Vol 24, No 4 (2021)

РАЗНООБРАЗИЕ БАЗИДИАЛЬНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

.

Abstract

Изучение базидиальных макромицетов в Еврейской автономной области было начато в 1961 г. Основной объем исследований был сосредоточен в горно-лесной зоне региона, в меньшей степени были затронуты леса и редколесья равнинных участков. Более 95% видового разнообразия микобиоты было выявлено в результате инвентаризационных исследований в заповеднике «Бастак», проводившихся с 2000 г. К настоящему времени известно 786 видов базидиальных макромицетов, относящихся к 303 родам 101 семейства из 21 порядка пяти классов. В доминирующем классе Agaricomycetes (98% от общего количества видов) лидирующие порядки – Agaricales, Polyporales и Russulales. Внетаксономическая группа агарикоидных грибов представлена 458 видами (58%), афиллофоровых – 277 видами (35%), гастероидных – 23 (3%); 28 (4%) видов относятся к гетеробазидиальным грибам. Преобладающие эколого-трофические группы – ксилотрофы (47,5%) и микоризообразователи (24,7%). Им заметно уступают гумусовые (15,5%) и подстилочные (11,1%) сапротрофы. Немногими видами представлены грибы со специфической экологией: образующие плодоношения на старых шляпках крупных грибов, связанные со мхами, печеночниками, лихенизированные грибы, а также виды, паразитирующие на других грибах. Девятнадцать видов включены в региональную Красную книгу. Семь видов, отмеченных в регионе, охраняются на федеральном уровне (Fomitopsis castanea, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Leucopholiota lignicola, Lichenomphalia hudsoniana, Strobilomyces strobilaceus, Porphyrellus porphyrosporus), а Gomphus clavatus внесен в мониторинговый список Красной книги РФ.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):3-11
pages 3-11 views

BASIDIAL MACROMYCETES DIVERSITY IN JEWISH AUTONOMOUS REGION

.

Abstract

In the region, the basidial macromycetes studies began in 1961. The bulk of research was concentrated in the mountain-forest zone, while the forests and woodlands of flat areas have been less studied. It was revealed more than 95% of the region’s species diversity during the research carried out since 2000 in the Bastak State Nature Reserve. To date, in the region, the researchers have registered 786 species belonging to 303 genera of 101 families from 21 orders of five classes.  The predominant class is Agaricomycetes (98% of the total number of species) with the Agaricales, Polyporales and Russulales leading orders. The non-taxonomic group of agaricoid mushrooms is represented by 458 species (58%), aphyllophoroid – 277 species (35%), gasteroid species – 23 (3%), and heterobasidial species – 28 (4%). The predominant ecological groups are xylotrophic (47.5%) and mycorrhizal (24.7%) fungi. Much less abundant are humus saprotrophs (15.5%) and litter saprotrophs (11.1%). There are only few species fruiting on old caps of other mushrooms and co-located with mosses and liverworts, two lichenized species and some species parasitizing on other fungi. There are 18 species of fungi and one lichenized basidiomycete species in the regional Red Data Book. Seven species found in the region are listed in the Red Data Book of the Russian Federation: Fomitopsis castanea, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Leucopholiota lignicola, Lichenomphalia hudsoniana, Strobilomyces strobilaceus, and Porphyrellus porphyrosporus. Gomphus clavatus is in the monitoring list of Russia.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):3-11
pages 3-11 views

Видовое разнообразие летучих мышей Еврейской автономной области

., .

Abstract

Рукокрылые – один из наиболее разнообразных отрядов млекопитающих и в то же время одна из наиболее слабо изученных групп на территории Приамурья и, в частности, Еврейской автономной области, расположенной на левобережье южной излучины Амура между 47°–49° северной широты и 130°–135° восточной долготы. Проведенный сбор и анализ научной информации позволил обобщить данные о находках летучих мышей на территории ЕАО и их видовом разнообразии, привести краткие описания ареалов и образа жизни с учетом значительных изменений, которые претерпевает систематика дальневосточных рукокрылых в последние десятилетия. 
Несмотря на малое количество находок летучих мышей, отраженных в литературных источниках, фауна рукокрылых Еврейской автономной области характеризуется относительно высоким видовым разнообразием, сопоставимым с таковым на соседних территориях Приамурья (Амурская область и Хабаровский край). Согласно современным представлениям, основанным на классических морфологических и генетических диагностирующих признаках, на территории Еврейской автономной области достоверно обитают девять видов рукокрылых, относящихся к четырем родам семейства Vespertilionidae. На территории ЕАО встречены пять видов рода Myotis (восточная ночница, ночница Иконникова, ночница амурская, ночница сибирская, ночница длиннохвостая), два вида рода Vespertilio (двухцветный кожан, восточный кожан) и по одному виду из родов Plecotus (ушан Огнева) и Murina (сибирский трубконос). Также ареалогически возможно ожидать присутствие на данной территории следующих двух видов: Murina ussuriensis (уссурийский трубконос) и Eptesicus nilssonii (северный кожанок). 
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):12-24
pages 12-24 views

