Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Управление образования Невьянского городского округа
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ В ПОСЕЛКЕ АЯТЬ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
Исследовательский проект
Автор: , 10 класс МКОУ СОШ п. Аять Руководитель: , учитель биологии и химии МКОУ СОШ п. Аять |
Аять 2013
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ..................................... 6
1.1 Биологические особенности Pinussylvestris..................................... 6
1.2 Состояние атмосферного воздуха..................................................... 7
1.3 Характеристика района исследования.............................................. 8
1.4 Обоснование выбора сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора 9
1.5 Хлорозы и некрозы......................................................................... 10
1.6 Определение продолжительности жизни хвои и возраста сосны обыкновенной 11
1.7. Дефолиация крон и ветвей. Сроки проведения описаний............ 12
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОЦЕНИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ................................... 13
2.1. Выбор площадок и сроков проведения описаний........................ 13
2.2. Определение загрязненности атмосферы по продолжительности жизни хвои 14
2.3. Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы............................................................................................... 15
2.4. Определение загрязненности атмосферы по состоянию прироста 17
2.5. Определение загрязненности атмосферного воздуха по длине хвои. 18
2.6. Определение загрязненности воздуха по дефолиации крон и ветвей 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................... 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................... 22
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................... 24
ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена биоиндикации воздуха в поселке Аять по состоянию сосны обыкновенной (Pinussylvestris).
Решение данной проблемы имеет большое практическое значение. Роль воздуха в жизни организмов огромна. Растения реагируют на загрязнения воздуха изменением окраски, опадением листьев, гибелью. А если плохо растению – то плохо и человеку! Возрастает количество легочных заболеваний, слабеет иммунитет, рождаются неполноценные дети.
Если мы выявим, что воздух в поселке загрязнен, у нас будет основание обратиться к администрации поселка с просьбой установить очистные сооружения на трубу котельной.
Целью данной работы является изучение состояния атмосферы в поселке Аять методом биоиндикации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить влияние выбросов котельной на состояние хвои сосны обыкновенной.
2. Изучить влияние выбросов котельной на длину хвои сосны обыкновенной.
3. Изучить влияние выбросов котельной на продолжительность жизни хвои сосны обыкновенной.
4. Изучить влияние загрязнения воздуха на дефолиацию.
5. Изучить влияние выбросов котельной на длину прироста сосны обыкновенной.
6. Оценить степень загрязненности воздуха в поселке Аять.
7. Предложить меры по улучшению экологической ситуации в поселке Аять.
Объект исследования: состояние атмосферного воздуха в поселке Аять.
Предмет исследования: влияние выбросов котельной на состояние воздуха в поселке Аять.
В процессе работы мы обращались к следующим методам:
1 . Наблюдение
Наблюдение было непосредственным без использования технических средств.
2 . Измерение
Измерения длины хвоинок проводились с помощью линейки в лаборатории. Измерение годовых приростов проводилось с помощью линейки на контрольных участках. Измерение небольших расстояний проводилось шагами по методике [2. с. 40]. Для этого рулеткой отмеряли расстояние в 50 метров. Затем это расстояние проходили 2 – 3 раза своим обычным шагом и вычисляли среднюю длину шага, разделив 50 метров на количество шагов. Для измерения расстояния до объекта среднюю длину шага умножали на количество шагов до объекта. Большие расстояния определяли с помощью спидометра автомобиля.
Возраст дерева определяли визуально по методике [5. с. 4]. Для этого тщательно подсчитывали количество мутовок на стволе и прибавляли 5 лет.
3 . Системный анализ
Выявляли влияние загрязнения воздуха на морфологические признаки сосны обыкновенной. Исследовались сосны одного возраста, растущие на разном расстоянии от главного источника загрязнения воздуха – котельной. Обрабатывали данные с помощью персонального компьютера.
Классификация методов исследования взята из книги Алексеева практикум школьника [1. с.].
Нами была выдвинута гипотеза: если применить метод биоиндикации по комплексу признаков сосны обыкновенной, то можно определить состояние атмосферы в поселке Аять.
