Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

913

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.01.2024
Размер:
13.83 Mб
Скачать

Таблица 3

Физико-химические показатели натрия хлористого технического карьерного

Наименование показателей и их норма

Результаты исследования

 

 

Внешний вид

Крупнозернистые кристаллы серовато-

белого цвета с красными вкраплениями

 

 

 

Массовая доля хлористого натрия, %, не менее

95

93

 

 

 

Массовая доля нерастворимого в воде остатка,

1,6

%, не более 2,0

 

 

 

Массовая доля сернокислого кальция, %, не

2,0

более 2,5

 

 

 

Массовая доля хлористого магния, %, не более

0,1

0,3

 

 

 

Массовая доля хлористого калия, %, не более

2,5

2,7

 

 

 

Гранулометрический состав (массовая доля

 

фракций):

 

свыше 10 мм, %, (отсутствие)

Отсутствие

свыше 5 мм, %, (не более 10)

8

от 1 до 5 мм, %, (не менее 35)

57

менее 1 мм, % (не более 55)

35

 

 

Таким образом, при проведении экспертизы образца натрия хлористого технического карьерного отклонений от стандартных требований (ТУ 2152-047-00203944-2013) выявлено не было.

Выводы и предложения. Предприятие ПАО «Уралкалий» имеет многолетний опыт добычи сырья и производства калийных удобрений. Стабильно высокий уровень востребованности компания сохраняет за счет широкого ассортимента и высокого качества выпускаемой продукции.

Проведенная экспертиза качества основных позиций ассортимента выпускаемой продукции ПАО «Уралкалий» показала полное их соответствие всем показателям качества, представленным в нормативных документах.

Список литературы

1. ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия = Potassium chloride. Specifications : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 16 мая 1996 № 317-ст : введен впервые : дата введения 199707- 01 / разработан Межгосударственным техническим комитетом МТК 285 «Калийные удобрения и продукты переработки калийсодержащих руд». – Пермь : Стандартинформ, 2022. – 3 с. – Текст непосредственный.

61

2.ГОСТ 16109-70 Карналлит обогащенный. Технические условия: национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 18 июня 1970 № 926-ст : введен впервые : дата введения 1970- 06-18 / разработан Министерством химической промышленности СССР. - Пермь : Стандартинформ, 2022.

3 с. – Текст непосредственный.

3.Гончарова, Л.И. Анализ состояния, тенденций конъюнктуры и перспективы мирового и российского рынка минеральных удобрений/ Л.И. Гончарова. – Текст: электронный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – Том 3, № 12. – С. 137–146. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44519189 (дата обращения 29.09.2022).

4.Печковский, В. В. Технология калийных удобрений: учеб. пособие / Печковский В.В., Александрович Х.М., Пинаев Г.Ф. – 1968. URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/49221 (дата обращения 29.09.2022). Текст: электронный.

5.Предприятие ПАО «Уралкалий» : официальный сайт. – 2022. URL: https://www.uralkali.com/ru/ (дата обращения 29.09.2022). Текст: электронный.

УДК 631.472

ИНТЕРНЕТ-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА МЕЛИОРИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

А.Н. Чащин, Н.М. Мудрых, И.А. Самофалова

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

E-mail: chascshin@mail.ru

Аннотация. Разработка клиентского веб-приложения с использованием интерфейсов Leaflet реализована при помощи модуля qgis2web и универсального редактора кода Brackets. Размещение веб-приложения выполнено на платформе GitHub. Таким образом, создание веб-карты почвенного покрова и её хостинг проведены на основе открытого программного обеспечения.

Ключевые слова: геоинформационные системы, почвенная карта, qgis2web.

Постановка проблемы. На территории Пермского края мелиорируемые земли занимают небольшие площади. Однако почвенный покров в границах мелиорируемых участков характеризуется повышенным плодородием. В связи с этим актуальным становится создание почвенно-картографических баз данных мелиорируемых территорий. С их помощью можно выявить мелиорируемые почвы и оценить потенциал их сельскохозяйственного использования. Поскольку данная информация носит пространственный характер, то наиболее подходящим и доступным форматом представления почвенного покрова мелиорируемых земель является Веб-картография [1, 2].

