Современные подходы к моделированию разнообразия и пространственному распределению видов растений: перспективы их применения в России

Обзор современных методов моделирования видового богатства и пространственного распределения видов растений. Гипотезы широтного градиента разнообразия растений. Моделирование распространения видов растений с использованием различных программных средств.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 09.10.2020
Размер файла 508,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Литература

1. Brown J.H., Lomolino M.V Biogeography. Sunderland, Massachusetts : Sinauer Associates, Inc., 1998. 2nd edition. 691 p.

2. Montoya D., Rodriguez M.A., Zavala M.A., Hawkins B.A. Contemporary richness of holarctic trees and the historical pattern of glacial retreat // Ecography. 2007. Vol. 30. PP. 173-182.

3. Field R., Hawkins B.A., Cornell H.V., Currie D.J., Diniz-Filho J.A.F., Guйgan J.-F., Kaufman D.M., Kerr J.T., Mittelbach G.G., Oberdorff T., O'Brien E.M., Turner J.R.G. Spatial species-richness gradients across scales: a meta-analysis // Journal of Biogeography. 2009. Vol. 36. PP. 132-147.

4. Currie D.J., Paquin V Large-scale biogeographical patterns of species richness of trees // Nature. 1987. Vol. 329. PP. 326-327.

5. Sandel B., Arge L., Dalsgaard B., Davies R.G., Gaston K.J., Sutherland W.J., Svenning J.C. The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism // Science. 2011. Vol. 334. PP. 660-664.

6. Stein A., Gerstner K., Kreft H. Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales // Ecology Letters. 2014. Vol. 17. PP. 866880.

7. Colwell R.K., Lees D.C. The mid-domain effect: Geometric constraints on the geography of species richness // Trends in Ecology & Evolution. 2000. Vol. 15. PP. 70-76.

8. Currie D.J. Energy and large-scale patterns of animal- and plant-species richness // The American Naturalist. 1991. Vol. 137. PP. 27-49.

9. Svenning J.C., Skov F. Ice age legacies in the geographical distribution of tree species richness in Europe // Global Ecology and Biogeography. 2007. Vol. 16. PP. 234-245.

10. Hof C., Levinsky I., Araщjo M.B., Rahbek C. Rethinking species' ability to cope with rapid climate change // Global Change Biology. 2011. Vol. 17. PP. 2987-2990.

11. Loarie S.R., Duffy P.B., Hamilton H., Asner G.P., Field C.B., Ackerly D.D. The velocity of climate change // Nature. 2009. Vol. 462. PP. 1052-1055.

12. Mutke J., Barthlott W. Patterns of vascular plant diversity at continental to global scales // Biologiske Skrifter. 2005. Vol. 55. PP. 521-531.

13. Kreft H., Jetz W. Global patterns and determinants of vascular plant diversity // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007. Vol. 104. PP. 5925-5930.

14. Marsh S.T., Brummitt N.A., de Kok R.P.J., Utteridge T.M.A. Large-scale patterns of plant diversity and conservation priorities in South East Asia // Blumea. 2009. Vol. 54. PP. 103108.

15. Wang Z., Fang J., Tang Z., Lin X. Patterns, determinants and models of woody plant diversity in China // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2011. Vol. 278. PP. 2122-2132.

16. Морозова О.В. Пространственные тренды таксономического богатства флоры сосудистых растений // Биосфера. 2011. Т. 3, № 2. С. 190-207.

17. Hawkins B.A. Ecology's oldest pattern? // Trends in Ecology & Evolution. 2001. Vol. 16, № 8. P. 470.

18. Вульф Е.В. Опыт деления земного шара на растительные области на основе количественного распределения видов // Труды ВАСХНиЛ. 1934. Сер. 1, № 2 . С. 3-40.

19. Шмидт В.М. Зависимость количественных показателей конкретных флор европейской части СССР от географической широты // Ботанический журнал. 1979. Т. 64, № 2. C. 172-183.

20. Морозова О.В. Таксономическое богатство флоры Восточной Европы: факторы пространственной дифференциации. М. : Наука, 2008. 328 с.

21. Водопьянова Н.С. Зональность флоры Среднесибирского плоскогорья. Новосибирск : Наука, 1984. 156 с.

22. Малышев Л.И. Количественный анализ флоры: пространственное разнообразие, уровень видового богатства и репрезентативность участков обследования // Ботанический журнал. 1975. Т. 60, № 11. С. 1537-1550.

23. Wiens J.J., Donoghue M.J. Historical biogeography, ecology and species richness // Trends in Ecology & Evolution. 2004. Vol. 19. PP. 639-644.

24. Wiens J.J., Ackerly D.D., Allen A.P., Anacker B.L., Buckley L.B., Cornell H.V, Damschen E.I., Jonathan D.T., Grytnes J.A., Harrison S.P., Hawkins B.A., Holt R.D., McCain C.M., Stephens P.R. Niche conservatism as an emerging principle in ecology and conservation biology // Ecology Letters. 2010. Vol. 13. PP. 1310-1324.

25. Giehl E.L.H., Jarenkow J.A. Niche conservatism and the differences in species richness at the transition of tropical and subtropical climates in South America // Ecography. 2012. Vol. 35. PP. 933-943.

26. Latham R.E., Ricklefs R.E. Global patterns of tree species richness in moist forests: Energy- diversity theory does not account for variation in species richness // Oikos. 1993. Vol. 67. PP. 325-333.

27. Donoghue M.J. Colloquium paper: a phylogenetic perspective on the distribution of plant diversity // Proceedings of National Academy of Sciences. 2008. Vol. 105. Suppl. 1. PP. 11549-11555.

28. Zanne A.E., Tank D.C., Cornwell W.K., Eastman J.M., Smith S.A., FitzJohn R.G., McGlinn D.J., O'Meara B.C., Moles A.T., Reich P.B., Royer D.L., Soltis D.E., Stevens P.F., Westoby M., Wright I.J., Aarssen L., Bertin R.I., Calaminus A., Govaerts R., Hemmings F., Leishman M.R., Oleksyn J., Soltis P.S., Swenson N.G., Warman L., Beaulieu J.M. Three keys to the radiation of angiospeims into freezing environments // Nature. 2014. Vol. 506. PP. 89-92.

29. Jansson R., Dynesius M. The fate of clades in a world of recurrent climatic change: Milankovitch oscillations and evolution // Annual Review of Ecology and Systematics. 2002. Vol. 33. PP. 741-777.

30. Wang S., Xu X., Shrestha N., Zimmermann N.E., Tang Z., Wang Z. Response of spatial vegetation distribution in China to climate changes since the Last Glacial Maximum (LGM) // PLoS ONE. 2017. 12 (4): e0175742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175742

31. Qian H., Ricklefs R.E. Large-scale processes and the Asian bias in species diversity of temperate plants // Nature. 2000. Vol. 407. PP. 180-182.

32. Shiono T., Kusumoto B., Yasuhara M., Kubota Y. Roles of climate niche conservatism and range dynamics in woody plant diversity patterns through the Cenozoic // Global Ecology and Biogeography. 2018. Vol. 27. PP. 865-874.

