В административном отношении нагорье располагается в Республике Адыгея и Краснодарском крае, в основном находясь в Апшеронском и Майкопском районах, и лишь небольшая часть южнее линии г. Фишт - г. Оштен относится к Хостинскому району г. Сочи.
Рельеф и орография. Рельеф нагорья обусловлен рядом физико-географических факторов, что определило его разнообразие. Особенностью рельефа нагорья является то, что оно находится на границе перехода от средневысотных гор высотой 600-900 м с залесенными сравнительно пологими формами склонов, к горам, имеющим высоты, превышающие 2000 м, с очертаниями типично альпийского рельефа.
Важнейшим фактором, влияющим на климат описываемой территории, является рельеф, при этом следует учитывать то, что Западный Кавказ расположен в умеренных широтах. Приподнятость рельефа над уровнем моря, наклон и экспозиция склонов сильно изменяют температуру, солнечную радиацию, давление, ветровые условия и влажность воздуха. Как известно, с поднятием вверх уменьшается давление (на 1 мм на 11-15 м) и на высоте 2000 м оно в среднем составляет 555 мм рт. ст., на здоровый организм заметного влияния это изменение не оказывает. Но при подъеме более указанной высоты (а таких мест на нагорье достаточно), оно начинает сказываться, равно как и разреженность воздуха, вызывает признаки горной болезни (апатия, усталость, сонливость, недомогание, головокружение, тошнота).
С высотой также уменьшается мутность атмосферы, следовательно, возрастает интенсивность солнечной радиации, в частности ультрафиолетовой. На высотах около 2500 м при ясном небе солнечная радиация летом интенсивнее на 37%, а зимой почти на 50%, чем над уровнем моря. Во время туристского похода это обстоятельство следует особенно учитывать, чтобы избежать солнечных ожогов и перегрева. Кроме того в горах безоблачное небо кажется более темным, почти фиолетовым, а солнечный свет особенно резок. А если подстилающая поверхность из снега или льда, можно ослепнуть, поэтому в таких маршрутах необходимо носить солнцезащитные очки. Кстати, интенсивность яркой окраски большинства горных цветов (альпики и субальпики) можно объяснить не только скоротечностью лета, но и влиянием повышенной солнечной радиации [Блютген, 1972].
При этом средние максимальные температуры в январе в Даховской +4,7°С, Гузерипле +4,4°С еще не говорят о благоприятном температурном режиме, позволяющем путешествовать, когда захочется. Максимум температуры в районе нагорья отмечается в летний период (июль - август). Средняя месячная температура в июле в Даховской +19,5°С, в Гузерипле +18°С. Но с увеличением абсолютных высот температура понижается (в среднем как правило на 5-6°С на 1000 м): на турбазе «Лагонаки» и туристских приютах «Армянском», «Фишт», «Цице», «Водопадный» средняя температура воздуха в августе составляет +13,5°С, а на Белореченском и Черкесском перевалах чуть ниже, +12,5°С
Средняя скорость ветра в летний период является самой низкой в сравнении с другими сезонами и составляет цифру около 2 м/с.
экологический фаунистический
лагонакский ручейник
3. Материал и методы исследования
.1 Материалы исследования
Материалом для выполнения работы послужили исследования и наблюдения, проводимые нами на территории Лагонакского нагорья в 2013 г. В пределах изучаемой территории были обследованы различные типы водоемов заказника Камышанова поляна и Лагонакского участкового лесничества Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова.
Основными местами изучения ручейников стали водоемы различного типа и расположенные на различных высотах в составе территории исследований. Нами были исследованы реки ручьи, озера, временные водоемы заказника. На территории заказника обследованы реки: Курджипс, Мезмайка, Горелая Балка; 3 лесных озера в т. ч. одно проточное; 6 мочаков различного типа и расположения.
На территории заповедника были обследованы ручей Безымянный, ручей щели Инструкторская и верховье реки Белой на территории туристического приюта «Фишт». Всего было собрано около более 600 личинок ручейников различных видов.
