Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 12, Results: 131

Report on unfulfilled requests: 0

28.693.35
К 90

Кулагин, А. А.
    Биоразнообразие птиц парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфа [Текст] / А. А. Кулагин, Б. А. Узорова // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3. - С. 14-19
ББК 28.693.35

Рубрики: Птицы. Орнитология

Кл.слова (ненормированные):
орнитофауна -- методы учета птиц -- биологическое разнообразие
Аннотация: В статье приведены результаты исследования биологического разнообразия парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфе. Установлено, что на исследуемой территории обитают 16 видов птиц, относящихся к двум отрядам – Воробьинообразные (Passeridae) и Дятлообразные (Piciformes). Показано, что количество особей составляет 0,4 -10 (в среднем около 3) особей на 1 кв. км. Авиафауна представлена в основном «очень редкими видами птиц», при этом к категории «малочисленные виды птиц» относится только один вид – домовой воробей. Охраняемых видов птиц в осенний период на территории Парка Лесоводов Башкирии не зарегистрировано
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Узорова , Б.А.

Кулагин, А. А. Биоразнообразие птиц парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфа [Текст] / А. А. Кулагин, Б. А. Узорова // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3.- С.14-19

111.

Кулагин, А. А. Биоразнообразие птиц парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфа [Текст] / А. А. Кулагин, Б. А. Узорова // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3.- С.14-19


28.693.35
К 90

Кулагин, А. А.
    Биоразнообразие птиц парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфа [Текст] / А. А. Кулагин, Б. А. Узорова // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3. - С. 14-19
ББК 28.693.35

Рубрики: Птицы. Орнитология

Кл.слова (ненормированные):
орнитофауна -- методы учета птиц -- биологическое разнообразие
Аннотация: В статье приведены результаты исследования биологического разнообразия парка имени Лесоводов Башкирии в городе Уфе. Установлено, что на исследуемой территории обитают 16 видов птиц, относящихся к двум отрядам – Воробьинообразные (Passeridae) и Дятлообразные (Piciformes). Показано, что количество особей составляет 0,4 -10 (в среднем около 3) особей на 1 кв. км. Авиафауна представлена в основном «очень редкими видами птиц», при этом к категории «малочисленные виды птиц» относится только один вид – домовой воробей. Охраняемых видов птиц в осенний период на территории Парка Лесоводов Башкирии не зарегистрировано
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Узорова , Б.А.

26.89
Р 69

Романов , А.А.
    Ландшафтно-­экологическая дифференциация населения птиц в горно­-таежном поясе плато Путорана [Текст] / А.А. Романов // Вестник Московского университета. - 2021. - №3. - С. 97-108
ББК 26.89

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
распространение -- гнездование -- видовое разнообразие -- лес -- высотный пояс
Аннотация: Проанализированы эколого-географические закономерности пространственной дифференциации населения птиц в пределах горно-северотаежного высотного пояса плато Путорана. Исследования проведены в 1988–2018 гг. в северных, южных, западных и восточных частях региона. Обследование велось методом маршрутного учета на трансектах неограниченной ширины на высотах до 1412 м над уровнем моря. В пределах лесного пояса с максимальной плотностью птицами заселяются леса в устьях и поймах рек, в нижних частях горных склонов, и значительно слабее – леса на плоских приозерных и речных террасах. Плотность населения выше на горных склонах южной экспозиции, занятых высокоствольными лесами с густым подлеском. В угнетенных и разреженных лесах на склонах северной экспозиции плотность населения птиц резко сокращается. Мозаичное размещение многих видов птиц на плато Путорана поддерживается горно-котловинным характером местности и склонностью территориальных пар целого ряда неколониальных видов формировать дисперсные моновидовые поселения. В три раза чаще образуются поливидовые территориальные поселения, состоящие из трех–пяти видов воробьеобразных, что, возможно, указывает на более активное освоение горно­субарктических ландшафтов целыми сообществами птиц, нежели отдельными видами. В нижней части горно-таежного пояса концентрируется около 90% особей всех птиц – обитателей лесного пояса. В случае высотной инверсии лесной растительности птицы распределяются значительно более равномерно. Виды, обычно гнездящиеся в нижней части лесного пояса, местами образуют второй эшелон расселения в верхней его части. Формирование этой полосы расселения обусловлено «опушечным эффектом», экологическими адаптациями видов, а также опытом «запечатления» молодыми птицами горных ландшафтов в период послегнездовых вертикальных кочевок.
Держатели документа:
ЗКУ

Романов , А.А. Ландшафтно-­экологическая дифференциация населения птиц в горно­-таежном поясе плато Путорана [Текст] / А.А. Романов // Вестник Московского университета. - 2021. - №3.- С.97-108

112.