33. Mittelbach G.G., Schemske D.W., Cornell H.V, Allen A.P., Brown J.M., Bush M.B., Harrison S.P., Hurlbert A.H., Knowlton N., Lessios H.A., McCain C.M., McCune A.R., McDade L.A., McPeek M.A., Near T.J., Price T.D., Ricklefs R.E., Roy K., Sax D.F., Schluter D., Sobel J.M., Turelli M. Evolution and the latitudinal diversity gradient: Speciation, extinction and biogeography // Ecology Letters. 2007. Vol. 10. PP. 315-331.

34. Kerkoff A.J., Moriarty P.E., Weiser M.D. The latitudinal species richness gradient in New World woody angiosperms is consistent with the tropical conservatism hypothesis // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014. Vol. 111. PP. 8125-8130.

35. Ricklefs R.E. Evolutionary diversification and the origin of the diversity-environment relationship // Ecology. 2006. Vol. 87. PP. S3-S13.

36. Svenning J.-C., Skov F. The relative roles of environment and history as controls of tree species composition and richness in Europe // Journal of Biogeography. 2005. Vol. 32. PP. 1019-1033.

37. Chen S.-B., Ferry Slik J.W., Gao J., Mao L.-F., Bi M.-J., Shen M.-W., Zhou K.-X. Latitudinal diversity gradients in bryophytes and woody plants: Roles of temperature and water availability // Journal of Systematics and Evolution. 2015. Vol. 53, N° 6. PP. 535-545.

38. Gaucherel C., Tramier C., Devictor V, Svenning J.-C., Hйly C. Where and at which scales does the latitudinal diversity gradient fail? // Journal of Biogeography. 2018. Vol. 45. PP. 1905-1916.

39. Ширяев А.Г Широтные изменения разнообразия грибов на модельной трансекте Евразии // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2018. № 3. С. 56-66.

40. Kinlock N.L., Prowant L., Herstoff E.M., Foley C.M., Akin-Fajiye M., Bender N., Umarani M., Ryu H.Y, Sen B., Gurevich J. Explaining global variation in the latitudinal diversity gradient: Meta-analysis confirms known patterns and uncovers new ones // Global Ecology and Biogeography. 2018. Vol. 27. PP. 125-141.

41. Guisan A., Zimmermann N.E. Predictive habitat distribution models in ecology // Ecological Modelling. 2000. Vol. 135. PP. 147-186.

42. Guisan A., Thuiller W. Predicting species distribution: offering more than simple habitat models // Ecological Letters. 2005. Vol. 8. PP. 993-1009.

43. Meier E.S., Edwards Jr T.C., Kienast F., Dobbertin M., Zimmermann N.E. Co-occurrence patterns of tress along macro-climatic gradients and their potential influence on the present and future distribution of Fagus sylvatica L. // Journal of Biogeography. 2011. Vol. 38. PP. 371-382.

44. Thuiller W., Pollock L.J., Gueguen M., Mьnkemьller T. From species distributions to metacommunities // Ecology Letters. 2015. Vol. 18. PP. 1321-1328.

45. Kremen C., Cameron A., Moilanen A., Philips S.J., Thomas C.D., Beentje H., Dransfield J., Fischer B.L., Glaw F., Good T.C., Harper G.J., Hijmans R.J., Lees D.C., Louis Jr. E., Nussbaum R.A., Raxworthy C.J., Razafimpahanana A., Schatz G.E., Vences M.,

Vieites D.R., Wright P.C., Zjhra M.L. Aligning conservation priorities across taxa in Madagascar with high-resolution planning tools // Science. 2008. Vol. 320. PP. 222-226.

46. Thuiller W., Pironon S., Psomas A., Barbet-Massin M., Jiguet F., Lavergne S., Pearman P.B., Renaud J., Zupan L., Zimmermann N.E. The European functional tree of bird life in the face of global change // Nature Communications. 2014. Vol. 5, № 3118.

47. Elith J., Leathwick J.R. Species distribution models: Ecological explanation and prediction across space and time // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2009. Vol. 40. PP. 677-697.

48. Guisan A., Thuiller W., Zimmermann N.E. Habitat suitability and distribution models: with application in R. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. doi: 10.1017/9781139028271

49. Araщjo M.B., Guisan A. Five (or so) challenges for species distribution modelling // Journal of Biogeography. 2006. Vol. 33. PP. 1677-1688.

50. Thuiller W., Albert C., Araщjo M.B., Berry P.M., Cabeza M., Guisan A., Hickler T., Midgely G.F., Paterson J., Schurr F.M., Sykes M.T., Zimmermann N.E. Predicting global change impacts on plant species' distributions: Future challenges // Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics. 2008. Vol. 9. PP. 137-152.

51. Wang T., Campbell E.M., O'Neill G.A., Aitken S.N. Projecting future distributions of ecosystem climate niches: uncertainties and management applications // Forest Ecology and Management. 2012. Vol. 279. PP. 128-140.

52. Buisson L., Thuiller W., Casajus N., Lek S., Grenouillet G. Uncertainty in ensemble forecasting of species distribution // Global Change Biology. 2010. Vol. 16. PP. 1145-1157.

53. Wisz M.S., Pottier J., Kissling W.D., Pellissier L., Lenoir J., Damgaard C.F., Dormann C.F., Forchhammer M.C., Grytnes J.-A., Guisan A., Heikkinen R.K., H0ye T.T., Kьhn I., Luoto M., Maiorano L., Nilsson M.-Ch., Normand S., Цckinger E., Schmidt N.M., Termansen M., Timmermann A., Wardle D.A., Aastrup P., Svenning J.-Ch. The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modeling // Biological Reviews. 2013. Vol. 88. PP. 15-30.

54. Le Roux P. C., Pellissier L., Witz M.S., Luoto M. Incorporating dominant species as proxies for biotic interactions strengthens plant community models // Journal of Ecology. 2014. Vol. 102. PP. 767-775.

55. Pellissier L., Niculita-Hirzel H., Dubuis A., Pagni M., Guez N., Ndiribe C., Salamin N., Xenarios I., Goudet J., Sanders I.R., Guisan A. Soil fungal communities of grasslands are environmentally structured at a regional scale in the Alps // Molecular Ecology. 2014. Vol. 23. PP. 4274-4290.

56. Rohr R.P., Naisbit R.E., Massa C., Bersier L.-F. Matching-centrality decomposition and the forecasting of new links in networks // Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences. 2016. Vol. 283. PP. 20152702.