Места проведения исследований на территории
Лагонакского нагорья показаны на рисунке 3.
.2 Методы исследования
Изучение видового состава, распределения и количественного развития донных организмов проводится различными методами и разными орудиями лова. Для рек горного и предгорного типа с каменистым грунтом количественные пробы бентоса могут быть отобраны с помощью бентометра и путем сбора макробентоса с отдельных валунов.
Рисунок 3 - Места проведения исследований
ручейников на территории заказника «Камыщанова Поляна»
стация: 1 - водопад Большой; 2 стация: 2 -
родник на поляне Длинная; 3 стация: 3 - родник на территории биостанции; 4 стация:
4 - водопад Малый; 5 стация: 5 - лесное озеро 1; 6 стация: 6 - р. Горелая
Балка, правый приток; 7 стация: 7 - р. Горелая балка, левый рукав левого
притока; 8 стация: 8 - р. Горелая Балка, правый рукав левого притока; 9 стация:
9 - р. Горелая балка, левый приток; 10 стация: 10 - родниковый водоем возле
Базов; 11 стация: 11 - Лесное озеро 3; 12 стация: 12 - Лесное озеро 2; 13
стация: 13 - мочак по дороге на водопад Малый; 14 стация: 14 - мочак возле
Лесного озера 1; 15 стация: 15 - мочак возле биостанции; 16 стация: 16 - р.
Мезмай при спуске с Шанхая; 17 стация: 17 - р. Курджипс; 18 стация: 18 - ручей
на правобережье р. Курджипс; 19 стация: 19 - верховья р. Курджипс; 20 стация:
20 - ручей щели Инструкторская; 21 стация: 21 - верховья р. Белая.
Наиболее широко в практике гидробиологических исследований используется бентометр Леванидова [Леванидов, 1976]. Прибор представляет собой прямоугольный каркас, имеющий площадь захвата 0.3x0.4 м2 и высоту 0.4 м. Три боковые грани каркаса затянуты планктонным газом №15, а к четвертой грани пришит мешок из планктонного газа №23 длиной 1.5 м. Бентометр плотно устанавливают на грунт до глубины не более 0.3 м. Оказавшиеся внутри бентометра камни вынимают в ведро или таз, которые затем тщательно отмывают, а имеющийся между камнями наполнитель взмучивают. Собранную в мешке фракцию переносят в ведро с водой. Листья, палки и камни, попавшие в мешок, отмывают, а полученный осадок промывают через сачок-промывалку. Форма вытянутого прямоугольника лучше обеспечивает устойчивость прибора на сильном течении, чем квадратная, применявшаяся ранее B.C. Ивлевым и В.М. Ивасиком [1961].
Сетки из планктонного газа обеспечивают лучшую видимость дна при сборе материала, чем сделанные из листового железа или стали. По принципу действия бентометр Леванидова не отличается от описанных ранее, начиная с первого типа, предложенного Нилом [Neil, 1937]. Учитывая относительно большую площадь захвата бентометра, на точке отбирается, как правило, 2 пробы.
Отбор проб путем сбора макробентоса с отдельных валунов по методу Шредера-Жадина недобирают некоторой части бентоса за счет инфауны, обитающей в грунте под основанием валуна, но дает реальное представление о величине биомассы бентоса на участках рек, дно которых почти полностью образовано валунами [Леванидова, 1989]. Для учета бентоса по методу Шредера-Жадина, проводят сбор камней на участке реки, каждый из которых вынимают из воды в сачок и помещают в ведро или таз. При работе сборщик становится лицом против течения, подносит сачок к камню, затем одной рукой приподнимает камень, а другой подносит сачок под камень, таким образом, изымая его из воды с меньшими потерями животных. Камень тщательно отмывается в ведре или тазу. Животных фильтруют через сачок и фиксируют 4% формалином. Для пересчета собранных животных на определенную площадь, необходимо учитывать площадь проекции камней. Для этого камень укладывают на плотную бумагу так же, как он лежал на грунте, и обводят его карандашом. Затем проекция камня вырезается и взвешивается. Зная вес i см2 применяемой бумаги, определяется площадь проекции камня и проводится расчет количества собранных организмов на 1 м2 площади дна.