Романов , А.А. Ландшафтно-­экологическая дифференциация населения птиц в горно­-таежном поясе плато Путорана [Текст] / А.А. Романов // Вестник Московского университета. - 2021. - №3.- С.97-108


26.89
Р 69

Романов , А.А.
    Ландшафтно-­экологическая дифференциация населения птиц в горно­-таежном поясе плато Путорана [Текст] / А.А. Романов // Вестник Московского университета. - 2021. - №3. - С. 97-108
ББК 26.89

Рубрики: Физическая география

Кл.слова (ненормированные):
распространение -- гнездование -- видовое разнообразие -- лес -- высотный пояс
Аннотация: Проанализированы эколого-географические закономерности пространственной дифференциации населения птиц в пределах горно-северотаежного высотного пояса плато Путорана. Исследования проведены в 1988–2018 гг. в северных, южных, западных и восточных частях региона. Обследование велось методом маршрутного учета на трансектах неограниченной ширины на высотах до 1412 м над уровнем моря. В пределах лесного пояса с максимальной плотностью птицами заселяются леса в устьях и поймах рек, в нижних частях горных склонов, и значительно слабее – леса на плоских приозерных и речных террасах. Плотность населения выше на горных склонах южной экспозиции, занятых высокоствольными лесами с густым подлеском. В угнетенных и разреженных лесах на склонах северной экспозиции плотность населения птиц резко сокращается. Мозаичное размещение многих видов птиц на плато Путорана поддерживается горно-котловинным характером местности и склонностью территориальных пар целого ряда неколониальных видов формировать дисперсные моновидовые поселения. В три раза чаще образуются поливидовые территориальные поселения, состоящие из трех–пяти видов воробьеобразных, что, возможно, указывает на более активное освоение горно­субарктических ландшафтов целыми сообществами птиц, нежели отдельными видами. В нижней части горно-таежного пояса концентрируется около 90% особей всех птиц – обитателей лесного пояса. В случае высотной инверсии лесной растительности птицы распределяются значительно более равномерно. Виды, обычно гнездящиеся в нижней части лесного пояса, местами образуют второй эшелон расселения в верхней его части. Формирование этой полосы расселения обусловлено «опушечным эффектом», экологическими адаптациями видов, а также опытом «запечатления» молодыми птицами горных ландшафтов в период послегнездовых вертикальных кочевок.
Держатели документа:
ЗКУ

26
В 19

Васильев, О. Д.
    Картографирование средообразующих функций лесов и их сравнительный анализ в ландшафтах Московской области [Текст] / О. Д. Васильев // Вестник Московского университета. - 2020. - №6 Ноябрь-Декабрь. - С. 21-31.
ББК 26

Рубрики: География

Кл.слова (ненормированные):
Экологические функции лесов -- продуцирование кислорода -- депонирование углерода -- дистанционное зондирование лесов -- картография
Аннотация: В статье приводятся результаты среднемасштабного исследования и картографирования средообразующих функции лесов в пределах выбранных эталонных ландшафтов, которые расположены в различных физико-географических районах Московской области: Верхневолжской низменности, южного макросклона Клинско-Дмитровской гряды,Теплостанской возвышенности и Мещерской низменности. По карте растительности Московской области для каждого ландшафта определено разнообразие лесов, по космическим снимкам системы Landsat разных лет выявлена динамика и рассчитан вегетационный индекс для каждой лесной эпиассоциации
Держатели документа:
ЗКУ

Васильев, О.Д. Картографирование средообразующих функций лесов и их сравнительный анализ в ландшафтах Московской области [Текст] / О. Д. Васильев // Вестник Московского университета. - 2020. - №6 Ноябрь-Декабрь.- С.21-31.

113.

Васильев, О.Д. Картографирование средообразующих функций лесов и их сравнительный анализ в ландшафтах Московской области [Текст] / О. Д. Васильев // Вестник Московского университета. - 2020. - №6 Ноябрь-Декабрь.- С.21-31.


26
В 19

Васильев, О. Д.
    Картографирование средообразующих функций лесов и их сравнительный анализ в ландшафтах Московской области [Текст] / О. Д. Васильев // Вестник Московского университета. - 2020. - №6 Ноябрь-Декабрь. - С. 21-31.
ББК 26

Рубрики: География

Кл.слова (ненормированные):
Экологические функции лесов -- продуцирование кислорода -- депонирование углерода -- дистанционное зондирование лесов -- картография
Аннотация: В статье приводятся результаты среднемасштабного исследования и картографирования средообразующих функции лесов в пределах выбранных эталонных ландшафтов, которые расположены в различных физико-географических районах Московской области: Верхневолжской низменности, южного макросклона Клинско-Дмитровской гряды,Теплостанской возвышенности и Мещерской низменности. По карте растительности Московской области для каждого ландшафта определено разнообразие лесов, по космическим снимкам системы Landsat разных лет выявлена динамика и рассчитан вегетационный индекс для каждой лесной эпиассоциации
Держатели документа:
ЗКУ

74
М 14

Майер, Р. В.
    Изменение сложности концептуализации понятия "сила" при изучении физики в 7-9 классах [Текст] / Р. В. Майер // Инновации в образовании. - 2022. - №4 Апрель. - С. 29-39.
ББК 74

Рубрики: Образование

Кл.слова (ненормированные):
Дидактика -- концепт -- обучение -- разнообразие -- сила -- физика
Аннотация: Представлен новый подход к оценке сложности концептуализации научного понятия и изучению динамики этого процесса во времени. На основе анализа учебников физики за 7-9 классы выявлены когнитивные признаки концепта Сила, определено увеличение их яркости по мере обучения, вычислен показатель разнообразия множества задач, которые в принципе может понять ученик
Держатели документа:
ЗКУ

Майер, Р.В. Изменение сложности концептуализации понятия "сила" при изучении физики в 7-9 классах [Текст] / Р. В. Майер // Инновации в образовании. - 2022. - №4 Апрель.- С.29-39.

114.

Майер, Р.В. Изменение сложности концептуализации понятия "сила" при изучении физики в 7-9 классах [Текст] / Р. В. Майер // Инновации в образовании. - 2022. - №4 Апрель.- С.29-39.