57. Velazco S.J.E., Galvдo F., Villalobos F., De Marco Jщnoir P. Using worldwide edaphic data to model plant species niches: An assessment at a continental extent // PLoS ONE. 2017. 12(10): e0186025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186025

58. Serra-Diaz J.M., Enquist B.J., Maitner B., Merow C., Svenning J.-C. Big data of tree species distributions: how big and how good? // Forest Ecosystems. 2017. 4:30. https://doi. org/10.1186/s40663-017-0120-0

59. Brown J.L., Bennett J.R., French C.M. SDMtoolbox 2.0: the next generation Python-based GIS toolkit for landscape genetic, biogeographic and species distribution model analyses // PeerJ. 2017. 5, e4095. https://doi.org/10.7717/peerj.4095

60. Zizka A., Silvestro D., Andermann T., Azevedo J., Ritter C.D., Edler D., Farooq H., Herdean A., Ariza M., Scharn R., Svanteson S., Wengstrцm N., Zizka V, Antonelli A. CoordinateCleaner: standardized cleaning of occurrence records from biological collection databases // Methods in Ecology and Evolution. 2019. Vol. 10. PP. 744-751. https://doi. org/10.1111/2041-210X.13152

61. Пузаченко Ю.Г., Желтухин А.С., Сандлерский Р.Б. Анализ пространственновременной динамики экологической ниши на примере популяции лесной куницы (Martes martes) // Журнал общей биологии. 2010. Т 71, № 6. С. 467-487.

62. Олонова М.В., Gao X. Потенциальные возможности распространения адвентивного растения Poa compressa L. в Сибири // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2014. № 4 (28). С. 56-69.

63. Thuiller W., Lafourcade B., Engler R., Araщjo M.B. BIOMOD - a platform for ensemble forecasting of species distributions // Ecography. 2009. Vol. 32. P. 369-373.

64. Broennimann O., Di Cola V, Petitpierre B., Breiner F., Scherrer D., Manuela D., Randin C., Engler R., Hordijk W., Mod H., Pottier J., Di Febbraro M., Pellissier L., Pio D., Mateo R.G., Dubuis A., Maiorano L., Psomas A., Ndiribe C., Salamin N., Zimmermann N., Guisan A. Package `ecospat'. June 27, 2018 http://mirrors.nic.cZ/R/web/packages/ecospat/ecospat.pdf

65. Олонова М.В., Гудкова П.Д. Биоклиматическое моделирование: задания для практической работы и методические указания к их выполнению. Томск : Издательский дом ТГУ, 2017. 50 с.

66. Афонин А.Н., Соколова Ю.В. Эколого-географический анализ и моделирование распространения биологических объектов с использованием ГИС. СПб. : Изд-во ВВМ, 2018. 121 с.

67. Segurado P., Araщjo M.B., Kunin W.E. Consequences of spatial autocorrelation for niche- based models // Journal of Applied Ecology. 2006. Vol. 43. PP. 433-444.

68. Chapman D.S. Weak climatic associations among British plant distributions // Global Ecology and Biogeography. 2010. Vol. 19. PP. 831-841.

69. Shcheglovitova M., Anderson R.P. Estimating optimal complexity for ecological niche models: A jackknife approach for species with small sample sizes // Ecological Modelling. 2013. Vol. 269. PP. 9-17.

70. Breiner F.T., Nobis M.P., Bergamini A., Guisan A. Optimizing ensembles of small models for predicting the distribution of species with few occurrences // Methods in Ecology and Evolution. 2017. Vol. 9, № 4. PP. 802-808.

71. Толмачев А.И. От редактора // Ареалы растений флоры СССР. Л. : Изд-во Ленингр. унта, 1965. С. 3-8.

72. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 244 с.

73. Чепинога В.В., Петухин В.А., Стальмакова Д.П. Результаты сеточного картирования сводки «Флора Центральной Сибири» (1979) в цифровом формате: итоги и перспективы использования // Растительный мир Азиатской России. 2017. № 3 (27). С. 70-78.

74. Ареалы растений флоры СССР / под ред. А.И. Толмачева. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. 191 с.

75. Ареалы растений флоры СССР / под ред. А.И. Толмачева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. Вып. 2. 248 с.

76. Ареалы растений флоры СССР / под ред. А.И. Толмачева. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. Вып. 3. 176 с.

77. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР / под ред. П.С. Чикова. М.: Картография, 1983. 340 с.

78. Ареалы деревьев и кустарников СССР / С.Я. Соколов, О.А. Связева, В.А. Кубли ; под ред. В.И. Грубова. Л. : Наука, 1977. 164 с.

79. Ареалы деревьев и кустарников СССР / С.Я. Соколов, О.А. Связева, В.А. Кубли ; под ред. В.И. Грубова. Л. : Наука, 1980. 144 с.

80. Ареалы деревьев и кустарников СССР / С.Я. Соколов, О.А. Связева, В.А. Кубли ; под ред. В.И. Грубова. Л. : Наука, 1986. 182 с.

81. Афонин А.Н., Грин С.Л., Дзюбенко Н.И., Фролов А.Н. (ред.) Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые растения, их вредители, болезни и сорные растения [DVD-версия]. 2008. URL: http://www.agroatlas.ru

82. Морозова О.В. База данных по адвентивным видам растений (Alien plant species) // Материалы совещания по экологической безопасности России. М. : IUCN, 2002. C. 83-94.

83. Морозова О.В., Борисов М.М. Веб-ориентированная геоинформационная система по чужеродным видам растений Европейской России // Российский журнал биологических инвазий. 2010. Т 3, № 2. С. 47-55.

84. Morozova O.V East Asian species in alien flora of European Russia // Botanica Pacifica. 2014. Vol. 3, № 1. PP. 21-31.

85. Серегин А.П. Цифровой гербарий МГУ - крупнейшая российская база данных по биоразнообразию // Известия академии наук. Серия биологическая. 2017. № 6. С. 610-616.

86. Дудов С.В., Дудова К.В., Гамова Н.С. Исследование ботанико-географических рубежей в российской части бассейна р. Амур путем моделирования пространственного распространения видов сосудистых растений // Использование современных информационных технологий в ботанических исследованиях : тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Е.А. Боровичева, Д.А. Давыдова,

Н.Е. Королевой. Апатиты, 2017. С. 41-44.

87. Серегин А.П. Сеточное картирование флоры: мировой опыт и современные тенденции // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. 2013. Вып. 32. С. 210-245.

88. Флора Путорана (Материалы к познанию особенностей состава и генезиса горных субарктических флор Сибири). Новосибирск : Наука, 1976. 245 с.

89. Санданов Д.В., Wang Z., Su X. База данных по распространению древесных растений Восточной Евразии: возможности и перспективы // Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии : материалы II Всерос. конф. с участием иностранных ученых. Иркутск, 2017. С. 179-181.

90. Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России. Новосибирск : Гео, 2002. 707 с.

91. Venevsky S., Venevskaia I. Hierarchical systematic conservation planning at the national level: Identifying national biodiversity hotspots using abiotic factors in Russia // Biological Conservation. 2005. Vol. 124. PP. 235-251.

92. Araщjo M.B., Noguйs-Bravo D., Diniz-Filho J.A.F., Haywood A.M., Valdes P. J., Rahbek C. Quaternary climate changes explain diversity among reptiles and amphibians // Ecography. 2008. Vol 31, № 1. PP. 8-15.

93. Su X., Wang Z., Sandanov D.V Tropical niche conservatism and glacial-interglacial climate change shaped woody plant diversity in eastern Asia // Macroecology in Space and Time: 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland. Vienna, 2017. P. 17.

