Министерство образования РБ
Исследовательская работа
Флора села Андреевка Илишевского района
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава I. Растения в круговороте веществ, природе и жизни человека 4
1.1. Роль растений в природе 4
1.2. Значение растений в жизни человека 8
Глава II. Природно-климатические условия Илишевского района 10
2.1. Общая характеристика Илишевского района 10
2.2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 10
2.3. Климат 12
2.4. Гидрология и гидрография 14
2.5. Почва 15
Глава III. Методика изучения флоры 17
3.1. Методика сбора растений в природе 17
3.2. Оборудование, необходимое для проведения экскурсий и сбора
растений 18
3.3. Правила сушки и гербаризации растений 18
Глава IV. Анализ флоры 20
4.1. Таксономический и систематический состав 20
4.2. Анализ жизненных форм 22
Выводы 25
Литература 26
Приложение 27
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Тема актуальна, так как биологический материал создает благодатную основу для воспитания любви к родной природе, земле, своему краю. С познания родных мест начинается любовь к Родине, так как она связывается с чувством любви к тому милому уголку земли, где ты родился, сделал первые шаги, позная азбуку жизни, куда бы ни забросила судьба человека, это чувство не покидает его.
В своей основе биологический материал должен отражать типичные, характерные стороны природы, флоры и растительности края, служит основой для формирования биологического мышления.
Цель работы: изучение флоры села Андреевка Илишевского района.
Задачи исследования:
изучить флору села Андреевка Илишевского района;
проанализировать ее по таксономическому, систематическому составу, жизненным формам.
Новизна темы: впервые была изучена флора села Андреевка Илишевского района, сделан анализ флоры.
Практическая значимость: результаты исследования флоры села Андреевка могут быть использованы для выработки рекомендаций по оптимизации растительности населенных пунктов.
Структура работы. Исследовательская работа состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы (15 наименований) и приложения.
Объем работы изложен на 34 страницах компьютерного набора, включает 3 таблицы.
ГЛАВА I. РАСТЕНИЯ В КРУГОВОРОТЕ ВЕЩЕСТВ, ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
1.1. Роль растений в природе
Повсюду на поверхности земного шара мы встречаем представителей растительного мира. Даже пустыни, на которые приходится более одной трети суши земного шара, будучи бедны высшими растениями, изобилуют водорослями, лишайниками и бактериями. Огромные пространства суши заняты весьма густой растительностью. Леса покрывают около шестой части её. Кроме того, существуют ещё необъятные территории саванн, степей, лугов, а также земли, возделываемые и занятые культурными растениями. Растительность занимает не только сушу, в океанах и морях она встречается до значительной глубины. Богатая растительность существует и в пресноводных водоемах. Наконец, Арктику, снеговые горные вершины также нельзя считать лишёнными растений.
Растения по их роли в природе делят на зелёные и незелёные. Наблюдаемая нами в природе растительность характеризуется за небольшим исключением зелёным цветом. Даже в областях с холодной зимой, где лиственные деревья осенью теряют листья, большинство хвойных деревьев и некоторые кустарники остаются зелёными. В тропических и отчасти субтропических странах растительность в основном круглый год остаётся зелёной. Это имеет важные последствия, так как жизнь на Земле может существовать при условии, если значительная часть зелёной поверхности постоянно покрыта зелёными растениями (учитывая зелёные растения океанов и морей) (Ф. Вент, 1981).
Роль зелёных растений может быть коротко определена так:
1. Зелёные растения обеспечивают атмосферный воздух кислородом, необходимым для дыхания большинства организмов.
2. В процессе жизнедеятельности зелёных растений из неорганических веществ и воды создаются огромные массы органического вещества, которые затем используются как пища самими растениями, животными и человеком.
3. В органическом веществе зелёных растений аккумулируется солнечная энергия, за счёт которой развивается жизнь на Земле и которая в то же время представляет основу энергетических ресурсов, используемых человеком в промышленности.
4. Растения дают огромное количество продуктов, необходимых человеку как сырьё для различных видов промышленности (П.М. Жуковский, 1982).
Атмосферный воздух, которым дышит большинство организмов, в том числе и человек, состоит из различных газов - азота, кислорода, водорода, углекислого газа и других. Азот составляет главную часть атмосферного воздуха, в среднем 75,51% (по объёму), кислород - 23,01%, углекислый газ - 0,04% (в нижних слоях атмосферы), аргон - около 1,28%; другие газы (водород, неон, гелий и прочие) присутствуют в незначительном количестве. Водород в основном связан в воде (Б.Н.Головкин, 2001).
Подавляющее большинство как животных, так и растительных организмов нуждается для дыхания в кислороде.
В процессе дыхания, а также горения происходит окисление разных органических веществ, т.е. связывание свободного кислорода; в результате дыхания образуются в основном углекислый газ и вода. Помимо этого, в земной коре непрерывно совершаются окислительные процессы. Нетрудно представить себе, что содержание свободного кислорода в атмосфере быстро уменьшилось бы, и он, наконец, мог совсем исчезнуть из атмосферы как свободный газ, если бы не существовали какие-то восстановительные процессы, пополняющие запасы свободного кислорода в атмосфере (Г.Л. Гамезова, 1996).
Эти процессы и совершаются в зелёных растениях.