74
М 14

Майер, Р. В.
    Изменение сложности концептуализации понятия "сила" при изучении физики в 7-9 классах [Текст] / Р. В. Майер // Инновации в образовании. - 2022. - №4 Апрель. - С. 29-39.
ББК 74

Рубрики: Образование

Кл.слова (ненормированные):
Дидактика -- концепт -- обучение -- разнообразие -- сила -- физика
Аннотация: Представлен новый подход к оценке сложности концептуализации научного понятия и изучению динамики этого процесса во времени. На основе анализа учебников физики за 7-9 классы выявлены когнитивные признаки концепта Сила, определено увеличение их яркости по мере обучения, вычислен показатель разнообразия множества задач, которые в принципе может понять ученик
Держатели документа:
ЗКУ

28.5
Ш 64

Широких , И. Г.
    Актинобиота ризосферы трансгенных растений табака с повышенной солеустойчивостью [Текст] / И. Г. Широких , Я. И. Назарова // Вестник Московского университета. - 2021. - №4. - С. 258-265
ББК 28.5

Рубрики: Ботаника

Кл.слова (ненормированные):
засоление почвы -- растение-трансформант -- ген холиноксидазы -- Streptomyces -- антагонисты -- целлюлозолитики
Аннотация: Оценка безопасности генетически модифицированных растений для почвенного микробного сообщества и окружающей среды в целом – одна из серьезных проблем сегодняшнего дня в связи с постоянно увеличивающимся разнообразием генов, вовлекаемых в конструирование генотипов сельскохозяйственных культур, устойчивых к эдафическим стрессам. В качестве модели в работе использовали растения табака (Nicotiana tabacum L.) с геном холиноксидазы (codA) из Arthrobacter globiformis, отвечающим за синтез ГБ – совместимого осмолита, способствующего стабилизации клеток при солевом стрессе. Растения исходного сорта Самсун и трансгенной линии СodА 38 выращивали в горшечной культуре на обычном почвенном фоне и в условиях солевого стресса, вызванного 150 мМ NaCl. Сравнивали численность, разнообразие и структуру комплексов актиномицетов на родовом и видовом (род Streptomyces) уровне, используя непараметрический ранговый метод статистического анализа. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии значимых (p=0,95) изменений в численности и таксономической структуре актинобиоты, распространении стрептомицетов-антагонистов фитопатогенных грибов и бактерий, стрептомицетов-целлюлозолитиков в ризосфере растений-трансформантов с усиленной генно-инженерным путем устойчивостью к солевому стрессу. Сделано заключение о необходимости продолжения исследований специфических ответов со стороны почвенных и ризосферных микроорганизмов на различные категории генетически модифицированных растений.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Назарова , Я.И.

Широких , И.Г. Актинобиота ризосферы трансгенных растений табака с повышенной солеустойчивостью [Текст] / И. Г. Широких , Я. И. Назарова // Вестник Московского университета. - 2021. - №4.- С.258-265

115.

Широких , И.Г. Актинобиота ризосферы трансгенных растений табака с повышенной солеустойчивостью [Текст] / И. Г. Широких , Я. И. Назарова // Вестник Московского университета. - 2021. - №4.- С.258-265


28.5
Ш 64

Широких , И. Г.
    Актинобиота ризосферы трансгенных растений табака с повышенной солеустойчивостью [Текст] / И. Г. Широких , Я. И. Назарова // Вестник Московского университета. - 2021. - №4. - С. 258-265
ББК 28.5

Рубрики: Ботаника

Кл.слова (ненормированные):
засоление почвы -- растение-трансформант -- ген холиноксидазы -- Streptomyces -- антагонисты -- целлюлозолитики
Аннотация: Оценка безопасности генетически модифицированных растений для почвенного микробного сообщества и окружающей среды в целом – одна из серьезных проблем сегодняшнего дня в связи с постоянно увеличивающимся разнообразием генов, вовлекаемых в конструирование генотипов сельскохозяйственных культур, устойчивых к эдафическим стрессам. В качестве модели в работе использовали растения табака (Nicotiana tabacum L.) с геном холиноксидазы (codA) из Arthrobacter globiformis, отвечающим за синтез ГБ – совместимого осмолита, способствующего стабилизации клеток при солевом стрессе. Растения исходного сорта Самсун и трансгенной линии СodА 38 выращивали в горшечной культуре на обычном почвенном фоне и в условиях солевого стресса, вызванного 150 мМ NaCl. Сравнивали численность, разнообразие и структуру комплексов актиномицетов на родовом и видовом (род Streptomyces) уровне, используя непараметрический ранговый метод статистического анализа. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии значимых (p=0,95) изменений в численности и таксономической структуре актинобиоты, распространении стрептомицетов-антагонистов фитопатогенных грибов и бактерий, стрептомицетов-целлюлозолитиков в ризосфере растений-трансформантов с усиленной генно-инженерным путем устойчивостью к солевому стрессу. Сделано заключение о необходимости продолжения исследований специфических ответов со стороны почвенных и ризосферных микроорганизмов на различные категории генетически модифицированных растений.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Назарова , Я.И.

