Анализ видового состава урбанофлоры Алматинского района города Астаны
DOI:
https://doi.org/10.32523/jx46m985Ключевые слова:
городская флора, Астана, Алматинский район, семейство, урбанофлораАннотация
В последние годы исследования городских флор опровергли мнение о их бедности по обшему числу видов, и было установлено, что городские флоры отличаются от природных аналогов и в то же время отражают их богатство. В нашей статье представлен состав городской флоры Алматинского района города Астаны. Выявлено, что городская флора Алматинского района г. Астаны насчитывает 125 видов, относящихся к 95 родам и 39 семействам. Основу урбанофлоры данного района составляют виды древесно-кустарниковой растительности из семейств: Rosaceae Juss. (20; 15,8 %), Poaceae Barnhart (19; 15,0 %), Asteraceae Bercht. & J. Presl (11; 8,7%), Асеғасеае Juss. (син. Sapindaceae Juss.) (6; 4,7 %). В озеленении Алматинского района города Астаны эти крупнейшие семейства составляют 108 видов или 85 % от обшей флоры парка. Анализ видового богатства родов флоры района исследования выявил, что из 95 родов крупными являются: Acer L. (6; 6,3 %), Fraxinus Tourn. ех L. (4; 4,2 %), Populus L. (4; 4,2 %), Picea А. Dietr. (3; 3,1 %), Malus Mill. (3; 3,1 %), Spiraea Г. (3; 3,1 %). Полученные результаты показывают, что городская флора характеризуется структурированной композицией с доминированием ограниченного числа таксономических групп. Такая структура отражает как целенаправленные практики озеленения, так и экологическую адаптивность видов к условиям городской среды. Преобладание древесной и кустарниковой растительности подчеркивает их важную экологическую роль в поддержании экологической стабильности, улучшении качества воздуха и повышении общей устойчивости городских экосистем.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Adger, W. N., Crépin, A.-S., Folke, C., Medina, D. O., Chapin, F. S., Segerson, K., & Seto, K. C. (2020). Urbanization, migration, and adaptation to climate change. One Earth, 3, 396-399. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.014
2. Aronson, M. F., La Sorte, F. A., Nilon, C. H., Katti, M., Goddard, M. A., Lepczyk, C. A., & Winter, M. (2014). A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the royal society B: biological sciences, 281(1780), 20133330. https://doi.org/10.1098/rspb.2013.3330
3. Belaire, J. A., Higgins, C., Zoll, D., Lieberknecht, K., Bixler, R. P., Neff, J. L. & Jha, S. (2022). Fine-scale monitoring and mapping of biodiversity and ecosystem services reveals multiple synergies and few tradeoffs in urban green space management. Science of The Total Environment, 849, 157801. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157801
4. Collier, M. J. (2014). Novel ecosystems and the emergence of cultural ecosystem services. Ecosystem services, 9, 166-169. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.06.002
5. Collier, P., Glaeser, E. L., Venables, A., & Manwaring, P. (2020). Urban land use planning for economic growth. International Growth Centre.
6. Dambeebo, D., Jalloh, C. A. (2018). Sustainable urban development and land use management: Wa municipality in perspective, Ghana. Journal of Sustainable Development, 11(5), 235–248. https://doi.org/10.5539/jsd.v11n5p235
7. Forman, R. T., & Alexander, L. E. (1998). Roads and their major ecological effects. Annual review of ecology and systematics, 29(1), 207-231.
8. Fusaro, L., Salvatori, E., Winkler, A., Frezzini, M. A., De Santis, E., Sagnotti, L., & Manes, F. (2021). Urban trees for biomonitoring atmospheric particulate matter: An integrated approach combining plant functional traits, magnetic and chemical properties. Ecological Indicators, 126, 107707. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107707
9. Gelbard, J. L., & Belnap, J. (2003). Roads as conduits for exotic plant invasions in a semiarid landscape. Conservation Biology, 17(2), 420–432.
10. Gregory, J. H., Dukes, M. D., Jones, P. H., & Miller, G. L. (2006). Effect of urban soil compaction on infiltration rate. Journal of soil and water conservation, 61(3), 117-124.