Цель исследования – разработка типовой Веб-карты почвенного покрова мелиорируемых земель.

Объекты и методы. Объект исследования – территория Кондратовского сельского поселения Пермского района Пермского края (рис. 1).

62

Рисунок 1 – Местоположение территории

В качестве основных исходных данных использованы крупномасштабная почвенная карта и почвенный очерк совхоза Верхнемулинский [4]. Общая площадь землепользования (Кондратовское сельское поселение), на которую выполнена Веб-карта, составляет 6728 га. Интернет-картографирование включало векторизацию почвенных контуров, создание пространственной базы данных, агроэкологическая типизация проведена методом агрегирования. Все этапы геоинформационного картографирования выполнялись в программе QGIS 3.22. Разработка клиентского веб-приложения с использованием интерфейсов Leaflet [1] реализована при помощи модуля qgis2web и универсального редактора кода Brackets. Размещение веб-приложения выполнено на платформе GitHub. Таким образом, создание веб-карты и её хостинг проведены на основе открытого программного обеспечения.

Результаты. Всего было векторизовано 1010 почвенных контуров, в том числе 472 мелиорируемых (орошаемые и осушенные). Свойства почв, по данным почвенного очерка, составили атрибутивную базу данных и связаны с основным векторным слоем «Почвы». По показателям плодородия созданы дополнительные слои (таблица). Их оформление выполнено в соответствии со шкалами ЦИНАО [3].

Созданный ГИС-проект в среде QGIS включает 5 групп слоев (см. табл.).

Набор слоев, охарактеризованный в таблице, является ГИС-проектом и поэтому для просмотра и выполнения пространственного анализа над данными требует наличия программного обеспечения (QGIS) и базовых навыков работы с ним. Веб-карта, в отличие от ГИС-проекта, не предъявляет требований к программному обеспечению и квалификации пользователя. Основным инструментом создания Веб-приложения на осно-

63

ве QGIS-проекта является плагин «qgis2web». Данная программа трансформирует с максимальным сохранением стилистики ГИС-проект в Веб-карту на базе одной из вы-

бранных библиотек: OpenLayers, Leaflet или Mapbox [5].

 

 

 

 

 

 

Таблица

Структура геоинформационной системы почвенного покрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа слоев

Имя слоя

 

Модель данных

Описание

 

 

 

 

 

 

слоя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие данные

Границы

Кондра-

Векторный (поли-

Общая граница

террито-

 

товского

сельского

гон)

рии

 

 

 

 

поселения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвенная карта

Растровый

Контуры почв в масштабе

 

 

 

 

1:10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почвы

Почвы

 

Векторный

Векторный

слой

почвен-

 

 

 

(полигоны)

ных полигонов с набором

 

 

 

 

атрибутов

по

наиболее

 

 

 

 

важным свойстам

 

 

 

 

 

 

 

 

рН КСl

 

Векторный

Копия слоя границ полей,

 

 

 

(полигоны)

классифицированная

по

 

 

 

 

реакции среды почв

 

 

 

 

 

 

 

Гумус, %

 

Векторный

Копия слоя границ полей,

 

 

 

(полигоны)

классифицированная

по

 

 

 

 

содержанию гумуса

 

 

 

 

 

 

Р2О5, мг/кг

Векторный

Копия слоя границ полей,

 

 

 

(полигоны)

классифицированная

по

 

 

 

 

Р2О5

 

 

 

 

К2О, мг/кг

 

Векторный

Копия слоя границ полей,

 

 

 

(полигоны)

классифицированная

по

 

 

 

 

К2О

 

 

 

Угодья

Границы полей

Векторный

Границы полей, вектори-

 

 

 

(полигоны)

зованные по космосним-

 

 

 

 

кам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агроэкологические

Векторный

Результат

агрегирования

 

группы

 

(полигоны)

почвенной карты в грани-

 

 

 

 

цах выделенных полей

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые карты

Карта OSM

Растровый

WMS-слой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космический

Растровый

WMS-слой

 

 

 

 

