ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.09.2020

Просмотров: 7601

Скачиваний: 75

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

 

ших  экспедициях  требуются  палатка  и  спальник  (последний  лучше  поме-
щать в пакет на случай дождя), которые вместе с прочими вещами помеща-
ются  в  рюкзак,  а  также  –  спички,  котелок  и  т.д.  Необходимо  запастись  1–2 
(на  человека)  пустыми  1,5-литровыми  бутылками  для  воды,  особенно  в 
жаркую  погоду.  Также  на  случай  дождя  можно  брать  с  собой  дождевик 
и/или  сменную  одежду.  В  случае  работы  с  влажными  местообитаниями 
(например, болота) могут понадобиться сапоги. 

Состав  экспедиции.

  Вне  населенных  пунктов,  согласно  правилам 

техники безопасности, работа в одиночку запрещена. Поэтому целесообраз-
но  найти  себе  спутника.  Наиболее  оптимальный  состав  экспедиции  –  3  че-
ловека  при  условии,  что  направление  ее  является  чисто  флористическим. 
Как  показывает  практика,  более  продуктивная  работа  осуществляется  во 
время  комплексных  экспедиций,  когда  в  ее  состав  входят  исследователи 
разных  направлений,  заинтересованные  в  изучении  данной  территории.  В 
этом  случае  число  участников  экспедиции  ограничивается,  в  основном, 
транспортными и финансовыми возможностями. 

 

 

Рисунок 1.1. Снаряжение для гербаризации растений: а – гербарная папка, б – копалки из ме-

таллических труб; в – гербарный пресс

 

 

1.1.1. Маршрутный метод 

Маршрутный  метод  заключается  в  том,  что  территория  исследования 

покрывается  равномерной  сетью  маршрутов.  Во  время  следования  по  ним 
производят составление флористических описаний. 

Маршруты  прокладываются  таким  образом,  чтобы  охватить  наиболь-

шее  разнообразие  местообитаний,  а  в  пределах  каждого  из  них  находился 
бы  отрезок  маршрута  максимальной  протяженности.  Наибольшее  разнооб-
разие  местообитаний  наблюдается  в  долинах  крупных  рек,  котловинах 
древних  озер  на  участках  с  густой  овражно-балочной  сетью,  близ  краев 
речных долин. 


background image

 

При  движении  вдоль  речного  русла  следует  несколько  раз  пересечь 

долину реки, исследовать оба берега. Аналогично – при обследовании овра-
гов необходимо осмотреть оба их склона, не забывая пройти по днищу, зай-
ти  в  ответвления.  Если  изучается  ровная  территория  с  однородной  расти-
тельностью,  то  маршрут  планируется  зигзагами  и  петлями,  чтобы,  удлиняя 
свой  путь,  не  пропустить  некоторые  редко  встречающиеся  растения.  Здесь 
рациональнее  использовать  для  планирования  маршрутов  крупномасштаб-
ные карты и планы лесонасаждений. 

В  лесных  массивах  больший  интерес  представляют  старовозрастные 

насаждения  и  не  характерные  для  данной  территории  типы  лесов.  При  ис-
следовании  флоры  лугов  следует  большее  внимание  уделять  склонам  овра-
гов и балок;  в степях  – склонам  восточной  и южной экспозиций.  При нали-
чии  на  территории  исследования  выходов  коренных  пород  следует  уделить 
им особое внимание. 

На маршруте полезно определять его  протяженность с помощью  GPS-

навигатора,  шагомера  или  курвиметра  с  использованием  карты  или  плана 
местности.  При  многодневных  исследованиях  не  обязательно  стремиться, 
чтобы  один  маршрут  начинался  в  конце  предыдущего.  Однако  необходимо 
планировать  его  так,  чтобы  на  пути  встретился  источник  с  питьевой  водой 
(родник, ручей и т.д.), чтобы можно было пополнить запасы воды. 