Данная исследовательская работа является полевым экологическим исследованием, так как осуществлялась при выезде на природу (улицы поселка, лес) [1. с. 13].
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
1.1 Биологические особенности Pinussylvestris
Сосна обыкновенная (Pinussylvestris) дерево высотой до 30 – 40 метров, в молодости с конусовидной кроной, позднее округленной, в старости зонтиковидной или плоской, высоко поднятой над землей. Продолжительность жизни дерева 150 – 200 лет. Светолюбива, жаростойка, к почвам нетребовательна. Может расти даже на самых сухих, бедных и заболоченных почвах. Хвоя по две штуки в пучке, жесткая, гладкая, колючая, 4 – 8 см. длиной. Отдельные хвоинки живут 2 -3 года, в некоторых случаях до 4 лет. Опадают ежегодно, но не все сразу, а частями. Ветки образуют мутовки. Каждый год образуется новая мутовка. Весной на молодых ветках можно видеть маленькие шишки двух типов. Одни из них зеленовато – желтые, собраны группами у основания молодых побегов. Это мужские шишки. Другие, красноватые, одиночные, - женские. Они находятся на вершинах молодых веток, сидят по 1 – 3 на коротких ножках. В конце мая сосны начинают цвести. В это время можно видеть целые тучи «желтой пыли», поднимающиеся над лесом. В случае дождя вся эта пыльца падает на землю и сносится водой в низины, что дает повод несведущим людям говорить о выпадении «серного дождя». Опыление происходит весной, а оплодотворение летом следующего года. Вначале женские шишки зеленые, затем, по мере созревания становятся коричневыми. Через два года из шишек высыпаются семена. Новые шишки – это шишки треугольной формы. Старые шишки имеют форму «ежика». Семена удлиненно – яйцевидные, длиной 3 – 4 мм. с крылом в 3 – 4 раза длиннее семян. Время вылета семян растянуто и продолжается с первых дней весны до конца мая.
1.2 Состояние атмосферного воздуха
В настоящее время известно более 150 веществ, которые выбрасываются в атмосферу в больших количествах и расценивающихся как вещества, загрязняющие атмосферу. В составе атмосферных загрязнителей преобладают газы. 78% суммарного объема выбрасываемых в атмосферу газов составляет сернистый газ. Из них 58% сернистого газа поступает от сжигания каменного угля [7. с.19].
В каменном угле содержится также до 1,5% азота. Азотсодержащие соединения подвергаются в процессе горения тем же изменениям, что и серосодержащие. Поступление в атмосферу оксидов серы и азота наносит наибольший ущерб живым и неживым объектам. Кроме того, в каменном угле содержится золы от 2 до 45%. Газы и мелкие частицы пыли слабо улавливаются фильтром и, поступая в атмосферу, создают повышенную загрязненность воздуха [7. с.20]. Значительное количество выбросов вредных веществ в атмосферу поставляет автотранспорт: по сравнению с 1950 годом число легковых автомобилей увеличилось к концу XX века в 10 раз и составило более 450 млн. машин, а к 2030 году ожидается увеличение их числа до 1 млрд. Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами азота NO и NO2 и угарным газом (оксидом углерода (II), CO), содержащимся в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения воздуха составляет более 60% по CO и более 50 % по NO и NO2 от общего загрязнения атмосферы этими газами [2. с. 222].
Каждый автомобиль в отдельности выбрасывает в атмосферу сравнительно небольшой объем выхлопных газов, содержащих около 200 различных компонентов.
1.3 Характеристика района исследования
Поселок Аять расположен к северо-западу от Екатеринбурга на расстоянии 41 км. от него по железнодорожной ветке Екатеринбург – Нижний Тагил. Площадь поселка 5,52 га. Климат умеренно-континентальный. Морозная зима и умеренно теплое, сравнительно короткое лето. Небольшое количество осадков с максимумом в летнее время. Почвы дерново-подзолистые и подзолистые. Форма рельефа – низкие горы [3. с. 36]. Источниками загрязнения воздуха в поселке являются котельная, работающая на каменном угле, автомобильный транспорт, дома с печным отоплением.