снимок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При создании Веб-карты почвенного покрова Кондратовского сельского поселения нами использованы интерфейсы Leaflet. Однако, несмотря на возможность qgis2web полностью трансформировать ГИС-проект в сайт, полученное Вебприложение имеет значительные недостатки и в большой степени сокращает информативность данных, которые можно рассматривать в исходном ГИС-проекте. К ним относятся: отображение атрибутов почвенных контуров без наименования показателя (гумус, рН и т.д.), отсутствие заголовка сайта и дополнительные сведения, которые можно скачать. В связи с этим Веб-приложение после трансформации из ГИС-проекта в первоначальном виде не может быть использовано как типовое. Поэтому для представле-

64

ния геоинформационной системы почвенного покрова в виде сайта проведено редактирование HTML-кода. Нами был использован редактор Brackets, при помощи которого добавлены названия атрибутов. Они отображаются при наведении курсора на почвенный контур (рис. 2), заголовок HTML-документа (<title>), кнопки для скачивания табличной базы данных свойств почв в формате *.xls и архив ГИС-проекта в формате *.qgs с полным набором всех исходных. Размещение созданной Веб-карты в сети интернет (хостинг) выполнено на бесплатной основе веб-сервиса GitHub. Доступ к Веб-карте ор-

ганизован по ссылке https://chascshin.github.io/GIS-KondratovoSP.

Рисунок 2 – Веб-карта, доработанная HTML-редактированием и размещенная на GitHub

Выводы. По данным почвенной карты, на территории Кондратовского сельского поселения мелиорируемые почвы занимают значительную часть территории и составляют 2682 га или 40 % от всей площади. Геотехнология интернеткартографирования почвенного покрова на основе открытого программного обеспечения позволяет в доступной форме для специалистов сельского хозяйства и администрации представить пространственные данные о мелиорируемых почвах.

Список литературы

1.Абдуллин, Р.К. Технологии интернет-картографирования: учеб. пособие/ Р.К. Абдуллин, А.И. Пономарчук. − Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. – 132 с.

2.Спутниковые и веб-ГИС технологии как инструмент формирования ключевых компетенций для нужд цифровой экономики на примере сельского хозяйства / М. В. Воронина, М.В. Зимин, Н. А. Моисеева, Е.С. Перминова // Цифровая география: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 т., Пермь, 16–18 сентября 2020 года. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский уни-

верситет, 2020. – С. 34-37.

3.Группировки почв сельхозугодий по различным агрохимическим показателям по методическим указаниям (МУ) ЦИНАО1994. [Электронный ресурс] URL: https://www.npkkaluga.ru/gruppirovki.htm (дата обращения 08.02.2022)

65

4.Почвы совхоза «Верхнемулинский» Пермского района, Пермской области и рекомендации по их использованию. ‒ Пермь: Пермский филиал УРАЛГИПРОЗЕМ, 1988. – 215 с.

5.Qgis2web/ QGIS Python Plugins Repository [Электронный ресурс]. – URL: http:// https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2web (дата обращения 11.04.2022)

УДК 543.064: 615.32: 663.952

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО

И.Д. Якимова1, О.Г. Стряпунина1, В.Ю. Горохов2

1ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

2ПФИЦ ИТХ УрО РАН, г. Пермь, Россия

Е-mail: irina.yakimova71@yandex.ru

Аннотация. В работе представлены результаты исследования антиоксидантной активности спиртовых экстрактов кипрея узколистного потенциометрическим методом с применением медиаторной системы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. Установлено, что величина антиоксидантной активности исследуемых объектов зависит от времени экстракции, концентрации спирта, степени ферментации и измельчения листьев кипрея.

Ключевые слова: антиоксидантная активность (АОА), потенциометрия, спиртовые экстракты, кипрей узколистный (Chamerion Angustifolium Onagraceae), ферментация, экстракция.

Постановка проблемы. Изучение антиоксидантной активности лекарственных растений является актуальной темой, так как это способствует созданию новых лекарственных препаратов на основе природных веществ, способных нормализовать состояние организма [3]. Изучению состава и свойств кипрея (иван-чая) в последнее время уделяется большое внимание, его высокая АОА обеспечена наличием флавоноидов, танинов и алкалоидов [6]. Чай из ферментированных листьев кипрея обладает отличными вкусовыми свойствами и тонизирующим действием [7]. Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает вопрос о включении кипрея узколистного в перечень сельскохозяйственных культур.

