Features of the Climate Response of Pinus Nigra subsp. Pallasiana and Pinus Sylvestris L. in the Foothill Forest-Steppe of the Crimea
This work was funded by the Russian Science Foundation, project no. 23-17-00169, https://rscf.ru/en/project/23-17-00169/.
DOI:
https://doi.org/10.52575/2712-7443-2026-50-1-18-32Keywords:
Crimean pine, Scots pine, climate response, foothill forest-steppe of the Crimea, dendroclimatologyAbstract
The article presents the results of a dendrochronological study aimed at studying the climatic response of Crimean pine and Scots pine in the foothill forest-steppe of the Crimea. Wood cores were collected in three key areas: in the forest massif of man-made pine plantations northwest of the village of Yablochnoye (Scots pine), in Grenadersky Park of the village of Agrarnoe (Crimean pine), and in Oktyabrsky Forest Park near the village of Pyatikhatka (Crimean pine) using the Haglof increment borer. Dendrochronological analysis of the cores was conducted on LINTAB equipment using TSAPWin software. Cross-dating was performed and the following parameters were calculated: compatibility (Glk), cross-correlation (CC), and Cross Date index (CDI). A decrease in the increment index (I) was revealed in the period from 2000 to 2010–2012, followed by its growth until 2016–2018, and a further decrease until 2020, followed by growth until 2022–2023. Correlation analysis between the increment index values and climatic parameters showed that the greatest influence on growth was exerted by February-April temperatures, with March being the most significant: in Yablochnoye (1998–2012), the correlation of the increment index (I) with the March temperature was 0.55, while in Agrarnoye (2004–2012), this relationship was stronger, equaling 0.71. The bioclimatic potential (Q) demonstrates consistency with the increment index: a decrease in Q in 1975–1984 and 1992–1998 coincided with a decrease in I in Agrarnoye (from 1.14 to 0.96) and Pyatikhatka (from 0.90 to 0.79). In Yablochnoye, over the same period, I increased from 0.99 to 1.23, which may be due to the extension of the Q isoline band (1000–1100 MJ/m²/year) to the north and northeast of the Crimean Peninsula.
Downloads
References
Список источников
Средняя температура и осадки по месяцам и годам: Белогорск (Крым, Россия). Электронный ресурс. URL: https://www.weatherandclimate.eu/history/33966 (дата обращения: 01.04.2025).
Средняя температура и осадки по месяцам и годам: Клепинино (Крым, Россия). Электронный ресурс. URL: https://www.weatherandclimate.eu/history/33939 (дата обращения: 01.04.2025).
Средняя температура и осадки по месяцам и годам: Симферополь (Крым, Россия). Электронный ресурс. URL: https://www.weatherandclimate.eu/history/33946 (дата обращения: 01.04.2025).
Тишин Д.В., Чижикова Н.А. 2018. Дендрохронология. Казань, Казанский университет, 34 с.
Список литературы
Автономов А.Н., Артемьева Г.Н. 2012. Рост культур сосны обыкновенной на склонах разной экспозиции. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 14(1–8): 1946–1949.
Бабушкина Е.А., Кнорре А.А., Ваганов Е.А., Брюханова М.В. 2011. Трансформация климати-ческого отклика в радиальном приросте деревьев в зависимости от топоэкологических условий их произрастания. География и природные ресурсы, 1: 159–166.
Вахнина И.Л. 2011. Анализ динамики ширины годичных колец сосны обыкновенной в усло-виях Восточного Забайкалья. Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология, 4(3): 13–17.
Ергина Е.И., Лисецкий Ф.Н., Акулов В.В., Репецкая А.И., Новикова Ю.А. 2012. Дендроклима-тические исследования условий произрастания сосны крымской или Палласа – Pinus pallasiana D.Don, в Предгорном Крыму. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: География, 25(64(2)): 60–68.
Зборовская О.В., Коваль И.М., Жуковский О.В. 2014. Радиальный прирост Pinus sylvestris L. в насаждениях на моренных и водно-ледниковых песчаных отложениях в Украинском Полесье. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки, 23(194): 25–34.
Кузнецова В.В., Чернокульский А.В., Козлов Ф.А., Кухта А.Е. 2020. Связь линейного и ради-ального прироста сосны обыкновенной с осадками разного генезиса в лесах Керженско-го заповедника. Известия Российской академии наук. Серия географическая, 1: 93–102. https://doi.org/10.31857/S2587556620010124
Лисецкий Ф.Н. 2008. Почвообразовательный потенциал лесных насаждений при облесении песков в условиях лесостепи и степи. Известия высших учебных заведений. Лесной журнал, 4: 13–20.
Лисецкий Ф.Н., Митряйкина А.М. 2012. Анализ дендрохронологических и климатических данных для выявления периодичности природных процессов в зоне лесостепи. В мире научных открытий, 2–3(26): 115–136.
