Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 57 για την αναζήτηση '"ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,63δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Лесные экосистемы в условиях изменения климата: биологическая продуктивность и дистанционный мониторинг. :35-44

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12940

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12940

    Διαθεσιμότητα: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12940

  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12150

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XIX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2023; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12150

    Διαθεσιμότητα: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12150

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out within the framework of the state assignment of the Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, state registration no. 1021051101417-8-1.6.19. The authors are grateful to Dr. Biol. Sciences K.S. Bobkova for comprehensive assistance in the preparation of this article., Работа выполнена в рамках государственного задания Института биологии Коми НЦ УрО РАН от 10.12.2017 г., гос. регистрации № 1021051101417-8-1.6.19. Авторы выражают благодарность д.б.н. К.С. Бобковой за всестороннюю помощь при подготовке данной статьи.

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 86, № 4 (2022); 547-562 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 86, № 4 (2022); 547-562 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1583/858; Алексеев В.А. Световой режим леса. Л., 1975. 225 с.; Атлас по климату и гидрологии Республики Коми. М.: Дрофа; ДиК, 1997. 116 с.; Бенькова В.Е., Шашкин А.В., Наурзбаев М.М., Прокушкин А.С., Симанько В.В. Значение микроэкологических условий роста лиственницы Гмелина в экотоне верхней границы леса на полуострове Таймыр // Лесоведение. 2012. № 5. С. 59–70.; Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов Европейского Северо-Востока. Л.: Наука, 1987. 156 с.; Ваганов Е.А., Качев А.В. Дендроклиматический анализ в лесоболотных фитоценозах Томской Области // Лесоведение. 1992. С. 3–10.; Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1996. 246 с.; Верхоланцева Л.А. Водно-физические свойства почв сосняков-зеленомошников // Вопросы экологии сосняков Севера (Тр. Коми филиала АН СССР). Сыктывкар, 1972. С. 42–51.; Глебов Ф.З., Литвененко В.И. Динамика ширины годичных колец в связи с метеорологическими показателями в различных типах болотных лесов // Лесоведение. 1976. № 4. С. 56–62.; Гурская М.А., Кукарских В.В., Ланге Е. Реконструкция температуры летних месяцев на основе годичных колец сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., произрастающей в бассейне р. Печора // Изв. РАН. Сер. геогр. 2017. № 6. С. 132–146.; Комин Г.Е. Влияние климатических и фитоценотических факторов на прирост деревьев в древостоях // Экология. 1973. № 1. С. 74–83.; Кузнецова В.В., Чернокульский А.В., Козлов Ф.А., Кухта А.Е. Связь линейного и радиального прироста сосны обыкновенной с осадками разного генезиса в лесах Керженского заповедника // Изв. РАН. Сер. геогр. 2020. № 1. С. 93–102.; Кутявин И.Н. Сосновые леса Северного Приуралья: строение, рост, продуктивность. Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2018. 176 с.; Леса Республики Коми / отв. ред. Г.К. Козубов, А.И. Таскаев. М.: ДИК, 1999. 332 с.; Малышева Н.В., Быков Н.И. Дендроклиматический анализ ленточных боров западной Сибири // Изв. РАН. Сер. геогр. 2011. № 6. С. 68–77.; Максимов Т.Х., Койке Т. Физиологические аспекты адаптации хвойных и лиственных пород деревьев якутской и японской популяции при возможном потеплении климата / Физиология растений – наука 3-го тысячелетия: Тез. докл. 4-го съезда о-ва физиологов раст. России. М., 1999. Т. 1. С. 412–413.; Манов А.В. Радиальный прирост сосны обыкновенной в островном массиве бора лишайникового Печорского заполярья // Изв. Коми науч. центра УрО РАН. 2014. Вып. 4 (20). С. 43–49.; Мацковский В.В., Соломина О.Н. Климатический сигнал в ширине годичных колец хвойных деревьев на севере и в центре Европейской России // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем, 2011. Т. XXIV. С. 256–270.; Патов А.И. Сезонная динамика прироста сосново-елового древостоя средней подзоны тайги // Проблемы ботаники на Европейском Северо-Востоке РСФСР. Сыктывкар, 1981. С. 38–44.; Рысин Л.П., Савельева Л.