Для поддержания баланса лесных экосистем наиболее значимыми являются симбиотические отношения, в частности, эктомикоризный симбиоз. В лесных экосистемах довольно часто наблюдается эктомикоризный симбиоз между сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и березой повислой (Betula pendula Roth). Базой исследования выступало республиканское государственное учреждение «Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы». В результате исследования нами было установлено, что среди всех симбионтов сосновых лесов наибольшим видовым разнообразием характеризуются порядки Physarales (63 вида/39.6 % от общего числа видов) и Trichiales (40 /25.1), далее следуют Stemonitales (29/18.2) и Liceales (22/14.0), наименьшее количество видов отмечено для порядков Echinosteliales (4/2.5) и Ceratiomyxales (1/0.6). В биоте симбионтов березовых лесов выявлено 5 ведущих семейств: Physaraceae (44 вида/27.7 % от общего числа видов, выявленных на изученной территории), Stemonitidaceae (29/18.2), Trichiaceae (23/14.5), Didymiaceae (19/12.0) и Arcyriaceae (16/10.0). Наблюдается тенденция к более высокому коэффициенту видовой насыщенности эктомикоризными симбионтами в сосновых лесах (13,3%) по сравнению с березовыми лесами (4,5%). Аналогичная тенденция наблюдается не только на исследуемой территории, но и по РК в целом.
1. Novozhilov Y.K., Schnittler M., Vlasenko A.V., Fefelov K.A. Myxomycete diversity of the Chuyskya depression (southern Altay Mts., Russia) // Mycology and Phytopathology. 2009. T. 43. Issue. 6. C. 522–534.
2. Novozhilov Y.K., Schnittler M., Vlasenko A.V., Fefelov K.A. Myxomycete diversity of the Altay Mts. (southwestern Siberia, Russia) // Mycotaxon. 2010 Vol. 111. P. 91–94.
3. Novozhilov Yu.K., Schnitler M., Vlasenko A.V., Fefelov K.A. Myxomycetes of Altai: taxonomic and ecological diversity // "Study of fungi in biogeocenoses" / Proceedings of the 5th International Conference. Perm, 2009, pp. 172–175.
4. Paquette, M., Boudreault, C., Fenton, N., Pothier, D., Bergeron, Y. Bryophyte species assemblages in fire and clear-cut origin boreal forests. // Forest Ecology and Management, 2016, Vol. 359, Pp. 99-108.
5. Tedersoo L., Smith M.E. Ectomycorrhizal Fungal Lineages: Detection of Four New Groups and Notes on Consistent Recognition of Ectomycorrhizal Taxa in High-Throughput Sequencing Studies // Biogeography of Mycorrhizal Symbiosis /Ecological Studies. 2017 Vol. 230. P. 125-142.
6. Titov E.V. Fire resistance and natural renewal of striped pine-birch artificial plantations / E.V. Titov / Voronezh forestry journal. 2012, No. 2 - p.69-77.
7. Vaishlya O. First list of macromycetes forming ectomycorrhizas in cedar and pine forests of Tomsk region of West Siberia // International Journal of Environmental Studies, 2017. 74:5, 752-770.
8. Vaishlya O.B. Mycotrophicity of undergrowth Pinus sibirica du Tour in the subzone of the southern taiga of the Tomsk region // Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2012. Volume 14. No. 1(8). C. 1963-1967.
9. Veselkin D.V. Sizes of ectomycorrhizal endings of Picea obovata Ledeb., Abies sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L. and ratio of symbionts in them. Species features // Coniferous boreal zone. 2013. XXI, No. 1. C.66-72.
10. Vlasenko A.V. Myxomycetes of the Novosibirsk Academgorodok and its environs, identified by the "wet chamber" method // Problem and strategy for the conservation of biodiversity of the flora of North Asia / Proceedings of the All-Russian Conference. Novosibirsk, 2009, pp. 42–44.