Showing 1 - 20 results of 66 for search '"перепончатокрылые"', query time: 0.82s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Contributors: The research was carried out in accordance with the State Task of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of research work on topic № FGRN-2025-0005., Исследования выполнены согласно Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ в рамках НИР по теме № FGRN-2025-0005.

    Source: South of Russia: ecology, development; Том 20, № 1 (2025); 57-67 ; Юг России: экология, развитие; Том 20, № 1 (2025); 57-67 ; 2413-0958 ; 1992-1098

    File Description: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3378/1485; Bolton R.L., Mooney A., Pettit M.T., Bolton A.E., Morgan L., Drake G.J., Appeltant R., Walker S.L., Gillis J.D., Hvilsom C. Resurrecting biodiversity: advanced assisted reproductive technologies and biobanking // Reproduction and Fertility. 2022. V. 3(3). P. 121–146. https://doi.org/10.1530/RAF-22-0005; Dubey P.K., Singh A., Raghubanshi A., Abhilash P.C. Steering the restoration of degraded agroecosystems during the United Nations Decade on Ecosystem Restoration // Journal Environmental Management. 2021. V. 280. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111798 Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301479720317230 (accessed 26.01.2024); Liu J., Yong D.L., Choi C.Y., Gibson L. Transboundary Frontiers: An Emerging Priority for Biodiversity Conservation // Trends in Ecology and Evolution. 2020. V. 35(8). P. 679–690. https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.03.004; Vincent C., Lasnier J., de Coussergues C.H., Baril A. Biodiversity in a Cool-Climate Vineyard: A Case Study from Quebec // Insects. 2021. V. 12(8). https://doi.org/10.3390/insects12080750 Available at: https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/750 (accessed 29.01.2024); Dunn L., Lequerica M., Reid C.R., Latty T. Dual ecosystem services of syrphid flies (Diptera: Syrphidae): pollinators and biological control agents // Pest Management Science. 2020. V. 76(6). P. 1973–1979. https://doi.org/10.1002/ps.5807; Duffus N.E., Echeverri A., Dempewolf L., Noriega J.A., Furumo P.R., Morimoto J. The Present and Future of Insect Biodiversity Conservation in the Neotropics: Policy Gaps and Recommendations // Neotropical Entomology. 2023. V. 52(3). P. 407–421. https://doi.org/10.1007/s13744-023-01031-7; Pierre J.F., Jacobsen K.L., Latournerie-Moreno L., Torres-Cab W.J., Chan-Canché R., Ruiz-Sánchez E. A review of the impact of maize-legume intercrops on the diversity and abundance of entomophagous and phytophagous insects // Sustainability. 2023. V. 14(19). https://doi.org/10.3390/su141912385 Available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12385 (accessed 26.01.2024); Vargas G., Rivera-Pedroza L.F., García L.F., Jahnke S.M. Conservation Biological Control as an Important Tool in the Neotropical Region // Neotropical Entomology. 2023. V. 52(2) P. 134–151. https://doi.org/10.1007/s13744-022-01005-1; Fountain M.T. Impacts of Wildflower Interventions on Beneficial Insects in Fruit Crops: A Review // Insects. 2022. V. 13(3). https://doi.org/10.3390/insects13030304 Available at: https://www.mdpi.com/2075-4450/13/3/304 (accessed 26.01.2024); Попов И.Б., Кремнева О.Ю., Пачкин А.А., Ермаков Я.С., Лептягин Д.Л. Роль посевов подсолнечника в поддержании биоразнообразия перепончатокрылых насекомых в агроценозах Краснодарского края // Юг России: экология, развитие. 2023. Т. 18. N 2. С. 127–139. https://doi.org/10.18470/1992-1098-2023-2-127-139; Misrieva B., Shamsudinova M. Study of the role of perspective types of entomophages in agrobiocenosis of dagestan // Vegetable crops of Russia. 2017. N 3. P. 87–91.; Исмаилов В.Я., Команцев А.А. Влияние беспестицидной системы защиты овощного гороха на восстановление биоразнообразия и механизмов естественной биоценотической регуляции // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. N 4. С. 94–99. https://doi.org/10.53859/02352451_2022_36_4_94; Alvarez-Baca J.K., Montealegre X., Alfaro-Tapia A., Zepeda-Paulo F., Van Baaren J., Lavandero B., Le Lann C. Composition and Food Web Structure of Aphid-Parasitoid Populations on Plum Orchards in Chile // Insects. 2023. V. 14(3). https://doi.org/10.3390/insects14030288 Available at: https://www.mdpi.com/2075-4450/14/3/288 (accessed 26.01.2024); Агасьева И.С., Исмаилов В.Я., Нефедова М.В., Настасий А.С., Федоренко Е.В. Оценка эффективности энтомофагов и акарифагов в системах биологической защиты яблоневого сада // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. N 2. С. 47–51. https://doi.org/10.24411/0235-2451-2021-10207; Barriault S., Soares A.O., Gaimari S.D. et al. Leucopis glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera: Chamaemyiidae), a new aphidophagous biocontrol agent; development, survival and comparison with Aphidoletes aphidimyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae) // Bulletin of Entomological Research. 2019. V. 109(4). P. 472–478. https://doi.org/10.1017/S0007485318000767; Прасолова А.Э. Вредители кукурузы в центральной зоне Краснодарского края // Материалы международной научно-практической конференции «Защита растений от вредных организмов», Краснодар, 21–25 июня, 2021. С. 302–304.; Цыгикало И.С., Попов И.Б., Хомицкий Е.Е. Божьи коровки (Coleoptera: Coccinellidae) города Краснодара и их роль в биологическом подавлении фитофагов // Экосистемы. 2021. N 28. С. 88–96.; Костюков В.В., Кошелева О.В., Балахнина И.В. Определитель паразитов вредителей плодового сада. Ростов-на-Дону, 2007. 254 с.; Заславский В.А. Сем. Coccinellidae – Божьи коровки: Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. 2. Москва-Ленинград: Наука, 1965. С. 319–326.; Кузнецов В.Н. Сем. Coccinellidae – Божьи коровки: Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 3. Жесткокрылые или жуки, Ч. 2. СПб: Наука, 1992. С. 333– 376.; Хабибуллин В.Ф., Муравицкий О.С. Атлас-определитель кокцинеллид (божьих коровок) (Coleoptera: Coccinellidae) и жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) Башкортостана // Жуки (Coleoptera) и колеоптерология. URL: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/muravit1.htm (дата обращения: 29.01.2024); Беньковский А.О. Определитель божьих коровок (Coleoptera, Coccinellidae) европейской части России и Северного Кавказа. Ливны: Издатель Мухаметов Г.В., 2020. 140 с.; Нарчук Э.П. Определитель семейств двукрылых насекомых (Insecta: Diptera) фауны России и сопредельных стран (с кратким обзором семейств мировой фауны) // Труды Зоологического института РАН. 2003. Т. 294. 250 с.; Михайличенко Т.В., Кустов С.Ю. Таксономический состав и особенности экологии двукрылых насекомых (Insecta: Diptera) природного заказника «Камышанова поляна» // Кавказский энтомологический бюллетень. 2012. Т. 8. N 2. С. 333–338.; Кривошеина Н.П., Кривошеина М.Г. Определитель двукрылых насекомых подотряда Brachycera-Orthorrhapha по личинкам. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2015. 384 с.; Петрищев В.С. Агасьева И.С. Материалы к диптерофауне (Diptera: Brachycera) урбо- и агроэкосистем Краснодара и окрестностей Эльхотово (Северная Осетия) // Российская сельскохозяйственная наука. 2022. N 4. С. 22–26. https://doi.org/10.31857/S2500262722040044; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3378

  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Contributors: The research was carried out in accordance with the State Task of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the framework of research work on topic № FGRN‐2022‐0001 with the support of the world‐class scientific and educational center of the Interregional Scientific and Educational Centre of the South of Russia in the Volgograd Region, Krasnodar Territory and Rostov Region within the framework of event No. 2.1.9., Исследования выполнены согласно Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ в рамках НИР по теме № FGRN‐2022‐0001 при поддержке научно‐образовательного центра мирового уровня Межрегионального научно‐образовательного центра Юга России Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области в рамках мероприятия № 2.1.9.