И. Сосновые леса России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 289 с.; Шиятов С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М.: Наука, 1986. 136 с.; Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Влияние климатических факторов на радиальный прирост деревьев в высокогорьях Урала // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. С. 125–134.; Bastos A., Gouvenia C.V., Trigo R.M. Analyzing the spatio-temporal impacts of the 2003 and 2010 extreme heatwaves on plant productivity in Europe // Biogeosciences. 2014. Vol. 11. № 13. P. 3421–3435. https://doi.org/10.5194/bg-11-3421-2014; Bjoklund J., Seftigen K., Schwrngruber F., Fonti P., von Arx G., Bryukhanova M.V., Cuny H.E., Carrer M., Castaneri D., Frank D. Cell size and wall dimensions drive distinct variability of early wood and late wood density in Northern Hemispere conifers // New Physiologist. 2017. P. 1–13.; Briffa K.F., Schweingruber F., Jones P., Osborn T.J., Shiyatov S.G., Vaganov E.A. Reduced sensitivity of recent tree-growth to temperature at high northern latitudes // Nature. 1998. Vol. 391. № 12. P. 678–682.; Briffa K.R., Osborn T.J., Schweingruber F.H., Harris I.C., Jones P.D., Shiyatov S.G., Vaganov E.A. Tree-ring width and density data around the Northern Hemisphere: P. 1, local and regional climate signals // The Holocene. 2002. Vol. 12. № 6. P. 737–757.; Bunn A.G. A dendrochronology program library in R (dplR) // Dendrochronologia. 2008. № 26. P. 115–124.; Climate Change 2013 – The Physical Science Basis Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Atmosphere and Surface Publisher: Cambridge Univ. Press, 2014. P. 159–254.; D’Arrigo R., Wilson R., Liepert B., Cherubini P. On the “Divergence Problem” in Northern Forests: a review of the tree-ring evidence and possible causes // Global Planet Change. 2007. Vol. 60 (3–4). P. 289–305.; Drobyshev I., Niklasson M., Angelstam P. Contrasting treering data with fire record in a pine-dominated land-scape in the Komi Republic (Eastern European Russia): recovering a common climate signal // Silva Fennica. 2004. Vol. 38 (1). P. 43–53.; Fritts H.C. Dendroclimatology and dendroecology // Quat. Res. 1971. № 4. P. 419–449.; Fritts H.C. Tree-ring and climate. London; N.Y.; San Francisco: Acad. Press, 1976. 576 p.; Grissino-Mayer H.D. Evaluating crossdating accuracy: a manual and tutorial for the computer program COFECHA // Tree-Ring Res. 2001. № 57. P. 205–221.; Holmes R.L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-Ring Bul. 1983. Vol. 44. P. 69–75.; Kullman L. Pine (Pinus sylvestris) treeline dynamics during the past millennium – a population study in west-central Sweden // Ann. Bot. Fennici. 2005. Vol. 42. P. 95–106.; Lopatin E., Kolström T., Spiecher H. Impact of climate change on radial growth of Siberian spruce and Scots pine in North-western Russia // iForest. 2008. № 1. P. 13–21. https://doi.org/10.3832/ifor0447-0010013; Mc Bean G., Alekseev G., Chen D et al. Arctic climate: past and present. Arctic Climate Impacts Assessment (ACIA). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. P. 21–60.; Niklasson M., Drakenberg B. A 600-year tree-ring fire history from Norra Kvills National Park, southern Sweden: implications for conservation strategies in the hemiboreal zone // Biol. Conservation. 2001. Vol. 101. P. 63–71.; Nikolaev A.N., Fedorov P.P., Desyatkin A.R. Influence of climate and soil hydrothermal regime on radial growth of Larix cajanderi and Pinus sylvestris in Central Yakutia, Russia // Scandinavian J. of Forest Res. 2009. Vol. 24:3. P. 217–226.; Rinn F. Tsap version 3.5. Reference Manual. Computer program for tree-ring analysis and presentation. Helenberg, Germany, Frank Rinn, 1996. 264 p.; Sumichrast L., Vencurik J., Pittner J., Kucbel S. The long-term dynamics of the old-growth structure in the National Nature Reserve Badinsky prales // J. of Forest Sci. 2020. Vol. 66 (12). P. 501–510. https://doi.org/10.17221/139/2020-JFS; Wigley T.M.L., Brifa K.R., Jones P.D. On the average value of correlated time series, with applications in dendrochronology and hydrometeorology // J. Climate and Appl. Meteorol. 1984. Vol. 23. P. 201–213.; Zang C., Biondi F. Dendroclimatic calibration in R: The bootRes package for response and correlation function analysis // Dendrochronologia. 2013. № 31. P. 68–74.; Zang C., Pretzsch H., Rothe A. Size-dependent responses to summer drought in Scots pine, Norway spruce and common oak // Trees. 2012. Vol. 26. P. 557–569.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1583