Основой восстановления кислорода являются вода и углекислый газ. Вода составляет главную по массе часть тела растительных и животных организмов и служит основной средой, в которой совершаются все физические и химические процессы. Проникая внутрь зелёных листьев и стеблей, углекислый газ растворяется в воде, которая содержится в тканях этих органов растения (в воде ручьёв, рек, озёр, морей и океанов он растворён постоянно), и при посредстве солнечной энергии и особого вещества хлорофилла (от которого и зависит зелёная окраска растений) - вступает в сложные реакции; происходит одно из наиболее важных явлений в природе - фотосинтез. В процессе фотосинтеза из воды высвобождается кислород, пополняя потерю его в атмосфере, которая происходит от связывания кислорода. Но высвобождение кислорода составляет только одну из сторон жизнедеятельности растений. Результатом фотосинтеза является образование сахара, крахмала и других углеводов, а также нуклеиновых кислот, состоящих из нуклеотидов. Углеводы служат главной пищей для растения, главным строительным материалом, благодаря которому оно может расти и развиваться.
Жизненной основой всякого организма являются белки. Чтобы белки образовались в растении, оно должно получать "сырьё" не только из воздуха, но также из почвы. Корневая система служит растению прежде всего для получения из почвы воды и растворённых в ней минеральных (неорганических) веществ, которые внутри растения перерабатываются в различные органические соединения (А.В.Смирнов, 1979).
Жизнь высшего зелёного растения может быть обеспечена только при условии работы листьев и корней. И те, и другие питают растение.
Лиственные леса тропических и умеренных широт, хвойные леса, луга, степи, мощный зелёный планктон океанов, морей, необозримые пространства культурных полей представляют собой неисчислимые количества живых растений, использующих энергию солнца, составные части почвы, воздуха и воды, превращая их в крахмал, сахар, белки, масла и прочее. Эти органические продукты, необходимые для растения, в дальнейшем используют животные и человек.
В поисках растительной пищи совершают свои грандиозные перелёты кочующие птицы, над полями и деревьями неустанно носятся насекомые, питающиеся частями или выделениями растений.
Высевая на гектар меньше полуцентнера обыкновенных несъедобных семян свеклы, при хорошем урожае получают около тысячи пудов чистого сахара. Один гектар леса ассимилирует ежегодно около 3600 кг углерода из воздуха, для чего необходимо около 16 млн. м3 воздуха. Но водоросли океанов, морей и других водоёмов ассимилируют углекислоты во много раз больше, чем наземные растения.
К.А.Тимирязев особенно подчёркивал значение зелёных растений в накоплении солнечной энергии: "Пища служит источником силы в нашем организме потому только, что она не что иное, как консерв солнечных лучей".
Растения обеспечивают человеку не только возможность дыхания благодаря выделяемому ими кислороду, но и доставляют многочисленные необходимые продукты: крахмал (хлеб), сахар, белки, жиры, каучук, гуттаперчу, взрывчатые вещества, волокна, бумагу, эфирные масла, смолы, антибиотики, древесину, дубильные экстракты, краски, лекарства, корма для животных, табак, чай, кофе, какао, вино, фрукты, овощи, мёд, различные кислоты, витамины, слизи, клей и другие. Даже мясо, молоко, масло, сыр, яйца, шёлк, шерсть, кожу и прочие продукты животноводства мы имеем благодаря тому, что домашние животные питаются растениями (А.В.Смирнов, 1979).
Наконец, каменный уголь, бурые и смолистые угли, горючие сланцы, торф, сапропели, возможно, и нефть - основа энергетической промышленности - являются продуктами растительного происхождения. Энергетика почти всей промышленности и транспорта обеспечивается действием солнца и деятельностью растений. Все наземные и водные растения земного шара ежегодно в процессе фотосинтеза образуют около 450 млрд. т органических веществ. Однако растительный мир осуществляет свою роль на диалектических основах. Если бы одни только зелёные растения действовали в природе, на Земле в короткое время образовались бы такие колоссальные количества органической материи, что жизнь стала бы невозможной. Поэтому наряду с синтезом органических веществ из неорганических элементов одновременно происходит распад синтезированных соединений до первоначально неорганических. Этот распад совершается не только в результате дыхания организмов и посмертного их разложения, но главным образом вследствие деятельности незелёных растений, лишённых хлорофилла - бактерий и грибов, заселяющих верхние слои почвы и водных бассейнов (П.М. Жуковский, 1982).
1.2. Значение растений в жизни человека
Велико значение растительности в жизни человека. Прежде всего, растительность представляет необходимую среду жизни людей. Дикорастущая флора является неоценимым генетическим фондом в селекционной работе при создании новых сортов сельскохозяйственных культур. Большая часть растений, которые обеспечивают сегодня около 90% продовольствия в мире, появились путём окультуривания диких растений.
Сотрудниками Всероссийского института растениеводства (ВИР) установлено наличие в России около 600 диких видов, являющихся сородичами культурных растений. Многие из них послужили базой для выведения более 1500 новых сортов.
На протяжении многих веков человек добывает из растений многообразные лекарственные вещества, которые необходимы в медицинской и ветеринарной практике. На современном мировом рынке находятся в обращении продукты свыше 1000 видов лекарственных растений. Среди них препараты из корня жизни - женьшеня, элеутерококка, ландыша майского, горицвета весеннего.
Растения разными способами осуществляют детоксикацию вредных веществ. Некоторые из вредных веществ связываются цитоплазмой растительных клеток и становятся неактивными, другие подвергаются превращениям в растениях до нетоксических продуктов и участвуют в обмене веществ.
Для борьбы с вредными микроорганизмами растения выработали ряд веществ, способных подавлять их деятельность. К ним относятся антибиотики (пенициллин, стрептомицин, тетрациклин и другие) и фитонциды. Сильными бактерицидными свойствами обладает лук и чеснок. В связи с этим они с давних пор применяются в качестве лечебных средств. Одно растение можжевельника выделяет в сутки 30 г летучих веществ, а один гектар - такое количество фитонцидов, которое достаточно для очистки от микробов всех улиц большого города. Растительность для человека - это и источник эстетического наслаждения, оказывающий на него психологическое воздействие (П.М. Жуковский, 1982).
