Статья: Влияние городской среды на концентрацию фотосинтетических пигментов и интенсивность фотосинтеза растений рода Acer L

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что исследуемые растения способны приспособиться к агрессивным условиям городской среды благодаря заложенным генетическим механизмам адаптации. Наиболее подвержены загрязнениям интродуцированные виды: A. saccharinum и A. pseudoplatanus по сравнению с контролем A. campestre. Среди интродуцированных видов A.pseudoplatanus показал большую степень устойчивости.

Список литературы: References:

1. Bikmullin R.Kh. Comparative analysis of the state of Scots pine (pinus sylvestris l.) stands and silver birch (betula pendula roth) in the conditions of Kazan industrial center: Diss. abstract for the Cand. of Biology degree. Togliatti, 2012. 153 p.

2. Skobeltsina A.V. Bioecological peculiarities of adaptation of woody plants in the conditions of urbanized territories: based on the city of Chita: Diss. abstract for the Cand. of Biology degree. Ulan- Ude, 2011. 17 p.

3. Joshi P.C., Abhishek S. Air pollution induced changes in the photosynthetic pigments of selected plant species // Journal of Environmental Biology. 2009. No. 30 (2). P. 295-298. URL: www.researchgate.net (access date: 02.10.2020).

4. Bukharina I.L., Kuzmina P.A., Kuzmin A.M. Features of the content of tannins in the leaves of woody plants in a technogenic environment // Chemistry of plant raw materials. 2015. No. 4. P. 71-76. URL: https://cyberleninka.ru (access date: 22.09.2020).

5. Hutchinson T.C. Adaptation of Plants to Atmospheric Pollutants // Ciba Foundation Symposium: Origins and Development of Adaptation. 2008.

6. Р. 52-72. URL: https://researchgate.net (дата обращения: 29.09.2020).

7. Сафонов А.И. Фитоиндикационный мониторинг в Донецке // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. № 4. С. 59-71. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 29.09.2020).

8. Черных Н.А., Сидоренко С.Н. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере: сб. статей. Москва: Изд-во РУНД, 2003. 430 с.

9. Butnariu M. Vegetable bioindicators or adaptation

10. of plants to environmental conditions. Israel: Israel Institute of Technology, 2019. 70 p. URL: https://researchgate.net (дата обращения:

11. 01.10.2020).

12. Abdollahi K.K. Quantifying the Relative Ability of

13. Tree Species in Intercepting and Removing Particle Pollution. Baton Rouge, 2000. 10 р. URL: https://researchgate.net (дата обращения:

14. 01.06.2020).

15. Dineva S. Deposition of Calcium Oxalate Crystals and Tolerance of Deciduous Trees to Pollution // Journal of Applied Forest Ecology. 2019. Vol. 7, No. 1. P. 8-13. URL: www.researchgate.net (дата обращения: 13.04.2020).

16. Тахтаджян А. Л., Жилин С.Г. Жизнь растений: в 6 т. Т. 5: Цветковые растения. Москва: Просвещение, 1981. С. 264-266.

17. Толстикова Т.Н. Древесные растения Майкопа. Майкоп, 2012. 242 с.

18. Доклад об экологической ситуации в Республики Адыгея за 2018-2020 гг.: официальный сайт исполнительных органов государственной власти. URL: http://www.adygheya.ru (дата обращения: 08.09.2020).

19. Читао С.И., Чернявская И.В. Изучение лабораторных и полевых методов физиологии растений: методические разработки по специальной практике. Майкоп: Глобус, 2008. 39 с.

20. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат. 1985. 351 с.

21. Thmislav B., Ledic A. Change of pigments con

22. tent in needles of Pinus hallpensis Mill // Acta Biologica. 1992. No. 34. Р. 71-77. URL: www.researchgate.net (дата обращения:

23. 23.08.2020).

24. Костюченко Р.Н. Эколого-физиологические механизмы адаптации растений рода Salix в различных условиях обитания среднетаежной подзоны: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Омск, 2009. 22 с.

