<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Samara Journal of Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Samara Journal of Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Самарский научный вестник</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2309-4370</issn><issn publication-format="electronic">2782-3016</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State University of Social Sciences and Education</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">642039</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.55355/snv2024132104</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Biological Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Биологические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Mechanical stability of <italic>Fagus sylvatica</italic> L. in the conditions of the south of the East European Plain: the theory of loss of stability</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Механическая устойчивость <italic>Fagus sylvatica</italic> L. в условиях юга Восточно-Европейской равнины: теория потери устойчивости</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kornienko</surname><given-names>Vladimir Olegovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Корниенко</surname><given-names>Владимир Олегович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Biological Sciences, Head of the Research Department, Associate Professor of the Biophysics Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат биологических наук, заведующий научно-исследовательской частью, доцент кафедры биофизики</p></bio><email>kornienkovo@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yaitsky</surname><given-names>Andrey Stepanovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Яицкий</surname><given-names>Андрей Степанович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer of the Biology, Ecology and Methods of Teaching Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель кафедры биологии, экологии и методики обучения</p></bio><email>yaitsky@sgspu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Donetsk State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Донецкий государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Samara State University of Social Sciences and Education</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный социально-педагогический университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>13</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>42</fpage><lpage>51</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-11-19"><day>19</day><month>11</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-11-19"><day>19</day><month>11</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Kornienko V.O., Yaitsky A.S.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Корниенко В.О., Яицкий А.С.</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kornienko V.O., Yaitsky A.S.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Корниенко В.О., Яицкий А.С.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://snv63.ru/2309-4370/article/view/642039">https://snv63.ru/2309-4370/article/view/642039</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper considers the issues of ecological and biological features of the growth of the European beech in the territory of the steppe zone of Donbass in the conditions of the south of the East European plain. Taking into account the changing climate over the past 10 years, the issues of resistance of introduced species to temperature changes, the effects of snow and ice storms occurring within the seasons are becoming relevant. It was found that the greatest damage, from an ecological point of view, the plant experiences with sudden changes in weather conditions within the season (cyclic processes of freezing/thawing) and uneven heating of wood tissues during thawing, which locally reduces their physico-mechanical properties. As a result, the trunk or skeletal branches lose the property of relative uniformity. The uneven rate of change in mechanical properties leads to a loss of rigidity and increased stress, the upper part of the trunk becomes an additional glaciated mass, while the load on the thawed area approaches critical. The described effects are explained by the state of water in the vessels of woody plants. Thus, in the freezing/thawing cycle (seasonal phenomena), the phase state of free water and, as a result, its physical properties change. When passing through 0°C, ice melts in portions, which over time leads to an uneven decrease in the modulus of elasticity of the wood. As a result, the physical and mechanical properties of wood differ in different parts of the volume and change rapidly during the transitions of water from the solid phase to the liquid phase. The environmental consequences of this phenomenon are irreversible deformations of plant organs, a change in the architectonics of the crown and the angle of inclination of the trunk, in extreme cases, a fragment of the trunk and skeletal branches.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе рассмотрены вопросы эколого-биологических особенностей произрастания бука европейского на территории степной зоны Донбасса в условиях юга Восточно-Европейской равнины. С учетом изменяющегося на протяжении 10 лет климата актуальными становятся вопросы устойчивости интродуцированных видов к изменениям температуры, действию снежных и ледяных бурь, возникающих внутри сезонов. Установлено, что с экологической точки зрения наибольший ущерб растение испытывает при резких изменениях погодных условий внутри сезона (циклические процессы заморозки/оттаивания) и неравномерном прогреве древесных тканей при оттаивании, что снижает локально их физико-механические свойства. В результате этого ствол или скелетные ветви теряют свойство относительной однородности. Неравномерная скорость изменения механических свойств приводит к потере жесткости и повышенному напряжению, верхняя часть ствола становится дополнительной оледеневшей массой, при этом нагрузка на оттаявшую область приближается к критической. Описанные эффекты объясняются состоянием воды в сосудах древесных растений. Так, в цикле замораживания/оттаивания (сезонные явления) происходит изменение фазового состояния свободной воды и, как следствие, её физических свойств. При прохождении через 0°C происходит порционное таяние льда, которое со временем приводит к неравномерному во времени снижению модуля упругости древесины. В результате этого физико-механические свойства древесины различаются в разных частях объема и быстро изменяются при переходе воды из твердой фазы в жидкую. Экологические последствия данного явления – необратимые деформации органов растения, изменение архитектоники кроны и угла наклона ствола, в крайних случаях облом ствола и скелетных ветвей.