Отрицательное же значение растительности по сравнению с приносимой ею пользой незначительно. Так, некоторые виды диких растений растут в качестве сорняков на обрабатываемых землях и пастбищах. В отдельных местах приходится бороться с зарастанием водоёмов и каналов. Иногда массовое развитие водной растительности вызывает появление летних заморов рыбы в озёрах. Известны и некоторые другие случаи вредного воздействия растений на человека (отравления, грибковые заболевания) и хозяйство (обрастание днищ судов, зарастание дорог и т.п.).
ГЛАВА II. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА
2.1. Общая характеристика Илишевского района
В краю раздольных степей, лесов, северо-западной части Республики Башкортостан расположен Илишевский район. Природа наделила ее холмами, горными массивами. Особую прелесть и очарование пейзажу придают реки Базы, Сюнь, Белая (Атлас Республики Башкортостан, 2005).
Илишевский район образован в 1935 году. Число населенных пунктов – 90, сельских советов – 24.
Районный центр – село Верхнеяркеево, находится в 180 километрах от города Уфы. Район расположен на северо-западной части Башкортостана, на отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности; граничит с Чекмагушевским, Дюртюлинским, Краснокамским, Бакалинским районами республики и Актанышским районом Республики Татарстан.
Общая протяженность границ составляет 332,5 км, площадь территории – 198053 га.
В районе выращивают почти все сельскохозяйственные культуры, возделываемые в республике. Основные хозяйственные направления: производство зерновых и технических культур, животноводство.
В районе 90 населенных пунктов, 16 муниципальных образований. Проживает 33 тысячи человек. Средняя плотность населения 19 человек на квадратный километр.
Районный центр Верхнеяркеево, сочетает в себе сельскую и городскую инфраструктуру (Р.К. Нуртдинов, 2005).
2.2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Рельеф средневыраженный и с умеренным развитием эрозионных процессов. Средняя абсолютная высота 183 метра.
На территории района Башкортостан выделяется три тектонические зоны: западная (платформенная), центральная (промежуточная), близкая по тектоническому строению к платформенной, и восточная (геосинклинальная). Илишевский район находится на платформенной зоне.
Платформенная зона охватывает весь западный Башкортостан. Она сложена бавлинскими, девонскими, каменноугольными и пермскими отложениями мощностью 5500 м, налегающими на древней кристаллический фундамент, который в ряде мест вскрыт скважинами. Самая верхняя часть фундамента представлена главным образом гнейсами и амфиболитами.
В общем плане тектоники восточней части Русской платформы в границах Башкортостана выделены несколько положительных структур первого порядка с повышенным залеганием кристаллического фундамента. Это Татарский, Башкирский, Оренбургский своды и разделяющая их Бирская седловина. Бирская седловина к северу за пределами Башкортостана сливается с обширной Верхне-Камской впадиной. В пределах Бирской седловины установлены с запада на восток структурные формы – Базинский, Чекмагушевский, Андреевский, Ивановский, Карабаевский валы, между которыми расположены более мелкие депрессии. Валы тянутся с северо-запада на юго-восток.
Вся территория, относящаяся к платформенной (западной) части а пределах Башкортостана, сложена осадочными породами пермского возраста (М.Ф. Хисматов, В.П. Сухов, 2000).
Верхне-пермские отложения (уфимского, казанского и татарского ярусов) формировались в основном в континентальных условиях. Уфимский ярус сложен горизонтальными красноцветными песчаниками, мергелями, алевролитами, глинами, а так же серыми, светло-серыми известняками и доломитами. Татарский ярус сложен пестроцветными песчаниками,
алевролитами, мергелями. Казанский ярус образован песчаниками, известняками, доломитами. Общая мощность пермских образований колеблется от 500 на западе до 1000 метров на востоке.
По характеру рельефа и условиям залегания карстующих пород в Илишевском районе равнинный карст, в горизонтально и полого – залегающих равнинах слабо дислоцированных породах Предуралья.
Илишевский район входит в ряд районов, где карстующие породы отсутствуют или маломощны; большей частью скрыты под мощной (более 80 метров) толщей некарстующих пород, препятствующей проявлению карста на поверхности или обнажены на небольших участках, обусловливающих локальное его проявление на поверхности.
Полезные ископаемые района представлены месторождениями нефти.
В конце 50-х годов начал формироваться Северо-западный район месторождений нефти, который вступил в стадию высокого более или менее стабильного уровня добычи в 80-х годов. Нефтеносные каменноугольные отложения пользуются широким распространением во всем северо-западном районе Башкортостана, в пределах Бирской седловины и Верхне-Камской впадины. Месторождения дают высоковязкую и высокосернистую тяжелую нефть с повышенным выходом мазута. Такую нефть вытесняют из пласта, передавать по трубопроводам и перерабатывать намного сложнее, чем девонскую нефть, но в этом районе расположена значительная группа месторождений нефти. Нефтеносными являются каменноугольные и девонские отложения (Р.А. Фаткуллин, 1994).
Так же в районе есть месторождения строительного камня, кирпичной глины, песка, известняка на обжиг, агрономических руд для известкования почв.
2.3. Климат
По характеру климата территорию Башкортостана можно разделить на 5 районов:
I – более теплый район;
II – теплый район;
III – менее теплый район;
IV – прохладный район;
V – холодный район.
Илишевский район входит во II теплый район (лесостепной). Климат теплый, незначительно засушливый. В теплый период года преобладающее направление ветра с северо-запада, в холодный период – с юго-запада. Преобладающее направление за год – с юго-запада. Лето в районе каждый год проходит с разными значениями максимальных температур. За последние годы это значение составило +25…+30°С (+35°С). Зимние температуры в основном не ниже -45°С. Осадков выпадает мало, около 400 мм за год. Среднее количество осадков за теплый период около 300 мм, а за холодный период от 100 до 150 мм.