Bat species diversity of the Jewish Autonomous region

., .

Abstract

Bats represent one of the most diverse but poorly studied mammal groups in Priamurye and, in particular, in the Jewish Autonomous region, which is located on the left bank of the southern bend of the Amur (47°–49° N 130°–135° E). The collection and analysis of scientific information made it possible to summarize the bat finding data in the Jewish Autonomous region, to provide brief descriptions of their distribution and lifestyle, and estimate their species diversity, considering changes in the bat’s taxonomy in recent decades. Despite the minimal number of bat findings reflected in the literature, the bat fauna of the Jewish Autonomous region is characterized by relatively high species diversity, comparable to one in the neighboring territories of Priamurye (Amur Region and Khabarovsk Territory). According to modern views, the nine species belonging to four genera of the Vespertilionidae family reliably inhabit the Jewish Autonomous region: five species of genus Myotis, two species of genus Vespertilio, and one species of both genera Plecotus and Murina. In addition, it is possible to arealogically expect the presence of Murina ussuriensis and Eptesicus nilssonii in the area.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):12-24
pages 12-24 views

Характер распределения редкоземельных элементов в МЕЗОЗОЙСКИХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ

.

Abstract

Представлены оригинальные данные о содержаниях редкоземельных элементов (РЗЭ) и охарактеризовано их распределение в мезозойских осадочных породах Нижнего Приамурья. Проведено сравнение различных параметров изученных пород с подобными в стандартах одноименных пород. Стратиграфические подразделения, развитые на площади листа М-54-I Государственной геологической карты масштаба 1:200 000, относятся к Приамурской (или Чаятынской) подзоне (СФПЗ) Западно-Сихотэ-Алинской структурно-формационной зоны (СФЗ). Среди них выделены жорминская (K1 žm) толща, силасинская (K1-2 sl) и утицкая (K2 ut) свиты. Стратоны сложены песчаниками и алевролитами в разных соотношениях. В них присутствуют также конгломераты, туфы разного состава, андезиты. 
Содержания РЗЭ в алевролитах выше, чем в песчаниках. Обнаружены более высокие концентрации элементов в изученных породах относительно пород Кавказской складчатой системы (СС). По сравнению с алевропесчаниками Русской платформы в песчаниках Приамурской подзоны содержания РЗЭ меньше, а в алевролитах больше. По сравнению с PAAS (постархейский австралийский сланец) содержания РЗЭ меньше. Содержания РЗЭ нормированы по хондриту. Тренд графиков отрицательный. Спектры распределения характеризуются одинаковым поведением элементов в изученных песчаниках, алевролитах, РААS, алевропесчаниках Русской платформы, породах Кавказской СС. В большинстве представленных пород ЛРЗЭ/ТРЗЭ выше 8, что свидетельствует о поступлении в бассейн седиментации обломочного материала преимущественно кислого состава. Отмечается значительная отрицательная европиевая аномалия: от 0,34 до 0,71 в песчаниках, от 0.47 до 0.75 в алевролитах. Она также является показателем размыва кислых пород. Следовательно, по комплексу параметров устанавливается кислый состав пород областей сноса. 
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):25-34
pages 25-34 views

NATURE OF THE DISTRIBUTION OF RARE EARTH ELEMENTS IN MESOZOIC SEDIMENTARY ROCKS OF THE LOWER AMUR REGION

.