28.591
V29


    Variety of chara algae in the Talgar river and its pond [Текст] / G. Jumakhanova, E. Sametova, S. Nurashov [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 67-73
ББК 28.591

Рубрики: Низшие растения

Кл.слова (ненормированные):
харофитовые водоросли -- альгология -- гидроботаника -- систематика -- разнообразие
Аннотация: В данной статье указаны результаты проведенных исследовательских работ и отобранных проб из реки Талгара, берущих начало в Заилийском Алатау, и прудов образованных от разлива реки Туганбай, Пруд-1, Пруд-2, Пруд-3 и Пруд-4. Отражена биологическая характеристика выявленных видов и приведена в современной систематической системе. Большинство этих харовых видов водорослей, обнаруженных в исследуемых водоемах, считаются широко распространенными видами. Выявлено виды харовых водорослей. Выявлено 4 видов харовых водорослей, относящихся к 1 отделу, 1 классу, 1 порядку, 1 семейству и 1роду. Некоторые из этих видов образовали густые заросли. Некоторые из этих видов образовали густые заросли.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Jumakhanova, G.
Sametova, E.
Nurashov, S.
Jiyenbekov, А.
Shalgimbayeva, S.

Variety of chara algae in the Talgar river and its pond [Текст] / G. Jumakhanova, E. Sametova, S. Nurashov [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.67-73

116.

Variety of chara algae in the Talgar river and its pond [Текст] / G. Jumakhanova, E. Sametova, S. Nurashov [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.67-73


28.591
V29


    Variety of chara algae in the Talgar river and its pond [Текст] / G. Jumakhanova, E. Sametova, S. Nurashov [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 67-73
ББК 28.591

Рубрики: Низшие растения

Кл.слова (ненормированные):
харофитовые водоросли -- альгология -- гидроботаника -- систематика -- разнообразие
Аннотация: В данной статье указаны результаты проведенных исследовательских работ и отобранных проб из реки Талгара, берущих начало в Заилийском Алатау, и прудов образованных от разлива реки Туганбай, Пруд-1, Пруд-2, Пруд-3 и Пруд-4. Отражена биологическая характеристика выявленных видов и приведена в современной систематической системе. Большинство этих харовых видов водорослей, обнаруженных в исследуемых водоемах, считаются широко распространенными видами. Выявлено виды харовых водорослей. Выявлено 4 видов харовых водорослей, относящихся к 1 отделу, 1 классу, 1 порядку, 1 семейству и 1роду. Некоторые из этих видов образовали густые заросли. Некоторые из этих видов образовали густые заросли.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Jumakhanova, G.
Sametova, E.
Nurashov, S.
Jiyenbekov, А.
Shalgimbayeva, S.

28
A53


    Analysis of the biological diversity of the halophilic floristic complex of the ketpen-temerlik ridge [Текст] / G. Sadyrova , Z. Inelova , D. Bayzhigitov , S. Jamilova // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - Р. 65-72
ББК 28

Рубрики: Биология

Кл.слова (ненормированные):
биоразнообразие -- галофильная флора -- хребет Кетпен -- Темерлик -- флористический комплекс
Аннотация: В данной статье приводятся результаты многолетних исследований галофильной флоры хребта Кетпен-Темерлик в пределах Казахстана и Китая. В работе представлен анализ галофильного флористического комплекса хребта Кетпен-Темерлик. Выявлено таксономическое разнообразие видового состава галофильного флористического комплекса, биоморфологический анализ жизненных форм луговых видов, а также принадлежность луговых видов к различным географическим типам ареалов. На основе проведенного анализа показан пустынный характер галофильной флоры, выявлено большое присутствие среди галофильной флоры Кетпен-Темерлик пустынных туранских, центральноазиатских, горносреднеазиатских видов, имеющих ареал, ограниченный территориями пустынного Турана и Средней Азии. Анализ флористического спектра галофильной растительности хребта показал доминирование класса Magnoliopsida (85.2%), который представлен четырьмя подклассами (Caryophyllidae, Dilleniidae, Rosidae, Asteridae) и класс Liliopsida (14.2%) представленный двумя подклассами (Commeliniidae, Liliidae). Галофильный флористический комплекс Кетпен-Темерлик представлен 115 видами, который относится к 62 родам и 19 семействам. Двудольных растений насчитывается 98 видов, однодольных всего 17 видов. Соотношение однодольных растений к двудольным растениям составляет 1:6. Численное соотношение флоры: 19:62:115. В среднем на каждый род приходится по 1,8 вида. Видовая насыщенность семейств галофильной флоры характеризуется средним показателем и составляет 13,2. Автохтонные тенденции в развитии галофильной флоры выражены слабо, о чем говорит присутствие всего двух субэндемичных видов, что составляет всего 1,74% от всей галофильной флоры. Почти полное отсутствие полиморфных родов, а также отрицательное значение показателя автономности (-1,88) свидетельствует об аллохтонной тенденции в развитии галофильной флоры исследуемой территории хребта Кетпен-Темерлик. Анализ ведущих семейств галофильной флоры хребта Кетпен-Темерлик показал, что самыми крупными семействами являются: Chenopodiaceae (30 видов, или 26,0%), Asteraceae (24; 20,8%), Poaceae (14; 12,1%), Zygophyllaceae (10; 8,6%), Fabaceae (8; 7,0%), Limoniaceae (5; 4,3%), Tamaricaceae (4; 3,4%), Brassicaceae (4; 3,4%), Plantaginaceae (3; 2,6%). Ведущими по числу родов семействами оказались: Chenopodiaceae (18; 15,6%), Asteraceae (11; 9,5%), Poaceae (8; 7,0%), Fabaceae (7;6.08%), Tamaricaceae (1; 1,74%), Cyperaceae (2; 1,74%), Zygophyllaceae (1; 1,74%). Богатыми по числу видов оказались роды: Zygophyllum (9; 7,%), Taraxacum (6; 5,2%); по 5 видов (4,3%) содержат два рода: Limonium и Suaeda. Четыре рода: Climacoptera, Lepidium, Saussurea, Leymus содержат по 4 вида каждый. По 3 вида содержат четыре рода: Tamarix, Plantago, Galatella, Puccinella. В целом в двенадцати родах содержится 53 вида (46,0%). По 2 вида содержат 12 родов, и по 1 виду имеют 38 родов. В галофильном флористическом комплексе верных видов, характерных только для этого комплекса, насчитывается 28. К основным верным видам относятся: Climacoptera brachiata, C. lanata, C. crassa, C. affinis, Petrosimonia sibirica, Girgensohnia oppositifolia, Halocnemum strobilaceum, Halostachys belangiriana, Suaeda physophora, S. acuminate, S. linifolia, S. heterophylla, Halogeton glomeratus, Frankenia hirsuta, Reaumuria soongarica, Tamarix arcetoides, T. ramosissima и другие. Анализ по жизненным формам показал, что галофильная флора характеризуется доминированием травянистых растений (86,0%), из них подавляющее большинство относятся к травянистым поликарпикам (64 вида, или 55,6%) и травянистым монокарпикам (35 вида, или 30,4%). Доля участия кустарников и полукустарников невелика − 14,0%. Кустарники представлены 6 видами (5,2%). Они содержатся в семействах гребенщиковых (4 вида), маревых (2). Полукустарников насчитывается 10 видов (9,0%), больше всего их присутствует в семействе маревых (7 видов). Из многолетников, или поликарпиков стержнекорневых насчитывается 34 вида (29,5%), корневищных - 13 видов (11,3%), короткокорневищных – 2 вида (1,7%), длиннокорневищных – 6 видов (5,2%), дерновинных - 7 видов (6,0%). Анализ состава галофильного флористического комплекса по типам ареалов показал, что наибольший процент видов приходится на пустынную и древнесредиземноморскую группы, что составляет 50,4% всей флоры. Пустынная группа представлена 34 видами, или 29,5%. Из них туранских - 12 видов, турано-иранских - 7, турано-монгольских - 9, северотуранских - 5, северотурано-центральноазиатских - 1 вид.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sadyrova , G.
Inelova , Z.
Bayzhigitov , D.
Jamilova , S.

