Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 42 για την αναζήτηση '"устойчивое землепользование"', χρόνος αναζήτησης: 0,70δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This study was supported within topic FMWS-2022-0001 of a State Assignment of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences., Работа выполнена в рамках государственного задания Института географии РАН FMWS-2022-0001.

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 3 (2024): Специальный выпуск: Геоэкологические последствия климатических изменений: основные проблемы и возможности адаптации; 449-466 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 3 (2024): Специальный выпуск: Геоэкологические последствия климатических изменений: основные проблемы и возможности адаптации; 449-466 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2789/1858; Беляева М.В., Андреева О.В., Куст Г.С., Лобковский В.А. Опыт оценки динамики деградации земель юга Европейской части России с использованием методологии нейтрального баланса деградации земель // Экосистемы: экология и динамика. 2020. Т. 4. № 3. С. 145–165.; Беляева М.В., Куст Г.С., Андреева О.В. Оценка нейтрального баланса деградации земель Самарской области с помощью глобальных и региональных индикаторов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2023. № 3. С. 16–27. https://doi.org/10.55959/MSU0137-0944-17-2023-78-3-16-27; Золотокрылин А.Н., Черенкова Е.А., Титкова Т.Б. Аридизация засушливых земель Европейской части России и связь с засухами // Изв. РАН. Сер. геогр. 2020. № 2. С. 207–217. https://doi.org/10.31857/S258755662002017X; Национальный докл. “Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)”. М.: ООО “Изд-во МБА”, 2019. Т. 2. 476 с.; Национальный докл. “Глобальный климат и почвенный покров России: оценка рисков и эколого-экономических последствий деградации земель. Адаптивные системы и технологии рационального природопользования (сельское и лесное хозяйство)” / ред. А.И. Бедрицкий. М.: ГЕОС, 2018. 357 с.; Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 448 с.; Романовская А.А. Потребности и пути развития мониторинга адаптации // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 2018. Т. 29. № 1. С. 107–126.; Сапанов М.К. Влияние изменения климата на обводненность территории северного Прикаспия // Аридные экосистемы. 2010. Т. 16. № 5 (45). С. 25–30.; Семенов В.А., Черенкова Е.А. Оценка влияния атлантической мультидекадной осцилляции на крупномасштабную атмосферную циркуляцию в Атлантическом секторе в летний сезон // ДАН. 2018. Т. 478. № 6. С. 697–701. https://doi.org/10.7868/S0869565218060178; Славко В.Д., Андреева О.В., Куст Г.С. Оценка динамики наземного покрова в целях установления нейтрального баланса деградации земель на локальном уровне (для опустыненных угодий сухостепного Заволжья) // Аридные экосистемы. 2023. Т. 29. № 1 (94). С. 59–69.; Титкова Т.Б. Изменения климата полупустынь Прикаспия и Тургая в XX в. // Изв. РАН. Сер. геогр. 2003. № 1. С. 106–112.; Титкова Т.Б., Золотокрылин А.Н. Мониторинг подверженных опустыниванию земель Республики Калмыкия // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 2. С. 130–141. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2022-19-2-130-141; Титкова Т.Б., Черенкова Е.А., Золотокрылин А.Н. Современные тенденции изменений влажности почвы и испарения на юге Европейской России по спутниковым данным и данным реанализа: матер. 20-й Международ. конф. “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса”. М.: ИКИ РАН, 2022. 460 с. https://doi.org/10.21046/20DZZconf-2022a; Черенкова Е.А., Бардин М.Ю., Платова Т.В., Семенов В.А. Влияние долгопериодной изменчивости температуры поверхности океана в Северной Атлантике и изменений атмосферной циркуляции на повторяемость сильных атмосферных засух летом на юге Восточно-Европейской равнины // Метеорология и гидрология. 2020. № 12. С. 5–19.; Черенкова Е.А., Сидорова М.В. Климатический сдвиг сезонных вариаций увлажнения в бассейне реки Урал в последние десятилетия // Проблемы региональной экологии. 2022. № 5. С. 93–98. https://doi.org/10.24412/1728-323X-2022-5-93-98; Akbari M., Baubekova A., Roozbahani A., Gafurov A., Shiklomanov A., Rasouli K., Ivkina N., Klöve B., Torabi Haghighi A. Vulnerability of the Caspian Sea shoreline to changes in hydrology and climate // Environmental Res. Let. 2020. Vol. 15. № 11. Art. 115002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaad8; Andreeva O.V., Kust G.S. Land Assessment in Russia Based on the Concept of Land Degradation Neutrality // Reg. Res. Russ. 2020. Vol. 10. № 4. P. 593–602. https://doi.org/10.1134/S2079970520040127; Andreeva O.V., Kust G.S., Lobkovsky V.A. Sustainable Land Management and Land Degradation Neutrality // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2022. Vol. 92. P. 285–296. https://doi.org/10.1134/S1019331622030066; Andreeva O.V., Lobkovsky V.A., Kust G.S., Zonn I.S. The Concept of Sustainable Land Management: Modern State, Models and Typology Development // Arid Ecosystems. 2021. Vol. 11. P. 1–10. https://doi.org/10.1134/S2079096121010029; Behzadi F., Yousefi H., Javadi S., Moridi A., Hashemy S., Mehdy S., Neshat A. Meteorological drought duration–severity and climate change impact in Iran // Theoretical and Applied Climatology. 