94. Liu Y., Su X., Shrestha N., Wang S., Xu X., Li Y, Wang Q., Sandanov D., Wang Z. Effects of contemporary environment and Quaternary climate change on dryland plant diversity differ between growth forms // Ecography. 2019. Vol. 42. PP. 334-345.

95. Юрцев Б.А., Зверев А.А., Катенин А.Е., Королева Т.М., Кучеров И.Б., Петровский В.В., Ребристая О.В., Секретарева Н.А., Хитун О.В., Ходачек Е.А. Градиенты таксономических параметров локальных и региональных флор Азиатской Арктики (в сети пунктов мониторинга биоразнообразия) // Ботанический журнал. 2002. Т. 87, № 6. С. 1-28.

96. Юрцев Б.А., Зверев А.А., Катенин А.Е., Королева Т.М., Петровский В.В., Ребристая О.В., Секретарева Н.А., Хитун О.В., Ходачек Е.А. Пространственная структура видового разнообразия локальных и региональных флор Азиатской Арктики // Ботанический журнал. 2004. Т. 89, № 11. С. 1689-1727.

97. Королева Т.М., Зверев А.А., Катенин А.Е., Петровский В.В., Поспелова Е.Б., Ребристая О.В., Секретарева Н.А., Ходачек Е.А., Хитун О.В., Чиненко С.В.,

Юрцев Б.А. Долготная географическая структура локальных и региональных флор Азиатской Арктики // Ботанический журнал. 2008. Т 93, № 2. С. 193-220.

98. Баранова О.Г Сравнительный анализ локальных флор Вятско-Камского междуречья // Развитие сравнительной флористики в России: вклад школы А.И. Толмачева : материалы VI Рабочего совещания по сравнительной флористике / под ред. СВ. Дегтевой. Сыктывкар, 2004. С. 25-30.

99. Науменко Н.И. Флористическое районирование Южного Зауралья // Вестник Санкт- Петербургского университета. 2004. Сер. 3. № 1. С. 69-90.

100. Korolyuk A.Yu., Zverev A.A. Database of Siberian Vegetation (DSV) // Biodiversity & Ecology. 2012. Vol. 4. P. 312.

101. Chepinoga VV Wetland vegetation database of Baikal Siberia (WETBS) // Biodiversity & Ecology. 2012. Vol. 4. P. 311.

102. Санданов Д.В., Найданов Б.Б. Пространственное моделирование ареалов восточноазиатских видов растений: современное состояние и динамика под влиянием климатических изменений // Растительный мир Азиатской России. 2015. № 3 (19). С. 30-35.

103. Дудов С.В. Моделирование распространения видов по данным рельефа и дистанционного зондирования на примере сосудистых растений нижнего горного пояса хр. Тукурингра (Зейский заповедник, Амурская область) // Журнал общей биологии. 2016. Т 77, № 2. С. 122-134.

104. Солодянкина С.В., Истомина Е.А., Сороковой А.А., Чепинога В.В. Моделирование потенциального ареала ветреницы байкальской (Anemone baicalensis, Ranunculaceae) в Байкальском регионе // География и природные ресурсы. 2016. № 5. С. 92-99.

105. Гудкова П.Д., Олонова М.В., Феоктистов Д.С. Сравнение эколого-климатических ниш двух видов ковылей - Stipa sareptana A.K. Becker и S. krylovii Roshev. (Poaceae) // Ukrainian Journal of Ecology. 2017. Т 7 (4). С. 263-269.

106. Sandanov D.V, Pisarenko O.Yu. Bioclimatic modeling of Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. (Pottiaceae, Bryophyta) distribution // Arctoa. 2018. Vol. 27. P. 29-34.

References

1. Brown JH, Lomolino MV Biogeography. 2nd ed. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, Inc.; 1998. 691 p.

2. Montoya D, Rodriguez MA, Zavala MA, Hawkins BA. Contemporary richness of holarctic trees and the historical pattern of glacial retreat. Ecography. 2007;3:173-182. doi: https:// doi.org/10.nn/j.0906-7590.2007.04873.x

3. Field R, Hawkins BA, Cornell HV, Currie DJ, Diniz-Filho JAF, Guйgan J-F, Kaufman DM, Kerr JT, Mittelbach GG, Oberdorff T, O'Brien EM, Turner JRG. Spatial species-richness gradients across scales: a meta-analysis. JBiogeography. 2009;36:132-147. doi: https://doi. org/10.1111/j.1365-2699.2008.01963.x

4. Currie DJ, Paquin V Large-scale biogeographical patterns of species richness of trees. Nature. 1987;329:326-327. doi: https://doi.org/10.1038/329326a0

5. Sandel B, Arge L, Dalsgaard B, Davies RG, Gaston KJ, Sutherland WJ, Svenning JC. The influence of Late Quaternary climate-change velocity on species endemism. Science. 2011;334:660-664. doi: 10.1126/science.1210173

6. Stein A, Gerstner K, Kreft H. Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. Ecology Letters. 2014;17:866-880. doi: https://doi.org/10.1111/ele.12277

7. Colwell RK, Lees DC. The mid-domain effect: Geometric constraints on the geography of species richness. Trends in Ecology & Evolution. 2000;15:70-76. doi: https://doi. org/10.1016/S0169-5347(99)01767-X

8. Currie DJ. Energy and large-scale patterns of animal- and plant-species richness. The American Naturalist. 1991;137:27-49.

9. Svenning JC, Skov F. Ice age legacies in the geographical distribution of tree species richness in Europe. Global Ecology and Biogeography. 2007;16:234-245. doi: https://doi. org/10.1111/j.1466-8238.2006.00280.x

10. Hof C, Levinsky I, Araujo MB, Rahbek C. Rethinking species' ability to cope with rapid climate change. Global Change Biology. 2011;17:2987-2990. doi: https://doi.org/10.1111/ j.1365-2486.2011.02418.x

11. Loarie SR, Duffy PB, Hamilton H, Asner GP, Field CB, Ackerly DD. The velocity of climate change. Nature. 2009;462:1052-1055. doi: https://doi.org/10.1038/nature08649

12. Mutke J, Barthlott W. Patterns of vascular plant diversity at continental to global scales. Biologiske Skrifter. 2005;55:521-531.

