Пожары в государственном природном резервате «Алтын Дала» и их возможное влияние на миграции копытных
DOI:
https://doi.org/10.32523/dpw9wf11Ключевые слова:
дистанционное зондирование, спутниковые исследования, прилегающие территории, пирогенный фактор, Казахстан, степные пожары, миграции копытных, ГПР «Алтын Дала»Аннотация
Степи и полупустыни являются аридными экосистемами, которые отличаются сезонным климатом, ограниченными водными ресурсами и высоким риском возгораний. Государственный природный резерват «Алтын Дала» расположен в Южно-Тургайской физико-географической провинции степной Евразии, где находится северо-западная часть наиболее крупной по ареалу бетпакдалинской популяции сайгака. В регионе располагаются традиционные места окота и пути миграций сайгака, а в малоснежные зимы часть животных остается и в зимний период. Кроме того, проводятся работы по реинтродукции лошади Пржевальского и куланов в сухих и опустыненных степях Казахстана. Поэтому изучение экологической обстановки в регионе является важным и актуальным. Цель данной работы -анализ возгораний в ГПР «Алтын Дала» и возможного их влияния на миграции копытных. В задачи работы входил комплексный анализ частоты и площадей пожаров в ГПР «Алтын Дала» в период 2000-2025 гг. методами дистанционного зондирования Земли. В изучаемый период в границах резервата произошёл 51 пожар, выгорело 1376299 га площади. Увеличение численности бетпакдалинской популяции сайгаков, засухи и пожары вызвали массовые миграция сайгаков в северные регионы Костанайской области, нанесшие значительный урон полям зерновых культур. Для снижения ущерба от пожаров необходима ранняя диагностика на основе применения современных технологий спутниковых наблюдений.
Скачивания
Библиографические ссылки
1. Bragina, T. M. (2006). The Altyn Dala conservation initiative in Kazakhstan and the prospects for establishing the Altyn Dala State Nature Reserve (Prirodoohrannaya iniciativa "Altyn Dala" v Kazahstane i perspektivy organizacii gosudarstvennogo prirodnogo rezervata "Altyn Dala" in Russian). Steppe science (Voprosy stepevedeniya), 6, 45-49. https://vk.com/doc240041175_439563625
2. Bragina, T. M. (2006). Prospects for the establishment of the Altyn Dala State Nature Reserve (Kazakhstan) (Perspektivy organizacii gosudarstvennogo prirodnogo rezervata «Altyn Dala» (Kazahstan) in Russian). Steppes of Northern Eurasia. Proceedings of the IV International Symposium (Stepi Severnoj Evrazii. Materialy IV Mezhdunarodnogo simpoziuma). Orenburg: IPK Gazprompechat', 137–139. https://orensteppe.org/content/perspektivy-organizacii- gosudarstvennogo-prirodnogo-rezervata-altyn-dala"
3. Bragina, T. M., & Bragin, E. A. (2017). Natural conditions and fauna of the Altyn Dala State Nature Reserve (Prirodnye usloviya i zhivotnyj mir gosudarstvennogo prirodnogo rezervata Altyn Dala in Russian). Kostanaj: Kostanajpoligrafiya 236 s. ISBN 978-601-7557-20-1.
4. Bragina, T. M., Nowak, A., Vanselow, K. A., & Wagner, V. (2018). Grasslands of Kazakhstan and Middle Asia: the ecology, conservation and use of a vast and globally important area. In: Grasslands of the World: diversity, management and conservation / Squires, V. R., Dengler, J., Feng, H. & Hua, L. (Eds.). Publisher: CRC Press, Boca Raton, US, 139-167.
5. Bragina, T., Kabdulova, G., Chepashev, D., Zhusupova, G., Shinguzhinov, A., Zhilkibaev, R., & Maximkina, Y. (2025). Analysis of fire dynamics in the Naurzum Nature Reserve and adjacent areas using satellite data (Analiz dinamiki pozharov v Naurzumskom prirodnom zapovednike i prilegayushchih territoriyah s ispol'zovaniem sputnikovyh dannyh in Russian). Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Chemistry. Geography Series, 153(4), 74-90. https://doi.org/10.32523/2616-6771-2025-153-4-74-90
6. Dara, A., Baumann, M., Hölzel, N., Hostert, P., Kamp, J., Müller, D., Ullrich, B., & Kuemmerle, T. (2020). Post-Soviet land-use change affected fire regimes on the Eurasian steppes. Ecosystems, 23(5), 943–956. https://doi.org/10.1007/s10021-019-00447-w
7. Domènech, R., Ying, H., & Yao, Y. (2025). Protected areas show substantial and increasing risk of wildfire globally. Fire, 8, 405. https://doi.org/10.3390/fire8100405
8. Dusaeva, G. Kh., & Kalmykova, O. G. (2021). Influence of fires on vegetable cover of steppes: literature review. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelej Prirody Otdel Biologicheskij, 126(2), 25-37. EDN CNOQWD.
