Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Особенности сложения пространственно-временных рядов степных фитоценозов Центрально-Тувинской и Убсунурской котловин

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В результате анализа количественных показателей отдельных видов были созданы частные экологические классификации, позволившие раскрыть особенности сложения серийных фитоценозов в ПВР. а Созданные 10 Биотопических Комплексов (4 инициальных комплекса, 3 характерных, терминальный и вагативный БК) объединили виды со схожей биотопической приуроченностью в исследованном регионе, которые формируют весь… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Физико-географическая характеристика района исследований
    • 1. 1. Физико-географическое обоснование границ исследуемого ботанико-географического региона
    • 1. 2. Основные физико-географические факторы, определяющие разнообразие пространственно-временных рядов степной растительности Тувинских котловин
  • Глава 2. Методы сбора и анализа материала
    • 2. 1. Методы сбора материала и его объем
    • 2. 2. Методы анализа материала
  • Глава 3. Подходы к изучению и интерпретации особенностей сложения пространственно-временных рядов степной растительности (литературный обзор)
    • 3. 1. Определение пространственно-временных рядов растительности как самостоятельных объектов изучения
    • 3. 2. Развитие подходов к изучению и интерпретации пространственно-временных рядов растительности
    • 3. 3. Реализация подходов к изучению и интерпретации ПВР для степной растительности Тувинских котловин
  • Глава 4. Особенности сложения пространственно-временных рядов степной растительности Тувинских котловин
    • 4. 1. Определение границ, структуры и алгоритма исследования ботанико-географического региона
    • 4. 2. Применение экологических классификаций при анализе флористического состава ПВР Тувинских котловин
      • 4. 2. 1. Выделение жизненных форм при анализе сложения ПВР степных фитоценозов Тувинских котловин
      • 4. 2. 2. Выделение экологических групп при анализе сложения ПВР степных фитоценозов Тувинских котловин
      • 4. 2. 3. Выделение фитоценотических (эколого-ценотических) групп видов, формирующих ПВР степных котловин Тувы
      • 4. 2. 4. Выделение биотопических комплексов растений при описании ПВР Тувинских котловин
    • 4. 3. Анализ серийных фитоценозов и системы ПВР степной растительности
      • 4. 3. 1. Автоморфные ПВР
        • 4. 3. 1. 1. Литогенные ПВР скальных склонов горных систем, окаймляющих котловины
        • 4. 3. 1. 2. Пролювио-делювиогенные ПВР в пределах предгорных шлейфов выноса
        • 4. 3. 1. 3. Литогенные ПВР останцовых гор в степных котловинах
        • 4. 3. 1. 4. Псаммогенные ПВР Убсунурской котловины
      • 4. 3. 2. Гидроморфные ПВР
        • 4. 3. 2. 1. Аллювиогенные речные ПВР
        • 4. 3. 2. 2. Аллювиогенные ПВР озерных депрессий

Особенности сложения пространственно-временных рядов степных фитоценозов Центрально-Тувинской и Убсунурской котловин (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Изучение особенностей сложения пространственно-временных рядов растительности как «арены» сукцессионных процессов является необходимым условием для выявления основных трендов в развитии фитоценозов изучаемого региона. Проблемам динамики растительности в современной фитоценологии уделяется достаточное внимание (Василевич, 1993). Причем в большей степени исследуются механизмы отдельных сукцессий (движущие силы, модели, этапы формирования стабильного сообщества), нежели в целом «сукцессионные системы» (Разумовский, 1981). Такое положение в этой области фитоценологии связано со сложностями исследования последовательных смен растительных сообществ в режиме реального времени, с одной стороны, и сложностью интерпретации данных, полученных в результате наблюдения стадий сукцессии в различных сообществах, с другой стороны (Маргалеф, 1992).

Возможным решением этой проблемы может стать изучение пространственно-временных рядов растительности в определенном ботанико-географическом регионе (Разумовский, 1981), отражающих совокупный отклик сообществ на естественный режим природных нарушений (Носс, 1995), и выражающийся в последовательных сменах фитоценозов — сукцессиях. Исследования в этом направлении, включаясь в круг задач «Конвенции по биоразнообразию», позволяют частично ответить на вопрос «.почему в одних экосистемах биоразнообразие выше, чем в других, и как связаны между собой биоразнообразие и совершенство организации экосистем»? (Мордкович, 1994). Немаловажно и освещение проблемы (3-разнообразия, как одного из функциональных параметров биосферы. Подобные исследования играют значительную роль в проектировании охраняемых природных территорий. Очень важно, чтобы заповеданные участки обладали свойством восстановления, что возможно только в том случае, когда сохраняется оптимальное сочетание сообществ на различных сукцессионных стадиях, в пределах различных пространственно-временных рядов (Носс, 1995).

Пространственно-временные ряды растительности являются функционально единой системой. Если для сохранения вида необходимо, как минимум, существование сообщества, то гарантия сохранения сообщества — существование пространственно-временного ряда, как «носителя» восстановительных свойств растительности. Данное рассуждение является логическим продолжением концепции Зеленой Книги Сибири (Седельников, 1996, стр.8). Изучение функционально-динамического потенциала системы растительных сообществ в ландшафте (что входит в круг задач данной работы) позволит более обоснованно подходить к выбору ключевых фрагментов степной растительности в целях охраны.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данной работы — показать методами натурного моделирования особенности сложения пространственно-временных рядов степных фитоценозов как сукцессионную систему растительного покрова котловинных степей Тувы. В связи с поставленной целью решались следующие задачи:

Определить основные факторы разнообразия пространственно-временных рядов степных фитоценозов Тувы.

Разработать частные экологические классификации: систему жизненных типов (ЖТ) растений, выявляющую сукцессионно-значимые биологические свойства видов и систему Биотопических Комплексов (БК) растений, для диагностики эколого-ценотической роли видов, слагающих пространственно-временные ряды растительности степных котловин Тувы.

Проанализировать типы спектров ЖТ и БК для серийных фитоценозов котловинных степей и обосновать шкалу «зрелости» для степных фитоценозов котловин Тувы как характеристику особенностей сложения пространственно-временных рядов.

Описать сукцессионную систему степей котловин Тувы на основе методов натурного моделирования.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ.

1. Все разнообразие существующих фитоценозов изученных котловин Тувы можно вместить в 9 исходных пространственно-временных рядов, коррелятных 9 экоклинам выделенных мезокатен.

2. Созданная частная фитоценотическая система жизненных типов позволяет выявить способы реализации (стратегию) видов в сообществах на основании структуры площади обитания отдельных растений. Разработанная на количественных видовых показателях классификация БК растений степных фитоценозов изученных котловин является достаточно точным инструментом для анализа особенностей сложения пространственно-временных рядов степной растительности, а также отражает пути сукцессионного развития фитоценозов.

3. Состав спектров по биотопическим комплексам и жизненным типам позволяют выявить особенности сложения и функционально-динамические взаимосвязи серийных фитоценозов в рассматриваемых рядах.

4. Методы натурного моделирования позволяют выявить взаимосвязь между режимами естественных нарушений и особенностями сложения серийных фитоценозов пространственно-временных рядов, отражая сукцессионную систему котловинных степей Тувы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Результаты данной работы позволят подойти к природоохранным мероприятиям с позиции сохранения не только эталонных, но и серийных сообществ. Иначе говоря, при решении вопросов сохранения и восстановления растительности, необходимо заповедовать целостные пространственно-временные ряды как носители восстановительных свойств растительного покрова. Выявление «алгоритма» сложения пространственно-временных рядов степной растительности дает возможность моделировать растительность по этим принципам в целях рекультивации, проектируя уже на ранних стадиях свойство ее самовосстановления.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. Впервые для растительного покрова степей Тувинских котловин создана классификация БК растений на основе анализа их количественных показателей в сообществах, а также частная фитоценотическая система жизненных типов на основе структуры и способов формирования площади обитания растений. Данные экологические классификации позволили выявить особенности сложения пространственно-временных рядов степных фитоценозов как проявления сукцессионной системы данного типа растительности.

АПРОБАЦИЯ. Материалы диссертации были доложены на Всесоюзной Конференции по почвенной зоологии (1991) в форме стендового доклада, на научно-практических конференциях (1994, 1995, 1996, 1997) НГПУ, на семинарах лаборатории геоботаники ЦСБС СО РАН (1993, 1995, 1999), кафедры общей биологии НГУ (1991), кафедры ботаники и экологии НГПУ. По теме диссертации было опубликовано 5 работ объемом 2 п. л, 1 статья сдана в печать в Журнал Общей Биологии. Материалы диссертации были использованы в профессиональной преподавательской деятельности — при чтении лекций по общей экологии, экологии растений, охране природы для студентов биологических специальностей Новосибирского государственного педагогического университета.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, списка литературы (167 наименований, в том числе 163 на русском, 4 на иностранных языках) и приложения. Текст диссертации изложен на 210 страницах, рисунков 80, таблиц 23. В приложении помещен аннотированный список видов, вовлекаемых в анализ.

ВЫВОДЫ.

I Диапазон изменений императивных факторов (влажность, засоление, субстрат, частота нарушений) в экоклинах 9-ти типов мезокатен предопределяет разнообразие растительных сообществ и их функционально-динамическую роль в соответствующих 9 вариантах ПВР.