13. Kreft H, Jetz W. Global patterns and determinants of vascular plant diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007;104:5925-5930. doi: https://doi.org/10.1073/ pnas.0608361104

14. Marsh ST, Brummitt NA, de Kok RPJ, Utteridge TMA. Large-scale patterns of plant diversity and conservation priorities in South East Asia. Blumea. 2009;54:103-108. doi: doi:10.3767/000651909X474159

15. Wang Z, Fang J, Tang Z, Lin X. Patterns, determinants and models of woody plant diversity in China. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2011;278:2122-2132. doi: https://doi.org/10.1098/rspb.2010.1897

16. Morozova OV Spatial trends in the taxonomical richness of the vascular plant flora. Biosfera. 2011;3(2):190-207. In Russian

17. Hawkins BA. Ecology's oldest pattern? Trends in Ecology & Evolution. 2001;16(8):470. doi: https://doi.org/10.1016/S0169-5347(01)02197-8

18. Vul'f EV Opyt deleniya zemnogo shara na rastitel'nye oblasti na osnove kolichestvennogo raspredeleniya vidov [The experience of dividing the Earth on plant regions on the base of quantitative distribution of species]. Trudy VASKhNiL. 1934;1(2):3-40. In Russian

19. Schmidt VM. Dependence of quantitative indices of some concrete floras in European part of U.S.S.R. on geographical latitude. Botanicheskiy zhurnal = Botanical Journal. 1979;64(2):172-183. In Russian, English Summary

20. Morozova OV Taksonomicheskoe bogatstvo flory Vostochnoy Evropy: faktory prostranstvennoy differentsiatsii [Taxonomic richness of flora of the East Europe: Differentiation factors]. Moscow: Nauka Publ.; 2008. 328 p. In Russian, English Summary

21. Vodop'yanova NS. Zonal'nost' flory Srednesibirskogo ploskogor'ya [The zonation of the Central Siberian Plateau flora]. Novosibirsk: Nauka, Siberian Branch Publ.; 1984. 156 p. In Russian

22. Malyshev LI. The quantitative analysis of flora: Spatial diversity, level of species richness, and representativity of sampling areas Botanicheskiy zhurnal = Botanical Journal. 1975;60(11):1537-1550. In Russian

23. Wiens JJ, Donoghue MJ. Historical biogeography, ecology and species richness. Trends in Ecology & Evolution. 2004;19:639-644. doi: https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.09.011

24. Wiens JJ, Ackerly DD, Allen AP, Anacker BL, Buckley LB, Cornell HV, Damschen EI, Jonathan DT, Grytnes JA, Harrison SP, Hawkins BA, Holt RD, McCain CM, Stephens PR. Niche conservatism as an emerging principle in ecology and conservation biology. Ecology Letters. 2010;13:1310-1324. doi: https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01515.x

25. Giehl ELH, Jarenkow JA. Niche conservatism and the differences in species richness at the transition of tropical and subtropical climates in South America. Ecography. 2012;35:933- 943. doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2011.07430.x

26. Latham RE, Ricklefs RE. Global patterns of tree species richness in moist forests: Energy- diversity theory does not account for variation in species richness. Oikos. 1993;67:325-333. doi: 10.2307/3545479

27. Donoghue MJ. Colloquium paper: A phylogenetic perspective on the distribution of plant diversity. Proceedings of National Academy of Sciences. 2008;105(1):11549-11555. doi: 10.1073/pnas.0801962105

28. Zanne AE, Tank DC, Cornwell WK, Eastman JM, Smith SA, FitzJohn RG, McGlinn DJ, O'Meara BC, Moles AT, Reich PB, Royer DL, Soltis DE, Stevens PF, Westoby M, Wright IJ, Aarssen L, Bertin RI, Calaminus A, Govaerts R, Hemmings F, Leishman MR, Oleksyn J, Soltis PS, Swenson NG, Warman L, Beaulieu JM. Three keys to the radiation of angiospeims into freezing environments. Nature. 2014;506:89-92. doi: https://doi. org/10.1038/nature12872

29. Jansson R, Dynesius M. The fate of clades in a world of recurrent climatic change: Milankovitch oscillations and evolution. Annual Review of Ecology and Systematics. 2002;33:741-777. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.33.010802.150520

30. Wang S, Xu X, Shrestha N, Zimmermann NE, Tang Z, Wang Z. Response of spatial vegetation distribution in China to climate changes since the Last Glacial Maximum (LGM). PLoS ONE. 2017.12(4):e0175742. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175742.

31. Qian H, Ricklefs RE. Large-scale processes and the Asian bias in species diversity of temperate plants. Nature. 2000;407:180-182. doi: https://doi.org/10.1038/35025052

32. Shiono T, Kusumoto B, Yasuhara M, Kubota Y. Roles of climate niche conservatism and range dynamics in woody plant diversity patterns through the Cenozoic. Global Ecology and Biogeography. 2018;27:865-874. doi: https://doi.org/10.1111/geb.12755

33. Mittelbach GG, Schemske DW, Cornell HV, Allen AP, Brown JM, Bush MB, Harrison SP, Hurlbert AH, Knowlton N, Lessios HA, McCain CM, McCune AR, McDade LA, McPeek MA, Near TJ, Price TD, Ricklefs RE, Roy K, Sax DF, Schluter D, Sobel JM, Turelli M. Evolution and the latitudinal diversity gradient: Speciation, extinction and biogeography. Ecology Letters. 2007;10:315-331. doi: https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01020.x

34. Kerkoff AJ, Moriarty PE, Weiser MD. The latitudinal species richness gradient in New World woody angiosperms is consistent with the tropical conservatism hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014;111:8125-8130. doi: https://doi. org/10.1073/pnas.1308932111

35. Ricklefs RE. Evolutionary diversification and the origin of the diversity- environment relationship. Ecology. 2006;87:3-13. doi: https://doi.org/10.1890/0012- 9658(2006)87[3:EDATOO]2.0.CO;2

36. Svenning J-C, Skov F. The relative roles of environment and history as controls of tree species composition and richness in Europe. J of Biogeography. 2005;32:1019-1033. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2005.01219.x

37. Chen S-B, Ferry Slik JW, Gao J, Mao L-F, Bi M-J, Shen M-W, Zhou K-X. Latitudinal diversity gradients in bryophytes and woody plants: Roles of temperature and water availability. J Systematics and Evolution. 2015;53(6):535-545. doi: https://doi.org/10.1111/jse.12158

38. Gaucherel C, Tramier C, Devictor V, Svenning J-C, Hйly C. Where and at which scales does the latitudinal diversity gradient fail? J Biogeography. 2018;45:1905-1916. doi: https://doi. org/10.1111/jbi.13355

39. Shiryaev AG. Latitudinal changes in diversity of fungi at the model transect of Eurasia. Izvestiya Rossiyskoi akademii nauk. Seriya geograficheskaya. 2018;3:56-66. In Russian

40. Kinlock NL, Prowant L, Herstoff EM, Foley CM, Akin-Fajiye M, Bender N, Umarani M, Ryu HY, Sen B, Gurevich J. Explaining global variation in the latitudinal diversity gradient: Meta-analysis confirms known patterns and uncovers new ones. Global Ecology and Biogeography. 2018;27:125-141. doi: https://doi.org/10.1111/geb.12665

41. Guisan A, Zimmermann NE. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological Modelling. 2000;135:147-186. doi: https://doi.org/10.1016/S0304-3800(00)00354-9

42. Guisan A, Thuiller W. Predicting species distribution: offering more than simple habitat models. Ecological Letters. 2005;8:993-1009. doi: https://doi.org/10.1111/j.1461- 0248.2005.00792.x

43. Meier ES, Edwards Jr TC, Kienast F, Dobbertin M, Zimmermann NE. Co-occurrence patterns of tress along macro-climatic gradients and their potential influence on the present and future distribution ofFagussylvatica L. J Biogeography. 2011;38:371-382. doi: https:// doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02405.x