1.4 Обоснование выбора сосны обыкновенной в качестве биоиндикатора
В настоящее время наиболее часто применяемые на практике методы биоиндикации учитывают морфологические изменения высших растений. Основой для этого являются в первую очередь незначительные затраты труда при наблюдении и оценке наблюдаемых явлений. Измерения чаще всего могут проводиться без специальных лабораторий и обученного персонала. Сосна как нельзя лучше подходит в качестве вида – биоиндикатора. Во-первых, сосна обыкновенная является одной из самых чувствительных среди хвойных растений к газодымовым загрязнениям (Приложение 1). Во-вторых, сосна распространена на большей части лесной зоны Евразии, следовательно, проблема поиска участков для исследования сведена к минимуму. Удобство выбора сосны для проведения исследований связано и с тем, что сосна – вечнозеленое растение и дает один побег в год, что существенно упрощает наблюдение.
Кроме того, в методическом плане сосна проработана в наибольшей степени [5 с.1-2 ]. Этим объясняется выбор сосны обыкновенной как важнейшего индикатора антропогенного влияния, принимаемого в наше время за эталон биоиндикации [4. с. 103].
Информативными по техногенному загрязнению являются морфологические и анатомические изменения, а так же продолжительность жизни хвои. При хроническом загрязнении воздуха диоксидом серы наблюдаются повреждения и преждевременное опадение хвои сосны. В зоне техногенного загрязнения отмечается снижение массы хвои на 30 – 60% в сравнении с контрольными участками [4. с.104].
Обычно у нее изучают продолжительность жизни, повреждения, длину и массу хвои, приросты побега за год, изменения окраски хвои, дефолиацию крон и ветвей.
1.5 Хлорозы и некрозы
В ответ на воздействие различных стрессоров хвоя сосны меняет свою окраску.
ХЛОРОЗ - бледная окраска хвои, побурение или побронзовение.
НЕКРОЗЫ - отмирание ограниченных участков ткани – важные симптомы повреждений при индикации, иногда довольно специфичные.
Для хвойных наиболее характерны верхушечные некрозы темно-бурые, резко ограниченные некрозы кончиков хвои. При развитии некрозов под действием SO2 наблюдаются вначале грязно-желтые пятна.
После гибели клеток пораженные участки высыхают и могут за счет выделения дубильных веществ окрашиваться в бурый цвет. На продуваемых участках хвоя явно повреждается сильнее, чем в густом насаждении [6. с.52].
В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои здорова, не имеет повреждений и лишь малая часть хвоинок имеет светло – зеленые пятна и некротические точки микроскопических размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. Повреждения в
виде хлорозов и некрозов появляются в загрязненной зоне [4. с.104].(Приложение 2)![]()
1.6 Определение продолжительности жизни хвои и возраста сосны обыкновенной
Продолжительность жизни хвои определяют, рассматривая побеги с хвоей по мутовкам. Одна мутовка – один год жизни. (Приложение 3)
Возраст дерева можно узнать по мутовкам. Этот способ для сосны обыкновенной весьма удобен, доступен и точен (для деревьев не старше 50-60 лет).
Каждая мутовка на стволе дерева соответствует годовому приросту. Чтобы определить возраст сосны с точностью до двух лет достаточно тщательно пересчитать количество мутовок на стволе и прибавить примерно 5 – 6 лет [ 5. с.4].
1.7. Дефолиация крон и ветвей. Сроки проведения описаний
Известно, что при ухудшении условий произрастания у сосны обыкновенной наблюдается дефолиация, то есть опадение хвои, внешне проявляющееся в снижении обычной густоты кроны.
Дефолиация оценивается по четырем основным классам, где каждому соответствует определенный процент потери хвои или степень разреженности кроны ( рис. 3) [ 5 . с. 3-6 ].