11 В результате анализа количественных показателей отдельных видов были созданы частные экологические классификации, позволившие раскрыть особенности сложения серийных фитоценозов в ПВР. а Созданные 10 Биотопических Комплексов (4 инициальных комплекса, 3 характерных, терминальный и вагативный БК) объединили виды со схожей биотопической приуроченностью в исследованном регионе, которые формируют весь спектр серийных сообществ ПВР. b Разработанная система жизненных типов растений позволила оценить способ реализации видов в экологическом пространстве исследованных фитоценозов. Выделенные на основании эколого-морфологического анализа 15-ть «жизненных типов» (ЖТ) отличаются друг от друга особой стратегией сохранения площади обитания и являются косвенной характеристикой экологических ниш растений в сообществе. Ill При изучении спектров БК и ЖТ фитоценозов в ПВР были обнаружены следующие особенности их сложения: а Инициальные группировки формируются видами, принадлежащими разным биотопическим комплексам, с обязательным присутствием инициальных видов, Причем доля инициальных БК увеличивается с возрастающим действием экотопического отбора. Для сформированных сообществ характерны простые спектры с господством характерных, терминальных БК. Ь Инициальные группировки формируются, как правило, немногочисленными узкоспециализированными жизненными типами, чем более зрелым, оструктуренным является сообщество, тем более разнообразен по числу ЖТ спектр видов, их формирующих IV Использование метода натурного моделирования в качестве основы позволило определить особенности сложения системы ПВР как сукцессионной системы растительности изученных тувинских котловин. Инициальные экотопы обусловливают развитие растительности в хроническом режиме аллогенных дигрессий/демутаций, сохраняя за счет разнородного спектра видов потенциальную способность к различным вариантам сингенетического развития. Разнообразные экстразональные сообщества центра мезокатен складываются под влиянием экологически комфортных условий. Реализация всевозможных вариантов развития разнообразных растительных сообществ и их комбинаций происходит за счет более низкой частоты нарушений, позволяющих сохранять стадии их демутационного восстановления. В результате для характерных позиций свойственны не только экзогенетические дигрессии, инициируемые экзогенными силами рельефообразования, но и реализация внутреннего потенциала фитоценозов к автогенному, эндоэкогенетическому развитию. В случае снижения микроклиматических эффектов серединные позиции занимают комбинированные, переходные сообщества, напоминающие эктонные-2 с эффектом фитоценотического «бутылочного горла». Выполняя функцию буфера между характерными сообществами и зональными степями, экотонные-2 ценозы подвержены как эндоэкогенетическим сукцессиям, связанным с процессами сживания растений, разных по экологии, так и экзогенетическим сукцессиям, вызванным привычными миграциями диаспор из пограничных фитоценозов. Терминальные позиции, заканчивающие ПВР, имеют кинетическую сингенетическую завершенность, как концевое звено ценоклина. Таким образом, разные варианты ПВР сохраняют механизмы сукцессионного восстановления и развития растительности изученных котловин Тувы, как функцию отклика на весь спектр изменений императивных факторов среды в соответствии с законом необходимого разнообразия Эшби.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Рассмотрев особенности сложения системы ПВР изученных степных котловин методами натурного моделирования мы можем выделить их общие свойства и отличия. Это позволит определить структурно-динамическую функцию каждого ряда в растительности ландшафта, и значит, определить ее сукцессионную систему.

Инициальные экотопы ПВР изученных котловин характеризуются самым интенсивным режимом естественных нарушений, отличаясь друг от друга условиями влажности, засоленности, характеристиками субстрата. Соответствующие им растительные сообщества представляют собой, как правило, пионерные группировки с доминированием специализированных видов. Развитие растительности стартовых позиций ценоклинов обусловлено, с одной стороны, фактором случайности, сопровождающим внешние энергетические возмущения, а с другой стороны — действием «сита» абиотической среды (Разумовский, 1981). Поэтому инициальные группировки растительности отличаются высоким видовым богатством. Исключение составляют сообщества в таких экотопах, где кроме динамичности среды, их развитие лимитируется экстремальными экологическими условиями (например, высокой концентрацией солей), сводя на нет случайность заселения обнажающихся участков неспециализированными видами. Хроническое уничтожение растительного покрова в этих зонах приводит к установлению режима хронического же заселения соответствующих экотопов. Поэтому формирующаяся здесь растительность редко достигает стадий финального, оформленного сообщества, сохраняя за счет разнородного спектра видов потенциальную способность к различным вариантам сингенетического развития. Говоря иными словами, инициальные ценозы находятся постоянно на той критической стадии, когда еще не произошел «выбор», ведущий к развитию, детерминированному экологическими условиями и «сживанием», обусловленным конкурентными взаимоотношениями между наиболее адаптированными видами. За счет этого сохраняется свойство открытости к любым вариантам развития. Кроме таких стартовых группировок, в инициальных экотопах могут формироваться и азональные сообщества. Они максимально приспособлены к экстремальным условиям «постоянного омоложения» (например, луговые фитоценозы).

Характерные экотопы, приуроченные к серединным позициям мезокатен, занимают экстразональные сообщества, формирующиеся в своеобразных микроклиматических условиях, обусловленных внешними энергетическими субсидиями. Их разнообразие обусловлено экологическими факторами, значения которых отличаются от зональных (например, более высокая влажность). Именно в экологически комфортном центре ценоклинов максимально реализуются всевозможные варианты развития разнообразных растительных сообществ и их комбинации. За счет более низкой частоты нарушений не ограничиваются возможности формирования субклимаксных сообществ, с одной стороны, и сохраняются стадии их демутационного восстановления, с другой. Исключение составляют те ПВР, в которых не создаются заметные микроклиматические эффекты (аллювиогенные ПВР континентальных дельт, псаммогенные ПВР, аллювиогенные ПВР пересыхающих засоленных озер). В этом случае серединные позиции занимают комбинированные, переходные сообщества (петрофитные, псаммофитные, солонцеватые степи) с присутствием незначительных как в видовом, так и в ценотическом отношении характерных видов. Таким образом, для характерных позиций свойственны не столько экзогенетические дигрессии, инициируемые экзогенными силами рельефообразования, сколько сингенетические и эндоэкогенетические изменения растительности, продиктованные внутренней логикой развития сообществ. Особенно это справедливо для аллювиогенных ПВР рек с постоянным водотоком, где характерные позиции представлены долинными лесами, и, естественно, эдификаторная роль древесного яруса во многом предопределяет развитие остальных растений, что подтверждается контрастными отличиями в видовом составе и спектрах групп по сравнению с граничащими сообществами.

Экотонные экотопы. По направлению к терминальным позициям наблюдается постепенное выравнивание условий, увеличение площади экотопов, которые по своим характеристикам все более напоминают зональные. Поэтому сообщества, формирующиеся в этих условиях, более однородны по составу, в них уверенно завоевывают свои позиции виды терминального комплекса. Тем не менее, в этих экотонных фитоценозах еще остаются виды, присущие для предшествующих серийных сообществ. Таким образом, возникает своеобразный эффект фитоценотического «бутылочного горла» за счет сдерживающего воздействия зональных факторов, с одной стороны, и влияния характерных ценозов, с другой. Поэтому перед терминальными сообществами почти всегда регистрируется «скачок» видового богатства. Причем, чем в большей степени выражены микроклиматические инверсии в пределах мезокатены и получают большее развитие экстразональные сообщества, тем в большей степени заметен такой эффект.

Терминальные экотопы, заканчивающие мезокатены, имеют кинетическую завершенность, такое же свойство присуще и соответствующим им сообществам как концевому звену ценоклина, что доказывается однородным спектром с практически одним, терминальным БК, специфическим набором жизненных типов, низким видовым богатством и стабильными интегральными параметрами фитоценозов.

Представленные тенденции справедливы для всех выделенных вариантов ПВР и их контрастных типов (рис.78). В разных рядах доминирующие сукцессии имеют свои особенности, причем эти отличия наиболее контрастны на стартовых позициях (рис.79). Инициальные экотопы в силу своей специфики предопределяют доминирование экзогенетических первичных сукцессий, поскольку доминирующая движущая сила изменений в сообществахгеоморфологические процессы, постоянно обнажающие субстрат. Но в поймах рек и на элевых участках горных склонов имеет место эндоэкогенез, предполагающий качественные изменения экотопа самими растениями, как правило, пойменными кустарниками, влекущими за собой вселение других видов (рис.79). В центре ценоклина изменения в фитоценозах в большей степени определяются логикой эндоэкогенеза, поскольку частота нарушений позволяет сформировать реальные сообщества, качественно меняющие среду (закрепление субстрата, аккумуляция влаги, формирование почв и т. п.). Особенно это характерно для тех экоклинов, где ярко выражен микроклиматический эффект. Кроме этих типов сукцессионного развития, могут встречаться участки, претерпевающие и экзогенетические изменения. На плакорных участках, как наиболее спокойных, изменения в растительном покрове предопределяются в большей степени биотическими взаимодействиями, что приводит к доминированию сингенетических сукцессий, предполагающих однонаправленное, векторное развитие зональных степей (рис.79). Таким образом, по мере продвижения к терминальным позициям наблюдается нарастающее влияние самой биоты на организацию фитоценозов и их сукцессионное развитие. Учитывая полученные результаты, можно определить временную и пространственную взаимосвязь между серийными сообществами как для всего фитоландшафта макрокатены, так и для отдельных ПВР мезокатен (рис.80).

Рис. 80 Схема сукцессионных (временных) рядов in situ и экологических (пространственных) рядов растительности идеализированной макрокатены. Inначальные, инициальные стадии развития фитоценозов (пионерные группировки) — Srпромежуточные, серийные фитоценозыKI — терминальные (субклимаксные) стадии развития фитоценозов. Штриховкой показаны господствующие стадии.

1 В пределах идеализированной макрокатены можно выделить отдельные мезокатен ы. Каждая мезокатена является системой и характеризуется режимом геохимического стока. Геохимический сток может быть разложен на отдельные составляющие: глубинный, приповерхностный, поверхностный твердый и жидкий стоки и биосток. Движущая сила поверхностного стока в я ^ l/xj /X In ч.

Sr пределах мезокатены — доминирующий экзогенный процесс рельефообразования и определяющий фактор сукцессионного процесса.

2 Каждая позиция мезокатены характеризуется определенным режимом действия экологических факторов и своим режимом естественных нарушений. Следовательно, каждый биогеоценоз характеризуется специфическим структурно-кинетическим планом (Бяллович, 1973).

3 Верхние, элювиальные позиции характеризуются наиболее высокой частотой нарушений, и, следовательно, растительные сообщества периодически формирующиеся в этих условиях, имеют минимальный относительный возраст. Используя терминологию Г. Д. Дыминой (1987), СЦ здесь представлен 1−2 начальными стадиями, поскольку условия данных элювиальных ландшафтов являются экстремальными.

4 Средние, транзитные позиции характеризуются средней частотой нарушений и, следовательно, фитоценозы, формирующиеся здесь, имеют средний относительный возраст. СЦ представлен большим количеством стадий.