44. Thuiller W, Pollock LJ, Gueguen M, Mьnkemьller T. From species distributions to metacommunities. Ecology Letters. 2015;18:1321-1328. doi: https://doi.org/10.1111/ele.12526

45. Kremen C, Cameron A, Moilanen A, Philips SJ, Thomas CD, Beentje H, Dransfield J, Fischer BL, Glaw F, Good TC, Harper GJ, Hijmans RJ, Lees DC, Louis Jr. E, Nussbaum RA, Raxworthy CJ, Razafimpahanana A, Schatz GE, Vences M, Vieites DR, Wright PC, Zjhra ML. Aligning conservation priorities across taxa in Madagascar with high-resolution planning tools. Science. 2008;320:222-226. doi: 10.1126/science.1155193

46. Thuiller W, Pironon S, Psomas A, Barbet-Massin M, Jiguet F, Lavergne S, Pearman PB, Renaud J, Zupan L, Zimmermann NE. The European functional tree of bird life in the face of global change. Nature Communications. 2014;5:3118. doi: 10.1038/ncomms4118

47. Elith J, Leathwick JR. Species distribution models: Ecological explanation and prediction across space and time. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2009;40:677- 697. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.110308.120159

48. Guisan A, Thuiller W, Zimmermann NE. Habitat suitability and distribution models: with application in R. Cambridge: Cambridge University Press; 2017. doi: 10.1017/9781139028271

49. Araujo MB, Guisan A. Five (or so) challenges for species distribution modeling. J Biogeography. 2006;33:1677-1688. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01584.x

50. Thuiller W, Albert C, Araujo MB, Berry PM, Cabeza M, Guisan A, Hickler T, Midgely GF, Paterson J, Schurr FM, Sykes MT, Zimmermann NE. Predicting global change impacts on plant species' distributions: Future challenges. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics. 2008;9:137-152. doi: https://doi.org/10.10167j.ppees.2007.09.004

51. Wang T, Campbell EM, O'Neill GA, Aitken SN. Projecting future distributions of ecosystem climate niches: Uncertainties and management applications. Forest Ecology and Management. 2012;279:128-140. doi: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.05.034

52. Buisson L, Thuiller W, Casajus N, Lek S, Grenouillet G. Uncertainty in ensemble forecasting of species distribution. Global Change Biology. 2010;16:1145-1157. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02000.x

53. Wisz MS, Pottier J, Kissling WD, Pellissier L, Lenoir J, Damgaard CF, Dormann CF, Forchhammer MC, Grytnes J-A, Guisan A, Heikkinen RK, Hoye TT, Kьhn I, Luoto M, Maiorano L, Nilsson M-Ch, Normand S, Цckinger E, Schmidt NM, Termansen M, Timmermann A, Wardle DA, Aastrup P, Svenning J-Ch. The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: Implications for species distribution modeling. Biological Reviews. 2013;88:15-30. doi: 10.1111/j.1469-185X.2012.00235.x

54. Le Roux PC, Pellissier L, Witz MS, Luoto M. Incorporating dominant species as proxies for biotic interactions strengthens plant community models. J Ecology. 2014;102:767-775. doi: https://doi.org/10.1111/1365-2745.12239

55. Pellissier L, Niculita-Hirzel H, Dubuis A, Pagni M, Guez N, Ndiribe C, Salamin N, Xenarios I, Goudet J, Sanders IR, Guisan A. Soil fungal communities of grasslands are environmentally structured at a regional scale in the Alps. Molecular Ecology. 2014;23:4274-4290. doi: https://doi.org/10.1111/mec.12854

56. Rohr RP, Naisbit RE, Massa C, Bersier L-F. Matching-centrality decomposition and the forecasting of new links in networks. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences. 2016;283:20152702. doi: https://doi.org/10.1098/rspb.2015.2702

57. Velazco SJE, Galvдo F, Villalobos F, De Marco Junoir P. Using worldwide edaphic data to model plant species niches: An assessment at a continental extent. PLoS ONE. 2017;12(10):e0186025. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186025

58. Serra-Diaz JM, Enquist BJ, Maitner B, Merow C, Svenning J-C. Big data of tree species distributions: How big and how good? Forest Ecosystems. 2017;4:30. doi: https://doi. org/10.1186/s40663-017-0120-0

59. Brown JL, Bennett JR, French CM. SDMtoolbox 2.0: the next generation Python-based GIS toolkit for landscape genetic, biogeographic and species distribution model analyses. Peer J. 2017;5:e4095. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.4095

60. Zizka A, Silvestro D, Andermann T, Azevedo J, Ritter CD, Edler D, Farooq H, Herdean A, Ariza M, Scharn R, Svanteson S, Wengstrцm N, Zizka V, Antonelli A. CoordinateCleaner: Standardized cleaning of occurrence records from biological collection databases. Methods in Ecology and Evolution. 2019;10:744-751. doi: https://doi.org/10.1111/2041-210X.13152

61. Puzachenko YuG, Zheltukhin AS, Sandlerskii RB. Analyzing spatial-temporal dynamics of the ecological niche: a marten (Martes martes) population case study. Zhurnal obshchey biologii = Biology Bulletin Reviews. 2010;71(6):467-487. In Russian, English Summary

62. Olonova MV, Gao X. Potential distribution of Poa compressa L. adventive species in Siberia. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya = Tomsk State University Journal of Biology. 2014;4(28):56-69. In Russian, English Summary. doi: 10.17223/19988591/28/4

63. Thuiller W, Lafourcade B, Engler R, Araujo MB. BIOMOD - a platform for ensemble forecasting of species distributions. Ecography. 2009;32:369-373. doi: https://doi. org/10.1111/j.1600-0587.2008.05742.x

64. Broennimann O, Di Cola V, Petitpierre B, Breiner F, Scherrer D, Manuela D, Randin C, Engler

R,Hordijk W, Mod H, Pottier J, Di Febbraro M, Pellissier L, Pio D, Mateo RG, Dubuis A, Maiorano L, Psomas A, Ndiribe C, Salamin N, Zimmermann N, Guisan A. Package `ecospat'. June 27, 2018. [Electronic resource]. Available at: http://mirrors.nic.cz/R/web/packages/ ecospat/ecospat.pdf (access 15.12.2018).

