Динаміка всихання лісів зеленої зони м. Київ в контексті зміни клімату

Наталія Пузріна*, Орест Обухівський

npuzrina@nubip.edu.ua

Анотація

Лісові екосистеми мегаполісів, зокрема Києва, перебувають під впливом інтенсивного антропогенного тиску та глобальних кліматичних змін, стрімке зростання середньорічної температури та посилення аридизації регіону призводять до масового ослаблення насаджень та вимагає детального аналізу динаміки санітарного стану для розробки адаптивних стратегій управління лісопарковими ландшафтами. Мета роботи полягала у комплексному аналізі динаміки всихання соснових насаджень комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» протягом 2020-2025 років, виявлення взаємозвʼязку між метеорологічними факторами та інтенсивністю лісопатологічних процесів, а також оцінити роль стовбурових шкідників у деградації соснових насаджень за результатами детальних обстежень 2025 року. Дослідження було засновано на аналізі літературних даних, матеріалів базового лісовпорядкування та моніторингу погодних умов за допомогою сервісу Meteoblue. Детальне обстеження на модельних деревах дозволило визначити видовий склад, щільність поселення та продукцію молодих жуків ксилофагів за кількістю маточних ходів та вильотних отворів на 1 дм² поверхні стовбура. Встановлено, що обсяги вибіркових санітарних рубок є безпосередньою реакцією на кліматичний стрес; пікові показники проведення заходів корелюють із періодами екстремальних температур та дефіциту вологи. Більшість насаджень мали низький 3-й клас стійкості та значну частку сухостою (5-20 % запасу). В осередках всихання ідентифіковано комплекс комах-ксилофагів: Ips acuminatus, Ips sexdentatus, Phaenops cyanea, а також Tomicus piniperda та Tomicus minor, які мають найвищу щільність поселення та продукцію молодих жуків. Також зафіксовано масове ураження сосновою губкою Phellinus pini та погіршення естетичного стану через накопичення захаращеності. Отримані дані підтверджують високу вразливість чистих соснових монокультур до сучасних гідротермічних викликів у межах лісів зелених зон. Обґрунтовано необхідність переходу до формування біологічно стійких змішаних насаджень та впровадження методів адаптивного управління, які поєднують принципи санітарного оздоровлення з підтримкою рекреаційного потенціалу приміських лісів

Ключові слова

стовбурові шкідники; патогени; життєздатність насаджень; гідротермічний стрес; вибіркові санітарні рубки