5 Трансэльаки (юммы) и пенеплен характеризуются минимальной частотой нарушений и максимальным относительным возрастом фитоценозов. СЦ наиболее сложен.

6 Аккумулятивные позиции вследствие эрозионной работы прибрежных вод являются экстремальными экотопами с высокой частотой нарушений. Ценозы здесь обладают малым относительным возрастом, поскольку находятся в условиях хронического восстановления по гидроморфному типу.

7 Таким образом, РП мезокатены неоднороден как по своим эколого-фитоценотическим (структурным) параметрам, связанным с градиентом императивных факторов, так и по сукцессионным (временным) параметрам. Сообщество каждой мезокатенной позиции имеет свою «экологическую историю», связанную локальным режимом естественных нарушений.

8 Для растительных ассоциаций, занимающих аналогичные мезокатенные позиции можно выделить аналогичные сукцессионные циклы, и, соответственно, терминальные стадии. Между сукцессионными циклами одной мезокатены можно выделить генетические связи, носителями которых являются пространственно-временные отношения ценопопуляций одного вида, совокупность которых и определяет «биологический» континуум.

9 Для плакорных позиций макрокатен Тувинских котловин можно выделить наиболее распространенное, зональное растительное сообщество — климакс. Для «паттерна» (Шмитхюзен, 1966) ландшафта, соответственно, можно выделить климакс-комплекс. Совокупность коренных ассоциаций климакса, а также все коренные и вторичные ассоциации, служащие стадиями ее становления и восстановления являются сукцессионной системой (Разумовский, 1981), вне зависимости от вида сукцессии. Вид сукцессии определяется общим режимом действия экологических факторов.