65. Olonova MV, Gudkova PD. Bioklimaticheskoe modelirovanie: zadaniya dlya prakticheskoy raboty i metodicheskie ukazaniya k ikh vypolneniyu [Bioclimatic modeling. Tasks for practical work and guidelines for their implementation]. Tomsk: Tomsk State University Publ.; 2017. 50 p. In Russian

66. AfoninAN, Sokolova YuV Ekologo-geograficheskiy analiz i modelirovanie rasprostraneniya biologicheskikh ob”ektov s ispol'zovaniem GIS [Ecological-geographical analysis and modeling of the distribution of biological objects using GIS]. St. Petersburg: VVM Publ.; 2018. 121 p. In Russian

67. Segurado P, Araujo MB, Kunin WE. Consequences of spatial autocorrelation for niche- based models. J Applied Ecology. 2006;43:433-444. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365- 2664.2006.01162.x

68. Chapman DS. Weak climatic associations among British plant distributions. Global Ecology and Biogeography. 2010;19:831-841. doi: 10.1111/j.1466-8238.2010.00561.x

69. Shcheglovitova M, Anderson RP. Estimating optimal complexity for ecological niche models: A jackknife approach for species with small sample sizes. Ecological Modelling. 2013;269:9-17. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.08.011

70. Breiner FT, Nobis MP, Bergamini A, Guisan A. Optimizing ensembles of small models for predicting the distribution of species with few occurrences. Methods in Ecology and Evolution. 2017;9(4):802-808. doi: https://doi.org/10.1111/2041-210X.12957

71. Tolmachev AI. Ot redaktora [From the editor]. In: Arealy rasteniy florySSSR [Plant species distribution from flora of the USSR]. Leningrad: Leningrad University Publ.; 1965. pp. 3-8. In Russian

72. Tolmachev AI. Vvedenie v geografiyu rasteniy [Introduction to phytogeography]. Leningrad: Nauka Publ.; 1974. 224 p. In Russian

73. Chepinoga VV, Petukhin VA, Stalmakova DP. Grid maps of the compendium “Flora of Central Siberia” (1979) in digital format: Outcome and prospects of application. Rastitel'nyj Mir Aziatskoj Rossii. 2017;3(27):70-78. doi: 10.21782/RMAR1995-2449-2017-3(70-78). In Russian, English Summary.

74. Arealy rasteniy flory SSSR [Plant species distribution from flora of the USSR]. Tolmachev

AI,editor. Leningrad: Leningrad University Publ.; 1965. 191 p. In Russian

75. Arealy rasteniy flory SSSR [Plant species distribution from flora of the USSR]. Tolmachev AI, editor. Leningrad: Leningrad University Publ.; 1969. Vol. 2. 248 p. In Russian

76. Arealy rasteniy flory SSSR [Plant species distribution from flora of the USSR]. Tolmachev AI, editor. Leningrad: Leningrad University Publ.; 1976. Vol. 3. 176 p. In Russian

77. Atlas arealov i resursov lekarstvennykh rasteniy SSSR [Atlas of distribution and resources of medicinal plants of USSR]. Chikov PS, editor. Moscow: Kartografiya Publ.; 1983. 340 p. In Russian

78. Arealy derev'ev i kustarnikov SSSR [Distribution of trees and shrubs of the USSR]. Grubov VI, editor. Leningrad: Nauka Publ.; 1977. 164 p. In Russian

79. Arealy derev'ev i kustarnikov SSSR [Distribution of trees and shrubs of the USSR]. Grubov VI, editor. Leningrad: Nauka Publ.; 1980. 144 p. In Russian

80. Arealy derev'ev i kustarnikov SSSR [Distribution of trees and shrubs of the USSR]. Grubov VI, editor. Leningrad: Nauka Publ.; 1986. 182 p. In Russian

81. Afonin AN, Greene SL, Dzyubenko NI, Frolov AN. (eds.). Interactive Agricultural Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries. Economic Plants and their Diseases, Pests and Weeds [Electronic resource]. 2008. Available at: http://www.agroatlas.ru (access 15.12.2018).

82. Morozova OV Baza dannykh po adventivnym vidam rasteniy (Alien plant species) [Database for Alien plant species]. In: Materialy soveshchaniya po ekologicheskoy bezopasnosti Rossii [Materials of meeting on ecological safety of Russia (Moscow, Russia, June, 2002)]. Moscow: IUCN Publ.; 2002. pp. 83-94. In Russian

83. Morozova OV, Borisov MM. Veb-orientirovannaya geoinformatsionnaya sistema po chuzherodnym vidam rasteniy evropeyskoy Rossii [Web-oriented geoinformation system on alien plant species of the European Russia]. Rossiyskiy zhurnal biologicheskikh invaziy = Russian Journal of Biological Invasions. 2010;3(2):47-55. In Russian

84. Morozova OV. East Asian species in alien flora of European Russia. Botanica Pacifica. 2014;3(1):21-31. doi: 10.17581/bp.2014.03102

85. Seregin AP. Digital herbarium of Moscow State University: The largest Russian biodiversity database. Biology Bulletin. 2017;44(6):584-590. doi: 10.1134/S1062359017060103

86. Dudov SV, Dudova KV, Gamova NS. Issledovanie botaniko-geograficheskikh rubezhey v rossiyskoy chasti basseyna r. Amur putem modelirovaniya prostranstvennogo rasprostraneniya vidov sosudistykh rasteniy [Study of phytogeographycal boundaries in the Russian Amur basin by modeling vascular plant distribution]. In: Ispol'zovanie sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy v botanicheskikh issledovaniyakh: Tezisy dokl. mezhd. nauch.-prakt. konf. [The use of modern information technologies in botanical investigations. Proc. (Apatity, Russia, 28-31 March, 2017)]. Borovichev EA, Davydov DA and Koroleva NE, editors. Apatity: Kola Science Center Publ.; 2017. pp. 41-44. In Russian

87. Seregin AP. Floristic grid mapping: Global experience and current trends. Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Biologiya i ekologiya = Herald of TVGU. Series: Biology and Ecology. 2013;32:210-245. In Russian

88. Flora Putorana (Materialy k poznaniyu osobennostey sostava i genezisa gornykh subarkticheskikh flor Sibiri) [Flora of Putorana Plateau (Materials on understanding of composition and genesis of mountainous subartctic floras of Siberia)]. Novosibirsk: Nauka, Siberian Branch Publ.; 1976. 245 p. In Russian

89. Sandanov DV, Wang Z, Su X. Baza dannykh po rasprostraneniyu drevesnykh rasteniy Vostochnoy Evrazii: vozmozhnosti i perspektivy [Database on distribution of woody plants of Eastern Eurasia: possibilities and promises]. In: Problemy izucheniya i sokhraneniya rastitel'nogo mira Evrazii. Materialy nauch. konf. [Problems of study and plant conservation of Eurasia. Proc. (Irkutsk-Kyren, Russia, 11-15 September, 2017)]. Bychkov VI and Voronin VI, editors. Irkutsk: VB Sochava Institute of Geography SB RAS Publ.; 2017. pp. 179-181. In Russian

90. Koropachinskiy IYu, Vstovskaya TN. Drevesnye rasteniya Aziatskoy Rossii [Woody plants of the Asian part of Russia]. Novosibirsk: Geo Publ.; 2002. 707 p. In Russian

91. Venevsky S, Venevskaia I. Hierarchical systematic conservation planning at the national level: Identifying national biodiversity hotspots using abiotic factors in Russia. Biological Conservation. 2005;124:235-251. doi: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.01.036

92. Araщjo MB, Noguйs-Bravo D, Diniz-Filho JAF, Haywood AM, Valdes PJ, Rahbek C. Quaternary climate changes explain diversity among reptiles and amphibians. Ecography. 2008;31(1):8-15. doi: https://doi.org/10.1111/j.2007.0906-7590.05318.x

93. Su X, Wang Z, Sandanov DV Tropical niche conservatism and glacial-interglacial climate change shaped woody plant diversity in eastern Asia. In: Macroecology in Space and Time: 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria, and Switzerland. Vienna. 2017:17.