Илишевский район находится в умеренном климатическом поясе.
В соответствии с ясно выраженной континентальностью климата в Илишевском районе резко выделяются холодный и теплый периоды года. Осень и весна – переходные сезоны проходят быстро и нередко характеризуются интенсивным развитием сезонных явлении. Особенно это касается весны, которая длилась всего 40-50 дней, когда природа по существу почти сразу переходит от зимних к летним условиям погоды (Р.А. Фаткуллин, 1994).
К особенностям климата следует отнести большую изменчивость погоды в основном в теплое время года. Особенно неустойчива бывает весной, с резким колебаниями температур от вспышки тепла до возврата холодов, а так же длительный период отрицательных температур, суровость зимы, большие амплитуды колебания температуры в годовом и суточном интервале, неравномерность распределения осадков по территории и сезонам года, значительные отклонения от средних норм годового количества осадков, быстрая смена погоды и ее постоянство по годам. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 150-165 дней.
Зима в Илишевском районе обычно устанавливается с середины ноября. В это время ложится снег, случаются уже и морозы, но нередко сюда вторгается воздух с Атлантики, и тогда наступает оттепели, выпадает мокрый снег и даже дождь. Самый холодный месяц – январь. Среднемесячная температура его составляет около -15°С.
Весна наступает с третьей декады марта. В первой половине апреля стаивает снег, вскрываются реки, в мае деревья покрываются листвой, но еще нередко вторжения холодных воздушных масс Арктики. Они приносят заморозки, губительные для садов и посевов.
Самый жаркий летний месяц – июль. Среднемесячная температура воздуха около 19°С. Погода летом во многом определяется воздействием воздушных масс. Надолго может устанавливаться сухая и жаркая погода, когда эту область захватывают южные тропические массы воздуха. В такие годы случаются и засухи. При понижении атмосферного давления из Атлантики сюда вторгаются циклоны. Они смягчают жару и приносят долгожданные дожди (Р.А. Фаткуллин, 1996).
2.4. Гидрология и гидрография
Территория Илишевского района дренируется системой рек Базы, Сюнь, Белая и их притоками.
Река БАЗЫ является главной водной артерией. Она пересекает западную часть района своим верхним течением. Длина реки 123 км. Площадь водосбора 1590 квадратных километра. Долина реки хорошо разработана, очень широкая до 2 км. Берега ассиметричны, правый берег более крутой, левый пологий и состоит из аллювиальных террас. Пойма реки заболочена, дно русла илистое, вязкое. Берега подвержены постоянному размыву и разрушаются во время весеннего паводка. Течение ее спокойное, ширина в среднем 10-15 м. Вода слабо минерализована. Глубина реки от 1 до 2,5 метров.
Вскрытие рек происходит в среднем 20 апреля. Самая ранняя дата 29 марта, самая поздняя 2 мая. Замерзание реки в среднем 18-25 ноября, самая ранняя 24 октября, самая поздняя 27 ноября. Вскрытие и замерзание рек в Илишевском районе происходит на 2-3 дня раньше, чем река Белая, Кама.
Грунтовые воды залегают на различной глубине в зависимости от элементов рельефа. На водоразделах глубина достигает 10-12 м, а в понижении 1-2 м. В глубоких балках и оврагах наблюдаются выходы грунтовых вод на дневную поверхность. В нижних частях склонов, где грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности, они накладывают отпечаток на формирование почв и способствуют образованию влажно-луговых почв. А там, где грунтовые воды выклиниваются на дневную поверхность, там происходит формирование почв болотного ряда. В питьевых целях население использует родниковую и колодезную воду, а так же из шахтных колодцев. Илишевский район входит в Уфимский верхнепермский водоносный комплекс. Минерализация и химический состав подземных вод в зоне дренирования водоносных пород гидрографической сетью: до 1,0 г/л. Гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонато-сульфатный кальциевый, магниево-натриевый и магниево-кальциевый (Р.А. Фаткуллин, 1996).
2.5. Почва
Из почв распространены типичные, выщелоченые черноземы, темно-серые и серые лесные почвы. Содержание гумуса в этих почвах составляет 6-11%, кислотность до 6. Мощность гумусового горизонта 50-60 см. Почва плодородная. Горизонты черноземов залегают глубоко и по всей мощи вполне могут тягаться с черноземами Кубани. Илишевский район расположен в лесостепной зоне, южной переходной подзоне, захватывая частично зону степи. Повышение точки водоразделов, покрытые древесиной, растительностью, заняты лесными почвами, которые довольно быстро сменяются выщелоченными черноземами, а затем и типичными карбонатными в зависимости от экспозиции. Более пониженные водоразделы заняты по своим вершинам типичными черноземами.
В восточной части наблюдается такая же закономерность. Здесь вершины водоразделов заняты типичными карбонатами, черноземами, развившимися на элювиальной породе, склоны заняты типичными черноземами и нижняя часть выщелоченными.
Южные и западные более покатые склоны заняты типичными карбонатами. Еще более покатые заняты типичными карбонатами с поверхностным вскипанием, более крутые склоны заняты недоразвитыми и смытыми почвами.
В замкнутых понижениях, балках и оврагах в зависимости от степени
увлажнения расположены влажно-луговые и болотные почвы.
Поймы крупных рек (Базы, Сюнь) заняты старовозрастными аллювиальными сформировавшимися почвами. Наряду с этим встречаются и более молодые аллювиальные наносы. И довольно большие площади торфянистых почв (Р.А. Фаткуллин, 1996).
Разновидности почв, распределенные по территории района:
Черноземы типичные – доминирующий тип, составляет 40% от общей площади. Они распространены в юго-восточной части территории района и отдельными контурами в юго-западной и северо-западных частях района.