10 Субстратом сукцессионной системы является совокупность пространственно-временных сочетаний фитоценозов, которая является диссипативной структурой, возникающей как отклик на характерный для данного ботанико-географического региона режим естественных нарушений (или внешние энергетические возмущения). Пространственно-временные ряды отражают поле путей развития надорганизменных систем, или поле аттракторов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.Д. Изучение смен растительного покрова // Полевая геоботаника. М., Л.: Наука, 1964. С. 315 321.
  2. В.Д. Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах. Л.: Наука, 1969. -275 с.
  3. В. В. Методика полевого изучения растительности и флоры. М.: Наркомпрос, 1938. 207 с.
  4. Аптае-Саянская горная область. М.: Наука, 1969. 414 с.
  5. Г. С., Катастрофические процессы рельефообразования (понятия, методология), Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии, материалы международной конференции «III Щукинские чтения», Москва, 16−17 мая 1995. М.: 1995. С. 89−96.
  6. О.И., Любимова Е. М., Рыжов Ю. В., Макаров С. А. Пространственно-временной анализ динамики эрозионных процессов на юге Восточной Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1997. -208 с.
  7. Н.И. Малый биологический круговорот зольных веществ и азота при лугово-степном и степном почвообразовании // Почвоведение, 1958, № 12. С. 9 -28.
  8. Н.И. Обмен минеральных элементов в различных типах степей и лугов на черноземах, каштановых почвах и солонцах // Проблемы почвоведения. М.: Изд-воАН СССР, 1962. С. 148−207
  9. М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: особи, популяции, сообщества. М.: Мир, 1989. Т. 1. — 666 с. — Т.2 — 472 с.
  10. И.Г. Материалы для ботанической географии Аралокаспийского края. Спб.: 1865. № 1. -190 с. (Приложение к 7-му Т. зап. императ. Акад. наук).
  11. Э., Использование Microsoft Office 97, К., Диалектика, 1997. 416 с.
  12. Ю.П. Системы биогеоценозов // Проблемы биогеоценологии. М.: Наука, 1973. С. 37−47.
  13. Г. Общая геоботаника: пер. с нем. М.: Мир, 1982. 264 с.
  14. В.И. Доминанты в растительном покрове // Ботан. журн., Т.76, № 12, 1991. С. 1674−1681.
  15. В.И. Некоторые направления в изучении динамики растительности // Ботан. журн., 1993, Т. 78, № 10. С. 1 -15.
  16. В.И., Статистические методы в геоботанике. Л.: Наука, 1969. -232 с.
  17. В.И., Живое вещество, М.: Наука, 1978. 357с.
  18. В.Г., Кочуров Б. И., Хакимзянова Ф. И. Современное состояние степей Минусинской котловины. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1979. -92 с.
  19. В.И., Степные криоаридные почвы, Новосибирск: Изд-во Наука, Сиб.отд., 1978. -208 с.
  20. А.Г., Геоботаника, М.: Наука, 1973. -374 с.
  21. В.Б. Классификация экзогенных процессов рельефообразования // География и природные ресурсы, 1986, № 4, С. 20−24.
  22. М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных ландшафтов. М.: Изд-во МГУ, 1964. 230 с.
  23. М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР, М., Наука, 1988. 115 с.
  24. A.A., Зверева Г. К. Экология степных растений Тувы. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. -116 с.
  25. Грейг-Смит П., Количественная экология растений / Пер. с англ. М.: Мир, 1967. -360 с.
  26. С.А., Исаченко Т. И., Картирование растительности в съемочных масштабах// Полевая геоботаника. Т. IV. Л.: 1972. С. 137 -309.
  27. H.H., Карамышева З. В., Рачковская Е. И. Опыт составления легенды к крупномасштабной карте растительности в пустынно-степной полосе Казахстана // Геоботаническое картографирование 1967. Л.: Изд-во Наука, Ленингр. отд-е, 1967. С. 57−67.
  28. П. Структура сообществ и экологическая ниша: Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 184 с.
  29. H.A., Келлер Б.А В области полупустыни. Почвенные и ботанические исследования на юге Царицынского уезда Саратовской губернии. Саратов, 1907. 254 с.
  30. Г. И. Материалы к истории фитоценологии. Бюлл. МОИП, отд. биол., 54, 2. 1949. С.
  31. Г. И. Растительность Мугоджар. М.: Географгиз, 1954. 235 с.
  32. Н.В. Межбиогеоценозные связи, их механизмы и изучение // Проблемы биогеоценологии. М.: Наука, 1973. С. 71 -79.
  33. Г. Д. Онто- и филоценогенез. Объем основной эволюционирующей единицы фитоценоза. АН СССР, Сиб. отд-е, ЦСБС. Препр. Новосибирск, 1987. -53 с.
  34. Г. Д. Сорная растительность Центральной Тувинской котловины // Изв. СО АН СССР Сер. биол. наук. Вып. 1. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1983. С. 41 — 48.
  35. В. М., Геоморфологические очерки, М., Изд-во иностр.лит., 1962, 455 .
  36. Э.А. Антропогенная динамика растительности юга Средней Сибири. Препринт Новосибирск: 1995. 53 с.
  37. Э.А. Изменение степной растительности межгорных котловин под влиянием антропогенного фактора // Географические проблемы использования межгорных котловин Аптае-Саянской области: Тез. докл. конференции. -Барнаул, 1986. С. 61−63.
  38. Л.Б., Жукова Л. А., Комаров A.C., Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии), М., Наука, 1988. 184 с.
  39. C.B., Владимир Николаевич Сукачев: 1880 -1967. М.: Наука, 1987. -252 с.
  40. И.С. Отражение пространственно-временных категорий растительности на крупномасштабных геоботанических картах II Геоботаническое картографирование 1991. Спб.: Наука, Спб. отд-е, 1992. С. 13 -21
  41. B.C., Кирикова Л. А., Фитоценология, Спб.: Изд-во Спб. ун-та, 1997. 316 с.
  42. Ю.А., Казанская Н. С., Тишков A.A. Зональные закономерности динамики экосистем, М., Наука, 1986. -150 с.
  43. Т.И. О картографировании серийных и микропоясных рядов в долинах и озерных котловинах // Геоботаническое картографирование 1967. Л.: Изд-во Наука, Ленингр. отд-е, 1967. С. 42 56.
  44. М.Ш. Ландшафты конусов выноса аридных территорий: Автореф.. канд. геогр. наук. М., 1986. 37 с.
  45. Н.С., Утехин В. Д. Опыт применения экологических шкал Л.Г. Раменского при количественном изучении динамики растительности // Ботан.журн., Т.56. № 8.-1971. С. 1135−1140.
  46. A.B. Растительный покров и естественные кормовые ресурсы // Природные условия Тувинской автономной области. М.: Изд-во АН СССР, 1957. -С. 162−190.
  47. Р.В. Кухистанский округ гор Средней Азии II Комаровские чтения. Л.: Наука, Ленигр. отд-е, 1979. -Т.31. -117 с.
  48. Н.С., Геохимия степных и пустынных ландшафтов, М., Изд-во МГУ, 1988.-254 с.
  49. Э.Г. Ландшафтные исследования в переходных зонах. М.: Наука, 1987. 120 с.
  50. И.М. Высокогорная флора Западного Саяна. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1976. -378 с.
  51. Краукпис А. А Структурно-динамический фациальный анализ южно-таежного ландшафта Нижнего Приангарья // Южная тайга Приангарья. Л.: Наука, 1969. -с.32−119.
  52. И.М. Цикл развития растительности долин степных зон Евразии (опыт анализа ландшафта методами ботанико-географического исследования) // Изв. Географического института, вып. З, 1922. С. 581 -597.
  53. П.Н. Путевые заметки об Урянхайской земле // Зап. русск. географ, общ-ва по общей географии. Спб., 1903. Т.34. — № 2. -167 с.
  54. А. В Основные ботанико-географические закономерности на карте растительности Тувы // Геоботаническое картографирование 1983. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1983. С. 40 — 46.
  55. A.B. Растительный покров Алтая. Новосибирск: РИО АН СССР, 1960. -450 с.
  56. A.B. Характерные черты Алтае-Саянской геоботанической области // Изв. Том. отд. ВБО, 1973. Т.6. — С.23 — 34.
  57. Е.М. О фитогеосфере // Вопросы географии, 1949, вып. 15. С. 34 — 44.
  58. М.Н. Растительность Уюкского хребта (Зап. Саян) // Растительный покров бассейна Верхнего Енисея. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1977. С.41−106.
  59. А.Н., Сабуров Д. Н., Методы обработки геоботанических описаний для выделения растительных ассоциаций с учетом структуры ландшафта // Методы выделения растительных ассоциаций. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние. С. 52−79.
  60. A.A., Яблонский C.B. теоретические проблемы кибернетики // Проблемы кибернетики М., 1963, вып. 9 № 8, С. 5 23.
  61. В.В. Теоретические и методические проблемы изучения структуры растительности. Тарту, 1969. -96 с.
  62. Дж. А., Сукцессии экосистем: предварительный сравнительный анализ // Биосферные заповедники, Труды советско-американского симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат, 1982, с. 21−34.
  63. Р. Облик биосферы, М., Наука, 1992. 214 с.
  64. Ю.О. Опыт построения крупномасштабной карты сочетаний растительных сообществ (на примере нижнеилимской тайги). // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока, 1971, вып. 31, С. 47−57.
  65. Л.С. Рельеф Тувинских котловин, Закономерности развития рельефа Северной Азии, Новосибирск, Наука, 1982. С. 106−115.
  66. Л.С., Геоморфологическая формация и природно-территориальный комплекс, Системный анализ рельефа Сибири, Новосибирск, Наука. С. 87−101.
  67. .М. Закономерности развития растительности речных пойм. М.: Наука, 1974. 172 с.
  68. .М. Теоретические основы современной фитоценологии. М.: Наука, 1985.-136 с.
  69. В.Г., Шатохина Н. Г., Титлянова А. А. Степные катены. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1985. -117 с.
  70. . Б. Опыт крупномасштабного картирования растительности гор Юго-Восточного Алтая // Геоботаническое картографирование 1991. П.: Наука, 1991. -С. 46−63.
  71. .Б. Степи Южной Сибири. Новосибирск Улан-Удэ: 1994. — 309 с.
  72. .Б., Королюк А. Ю. Классификация степной растительности Тувы и Юго-Восточного Алтая. Новосибирск: ЦСБС СО АН СССР. -1991. 84 с.
  73. Ю.Н., Методы анализа геоботанических материалов, Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1987, 192 с.
  74. Г., Пригожин И. Познание сложного: введение. М.: Мир, 1990. -342 с.
  75. Р., Проект «Дикие земли». Стратегия сохранения дикой природы пер. с англ., Новосибирск, 1995. — 52 с.
  76. П.Н. О принципах классификации растительности //Сообщ. Тадж. фил. АН СССР, 1947. Вып.2. — С. 18 — 23.
  77. Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. ½. — 704 с.
  78. Определитель растений Тувинской АССР, Новосибирск, Наука, 1984. 335 с.
  79. И.К. Описание растительности Херсонской губернии. Херсон, 1917. Ч. 2: Степи. 336 с.
  80. Н.С. Энергия и жизнь, Новосибирск, Наука, Сиб. отд-ние, 1988. -105 с.
  81. Э. Эволюционная экология: Пер. с англ. М.: Мир, 1981. 400 с.
  82. В.В. Эволюция структуры растительных сообществ. М.: Наука, 1979. -275 с.
  83. .Б. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1956. -751 с.
  84. B.C., О вертикальной поясности в межгорных котловинах // М., Изв. АН СССР, сер. география, 1958, 3, 151 168.
  85. И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. Пер. с англ. М.: Изд-кая группа Прогресс, 1994.-272 с.
  86. Природные условия Тувинской автономной области, М., АН СССР, 1957, Труды Тувинской комплексной экспедиции, 3. 277 с.
  87. Проблемы теоретической геоморфологии, М., Наука, 1988, 265 с.
  88. Т.А., Фитоценология, М., Изд-во МГУ, 1992. 352 с.
  89. Равнины и горы Сибири, М., Наука, 1975. 352 с.
  90. С.М., Закономерности динамики биоценозов. М.: Наука, 1981. -231 с.
  91. Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель. // Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1971. С. 165 -225.
  92. Л.Г. О некоторых принципиальных положениях современной геоботаники // Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1971. С. 142 -165.
  93. Растительные сообщества Тувы. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1982. 208 с.
  94. Растительный покров и естественные кормовые угодья Тувинской АССР. Новосибирск: Наука, 1985. -256 с.
  95. В.В. Саянская ботаническая экспедиция 1928 г. // Материалы по изучению Сибири. Новосибирск: Томск, 1931. Т.З. С. 1 -44.
  96. Рельеф Аптае-Саянской горной области, Новосибирск, Наука, Сиб. отд, 1988, 206.
  97. С.Н. Идея коэволюции. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1991. -270 с.
  98. Г. С. Модели в фитоценологии. М.: Наука, 1984. 265 с.
  99. В.П. Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. 222 с.
  100. И.Г. Экологическая морфология растений, М.: Гос. изд-во «Высшая школа», 1962. 378 с.
  101. Т.И. Морфогенез побегов и эволюция жизненных форм злаков. М.: Наука, 1971. -360 с.