Abstract

The article presents original data on the contents of rare earth elements (REE) and characterizes their distribution in Mesozoic sedimentary rocks of the Lower Amur region. The author compares various parameters of the studied rocks with similar parameters in the standards of the same rocks. The stratigraphic divisions made on the M-54-I sheet of the 1:200,000 scale State Geological Map belong to the Amur (or Chayatyn) subzone (SFPZ) of the West Sikhote-Alin Structural-Formation Zone (SFZ). Among them, the Zhorminsky (K1 zm) strata, Silasinsky (K 1-2 sl) and Utitsky (K2 ut K2) formations are distinguished. The stratons are composed of sandstones and siltstones in different ratios. They also contain conglomerates, tuffs of different composition, and andesites.
The REE content in siltstones is higher than in sandstones. Higher concentrations of elements were found in the studied rocks relative to the rocks of the Caucasian Folded System (CC). Compared to the aleuropes of the Russian platform, the sandstones of Priamurye  subzone have less REE content, and the siltstones have more. Compared to PAAS (post-Archean Australian shale), the REE content is less. Chondrite normalized REE contents. The trend of the charts is negative. The same behavior of elements is characteristic of the distribution spectra in the studied sandstones, siltstones, RAAS, aleuropesstones of the Russian platform, and rocks of the Caucasian SS. In most of the rocks presented, the LRSE/TRSE is higher than 8, this indicates that the sedimentation basin of detrital material has a predominantly acidic composition.
There is a significant negative europium anomaly – from 0.34 to 0.71 in sandstones, and from 0.47 to 0.75 in siltstones. It also indicates the acidic rocks erosion. Consequently, a set of parameters determines the rocks acidic composition in the demolition areas.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):25-34
pages 25-34 views

СВЯЗЬ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА С ЗОНАМИ РЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗУПЛОТНЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ МАНТИИ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ АЗИИ

.

Abstract

Рассмотрены результаты корреляционного анализа тепловых аномалий и распределений плотностной  контрастности (µz-параметра) в рифтогенных и плюмовых структурах на восточной окраине Азии, которые доказывают селективную обратную корреляцию этих параметров в интервалах глубин, соответствующих положению подкорового вязкого слоя (25–45 км) и астеносферы (70–90 км). Аномальными свойствми характеризуется Южно-Охотский рифт, в котором подкоровый вязкий слой залегает в интервале глубин 10–25 км, а астеносфера – 45–55 км. В большинстве районов (Южно-Охотский, Япономорский, Катазиатский) основной вклад в тепловой поток вносит подкоровый вязкий слой, а в Индигиро-Колымском – астеносферный вклад преобладает над подкоровым. Тепловой поток из астеносферы на кайнозойских границах литосферных плит экранирован  субдуцирующими слэбами. В зоне разлома Ченжоу-Линву на границе плиты Янцзы и Катазиатского блока в юго-восточном Китае обнаружена широкая зона растяжения литосферы, выраженная минимумом плотностной контрастности  в интервале глубин 30–100 км, сопровождаемая аномалиями теплового потока. По геологическим данным в этой зоне установлены признаки растяжения, вязкого сдвига и косой субдукции. Распределения плотностной контрастности и график корреляции Q и µz-параметра в этой структуре очень близки к Индигиро-Колымской зоне растяжения-сдвига на границе Евразиатской плиты и Колымо-Омолонского супертеррейна. Одинаковая корреляция Q и µz-параметра в удаленных друг от друга районах свидетельствует об одинаковом глубинном строении и универсальности тектонических обстановок на восточной окраине Азии, где в пространстве и времени сопряжены субдукционные, рифтогенные и плюмовые процессы.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):35-49
pages 35-49 views

CONNECTION OF HEAT FLOW ANOMALIES WITH ZONES OF RHEOLOGICAL LOWER DENSITY CONTRAST IN UPPER MANTLE OF THE EASTERN ASIAN MARGINS

.