Analysis of the biological diversity of the halophilic floristic complex of the ketpen-temerlik ridge [Текст] / G. Sadyrova , Z. Inelova , D. Bayzhigitov , S. Jamilova // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- Р.65-72

117.

Analysis of the biological diversity of the halophilic floristic complex of the ketpen-temerlik ridge [Текст] / G. Sadyrova , Z. Inelova , D. Bayzhigitov , S. Jamilova // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- Р.65-72


28
A53


    Analysis of the biological diversity of the halophilic floristic complex of the ketpen-temerlik ridge [Текст] / G. Sadyrova , Z. Inelova , D. Bayzhigitov , S. Jamilova // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - Р. 65-72
ББК 28

Рубрики: Биология

Кл.слова (ненормированные):
биоразнообразие -- галофильная флора -- хребет Кетпен -- Темерлик -- флористический комплекс
Аннотация: В данной статье приводятся результаты многолетних исследований галофильной флоры хребта Кетпен-Темерлик в пределах Казахстана и Китая. В работе представлен анализ галофильного флористического комплекса хребта Кетпен-Темерлик. Выявлено таксономическое разнообразие видового состава галофильного флористического комплекса, биоморфологический анализ жизненных форм луговых видов, а также принадлежность луговых видов к различным географическим типам ареалов. На основе проведенного анализа показан пустынный характер галофильной флоры, выявлено большое присутствие среди галофильной флоры Кетпен-Темерлик пустынных туранских, центральноазиатских, горносреднеазиатских видов, имеющих ареал, ограниченный территориями пустынного Турана и Средней Азии. Анализ флористического спектра галофильной растительности хребта показал доминирование класса Magnoliopsida (85.2%), который представлен четырьмя подклассами (Caryophyllidae, Dilleniidae, Rosidae, Asteridae) и класс Liliopsida (14.2%) представленный двумя подклассами (Commeliniidae, Liliidae). Галофильный флористический комплекс Кетпен-Темерлик представлен 115 видами, который относится к 62 родам и 19 семействам. Двудольных растений насчитывается 98 видов, однодольных всего 17 видов. Соотношение однодольных растений к двудольным растениям составляет 1:6. Численное соотношение флоры: 19:62:115. В среднем на каждый род приходится по 1,8 вида. Видовая насыщенность семейств галофильной флоры характеризуется средним показателем и составляет 13,2. Автохтонные тенденции в развитии галофильной флоры выражены слабо, о чем говорит присутствие всего двух субэндемичных видов, что составляет всего 1,74% от всей галофильной флоры. Почти полное отсутствие полиморфных родов, а также отрицательное значение показателя автономности (-1,88) свидетельствует об аллохтонной тенденции в развитии галофильной флоры исследуемой территории хребта Кетпен-Темерлик. Анализ ведущих семейств галофильной флоры хребта Кетпен-Темерлик показал, что самыми крупными семействами являются: Chenopodiaceae (30 видов, или 26,0%), Asteraceae (24; 20,8%), Poaceae (14; 12,1%), Zygophyllaceae (10; 8,6%), Fabaceae (8; 7,0%), Limoniaceae (5; 4,3%), Tamaricaceae (4; 3,4%), Brassicaceae (4; 3,4%), Plantaginaceae (3; 2,6%). Ведущими по числу родов семействами оказались: Chenopodiaceae (18; 15,6%), Asteraceae (11; 9,5%), Poaceae (8; 7,0%), Fabaceae (7;6.08%), Tamaricaceae (1; 1,74%), Cyperaceae (2; 1,74%), Zygophyllaceae (1; 1,74%). Богатыми по числу видов оказались роды: Zygophyllum (9; 7,%), Taraxacum (6; 5,2%); по 5 видов (4,3%) содержат два рода: Limonium и Suaeda. Четыре рода: Climacoptera, Lepidium, Saussurea, Leymus содержат по 4 вида каждый. По 3 вида содержат четыре рода: Tamarix, Plantago, Galatella, Puccinella. В целом в двенадцати родах содержится 53 вида (46,0%). По 2 вида содержат 12 родов, и по 1 виду имеют 38 родов. В галофильном флористическом комплексе верных видов, характерных только для этого комплекса, насчитывается 28. К основным верным видам относятся: Climacoptera brachiata, C. lanata, C. crassa, C. affinis, Petrosimonia sibirica, Girgensohnia oppositifolia, Halocnemum strobilaceum, Halostachys belangiriana, Suaeda physophora, S. acuminate, S. linifolia, S. heterophylla, Halogeton glomeratus, Frankenia hirsuta, Reaumuria soongarica, Tamarix arcetoides, T. ramosissima и другие. Анализ по жизненным формам показал, что галофильная флора характеризуется доминированием травянистых растений (86,0%), из них подавляющее большинство относятся к травянистым поликарпикам (64 вида, или 55,6%) и травянистым монокарпикам (35 вида, или 30,4%). Доля участия кустарников и полукустарников невелика − 14,0%. Кустарники представлены 6 видами (5,2%). Они содержатся в семействах гребенщиковых (4 вида), маревых (2). Полукустарников насчитывается 10 видов (9,0%), больше всего их присутствует в семействе маревых (7 видов). Из многолетников, или поликарпиков стержнекорневых насчитывается 34 вида (29,5%), корневищных - 13 видов (11,3%), короткокорневищных – 2 вида (1,7%), длиннокорневищных – 6 видов (5,2%), дерновинных - 7 видов (6,0%). Анализ состава галофильного флористического комплекса по типам ареалов показал, что наибольший процент видов приходится на пустынную и древнесредиземноморскую группы, что составляет 50,4% всей флоры. Пустынная группа представлена 34 видами, или 29,5%. Из них туранских - 12 видов, турано-иранских - 7, турано-монгольских - 9, северотуранских - 5, северотурано-центральноазиатских - 1 вид.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sadyrova , G.
Inelova , Z.
Bayzhigitov , D.
Jamilova , S.

24
C51


    Chemical constituents of artemisia serotina [Текст] / А. Nurlybekova, А. Kudaibergen , М. Dyusebaeva [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - Р. 158-165
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
Artemisia serotina -- макро-микроэлементы -- гексановый экстракт -- жирорастворимые компоненты -- ГХ – МС
Аннотация: Артемизия - это гетерогенная группа, известная своими лечебными и ароматическими свойствами. Около 500 видов распространены в Азии, Европе и Северной Америке. Наибольшее разнообразие наблюдается в Азии: 150 видов - в Китае, 174 вида - в странах СНГ, около 50 видов - в Японии, 35 видов - в Иране и 81 вид - в Казахстане. Виды полыни обладают широким спектром биологической активности и представляют большой интерес для исследователей. В данном научном исследовании мы впервые провели качественный и количественный анализ надземной части поздней полыни (A. serotina), собранной в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области в августе 2020 года. Определяли содержание влаги (0,21%), золы (1,23%), экстрактивных соединений (22,68%, 80% спирта), органических кислот (7,34%), флавоноидов (7,4%) растения A. serotina. Методом многоэлементного атомно-эмиссионного спектрального анализа в золе растений обнаружено 8 макроэлементов, в которых основное содержание составило К (2903,5 мг / г), Na (631,90 мг / г). Кроме того, компоненты, экстрагированные гексаном из корневой части A. serotina, были проанализированы методом ГХ-МС. Всего было разделено двадцать три соединения, и их относительное содержание было определено путем нормализации площади, в которой основными составляющими были хризантенон, эвкалиптол (1,8-цинеол), филифолид A, аскаридол, 3- (5-метил-5-винилтетрагидрофуран-2). -ил) бутан-2-ол.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Nurlybekova, А.
Kudaibergen , А.
Dyusebaeva , М.
Mohamed Ali Ibrahim
Jenis Janar

Chemical constituents of artemisia serotina [Текст] / А. Nurlybekova, А. Kudaibergen , М. Dyusebaeva [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- Р.158-165

118.