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was fulfilled within the framework of the state-ordered research theme of the Institute of Geography RAS, no. 0148-2019-0004. The analysis of Scots Pine’s linear increment was carried out within the framework f the state-ordered research theme of the Institute of Geography RAS, no. 0148-2019-0009. The total precipitation sum separation into precipitation with different genesis was executed with financial support of the Russian Science Foundation (project no. 18-47-06203)., Исследования выполнены в рамках темы ГЗ № 0148-2019-0004, анализ линейных приростов сосны обыкновенной выполнен в рамках темы ГЗ № 0148-2019-0009, разделение общей суммы осадков на осадки разного генезиса проведено в рамках проекта РНФ 18-47-06203.

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 1 (2020); 93-102 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 1 (2020); 93-102 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1018/669; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/1018/1151; Алисов Б.П. Климат СССР / М.: Изд. Моск. ун-та, 1956. 128 с.; Битвинскас Т.Т. Динамика прироста сосновых насаждений и возможности ее прогнозирования (в условиях Литовской ССР) // Докл. ТСХ. 1964. Вып. 99. С. 497–503.; Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 170 с.; Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1983. 416 с.; Волкова Г.Л., Позднякова Е.А., Волков А.А., Кухта А.Е. Воздействие климатических факторов на линейный прирост лесокультур и естественного возобновления сосны обыкновенной в Пензенской области // Фундаментальная и прикладная климатология. 2016. № 2. С. 107–118.; Демежко Д.Ю., Соломина О.Н. Изменения температуры земной поверхности на о. Кунашир за последние 400 лет по геотермическим и древесно-кольцевым данным // Докл. РАН. 2009. Т. 426. № 1. С. 628–631.; Золина О.Г., Булыгина О.Н. Современная климатическая изменчивость характеристик экстремальных осадков в России // Фундаментальная и прикладная климатология. 2016. № 1. С. 84–103.; Косарев В.П. Лесная метеорология с основами климатологии: учеб. пособие для вузов / ред. В.П. Косарев. СПб.: ЛТА, 2002. 264 с.; Кузнецова В.В., Пожидаева Д.С. Возможности и ограничения реконструкции стока рек и условий засушливости Поволжья методами дендрохронологии // Фундаментальная и прикладная климатология. 2017. № 4. С. 46–65. https://doi.org/10.21513/2410-8758-2017-4-46-65; Кухта А.Е. Влияние температуры и осадков на годичный линейный прирост сосны обыкновенной на берегах Кандалакшского залива // Лесной вестн. 2009. № 1 (64). С. 61–67.; Кухта А.Е., Румянцев Д.Е. Линейный и радиальный приросты сосны обыкновенной в Волжско-Камском и Центрально-Лесном государственных природных заповедниках // Лесной вестн. 2010. № 3. С. 88–93.; Кухта А.Е., Титкина С.Н. Климатогенные колебания линейного прироста ювенильных растений сосны обыкновенной в модельных древостоях в Пензенской области // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. Т. XХ. С. 251–261.; Лопатин Е.В., Алексеев А.С. Сравнительный анализ идентификации трендов в приростах по диаметру и высоте ели сибирской и сосны обыкновенной в республике Коми // Изв. Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2009. № 189. С. 25–34.; Мохов И.И., Рекнер Э., Семенов В.А., Хон В.Ч. Экстремальные режимы осадков в регионах Северной Евразии в XX в. и их возможные изменения в XXI веке // Докл. РАН. 2005. Т. 402. № 6. С. 818–821.; Облака и облачная атмосфера / под ред. И.П. Мазина, А.Х. Хргиана. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989. 648 с.; Овчинникова Д.В., Ваганов Е.А. Дендрохронологические характеристики лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb.) на верхней границе леса в Горном Алтае // Сиб. экол. журн. 1999. Т. 6. № 2. С. 145–152.; Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. http://www.zapoved.ru/catalog/ (дата обращения 05.09.2018).; Романовская А.А., Волкова Г.Л., Кухта А.