ЦИТУВАТИ
Puzrina, N., & Obukhivskyi, O. (2026). Dynamics of forest dieback in the green zone of Kyiv in the context of climate change. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 17(2), 24-38. https://doi.org/10.31548/forest/2.2026.24
Використані джерела
  1. Bässler, C., Hothorn, T., Brandl, R., & Müller, J. (2013). Insects overshoot the expected upslope shift caused by climate warming. Plos One, 8(6), article number e65842. doi: 10.1371/journal.pone.0065842.
  2. Viksha, I. F. (2022). The state of threat assessment and adaptation measures in Ukraineʼs forestry sector in the context of climate change. Kyiv: Forest Policy Report.
  3. Chornobrov, O.Y. (2025). Assessing the environmental impact of climate change on forest ecosystems. Agroecological Journal, 4, 47-56. doi: 10.33730/2077-4893.4.2025.345428.
  4. Goychuk, A.F., Reshetnyk, L.L., & Maksymchuk, N.V. (2012). Methods of forest pathology examinations. Zhytomyr: Polissya.
  5. Jactel, H., Koricheva, J., & Castagneyrol, B. (2019). Responses of forest insect pests to climate change: Not so simple. Current Opinion in Insect Science, 35, 103-108. doi: 10.1016/j.cois.2019.07.010.
  6. Kong, X., Zhang, X., Xu, C., & Hauer, R.J. (2021). Review on urban forests and trees as nature-based solutions over 5 years. Forests, 12(11), article number 1453. doi: 10.3390/f12111453.
  7. Kyiv City State Administration. (2020). Project of organization and development of forestry of the Municipal Enterprise “Sviatoshyn Forest and Park Economy”of the Kyiv City State Administration. Irpin.
  8. Lehmann, P., et al. (2020). Complex responses of global insect pests to climate warming. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(3), 141-150. doi: 10.1002/fee.2160
  9. Lüttge, U., & Buckeridge, M. (2023). Trees: structure and function and the challenges of urbanization. Trees. 37, 9-16. doi: 10.1007/s00468-020-01964-1.
  10. Alonzo, M., Ibsen, P.C., & Locke, D.H. (2025). Urban trees and cooling: A Review of the recent literature (2018 to 2024). Arboriculture & Urban Forestry (AUF), 51(5), 420-444. doi: 10.48044/jauf.2025.023.
  11. Meshkova, V.L. (Ed.). (2020). Methodological guidelines for monitoring, recording and forecasting the spread of forest pests and diseases for the flat part of Ukraine. Kharkiv: Planeta-print.
  12. Meshkova, V.L., Kochetova, A.I., Zinchenko, O.V., & Skrylnik, Yu.Ye. (2017). Biology of multivoltine bark beetles species (Coleoptera: Scolytinae) in the North-Eastern Steppe of the Ukraine. The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series “Phytopathology and Entomology”, 1-2, 117-124.
  13. Meteoblue. (n.d.). Retrieved from https://www.meteoblue.com/uk/weather/archive/export.
  14. Morin, X., Fahse, L., Jactel, H., Scherer-Lorenzen, M., García-Valdés, R., & Bugmann, H. (2018). Longterm response of forest productivity to climate change is mostly driven by change in tree species composition. Scientific Reports, 8, article number 5627. doi: 10.1038/s41598-018-23763-y.
  15. Ibsen, P.C., Crawford, B.R., Corro, L.M., Bagstad, K.J., McNellis, B.E., Jenerette, G.D., & Diffendorfer, J.E. (2024). Urban tree cover provides consistent mitigation of extreme heat in arid but not humid cities. Sustainable Cities and Society, 113, article number 105677. doi: 10.1016/j.scs.2024.105677.
  16. Porokhnyach, I.V. (2019). Role of meteorological factors in reducing the production of Ips acuminatus Gyll. in pine stands of Eastern Polissya. Forestry and Forest Melioration, 135, 184-192. doi: 10.33220/1026-3365.135.2019.184.
  17. Portoghesi, L., Masini, E., Tomao, A., & Agrimi, M. (2023). Could climate change and urban growth make Europeans regard urban trees as an additional source of danger? Frontiers in Forests and Global Change, 6, article number 1155016. doi: 10.3389/ffgc.2023.1155016.
  18. Pretzsch, H., et al. (2017). Climate change accelerates growth of urban trees in metropolises worldwide. Scientific Reports, 7, article number 15403. doi: 10.1038/s41598-017-14831-w.
  19. Puzrina, N., Karpuk, A., Vasylyshyn, R., Melnyk, O., & Tokarieva, O. (2022). Thirty-year dynamics of the pine stand sanitary conditions of Boyarka Forestry Research Station. Scientific Horizons, 25(10), 43-52. doi: 10.48077/scihor.25(10).2022.43-52.
  20. Puzrina, N.V., Meshkova, V.L., Myronyuk, V.V., Bondar, A.O., Tokarieva, O.V., & Mazurcuk, H.O. (2021). Monitoring of harmful organisms of forest ecosystems. Kyiv: NULESU Editorial and Publishing Department.
  21. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 756 “Sanitary Rules in the Forests of Ukraine”. (2016, October). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF.
  22. SEA. (2025). Retrieved from https://ecodep.kyivcity.gov.ua/zvity/seo.
  23. Shannon, K., Cavalieri, C., & Konijnendijk, C. (2023). Urban forests, forest urbanisms and global warming: Developing greener, cooler and more resilient and adaptable cities. Journal of Landscape Architecture, 18(1), 8-13. doi: 10.1080/18626033.2023.2258720.
  24. Wong, N.H., Tan, C.L., Kolokotsa, D.D., & Takebayashi, H. (2021). Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat.  Nature Reviews Earth & Environment. 2(3), 166-181. doi: 10.1038/s43017-020-00129-5.
  25. Zhezhkun, A., & Porohnyach, I. (2020). Drying of pine stands in Eastern Polissya: distribution, consequences, measures to overcome it. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 126-134. doi: 10.15421/412033.