Chemical constituents of artemisia serotina [Текст] / А. Nurlybekova, А. Kudaibergen , М. Dyusebaeva [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5.- Р.158-165


24
C51


    Chemical constituents of artemisia serotina [Текст] / А. Nurlybekova, А. Kudaibergen , М. Dyusebaeva [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №5. - Р. 158-165
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
Artemisia serotina -- макро-микроэлементы -- гексановый экстракт -- жирорастворимые компоненты -- ГХ – МС
Аннотация: Артемизия - это гетерогенная группа, известная своими лечебными и ароматическими свойствами. Около 500 видов распространены в Азии, Европе и Северной Америке. Наибольшее разнообразие наблюдается в Азии: 150 видов - в Китае, 174 вида - в странах СНГ, около 50 видов - в Японии, 35 видов - в Иране и 81 вид - в Казахстане. Виды полыни обладают широким спектром биологической активности и представляют большой интерес для исследователей. В данном научном исследовании мы впервые провели качественный и количественный анализ надземной части поздней полыни (A. serotina), собранной в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области в августе 2020 года. Определяли содержание влаги (0,21%), золы (1,23%), экстрактивных соединений (22,68%, 80% спирта), органических кислот (7,34%), флавоноидов (7,4%) растения A. serotina. Методом многоэлементного атомно-эмиссионного спектрального анализа в золе растений обнаружено 8 макроэлементов, в которых основное содержание составило К (2903,5 мг / г), Na (631,90 мг / г). Кроме того, компоненты, экстрагированные гексаном из корневой части A. serotina, были проанализированы методом ГХ-МС. Всего было разделено двадцать три соединения, и их относительное содержание было определено путем нормализации площади, в которой основными составляющими были хризантенон, эвкалиптол (1,8-цинеол), филифолид A, аскаридол, 3- (5-метил-5-винилтетрагидрофуран-2). -ил) бутан-2-ол.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Nurlybekova, А.
Kudaibergen , А.
Dyusebaeva , М.
Mohamed Ali Ibrahim
Jenis Janar

34.4
T44


    The method of selecting the optimal layouts of the size limit deviations during assembly [Текст] / K. T. Sherov, D. E. Alikulov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 144-150
ББК 34.4

Рубрики: Общее машиностроение. Машиноведение

Кл.слова (ненормированные):
функционально связанные поверхности -- шабрение -- предельные отклонения -- плоскость прилегания -- пригонка -- припуск
Аннотация: Развитие машиностроения в последние годы привело к уделению особого внимания к обработке функционально связанных поверхностей. В мировой практике всё большее внимание уделяется созданию методик, технологических процессов, инструментов, мерителей и др., которые бы привели к снижению трудоёмкости обработки и сборки функционально связанных поверхностей (ФСП) деталей и соединений. В настоящее время связь между размерами и положением поверхностей не стандартизирована для всех деталей. Эти детали включают в себя детали кузова и рамы, имеющие V-образные поверхности и связанные с ними плоскости. По-видимому, это связано с большим разнообразием функционально связанных поверхностей и сложностью управления технологическим обеспечением размеров. При соединении деталей металлорежущих станков ФТС необходимо обеспечить одновременный контакт двух совмещенных поверхностей направляющих. В данной статье приводится методика выбора оптимальных компоновок предельных отклонений размеров при сборке деталей с ФКС. Рассмотрено влияние расположения предельных отклонений размеров на трудоемкость операции подгонки при сборке двух совмещенных поверхностей деталей. Показаны возмож-ные схе- мы расположения предельных отклонений размеров, а также схема взаимного расположения двух совмещенных поверхностей перед операцией подгонки в зависимости от значений предельных отклонений размеров. Даны некоторые рекомендации по выбору оптимальной схемы расположения предельных отклонений размеров плоскостей прилегания: - положение плоскостей прилегания зависят от значений размеров и их отклонений; - на положение плоскостей прилегания существенное влияние оказывают положение отклонений размеров контактируемых плоскостей; - в зависимости от расположения предельных отклонений размеров соединений величина снимаемого припуска существенно меняется и приводит к значительному изменению трудоёмкости процесса шабрения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, K. T.
Alikulov, D. E.
Sikhimbayev, M. R.
Sherov, A. K.
Absadykov, B. N.
Imanbaev, E. B.
Gabdysalyk, R.

The method of selecting the optimal layouts of the size limit deviations during assembly [Текст] / K. T. Sherov, D. E. Alikulov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.144-150

119.

The method of selecting the optimal layouts of the size limit deviations during assembly [Текст] / K. T. Sherov, D. E. Alikulov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.144-150


34.4
T44


    The method of selecting the optimal layouts of the size limit deviations during assembly [Текст] / K. T. Sherov, D. E. Alikulov, M. R. Sikhimbayev [и др.] // Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 144-150
ББК 34.4

Рубрики: Общее машиностроение. Машиноведение

Кл.слова (ненормированные):
функционально связанные поверхности -- шабрение -- предельные отклонения -- плоскость прилегания -- пригонка -- припуск
Аннотация: Развитие машиностроения в последние годы привело к уделению особого внимания к обработке функционально связанных поверхностей. В мировой практике всё большее внимание уделяется созданию методик, технологических процессов, инструментов, мерителей и др., которые бы привели к снижению трудоёмкости обработки и сборки функционально связанных поверхностей (ФСП) деталей и соединений. В настоящее время связь между размерами и положением поверхностей не стандартизирована для всех деталей. Эти детали включают в себя детали кузова и рамы, имеющие V-образные поверхности и связанные с ними плоскости. По-видимому, это связано с большим разнообразием функционально связанных поверхностей и сложностью управления технологическим обеспечением размеров. При соединении деталей металлорежущих станков ФТС необходимо обеспечить одновременный контакт двух совмещенных поверхностей направляющих. В данной статье приводится методика выбора оптимальных компоновок предельных отклонений размеров при сборке деталей с ФКС. Рассмотрено влияние расположения предельных отклонений размеров на трудоемкость операции подгонки при сборке двух совмещенных поверхностей деталей. Показаны возмож-ные схе- мы расположения предельных отклонений размеров, а также схема взаимного расположения двух совмещенных поверхностей перед операцией подгонки в зависимости от значений предельных отклонений размеров. Даны некоторые рекомендации по выбору оптимальной схемы расположения предельных отклонений размеров плоскостей прилегания: - положение плоскостей прилегания зависят от значений размеров и их отклонений; - на положение плоскостей прилегания существенное влияние оказывают положение отклонений размеров контактируемых плоскостей; - в зависимости от расположения предельных отклонений размеров соединений величина снимаемого припуска существенно меняется и приводит к значительному изменению трудоёмкости процесса шабрения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Sherov, K. T.
Alikulov, D. E.
Sikhimbayev, M. R.
Sherov, A. K.
Absadykov, B. N.
Imanbaev, E. B.
Gabdysalyk, R.