Е. и др. Изменчивость линейного прироста посадок и естественного возобновления сосны обыкновенной на территории Пензенской области // Тр. Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства. 2017. № 1. С. 4–13.; Рысин Л.П., Савельева Л.И. Сосновые леса России. М.: Товарищество научн. изданий КМК, 2008. 289 с.; Бушуева И.С., Долгова Е.А., Золотокрылин А.Н., Кузнецова В.В., Кузнецова Т.О., Кухта А.Е., Лазукова Л.И., Ломакин Н.А., Мацковский В.В., Матвеев С.М., Михайлов А.Ю., Михаленко В.Н., Пожидаева Д.С., Румянцев Д.Е., Сакулина Г.А., Семёнов В.А., Хасанов Б.Ф., Черенкова Е.А., Чернокульский А.В., Соломина О.Н. Засухи Восточно-европейской равнины по гидрометеорологическим и дендрохронологическим данным. М.–СПб.: Нестор-История, 2017. 360 с.; Соломина О.Н., Долгова Е.А., Максимова О.Е. Реконструкция гидрометеорологических условий последних столетий на Северном Кавказе, Крыму и Тянь-Шане по дендрохронологическим данным. М.–СПб.: Нестор-История, 2012. 232 с.; Сукачев В.Н. О принципах генетической классификации в биоценологии // Журн. общ. биологии. 1944. Т. 5. № 4. С. 213–227.; Черногаева Г.М., Кухта А.Е. Отклик бореальных древостоев на современные изменения климата на севере Европейской части России // Метеорология и гидрология. 2018. № 6. М.: Изд. “Планета”. С. 111–119.; Чернокульский А.В., Козлов Ф.А., Золина О.Г. и др. Климатология осадков разного генезиса в Северной Евразии // Метеорология и гидрология. 2018. № 7. С. 425–435.; Шиятов С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М.: Наука, 1986. 137 с.; Baillie M.G.L., Munro M.A.R. Irish tree rings, Santorini and volcanic dust veils // Nature. 1988. V. 332. № 6162. P. 344–346.; Bradley R.S. Paleoclimatology. Reconstructing climates of the Quaternary. Third edition. UK: Elsevier, 2015. P. 667.; Chernokulsky A.V., Kozlov F.A., Zolina O.G., Bulygina O.N., Mokhov I.I., Semenov V.A. Observed changes in convective and stratiform precipitation over Northern Eurasia during the last decades // Env. Res. Let. 2019. V. 4. № 4. P. 045001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aafb82; Climate Change 1995. The Science of Climate Change / IPCС. 1996. Т. 2. http://ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_I/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf (дата обращения 11.10.2018). 572 p.; Dai A. Characteristics and trends in various forms of the Palmer Drought Severity Index during 1900–2008 // J. of Geophys Res. 2011. V. 116. № D12115. https://doi.org/10.1029/2010JD015541; Dengel S., Aeby D., Grace J. A relationship between galactic cosmic radiation and tree rings // New Phytologist. 2009. V. 184. № 3. P. 545–551.; Donat M.G., Lowry A.L., Alexander L.V., O’Gorman P.A., Maher N. More extreme precipitation in the world’s dry and wet regions // Nature Clim. Change. 2016. № 6. P. 508–513.; Gavrikov V.L., Karlin I.V. A dynamic model of tree terminal growth // Canadian J. of Forest Res. 1993. V. 23. № 2. P. 326–329.; Groisman P.Y., Knight R.W., Easterling D.R., Karl T.R., Hegerl G.C., Razuvaev V.N. Trends in Intense Precipita-tion in the Climate Record // J. Climate. 2005. V. 18.№ 9. P. 1326–1350.; Semenov V.A.,Bengtsson L. Secular trends in daily precipitation characteristics: greenhouse gas simulation with a coupled AOGCM // Clim. Dyn. 2002. V. 19.№ 2. P. 123–140.; Solomina O., Maximova O., Cook E. Picea Schrenkiana ring width and density at the upper and lower tree limits in the Tien Shan mts (Kyrgyz republic) as a source ofpaleoclimatic information // Geogr. Env. Sustain. 2014. V. 7. № 1. P. 66–79.; Ye H., Fetzer E.J., Wong S., Behrangi A. Increasing atmospheric water vapor and higher daily precipitation intensity over northern Eurasia // Geophys. Res. Let. 2015. V. 42. № 21. P. 9404–9410.; Zolina O., Simmer C., Belyaev K., Gulev S.K., Koltermann P. Changes in the Duration of European Wet and Dry Spells during the Last 60 Years // J. Climate. 2013. V. 26. № 6. P. 2022–2047. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00498.1; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1018