  102. К.А. Основные моменты истории формирования флоры и растительности Тувы с третичного времени // Материалы по истории флоры и растительности СССР, М.-Л., Изд-во АН СССР, 1958, 3. С. 249−315.
  103. К.А. Растительность Тувы. Новосибирск, 1950. -140 с.
  104. В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. -319 с.
  105. В. Б. Растительный покров на тематических картах. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1979. -188 с.
  106. В.Б., Классификация растительности как иерархия динамических систем // Геоботаническое картографирование 1972. Л.: 1972. С. 3−18
  107. Стебаев И. В, Сагды Ч. Т., Курбатская С. С., Пивоварова Ж. Ф. Останец Ончаалан как натурная модель развития биогеоценозов стоковых серий ландшафтов Убсунурской котловины. Кызыл: Тувинское книжное изд-во, 1992. -182 с.
  108. И.В. Животное население и биогенная пространственно-функциональная организация биогеоценозов // Зоол.журн. 1979. — Т.7, вып.1. -С.5−13.
  109. И.В. Сукцессии и пространственная структура биогеоценозов в свете системной аппроксимации (на примере горных биогеоценозов Сибири) // Роль животных в функционировании экосистем. М.: Наука, 1975. С. 167 -170.
  110. И.В. Экологическое своеобразие и пространственная структура почвенно-зоологических комплексов каштановых и сопутствующих им почв гор юга Сибири: Автореф. дис.. д-ра биол. наук. -1971. 55 с.
  111. И.В., Адаптация организмов, структуры популяций и сообществ насекомых в экстраконтинетальных пустынных условиях центральноазиатского типа, Организмы, популяции и сообщества в экстремальных условиях, Пущино, ОНТИ НЦБИ АН СССР, 1986, 118−120 .
  112. И.В., Пивоварова Ж. Ф. Адаптационно-ценотическая специфика основных элементов биоты Убсунурской котловины, являющейся идеальной моделью для биосферного мониторинга в резкоконтинентальных условиях //
  113. Советско-монгольский эксперимент «Убсу-Нур», многостороннее совещание стран-членов СЭВ, г. Кызыл, 1−10 августа 1989, Пущино, 1989, С. 7−11.
  114. И.В., Пивоварова Ж. Ф., др., Общая биогеосистемная экология, Новосибирск, Наука, 1993, 288.
  115. И.В., Сагды Ч. Т., Курбатская С. С., Пивоварова Ж. Ф., Становление почв и их зоологических комплексов в ходе денудационного развития рельефа в криоаридных условиях Тувы II Пробл. Почв. Зоологии. Тбилиси: Мецниереба, 1987. С. 283−284.
  116. Структура, фунционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1976. Т.1 -235 е., Т.2−495 с.
  117. В.Н. Биогеоценология и фитоценология //Докл. АН СССР. 1945 Т. 47, № 6. С. 447 449.
  118. В.Н. Идея развития в фитоценологии // Сов. ботаника. № 1−3. 1942. — С.5 -17.
  119. В.Н. О принципе генетической классификации в биогеоценологии // Журн. общ. биологии, 1944. -Т.5, № 4. С. 213 -227.
  120. В.Н. Структура биогеоценозов и их динамика // Структура и формы материи, М., 1967 Наука, 560−577.
  121. Д.А. Морфоструктуры, морфоскульптуры, рельеф и стадии их развития // Исследования взаимодействий факторов рельефообразования. Владивосток: ТИГ ДВНЦ АН СССР, 1977. С. 7 — 21.
  122. Д. А. Современные проблемы зональности экзогенного рельефообразования, Климат, рельеф и деятельность человека, Казань, Изд-во Казанского университета, 1978, 9−21.
  123. С.А., Ханминчун В.М Allium mongolicum во флоре Тувинской АССР // Ботан.журн. 1977. — Т.62. — № 1. — С.82 — 84.
  124. С.А., Ханминчун В.М. Scorzonera ikonnikovii Lipsch. et. Krasch. -новый вид во флоре СССР // Ботан.журн. -1976. Т.61. — № 5. — С.730 — 732.
  125. A.A. Изучение биологического круговорота в биогеоценозе. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1971. -31 с.
  126. A.A., Базилевич Н. И., др., Биологическая продуктивность травяных экосистем, Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988. -134 с.
  127. A.A. Географические закономерности природных и антропогенных сукцессии. М.: Автореф.. д-ра геогр. наук, 1994. 81 с.
  128. Топология степных геосистем. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1970. 174 с.
  129. Трасс Х. Х Геоботаника. История и современные тенденции развития. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1976. -251 с.
  130. Р., Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс, 1980. 327 с.
  131. П. Основы учения о почвах субтропических и тропических стран. М.: 1935. -63 с.
  132. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.-928 с.
  133. Флора Сибири Агасеае Orchidaceae. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1987. -247 с.
  134. Флора Сибири Сурегасеае. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1990. -279 с.
  135. Флора Сибири Lycopodiaceae Hydrocharitaceae. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. -199 с.
  136. Флора Сибири Роасеае. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1990. 361 с.
  137. Флора Сибири Rosaceae. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1988. -199 с.
  138. Г., Синергетика. М.: Мир, 1980. 213 с.
  139. В.М. Сообщества Allium altaicum в Юго-Западной Туве и Юго-Восточном Алтае // Изв. СО АН СССР. Сер.биол.наук. — Вып. 2. -1985. — С 29 — 35
  140. В.М. Сообщества плаунка кровяно-красного в Южной Туве // Ботан.журн. -1975. Т. 60. — № 9. — С. 1325 -1327.
  141. В.М. Флора Восточного Танну-Ола (Южная Тува). Новосибирск. -Наука, Сиб. отд-е, 1980. -120 с.
  142. С.С. Крупномасштабное картирование растительности катен Субарктической тундры // Геоботаническое картографирование 1993. Спб., 1995. С. 3−21.
  143. С.С. Опыт анализа крупномасштабной геоботанической карты // Геоботаническое картографирование 1988. Л., 1988. С. 28 — 38.
  144. С.С. Структуры растительного покрова острова Врангеля как отражение ландшафтной обстановки и ее исторических изменений // Ботан.журн. 1993 Т.78 № 5 С. 49−60.
  145. С.С. Фитокатены в растительном покрове горных территорий (на примере тундровой зоны Северо-Востока СССР) // Ботан.журн. 1991 Т.76 № 1 С. 42 51.
  146. С.К., Сосудистые растения СССР, П., Наука, Ленингр. отд-ние, 1981, 509.
  147. С.К., Сосудистые растения России и сопредельных государств, Спб., Наука, Спб. отд-е, 1995, 1015.
  148. Д.Н. Флора островных степей Западного Саяна // Степная растительность Сибири и некоторые черты ее экологии. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-е, 1982. С. 117−121.
  149. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Крисаченко B.C., Мовчан Я. И. Методология геоботаники. Киев: Наукова думка, 1991. -272 с.
  150. А. П. Теоретическая геоботаника за последние 20 лет // Сов. ботаника, № 5 1937.
  151. Г. С., Кретова С. П., Смирнова Е. В. Экосистема озера Убсу-Нур -потенциал и качество воды // Информационные проблемы изучения биосферы. Убсунурская котловина природная модель биосферы. Пущино: Научный центр биол. исследований, 1990. С. 286 — 304
  152. И. Общая география растений. М.: Прогресс, 1966. 309 с.
  153. А.И. Состав и анализ флоры Центральной Тувы. Автореф. дисс.. канд. биол. наук. — Москва. -1953. — 24 с.
  154. Экосистемы в критических состояниях, М.: Наука, 1989. -155 с.
  155. Ч. Экология нашествия животных и растений. М.: ИЛ, 1960. 360 с.
  156. .А., Основные направления современной науки о растительном покрове// Ботан. журн. 1988. — Т. 73. — № 10. — С. 1380 -1395.
  157. Clements F.E. Dynamics of vegetation. Hafner. New York. 1949. 296 pp.
  158. Grime J.P. Plant strategies and vegetation processes. Chichester etc.: Wiley, 1979. 371 p.
  159. Mechanisms and processes in vegetation dynamics / Special feature. Journal of vegetation science. 1993. Vol. 4/ N 2. P. 145 278.
  160. Swanson, F.J. Geomorphology and Ecosystems // Forests: Fresh perspectives from ecosystem analysis. Proceed. 40th Annual Biol. Colloquium 1979. 1980. P. 159 -169
  161. Виды Семейство ЖТ БК эг ФЦГ
  162. Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  163. Allium anisopodium Ledeb. Alliaceae 12EI 07X. J1.A. КсПт ОЗПтСт
  164. Allium bellulum Prokh. Alliaceae 12EI ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  165. Allium clathratum Ledeb. Alliaceae 12EI 05Х.ЛГ. КсПт ОЗПтСт
  166. Allium delicatulum Siev. ex Schult. & Schult, fil. Alliaceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  167. Allium eduardii Steam Alliaceae 10St 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  168. Allium leucocephallum Turcz. ex Ledeb. Alliaceae 12EI 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  169. Allium lineare L Alliaceae 12EI 07Х.Л.А. КсПт 04ЛгСт
  170. Allium mongolicum Regel Alliaceae 10St 07Х.Л.А. КсПс ОЗПтСт
  171. Allium ramosum L. Alliaceae 12EI 07Х.Л. А. Кс 04ЛгСт
  172. Allium schoenoprasum L. Alliaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз 09Лг
  173. Allium senescens L. Alliaceae 10St 07Х.Л.А. КсПт ОбПтЛгСт
  174. Allium stellerianum Willd. Alliaceae 12EI ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  175. Allium strictum Schrad. Alliaceae 12EI 07Х.Л.А. КсПт 04ЛгСт
  176. Aegopodium alpestre Ledeb. Apiaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  177. Bupleurum scorzonerifolium Willd. Apiaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  178. Cicuta virosa L. Apiaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. ГгГл ЮБлЛг, Вдн
  179. Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) M. Pimen. Apiaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБПт 08ЛгЛс
  180. Peucedanum falcaria Turcz. Apiaceae 08Tx ОЗИн.Аг.О. ГгГл 12Слн
  181. Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) K.-Pol. Apiaceae 08Tx 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  182. Pleurospermum uralense Hoffm. Apiaceae 08Tx 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  183. Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. Asclepiadaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБПт 14ПрПт
  184. Asparagus pallasii Miscz. Asparagaceae 12EI ОвХ.Аг.О. ЭврГБГл 04ЛгСт
  185. Achillea asiatica Serg. Asteraceae 12EI ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 04ЛгСт
  186. Ancathia igniaria (Spreng.) DC. Asteraceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  187. Artemisia caespitosa Ledeb. Asteraceae 08Tx 04Пм. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт1. Продолжение таблицы
  188. Artemisia commutata Bess. Asteraceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  189. Artemisia dracunculus L. Asteraceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  190. Artemisia frigida Willd. Asteraceae 07Th 09T. Кс 02 Ст
  191. Artemisia glauca Pall, ex Willd. Asteraceae 09GI 07Х.Л. А. Кс 04ЛгСт
  192. Artemisia globosa Krasch. Asteraceae 06AI 04Пм. КсПс ОЮпСт, ОпСтПт
  193. Artemisia laciniata Willd. Asteraceae 09GI ОЗИн.Аг.О. ЭврГБГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  194. Artemisia macrocephala Jacq. ex Bess. Asteraceae 13Lp ОЗИн.Аг.О. ЭврГБГл 11 Гл Л г, ГлЛгСт
  195. Artemisia nitrosa Web. Asteraceae 09GI ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  196. Artemisia palustris L. Asteraceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 02Ст
  197. Artemisia pycnorhyza Ledeb. Asteraceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПс ОЗПтСт
  198. Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. Asteraceae 06AI ОЧИн.Лг. ЭврГБ ОЗПтСт
  199. Artemisia scoparia Waldst. & Kit. Asteraceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 04ЛгСт
  200. Artemisia sieversiana Willd. Asteraceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 13СрЗлж
  201. Artemisia tanacetifolia L. Asteraceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 08ЛгЛс
  202. Artemisia tomentella Trautv. Asteraceae 09GI ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  203. Artemisia vulgaris L. Asteraceae 09GI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 14ПрПт
  204. Aster alpinus L. Asteraceae 08Tx ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  205. Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. Asteraceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  206. Coluria geoides (Pall.) Ledeb. Asteraceae 08Tx ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  207. Crepis tectorum L. Asteraceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  208. Echinops humilis Bieb. Asteraceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОбПтЛгСт
  209. Erigeron acris L. Asteraceae 13Lp 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 09Лг
  210. Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. Asteraceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  211. Inula britannica L. Asteraceae 09GI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 15ПрАпПм
  212. Lactuca sibirica (L.) Maxim. Asteraceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  213. Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. Asteraceae 12EI ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  214. Leontopodium ochroleucum Beauverd Asteraceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  215. Neopallasia pectinata (Pall.) Poljak. Asteraceae 13Lp ЮВаг. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  216. Saussurea amara (L.) DC. Asteraceae 09GI ОЗИн.Аг.О. ЭврГБГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  217. Saussurea davurica Adams Asteraceae 09GI ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  218. Saussurea pricei Simps. Asteraceae 09GI ОбХ.Лг. КсПт ОбПтЛгСт1. Продолжение таблицы
  219. Scorzonera austriaca Willd. Asteraceae 08Tx 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  220. Scorzonera ikonnikovii Lipsch. & Krasch. Asteraceae 08Tx 09T. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  221. Senecio erucifolius L. Asteraceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  222. Senecio jacobaea L. Asteraceae 13Lp 10Bar. Мз 04ЛгСт
  223. Senecio nemorensis L. Asteraceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  224. Serratulla centauroides L Asteraceae 08Tx 04Пм. КсПс ОбПсСт
  225. Serratulla marginata Tausch Asteraceae 08Tx 07Х.Л.А. КсПт 04ЛгСт
  226. Tanacetum boreale Fisch, ex DC. Asteraceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  227. Taraxacum bessarabicum (Hornern.) Hand.-Mazz. Asteraceae 08Tx ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  228. Taraxacum dealbatum Hand.-Mazz. Asteraceae 08Tx ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  229. Tragopogon orientalis L. Asteraceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 04ЛгСт
  230. Youngia tenuicaulis (Babc. & Stebb.) Czer. Asteraceae 08Tx 01 Ин.Лг. КсПт ОЗПтСт
  231. Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & Stebb. Asteraceae 08Tx 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  232. Berberis sibirica Pall. Berberidaceae 03Cp 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  233. Alnus fruticosa Rupr. Betulaceae 02Rh 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  234. Betula microphylla Bunge Betulaceae 01 Pp ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  235. Lappula consanguinea (Fisch. & C.A. Mey.) Guerke Boraginaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 13СрЭлж
  236. Lappula marginata (Bieb.) Guerke Boraginaceae 13Lp ЮВаг. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  237. Onosma borysthenica Klok. Boraginaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 02Ст
  238. Alyssum lenense Adams Brassicaceae 06AI 04Пм. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  239. Alyssum obovatum (C.A. Mey.) Turcz. Brassicaceae 06AI 09 Т. КсПт ОЗПтСт
  240. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. Brassicaceae 08Tx 05Х.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  241. Dontostemon perennis C.A. Mey. Brassicaceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  242. Erysimum cheiranthoides L. Brassicaceae 13Lp 02Ин.Аг.Р. ЭврГБПт 15ПрАпПм
  243. Erysimum flavum (Georgi) Bobr. Brassicaceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  244. Lepidium affine Ledeb. Brassicaceae 09GI ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  245. Lepidium crassifolium Waldst. & Kit. Brassicaceae 08Tx ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  246. Lepidium densiflorum Schrad. Brassicaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 02 Ст
  247. Microstigma deflexum (Bunge) Juz. Brassicaceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  248. Ptilotrichum canescens (DC.) C.A. Mey. Brassicaceae 06AI 02Ин.Аг.Р. КсПт 15ПрАпПм
  249. Pugionium pterocarpum Kom. Brassicaceae 08Tx 04Пм. КсПс ОбПсСт1. Продолжение таблицы
  250. Rorippa palustris (L.) Bess. Brassicaceae 09GI 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  251. Sisymbrium heteromallum C.A. Mey. Brassicaceae 13Lp 07X. J1.A. ЭврГБПт ОЗПтСт
  252. Stevenia cheiranthoides DC. Brassicaceae 08Tx 05Х.ЛГ. КсПт ОЗПтСт
  253. Lonicera altaica Pall. Caprifoliaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  254. Eremogone meyeri (Fenzl) Ikonn. Cariophyllaceae 06AI 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  255. Cerastium arvense L. Caryophyllaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  256. Cerastium pusillum Ser. Caryophyllaceae 09GI 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  257. Dianthus superbus L. Caryophyllaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  258. Dianthus versicolor Fisch, ex Link Caryophyllaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  259. Gypsophila altissima L. Caryophyllaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  260. Gypsophila desertorum (Bunge) Fenzl Caryophyllaceae 06AI 09T. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  261. Gypsophila patrinii Ser. Caryophyllaceae 06AI 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  262. Si lene borysthenica (Grun.) Walters Caryophyllaceae 13Lp 04Пм. ЭврГБ ОбПсСт
  263. Silene chamarensis Turcz. Caryophyllaceae 08Tx 01 Ин.Лг. МзПт 14ПрПт
  264. Silene graminifolia Otth Caryophyllaceae 09GI 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  265. Silene jenisseensis Willd. Caryophyllaceae 08Tx 05Х.Лг. КсПт ОбПтЛгСт
  266. Silene repens Patrin Caryophyllaceae 12EI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  267. Silene viscosa (L.) Pers. Caryophyllaceae 13Lp 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  268. Stellaria bungeana Fenzl Caryophyllaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. МзПт 07Лс
  269. Stellaria dichotoma L. Caryophyllaceae 08Tx 01 Ин.Лг. КсПт ОЗПтСт
  270. Atriplex fera (L.) Bunge Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. МзГл 12Слн
  271. Atriplex sibirica L. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. МзГл 12Слн
  272. Bassia dasyphylla (Fisch. & C.A. Mey.) 0. Kuntze Chenopodiaceae 13Lp 04Пм. Кс ОЮпСт, ОпСтПт
  273. Ceratocarpus arenarius L. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. Кс ОЮпСт, ОпСтПт
  274. Ceratoides papposa Botsch. & Ikonn. Chenopodiaceae 06AI 07Х.Л. А. Кс ОЮпСт, ОпСтПт
  275. Chenopodium acuminatum Willd. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ ОЗПтСт
  276. Chenopodium album L. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  277. Chenopodium rubrum L. Chenopodiaceae 13Lp ОЗИн.Аг.О. ЭврГБ 12Слн
  278. Kochia densiflora (Moq.) Aell. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 04ЛгСт
  279. Kochia prostrata (L.) Schrad. Chenopodiaceae 06AI 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  280. Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge Chenopodiaceae 04Nn 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт1. Продолжение таблицы
  281. Salicornia europaea L. Chenopodiaceae 13Lp ОЗИн.Аг.О. ГгГл 12Слн
  282. Salsola australis R. Br. Chenopodiaceae 13Lp 04Пм. Кс ОЮпСт, ОпСтПт
  283. Salsola collina Pall. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. Кс 1ЗСрЗлж
  284. Suaeda corniculata (C.A. Mey.) Bunge Chenopodiaceae 13Lp ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  285. Suaeda prostrata Pall. Chenopodiaceae 13Lp ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  286. Teloxys aristata (L.) Moq. Chenopodiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  287. Convolvulus ammanii Desr. Convolvulaceae 12EI 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  288. Convolvulus chinensis Ker-Gawl. Convolvulaceae 15Vc 05Х.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  289. Hylotelephium populifolium (Pall.) H. Ohba Crassulaceae 06AI 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  290. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub Crassulaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Кс 07Лс
  291. Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. Crassulaceae 13Lp 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  292. Sedum hibridum L. Crassulaceae 12EI 07Х.Л.А. КсПт 05ПтЛгСт
  293. Juniperus pseudosabina Fisch. & C.A. Mey. Cupressaceae 04Nn ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  294. Cuscuta europaea L. Cuscutaceae 14Cs ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  295. Carex acuta L. Cyperaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  296. Carex amgunensis Fr. Schmidt Cyperaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  297. Carex capitata L. Cyperaceae 10St 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  298. Carex cespitosa L. Cyperaceae 10St 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  299. Carex curaica Kunth Cyperaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  300. Carex dichroa (Freyn) V. Krecz. Cyperaceae 11 Vi 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  301. Carex duriuscula C.A. Mey. Cyperaceae 12EI 07Х.Л.А. КсПт 02Ст
  302. Carex enervis C.A. Mey. Cyperaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. Гг. Гдр 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  303. Carex iljinii V. Krecz. Cyperaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  304. Carex kirilowii Turcz. Cyperaceae 10St 01Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  305. Carex korshinskyi Kom. Cyperaceae 12EI 05Х.ЛГ. КсПс ОЗПтСт
  306. Carex media R. Br. Cyperaceae 10St 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  307. Carex panicea L. Cyperaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  308. Carex pediformis C.A. Mey. Cyperaceae 11 Vi 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  309. Carex sabulosa Turcz. ex C.A. Mey. Cyperaceae 12EI 04Пм. ЭврГБПс ОбПсСт
  310. Carex schmidtii Meinsh. Cyperaceae 10St ОбХ.Аг.Р. Гг. Гдр 08ЛгЛс
  311. Carex supina Willd. ex Wahlenb. Cyperaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. ЭврГБПт 08ЛгЛс1. Продолжение таблицы
  312. Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Cyperaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  313. Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. Cyperaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  314. Scabiosa ochroleuca L. Dipsacaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  315. Hippophae rhamnoides L. Elaeagnaceae 03Cp 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  316. Ephedra dahurica Turcz. Ephedraceae 05Eph 09T. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  317. Ephedra monosperma C.A. Mey. Ephedraceae 05Eph ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  318. Equisetum arvense L. Equisetaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз 09 Л г
  319. Equisetum pratense Ehrh. Equisetaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  320. Equisetum scirpoides Michx. Equisetaceae 11 Vi 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  321. Ledum palustre L. Ericaceae ОЗСр ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  322. Rhododendron dauricum L. Ericaceae 02Rh 05Х.Лг. МзПт 07Лс
  323. Euphorbia discolor Ledeb. Euphorbiaceae 12EI 01Ин.Лг. МзПт 14ПрПт
  324. Euphorbia mongolica Prokh. Euphorbiaceae 12EI 05Х.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  325. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. Euphorbiaceae 12EI ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  326. Astragalus adsurgens Pall. Fabaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  327. Astragalus arkalycensis Bunge Fabaceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  328. Astragalus brevifolius Ledeb. Fabaceae 11 Vi 04Пм. КсПс ОЮпСт, ОпСтПт