    Source: South of Russia: ecology, development; Том 18, № 2 (2023); 127‐139 ; Юг России: экология, развитие; Том 18, № 2 (2023); 127‐139 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2023-2

    File Description: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2835/1352; Малюга Н.Г., Квашин А.А., Загорулько А.В. Подсолнечник. Биология и агротехника выращивания на юге России: монография. Краснодар, 2011. 302 с.; Kareiva P., Marvier M. What is conservation science? // BioScience. 2012. V. 62. P. 962–969. https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.11.5; CBD. Strategic plan for biodiversity 2011‐2020 and the aichi biodiversity targets.// Convention of Biological Diversity. Available at: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 (2010) (дата обращения:13.01.2014); EC. An EU Biodiversity strategy to 2030. COM (2011) 244 final, Brussels. URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversitystrategy‐2030_en (дата обращения:10.03.2023); Витион П.Г. Опыт привлечения энтомофагов и насекомых‐опылителей ароматическими и медоносными растениями // Евразиатский энтомологический журнал. 2016. Т. 15. N 1. С. 89–94.; Felicity V. Sélection du Tournesol: Tour d’Horizon de 50 Années d’Evolution INRA UMR 1095, Domaine de Crouelle, 234 avenue du Brezet, 63100 Clermont‐Ferrand, France, OCL, 2016. V. 23. N 2. P.8. https://doi.org/10.1051/ocl/2016006; Jarrad R. Prasifka. Sunflower Insect Pests // Sunflower Chemistry, Production, Processing, and Utilization. 2015. P. 157–174. https://doi.org/10.1016/B978‐1‐893997‐94‐3.50012‐X; Кутовая О.В., Никитин Д.А., Гераськина А.П. Технология no‐till как фактор активности почвенных беспозвоночных в агрочерноземах Ставропольского края // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. N 1. С. 199– 210. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2021.1.199rus; Frouz J. Effects of soil macro‐ and mesofauna on litter decomposition and soil organic matter stabilization // Geoderma. 2018. V. 332. P. 161–172 https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.08.039; Артохин К.С. Определитель насекомых юга России: учеб. Пособие. Ростов‐на‐Дону: изд. Foundation, 2016. 1036 с.; Mokrousov M.V., Popov I.B. Digger wasps (Hymenoptera, Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) of the Black Sea coast of Krasnodar Territory, Abkhazia, and adjacent areas // Entomological Review. 2016. V. 96. Iss. 5. P. 559–599.; Попов И.Б., Кремнева О.Ю. Сфекоидные осы (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae) как элемент биологической зашиты растений в агроэкосистемах Краснодарского края // Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем. Материалы Международной научно‐практической конференции. 2018. С. 127–130.; Попов И.Б., Лептягин Д.О., Ковалева А.И. Возможности использования желтых ловушек Мерике для фаунистических исследований перепончатокрылых насекомых // Зоологические чтения. Сборник, посвященный 130‐летию доктора биологических наук, профессора А.В. Федюшина. Гродно, ГрГУ им. Янки Купала, 2021. С. 178–180.; Пачкин А.А., Попов И.Б., Кремнева О.Ю., Зеленский Р.А. Применение светоловушек для отлова насекомых в агроценозе подсолнечника // Достижения науки и техники АПК. 2019. Т. 33. N 12. С. 73–76. https://doi.org/10.24411/0235‐2451‐2019‐11215; Fateryga A.V., Proshchalykin M.Yu., Astafurova Yu.V., Popov I.B. New records of megachilid bees (Hymenoptera, Megachilidae) from the North Caucasus and neighboring regions of Russia. // Entomological Review. 2018. V. 98(9). P. 1165–1174.; Попов И.Б. Трофические связи шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Северо‐Западного Кавказа. Сообщение 1 (подроды Kallobombus Dalla Torre и Megabombus Dalla Torre) // Труды КубГАУ. 2009. Т. 21. С. 71–76.; Попов И.Б. Трофические связи шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Северо‐Западного Кавказа // Сообщение 2 (подроды: Bombus Latreille, Alpigenobombus Skorikov, Cullumanobombus Vogt, Melanobombus Dalla Torre, Pyrobombus Dalla Torre). Труды КубГАУ. 2010. Т. 1(22). С. 48–52.; Попов И.Б. Трофические связи шмелей (Hymenoptera, Apidae, Bombus) Северо‐Западного Кавказа. Сообщение 3 (подроды: Subterraneobombus Vogt, Thoracobombus Dalla Torre, Rhodobombus Dalla Torre, Mendacibombus Skorikov) // Труды КубГАУ. 2010. Т. 3(24). С. 35–40.; Попов И. Б. Оперирование цветков шмелями при фуражировке (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latr.) // Труды Русского энтомологического общества. 2010. Т. 81(2). С. 148–152.; Попов И.Б. Трофический конвейер и его роль в жизни шмелей (Hymenoptera, Bombus) в условиях Краснодарского края // Труды КубГАУ, 2008. Т. 5(9). С. 145–149.; Ченикалова Е.В., Коломыцева В.А. Полезная энтомофауна и поддержание разнообразия в посевах подсолнечника // Защита и карантин растений. 2018. Т. 8. С. 22–23.; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2835