2022. Vol. 149. P. 1297–1315. https://doi.org/10.1007/s00704–022–04113–5; Hu Yunfeng, Han Yu-ku, Zhang Yunzhi Land desertification and its influencing factors in Kazakhstan // J. of Arid Environments. 2020. Vol. 180. Art. 104203. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104203; Javari M. Trend and Homogeneity Analysis of Precipitation in Iran // Climate. 2016. Vol. 4. № 3. Art. 44. https://doi.org/10.3390/cli4030044; Kust G., Andreeva O., Cowie A. Land Degradation Neutrality: Concept development, practical applications and assessment // J. of Environ. Management. 2017. Vol. 195. № 1. P. 16–24. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.10.043; Kust G., Andreeva O., Lobkovskiy V., Telnova N. Uncertainties and policy challenges in implementing Land Degradation Neutrality in Russia // Environ. Sci. & Policy. 2018. Vol. 89. P. 348–356. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.08.010; Kust G.S., Andreeva O.V., Shklyaeva D.S., Lobkovskiy V.A. Towards the possibilities of achieving the land degradation neutrality in the countries of the Caspian Region (on the example of Russia, Kazakhstan and Turkmenistan). Scientific Conference on Climate Change in the Caspian Sea Region. 2021. P. 273–276.; Kust G., Andreeva O., Shklyaeva D. Application of the Concept of Land Degradation Neutrality for Remote Monitoring of Agricultural Sustainability of Irrigated Areas in Uzbekistan // Sensors. 2023. Vol. 23. Art. 6419. https://doi.org/10.3390/s23146419; Kuzucuoǧlu C., Leroy S. Geographic and geomorphologic context of Caspian Sea level fluctuations over the Late Pleistocene and Holocene // Quaternaire. 2023. Vol. 34. № 2. P. 71–92.; Limareva N., Cabos N., William D., Izquierdo A., Sein D. The climate change of the Caucasus as a result of the global warming // Современная наука и инновации. 2017. № 2. С. 15–26.; Molavi-Arbshahi M., Arpe K., Leroy S. Precipitation and temperature of the southwest Caspian Sea region during the last 55 years: Their trends and teleconnections with large-scale atmospheric phenomena // Int. J. of Climatology. 2016. Vol. 36. P. 2156–2172. https://doi.org/10.1002/joc.4483; Kust G.S., Andreeva O.V., Shklyaeva D.S., Lobkovskiy V.A. Towards the possibilities of achieving the land degradation neutrality in the countries of the Caspian Region (on the example of Russia, Kazakhstan and Turkmenistan). In Proc. of Sci. Conf. on Climate Change in the Caspian Sea Region, 27–28 October 2021. 2021. P. 273–276.; Orr B.J., Cowie A.L., Castillo Sanchez V.M., et al. Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the Science-Policy Interface. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Bonn, Germany, 2017. 129 p.; Pearce-Higgins J.W., Antao L.H., Bates R.E., Bowgen K.M., Bradshaw C.D., Duffield S.J., et al. A framework for climate change adaptation indicators for the natural environment // Ecological Indicators. 2022. Vol. 136. Art. 108690. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108690; Phillips L.B., Hansen A.J., Flather C.H. Evaluating the species energy relationship with the newest measures of ecosystem energy: NDVI versus MODIS primary production // Remote Sens. of Environment. 2008. Vol. 112. № 12. P. 4381–4392.; Rabbaniha M. Assessment of climate change impacts on the Caspian Sea Iranian coastal wetlands, using by GIS. 2013. https://www.researchgate.net/publication/258216633_Assessment_of_climate_change_impacts_on_the_Caspian_Sea_Iranian_coastal_wetlands_using_by_GIS; Samant R., Prange M. Climate-driven 21st century Caspian Sea level decline estimated from CMIP6 projections // Communications Earth & Environment. 2023. Vol. 4. Art. 357. https://doi.org/10.1038/s43247-023-01017-8; Sanz M.J., Vente J. de, Chotte J.-L., Bernoux M., Kust G., Ruiz I., Almagro M., Alloza J.-A., Vallejo R., Castillo V., Hebel A., Akhtar-Schuster M. Sustainable Land Management contribution to successful land-based climate change adaptation and mitigation. A Report of the Science-Policy Interface. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Bonn, Germany, 2017. 178 p.; Schiemann R., Lüthi D., Vidale P., Schär C. The precipitation climate of Central Asia – intercomparison of observational and numerical data sources in a remote semiarid region // Int. J. Climatol. 2008. Vol. 28. P. 295–314.; Sims N.C., Newnham G.J., England J.R., et al. Good Practice Guidance. SDG Indicator 15.3.1, Proportion of Land That Is Degraded Over Total Land Area. Ver. 2.0. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Bonn, Germany, 2021. 148 p.; UN, 2015. United Nations. A/RES/70/1. General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015. 35 p.; Vahdati K., Massah Bavani A.R., Khosh-Khui M., Fakour P., Sarikhani S. Applying the AOGCMAR5 models to the assessments of land suitability for walnut cultivation in response to climate change: A case study of Iran // PLoS ONE. 2019. Vol. 14. № 6. Art. e0218725. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218725; Zhang W., Xiang F., Qin W., Jiang W. Vegetation dynamics and the relations with climate change at multiple time scales in the Yangtze River and Yellow River Basin, China // Ecological Indicators. 2020. Vol. 110. Art. 105892. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105892; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2789