25. Воскресенская О.Л., Старикова Е.А. Сезонная

26. динамика содержания фотосинтетических пигментов у хвойных // Естественные науки. 2020. № 2 (30). С. 32-42. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения:

27. Hutchinson T.C. Adaptation of Plants to Atmospheric Pollutants // Ciba Foundation Symposium: Origins and Development of Adaptation. 2008.

28. Р. 52-72. URL: https://researchgate.net (access date: 29.09.2020).

29. Safonov A.I. Phytoindication monitoring in Donetsk // Science. Thought: Electronic Periodical Journal. 2016. No. 4. P. 59-71. URL: https://cyberleninka.ru (access date: 29.09.2020).

30. Chernykh N.A., Sidorenko S.N. Environmental monitoring of toxicants in the biosphere: collection of articles. Moscow: RUDN Publishing House, 2003. 430 p.

31. Butnariu M. Vegetable bioindicators or adaptation of plants to environmental conditions. Israel: Israel Institute of Technology, 2019. 70 p. URL: https://researchgate.net (access date: 01.10.2020).

32. Abdollahi K.K. Quantifying the Relative Ability of Tree Species in Intercepting and Removing Particle Pollution. Baton Rouge, 2000. 10 р. URL: https://researchgate.net (access date:01.06.2020).

33. Dineva S. Deposition of Calcium Oxalate Crystals and Tolerance of Deciduous Trees to Pollution // Journal of Applied Forest Ecology. 2019. Vol. 7, No. 1. P. 8-13. URL: www.researchgate.net (access date:13.04.2020).

34. Takhtadzhyan A.L., Zhilin S.G. Plant life: in 6 vol. Vol. 5: Flowering plants. Moscow: Prosve- shchenie, 1981. P. 264-266.

35. Tolstikova T.N. Woody plants of Maikop. Maikop, 2012. 242 p.

36. Report on the environmental situation in the Republic of Adyghea for 2018-2020: the official website of the executive bodies of state power. URL: http://www.adygheya.ru (access date: 08.09.2020).

37. Chitao S.I., Chernyavskaya I.V. Study of laboratory and field methods of plant physiology: methodological developments in special practice. Maikop: Globus, 2008. 39 p.

38. Dospekhov B.A. Field experiment methodology (with the basics of statistical processing of research results). 5th ed., enlarged and revised. Moscow: Agropromizdat. 1985. 351 p.

39. Thmislav B., Ledic A. Change of pigments content in needles of Pinus hallpensis Mill // Acta Biologica. 1992. No. 34. Р. 71-77. URL: www.researchgate.net (access date: 23.08.2020).

40. Kostyuchenko R.N. Ecological and physiological mechanisms of adaptation of plants of the genus Salix in different habitat conditions of the middle taiga subzone: Diss. abstract for the Cand. of Biology degree. Omsk, 2009. 22 p.

41. Voskresenskaya O.L., Starikova E.A. Seasonal dynamics of the content of photosynthetic pigments in conifers // Natural Sciences. 2020. No. 2 (30). P. 32-42. URL: https://cyberleninka.ru (access date: 18.09. 2020).

42. 18.09.2020).

43. Савинцева Л.С. Экологический анализ адаптивных механизмов растений в урбанизированной среде: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Петрозаводск, 2015. 23 с.

44. Майдебура И.С. Влияние загрязнения воздушного бассейна города Калининграда на анатомо-морфологические и биохимические показатели древесных растений: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Калининград, 2006. 22 с.

45. Николаевский В.С. Биологические основы газоустойчивости растений. Новосибирск: Наука, 1979. 280 с.

46. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. Киев: Наукова думка, 1978. 247 с.

47. Savintseva L.S. Ecological analysis of adaptive mechanisms of plants in the urbanized environment: Diss. abstract for the Cand. of Biology degree. Petrozavodsk, 2015. 23 p.

48. Maydebura I.S. The influence of air pollution in the city of Kaliningrad on the anatomical, morphological and biochemical parameters of woody plants: Diss. abstract for the Cand. of Biology degree. Kaliningrad, 2006. 22 p.

49. Nikolaevsky V.S. Biological bases of plant gas resistance. Novosibirsk: Nauka, 1979. 280 p.

50. Ilkun G.M. Air pollutants and plants. Kiev: Naukova Dumka, 1978. 247 p.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1353494/