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Contributors: Российский научный фонд

    Source: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 21, № 3 (2017); 368-373 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 21, № 3 (2017); 368-373 ; 2500-3259

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/967/921; Adams K.L., Palmer J.D. Evolution of mitochondrial gene content: gene loss and transfer to the nucleus. Mol. Phylogenet. Evol. 2003; 29(3):380-395. DOI 10.1016/S1055-7903(03)00194-5.; Babbucci M., Basso A., Scupola A., Patarnello T., Negrisolo E. Is it an ant or a butterfly? Convergent evolution in the mitochondrial gene order of Hymenoptera and Lepidoptera. Genome Biol. Evol. 2014; 6(12):3326-3343. DOI 10.1093/gbe/evu265.; Berg O.G., Kurland C.G. Why mitochondrial genes are most often found in nuclei. Mol. Biol. Evol. 2000;17(6):951-961.; Boore J.L., Brown W.M. Big trees from little genomes: Mitochondrial gene order as a phylogenetic tool. Curr. Opin. Genet. Dev. 1998;8:668-674. DOI 10.1016/S0959-437X (98)80035-X.; Castellana S., Vicario S., Saccone C. Evolutionary patterns of the mitochondrial genome in Metazoa: exploring the role of mutation and selection in mitochondrial protein coding genes. Genome Biol. Evol. 2011;3:1067-1079. DOI 10.1093/gbe/evr040.; Dowton M. Relationships among the cyclostome braconid (Hymenoptera, Braconidae) subfamilies inferred from a mitochondrial tRNA gene rearrangement. Mol. Phylogenet. Evol. 1999;11:283-287. DOI 10.1006/mpev.1998.0580.; Dowton M., Austin A.D. Evolutionary dynamics of a mitochondrial rearrangement “hot spot” in the Hymenoptera. Mol. Biol. Evol. 1999; 16:298-309.; Gissi C., Iannelli F., Pesole G. Evolution of the mitochondrial genome of Metazoa as exemplified by comparison of congeneric species. Heredity (Edinb). 2008;101(4):301-320. DOI 10.1038/hdy.2008.62.; Goloboff P.A., Farris J.S., Nixon K.C. TNT, a free program for phylogenetic analysis. Cladistics. 2008;24:774-786. DOI 10.1111/j.10960031.2008. 00217.x.; Hu F., Lin Y., Tang J. MLGO: phylogeny reconstruction and ancestral inference from gene-order data. BMC Bioinformatics. 2014;15(1): 354. DOI 10.1186/s12859-014-0354-6.; Huerta-Cepas J., Dopazo J., Gabaldón T. ETE: a python Environment for Tree Exploration. BMC Bioinformatics. 