  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Man and environment. Issues of neoecology; № 32 (2019): Man and Environment. Issues of Neoecology; 85-94
    Людина та довкілля. Проблеми неоекології; № 32 (2019): Людина та довкілля. Проблеми неоекології; 85-94

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/193379

  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Priority directions of scienceand education development; № 4(7); 269-270 ; Приоритетные направления развития науки и образования; № 4(7); 269-270 ; ISSN: 2411-9652 ; 2411-9652

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-9652; https://interactive-plus.ru/e-articles/191/Action191-14796.pdf; 1. Douglass A.E. Tree rings and their relation to solar variations and chronology. Research Corp. Award Paper, Smithsonian Ann. Report for 1931. – Р. 306–307; 2. Douglass A.E. Tree rings and chronology. Univ. Arizona Bull. 8. – No.4. – 1937.; 3. Douglass A.E. Climatic cycles and tree growth. Carnegie Inst. Wash. Pub. 289 (Vol. III), 1936. – Р. 7–14; 4. Бутаков В. Оценка уровня стохастичности временных рядов произвольного происхождения при помощи показателя Херста / В. Бутаков, А. Граковский // Computer Modelling and New Technologies. – 2005. – Vol. 9. – №2. – P. 27–32.; 5. Ивахненко А.Г. Принятие решений на основе самоорганизации / А.Г. Ивахненко, Ю.П. Зайченко, В.Д. Дмитров. – М.: Советское радио, 1976.