Abstract

Results of the correlation analysis of heat flow anomalies with distributions of density contrast (µz-parameter)  in rifting and plume structures on eastern margin of Asia  which prove selective return correlation of these parameters in intervals of depths corresponding to the provision of the subcrustal viscous layer (the deep interval 25–45 км) and astenosphere (the deep interval 70–90 км) are considered. The  South-Okhotsk rift has anomalous  characteristic, where subcrustal layer locates at the depth of 10–25 km, and astenosphere – 45–55 km. In most regions (South Okhotsk, Sea of Japan, Cathaysia) main contribution to the heat flow brings a subcrustal viscous layer, but in the Indigiro-Kolimsky – asthenosphere contribution is prevailed over subcrustal one. The heat flow from an asthenosphere on Ceinozoic borders of lithospheric plates is screened by subduction’s slabs. In the Chenzhou–Linwu fault zone at the boundary of the Yangtze plate and Cathaysia block the wide  stretch-shear zone in  lithosphere is revealed. The late is displayed by the density contrast minima at the depth interval of 30–100 km and heat flow anomalies. in this zone, on geological data, manifestations of stretching, viscous shear and oblique subduction are detected. The main contribution to thermal anomalies in rift structures is made by a subcrustal viscous layer. Identical correlation of Q and µz-параметра in the areas removed from each other testifies to an identical deep structure and universality of tectonic states on eastern margins of the Asia where in space and time subduction’s rifting and plume processes  are interfaced. 
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):35-49
pages 35-49 views

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ТЕРМАЛЬНЫХ И ХОЛОДНЫХ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ)

.

Abstract

В настоящей статье приведены результаты исследования состава и молекулярно-массового распределения кислородсодержащих органических соединений средней летучести в термальных и холодных подземных и поверхностных водах континентальной части юга Дальнего Востока. Методом капиллярной газовой хроматомасс-спектрометрии в термальных водах найдено 71 кислородсодержащее соединение, которые относятся к 10 гомологическим рядам; в холодных подземных и поверхностных водах обнаружено 36 соединений, которые относятся к 7 гомологическим рядам. Их относительное содержание в составе органического вещества средней летучести около 55% в термальных водах и около 45% в холодных подземных и поверхностных водах. Широкого распространения в термальных водах достигают эфиры, карбоновые кислоты и альдегиды. Эти соединения широко продуцируются в биосфере и имеют, вероятно, биогенное происхождение. На биогенный генезис указывают также особенности молекулярно-массового распределения карбоновых кислот и альдегидов (преобладание гомологов с четным числом атомов углерода в молекуле). Образование эфиров может быть связано с окислением органического вещества водовмещающих пород, а ароматических и азотсодержащих компонентов – с термогенными процессами, протекающими в гидротермальных системах. В холодных подземных и поверхностных водах максимальных относительных концентраций достигают эфиры, стероиды и кетоны. Отличие холодных вод от термальных заключается в преобладании стероидов в составе кислородсодержащих органических соединений в холодных подземных и поверхностных водах и незначительном распространении карбоновых кислот. Среди установленных соединений наблюдаются компоненты – индикаторы техногенного загрязнения. К ним относятся соединения, содержащие трет-бутильную группу и ДЭТА. Однако их доля в составе органического вещества средней летучести незначительна.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):50-62
pages 50-62 views

ORGANIC MATTER IN THERMAL, COLD GROUND AND SURFACE WATERS OF THE FAR EAST SOUTH CONTINENTAL PART (OXYGEN-CONTAINING COMPOUNDS)

.

Abstract

This article presents the composition and molecular weight distribution of medium volatility oxygen-containing organic compounds in the thermal, cold ground and surface waters of the continental part of the Far East south. Using the method of capillary gas chromatography-mass spectrometry, it is found 71 oxygen-containing compounds in thermal waters, belonging to 10 homologous series, and in cold ground and surface waters – 36 compounds, belonging to 7 homologous series. Their relative content in the medium volatility organic matter composition is about 55% in thermal waters and about 45% in cold ground and surface waters. Esters, carboxylic acids and aldehydes are widespread in hot waters. These compounds are widely produced in the biosphere and are probably of biogenic origin. The features of the carboxylic acids and aldehydes molecular weight distribution (the predominance of homologues with an even number of carbon atoms in the molecule) also show their biogenic genesis. The formation of ethers can as well be associated with the oxidation of organic matter in water-bearing rocks, and aromatic and nitrogen-containing components – with thermogenic processes occurring in hydrothermal systems. Esters, steroids and ketones also reach their maximum relative concentrations in cold waters. Steroids predominate in the oxygen-containing organic compounds composition in cold ground and surface waters where the carboxylic acids distribution is insignificant. Among the revealed compounds, in thermal waters there are some components – indicators of technogenic pollution. These are the compounds containing a tert-butyl group and DETA. However, their share in the composition of medium volatility organic matter is insignificant.
 
REGIONAL PROBLEM. 2021;24(4):50-62
pages 50-62 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».