Реакція радіального приросту сосни звичайної на низові пожежі в молодняках Житомирського Полісся
ARTICLE PDF

Ключові слова

dendrochronology
Pinus sylvestris L.
pyrogenic impact
earlywood
latewood
annual wood
stand health condition дендрохронологія
Pinus sylvestris L.
пірогенний вплив
рання деревина
пізня деревина
річна деревина
санітарний стан

Як цитувати

Коваль, І. М., Андреєва, О. Ю., Ворон, В. П., Мельник, Є. Є., Сидоренко, С. Г., & Волченко, А. К. (2026). Реакція радіального приросту сосни звичайної на низові пожежі в молодняках Житомирського Полісся. Лісівництво і Агролісомеліорація, (148), 143–153. https://doi.org/10.33220/1026-3365.148.2026.143

Анотація

Оцінено особливості реакції радіального приросту сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у 30-річних молодняках Житомирського Полісся на низову пожежу 2022 р. Дослідження проведено в умовах свіжого субору (В2) на пошкоджених вогнем і непошкоджених (контроль) соснових насадженнях. Керни деревини відібрано буравом Преслера. Ширину шарів ранньої, пізньої та річної деревини виміряно з точністю до 0,001 мм. Виявлено, що в рік пожежі річний радіальний приріст зменшився на 34 %, приріст ранньої деревини  – на 27 %, а пізньої – на 28 %. Посушливі умови 2023 р. посилили післяпожежний стрес і сповільнили відновлення стану дерев. На другий рік після пожежі зафіксовано збільшення приросту ранньої деревини внаслідок зменшення відносної повноти деревостану та покращення умов живлення дерев. Виявлено статистично значущий зв’язок між індексами приросту, діаметром дерев і категоріями їхнього санітарного стану. Дерева, які залишилися живими в пошкодженому низовою пожежею молодому сосняку, змогли відновити радіальний приріст на другий рік після пожежі.

https://doi.org/10.33220/1026-3365.148.2026.143
ARTICLE PDF

Посилання

Atramentova, L.O. and Utievska, O.M. (2007) Group comparison and relations analysis: Biometrics. Part II. Kharkiv: Ranok (in Ukrainian).

Arguez, A. and Vose, R.S. (2011) ‘The definition of the standard WMO climate normal: the key to deriving alternative climate normals’, Bulletin of the American Meteorological Society, 92(6), pp. 699–704. https://doi.org/10.1175/2010BAMS2955.1

Balabukh, V.O. and Zibtsev, S.V. (2016) ‘Impact of climate change on the number and area of forest fires in the Northern Black Sea region of Ukraine’, Ukrainian Hydrometeorological Journal, 18, pp. 60–71. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2016_18_9 (Accessed: 3 March 2026) (in Ukrainian).

Blinkova, O., Raichuk, L. and McDonald, I. (2025) ‘First-year post-fire alterations of Scots pine forest: composition, relationships, ecological consequences’, Landscape Ecology, 40, p. 9. https://doi.org/10.1007/s10980-024-02022-8

Cook, E.R. and Kairiukstis, L.A. (1990) Methods of dendrochronology: applications in the environmental sciences. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Fritts, H.C. (1976) Tree Rings and Climate. London: Academic Press.

G?nova, M., Ortega, P. and Sadornil, E. (2022) ‘The effects of fire on Pinus sylvestris L. as determined by dendroecological analysis (Sierra de Gredos, Spain)’, iForest, 15, pp. 171–178. https://doi.org/10.3832/ifor3727-015

Gumeniuk, V., Golyaka, D. and Zibtsev, S. (2015) ‘Impact of surface fire on pine stands in the Central Polissia zone of Ukraine’, Scientific Bulletin of UNFU, 25(9), pp. 41–49 (in Ukrainian).

Holmes, R.L. (1983) ‘Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement’, Tree-Ring Bulletin, 43, pp. 69–78.

Koval, I.M. (2023) Dendrochronological principles of assessment of pine and oak stands in Ukraine. Kharkiv: Machulin (in Ukrainian).