Другой, более простой, но не всегда работающий способ определения класса дефолиации сводится к тому, что определяется возраст хвои, держащейся на побегах. Если на ветке сосны в средней части кроны четыре крайних побега покрыты хвоей, то класс дефолиации такого дерева – ноль ( норма). Если хвою имеют только три крайних побега, то класс дефолиации - 1, если только два побега – 2, если только один крайний побег покрыт хвоей - это 3–й класс дефолиации. Оценка класса дефолиации проводится визуальным методом (Приложение 4).
Сроки, в которые можно проводить описание состояния сосны, практически не ограничены. Наилучшим периодом для проведения мониторинга следует считать период с конца августа по декабрь.
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОЦЕНИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
2.1. Выбор площадок и сроков проведения описаний
Для проведения исследований нами были выбраны 5 площадок на разном расстоянии от котельной (Приложение 5).
Одна из площадок ( №1) является контрольной. На каждой площадке обследовали по пять деревьев одного возраста. Размер площадок приблизительно 100 м.×100 м.
- Площадка№1 - расстояние до котельной 4,5 км. Лес. Контрольная площадка.
- Площадка№2 - расстояние до котельной 1000 метров. Окраина поселка.
- Площадка№3 - расстояние до котельной приблизительно 800 метров. Центральная часть поселка рядом с дорогой
- Площадка №4 - расстояние до котельной приблизительно 400 метров. Центральная часть поселка рядом с жилыми домами
- Площадка №5 – расстояние до котельной приблизительно 100 метров.
Время проведения описаний – октябрь 2012 года.
2.2. Определение загрязненности атмосферы по продолжительности жизни хвои
Для проведения данного исследования нами использовался упрощенный вариант методики [4. с.106-107].
Чем больше продолжительность жизни хвои, тем воздух чище [4. с.107].
С целью определения продолжительности жизни хвои обследовано на каждой площадке по 5 деревьев в возрасте 10-15 лет. Устанавливаем продолжительность жизни хвои путем осмотра побегов с хвоей по мутовкам. Данные заносим в таблицу.
Таблица 1
Продолжительность жизни хвои.
Номера площадок | Средняя продолжительность жизни хвои |
№ 1 | 4,1 |
№ 2 | 3,4 |
№ 3 | 3,0 |
№ 4 | 3,0 |
№ 5 | 2,9 |
На основании полученных данных построена диаграмма (Приложение 6). Из диаграммы видно, что на окраине поселка (площадка №2) хвоя живет более 3 лет. Следовательно, здесь воздух чистый.
На площадках № 3,4,5 хвоя живет значительно меньше, чем на контрольной (3 года и менее). Следовательно, воздух на площадках №3,4,5 загрязнен.
2.3. Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы
Для данного исследования мы использовали методику [4. с.104-105 ].
На каждой площадке у 5 деревьев в возрасте 15 – 20 лет на высоте 2 метра вырезали ножовкой по одной ветке. С каждой ветки отбирали по 50 пар хвоинок второго года жизни осевого побега (Приложение 7).
На каждой площадке в сумме было отобрано по 250 хвоинок. Анализ хвои проводили в школе. Вся хвоя делилась на 3 части: неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с признаками усыхания. Подсчитывалось количество хвоинок в каждой группе. Данные заносились в таблицу с указанием даты отбора проб на каждой площадке.
Таблица 2
Состояние хвои сосны
Повреждения и усыхания хвои | Номера площадок | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Общее число обследованных хвоинок | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Количество хвоинок с пятнами | ___ | ____ | ____ | 55 | ____ |
Процент хвоинок с пятнами | ___ | _____ | _____ | 22% | _____ |
Количество хвоинок с усыханием | 5 | 7 | 125 | 155 | 95 |
Процент хвоинок с усыханием | 2% | 3% | 50% | 62% | 38% |
Дата отбора проб | 6. 10. 12 | 6. 10. 12 | 6. 10. 12 | 7. 10. 12 | 7. 10. 12 |
Как видно из таблицы, на площадке №4 встречаются хлорозы и некрозы хвои в большом количестве. Следовательно, здесь воздух грязный.