9. Bragina, T. M., Rachkovskaya, E. I., Evstifeev, Yu. G., Bragin, E. A., Ivashchenko, A. A., Bragin, A. E., Tsuter, Sh., Nelina, N. V., & Klebelsberg, E. (2008). Natural scientific justification for the creation of the Altyn Dala State Nature Reserve (Estestvennonauchnoe obosnovanie sozdaniya gosudarstvennogo prirodnogo rezervata "Altyn Dala" in Russian). Astana, 251 p. https://altyndala.kspi.kz/pages/Article/1.pdf
10. Geraskina, A. P., Tebenkova, D. N., Ershov, D. V., Ruchinskaya, E. V., Sibirtseva, N. V., & Lukina, N. V. (2022). Wildfires as a factor of loss of biodiversity and forest ecosystem functions. Forest Science Issues, 5(1), 1-70. https://doi.org/10.31509/2658-607x-202251-97
11. Gutiérrez, J., & de Miguel, J. (2021). Fires in nature: a review of the challenges for wild animals. European Journal of Ecology, 7(1). https://doi.org/10.17161/eurojecol.v7i1.14643
12. He, T., Lamont, B. B., & Pausas, J. G. (2019). Fire as a key driver of Earth’s biodiversity. Biological Reviews, 94(6), 1983–2010. https://doi.org/10.1111/brv.12544
13. Jones, M. W., Abatzoglou, J. T., Veraverbeke, S., Andela, N., Lasslop, G., Forkel, M., Smith, A. J. P., Burton, Ch., Betts, R. A., van der Werf, G. R., Sitch, S., Canadell, J. G., Santín, C., Kolden, C., Doerr, S. H., & Le Quéré, C. (2022). Global and regional trends and drivers of fire under climate change. Reviews of Geophysics, 60(2), e2020RG000726. https://doi.org/10.1029/2020rg000726
14. Kamp, J., Koshkin, M. A., Bragina, T. M., Katzner, T. E., Milner-Gulland, E. J., Schreiber, D., Sheldon, R., Shmalenko, A., Smelansky, I., Terraube, J. & Urazaliev, R. (2016). Persistent and novel threats to the biodiversity of Kazakhstan’s steppes and semi-deserts. Biodiversity and Conservation, 25(12), 2521-2541. https://doi.org/10.1007/s10531-016-1083-0
15. Kabdulova, G., Meirmanova, T., Aimbetov, A., Kabzhanova, G., & Baktybekov, K. (2020). GIS capabilities in the monitoring of forest logging and the assessment of burned areas based on Earth remote sensing data. Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering. Conference paper. https://doi.org/10.1117/12.2570965
16. Koshkina, A., Smelansky, I., Tabelinova, A., Stephens, G., Jones, S., Salemgareev, A., Bowe, M., & Devenish, A. (2026). Drivers of human-saiga antelope conflict in semi-arid rangelands of West Kazakhstan. Biological Conservation, 313, 111631, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111631
17. Nowak, C., Zuther, S., Leontyev, S., & Geismar, J. (2013). Rapid development of microsatellite markers for the critically endangered saiga (Saiga tatarica) using Illumina® Miseq next generation sequencing technology. Conservation Genetics Resources, 6(1), 159-162. https://doi.org/10.1007/s12686-013-0033-3
18. Altyn Dala Conservation Initiative. (2025, September 26). Position statement: Sustainable use of Saiga antelope – Altyn Dala Civil Society Partners. https://altyndala.org/position-statement- sustainable-use-of-saiga-antelope-altyn-dala-civil-society-partners-september-2025/
19. Shi, K., & Touge, Y. (2022). Characterization of global wildfire burned area spatiotemporal patterns and underlying climatic causes. Scientific Reports, 12(1), 644. https://doi.org/10.1038/s41598-021-04726-2
20. Stavi, I. (2019). Wildfires in Grasslands and Shrublands: a review of impacts on vegetation, soil, hydrology, and geomorphology. Water, 11(5), 1042. https://doi.org/10.3390/w11051042
21. Suresh Babu, K. V., Singh, S., Kabdulova, G., Kabzhanova, G., & Baktybekov, G. R. (2024). Burned area mapping based on KazEOSat-1. Environmental Sciences Proceedings, 29(1), 82. https://doi.org/10.3390/ECRS2023-16841
22. Suresh Babu, K. V., Singh, S., Kabdulova, G., & Kabzhanova, G. (2025). A novel framework for fire risk assessment in Kazakhstan: integrating machine learning and remote sensing. Frontiers in Forests and Global Change, Sec. Fire and Forests, 8. https://doi.org/10.3389/ffgc.2025.1680856
23. Rachkovskaya, E. I., & Bragina, T. M. (2012). Steppes of Kazakhstan: diversity and present state. In M. Werger & M. van Staalduinen (Eds.), Eurasian steppes: Ecological problems and livelihoods in a changing world (Plant and Vegetation, 6, 103–148). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-3886-7_3.
24. Venkatesh, K., John, R., Chen, J., Xiao, J., Amirkhiz, R. G., Giannico, V., & Kussainova, M. (2022). Optimal ranges of social-environmental drivers and their impacts on vegetation dynamics in Kazakhstan. Science of The Total Environment, 847, 157562. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157562
25. Yin, H., Guli, J., Jiang, L., Yu, T., Umuhoza, J., & Li, X. (2021). Monitoring fire regimes and assessing their driving factors in Central Asia. Journal of Arid Land, 13(4), 500–515. https://doi.org/10.1007/s40333-021-0008-2
Загрузки
Опубликован
Версии
- 05.07.2026 (2)
- 30.06.2026 (1)
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Татьяна Брагина, Гульжиян Кабдулова, Daniker Chepashev, Arsen Shinguzhinov , Gulsezim Zhussupova, Dias Merekeyev, Yelizaveta Maksimkina , Anar Baiteliyeva (Автор)

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