  2. 2
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This study was carried out as a part of the state task (project FUFZ-2021-0007 of IWEP SB RAS)., Исследование выполнено в рамках государственного задания FUFZ-2021-0007.

    Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 88, № 1 (2024); 3-16 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 88, № 1 (2024); 3-16 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2618/1660; Байкалова Т.В., Карпова Л.А., Морковкин Г.Г., Солонько Е.В. Исследование современного эколого-хозяйственного состояния сельских территорий предгорных районов Алтайского края для решения проблем устойчивого развития // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. 2016. № 11 (145). С. 82–91.; Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год. М., 2022. 104 с.; Золотокрылин А.Н., Черенкова Е.А. Площадь засушливых земель равнин России // Аридные экосистемы. 2009. Т. 15. № 1 (37). С. 5–12.; Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.; Красноярова Б.А., Орлова И.В., Плуталова Т.Г., Шарабарина С.Н. Ландшафтно-экологическая оценка засушливых земель Российско-Казахстанского приграничья для устойчивого землепользования // Аридные экосистемы. 2019. Вып. 25. № 3 (80). С. 11–18.; Ландшафтная карта СССР. Масштаб 1 : 2 500 000. Министерство геологии СССР. 1980.; Левыкин С.В., Чибилёв А.А., Кочуров Б.И., Казачков Г.В. К стратегии сохранения и восстановления степей и управления природопользованием на постцелинном пространстве // Изв. РАН. Сер. геогр. 2020. № 4. С. 626–636. DOI:10.31857/S2587556620040093; Одум Ю. Экология: в 2-х т. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с.; Т. 2. 376 с.; Озгелдинова Ж.О., Мукаев Ж.Т., Оспан Г.Т. Оценка потенциала устойчивости геосистем в условиях антропогенных воздействий (на примере бассейна реки Сарысу) // Гидрометеорология и экология. 2020. № 3 (98). С. 19–33.; Орлова И.В. Ландшафтно-агроэкологическое планирование территории муниципального района. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2014. 254 с.; Парамонов Е.Г., Симоненко А.П. Основы агролесомелиорации. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. 224 с.; План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Барнаул, 2022. 38 с.; План развития Павлодарской области на 2021–2025 годы. Павлодар, 2021.; Плуталова Т.Г. Мониторинг системы землепользования трансграничной территории “Кулунда” по данным дистанционного зондирования Земли // Изв. Алтайского отделения Русского географического общества. 2018. № 1 (48). С. 62–66.; Пространственное развитие степных и постцелинных регионов Европейской России / под науч. ред. А.А. Чибилёва. Оренбург: ИС УрО РАН, 2019. Т. 2. 200 с.; Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Россия молодая, 1994. 327 с.; Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Барнаул, 2019. 194 с.; Устойчивое управление пастбищными ресурсами для повышения благосостояния сельского населения и сохранения экологической целостности / Проект Правительства Республики Казахстан, Глобального экологического фонда и др. Алматы, 2010. 12 с.; Abd El-Aziz S.H. Evaluation of land suitability for main irrigated crops in the North-Western Region of Libya // Eurasian J. of Soil Science. 2018. Vol. 7 (1). P. 73–86.; Almenar J.B., Rugani B., Geneletti D., Brewer T. Integration of ecosystem services into a conceptual spatial planning framework based on a landscape ecology perspective // Landsc. Ecol. 2018. Vol. 33. P. 2047–2059.; Bennett D.E., Gosnell H. Integrating multiple perspectives on payments for ecosystem services through a social-ecological systems framework // Ecol. Econ. 2015. Vol. 116. P. 172–181. DOI:10.1016/j.ecolecon.2015.04.019; Campagna M., Cesare E., Matta A., Serra M. Bridging the Gap Between Strategic Environmental Assessment and Planning: A Geodesign Perspective // Int. J. of E-Planning Research. 