2010;11:24. DOI 10.1186/1471-2105-11-24.; Jiang P., Li H., Song F., Cai Y., Wang J., Liu J., Cai W. Duplication and remolding of tRNA genes in the mitochondrial genome of Reduvius tenebrosus (Hemiptera: Reduviidae). Int. J. Mol. Sci. 2016;17(6): 951. DOI 10.3390/ijms17060951.; Kayal E., Bentlage B., Collins A.G., Kayal M., Pirro S., Lavrov D.V. Evolution of linear mitochondrial genomes in medusozoan cnidarians. Genome Biol. Evol. 2012;4(1):1-12. DOI 10.1093/gbe/evr123.; Kim M.J., Hong E.J., Kim I. Complete mitochondrial genome of Camponotus atrox (Hymenoptera: Formicidae): a new tRNA arrangement in Hymenoptera. Genome. 2016;59(1):59-74. DOI 10.1139/gen-2015-0080.; Kumar S., Stecher G., Tamura K. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger datasets. Mol. Biol. Evol. 2016;33(7):1870-1874. DOI 10.1093/molbev/msw054.; Li H., Liu H., Shi A., Stys P., Zhou X., Cai W. The complete mitochondrial genome and novel gene arrangement of the unique-headed bug Stenopirates sp. (Hemiptera: Enicocephalidae). PLoS ONE. 2012; 7(1):e29419. DOI 10.1371/journal.pone.0029419.; Mao M., Gibson T., Dowton M. Higher-level phylogeny of the Hymenoptera inferred from mitochondrial genomes. Mol. Phylogenet. Evol. 2015;84:34-43. DOI 10.1016/j.ympev.2014.12.009.; Marcet-Houben M., Gabaldón T. TreeKO a duplication aware algorithm for the comparison of phylogenetic trees. Nucl. Acids Res. 2011;39(10):e66.; Nedoluzhko A., Sharko F., Boulygina E., Tsygankova S., Sokolov A., Mazur A., Polilov A., Prokhortchouk E., Skryabin K. The complete mitochondrial genome of the smallest known free-living insect Scydosella musawasensis. Mitochondrial DNA. Part B. 2016;1(1):171172. DOI 10.1080/23802359.2016.1149785.; Rastorguev S.M., Nedoluzhko A.V., Mazur A.M., Gruzdeva N.M., Volkov A.A., Barmintseva A.E., Mugue N.S., Prokhortchouk E.B. High-throughput SNP-genotyping analysis of the relationships among Ponto-Caspian sturgeon species. Ecol. Evol. 2013;3(8):26122618. DOI 10.1002/ece3.659.; Sokolov A.S., Nedoluzhko A.V., Boulygina E.S., Tsygankova S.V., Sharko F.S., Gruzdeva N.M., Shishlov A.V., Kolpakova A.V., Rezepkin A.D., Skryabin K.G., Prokhortchouk E.B. Six complete mitochondrial genomes from Early Bronze Age humans in the North Caucasus. J. Archaeol. Sci. 2016;73:138-144. DOI 10.1016/j.jas.2016.07.017.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/967

  19. 19
  20. 20

    Source: Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных : сборник статей VI Международной конференции, 20–23 октября 2025 г., г. Томск, Россия. Томск, 2025. С. 265-269

    File Description: application/pdf

    Relation: http_koha001264348. Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных : сборник статей VI Международной конференции, 20–23 октября 2025 г., г. Томск, Россия; koha:001264392; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001264392