  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 6 (2015); 61-71 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 6 (2015); 61-71 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/326/320; Адаменко М.Ф. Динамика прироста лиственницы как индикатор термического режима летних сезонов в Горном Алтае // Региональные географические исследования в Западной Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. C. 20–23.; Бочаров А.Ю. Климатически обусловленный радиальный рост хвойных в верхней части лесного пояса Семинского хребта (Центральный Алтай) // Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2009. C. 30–37.; Ваганов Е.А., Шашкин А.В. Рост и структура годичных колец хвойных. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1998. 232 с.; Дарьин А.В., Калугин И.А. Реконструкция климата Горного Алтая по данным литолого-геохимических исследований донных осадков озера Телецкое // Изв. РАН. Сер. геог. 2012. № 6. C. 74–82.; Куминова А.В. Растительный покров Алтая. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1960. C. 456.; Мелехов И.С. Лесоведение. М.: Лесная промышленность, 1980. 400 с.; Мыглан В.С., Ойдупаа О.Ч., Кирдянов А.В., Ваганов Е.А. 1929-летняя древесно-кольцевая хронология для Алтае-Саянского региона (Западная Тува) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 4. C. 25–31.; Мыглан В.С., Овчиников Д.В., Ваганов Е.А., Быков Н.И., Герасимова О.В., Сидорова О.В., Силкин П.П. Построение 1772-летней древесно-кольцевой хронологии для территории республики Алтая // Изв. РАН. Сер. геогр. 2009. № 6. C. 70–77.; Мыглан В.С., Жарникова О.А., Малышева Н.В., Герасимова О.В., Ваганов Е.А., Сидорова О.В. Построение древесно-кольцевой хронологии и реконструкция летней температуры воздуха юга Алтая за последние 1500 лет // География и природные ресурсы. 2012. № 3. C. 22–30.; Назаров А.Н., Мыглан В.С. Перспективы построения 6000-летней хронологии по сосне сибирской для территории Центрального Алтая // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: биологические науки. 2012. № 1. C. 70–88.; Нарожный Ю.К., Осипов А.В. Ороклиматические условия оледенения Центрального Алтая // Изв. РГО. 1999. Т. 131. Вып. 3. C. 49–57.; Овчинников Д.В., Ваганов Е.А. Дендрохронологические характеристики лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) на верхней границе леса в Горном Алтае // Сибирский экологический журнал. 1999. № 2. C. 145–152.; Овчинников Д.В., Панюшкина И.П., Адаменко М.Ф. Тысячелетняя древесно-кольцевая хронология лиственницы горного Алтая и ее использование для реконструкции летних температур. Иркутск: Вост.- Сиб. отд-ние РГО, 2002. C. 102–107.; Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая. М.: Наука, 1980. 188 с.; Ойдупаа О.Ч., Ваганов Е.А., Наурзбаев М.М. Длительные изменения летней температуры и радиальный прирост лиственницы на верхней границе леса в Алтае-Саянской горной стране // Лесоведение. 2004. № 6. C. 14–24.; Пропастилова О.Ю., Тимошок Е.Е. Возобновление хвойных в экотоне верхней границы древесной растительности (Северо-Чуйский хребет) // Биология. 2008. C. 220–222.; Русанов В.И. Распределение среднего годового количества осадков в Центральном Алтае // Изв. ВГО. 1961. Т. 93. Вып. 6. C. 272–283.; Сухова М.Г., Модина Т.Д. Современные изменения температурного режима воздуха и режима увлажнения на Алтае, как проявление регионального изменения климата // Мир науки, культуры, образования. Барнаул – Горно-Алтайск: Изд-во АГУ, 2007. № 2 (5). C. 33–38.; Харук В.И., Двинская М.Л., Им С.Т., Рэнсон К.Дж. Древесная растительность экотона лесотундры Западного Саяна и климатические тренды // Экология. 2008. № 1. C. 10–15.; Шиятов С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М.: Наука, 1986. 136 с.; Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В., Круглов В.Г., Мазепав В.С., Наурзбаев М.М., Хантемиров Р.М. Методы дендрохронологии. Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 2000. Ч. 1. 80 с.; Cook E.R., Kairiukstis L. Methods of Dendrochronology: applications in environmental sciences. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad. Publ., 1990. 394 p.; Cook E.R., Krusic P.J. A Tree-Ring Standardization Program Based on Detrending and Autoregressive Time Series Modeling, with Interactive Graphics (ARSTAN), 2008: [Electronic resource]. Access code: http: // www.ldeo.Columbia.edu/res/fac/trl/public/publicSoftware. html.; D’Arrigo R., Jacoby G., Pederson N., Cook E., Buckley B., Nachin B., Mijiddorj R., Dugarjav C. 1728 year of Mongolian temperature variability inferred from a tree ring width chronology of Siberian pine // Geoph. Res. Lett. 2001. Vol. 28. P. 543–546.; Douglass A.E. Climatic cycles and tree-growth. A study of the annual rings of trees in relation to climate and solar activity. Washington: Carnegie Inst., 1919. Vol. 1. 127 p.; Eichler A., Tinner W., Brutsch S., Olivier S., Papina T., Schwikowski M. An ice-core based history of Siberian forest fi res since AD 1250 // Quat. Sci. Rev. 2011. Vol. 30. P. 1027–1033.; Fritts H.C. Tree-rings and climate. N.-Y.: Academic Press, 1976. 576 p.; Henderson K., Laube A., Gaggeler H.W., Olivier S., Papina T. Temporal variations of accumulation and temperature during the past two centuries from Belukha ice core, Siberian Altai // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111. 11 p.; Holmes R.L. Computer-assisted quality control in treering dating and measurement // Tree-ring Bulletin, 1983. Vol. 43. P. 69–78.; IPCC 2013 Climate Change. The Physical Science Basis. International Working Group Contributions to the 5th Assessment Report of the IPCC. N.-Y.: Cambridge Univ Press, 2013. 1483 p.; Jacoby G.C., D’Arrigo R., Buckley B.M., Pederson N. Khalzan Khamar – MONG009, Solongotyn Davaa (Tarvagatay Pass) – MONG003, Mongolia, 2008: [Electronic resourse]. Access code: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/treering.html; Rinn F. TSAP V 3.6 Reference manual: computer program for tree-rings analysis and presentation. Heidelberg: Frank Rinn Distribution, 1996. 264 p.; Wigley T.M.L., Briffa K.R., and Jones P.D. On the average value of correlated time series, with applications in dendroclimatology and hydrometeorology // J. Clim. Appl. Met. 1984. Vol. 23. P. 201–213.; Zhang Y., Shao X.M., Yin Z.–Y., and Wang Y. Millennial minimum temperature variations in the Qilian Mountains, China: evidence from tree rings // Climate of the Past. 2014. Vol. 10. P. 1763–1778.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/326

  20. 20