Черноземы выщелоченные – составляет 31% от общей площади. Распространены в северо-восточной части района и отдельными контурами среди типичных черноземов в юго-восточной и западных частях территории района.
Серые лесные почвы – имеют небольшое распространение вдоль западной границы территории района, где больше лесов. Их площадь составляет 10 % от общей площади. Остальные почвенные разности зональной приуроченности не имеют и распространяются по всей территории отдельными контурами, в зависимости от рельефа.
Эти показатели очень важны для сельского хозяйства. Для эффективного использования земельных ресурсов - активно внедряются прогрессивные, ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии. Проведена инвентаризация и завершена кадастровая оценка всех категорий земель.
Эродированность земель незначительно (0-5%) (Башкортостан: Краткая энциклопедия., 1996).
ГЛАВА II. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ
3.1. Методика сбора растений в природе
1. Собираемые растения должны быть средних размеров, нормально развиты, без повреждений.
2. Травянистые растения необходимо собирать полностью, т.е. со всеми присущими им органами. Если растение является двудомным нужно брать и мужские, и женские экземпляры.
3. Сбор растений следует проводить в сухую погоду.
4. Все необходимые записи - оформление полевых этикеток, наблюдения и т.д. следует производить непосредственно на месте сбора растений.
5. Выкопанные растения, прежде чем уложить в бумагу, освобождаются от приставшей земли (сухая земля стряхивается, вязкую надо смыть).
6. Высокие, неумещающиеся на месте растения, следует коленчато изгибать, более крупные резать на части. Толстые корни и стебли разрезаются вдоль, а мясистые корневища, разрезанные вдоль, выдалбливаются изнутри.
7. Каждый вид должен быть собран в количестве не менее 3 экземпляров. Два из них засушиваются, третий используется для определения.
8. Водные растения рекомендуется прямо в воде расправлять и накладывать на лист плотной бумаги; этот лист затем осторожно вынимается из воды, начиная с одного края. Дав воде стечь, лист закладывается в папку. Нежные водяные растения плотно примыкают к листу бумаги и вместе с ним поступают в гербарий (Г.А. Бавтуто, 1990).
9. Укладывая растение в папку, его необходимо снабдить этикеткой, на которой должны быть указаны следующие сведения:
а) название растения (если оно неопределено, оставить без названия или дать местное название);
б) местонахождение (область, район, конкретно у какого населённого пункта собрано растение);
в) местообитание (луг, болото, лес и т.д.);
г) дата сбора;
д) кем собрано и кем определено.
10. Закладывая растение в листы бумаги, необходимо как можно лучше их расправить. При закладывании растения каждый раз раскрывать папку, кладя её на землю, а не засовывая растения на ходу, лишь немного приоткрывая её.
3.2. Оборудование, необходимое для проведения
экскурсий и сбора растений.
1. Ботаническая папка. Ботаническую папку делают из двух листов плотного картона размером 45х30 см (или 50х35 см). В стенках папки делаются прорезы, через которые продевается плотная тесьма для затягивания. В папку помещаются двойные листы бумаги, в которые будут закладываться растения на экскурсии.
2. Запас бумаги для засушивания растений.
3. Ножи для выкапывания растений.
4. Нарезнные листки чистой бумаги небольших размеров (полевые этикетки).
5. Рулетка или линейка для измерения высоты растений или растения между ними.
6. Если экскурсия проводится на водоём, то необходим зоологический сачок, багор, металлическое ведёрко для водных растений.
7. Дневник с бланками описаний.
8. Карандаш или ручка (Г.А. Бавтуто, 1990).
3.3. Правила сушки и гербаризации растений
1. Высушивание растений производится в гигроскопическом материале с одновременным прессованием, т.е. растения должны высушиваться под давлением. Бумажные листы с заложенными в них растениями помещаются между двумя прочными поверхностями, на которое оказывается давление. Для этого используют особые гербарные сетки. На рамку пресса, положенную вверх сеткой, кладут 3 или 4 листа бумаги, верхний лист раскрывается второй половиной бумажного листа, потом накладывается 3-4 свободными листами бумаги. На эту бумагу снова кладётся раскрытый лист, а на него укладываются новые растения и т.д. В один гербарный пресс можно уложить 30-50 листов с растениями. После прикрыть папку рамкой пресса и туго стянуть пресс ремнями или верёвкой.
2. При укладке растений следует тщательно их расправить и следить за тем, чтобы на листьях не было складок и цветки не были смяты. Под цветки, сочные плоды необходимо положить кусочки фильтрованной бумаги или ваты. Влажные газеты между растениями следует заменять сухими ежедневно.
3. Гербарные сетки с заложенными растениями следует помещать в хорошо проветриваемое место на солнце. Не следует оставлять сетки на улице на ночь, даже если стоит хорошая погода.
4. Сухими растения можно считать тогда, когда они не перегибаются, если их держать за корневую шейку. Высохшее растение, приложенное к губам, не вызывает ощущения холода.
5. Высушенные и определённые растения монтируются в гербарии. Формат гербарного листа принят 42х49 см. Наиболее подходящим материалом для монтировки подходит бумага типа чертёжной. На каждый лист помещают столько растений, сколько их на нём уместится. Нельзя на одном листе размещать два разных вида растения.
6. Наиболее толстые и грубые части растения пришивают прочными нитками, завязывая узел с нижней части прикрепляют узкими бумажными полосками.
7. После того, как растение прикреплено к листу, в нижнем правом углу гербарного листа приклеивается этикетка. Размеры этикетки 12х10 см.
8. Гербарные листы накрывают папирусной или какой-либо другой тонкой бумагой, листы которой (соответствующего размера) приклеивают с левой стороны гербарного листа (Г.А. Бавтуто, 1990).