Лисецкий Ф.Н., Польшина М.А. 2022. Климатический сигнал в радиальном приросте древе-сины Fraxinus excelsior L. в условиях степного умеренноконтинентального климата Се-веро-западного Крыма. В кн.: Цифровые технологии в лесной отрасли. Материалы Все-российской научно-практической конференции, Воронеж, 19–20 мая 2022. Воронеж, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова: 139–145.
Лисецкий Ф.Н., Польшина М.А., Буряк Ж.А. 2019. Дендрохронологические и палеопочвен-ные данные об изменении климата Предгорного Крыма в античную эпоху. В кн.: Гло-бальные климатические изменения: региональные эффекты, модели, прогнозы. Матери-алы международной научно-практической конференции, Воронеж, 03–05 октября 2019. Воронеж, Цифровая полиграфия: 86–89.
Лисецкий Ф.Н., Калугина С.В., Польшина М.А. 2023. Анализ динамики радиального приро-ста Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe на разных участках профиля склона. Тимирязевский биологический журнал, 1(1): 59–67. https://doi.org/10.26897/2949-4710-2023-1-59-67
Лисецкий Ф.Н., Буряк Ж.А., Украинский П.А. 2024. Геоинформационный анализ климатиче-ской обусловленности почвообразования на территории Крымского полуострова. Ин-терКарто. ИнтерГИС, 30(2): 153–170. https://doi.org/10.35595/2414-9179-2024-2-30-153-170
Литовченко Д.А., Шешницан С.С., Яковенко Н.В. 2025. Динамика радиального прироста и углерододепонирующей способности сосновых насаждений (Pinus sylvestris L.) под влиянием рекреационной нагрузки и климатических изменений в условиях лесостепи. Юг России: экология, развитие, 19(4): 164–177. https://doi.org/10.18470/1992-1098-2024-4-14
Матвеев С.М., Тимащук Д.А. 2019. Дендроклиматический анализ 200-летнего древостостоя сосны обыкновенной в Воронежском биосферном заповеднике. Лесоведение, 2: 93–104. https://doi.org/10.1134/S0024114819020074
Рыгалова Н.В., Плуталова Т.Г. 2021. Оценка связи NDVI степной растительности и радиаль-ного прироста сосны ленточных боров в засушливых условиях Юга Западной Сибири. ИнтерКарто. ИнтерГИС, 27(2): 355–367. https://doi.org/10.35595/2414-9179-2021-2-27-355-367
Хамидуллина Г.Г., Исхаков Ф.Ф., Кулагин А.А., Зайцев Г.А., Давыдычев А.Н. 2014. Зависи-мость радиального прироста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) от топоэкологи-ческих условий произрастания. Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 1(45): 12–14.
Antonova G.F., Cherkashin V.P., Stasova V.V., Varaksina T.N. 1995. Daily Dynamics in Xylem Cell Radial Growth of Scots Pine (Pinus Sylvestris L.). Trees, 10: 24–30. https://doi.org/10.1007/BF00197776
Bogino S., Fernández Nieto M.J., Bravo F. 2009. Climate Effect on Radial Growth of Pinus Syl-vestris at Its Southern and Western Distribution Limits. Silva Fennica, 43(4): 609–623.
Matskovsky V. 2016. Climatic Signal in Tree-Ring Width Chronologies of Conifers in European Russia. International journal of climatology, 36(9): 3398–3406. https://doi.org/10.1002/joc.4563
Zweifel R., Zimmermann L., Zeugin F., Newbery D.M. 2006. Intra-Annual Radial Growth and Water Relations of Trees: Implications Towards a Growth Mechanism. Journal of experimental botany, 57(6): 1445–1459. https://doi.org/10.1093/jxb/erj125
References
Avtonomov A.N., Artemyeva G.N. 2012. Growth of Pine Ordinary Cultures on Slopes of Different Exposition. Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 14(1–8): 1946–1949 (in Russian).
Babushkina E.A., Knorre A.A., Vaganov E.A., Bryukhanova M.V. 2011. Transformation of Climatic Response in Radial Increment of Trees Depending on Topoecological Conditions of their Occurrence. Geography and Natural Resources, 32(1): 80–86 (in Russian). https://doi.org/10.1134/S1875372811010148
Vakhnina I.L. 2011. Tree-Ring Analysis of Common Pine in East Transbaikalia. The Bulletin of Irkutsk State University. Series: Biology. Ecology, 4(3): 13–17 (in Russian).
Ergina E.I., Lisetskyi F.N., Akulow V.V., Repetskaya A.I., Novikova Yu.A. 2012. Dendroclimate Study of Growth Conditions the Crimean Pine in Foothills of Crimea. Scientific notes of Tauride National V.I. Vernadsky University. Series: Geography Sciences, 25(64(2)): 60–68 (in Russian).
Zborovskaya O.V., Koval I.M., Zhukovsky O.V. 2014. Radial Growth of Pinus Sylvestris L. in Stands on Morainal and Fluvioglacial Sand Deposits in Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin of Belgorod State University. Series: Natural Sciences, 23(194): 25–34 (in Russian).