26
Д 81

Дудакова, Д. С.
    Подводные ландшафты островов Мантсинсаари и Лункулансаари в зоне рифейских поднятий в Восточной части Ладожского озера. [Текст] / Д. С. Дудакова, В. М. Анохин, Ш. Р. Поздняков, М. О. Дудаков, С. Н. Юдин // Известия РАН. - 2021. - Ст. №3. - С. 433-445 : том 85
ББК 26

Рубрики: Географические науки

Кл.слова (ненормированные):
подводные ландшафты -- ландшафтная модель -- острова Мантсинсаари и Лункулансаари -- Валаамско-Салминская островная дуга -- Ладожское озеро -- подводное видеопрофилирование
Аннотация: В июне 2019 г. с помощью необитаемого подводного аппарата проведено подводное видеопрофилирование, совмещенное с эхолотированием между двумя крупными островами Валаамско-Салминской островной дуги Ладожского озера – Мантсинсаари и Лункулансаари – для картографирования подводных ландшафтов. Исследования велись методом ключевых участков. Их итогом стала цифровая модель, на основании которой выявлено значительное структурное разнообразие (13 фаций, различающихся типом донных отложений), микрорельеф дна и состав биоты. Фации сгруппированы в 3 типа урочищ, различающихся геологическим, геоморфологическим строением и – частично – составом биоты. Обнаружены существенные различия в размерах площадей выделенных фаций. Пространственное распределение и плотность ландшафтообразующих видов водной флоры и фауны неодинаковы в разных урочищах, что важно учитывать при оценке биологических ресурсов и кормовых запасов. Полученные данные дают возможность на новом уровне проводить изучение пространственных характеристик популяций отдельных крупных ландшафтообразующих видов бентоса и перифитона Ладожского озера.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Анохин, В.М.
Поздняков, Ш.Р.
Дудаков, М.О.
Юдин, С.Н.

Дудакова, Д.С. Подводные ландшафты островов Мантсинсаари и Лункулансаари в зоне рифейских поднятий в Восточной части Ладожского озера. [Текст] / Д. С. Дудакова, В. М. Анохин, Ш. Р. Поздняков, М. О. Дудаков, С. Н. Юдин // Известия РАН. - 2021.- Ст.№3.- С.433-445

120.

Дудакова, Д.С. Подводные ландшафты островов Мантсинсаари и Лункулансаари в зоне рифейских поднятий в Восточной части Ладожского озера. [Текст] / Д. С. Дудакова, В. М. Анохин, Ш. Р. Поздняков, М. О. Дудаков, С. Н. Юдин // Известия РАН. - 2021.- Ст.№3.- С.433-445


26
Д 81

Дудакова, Д. С.
    Подводные ландшафты островов Мантсинсаари и Лункулансаари в зоне рифейских поднятий в Восточной части Ладожского озера. [Текст] / Д. С. Дудакова, В. М. Анохин, Ш. Р. Поздняков, М. О. Дудаков, С. Н. Юдин // Известия РАН. - 2021. - Ст. №3. - С. 433-445 : том 85
ББК 26

Рубрики: Географические науки

Кл.слова (ненормированные):
подводные ландшафты -- ландшафтная модель -- острова Мантсинсаари и Лункулансаари -- Валаамско-Салминская островная дуга -- Ладожское озеро -- подводное видеопрофилирование
Аннотация: В июне 2019 г. с помощью необитаемого подводного аппарата проведено подводное видеопрофилирование, совмещенное с эхолотированием между двумя крупными островами Валаамско-Салминской островной дуги Ладожского озера – Мантсинсаари и Лункулансаари – для картографирования подводных ландшафтов. Исследования велись методом ключевых участков. Их итогом стала цифровая модель, на основании которой выявлено значительное структурное разнообразие (13 фаций, различающихся типом донных отложений), микрорельеф дна и состав биоты. Фации сгруппированы в 3 типа урочищ, различающихся геологическим, геоморфологическим строением и – частично – составом биоты. Обнаружены существенные различия в размерах площадей выделенных фаций. Пространственное распределение и плотность ландшафтообразующих видов водной флоры и фауны неодинаковы в разных урочищах, что важно учитывать при оценке биологических ресурсов и кормовых запасов. Полученные данные дают возможность на новом уровне проводить изучение пространственных характеристик популяций отдельных крупных ландшафтообразующих видов бентоса и перифитона Ладожского озера.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Анохин, В.М.
Поздняков, Ш.Р.
Дудаков, М.О.
Юдин, С.Н.

Page 12, Results: 131

 

All acquisitions for 
Or select a month