94. Liu Y, Su X, Shrestha N, Wang S, Xu X, Li Y, Wang Q, Sandanov D, Wang Z. Effects of contemporary environment and Quaternary climate change on dryland plant diversity differ between growth forms. Ecography. 2019;42:334-345. doi: https://doi.org/10.1111/ ecog.03698

95. Yurtsev BA, Zverev AA, Katenin AE, Koroleva TM, Kucherov IB, Petrovsky VV, Rebristaya OV, Sekretareva NA, Khitun OV, Khodachek EA. Gradients in taxonomical paprameters of local and regional floras in Asian Arctic (related to biodiversity monitoring site networks). Botanicheskiy zhurnal = Botanical Journal. 2002;87(6):1-28. In Russian

96. Yurtsev BA, Zverev AA, Katenin AE, Koroleva TM, Petrovsky VV, Rebristaya OV, Sekretareva NA, Khitun OV, Khodachek EA. Spatial structure of species diversity of local and regional floras in Asian Arctic. Botanicheskiy zhurnal = Botanical Journal. 2004;89(11):1689-1727. In Russian

97. Koroleva TM, Zverev AA, Katenin AE, Petrovsky VV, Pospelova EB, Rebristaya OV, Sekretareva NA, Khodachek EA, Khitun OV, Chinenko SV, Yurtsev BA. Longitudinal geographical structure of local and regional floras of the Asian Arctic. Botanicheskiy zhurnal = Botanical Journal. 2008;93(2):193-220. In Russian

98. Baranova OG. Sravnitel'nyy analiz lokal'nykh flor Vyatsko-Kamskogo mezhdurech'ya [Comparative analysis of local floras of Vyatka and Kama interfluve]. In: Razvitie sravnitel'noy floristiki v Rossii: vklad shkoly A.I. Tolmacheva. Materialy VI Rabochego soveshchaniya po sravnitel'noy floristike [The development of comparative floristic studies in Russia: contribution of AI Tolmachev school (Syktyvkar, Russia, 16-21 June, 2003)]. Degteva SV, editor. Syktyvkar: Komi Scientific Center Publ.; 2004. pp. 25-30. In Russian

99. Naumenko NI. Floristicheskoe rayonirovanie Yuzhnogo Zaural'ya [Floristic division of the Southern Zaural'ye]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2004;3(1):69-90. In Russian

100. Korolyuk AYu, Zverev AA. Database of Siberian Vegetation (DSV). Biodiversity & Ecology. 2012;4:312. doi: 10.7809/b-e.00108

101. Chepinoga VV Wetland vegetation database of Baikal Siberia (WETBS). Biodiversity & Ecology. 2012;4:311. doi: 10.7809/b-e.00107

102. Sandanov DV, Naidanov BB. Spatial modeling of East-Asian plant species distribution: current condition and future dynamic under climatic change. Rastitel'nyj Mir Aziatskoj Rossii. 2015;3(19):30-35. In Russian, English Summary

103. Dudov SV. Modeling of species distribution with the use of topography and remote sensing data on the example of vascular plants of the Tukuringra Ridge low mountain belt (Zeya State Nature Reserve, Amur Oblast). Biology Bulletin Reviews. 2017;7(3):246-257. doi: https://doi.org/10.1134/S2079086417030021

104. Solodyankina SV, Istomina EA, Sorokovoi AA, Chepinoga VV Modeling of the potential geographic distribution of Anemone baicalensis (Ranunculaceae) in the Baikal region. Geography and Natural Resources. 2016;5:92-99. doi: 10.21782/GIPR0206-1619-2016- 5(92-99) In Russian

105. Gudkova PD, Olonova MV, Feoktistov DS. The comparison of ecologo-climatic niches of two species feather grass Stipa sareptana A.K. Becker and S. krylovii Roshev. (Poaceae). Ukrainian JEcology. 2017;7(4):263-269. doi: 10.15421/2017_115 In Russian

106. Sandanov DV, Pisarenko OYu. Bioclimatic modeling of Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. (Pottiaceae, Bryophyta) distribution. Arctoa. 2018;27:29-34. doi: 10.15298/arctoa.27.3

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика видового состава, суточной активности насекомых-опылителей растений кальцефильной степи в Донском природном парке, консортивные связи между ними. Экологическая структура энтомонаселения и разработка рекомендации по охране растений.

    реферат [33,7 K], добавлен 07.06.2010

  • Экологические группы растений. Адаптации к стрессовым условиям обитания. Типы ареалов и факторы, обусловливающие их границы. Ботаническая и экологическая характеристика дикорастущих видов растений (Гравилат речной Geum rivale) семейство (Розоцветные).

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 09.04.2019

  • Особенности изучения проблемы интродукции, акклиматизации, вопросов устойчивости и адаптации растений в городских зеленых насаждениях. Обзор свойств декоративных, диких растений семейства цветковых. Морфогенез микроспор в культуре пыльников подсолнечника.

    реферат [22,2 K], добавлен 12.04.2010

  • Гербарий как коллекция специально собранных засушенных растений, предназначенных для научной обработки и его преимущества. Морфологический гербарий для изучения разнообразия форм и видоизменений органов у растений. Приспособления для сбора растений.

    реферат [28,1 K], добавлен 21.10.2009

  • Способы питания и строение клетки водорослей. Основные типы морфологической структуры их тела. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Размножение, циклы развития и распространенность растений в водоемах.

    курсовая работа [927,6 K], добавлен 05.12.2014

  • Способы питания и основные типы морфологической структуры тела водорослей. Строение их клетки, размножение и циклы развития. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Сбор материала и гербаризация растений.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.12.2014

  • Характеристика основных групп растений по отношению к воде. Анатомо-морфологические приспособления растений к водному режиму. Физиологические адаптации растений, приуроченных к местообитаниям разной увлажненности.

    курсовая работа [20,2 K], добавлен 01.03.2002

  • Характеристика состояния пойменных лугов Белорусского Полесья; их охрана. Описание экологических групп растений региона. Исследование видового разнообразия флоры города Гомеля. Экологический анализ отношения растений к свету, влажности и трофности.

    курсовая работа [339,7 K], добавлен 28.02.2012

  • Особенности биологии и экологии пряно-ароматических растений. Классификация пряно-ароматических растений, характеристика наиболее характерных для России растений, их биологические особенности, ареал распространения, области и особенности применения.

    курсовая работа [314,9 K], добавлен 21.09.2010

  • Определение видового состава растений семейства розоцветных. Биолого-морфологические характеристики подсемейств растений. Почвенно-климатические условия района исследования. Числовое количество видов и их жизненность, выявление соотношения между видами.

    курсовая работа [70,2 K], добавлен 13.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.