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mechanical stability</kwd><kwd>theory of loss of elasticity</kwd><kwd>cyclic processes</kwd><kwd>ice storm</kwd><kwd>Fagus sylvatica L.</kwd><kwd>Donetsk</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>механическая устойчивость</kwd><kwd>теория потери упругости</kwd><kwd>циклические процессы</kwd><kwd>ледяной дождь</kwd><kwd>бук европейский</kwd><kwd>Донецк</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The work was carried out under the state assignment ‘Diagnostics and mechanisms of adaptation of natural and anthropogenically transformed ecosystems of Donbass’ (state registration number 124051400023-4)</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена по теме государственного задания «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно трансформированных экосистем Донбасса» (номер госрегистрации 124051400023-4)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Rowe N., Speck T. Plant growth forms: an ecological and evolutionary perspective // New Phytologist. 2005. Vol. 166, iss. 1. P. 61–72. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2004.01309.x.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Fournier M., Dlouhá J., Jaouen G., Almeras T. Integrative biomechanics for tree ecology: beyond wood density and strength // Journal of Experimental Botany. 2013. Vol. 64, iss. 15. P. 4793–4815. DOI: 10.1093/jxb/ert279.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Корниенко В.О. Влияние экологических факторов на физико-механические свойства, морфометрию и аллометрию древесных растений урбоэкосистем (на примере города Донецка): дис. … канд. биол. наук: 1.5.15. Ростов-на-Дону, 2022. 166 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Корниенко В.О. Биомеханика ствола Robinia pseudoacacia L. в онтогенезе // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2017. № 4. С. 48–50.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Tateno M. Increase in lodging safety factor on thigmomorphogenetically dwarfed shoots of mulberry tree // Physiologia Plantarum. 1991. Vol. 81, iss. 2. P. 239–243. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1991.tb02136.x.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Niklas K.J. Maximum plant height and the biophysical factors that limit it // Tree Physiology. 2007. Vol. 27, iss. 3. P. 433–440. DOI: 10.1093/treephys/27.3.433.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Banin L., Feldpausch T.R., Phillips O.L., Baker T.R., Lloyd J., Affum-Baffoe K., Arets E.J.M.M., Berry N.J., Bradford M., Brienen R.J.W., Davies S., Drescher M., Higuchi N., Hilbert D.W., Hladik A., Iida Y., Abu Salim K., Kassim A.R., King D.A., Lopez-Gonzalez G., Metcalfe D., Nilus R., Peh K.S.-H., Reitsma J.M., Sonké B., Taedoumg H., Tan S., White L., Wöll H., Lewis S.L. What controls tropical forest architecture? Testing environmental, structural and floristic drivers // Global Ecology and Biogeography. 2012. Vol. 21, iss. 12. P. 1179–1190. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2012.00778.x.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Watt M.S., Moore J.R., Facon J.P., Downes G.M., Clinton P.W., Coker G.W.R., Davis M.R., Simcock R., Parfitt R.L., Dando J., Mason E., Bown H. Modelling environmental variation in Young’s modulus for Pinus radiata and implications for determination of critical buckling height // Annals of Botany. 2006. Vol. 98, iss. 4. P. 765–775. DOI: 10.1093/aob/mcl161.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Lachenbruch B., Moore J.R., Evans R. Radial variation in wood structure and function in woody plants, and hypotheses for its occurrence // Size- age-related changes in tree structure function. 2011. Vol. 4. P. 121–164. DOI: 10.1007/978-94-007-1242-3_5.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Zhang S.-B., Slik J.W.F., Zhang J.-L., Cao K.-F. Spatial patterns of wood traits in China are controlled by phylogeny and the environment // Global Ecology and Biogeography. 2011. Vol. 20, iss. 2. P. 241–250. DOI: 10.1111/j.1466-8238.2010.00582.x.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Корниенко В.О., Калаев В.Н., Елизаров А.О. Влияние температуры на биомеханические свойства древесных растений в условиях закрытого и открытого грунта // Сибирский лесной журнал. 2018. № 6. С. 91–102. DOI: 10.15372/sjfs20180608.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Корниенко В.О., Калаев В.Н. Механическая устойчивость можжевельника виргинского в условиях степной зоны Восточно-Европейской равнины // Лесоведение. 2024. № 1. С. 70–78. DOI: 10.31857/s0024114824010084.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Корниенко В.О., Калаев В.Н. Жизнеспособность дуба черешчатого в условиях города Донецка // Сибирский лесной журнал. 2024. № 4. С. 95–106. DOI: 10.15372/sjfs20240409.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Остапко В.М., Шпилевая Н.В. Формирование натурной модели плакорной дубравы в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Промышленная ботаника. 2008. № 8. С. 133–140.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51–57.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Niklas K.J., Spatz H.-C. Worldwide correlations of mechanical properties and green wood density // American Journal of Botany. 2010. Vol. 97, iss. 10. P. 1587–1594. DOI: 10.3732/ajb.1000150.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Niklas K.J. Tree biomechanics with special reference to tropical trees // Tropical Tree Physiology. 2016. Vol. 6. P. 413–435. DOI: 10.1007/978-3-319-27422-5_19.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Зиньковская И.И., Сафонов А.И., Юшин Н.С., Неспирный В.Н., Гермонова Е.А. Ингредиентный фитомониторинг в Донбассе для идентификации новых геохимических аномалий // Экологическая химия. 2024. Т. 33, № 1. С. 19–32.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Гермонова Е.А., Сафонов А.И. Детализация результатов фитомониторинга полемостресса в Донбассе с использованием ГИС-технологий // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 1. С. 8–14.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Сафонов А.И., Алемасова А.С., Зиньковская И.И., Вергель К.Н., Юшин Н.С., Кравцова А.В., Чалигава О. Морфогенетические аномалии бриобионтов в условиях геохимически контрастной среды Донбасса // Геохимия. 2023. Т. 68, № 10. С. 1032–1044. DOI: 10.31857/s0016752523100114.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Корниенко В.О., Калаев В.Н. Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. 2022. № 3. С. 321–334.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
