Это устаревшая версия, которая была опубликована 30.06.2026. Прочтите самую последнюю версию.

Анализ видового состава урбанофлоры Алматинского района города Астаны

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.32523/jx46m985

Ключевые слова:

городская флора, Астана, Алматинский район, семейство, урбанофлора

Аннотация

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

Данные по скачиваниям пока не доступны.

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 DOI: https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.016

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 DOI: 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 DOI: 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 DOI: 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 DOI: 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. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.29.1.207

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 DOI: 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. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01408.x

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. DOI: https://doi.org/10.1080/00224561.2006.12435870

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 DOI: 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. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.02.022

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. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108504

16. McKinney, M. L. (2008). Effects of urbanization on species richness: a review of plants and animals. Urban ecosystems, 11(2), 161-176. DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-007-0045-4

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. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4378432

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 DOI: https://doi.org/10.1007/s10530-017-1589-8

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 DOI: 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 DOI: 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. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2007.00722.x

23. Werkenthin, M., Kluge, B., & Wessolek, G. (2014). Metals in European roadside soils and soil solution–A review. Environmental pollution, 189, 98-110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.02.025

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 DOI: 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 DOI: https://doi.org/10.3390/su14116889

Опубликован

30.06.2026

Версии

Выпуск

Раздел

Статьи

Как цитировать

Анализ видового состава урбанофлоры Алматинского района города Астаны. (2026). Journal of Ecology and Sustainability, 155(2), 120-136. https://doi.org/10.32523/jx46m985

Похожие статьи

1-10 из 13

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.