Структурна характеристика соснових насаджень та аналіз інвазійного поширення робінії (Robinia pseudoacacia L.) поблизу селища Дашів, Вінницької області

Василь Красноштан, Ігор Красноштан
Анотація

Однією з ключових проблем сучасної екології та лісівництва є поширення робінії звичайної, що призводить до трансформації лісових екосистем і втрати біорізноманіття. Метою роботи було визначити структурні особливості вторинного соснового насадження та проаналізувати інвазійне поширення Robinia pseudoacacia L. Дослідження було проведено у 2025 році у сосновому насадженні Вінницької області за методикою Braun-Blanquet з оцінкою ярусної організації та частоти трапляння видів; додатково для робінії звичайної виконано аналіз вікової структури популяції за діаметром стовбура та висотою рослин. Облік здійснювали на узліссі та у внутрішніх ділянках лісу. Встановлено, що видовий склад лісового насадження є просторово диференційованим. Центральна частина угруповання формувалась переважно сосною звичайною (Pinus sylvestris L.) та березою повислою (Betula pendula Roth.), тоді як на східному узліссі домінувала робінія, утворюючи деревний, підлісковий і чагарниковий яруси. Виявлено наявність усіх вікових груп робінії – від проростків до старих генеративних особин, що вказує на її стабільне відновлення та високий інвазійний потенціал. У внутрішніх ділянках лісу вид відсутній, що зумовлено щільним пологом автохтонних дерев і конкуренцією з аборигенною флорою. Отримані результати свідчать про локальний, екотонний характер інвазії робінії, зосередженої у крайових частинах деревостану, суміжних із агроландшафтами. Наявність численних молодих генерацій є ознакою інвазійного тиску, що може зумовити поступове розширення популяції. Отримані результати можуть бути використані у практиці лісового господарства для моніторингу інвазійних видів та розробки заходів зі збереження біорізноманіття

Ключові слова

лісові насадження, видовий склад, вікова структура, інвазійні види, робінія звичайна