Целью исследования было изучение антиоксидантных свойств спиртовых экстракций (20, 40 и 95%-ых) ферментированного и неферментированного кипрея узколистного семейства кипрейные (Chamerion Angustifolium Onagraceae) и изучение влияния процесса ферментации и времени экстракции на антиоксидантную активность.

Материалы и методы. Объектом нашего исследования был кипрей узколистный семейства кипрейные (Chamerion Angustifolium Onagraceae), сбор растительного материала проводился в Кишертском районе Пермского края.

При изготовлении образцов кипрея слабоферментированного и ферментированного листья перед ферментацией подвергали механической обработке (измельчению), а образцы ферментированного листового кипрея скручивали вручную. Процесс ферментации для слабоферментированнного длился 1 день, для ферментированного – 2 дня, затем образцы подвергали сушке при температуре 100ºС. Неферментированный кипрей

66

сушили при температуре 25‒30ºС. Для исследования использовали спиртовые экстракты (20, 40 и 95%-ые) вышеперечисленных объектов кипрея.

Исследования АОА проводили потенциометрическим методом [2]. В качестве медиаторной системы использовали смесь 1 моль/дм3 гексацианоферрата (II) калия и 0,01 моль/дм3 гексацианоферрата (III) калия [5]. АОА, измеряемая в настоящей работе,

– это интегральный параметр, отражающий эффективную активность (концентрацию) функциональных групп соединений – АО, присутствующих в том или ином объекте, выраженную в моль-экв/дм3.

 

 

 

 

 

·

 

 

,

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

 

 

 

 

,

 

(2)

 

 

где Сox, Cred – концентрация окислителя и восстановителя в медиаторной системе, моль/дм3;

Е1, Е2 – значения измеряемого потенциала в чистой медиаторной системе и в исследуемом объекте в среде медиаторной системы соответственно, В;

n – число электронов;

F – постоянная Фарадея (96500 Кл/моль);

R – универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/моль·К); Т – температура, К;

Vр – общий объём раствора, содержащего медиаторную систему в буфере, см3; Vал – аликвота исследуемого раствора, см3.

При приготовлении спиртового экстракта использовали 0,5 г растительного материала и 25 мл этанола соответствующей концентрации (20, 40 и 95%-ой) при температуре 20ºС. Смесь фильтровали и с помощью мерной пипетки отбирали по 5 см3 фильтрата в пробирку для центрифугирования, после центрифугирования отбирали пипеткой 0,6 см3 раствора исследуемого образца.

Перед измерениями электрохимическую ячейку промывали дистиллированной водой, отмывку электродов проводили в течение 2‒3 мин, устанавливали скорость перемешивания электромагнитной мешалки. Для измерения использовали платиновый и хлоридсеребряный электроды. Измерение АОА проводили на приборе «Анион-4100» (Россия).

В электрохимическую ячейку отбирали мерным цилиндром 30 см3 фосфатного буфера (рН=7,2), добавляли 0,3 см3 раствора медиаторной системы, содержащей 1 моль/дм3 К3[Fe(CN)6] и 0,01 моль/дм3 К4[Fe(CN)6]. Затем опускали электроды в раствор, включали перемешивание, после стабилизации потенциала (в течение 3‒5 мин.) записывали показания Е1. Далее в ячейку вносили 0,6 см3 исследуемого образца, после стабилизации потенциала записывали значение Е2 (конечное значение не должно меняться в течение 3 мин.). Далее электроды извлекали из раствора, тщательно промывали дистиллированной водой и высушивали фильтровальной бумагой. Аналогичные действия проводили для других проб. Расчеты произведены по формулам 1, 2 [4].

Результаты исследований. Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов кипрея узколистного неферментированного и различной степени ферментации, для приготовления которых использовали разные концентрации этилового спирта, представлена в таблицах 1, 2. Время экстракции ‒ 24 часа (табл. 1) и 100 суток (табл.2).

