 3:38:54
Статья в формате PDF
109 KB...
02 04 2026 23:20:26
Статья в формате PDF
134 KB...
31 03 2026 1:18:32
Статья в формате PDF 99 KB...
30 03 2026 0:10:47
В районе падения отделяющихся частей paкет-носителей и возможного загрязнения нефтепродуктами изучены основные хаpaктеристики и особенности организации лесных сообществ дереворазрушающих грибов в высотно-поясном градиенте.
...
28 03 2026 7:12:12
Приведены данные по петрографии, петрологии, геохимии и генезису магматитов боровлянского комплекса Горного Алтая. Гранитоиды отнесены к пералюминиевому I – типу Sr – не деплетиованному, Y – деплетированному. Расплавы для пород боровлянского комплекса образовались в результате мантийно-корового взаимодействия со значительной модификацией мантийной составляющей путём контаминации расплавов из нижней коры. Такие расплавы могут возникать в результате термальной релаксации в нижней коре с плавлением кварцевых эклогитов и гранатовых амфиболитов LIL – обогащённого мантийного клина, а мантийно-производные компоненты – в результате адиабатической декомпрессии в верхней мантии с участием большого количества летучих компонентов.
...
27 03 2026 17:15:13
26 03 2026 21:25:19
25 03 2026 8:42:46
Приведены новые авторские и литературные данные по петрологии и мантийно-коровому взаимодействию на основании изотопных соотношений стронция и неодима при формировании карбонатитов различных регионов мира. По изотопии стронция и неодима устанавливаются различные компоненты мантии, участвовавшие в генерации карбонатитов: PREMA, HIMU, FOZO, BSE, EM I, EM II.
...
24 03 2026 8:50:37
В опытах с 19 полосками миометрия, полученных от 5 женщин в конце доношенной беременности при плановом кесаревом сечении, установлено, что озонированный ( ≈0,50 мкг/мл) раствор Кребса ингибирует спонтанную сократительную активность миометрия и существенно уменьшает стимулирующий эффект адреналина, т.е. снижает его α-адренореактивность. Это объясняет эффективность озонотерапии при угрозе прерывания беременности и дискоординированной родовой деятельности.
...
23 03 2026 7:46:22
Статья в формате PDF
254 KB...
21 03 2026 16:20:31
Статья в формате PDF
144 KB...
20 03 2026 5:55:37
В работе предложена математическая модель энергетического метаболизма. Согласно авторской метаболической реконструкции патобиохимии сердца, в модели предполагается, что в основе кардиосклероза (возникновения нерабочих участков в миокарде, усиливающих сердечную недостаточность) лежит аутовоспалительный процесс на базе медленного (недели, годы) «неправильного» взаимодействия депо углеводов и жиров. Модель позволяет сформулировать предсказание, что при определенных медленных сценариях тренировки сердца и защите его от свободных радикалов при стрессе цитопротекторами и пептидотерапией могут возникать снижение хаоса и условия прекондиционирования, тесно связанные с условиями для обновления клеток в сердце на базе стволовых клеток и камбия. Клинические исследования проф. А.Э. Горбунова; проф. А.Н. Флейшмана, д.п.н. Греца Г.Н. подтверждают модельную гипотезу.
...
19 03 2026 7:30:22
Статья в формате PDF
441 KB...
18 03 2026 0:48:49
Статья в формате PDF
124 KB...
17 03 2026 14:21:38
Статья в формате PDF
276 KB...
16 03 2026 18:37:33
Статья в формате PDF
126 KB...
15 03 2026 16:21:58
Статья в формате PDF
269 KB...
14 03 2026 14:48:16
Статья в формате PDF
103 KB...
13 03 2026 8:13:24
В статье описана и исследована методами математической статистики хронологическая аномалия космонавтики. Обоснован биномиальный закон распределения числа хронологических совпадений. Показано, что вероятность случайного появления рассматриваемых совпадений весьма мала. Метод исследования, применяемый в работе, преимущественно основан на статистическом анализе хронологии при помощи параметризации дат событий и проверки соответствующего критериального свойства. Используются параметры: условные номера дней с начала летоисчисления N, с начала года n и год Г. Основными информативными параметрами являются интервалы времени между событиями.Обоснован биномиальный закон распределения числа хронологических совпадений. Показано, что вероятность случайного появления рассматриваемых совпадений весьма мала.
...
12 03 2026 23:45:59
Статья в формате PDF
146 KB...
10 03 2026 16:41:16
Статья в формате PDF
156 KB...
09 03 2026 12:39:22
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::