ЦИТУВАТИ
Krasnoshtan, V., & Krasnoshtan, I. (2025). Structural characteristics of pine stands and analysis of the invasive spread of black locust (Robinia pseudoacacia L.) near the settlement of Dashiv, Vinnytsia region. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 21(5),43-54. https://doi.org/10.31548/dopovidi/5.2025.43
Використані джерела
  1. Ábri, T., Gaganetz, D., & Csajbók, J. (2024). Light response curve analysis of juvenile black locust clones: A case study from eastern Hungary. Journal of Forest Science, 70(4), 202-207. doi: 10.17221/120/2023-jfs.
  2. Bartha, D., Csiszár, Á., & Zsigmond, V. (2008). Black locust (Robinia pseudoacacia L.). In Z. Botta-Dukát & L. Balogh (Eds.), The most important invasive plants in Hungary (pp. 63-76). Vácrátót: HAS Institute of Ecology and Botany.
  3. Cierjacks, A., Kowarik, I., Joshi, J., Hempel, S., Ristow, M., Von Der Lippe, M., & Weber, E. (2013). Biological flora of the British Isles: Robinia pseudoacacia. Journal of Ecology, 101(6), 1623-1640. doi: 10.1111/1365-2745.12162.
  4. Convention on Biological Diversity. (1992, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.
  5. Crosti, R., Agrillo, E., Ciccarese, L., Guarino, R., Paris, P., & Testi, A. (2016). Assessing escapes from short rotation plantations of the invasive tree species Robinia pseudoacacia L. in Mediterranean ecosystems: A study in central Italy. iForest - Biogeosciences and Forestry, 9(5), 822-828. doi: 10.3832/ifor1526-009.
  6. Holmes, M.A., Whitacre, J.V., Bennion, L.D., Poteet, J., & Kuebbing, S.E. (2021). Land-use history and abiotic gradients drive abundance of non-native shrubs in Appalachian second-growth forests with histories of mining, agriculture, and logging. Forest Ecology and Management, 494, article number 119296. doi: 10.1016/j.foreco.2021.119296.
  7. Jones, C.C., & Yamamoto, M.H. (2024). Long-term patterns and mechanisms of plant invasions in forests: The role of forest age and land-use history. Biological Invasions, 26(9), 3125-3145. doi: 10.1007/s10530-024-03365-8.
  8. Kalashnikova, L.V., & Doroshenko, J.V. (2021). Ecological characteristic of dendrosozophytеs of the dendrological park “Oleksandria” of NAS of Ukraine. Journal of Native and Alien Plant Studies, 1, 119-124. doi: 10.37555/2707-3114.1.2021.247561.
  9. Kato-Noguchi, H., & Kato, M. (2024). Invasive characteristics of Robinia pseudoacacia and its impacts on species diversity. Diversity, 16(12), article number 773. doi: 10.3390/d16120773.
  10. Korshіkov, I.I., Petrushkevych, Y.M., & Shevchuk, N.Y. (2021). Expansion of tree and shrub plant species into undisturbed steppe phytocenoses. Journal of Native and Alien Plant Studies, 1, 160-165. doi: 10.37555/2707-3114.1.2021.247571.
  11. Lakyda, P., Matushevych, L., Sakharuk, H., Lovynska, V., Holoborodko, K., & Sytnyk, S. (2025). The influence of Robinia pseudoacacia plantations on soil in the park areas of Dnipro city contaminated with heavy metals. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 16(2), 115-135. doi: 10.31548/forest/2.2025.115.
  12. Langmaier, M., & Lapin, K. (2020). A systematic review of the impact of invasive alien plants on forest regeneration in European temperate forests. Frontiers in Plant Science, 11, article number 524969. doi: 10.3389/fpls.2020.524969.
  13. Los, S., Tereshchenko, L., & Petrenko, M. (2022). Approbation of the method for assessing the invasive activity and selection value of Robinia pseudoacacia L. in Kirovohrad region conditions. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 24, 24-35. doi: 10.15421/412202.
  14. Maciel-Nájera, J.F., González-Elizondo, M.S., Hernández-Díaz, J.C., López-Sánchez, C.A., Bailón-Soto, C.E., Carrillo-Parra, A., & Wehenkel, C. (2021). Influence of environmental factors on forest understorey species in Northern Mexico. Forests, 12(9), article number 1198. doi: 10.3390/f12091198.
  15. Motta, R., Nola, P., & Berretti, R. (2009). The rise and fall of the black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the “Siro Negri” Forest Reserve (Lombardy, Italy): Lessons learned and future uncertainties. Annals of Forest Science, 66(4), article number 410. doi: 10.1051/forest/2009012.
  16. Nilsen, E.T., & Huebner, C.D. (2023). Spatial patterns of native Robinia pseudoacacia and invasive Ailanthus altissima and their influence on regeneration, abundance, and diversity of neighboring trees at local and regional scales. Landscape Ecology, 38(11), 2899-2916. doi: 10.1007/s10980-023-01760-5.
  17. Public Cadastral Map of Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://kadastrova-karta.com/dilyanka/0521255400:02:000:0355.
  18. Satellite imagery. (n.d.). Earth observation imagery. Retrieved from https://www.airbus.com/en/products-services/space/earth-observation/satellite-imagery
  19. Tokaryuk, A., Chorney, I., Budzhak, V., & Volutsa, O. (2021). Influence of Robinia pseudoacacia L. (Fabaceae) plantations on phytodiversity of the Prut-Dnister interfluve. Biosystems, 13(2), 210-217. doi: 10.31861/biosystems2021.02.210.
  20. Varricchione, M., Carranza, M.L., D’Angeli, C., De Francesco, M.C., Innangi, M., Santoianni, L.A., & Stanisci, A. (2024). Exploring the distribution pattern of native and alien forests and their woody species diversity in a small Mediterranean city. Plant Biosystems an International Journal Dealing With All Aspects of Plant Biology, 158(6), 1335-1346. doi: 10.1080/11263504.2024.2415613.
  21. Vítková, M., Sádlo, J., Roleček, J., Petřík, P., Sitzia, T., Müllerová, J., & Pyšek, P. (2019). Robinia pseudoacacia-dominated vegetation types of Southern Europe: Species composition, history, distribution and management. Science of the Total Environment, 707, article number 134857. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134857.
  22. Westhoff, V., & Van Der Maarel, E. (1978). The Braun-Blanquet approach. In Classification of plant communities (pp. 287-399). Dordrecht: Springer. doi: 10.1007/978-94-009-9183-5_9
  23. Woods, M.J. (2023). Restoring degraded and invaded landscapes: A soil-based approach. (PhD dissertation, University of Dayton, Dayton, USA).