<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of the RAS. Geography</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Bulletin of the RAS. Geography</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия РАН. Серия географическая</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2587-5566</issn><issn publication-format="electronic">2658-6975</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">692233</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S2587556625020089</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Intrazonal differences in natural afforestation on abandoned agricultural lands in the central Russian forest-steppe</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Внутризональные различия скорости формирования древесной растительности на залежных землях среднерусской лесостепи</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Terekhin</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Терехин</surname><given-names>Э. А.</given-names></name></name-alternatives><email>terekhin@bsuedu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Belgorod State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Белгородский государственный национальный исследовательский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>89</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 89, NO2 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 89, №2 (2025)</issue-title><fpage>250</fpage><lpage>261</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-07"><day>07</day><month>10</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-04-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/692233">https://journals.eco-vector.com/2587-5566/article/view/692233</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Afforestation in the first two decades of the 21st century for post-agrogenic lands in the subzones of the northern, typical and southern forest-steppe was considered. The study was carried out in the Central Chernozem region of Russia, including the Oryol oblast. The natural afforestation rate was estimated using first-order derivative of the NDVI vegetation index with respect to time. It is also proposed to estimate the afforestation rate using the first-order derivative of the calculated forest cover with respect to time. In the first two decades of the 21st century, the increase in the forest cover of abandoned lands varied significantly among the subzones of the forest-steppe. During the analyzed period, the forest cover of abandoned agricultural lands in the northern forest-steppe increased according to a logarithmic dependence. In the typical forest-steppe subzone, the forest cover of abandoned lands increased according to a similar dependence at a slower rate. The annual increase in the forest cover of abandoned lands located in the subzone of the southern forest-steppe was minimal or absent. The rate of afforestation, expressed by the first-order derivative of the vegetation index from time, in the subzone of the northern forest-steppe exceeded that in the typical forest-steppe more than 1.7 times. The afforestation rate in the northern forest-steppe subzone exceeded that in the southern forest-steppe by 5–6 times. The ratio of the average calculated values of abandoned land forest cover of in the forest-steppe subzones at the end of the second decade of the 21st century turned out to be approximately similar to the ratio of their actual values. The established patterns are indicators of an increase in intrazonal differences in the forest cover of abandoned lands in the forest-steppe. Different afforestation rates lead to increase in the contrast landscapes of forest-steppe in its submeridional boundaries.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Рассмотрены особенности изменений лесистости в первые два десятилетия XXI в. для пост- агрогенных земель в подзонах северной, типичной и южной лесостепи. Исследование проведено на территории Центрального Черноземья и Орловской области. Оценку скорости формирования древесной растительности предложено проводить на основе первой производной вегетационного индекса NDVI, либо расчетной величины лесистости по времени, прошедшему с прекращения аграрного использования земель. Установлено, что в первые два десятилетия XXI в. величина прироста лесистости одновозрастных залежей существенно различалась между подзонами лесостепи в пределах региона. В северной лесостепи в анализируемый период величина лесистости оставленных аграрных земель изменялась по зависимости, близкой к логарифмической кривой. В подзоне типичной лесостепи лесистость оставленных аграрных земель изменялась по аналогичной зависимости, но с меньшей скоростью. В подзоне южной лесостепи годовой прирост лесистости залежей был