2018. Vol. 7 (1). P. 34–52. DOI:10.4018/IJEPR.2018010103; Climate Change and Land. IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse gas fluxes in Terrestrial Ecosystems. WMO, UNEP, 2019.; Gu Y., Deal B. Coupling systems thinking and geodesign processes in land-use modelling, design, and planning // J. Dig. Landsc. Arch. 2018. Vol. 3. P. 51–59.; Hamilton S., Doll J.E., Robertson G.P. The ecology of agricultural landscapes: Long-term research on the road to sustainability. NY: Oxford Univ. Press, 2015. 432 p.; Karimi S., Bagherzadeh A., Ebrahimi H. Parametric approach to land evaluation for irrigation methods using GIS model at Jolgen-Rokh plain, Iran // Indian J. of Fundamental and Applied Life Sciences. 2015. Vol. 5 (1). P. 3699–3703.; Kuderin A., Skorintseva I., Bassova T., Krylova V., Krasnoyarova B. Landscape planning of the Kazaly irrigation array of southern Kazakhstan // European J. of Geography. 2019. Vol. 10 (1). P. 37–49.; Kust G., Andreeva O., Cowie A. Land Degradation Neutrality: Concept development, practical applications and assessment // J. of Environmental Management. 2017. Vol. 195 (1). P. 16–24. DOI:10.1016/j.jenvman.2016.10.043; Li S., Zhao X., Pu J., Miao P., Wang Q., Tan K. Optimize and control territorial spatial functional areas to improve the ecological stability and total environment in karst areas of Southwest China // Land Use Policy. 2021. Vol. 100. Art. 104940. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104940; Mohamed E.S., Saleh A.M., Belal A.A. Sustainability indicators for agricultural land-use based on GIS spatial modeling in North of Sinai-Egypt // Egyptian J. of Remote Sensing and Space Sciences. 2014. Vol. 17 (1). P. 1–15. DOI:10.1016/j.ejrs.2014.05.001; Pearson D.M., McAlpine C.A. Landscape ecology: an integrated science for sustainability in a changing world // Landscape Ecol. 2010. Vol. 25. P. 1151–1154.; Rodriguez Lopez J.M., Tielbörger K., Claus C., Fröhlich C., Gramberger M., Scheffran J. A Transdisciplinary Approach to Identifying Transboundary Tipping Points in a Contentious Area: Experiences from across the Jordan River Region // Sustainability. 2019. Vol. 11. Art. 1184. https://doi.org/10.3390/su11041184; Solly A., Berisha E., Cotella G., Janin Rivolin U. How Sustainable Are Land Use Tools? A Europe-Wide Typological Investigation // Sustainability. 2020. Vol. 12 (3). Art. 1257. https://doi.org/10.3390/su12031257; Stringer L.C., Reed M.S., Fleskens L., Thomas R.J., Le Q.B., Lala-Pritchard T. A new dryland development paradigm grounded in empirical analysis of dryland systems science // Land Degrad. Dev. 2017. Vol. 28. P. 1952–1961. DOI:10.1002/ldr.2716; United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/ or Desertification, Particularly in Africa. 1994.; van Ginkel M., Sayer J., Sinclair F., et al. An integrated agro-ecosystem and livelihood systems approach for the poor and vulnerable in dry areas // Food Security. 2013. Vol. 5. P. 751–767. https://doi.org/10.1007/s12571-013-0305-5; van Vliet J., Magliocca N.R., Büchner B., et al. Meta-studies in land use science: Current coverage and prospects // Ambio: a J. Of The Human Environment. 2015. Vol. 45. № 1. P. 15–28.; Waas T., Hugé J., Block T., Wright T., Benitez-Capistros F., Verbruggen A. Sustainability assessment and indicators: tools in a decision-making strategy for sustainable development // Sustainability. 2014. Vol. 6. P. 5512–5534.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/2618

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Book

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Уркевич В. Ю. Принципи правового регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції та сировини в Україні в аспекті сталого розвитку сільських територій / В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко // Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / А. П. Гетьман [та ін.]; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Харків : Право, 2016. – Підрозд. 1.4. – С. 70–78.; https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12695

  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Даниленко, Б. В.

    Πηγή: Problems of legality; No. 130 (2015); 122-134 ; Проблемы законности; № 130 (2015); 122-134 ; Проблеми законності; № 130 (2015); 122-134 ; 2414-990X ; 2224-9281

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20