Во  время  движения  по  маршруту  в  полевой  дневник  записываются 

встреченные  виды  растений,  неизвестные  –  собираются  в  гербарий  для 
дальнейшего определения. Записи ведутся  по  ходу следования, либо перио-
дически  делаются  остановки  с  составлением  подробного  списка  видов,  по-
сле  чего  движение  продолжается.  В  последнем  случае  каждый  флористиче-
ский список полезно сопровождать комментариями  по географическому по-
ложению, а при наличии GPS-навигатора – записью точных географических 
координат места описания. 

 

1.1.2. Стационарный метод 

Стационарный  метод  обычно  используется  для  изучения  локальных 

флор  (заповедников, национальных  парков,  окрестностей  населенных  пунк-
тов  и  т.п.).  В  окрестностях  выбранного  стационара  (обычно  это  конторы 
данных  учреждений,  кордоны  и  т.п.) закладывается сеть  маршрутов,  равно-
мерно  покрывающая  исследуемую  территорию  и  захватывающая  все  имею-
щиеся здесь местообитания. 

При  использовании  стационарного  метода  необходимо  предусмотреть 

периодичность  посещения  сети  маршрутов.  Флористические  исследования 
определенной территории должны  учитывать особенности ее растительного 
покрова,  смены фенологических фаз.  Так, ранневесенние эфемероиды  степ-
ных  склонов  (например, 

Gagea

  spp.)  вегетируют  очень  короткое  время  в  1–

2-й декадах мая, после чего впадают в фазу покоя (в данном случае – в виде 
луковиц).  В  таком состоянии  обнаружить  их становится  чрезвычайно слож-
но. С другой стороны, некоторые растения могут проявлять себя в конце ле-


background image

 

та или осенью (например, 

Leontodon

, некоторые представители рода 

Taraxa-

cum

). 

Как  можно  заметить,  при  использовании  такого  метода  обеспечивает-

ся наибольший уровень выявления флористического состава изучаемой тер-
ритории.  Но  размер  этой  площади  обычно  невелик,  а  разнообразие  место-
обитаний  ограничено.  Рационально  применение  этого  метода  для  наиболее 
полного  выявления  флоры  пробных  площадей  во  время  геоботанических 
исследований  или  изучения  сопутствующей  редким  видам  растений  флоры 
при  проведении  популяционных  исследований  на  стационарных  учетных 
площадях. 

Смешанный

комбинированный

,  или 

маршрутно-стационарный

 

метод.

 При его использовании, в зависимости от конкретной программы ра-

бот,  в  большей  или  меньшей  степени  объединяются  маршрутные  и  стацио-
нарные  методы.  Более  того,  в  рамках  этого  метода  маршрутный  и  стацио-
нарный  подходы  методически  сближаются:  при  увеличении  плотности 
маршрутов при первом методе или при  увеличении  площади изучаемых ло-
кальных флор – при втором. 

 

1.1.3. Метод сеточного картографирования 

Все  перечисленные  выше  методы  не  подходят  для  сбора 

статистиче-

ски  достоверной

  флористической  информации  на  региональном  уровне. 

Для  этого  необходимо,  чтобы  места  флористических  описаний  были  отно-
сительно  равномерно  (и,  главное,  случайно)  распределены  по  территории 
региона,  а  число  описаний  было  достаточно  большим.  И  в  этом  случае 
наиболее  рационально  использовать  метод  сеточного  картографирования 
флоры.  Ячейки  сетки  имеют  регулярный  и  независимый  от  природных 
условий  характер.  Это  определяет  случайность  выбора  мест  исследования. 
А  выбираемый  размер  ячеек  сетки  позволяет  сделать  их  число  достаточно 
большим для получения статистически достоверной информации.  