67

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов

 

кипрея узколистного (время экстракции – 24 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОА×10-2, М-экв

 

 

Исследуемый объект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 %-ный

40 %-ный

 

95 %-ный

 

раствор

раствор

 

раствор

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кипрей

3,57

0,25

4,62

0,27

 

0,50

0,03

неферментированный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Кипрей слабоферментирован-

3,40

0,23

3,82

0,24

 

0,30

0,02

ный (мелкоизмельченный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кипрей ферментированный

1,85

0,15

1,85

0,16

 

0,24

0,02

(мелкоизмельченный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кипрей ферментированный

2,64

0,14

4,52

0,24

 

0,49

0,02

(листовой)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы 1, в результате экстракции в течение 24 часов для образцов, которые были приготовлены из 20 % раствора этанола, в зависимости от изменения значений АОА можно построить следующий ряд: кипрей неферментированный > кипрей слабоферментированный (мелкоизмельченный) > кипрей ферментированный (листовой) > кипрей ферментированый (мелкоизмельченный).

Экстракты кипрея, приготовленные из 40 %-ного этанола, имеют другие значения АОА и совершенно другой ряд: кипрей неферментированный > кипрей ферментированный (листовой) > кипрей слабоферментированный (мелкоизмельченный) > кипрей ферментированный (мелкоизмельченный). Значения АОА у экстрактов кипрея, приготовленных из 40 %-ного этанола, по сравнению с 20 %-ными выше во всех вариантах, кроме кипрея ферментированного (мелкоизмельченного).

При использовании 95 %-ного этанола в процессе экстракции наблюдается резкое снижение значений АОА во всех исследуемых образцах, что говорит о негативном влиянии высокой концентрации этилового спирта на АОА.

 

 

 

 

 

Таблица 2

Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов

 

кипрея узколистного (время экстракции – 100 суток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОА×10-2, М-экв

 

 

Исследуемый объект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%-ный

40%-ный

95%-ный

 

раствор

раствор

раствор

 

 

 

 

 

 

 

1. Кипрей неферментированный

4,36

0,27

5,29

0,31

1,52

0,09

 

 

 

 

 

 

 

2.Кипрей слабоферментирован-

3,87

0,24

4,92

0,23

1,12

0,06

ный (мелкоизмельченный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кипрей ферментированный

3,15

0,22

3,15

0,21

0,88

0,07

(мелкоизмельченный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кипрей ферментированный

4,03

0,15

6,15

0,28

2,02

0,11

(листовой)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения АОА при экстрагировании в течение 100 суток (табл. 2) значительно выше, чем у экстрактов, выдержанных в течение 24 часов. Экстракты, приготовленные из 20 % и 40 %-ного растворов этанола образуют ряд, схожий с экстрактами, приго-

68

товленными из 40 %-ного раствора (табл. 1): кипрей неферментированный > кипрей ферментированный (листовой) > кипрей слабоферментированный (мелкоизмельченный) > кипрей ферментированный (мелкоизмельченный).

Использование 95 %-ого этанола в процессе экстракции также снижает значения АОА у образцов, как и при экстракции в течение суток.

Установлено, что наибольшими значениями АОА независимо от времени экстракции обладают образцы кипрея неферментированного и кипрея ферментированного листового, при этом самые высокие значения АОА для всех образцов наблюдаются в экстрактах, приготовленных из 40 %-ного спиртового раствора. При этом время экстракции влияет на величину АОА, для сравнения ‒ АОА кипрея ферментированного (листового) после 100 суток экстракции 40 %-ным спиртовым раствором составляет 6,15 × 10-2 моль-экв, а АОА после суток – составляет 4,52 × 10-2 моль-экв, для кипрея неферментированного эти величины составляют соответственно 5,29 × 10-2 моль-экв и 4,62 × 10-2 моль-экв.

В работе [1] авторы приводят сведения, что измельченные ферментированные образцы кипрея имеют более низкие значения АОА по сравнению с ферментированным листовым кипреем, подвергнутым перед ферментацией скручиванию, что согласуется с результатами наших исследований.

Выводы и предложения. Для получения спиртовых экстрактов кипрея узколистного с более высокими значениями антиоксидантной активности рекомендуется использовать 40 %-ный раствор этанола и увеличить время экстрагирования. При выборе растительного сырья следует выбирать листовой ферментированный или неферментированный кипрей, который имеет более высокие значения АОА.

Список литературы

1.Заворохина, Н.В. Чайные напитки антиоксидантной направленности на основе кипрея узколистного/ Н.В. Заворохина, О. В. Чугунова, В. В. Фозилова // Пиво и напитки.– 2013.– Вып. 1. – С. 28-29.