  329. Astragalus dilutus Bunge Fabaceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  330. Astragalus frigidus (L.) A. Gray Fabaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  331. Astragalus laguroides Pall. Fabaceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  332. Astragalus stenoceras C.A. Mey. Fabaceae 06AI 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  333. Astragalus testiculatus Pall. Fabaceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  334. Caragana arborescens Lam. Fabaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  335. Caragana bungei Ledeb. Fabaceae 02Rh 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЮпСт, ОпСтПт
  336. Caragana pygmaea (L.) DC. Fabaceae ОЗСр 09 Т. КсПт 02Ст
  337. Caragana spinosa (L.) Vahl ex Hornern. Fabaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 04ЛгСт
  338. Caragana splendens Schischk. ex K. Sobol. Fabaceae 02Rh 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  339. Glycyrrhiza uralensis Fisch. Fabaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11ГлЛг, ГлЛгСт
  340. Hedysarum fruticosum Pall. Fabaceae 06AI 04Пм. КсПс ОЮпСт, ОпСтПт
  341. Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. Fabaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  342. Lotus krylovii Schischk. & Serg. Fabaceae 09GI ОЗИн.Аг.О. ЭврГБ 11ГлЛг, ГлЛгСт1. Продолжение таблицы
  343. Lupinaster eximius (Steph. ex Serg.) C. Presl Fabaceae 11 Vi 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  344. Lupinaster pentaphyllus Moench Fabaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  345. Medicago falcata L. Fabaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 04ЛгСт
  346. Medicago sativa L. Fabaceae 08Tx ЮВаг. Мз 1ЗСрЗлж
  347. Melilotus officinalis (L.) Pall. Fabaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  348. Onobrychis arenaria (Kit.) DC. Fabaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  349. Oxytropis deflexa (Pall.) DC. Fabaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  350. Oxytropis glabra (Lam.) DC. Fabaceae 11 Vi ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  351. Oxytropis intermedia Bunge Fabaceae 08Tx 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  352. Oxytropis lanuginosa Kom. Fabaceae 08Tx 04Пм. КсПс ОбПсСт
  353. Oxytropis pilosa (L.) DC. Fabaceae 08Tx 07Х.Л. А. Кс 02Ст
  354. Oxytropis strobilaceae Bunge Fabaceae 08Tx ОбХ.Лг. ЭврГБ ОЗПтСт
  355. Oxytropis tragacantoides Fisch. Fabaceae 04Nn 04Пм. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  356. Thermopsis lanceolata R. Br. Fabaceae 12EI 08Х.АГ.О. ЭврГБГл 04ЛгСт
  357. Vicia amoena Fisch. Fabaceae 15Vc ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  358. Vicia costata Ledeb. Fabaceae 15Vc 04Пм. КсПт ОЗПтСт
  359. Vicia cracca L. Fabaceae 15Vc 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  360. Gentiana decumbens L. fil. Gentianaceae 08Tx ОбХ.Лг. ЭврГБ ОбПтЛгСт
  361. Gentiana squarrosa Ledeb. Gentianaceae 13Lp ОбХ.Лг. Мз ОбПтЛгСт
  362. Gentianella amarella (L.) Boern. Gentianaceae 13Lp ОбХ.Лг. Мз ОбПтЛгСт
  363. Gentianopsis barbata (Froel.) Ma Gentianaceae 13Lp ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  364. Geranium pseudosibiricum J. Mayer Geraniaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  365. Geranium sibiricum L. Geraniaceae 13Lp ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 08ЛгЛс
  366. Geranium transbaicalicum Serg. Geraniaceae 09GI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 09Лг
  367. Grossularia aciculahs (Smith) Spach Grossulariaceae 02Rh 01Ин.Лг. МзПт 14ПрПт
  368. Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. Grossulariaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  369. Ribes nigrum L. Grossulariaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  370. Iris humilis Georgi Iridaceae 09GI 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  371. Iris potaninii Maxim. Iridaceae 09GI 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  372. Iris ruthenica Ker = Gawl. Iridaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  373. Iris tenuifolia Pall. Iridaceae 10St 04Пм. КсПс ОбПсСт1. Продолжение таблицы
  374. J uncus arcticus Willd. Juncaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз 09Лг
  375. J uncus articulatus L. Juncaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  376. J uncus bufonius L. Juncaceae 13Lp 02Ин.Аг.Р. Мз 09Лг
  377. J uncus compressus J acq. Juncaceae 10St ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  378. J uncus gerardii Loisel. Juncaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  379. J uncus salsuginosus Turcz. ex E. Mey. Juncaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  380. Triglochin palustre L. Juncaginaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  381. Amethystea caerulea L. Lamiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБПт 14ПрПт
  382. Dracocephalum discolor Bunge Lamiaceae 07Th 04Пм. КсПт ОЗПтСт
  383. Dracocephalum foetidum Bunge Lamiaceae 13Lp 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  384. Dracocephalum fruticulosum Steph. Lamiaceae 06AI 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  385. Dracocephalum peregrinum L. Lamiaceae 09GI 02Ин.Аг.Р. КсПт 14ПрПт
  386. Lagochilus ilicifolius Bunge Lamiaceae 08Tx 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  387. Leonurus glaucescens Bunge Lamiaceae 09GI ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  388. Mentha canadensis L. Lamiaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  389. Nepeta sibirica L. Lamiaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБПт 15ПрАлПм
  390. Panzerina lanata (L.) Sojak Lamiaceae 09GI 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  391. Phlomoides tuberosa (L.) Moench Lamiaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  392. Schizonepeta annua (Pall.) Schischk. Lamiaceae 13Lp 01 Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  393. Schizonepeta multifida (L.) Briq. Lamiaceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  394. Scutellaria tuvensis Juz. Lamiaceae 08Tx 01 Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  395. Thymus altaicus Klok. & Shost. Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  396. Thymus gobicus Tscherneva Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  397. Thymus krylovii Byczennikova Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  398. Thymus minussinensis Serg. Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  399. Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn. Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  400. Thymus sibiricus (Serg.) Klok. & Shost. Lamiaceae 07Th ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  401. Utricularia vulgaris L. Lentibulariaceae 13Lp 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  402. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt Liliaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  403. Veratrum nigrum L. Liliaceae 08Tx ОбХ.Аг.Р. МзПт 07 Л с
  404. Goniolimon speciosum (L.) Boiss. Limoniaceae 08Tx 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт1. Продолжение таблицы
  405. Linum perenne L. Linaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 02Ст
  406. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Onagraceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  407. Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries & Lange Onagraceae 12EI 02Ин.Аг.Р. МзПт 15ПрАпПм
  408. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Orchidaceae 08Tx ОбХ.Аг.Р. Мз 04ЛгСт
  409. Orobanche coerulescens Steph. Orobanchaceae 14Cs 07Х.Л. А. Кс 02Ст
  410. Chelidonium majus L. Papaveraceae 09GI 02Ин.Аг.Р. МзПт 14ПрПт
  411. Papaver nudicaule L. Papaveraceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. ЭврГБПт 14ПрПт
  412. Parnassia palustris L. Parnassiaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  413. Larix sibirica Ledeb. Pinaceae 01 Pp ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  414. Picea obovata Ledeb. Pinaceae 01 Pp ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  415. Pinus sibirica Du Tour Pinaceae 01 Pp ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  416. Plantago depressa Schlecht. Plantaginaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 04ЛгСт
  417. Plantago maritima L. Plantaginaceae 08Tx ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  418. Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvel. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт 05ПтЛгСт
  419. Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Poaceae 10St 08Х.АГ.О. ЭврГБГл 04ЛгСт
  420. Agropyron cristatum (L.) Beauv. Poaceae 10St 09 Т. Кс 02Ст
  421. Agrostis gigantea Roth Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  422. Agrostis trinii Turcz. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз 09Лг
  423. Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. Poaceae 13Lp ОбХ.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  424. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub Poaceae 12EI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  425. Bromopsis korotkiji (Drob.) Holub Poaceae 12EI 04Пм. ЭврГБПс ОбПсСт
  426. Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub Poaceae 12EI 07Х.Л.А. ЭврГБ 08ЛгЛс
  427. Calamagrostis epigeios (L.) Roth Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 04ЛгСт
  428. Calamagrostis macilenta (Griseb.) Litv. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 04ЛгСт
  429. Calamagrostis pseudophragmites (Hall.fil.) Koel. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  430. Cleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi Poaceae 11 Vi 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  431. Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng Poaceae 11 Vi 09 Т. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  432. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Poaceae 10St 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  433. Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  434. Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. Poaceae 12EI ЮВаг. ЭврГБ ЮСрЗлж
  435. Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. ЭврГБПт 07Лс1. Продолжение таблицы
  436. Elymus komarovii (Nevski) Tzvel. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  437. Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  438. Elymus sibiricus L. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. МзПт 15ПрАлПм
  439. Elymus transbaicalensis (Nevski) Tzvel. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. МзПт 15ПрАпПм
  440. Elytrigia geniculata (Trin.) Nevski Poaceae 11 Vi 05Х.Лг. КсПт ОЗПтСт
  441. Elytrigia repens (L.) Nevski Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 09Лг
  442. Festuca ovina L. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  443. Festuca rubra L. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  444. Festuca valesiaca Gaudin Poaceae 10St 09 Т. Кс 02Ст
  445. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski Poaceae 10St 09 Т. Кс 02Ст
  446. Helictotrichon hookeri (Scribn.) Henrard Poaceae 12EI 05Х.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  447. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. Poaceae 12EI 07Х.Л. А. Мз 04ЛгСт
  448. Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. Poaceae 12EI ОбХ.Лг. ЭврГБПт 05ПтЛгСт
  449. Hierochloe glabra Trin. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  450. Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link Poaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  451. Koeleria cristata (L.) Pers. Poaceae 10St 09 Т. Кс 02Ст
  452. Ley mus angustus (Trin.) Pilg. Poaceae 11 Vi ОЗИн.Аг.О. ЭврГБГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  453. Leymus paboanus (Claus) Pilg. Poaceae 10St 08Х.АГ.О. ЭврГБГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  454. Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. Poaceae 12EI 04Пм. ЭврГБПс ОбПсСт
  455. Leymus ramosus (Trin.) Tzvel. Poaceae 12EI ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  456. Leymus secalinus (Georgi) Tzvel. Poaceae 12EI 07Х.Л.А. ЭврГБ 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  457. Phleum phleoides (L.) Karst. Poaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 04ЛгСт