На окраине поселка (площадка №2) встречаются единичные хвоинки с хлорозами и некрозами, что допускается. Вывод: воздух на площадке №2 чистый.
На площадках №3,5 встречаются только хвоинки с усыханием в большом количестве. Вывод: воздух на площадках №3,5 грязный. С целью наглядного представления результатов для хвоинок с усыханием построена диаграмма, подтверждающая наши выводы (Приложение 8).
Самый грязный воздух на площадке №4. На площадках №3,5 воздух загрязнен.
.
2.4. Определение загрязненности атмосферы по состоянию прироста
При проведении исследования использовали упрощенный вариант методики [4. с.106].
На загрязненных участках ежегодный прирост деревьев по высоте может быть на 20 – 60% ниже, чем на контрольных.
Для индикации состояния атмосферы визуально осмотрели на площадках по 5 деревьев возраста 10 – 15 лет. На каждом дереве линейкой измеряли длину центрального побега между двумя соседними мутовками. Определяли среднюю величину прироста. Полученные данные занесли в таблицу.
Таблица 3
Прирост сосны
Номера площадок | Прирост см. |
№ 1 | 21 |
№ 2 | 21 |
№ 3 | 16 |
№ 4 | 11 |
№ 5 | 15 |
Для наглядного представления результатов построена диаграмма (Приложение 9).
Как можно видеть из таблицы и диаграммы на площадках № 3-5 прирост небольшой по сравнению с контрольным участком. На площадке №3 годовой прирост на 24% ниже, чем на контроле. На площадке №4 - на 48% ниже, чем на контроле. На площадке №5 - на 29% ниже, чем на контроле. На площадке №2 прирост такой же, как на контроле.
Вывод: в центре поселка и возле котельной (на площадках №3-5) воздух загрязнен. Самый грязный воздух в центре поселка возле жилых домов (площадка №4). На окраине поселка (площадка №2) воздух чистый.
2.5. Определение загрязненности атмосферного воздуха по длине хвои
Методика исследования взята из работы и [8. ](упрощенный вариант).
Методика состоит в следующем. На каждой площадке у 5 деревьев в возрасте 15 – 20 лет на высоте 2 метра вырезали ножовкой по одной ветке. Мы воспользовались веткой, срезанной для работы 2.3.
На осевом побеге собрали все хвоинки второго года жизни, измерили их длину, вычислили среднее значение. Затем на осевом побеге собрали все хвоинки текущего года (однолетнюю хвою), измерили их длину, вычислили среднее значение. Полученные данные занесли в таблицу.
Таблица 4
Длина хвои
Номера площадок | Расстояние от источника загрязнения, м. | Длина хвои, см. |
2 – летняя хвоя | ||
№ 5 | 100 | 5,6 |
№ 4 | 400 | 5,6 |
№ 3 | 800 | 6,5 |
№ 2 | 1000 | 5,5 |
№ 1 | 4500 | 5,1 |
1 – летняя хвоя | ||
№ 5 | 100 | 4,6 |
№ 4 | 400 | 4,7 |
№ 3 | 800 | 4,7 |
№ 2 | 1000 | 5,3 |
№ 1 | 4500 | 5,5 |
По данным таблицы построили график:

Рис.9 Зависимость длины 1-летней и 2-летней хвои от удаления от котельной
Дальше от котельной 
ближе к котельной.
Как можно видеть из таблицы 4 и графика, длина 2-летней хвои по мере удаления от котельной вначале увеличивается, достигнув максимального значения на площадке №3 (возле дороги), а затем падает. На площадке №1 (лес) длина 2-летней хвои меньше, чем в зоне загрязнения. Длина 1-летней хвои постоянно увеличивается по мере удаления от котельной. На контрольной площадке №1 (лес) длина 1-летней хвои больше, чем в зоне загрязнения.
Вывод: воздух в на участках №3-5 загрязнен. Загрязнение влияет на 2-летнюю хвою.