При сопоставлении количественного и качественного состава бентоса, собранного с помощью бентометра и методом Шредера-Жадина на одной из модельных рек, получены весьма близкие величины среднегодовой биомассы: 19.1 и 18.0 г/м2, соответственно [Леванидов, 1977].
Количественные пробы бентоса на крупных реках проводят дночерпателями различных конструкций и разной площадью захвата. Обычно используется стандартная модель дночерпателя Петерсена, имеющего площадь захвата 0,025 м2. На каждой точке отбирается не менее 2х проб. При работе на катере спуск и подъем прибора проводится вручную. После захвата дночерпателем грунта прибор поднимают, помещают в таз, в который затем освобождают пробу. При взятии проб на плотных песчаных и галечных грунтах используют штанговые дночерпатели Заболоцкого или Мордухай-Болтовского. Площадь захвата этих приборов составляет 0,01 м2. В каждой точке при работе со штанговыми дночерпателями отбирается по четыре пробы.
Пробы, собранные дночерпателем, перед фиксацией, как правило, отмучивают порциями в ведре или тазу. Для этого часть пробы помещают в ведро или таз, наполняя его на 1/3 водой и вращательными движениями взмучивают. Взмученную фракцию сливают в сачок-промывалку. Процесс отмучивания повторяется до тех пор, пока вода, которой промывают пробу, не становится прозрачной.
Для выявления видового разнообразия водотока необходимо дополнительно с количественными пробами проводить отбор качественных и имагинальных материалов.
Отбор качественных проб осуществляется с помощью стандартных гидробиологических орудий: сачков, скребков, дрифтовых ловушек, выбор которых зависит от размера водотока, его глубины и скорости течения. Сбор имагинального материала проводится методом кошения прибрежной растительности и с помощью световых ловушек.
Хорошими коллекторами беспозвоночных являются бентосоядные рыбы. В их желудках часто встречаются редкие виды, которые невозможно добыть ни одним пробоотборником.
Качественные пробы бентоса
фиксируют 75% этанолом или 4% раствором формальдегида. Имагинальные сборы
фиксируются этанолом или жидкостью Удеманса.
4. Ручейники (insecta:
trichoptera) в водоемах
Лагонакского нагорья
Для выявления видового состава
ручейников нами были обследованы различные водоемы Лагонакского нагорья. Для
каждого из водоемов были изучены характеристики, первоначально отмечалось
наличие или отсутствие в них ручейников. Данные по обследованию водоемов
заказника «Камышанова Поляна и Лагонакского отдела КГПБЗ представлены в таблице
1 и 2 соответственно. Эти данные впоследствии использовались нами для
биотопической характеристики и экологической приуроченности видов.