  458. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Poaceae 12EI ОЗИн.Аг.О. ГгГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  459. Poa angustifolia L. Poaceae 13Lp ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 08ЛгЛс
  460. Poa argunensis Roshev. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  461. Poa attenuata Trin. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  462. Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  463. Poa krylovii Reverd. Poaceae 10St 02Ин.Аг.Р. МзПт 15ПрАлПм
  464. Poa nemoralis L. Poaceae 11 Vi ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  465. Poa palustris L. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  466. Poa pratensis L. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс1. Продолжение таблицы
  467. Poa reverdattoi Roshev. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  468. Poa sibirica Roshev. Poaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  469. Poa transbaicalica Roshev. Poaceae 10St 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  470. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski Poaceae 12EI 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  471. Puccinellia distans (Jacq.) Pari. Poaceae 10St ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  472. Puccinellia kreczetoviczii Bubnova Poaceae 10St ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  473. Puccinellia tenuiflora (Grieseb.) Scribn. & Merr. Poaceae 10St ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  474. Setaria viridis (L.) Beauv. Poaceae 13Lp ЮВаг. Мз 1ЗСрЗлж
  475. Stipa capillata L. Poaceae 10St 07Х.Л. А. Кс 02Ст
  476. Stipa glareosa P. Smirn. Poaceae 10St 07Х.Л.А. КсПт ОЮпСт, ОпСтПт
  477. Stipa krylovii Roshev. Poaceae 10St 07Х.Л. А. Кс 02Ст
  478. Stipa orientalis Trin. Poaceae 10St 05Х.ЛГ. КсПт ОЗПтСт
  479. Poligala comosa Schkuhr Polygalaceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБ ОЗПтСт
  480. Aconogonon alpinum (All.) Schur Polygonaceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБ ОбПтЛгСт
  481. Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch Polygonaceae 02Rh 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  482. Atraphaxis pungens (Bieb.) Jaub. & Spach Polygonaceae 02Rh 07Х.Л.А. КсПт ОЗПтСт
  483. Fallopia convolvulus (L.) A. Love Polygonaceae 13Lp 02Ин.Аг.Р. ЭврГБ 15ПрАлПм
  484. Knorringia sibirica (Laxm.) Tzvel. Polygonaceae 09GI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  485. Rheum compactum L. Polygonaceae 08Tx 01Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  486. Rumex acetosella L. Polygonaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. Мз 09Лг
  487. Rumex thyrsiflorus Fingerh. Polygonaceae 08Tx 02Ин.Аг.Р. МзПт 09Лг
  488. Potamogeton pectinatus L. Potamogetonac. 13Lp 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  489. Potamogeton perfoliatus L. Potamogetonac. 13Lp 02Ин.Аг.Р. Гг, Гдр ЮБлЛг, Вдн
  490. Androsace septentrionalis L. Primulaceae 13Lp ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  491. Glaux maritima L. Primulaceae 09GI ОЗИн.Аг.О. МзГл 11 ГлЛг, ГлЛгСт
  492. Pyrola incarnata (DC.) Freyn Pyrolaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  493. Pyrola rotundifolia L. Pyrolaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07 Л с
  494. Aconitum barbatum Pers. Ranunculaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 08ЛгЛс
  495. Atragene sibirica L. Ranunculaceae 15Vc ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  496. Clematis glauca Willd. Ranunculaceae 15Vc 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  497. Clematis latisecta (Maxim.) Prantl Ranunculaceae 15Vc 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОбПтЛгСт1. Продолжение таблицы
  498. Halerpestes salsuginosa (Pall, ex Georg!) Greene Ranunculaceae 11 Vi ОЗИн.Аг.О. ГгГл 11ГлЛг, ГлЛгСт
  499. Halerpestes salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene Ranunculaceae 11 Vi ОЗИн.Аг.О. ГгГл 12Слн
  500. Neoleptopyrum fumaroides (L.)? Ranunculaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ 1ЗСрЗлж
  501. Pulsatilla patens (L.) Mill. Ranunculaceae 08Tx 07X. J1.A. ЭврГБ 04ЛгСт
  502. Pulsatilla turczaninovii Kryl. & Serg. Ranunculaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБ ОбПтЛгСт
  503. Ranunculus propinquus C.A. Mey. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  504. Ranunculus propinquus C.A. Mey. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  505. Ranunculus repens L. Ranunculaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  506. Thalictrum flavum L. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  507. Thalictrum foetidum L. Ranunculaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  508. Thalictrum minus L. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  509. Thalictrum petaloideum L. Ranunculaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  510. Thalictrum simplex L. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  511. Thalictrum squarrosum Steph. Ranunculaceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  512. Agrimonia pilosa Ledeb. Rosaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  513. Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge Rosaceae 06AI ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  514. Chamaerhodos erecta (L.) Bunge Rosaceae 13Lp 01Ин.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  515. Chamaerhodos sabulosa Bunge Rosaceae 08Tx 04Пм. ЭврГБПс ОбПсСт
  516. Cotoneaster melanocarpus Fisch, ex Blytt Rosaceae 02Rh 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  517. Cotoneaster uniflorus Bunge Rosaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. ЭврГБПт 07 Л с
  518. Pentaphylloides fruticosa (L.) 0. Schwarz Rosaceae 02Rh 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  519. Potentilla acaulis L. Rosaceae 11 Vi 09 Т. КсПт ОЗПтСт
  520. Potentilla anserina L. Rosaceae 11 Vi 02Ин.Аг.Р. Мз ЮБлЛг, Вдн
  521. Potentilla astragalifolia Bunge Rosaceae 08Tx ОбХ.Лг. КсПт ОЗПтСт
  522. Potentilla bifurca L. Rosaceae 06AI 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  523. Potentilla conferia Bunge Rosaceae 09GI ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  524. Potentilla jenissejensis Polozh. & W. Smirn. Rosaceae 08Tx 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  525. Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht. Rosaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  526. Potentilla multifida L. Rosaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  527. Potentilla nivea L. Rosaceae 11 Vi 07Х.Л.А. ЭврГБПт 04ЛгСт
  528. Potentilla ornithopoda Tausch Rosaceae 09GI 07Х.Л. А. Мз 04ЛгСт1. Продолжение таблицы
  529. Potentilla sericea L. Rosaceae 08Tx 07Х.Л.А. КсПт ОбПтЛгСт
  530. Rosa acicularis Lindl. Rosaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. ЭврГБПт 07Лс
  531. Rubus saxatilis L. Rosaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  532. Sanguisorba officinalis L. Rosaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  533. Spiraea hypericifolia L. Rosaceae 03Cp 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  534. Spiraea media Franz Schmidt Rosaceae 02Rh ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  535. Galium aparine L. Rubiaceae 13Lp ЮВаг. ЭврГБ ЮСрЗлж
  536. Galium boreale L. Rubiaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 08ЛгЛс
  537. Galium uliginosum L. Rubiaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. Гг. Гдр ЮБлЛг, Вдн
  538. Galium verum L. Rubiaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБ 04ЛгСт
  539. Populus laurifolia Ledeb. Salicaceae 01 Pp 02Ин.Аг.Р. Мз 07Лс
  540. Populus tremula L. Salicaceae 01 Pp ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  541. Salix bebbiana Sarg. Salicaceae 03Cp 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  542. Salix coesia Vill. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  543. Salix dasiclados Wimm. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  544. Salix ledebouriana Trautv. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  545. Salix microstachiaTurcz. ex Trautv. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  546. Salix pyrolifolia Ledeb. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  547. Salix rorida Laksch. Salicaceae 02Rh 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  548. Salix rosmarinifolia L. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАлПм
  549. Salix taraikensis Kimura Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  550. Salix triandra L. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  551. Salix viminalis L. Salicaceae ОЗСр 02Ин.Аг.Р. Мз 15ПрАпПм
  552. Thesium refractum C.A. Mey. Santalaceae 08Тх ОбХ.Лг. ЭврГБПт ОЗПтСт
  553. Thesium repens Ledeb. Santalaceae 12EI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  554. Saxifraga sibirica L. Saxifragaceae 08Тх 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  555. Saxifraga spinulosa Adams Saxifragaceae 08Тх 01 Ин.Лг. ЭврГБПт 14ПрПт
  556. Cymbaria daurica L. Scrophulaceae 09GI 09 Т. Кс 02Ст
  557. Euphrasia pectinata Ten. Scrophulariaceae 14Cs ОбХ.Аг.Р. ЭврГБ 08ЛгЛс
  558. Linaria acutiloba Fisch, ex Reichenb. Scrophulariaceae 12EI 07Х.Л.А. ЭврГБПт 08ЛгЛс
  559. Linaria altaica Junussov Scrophulariaceae 12EI 02Ин.Аг.Р. ЭврГБПт 15ПрАлПм1. Окончание таблицы
  560. Odontites vulgaris Moench Scrophulariaceae 13Lp ЮВаг. Мз 04ЛгСт
  561. Pedicularis achilleifolia Steph. Scrophulariaceae 08Tx 05Х.ЛГ. ЭврГБПт ОбПтЛгСт
  562. Pedicularis myriophylla Pali. Scrophulariaceae 13Lp ОбХ.Лг. КсПт ОбПтЛгСт
  563. Pedicularis resupinata L. Scrophulariaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  564. Veronica incana L. Scrophulariaceae 11 Vi 09T. КсПт 08ЛгЛс
  565. Veronica longifolia L. Scrophulariaceae 09GI ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  566. Veronica pinnata L. Scrophulariaceae 09GI 07Х.Л.А. ЭврГБПт ОЗПтСт
  567. Selaginella sanguinolenta (L.) Spring Selaginellaceae 11 Vi ОбХ.Лг. КсПт ОбПтЛгСт
  568. Myricaria dahurica (Willd.) Ehrenb. Tamaricaceae 03Cp 02Ин.Аг.Р. МзПт 15ПрАпПм
  569. Urtica cannabina L. Urticaceae 12EI ЮВаг. Мз ЮСрЗлж
  570. Vaccinium vitis-idaea L. Vacciniaceae 05Eph ОбХ.Аг.Р. Мз 07Лс
  571. Patrinia sibirica (L.) Juss. Valerianaceae 08Tx 01Ин.Лг. КсПт 14ПрПт
  572. Valeriana transjenissensis Kreyer Valerianaceae 08Tx ОбХ.Аг.Р. Мз 08ЛгЛс
  573. Viola rupestris F.W. Schmidt Violaceae 08Tx ОбХ.Аг.Р. ЭврГБПт 08ЛгЛс
  574. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. Woodsiaceae 12EI 01Ин.Лг. МзПт 14ПрПт
  575. Nitraria sibirica Pali. Zygophyllaceae 02Rh ОЗИн.Аг.О. МзГл 12Слн
  576. Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae 13Lp 08X.Ar.0- ЭврГБПт ОЗПтСт1. Жизненные типы ЖТ01 Рр Populus — тип02Rh -Rhododendron тип
  577. Биотопические комплексы БК01ИнЛг Инициал-литогенный БК02ИнАгР Инициал-аллювиогенный речной БК
  578. ОЗИнАгО Инициал-аллювиогенный озерный БК04Пм Псаммогенный БК05ХЛг Харатерный литогенный БК
  579. МзКс, КсМз или ЭврГБ мезоксерофиты и ксеромезофиты или эвригидробионтная группа
  580. МзКс/КсМз Пт или ЭврГБПт- мезоксерофиты и ксеромезофиты петрофиты
  581. МзКс/КсМз Пм или ЭврГБПм- мезоксерофиты и ксеромезофиты псаммофиты
  582. МзКс/КсМз Гл или ЭврГБГл- мезоксерофиты и ксеромезофиты галофиты1. Мз мезофиты1. МзПт мезофиты петрофиты
  583. ГгГд гигрофиты и гидрофиты1. ГгГл гигрофиты галофиты
  584. Фитоценотические группы ФЦГ
  585. ОЮпСт и ОпСтПт Опустыненно-степные и опустыненно-степные петрофитные02Ст Настоящие степные1. ОЗПтСт Петрофитно-степные04ЛгСт Лугово-степные05ПтЛгСт Петрофитно-лугово-степные1. ОбПсСт Псаммофитные07Лс Лесные08ЛгЛс Лугово-лесные09Лг Настоящие луговые
  586. ЮБлЛг и Вдн Болотно-луговые, водные
  587. ГлЛг ГлЛгСт Галофитно-луговые, галофитно-лугово-степные 12Слн — Виды солончаковой растительности 13СрЗлж — Сорные, залежные, мусорные виды 15ПрАлПм — Пионерные аллювиально-пойменные 14ПрПт — Пионерные петрофитные
Заполнить форму текущей работой