Koval, I. and Sydorenko, S. (2019) ‘The influence of surface fire on radial and height growth of Pinus sylvestris L. in Forest-steppe of Ukraine’, Folia Forestalia Polonica, 61(2), pp. 123–134. https://doi.org/10.2478/ffp-2019-0012

Kuzyk, A.D. and Tovarianskyi, V.I. (2023) ‘Impact of military actions on forest ecosystems of Ukraine and their post-war restoration’, Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 27, pp. 16–22 (in Ukrainian). https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.02

McLauchlan, K.K., Higuera, P.E., Miesel, J. et al. (2020) ‘Fire as a fundamental ecological process: Research advances and frontiers’, Journal of Ecology, 108(5), pp. 2047–2069. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13403

Meshkova, V.L. (ed.) (2020) Methodological guidelines for monitoring, recording and forecasting the spread of forest pests and diseases for the plain part of Ukraine. Kharkiv: URIFFM. Available at: https://uriffm.org.ua/static/main/files/method_naglyad_oblik_pr ognoz_.pdf (Accessed: 3 March 2026) (in Ukrainian).

Patsev, I.S., Barabash, O.V. and Patseva, E. (2023) ‘Environmental consequences of military actions: impact on forest ecosystems of Zhytomyr region’, Environmental Sciences, 5(50), pp. 114–118 (in Ukrainian). https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.5-50.16

Piha, A., Kuuluvainen, T., Lindberg, H. and Vanha-Majamaa, I. (2013) ‘Can scar-based fire history reconstructions be biased? An experimental study in boreal Scots pine’, Canadian Journal of Forest Research, 43(7), pp. 669–675. https://doi.org/10.1139/cjfr-2012-0471

Sanitary Forests Regulations in Ukraine (1995). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.1730 dated 24 December -2025. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п (Accessed 3 March 2026) (in Ukrainian).

Schafer, J.L., Breslow, B.P., Hohmann, M.G. and Hoffmann, W.A. (2015) ‘Relative bark thickness is correlated with tree species distributions along a fire frequency gradient’, Fire Ecology, 11(1), pp. 74–87. https://doi.org/10.4996/fireecology.1101074

Seifert, T., Meincken, M. and Odhiambo, B.O. (2017) ‘The effect of surface fire on tree ring growth of Pinus radiata trees’, Annals of Forest Science, 74(2), 34. https://doi.org/10.1007/s13595-016-0608-8

Speer, J.H. (2010) Fundamentals of tree-ring research. Tucson: University of Arizona Press.

Voron, V.P., Koval, I.M., Sydorenko. S.H., Melnyk, Ye.Ye., Bolohov, O.Yu., Tkach, O.M. and Tymoshchuk, I.V. (2020) Recommendations for measures to improve the fire resistance of forests and methods for predicting their post-fire development. Kharkiv: URIFFM. Available at: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/perelik-dokumentiv-shcho-shvaleni-naukovo-tehnichnoyu-radoyu/t7recommendationsforestsfireresistance.pdf (Accessed: 11 August 2025) (in Ukrainian).

Voron, V.P., Koval, I.M., Sydorenko, S.H., Melnyk, Ye.Ie., Tkach, O.M., Borysenko, V.H., Tymoshchuk, I.V. and Bolohov, O.Iu. (2021) Pyrogenic transformation of Ukraine’s pine forests. Kharkiv: Planeta-Print. Available at: https://uriffm.org.ua/uk/monograps/19 (Accessed: 3 March 2026) (in Ukrainian).

Water UK (2012). The hydrological year. Available at: https://web.archive.org/web/20171201033308/https://www.water.org.uk/publications/policy-positions-and-briefings/hydrological-year (Accessed: 16 May 2026)

Wei, M., Guo, X., Ma, Y., Tigabu, M., Zheng, W., Liu, M. and Guo, F. (2023) ‘Impact of forest fire on radial growth of tree rings and their element concentrations of Pinus sylvestris and Larix gmelinii in northern China’, Frontiers in Forests and Global Change, 6, article 1136039. https://doi.org/10.3389/ffgc.2023.1136039

Zibtsev, S. Soshenskyi, O., Gumeniuk, V. and Koren, V. (2019) ‘Long term dynamic of forest fires in Ukraine’, Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 10(3), pp. 27–40. https://dx.doi.org/10.31548/forest2019.03.027 (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.