минимален. Скорость годового прироста лесистости постагрогенных земель, выраженная через первую производную вегетационного индекса по времени, в подзоне северной лесостепи более чем в 1.7 раз превышала аналогичный показатель в подзоне типичной лесостепи и в 5–6 раз аналогичную величину в подзоне южной лесостепи. Соотношение средних расчетных значений лесистости залежей в подзонах лесостепи в конце второго десятилетия XXI в. оказалось примерно аналогично соотношению их фактических величин. Установленные особенности выступают показателями увеличения внутризональных различий лесистости залежей лесостепи. Вместе с тем различная скорость ее прироста приводит к повышению контрастности внешнего облика ландшафтов лесостепи в ее субмеридиональных границах.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>abandoned agricultural lands</kwd><kwd>afforestation</kwd><kwd>forest-steppe</kwd><kwd>intrazonal differences</kwd><kwd>remote sensing</kwd><kwd>Central Russian forest-steppe</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>залежные земли</kwd><kwd>лесистость</kwd><kwd>лесостепная зона</kwd><kwd>внутризональные различия</kwd><kwd>дистанционное зондирование</kwd><kwd>Среднерусская лесостепь</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Барталев С.А., Егоров В.А., Жарко В.О., Лупян Е.А., Плотников Д.Е., Хвостиков С.А., Шабанов Н.В. Спутниковое картографирование растительного покрова России. М.: ИКИ РАН, 2016. 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Белоусова А.П., Чащин А.Н. Оценка интенсивности зарастания почв сельскохозяйственных угодий лесной растительностью по данным дистанционного зондирования // Вестн. Удмуртского ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. 2018. Т. 28. № 3. С. 269–278.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Варламова Е.В., Соловьев В.С. Мониторинг растительного покрова арктической зоны восточной Сибири по спутниковым данным // Наука и образование. 2012. № 2. С. 58–62.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Голубева Л.В., Наквасина Е.Н. Зарастание древесной растительностью постагрогенных земель на карбонатных отложениях в Архангельской области // Изв. Санкт-Петербург. лесотехнич. академии. 2015. № 210. С. 25–36.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Елсаков В.В. Пространственная и межгодовая неоднородность изменений растительного покрова тундровой зоны Евразии по материалам съемки MODIS 2000–2016 гг. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 6. C. 56–72.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Замолодчиков Д., Краев Г. Влияние изменений климата на леса России: зафиксированные воздействия и прогнозные оценки // Устойчивое лесопользование. 2016. № 4 (48). С. 23–31.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Золотокрылин А.Н., Титкова Т.Б., Уланова С.С., Федорова Н.Л. Наземные и спутниковые исследования продуктивности пастбищ республики Калмыкии с различной степенью деградации растительных сообществ // Аридные экосистемы. 2013. Т. 19. № 4 (57). С. 31–39.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Короткова Е.М., Зуев В.В. Отклик растительного покрова Западно-Сибирской равнины на климатические изменения в 1982–2015 гг. // Исследование Земли из Космоса. 2021. № 6. С. 50–59.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Агроландшафты Центрального Черноземья. Районирование и управление. М.: Изд. дом Наука, 2015. 198 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Лавриненко И.А., Лавриненко О.В. Влияние климатических изменений на растительный покров островов Баренцева моря // Тр. Карельского науч. центра РАН. 2013. № 6. С. 4–16.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Лобанов Г.В., Протасова А.П., Авраменко М.В., Тришкин Б.В. Изменения лесистости среднего Подесенья в период сельскохозяйственного освоения: историко-географические закономерности, влияние на ландшафты и природопользование // Бюл. Брянского отд. Русского бот. общ-ва. 2017. № 3 (11). С. 49–56.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Люри Д.И., Горячкин С.В., Караваева Н.А., Денисенко Е.А., Нефедова Т.Г. Динамика сельскохозяйственных земель России в ХХ веке и постагрогенное восстановление растительности и почв. М.: ГЕОС, 2010. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР. М.: Мысль, 1977. 149 c.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Никонов М.В., Смирнов И.А. Некоторые особенности зарастания агроландшафтов на земле Новгородской // Вест. Новгород. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. 2014. № 76. С. 58–60.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Сергиенко В.Г. Динамика границ лесорастительных зон России в условиях изменения климата // Тр. Санкт-Петербург. НИИ лесного хозяйства. 2015. № 1. С. 5–19.