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ФЛОРЫ
4.1. Таксономический и систематический состав
В составе флоры села Андреевка зарегистрировано 162 вида, принадлежащие к 45 семействам.
В таблице 1 отражен таксономический состав флоры с. Андреевка.
Таблица 1
Таксономический состав флоры с. Андреевка
Таксоны | Число видов |
Семейства | 45 |
Роды | 129 |
Виды | 162 |
Наиболее представительными семействами на территории с. Андреевка являются: Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae. В таблице 2 отражен систематический состав флоры с. Андреевка.
Самым многочисленным семейством является Asteraceae (27 видов), в него входит 21 род, например, Arctium, Artemisia, Bidens, Inula, Sonchus и др.
Следующим по количеству видов является семейство Rosaceae (16 видов).К данному семейству относится 12 родов: Fragaria, Potentilla, Rubus и др. Семейство Poaceae (13 видов) содержит 11 родов (Bromopsis, Festuca, Poa), семейство Brassicaceae – 11 родов: Berteroa, Lepidium, Sisymbrium, Thlaspi и т.д. Семейство Fabaceae содержит 11 видов, которые относятся к 5 родам: Lathyrus, Medicago, Melilotus, Trifolium и
Из 45 семейств 9 семейств содержат от 4 до 27 видов, например, Asteraceae – 27, Rosaceae – 16, Poaceae – 13, Brassicaceae – 12, Fabaceae – 11.
36 семейств содержит от 1 до 4 видов, причем семейств, содержащих по 4 вида – 2 (Betulaceae, Scrophulariaceae), по 3 вида – 7 (Caryophullaceae, Geraniaceae, Pinaceae), по 2 вида – 14 (Fumariaceae, Liliaceae, Malvaceae, Violaceae), по 1 виду – 15 (Fagaceae, Tiliaceae, Typhaceae, Ulmaceae).
Таблица 2
Систематический состав флоры с. Андреевка
№ | Семейства | Число видов | № | Семейства | Число видов |
1 | Asteraceae | 27 | 24 | Liliaceae | 2 |
2 | Rosaceae | 16 | 25 | Malvaceae | 2 |
3 | Poaceae | 13 | 26 | Papaveraceae | 2 |
4 | Brassicaceae | 12 | 27 | Ranunculaceae | 2 |
5 | Fabaceae | 11 | 28 | Solanaceae | 2 |
6 | Lamiaceae | 6 | 29 | Urticaceae | 2 |
7 | Apiaceae | 5 | 30 | Violaceae | 2 |
8 | Betulaceae | 4 | 31 | Alismataceae | 1 |
9 | Scrophulariaceae | 4 | 32 | Amaranthaceae | 1 |
10 | Caryophyllaceae | 3 | 33 | Campanulaceae | 1 |
11 | Geraniaceae | 3 | 34 | Caprifoliaceae | 1 |
12 | Pinaceae | 3 | 35 | Convolvulaceae | 1 |
13 | Plantaginaceae | 3 | 36 | Crassulaceae | 1 |
14 | Polygonaceae | 3 | 37 | Equisetaceae | 1 |
15 | Rubiaceae | 3 | 38 | Euphorbiaceae | 1 |
16 | Salicaceae | 3 | 39 | Fagaceae | 1 |
17 | Aceraceae | 2 | 40 | Hypericaceae | 1 |
18 | Aristolochiaceae | 2 | 41 | Lemnaceae | 1 |
19 | Boraginaceae | 2 | 42 | Primulaceae | 1 |
20 | Cannabaceae | 2 | 43 | Tiliaceae | 1 |
21 | Chenopodiaceae | 2 | 44 | Typhaceae | 1 |
22 | Fumariaceae | 2 | 45 | Ulmaceae | 1 |
23 | Grossulariaceae | 2 | Всего | 162 |
4.2. Анализ жизненных форм
Жизненная форма – это внешний облик организма, комплекс морфологических, анатомических, физиологических и поведенческих признаков, в котором отражается его приспособленность к условиям внешней среды. В сходных условиях среды организмы даже из систематически далеких групп могут иметь сходную жизненную форму (например, суккулентные кактусы и молочаи, растения-подушки из бобовых, сложноцветных, гвоздичных, зонтичных и др.).
Наиболее популярная система жизненных форм, предложенная К.Раункиером еще в начале столетия, сыграла в экологии не меньшую роль, чем работы К.Линнея в области систематики растений. Датский исследователь свел все разнообразие жизненных форм к небольшому числу их макротипов, выделенных всего по одному критерию – положению и способу защиты почек возобновления в течение неблагоприятного периода (холодного или сухого) (А.Е. Васильев и др., 1978).
Типы жизненных форм Раункиера хрестоматийны и вошли не только в экологическую и фитоценологическую литературу, но и практически во все энциклопедические справочники и словари по биологии.
При анализе жизненных форм была использована система Раункиера (Б.М. Миркин и др., 2000), данные «Определителя высших растений Башкирской АССР» (1989).
По результатам анализа (табл. 3) видно, что среди видов флоры с. Андреевка преобладают гемикриптофиты (78 видов). Гемикриптофиты – травянистые растения с отмирающими к зиме надземными побегами, почки возобновления которых находятся на поверхности почвы и дополнительно защищены мертвым растительным опадом. Например, Carum carvi, Achillea millefolium, Arctium lappa, Echium vulgare и др.