По нашему мнению 2-летняя хвоя поглотила гораздо больше загрязнителей воздуха, чем 1-летняя. Двухлетние хвоинки сильно повреждены. На площадках № №3-5 процент хвоинок с усыханием 38%-62% (таблица 2). Для того, чтобы обеспечить себя продуктами фотосинтеза, дерево увеличивает размер хвои.
2.6. Определение загрязненности воздуха по дефолиации крон и ветвей
Для данного исследования использовалась методика (упрощенный вариант).
Методика состоит в следующем. На каждой площадке обследовали по 5 деревьев в возрасте 15 – 20 лет. Класс дефолиации определяли визуально с расстояния приблизительно в одну высоту дерева от ствола [5. с.5,6].
Мы получили следующие результаты. На площадках №1 (лес) и №2 (окраина поселка) произрастают стройные, высокие деревья. Отмирающие ветки в нижней, верхней и средней части кроны практически не встречаются. Класс дефолиации 0.
На площадках №3, 4, 5 наблюдаются такие признаки ослабленности, как снижение густоты кроны. В нижней и средней части кроны наличие приблизительно 20% мертвых и усыхающих ветвей. Класс дефолиации 1. В центральной части поселка у всех деревьев старше 40 лет наблюдается суховершинность, что свидетельствует о повышенном антропогенном воздействии [5. с.11] (Приложение 10).
Вывод: воздух на площадках №3, 4, 5 умеренно загрязнен. На площадках №1 и №2 воздух чистый.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами быдо проведено 5 исследований состояния воздушной среды в поселке Аять методом биоиндикации. В качестве биоиндикатора была выбрана сосна обыкновенная. Методики исследований взяты из следующих литературных источников:
1. Ашихмина мониторинг: учебно-методическое пособие изд. Москва.: Академический проект Альма Матер, 2008 г.
2. Боголюбов жизненного состояния леса по сосне. «Экосистема», 1999 г.
3. , Мазепа -морфологические изменения хвои сосны в техногенных условиях. // Журнал «Лесоведение». №1, 1987 г.
В результате проведенных исследований выявлен разный уровень состояния воздуха на исследуемой территории. Наиболее загрязнен воздух на площадке №4, расположенной в центре поселка возле жилых домов. Здесь хвоя наиболее поражена хлорозами и некрозами.
Менее загрязнен воздух на площадках №3 и №5. Площадка №5 находится в непосредственной близости от котельной, но хвоя на этом участке повреждена меньше, чем на площадке №4.
Мы объяснили это тем, что площадка №5 находится в понижении, а площадка №4 на возвышении, хорошо обдувается ветром.
На площадках №1 и №2 воздух чистый.
Вероятно, самым главным загрязнителем воздуха в поселке является котельная. Мы пришли к этому выводу на том основании, что по мере удаления от котельной улучшается состояние хвои, увеличивается продолжительность жизни хвои, прирост и др. показатели. Для улучшения экологической ситуации в поселке необходимо, в первую очередь, установить фильтры на трубу котельной. Таким образом, можно сделать вывод, что цель и задачи исследования достигнуты.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. , , Гущина практикум школьника. Методическое пособие для учителя. Издательский дом «Федоров». Издательство учебная литература, 2006.
2. , , Гущина практикум школьника. Методическое пособие для учащихся. Издательский дом «Федоров». Издательство учебная литература, 2005.
3. Архипова Свердловска. Средне – уральское книжное издательство, 1981.
4. Ашихмина мониторинг: учебно-методическое пособие. М. : Академический проект Альма Матер, 2008.
5. Боголюбов жизненного состояния леса по сосне «Экосистема», 1999 // http://*****/uploads/fajly/05sosny. pdf.
6. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем / под ред. М: Мир, 1988.
7. Илькун атмосферы и растения. Киев: «Наукова думка», 1978.
8. , Мазепа -морфологические изменения хвои сосны в техногенных условиях. Журнал Лесоведение №1. 1987.