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Терехин Э.А. Индикация многолетних изменений в растительном покрове залежных земель лесостепи на основе рядов вегетационного индекса NDVI // Компьютерная оптика. 2021. Т. 45. № 2. С. 245–252. https://doi.org/10.18287/2412-6179-CO-797</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Терехин Э.А. Особенности лесовозобновления на залежных землях Среднерусской лесостепи // Изв. РАН. Сер. геогр. 2022. Т. 86. № 4. C. 594–604. https://doi.org/10.31857/S2587556622040112</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Терехин Э.А. Сукцессионные процессы на залежах юга Среднерусской возвышенности по данным спутниковых съемок // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 6. С.180–193. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-6-180-193</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Тишков А.А. Сукцессии растительности зональных экосистем: сравнительно-географический анализ, значение для сохранения и восстановления биоразнообразия // Изв. Самарского науч. центра РАН. 2012. Т. 14. № 1–5. С. 1387–1390.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Сохранение и оптимизация агроландшафтов центрального Черноземья // Изв. РАН. Сер. геогр. 2017. № 1. С. 103–109. https://doi.org/10.15356/0373-2444-2017-1-103-109</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Тулохонов А.К., Цыдыпов Б.З., Волошин А.Л., Батуева Д.Ж., Чимэддорж Ц. Пространственно-временные характеристики растительного покрова аридной и семиаридной климатических зон Монголии на основе индекса вегетации NDVI // Аридные экосистемы. 2014. Т. 20. № 2 (59). С. 19–29.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Федотов С.В. Вертикальная дифференциация ландшафтов и проблема границ природных зон в центре Русской равнины // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: География. Геоэкология. 2008. № 2. С. 5–12.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Физико-географическое районирование центральных черноземных областей. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1961. 263 с.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Heck E., Beurs K.M. de, Owsley B.C., Henebry G.M. Evaluation of the MODIS collections 5 and 6 for change analysis of vegetation and land surface temperature dynamics in North and South America // ISPRS J. of Photogrammetry and Remote Sens. 2019. Vol. 156. P. 121–134. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2019.07.011</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Huete A., Didan K., Miura T., Rodriguez E.P., Gao X., Ferreira L.G. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices // The Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS): a new generation of Land Surface Monitoring. 2002. Vol. 83. № 1. P. 195–213. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Justice C.O., Townshend J.R.G., Vermote E.F., Masuoka E., Wolfe R.E., Saleous N., Roy D.P., Morisette J.T. An overview of MODIS Land data processing and product status // Remote Sens. of Environ. 2002. Vol. 83. № 1–2. P. 3–15.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Karelin D.V., Lyuri D.I., Goryachkin S.V., Lunin V.N., Kudikov A.V. Changes in the carbon dioxide emission from soils in the course of postagrogenic succession in the Chernozems forest-steppe // Eurasian Soil Sci. 2015. Vol. 48. № 11. P. 1229–1241. https://doi.org/10.1134/S1064229315110095</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Kurganova I.N., Telesnina V.M., Lopes de Gerenyu V.O., Lichko V.I., Karavanova E.I. The Dynamics of Carbon Pools and Biological Activity of Retic Albic Podzols in Southern Taiga during the Postagrogenic Evolution // Eurasian Soil Sci. 2021. Vol. 54. № 3. P. 337–351. https://doi.org/10.1134/S1064229321030108</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Pan Y., Li L., Zhang J., Liang S., Zhu X., Sulla-Menashe D. Winter wheat area estimation from MODIS-EVI time series data using the Crop Proportion Phenology Index // Remote Sens. of Environ. 2012. Vol. 119. P. 232–242. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.011</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Testa S., Soudani K., Boschetti L., Borgogno Mondino E. MODIS-derived EVI, NDVI and WDRVI time series to estimate phenological metrics in French deciduous forests // J. of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2018. Vol. 64. P. 132–144. https://doi.org/10.1016/j.jag.2017.08.006</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Zhang B., Zhang L., Xie D., Yin X., Liu C., Liu G. Application of Synthetic NDVI Time Series Blended from Landsat and MODIS Data for Grassland Biomass Estimation // Remote Sens. 2016. Vol. 8. № 1. https://doi.org/10.3390/rs8010010</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