Другой преобладающей формой являются терофиты – 20,99% (34 вида). Терофиты – однолетние растения, полностью отмирающие к зиме с сохранением жизнеспособных семян. Например, Amaranthus retroflexus,
Таблица 3
Жизненные формы (по Раункиеру) с. Андреевка
Жизненные формы | Число видов |
абсолютное | % |
гемикриптофиты | 78 | 48,15 |
терофиты | 34 | 20,99 |
фанерофиты | 17 | 10,49 |
геофиты | 16 | 9,88 |
нанофанерофиты | 11 | 6,79 |
гидрофиты | 3 | 1,85 |
травянистые хамефиты | 3 | 1,85 |
Всего | 162 | 100 |
Sonchus oleraceus, Capsella bursa-pastoris и др.
В составе флоры присутствуют также фанерофиты – 10,49% (17 видов). Фанерофиты – растения, у которых почки возобновления расположены высоко над землей и защищены специальными чешуями. Например, Acer negundo, Alnus incana, Quercus robur.
Геофиты в составе флоры с. Андреевка составляют 9,88% (16 видов). Геофиты – растения, у которых почки возобновления находятся в земле (луковичные, корневищные, клубневые растения) (Tussilago farfara, Equisetum arvense, Gagea lutea).
Нанофанерофиты представляют 6,79% (11 видов). Это растения высотой не ниже 2 метров, с опадающей листвой и защищенными почками, например, Ribes rubrum, Rubus saxatilis, Solanum dulcamara.
Наименьшее количество представлено гидрофитами (1,85% - 3 вида) - это растения, живущие в воде и переносящие неблагоприятный период при помощи почек на корневищах или почек, свободно лежащих на дне водоема (Sagittaria sagittifolia, Lemna minor, Typha latifolia) и травянистыми хамефитами (1,85% - 3 вида) – растения, почки возобновления которых близко к поверхности, не выше 20-30 сантиметров (Dianthus deltoids, Medicago sativa, Trifolium repens).
ВЫВОДЫ
В составе флоры зарегистрировано 162 вида растений, относящихся к 129 родам, которые принадлежат к 45 семействам.
Наиболее представительными семействами являются Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae. Малочисленных 36 семейств: Amaranthaceae, Convolvulaceae, Fagaceae, Tiliaceae, Typhaceae, Ulmaceae и др.
Среди жизненных форм преобладающей являются гемикриптофиты (78 видов – 48,15%) и терофиты (34 вида – 20,99%). Прочие группы представляют небольшое число видов.
ЛИТЕРАТУРА
Атлас Республики Башкортостан / Р.Ф. Абдрахманов, Р.М. Абзалов, А.З. Асфандияров и др.; Под ред. И.М. Япаров; Правительство РБ. – Уфа: Китап, 2005. – 419 с.
Башкортостан: Краткая энциклопедия / Гл. ред. Р.З. Шакуров. – Уфа: «Баш. энциклопедия», 1996. – 670 с.
Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: для вузов. – Мн.: Высшая школа, 1990. – 269 с.
Ботаника. Анатомия и морфология растений: учебное пособие для студентов биологический специальностей пед. институтов. / А.Е. Васильев, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.И. Серебрякова; Под ред. А.Е. Васильева. – М.: Просвещение, 1978. – 478 с.
Вент Ф. В мире растений. – М.: Мир, 1981. – 192 с.
Гамезова Г.Л. Войди в зеленый мир. – М.: Просвещение: АО «Учебная литература», 1996. – 192 с.
Головкин Б.Н. 1000 поразительных фактов из жизни растений. / Худ. Герасина О.А. – М.: АСТ: Астрель, 2001. – 222 с.
Жуковский П.М. Ботаника. – М.: Колос, 1982. – 623 с.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о растительности: Учебник. – М.: Логос, 2000. – 264 с.
Нуртдинов Р.К. К вершинам созидания. – Уфа: Китап, 2005. – 344 с.
Определитель высших растений Башкирской АССР. / Ю.Е. Алексеев, А.Х. Галеева, И.А. Губанов и др. – М.: Наука, 1989. – 375 с.
Смирнов А.В. Мир растений. – М.: Мол. гвардия, 1979. – 318 с.
Фаткуллин Р.А. Природные ресурсы Республики Башкортостан и рациональное их использование. – Уфа: Китап, 1996. – 218 с.
Фаткуллин Р.А. Природные условия Башкортостана. Книга для чтения по географии. – Уфа: Китап, 1994. – 176 с.
Хисматов М.Ф., Сухов В.П. География Башкортостана. – Уфа: Китап, 2000. – 198 с.