Этот  метод  успешно  применяется  многими  исследователями  в  насто-

ящее  время.  Например,  используя  ячейки  сетки  размером  50×50  км,  прово-
дится  картографирование  распространения  видов  на  территории  Европы  в 
рамках  проекта  «Атлас  Флоры  Европы»  («

Atlas  Florae  Europaeae

»).  Он  ис-

пользован А.В. Щербаковым для изучения водной флоры Тульской и сопре-
дельных  областей  (Щербаков,  1999,  2003,  2011),  А.П.  Серегиным  при  со-
здании  «Атласа флоры  Владимирской  области»  (2012), но с иным размером 
ячейки сетки – примерно 9,2×10,4 км. 

Как  показывает  практика,  довольно  сложно  разделить  понятия  встре-

чаемости  вида  «очень  редко»,  «редко»,  «довольно  редко»,  «изредка»,  «до-
вольно  часто»,  «часто»,  «очень  часто»  без  дополнительных,  зачастую  об-
ширных  знаний  о  местной  флоре.  Поэтому  этот  вопрос  каждым  исследова-
телем  решается  по-своему,  что  добавляет  субъективизма  в  общую  картину 
исследования  флоры.  Использование  метода  сеточного  картографирования 
решает  эту  проблему  таким  образом,  что  встречаемость  вида  становится 


background image

 

возможным  исчислять  в  числе  ячеек  или  в  %  (доле  ячеек,  где  вид  зареги-
стрирован,  от  общего  их  числа).  А  эту 

исчисляемую

  величину  уже  можно 

привязать к перечисленным выше категориям встречаемости вида растения. 

Наиболее  удачный  размер  ячейки  для  изучения  флор  регионов  Сред-

ней России – примерно 10×10 км. Именно он использован в работе А.П. Се-
регина.  Для  территории  Республики  Мордовия  О.Г.  Гришуткиным  (2013) 
выполнено  деление  квадрата  N-38  (по  классификации  Генштаба)  на  ячейки 
размером  примерно  9,3  км  по  широте  и  10,7  км  по  долготе.  Как  справедливо 
замечает  автор  работы,  при  делении  этих  ячеек  на  4  или  16  ячеек  меньшего 
размера  создается  возможность  более  подробного  исследования  флоры  мень-
ших территорий – административных районов региона, особо охраняемых при-
родных территорий и т.д. 

Основная задача исследователя при использовании метода сеточного кар-

тографирования – сделать 

как минимум

 одно флористическое описание в каж-

дой ячейке. Это трудоемкий процесс – на каждое описание в среднем уходит 1 
рабочий день. Поэтому в период планирования полевых работ флористу следу-
ет  определиться  с  размером  ячеек,  на  которые  он  делит  свою  территорию  ис-
следования. Не стоит стремиться сразу же обследовать весь «квадрат». Для по-
лучения первых результатов достаточно обследовать по 1–2 небольших участка 
в пределах каждой ячейки.  

Главное  достоинство  этого  метода  в  том,  что  при  использовании  совре-

менных технологий и компьютерных программ (например, MapInfo) возможны 
обработка  и  анализ  всей  собранной  информации  о  находках  видов  растений  в 
пределах каждого квадрата. 

 

1.2. Методика геоботанических исследований наземных экосистем 

 

1.2.1. Схема и методы изучения растительных сообществ

 

Общая схема изучения растительности включает три этапа. 

Подготовительный  этап

  включает  теоретическую  подготовку,  органи-

зационные  мероприятия,  подготовку  снаряжения,  материалов  и  т.п.  Значение 
имеет конкретная задача, которую ставит перед собой исследователь. Возможна 
чисто теоретическая задача – составление геоботанической карты той или иной 
территории  или  выявление  разнообразия  фитоценозов.  Прикладная  задача  мо-
жет включать в себя определение продуктивности кормовых угодий, динамики 
распространения  чужеземных  (в  первую  очередь  –  инвазивных)  растений,  со-
ставление карт засоренности полей и т.п. 