2.Потенциометрические и вольтамперометрические методы исследования и анализа / Н. А. Малахова, А. В. Ивойлова, Н. Н. Малышева [и др.] // Екатеринбург:

УрФУ, 2019. –160 с.

3.Антоцианы и другие фенольные соединения Иван-чая и его антиоксидантная активность / Е. Ю. Олейниц, И. П. Блинова, Л. А. Дейнека [и др.] // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. – 2018.– № 1. – С. 1-14.

4.Попова, К. Г. Потенциометрическое определение антиоксидантной активности экстрактов растительного сырья/ К. Г. Попова // Екатеринбург: УрФУ. – 2017 – 61 с.

5.Определение антиоксидантной активности пищевых продуктов с использованием индикаторной системы Fe (III)/Fe (II) – органический реагент / З. А. Тимердашев, Н. В. Храпко, Т.Г. Цюпко [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика мате-

риалов. – 2006. – Т. 72, № 11.– С. 15-19.

6.Томбасов, Д. С. Определение флавоноидов, танинов и алкалоидов в ферментированном чае из листьев кипрея узколистного (иван-чай) / Д. С. Томбасов // Юный ученый. – 2021. – Т. 45, № 4. – С. 70-76.

7.Шевчук, С. В. Антиоксидантная активность травы кипрея узколистного (Иван-чая) / С. В. Шевчук, Н. С. Гурина // Мед. журн.– 2021. – № 1. – С. 116-120.

69

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

УДК 632.7.04 : 633.936

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ МКУ «ПЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

(на примере Мотовилихинского участкового лесничества)

С.Ю. Бердинских, Т.А. Бойко, Н.О. Третьяков

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

E-mail: swetlana4586@yandex.ru

Аннотация. Повреждение хвойных насаждений фитопатогенами и энтомовредителями наносит ущерб, нарушает устойчивость и приводит к гибели. Проведены исследования санитарного состояния еловых насаждений. Выявлена зараженность основными вредителями и болезнями в спелых и перестойных среднеполнотных смешанных ельниках в преобладающем типе леса Елп в МКУ «Пермское городское лесничество» Мотовилихинского участкового лесничества. В процессе исследований выявили, что ель чаще поражается корневой губкой (до 35 %), трутовиком окаймленным и ложным. Среди насекомых-вредителей наиболее распространен на ели короед типограф (до 15 %). На стволах пихты сибирской обнаружены повреждения уссурийским полиграфом (до 42 %), а также были обнаружены плодовые тела окаймленного трутовика. Для улучшения санитарного состояния древостоев рекомендуется проведение оздоровительных мероприятий с удалением больных и поврежденных деревьев в позднеосенний период для предотвращения распространения болезней и вредителей.

Ключевые слова: еловые насаждения, корневая губка, короед типограф, уссурийский полиграф, типы леса, болезни хвойных.

Постановка проблемы. Еловые насаждения являются преобладающими и служат сырьевой базой для лесной промышленности, а также других видов лесопользования. Общая площадь Мотовилихинского участкового лесничества составляет 8583 га. В соответствии с «Лесохозяйственным регламентом….» [5] территория Мотовилихинского участкового лесничества находится в зоне сильной лесопатологической угрозы, поэтому вопросы санитарного обследования и выявления причин ослабления еловых насаждений, назначения мероприятий для улучшения их состояния являются актуальными. Вопросы санитарного состояния еловых насаждений в зависимости от географического местоположения изучались О.А. Катаевым [1], А.Д. Масловым [4, 5], Т.А. Строт [8], Т.А. Бойко [9, 11], М.В. Соловьевой [10]. Выявлено, что корневая губка встречается в хвойных насаждениях в различных регионах, приносит большой ущерб лесному хозяйству, на ослабленных насаждениях далее поселяются вредители.

Материалы и методы. Для определения санитарного состояния ельников было заложено 6 пробных площадей в Мотовилихинском участковом лесничестве МКУ «Пермское городское лесничество» Пермского края, площадью 0,25 га в наиболее типичном месте выдела. После отграничения пробной площади в натуре, на ней производился сплошной перечет деревьев по элементам леса в пределах каждого яруса по сту-

70

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]