Kuznetzova V.V., Chernokulsky A.V., Kozlov F.A., Kukhta A.E. 2020. The Connection between Scots Pine Linear and Radial Increment with Different Genesis' Precipitation in Forests of the Kerzhenskiy Reserve. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya, 1: 93–102 (in Russian). https://doi.org/10.31857/S2587556620010124
Lisetsky F.N. 2008. Soil-Formation Potential of Forest Stands Under Sands Afforestation in Forest-Steppe and Steppe Environment. Bulletin of higher educational institutions. Forestry Journal, 4: 13–20 (in Russian).
Lisetskii F.N., Mitryaykina A.M. 2012. Analysis of Dendrochronological and Climat Data to Identify the Frequency of Natural Processes in the Zone of Forest-Steppe. In the World of Scientific Discoveries, 2–3(26): 115–136 (in Russian).
Lisetskiy F.N., Polshina M.A. 2022. Climate Signal in the Radial Growth of Wood of Fraxinus Excelsior L. Under the Conditions of the Steppe Moderate-Continental Climate of the North-Western Crimea. In: Digital Technologies in the Forest Industry. Materials of the All-Russian scientific and practical conference, Voronezh, 19–20 May 2022. Voronezh, Pabl. Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov: 139–145 (in Russian).
Lisetskiy F.N., Polshina M.A., Buryak Zh.A. 2019. Dendrokhronologicheskiye i paleopochvennyye dannyye ob izmenenii klimata Predgornogo Kryma v antichnuyu epokhu [Dendrochronological and Paleosoil Data on Climate Change in the Crimean Foothills in the Ancient Era]. In: Globalnyye klimaticheskiye izmeneniya: regionalnyye effekty, modeli, prognozy [Global Climate Changes: Regional Effects, Models, Forecasts]. Materials of the international scientific and practical conference, Voronezh, 3–5 October 2019. Voronezh, Pabl. Digital Printing: 86–89.
Lisetskii F.N., Kalugina S.V., Polshina M.A. 2023. Analysis of Radial Growth Dynamics of Pinus Nigra Subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe in Different Parts of the Slope Profile. Timiryazev Biological Journal, 1(1): 59–67 (in Russian). https://doi.org/10.26897/2949-4710-2023-1-59-67
Lisetskii F.N., Buryak Zh.A., Ukrainskiy P.A. 2024. Geoinformation Analysis of Climatic Conditionality of Soil Formation in the Territory of the Crimea Peninsula. InterCarto. InterGIS, 30(2): 153–170 (in Russian). https://doi.org/10.35595/2414-9179-2024-2-30-153-170
Litovchenko D.A., Sheshnitsan S.S., Yakovenko N.V. 2025. Dynamics of Radial Increment and Carbon Sequestration of Pine Forests (Pinus Sylvestris L.) Affected by Recreational Stress and Climate Change in the Forest Steppe, Voronezh Region, Russia. South of Russia: ecology, development, 19(4): 164–177 (in Russian). https://doi.org/10.18470/1992-1098-2024-4-14
Matveev S.M., Timashchuk D.A. 2019. Dendroclimatic Assessment of a 200-Year-Old Scots Pine Stand in the Voronezh Biosphere Reserve. Contemporary problems of ecology, 12(7): 682–691 (in Russian). https://doi.org/10.1134/S1995425519070096
Rygalova N.V., Plutalova T.G. 2021. Estimation of the Relation of NDVI Steppe Vegetation and Radial Growth of Pine Belt Forests in Arid Conditions of the South of Western Siberia. InterCarto. InterGIS, 27(2): 355–367 (in Russian). https://doi.org/10.35595/2414-9179-2021-2-27-355-367
Khamidullina G.G., Iskhakov F.F., Kulagin A.A., Zaitsev G.A., Davydychev A.N. 2014. Dependence of Scots Pine Radial Increment (Pinus Sylvestris L.) on Topoecological Growth Conditions. Izvestia Orenburg State Agrarian University, 1(45): 12–14 (in Russian).
Antonova G.F., Cherkashin V.P., Stasova V.V., Varaksina T.N. 1995. Daily Dynamics in Xylem Cell Radial Growth of Scots Pine (Pinus Sylvestris L.). Trees, 10: 24–30. https://doi.org/10.1007/BF00197776
Bogino S., Fernández Nieto M.J., Bravo F. 2009. Climate Effect on Radial Growth of Pinus Syl-vestris at Its Southern and Western Distribution Limits. Silva Fennica, 43(4): 609–623.
Matskovsky V. 2016. Climatic Signal in Tree-Ring Width Chronologies of Conifers in European Russia. International journal of climatology, 36(9): 3398–3406. https://doi.org/10.1002/joc.4563
Zweifel R., Zimmermann L., Zeugin F., Newbery D.M. 2006. Intra-Annual Radial Growth and Water Relations of Trees: Implications Towards a Growth Mechanism. Journal of experimental botany, 57(6): 1445–1459. https://doi.org/10.1093/jxb/erj125
Abstract views: 0
Share
Published
How to Cite
Issue
Section
Copyright (c) 2026 Regional Geosystems

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