9. Рисунок «Хлорозы и некрозы хвои» // http://im7-tub-ru. /i? id=9-72&n=21
10. Рисунок «Продолжительность жизни хвои // http://www. *****/03programs/issl/works/bioind_chita_sh3.jpg
11. Рисунок «Дефолиация крон и ветвей» // http:///images? q=tbn:ANd9GcSVyp5Favcy0IGAy6uUAYyjbs9CD-iYWjn-QXyZ8JGrTicm2kOifg
12. Хлорозы и некрозы деревьев. Экологические тесты для общественного экологического мониторинга. Пущино:ОНТИ ПНЦ РАН, 1998. // http://ecoclub. *****/books/Obr3-4/14.htm
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УСРЕДНЕННАЯ ТАБЛИЦА ГАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В БАЛЛАХ
1 - очень устойчивые, 2 – устойчивые, 3 – относительно устойчивые, 4 – малоустойчивые, 5 – неустойчивые [7. с.].
Растения | Газоустойчивость |
Голосеменные | |
1 . Ель обыкновенная | IV |
2 . Ель сибирская | IV |
3 . Лиственница европейская | V |
4 . Лиственница сибирская | V |
5 . Пихта сибирская | IV |
6 . Можжевельник обыкновенный | II |
7 . Можжевельник сибирский | II |
8 . Сосна обыкновенная | V |
Покрытосеменные | |
1 . Береза бородавчатая | IV |
2 . Береза пушистая | III |
3 . Боярышник обыкновенный | I |
4 . Боярышник кровавокрасный | I |
5 . Бузина черная | II |
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЛАССЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ (НЕКРОЗА) И УСЫХАНИЯ (ХЛОРОЗА) ХВОИ

1 2 3
I II II III IV
Рис. №1 Классы повреждения (некроза) и усыхания (хлороза) хвои
Классы некроза: 1 – хвоинки без некротических пятен; 2 – немного мелких пятнышек; 3 – много черных и желтых пятен, иногда во всю ширину хвоинок. Классы усыхания: I – сухие участки отсутствуют; II – усох кончик хвои 2 – 5 мм.; III – усохла треть хвоинки; IV – вся хвоинка желтая и наполовину сухая [12. с. 4], [9].
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШКАЛА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СОСНОВОЙ ХВОИ

Рис. № 2 Шкала продолжительности жизни сосновой хвои [6. с.67], [10].
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КЛАССЫ ДЕФОЛИАЦИИ

Рис № 3 Классы дефолиации [5. с.6], [11].
0 – дефолиация не более 10 % ( густота кроны 90 – 100 %)
1 – незначительная дефолиация – 10 – 25 % ( густота 75 – 90 %)
2 – средняя степень дефолиации – 25 – 60 % ( густота 40 – 75 %)
3 – сильная дефолиация - > 60% (густота кроны <40%)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДОК ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. №4 Расположение площадок
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ХВОИ ОТ УДАЛЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ

Рис. № 5 Зависимость продолжительности жизни хвои от удаления от котельной
Дальше от котельной ---à---à---àближе к котельной
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЧАСТИ ВЕТКИ ХВОЙНОГО ДЕРЕВА, СЛУЖАЩИЕ БИОИНДИКАТОРАМИ
Рис. №6 Части ветки хвойного дерева, служащие биоиндикаторами.
А – хвоя первого года жизни осевого побега
Б – хвоя второго года жизни осевого побега
В – хвоя третьего года жизни осевого побега
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА ХВОИНОК С УСЫХАНИЯМИ ( ХЛОРОЗАМИ) ОТ УДАЛЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ

Рис. № 7 Зависимость количества хвоинок с усыханиями ( хлорозами) от удаления от котельной
Дальше от котельной ---à---à---àближе к котельной
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРОСТА СОСНЫ ОТ УДАЛЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ

Рис. №8 Зависимость прироста сосны от удаления от котельной
Дальше от котельной ---à---à---àближе к котельной
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СУХОВЕРШИННОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Рис. №10 Суховершинность сосны обыкновенной