Таблица 1
Характеристика водоемов заказника «Камышанова Поляна
|
Название водоема |
Высота н.у.м. в месте исследования |
Проточность |
Темпер. воды, °С |
Ширина проточного водоема, м или площадь стоячего водоема, м2 |
Глубина (max), м |
Наличие или отсутствие особей |
|
река Горелая Балка |
1190 |
проточный |
7 |
до 3 |
0,7 |
есть |
|
Озеро вблизи биостанции |
1100 |
слабопроточный |
8 |
около 150 |
1 |
есть |
|
стация 4 |
1100 |
стоячий |
10 |
3 |
1 м |
есть |
|
стация 3 |
1100 |
проточный |
7 |
5 |
0,6 |
есть |
|
стация 2 |
1240 |
проточный |
5 |
до 2 |
1 |
есть |
|
Мочак по дороге на Малый водопад |
1280 |
проточный |
5 |
4 |
0,5 |
нет |
|
стация 13 |
1160 |
стоячий |
11 |
около 5 |
0,3 |
нет |
|
стация 12 |
1200 |
стоячий |
11 |
Около 6 |
0,3 |
нет |
|
стация 11 |
1000 |
стоячий |
12 |
около 15 |
0,8 |
нет |
|
стация 17 |
1000 |
стоячий |
12 |
около 12 |
1 |
есть |
|
стация 15 |
800 |
проточный |
11 |
ширина до 8 |
0,5 |
нет |
|
стация 5 |
1240 |
стоячий |
15 |
Около 12 |
0,5 |
есть |
|
стация 10 |
1200 |
слабопроточный |
9 |
50 |
2 |
есть |
|
стация 7 |
1190 |
проточный |
7 |
до 3 |
0,7 |
есть |
|
стация 8 |
1100 |
слабопроточный |
8 |
около 150 |
1 |
есть |
|
стация 9 |
1100 |
стоячий |
10 |
3 |
1 |
есть |
Таблица 2
Характеристика водоемов Лагонакского отдела КГПБЗ
|
Название водоема |
Высота н.у.м. в месте исследования |
Проточность |
Температура воды, °С |
Ширина проточного водоема, м или площадь стоячего водоема, м2 |
Глубина (max), м |
Наличие или отсутствие особей |
|
стация 19 |
1570 |
проточный |
7 |
до 5 |
1 |
есть |
|
стация 20 |
2050 |
проточный |
8 |
До 2 |
0,5 |
есть |
|
стация 21 |
1700 |
проточный |
4 |
до 3 |
1,5 |
есть |
Авторские фотографии различных водоемов -
местообитаний ручейников на исследуемой территории, показаны на рисунке 5.

А Б

В Г
Рисунок 5 - Места сбора: А - река Курджипс; Б -
лесное озеро №2; В - лесное озеро №3; Г - река Горелая Балка
В результате проведенных исследований выявлен видовой состав ручейников, который представлен 10 видами, относящимися к 8 родам: Stenophylax rotundipennis, Stenophylax stellatus, Chaetopteryx sp, Hydroptila sp, Glossosoma sp, Rhyacophila fasciata, Rhyacophyla sp, Phryganea grandis, Polycentropus sp, Limnophilus flavicornius.
Среди этих таксонов до видового уровня удалось определить только 5 видов. Большинство родов в выявленном списке являются монотипическими, т.е. представлены одним видом, и только лишь 2 рода: Stenophylax и Rhyacophyla представлены двумя видами. Представленность и количественные показатели собранных видов в различных типах водоемов сильно варьировали.
В таблице 3 отражены данные по абсолютной
численности различных видов ручейников в разных водоемах.
Таблица 3
Данные абсолютной численности ручейников в исследуемых водоемах
|
Местообитание |
Виды ручейников и их встречаемость в стациях, экз. |
|||||||||||||||||||
|
|
Stenophylax rotundipennis |
Stenophylax stellatus |
Chaetopteryx sp |
Hydroptila sp |
Glossosoma sp |
Rhyacophila fasciata |
Rhyacophyla sp2 |
Phryganea grandis |
Polycentropus sp |
Limnophilus flavicornius |
||||||||||
|
1. стация 1 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. стация 2 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. стация 3 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
4. стация 4 |
6 |
0 |
0 |
36 |
0 |
5 |
12 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||
|
5. стация 5 |
23 |
0 |
0 |
130 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
6. стация 6 |
42 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7. стация 7 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. стация 9 |
3 |
33 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
||||||||||
|
10. стация 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. стация 11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
12. стация 12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
13. стация 13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
14. стация 14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
15. стация 15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
16. стация 16 |
10 |
0 |
0 |
38 |
3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
17. стация 17 |
13 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
18. стация 18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
19. стация 19 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20. стация 20 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
21. стация 21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||