В соответствии с поставленной задачей изучаются опубликованные и ру-

кописные  материалы  по  природным  условиям  района  исследований,  планы 
землепользований  и  лесонасаждений,  материалы  по  флоре,  исследуются  до-
ступные  карты  местности  разного  масштаба,  космоснимки,  которые  в  настоя-
щее  время  широко  доступны  и  характеризуются  большой  подробностью.  На 
основании  изученных  материалов  составляется  предварительная  геоботаниче-
ская  карта,  на  которой  отмечаются  маршруты  экспедиций  с  выделением  кон-


background image

 

кретных пунктов полевых исследований. Составляется программа полевых вы-
ездов,  в  которой  учитываются  объемы  и  сроки  выполнения  работ,  материаль-
ное, финансовое обеспечение, состав исследовательской группы, квалификация 
ее  участников  и  т.п.  В  соответствии  с  разработанной  программой,  готовятся 
оборудование,  снаряжение,  продукты  питания,  бланки  описания  растительно-
сти и т.д.; проводится инструктаж участников полевых работ. 

На следующем 

этапе – полевых исследований

 – проводятся полевые ра-

боты  по  намеченным  ранее  маршрутам,  на  которых  уточняются  границы  кон-
туров  растительных  сообществ.  На  всех  контурах  проводится  описание  фито-
ценозов на трансектах и пробных площадях. Размеры последних зависят от ти-
па  растительности  и  поставленных  задач.  Для  лесных  сообществ  используют 
пробные площади от 400 до 5000 м

2

. Для травянистых сообществ рекомендует-

ся закладывать пробные площади 10×10 м с пятью учетными площадями 1×1 м. 
В  лишайниковых  и  моховых  фитоценозах  закладываются  пробные  площади 
1×1 – 2×2 м. Форма пробной площади может быть квадратной, прямоугольной 
или круглой. 

Для  измерения  сторон  площадки  целесообразно  использовать  мерный 

шпагат  длиной  20  м,  который  наматывают  на  колодки  из  тонких  дощечек.  На 
выбранном  участке  шпагат  натягивается,  по  нему  протаптывают  дорожку;  за-
тем  шпагат  с  одного  конца  дорожки  натягивают  перпендикулярно  уже  отме-
ченной  стороне  и  снова  протаптывают  дорожку.  Аналогично  отмечают  3-ю  и  
4-ю стороны. Получается квадратная площадь площадью 400 м

2

, в центре и по 

углам которой выделяют учетные площади размером 2×2 м. 

Для  изучения  сорной  растительности  закладывается  серия  учетных  пло-

щадей размером 0,25–1,0 м

2

В  условиях  плохой  видимости  или  при  быстрой  смене  растительных  со-

обществ (по берегам водоемов, на болотах) закладываются трансекты – полосы 
шириной  1–2–3  м.  Установлено,  что  заложение  трансект  более  информативно, 
чем  квадратных  пробных  площадей.  Для  этого  натягиваются  два  шпагата  па-
раллельно друг другу, после чего на трансектах закладываются учетные площа-
ди  1×1  или  2×2  м.  Растительность  болот  и  водоемов  картируется  заложением 
серии  трансект.  При  описании  как  площадей,  так  и  трансект  обязательно  ука-
зываются  географическое  положение,  антропогенное  воздействие,  прочие  фак-
торы, воздействующие на фитоценоз. 

Описания растительности выполняются на геоботанических бланках – за-

ранее заготовленных формах описания учетной пробной площади (Приложение 
1), составленных в виде анкет. Содержание бланков может существенно разли-
чаться  в зависимости от описываемого  объекта и  цели исследования.  В начале 
работы  указывается  дата,  предварительное  название  сообщества  (окончатель-
ное – после камеральной обработки данных), номер площадки. С максимальной 
полнотой  описывается  географическое  положение  (регион,  район,  ближайший 
населенный  пункт,  направление  и  расстояние  от  него).  При  описании  рельефа 
указывается общий  характер  (равнина, плоскогорье и т.п.); мезорельеф (неров-
ности от нескольких метров до 5 и более километров и глубиной/высотой 0,5–