11. Kalfas, D., Kalogiannidis, S., Chatzitheodoridis, F., & Toska, E. (2023). Urbanization and land use planning for achieving the sustainable development goals (SDGs): a case study of Greece. Urban Science, 7(2), 43. https://doi.org/10.3390/urbansci7020043
12. Konysbaeva, D., Gorbulya, V., Baibussenov, K., Abildinov, A., & Faizakhmatov, Z. (2019). Urban flora of Astana (Kazakhstan): A technology for creating a comfortable ecosystem. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(3), 155-162.
13. Kowarik, I. (2011). Novel urban ecosystems, biodiversity, and conservation. Environmental pollution, 159(8-9), 1974-1983.
14. Lennartsson, T., Axelsson Linkowski, W., Wissman, J., Westin, A., D'Amico, M., Kollmann, J. & Hanslin, H. M. (2023). Roadside habitats and biodiversity conservation - a litterature review with focus on vascular plants and arthropods. CBM: s skriftserie, 126.
15. Li, H., Luo, P., Yang, H., Li, T., Luo, C., Wu, S., & Cheng, Y. (2022). Effect of road corridors on plant diversity in the Qionglai mountain range, China. Ecological Indicators, 134, 108504.
16. McKinney, M. L. (2008). Effects of urbanization on species richness: a review of plants and animals. Urban ecosystems, 11(2), 161-176.
17. Oh, D., & Park, I. K. (2023). Changes in service distances of urban parks before and after the COVID-19 Pandemic: Applying a modified gravity model for Seoul Metropolitan Area. arXiv preprint arXiv, 2303, 15321.
18. Plants of the World Online (POWO). (2022). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. http://www.plantsoftheworldonline.org/
19. Potgieter, L. J., Gaertner, M., Kueffer, C., Larson, B. M. H., Stuart, H., Livingstone, W., O’Farrell, P. G., & Richardson, D. M. (2017). Alien plants as mediators of ecosystem services and disservices in urban systems: A global review. Biological Invasions, 19(12), 3571-3588. https://doi.org/10.1007/s10530-017-1589-6
20. Sadyrova, G. A., Inelova, Z. A., Yessimsitova, Z., Dzhamilova, S. M., Baizhygitov, D. K., & Dauletbaeva, M. M. (2018). Analysis of urban flora of the city of Almaty (Kazakhstan). OnLine Journal of Biological Sciences, 18(3), 365-376. https://doi.org/10.3844/ojbsci.2018.365.376
21. Sadyrova, G., Tanybayeva, A., Bazarbaeva, T., Mukanova, G., Jamilova, S., & Nurmakhanova, A. (2023). Analysis of the ecological state of urban green spaces in the Medeu district of Almaty. Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Chemistry. Geography. Ecology Series, 145(4), 83-92. https://doi.org/10.32523/2616-6771-2023-145-4-83-92
22. Von der Lippe, M., & Kowarik, I. (2007). Long‐distance dispersal of plants by vehicles as a driver of plant invasions. Conservation Biology, 21(4), 986-996.
23. Werkenthin, M., Kluge, B., & Wessolek, G. (2014). Metals in European roadside soils and soil solution–A review. Environmental pollution, 189, 98-110.
24. Weyens, N., Thijs, S., Popek, R., Witters, N., Przybysz, A., Espenshade, J., & Gawronski, S. W. (2015). The role of plant–microbe interactions and their exploitation for phytoremediation of air pollutants. International Journal of Molecular Sciences, 16(10), 25576-25604. https://doi.org/10.3390/ijms161025576
25. Yurtsev, B. A., & Kamelin, R. V. (1991). Basic concepts and terminology of floristry (Osnovnye poniatiia i terminy floristiki in Russian). Perm: Perm State University, 80 p.
26. Zhang, S., Guan, Z., Liu, Y., & Zheng, F. (2022). Land use/cover change and its relationship with regional development in Xixian New Area, China. Sustainability, 14(11), 6889. https://doi.org/10.3390/su14116889
Загрузки
Опубликован
Версии
- 05.07.2026 (2)
- 30.06.2026 (1)
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Saule Mukhtubayeva, Ruslan Muratov, Saule Koblanova, Moldir Sharipova, Gulfairuz Koibagarova, Arailym Kurmanova (Автор)

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.