Приложение 1
Флора села Андреевка
Семейства, виды | Жизненные формы |
Aceraceae |
Acer negundo L. | p |
Acer platonoides L. | p |
Alismataseae |
Sagittaria sagittifolia L. | a |
Amaranthaceae |
Amaranthus retroflexus L. | t |
Apiaceae |
Aegorodium podagraria L. | gh |
Carum carvi L. | h |
Eryngium planum L. | h |
Heracleum sibiricum L. | h |
Pimpinella saxifraga L. | h |
Aristolochiaceae |
Aristolochia clematitis L. | h |
Asarum europaeum L. | h |
Asteraceae |
Achillea millefolium L. | h |
Anthemis tinctoria L. | h |
Arctium lappa L. | h |
Arctium minus Bernh. | h |
Arctium tomentosum Mill. | h |
Artemisia absinthium L. | h |
Artemisia vulgaris L. | hc |
Aster amellus L. | h |
Bidens cernua L. | t |
Bidens tripatita L. | t |
Carduus crispus L. | h |
Centaurea jacea L. | h |
Chamomilla suaveolens (Purch) Rydb. | t |
Cichorium inthybus L. | h |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. | h |
Inula britannica L. | h |
Inula helenium L. | h |
Lactuca serriola L. | th |
Leontodon autumnalis L. | h |
Leucanthemum vulgare Lam. | h |
Matricaria perforata Merat. | th |
Onopordum acanthium L. | h |
Sonchus arvensis L. | gh |
Sonchus oleraceus L. | t |
Taraxacum officinale Wigg. | g |
Tragopogon orientalis L. | h |
Tussilago farfara L. | g |
Betulaceae |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | p |
Alnus incana (L.) Moench. | p |
Betula pendula Roth. | P |
Corylus avellana L. | n |
Boraginaceae |
Echium vulgare L. | h |
Lappula myosotis Moenth. | t |
Brassicaceae |
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande | h |
Armoracia rusticana Gaerth., Mey. et Scherb. | g |
Berteroa incana (L.) DC | th |
Bunias orientalis L. | gh |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | t |
Descurainia Sophia (L.) Webb. Ex Prantl | t |
Erysimum cheiranthoides L. | t |
Lepidium ruderale L. | th |
Raphanus raphanistrum L. | t |
Sisymbrium loeselii L. | ht |
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | t |
Thlaspi arvense L. | t |
Campanulaceae |
Campanula glomerata L. | h |
Cannabaceae | |
Cannabis sativa L. | t |
Humulus lupulus L. | hl |
Caprifoliaceae |
Viburnum opulus L. | n |
Caryophyallaceae |
Dianthus deltoides L. | ch |
Oberna behen (L.) Ikonn. | h |
Stellaria media (L.) Vill. | t |
Chenopodiaceae |
Atriplex patula L. | t |
Chenopodium album L. | t |
Convolvulaceae |
Convolvulus arvensis L. | gh |
Crassulaceae |
Sedum acre L. | g |
Equisetaceae |
Equisetum arvense L. | g |
Euphorbiaceae |
Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer. | h |
Fabaceae |
Lathyrus pratensis L. | h |
Lathyrus vernus (L.) bernh. | h |
Medicago falcata L. | h |
Medicago lupulina L. | h |
Medicago sativa L. | ch |
Melitotus albus Medik. | h |
Melitotus officinalis (L.) Pall. | h |
Trifolium hybridum L. | h |
Trifolium pretense L. | h |
Trifolium repens L. | ch |
Vicia cracca L. | h |
Fagaceae |
Quercus robur L. | p |
Fumariaceae |
Corydalis solida (L.) Clairv. | g |
Fumaria officinalis L. | t |
Geraniaceae |
Erodium cicutarium L. | t |
Geranium pratense L. | h |
Geranium sylvaticum L. | h |
Grossulariaceae |
Ribes nigrum L. | n |
Ribes rubrum L. | n |
Hypericaceae |
Hypericum perforatum L. | h |
Lamiaceae |
Glechoma hederaceae L. | gh |
Lamium album L. | h |
Leonurus quinquelobatus Gilib. | h |
Mentha arvensis L. | h |
Prunella vulgaris L. | h |
Stachys annua L. | t |
Lemnaceae |
Lemna minor L. | a |
Liliaceae |
Convallaria majalis L. | g |
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. | g |
Malvaceae |
Lavatera thuringiaca L. | h |
Malva pusilla Smith. | t |
Papaveraceae |
Chelidonium majus L. | h |
Papaver rhoeas L. | t |
Pinaceae |
Larix sibirica Ledeb. | p |
Picea obovata Ldb. | p |
Pinus sulvestris L. | p |
Plantaginaceae |
Plantago lanceolata L. | h |
Plantago major L. | h |
Plantago media L. | h |
Poaceae |
Agrostis tenuis Sibth. | h |
Alopecurus pratensis L. | h |
Avena fatua L. | t |
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. | h |
Dactylus glomerata L. | h |
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. | h |
Elytrigia repens (L.) Nevski | g |
Festuca pratensis Huds. | h |
Phleum pretense L. | h |
Poa annua L. | th |
Setaria glauca (L.) Beauv. | t |
Setaria viridis (L.) Beauv. | t |
Polygonaceae |
Polygonum aviculare L. | t |
Rumex confertus Willd. | h |
Rumex crispus L. | h |
Primulaceae |
Primula macrocalyx Bunge. | g |
Ranunculaceae |
Ranunculus acris L. | h |
Ranunculus repens L. | h |
Rosaceae |
Agrimonia eupatoria L. | h |
Cerasus ruticosa (Pall.) | n |
Crataegus sanguinea Pall. | n |
Fragaria vesca L. | h |
Fragaria viridis Duch. | h |
Geum urbanum L. | h |
Malus domestica Bernh. | P |
Padus avium Mill. | P |
Potentilla anserine L. | h |
Potentilla erecta (L.) Raeusch. | h |
Rosa majalis Herm. | n |
Rubus caesius L. | n |
Rubus idaeus L. | n |
Rubus saxatilis L. | n |
Sanguisorba officinalis L. | h |
Sorbus aucuparia L. | p |
Rubiaceae |
Galium boreale L. | h |
Galium mollugo L. | h |
Galium verum L. | h |
Salicaceae | |
Populus nigra L. | p |
Populus tremula L. | P |
Salix alba L. | p |
Scrophulariaceae |
Linaria vularis Mill. | g |
Verbascum thapsus L. | h |
Veronica chamaedrys L. | h |
Veronica longifolia L. | h |
Solanaceae |
Hyoscyamus niger L. | t |
Solanum dulcamara L. | n |
Tiliaceae |
Tilia cordata Mill. | p |
Typhaceae |
Typha latifolla L. | a |
Ulmaceae |
Ulmus laevis Pall. | p |
Urticaceae |
Urtica dioica L. | h |
Urtica urens L. | t |
Violaceae |
Viola arvensis Murr. | t |
Viola tricolor L. | t |
Жизненные формы:
t – терофиты;
g – геофиты;
h – гемикриптофиты;
c – травянистые хамефиты;
n – нанофанерофиты;
p – фанерофиты;
а – гидрофиты;
l – лианы.
32