<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Forestry Engineering Journal</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Forestry Engineering Journal</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Лесотехнический журнал</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2222-7962</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">98475</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.34220/issn.2222-7962/2024.4/3</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Естественные науки и лес</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>NATURAL SCIENCES AND FOREST</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Естественные науки и лес</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Effect of amorphous silica on the growth of seedlings (Pinus sylvestris L.) and (Picea obovata Ledeb.) in a reclaimed granite quarry</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Влияние аморфного кремнезема на рост сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) на рекультивируемом гранитном карьере</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лантинова</surname>
       <given-names>Анна В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lantinova</surname>
       <given-names>A. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Марина</surname>
       <given-names>Наталья В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Marina</surname>
       <given-names>N. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Агапитов</surname>
       <given-names>Егор М.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Agapitov</surname>
       <given-names>E. M.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рогачев</surname>
       <given-names>Евгений В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Rogachev</surname>
       <given-names>E. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Фомин</surname>
       <given-names>Валерий В.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Fomin</surname>
       <given-names>V. V.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-07T12:34:34+03:00">
    <day>07</day>
    <month>05</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-07T12:34:34+03:00">
    <day>07</day>
    <month>05</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>14</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>38</fpage>
   <lpage>49</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-06T00:00:00+03:00">
     <day>06</day>
     <month>05</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="http://lestehjournal.ru/en/journal/2024/no-4-56/effect-amorphous-silica-growth-seedlings-pinus-sylvestris-l-and-picea-obovata">http://lestehjournal.ru/en/journal/2024/no-4-56/effect-amorphous-silica-growth-seedlings-pinus-sylvestris-l-and-picea-obovata</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Восстановление техногенно-нарушенных территорий представляет одну из важнейших экологических и лесохозяйственных задач, особенно в регионах с высокой степенью антропогенного воздействия, таких как Уральский регион. В данной работе изучается возможность применения аморфного кремнезема в качестве удобрения для повышения эффективности восстановления лесных экосистем на рекультивированных землях. Аморфные формы кремнезема отличаются многофункциональностью и могут оказывать как прямое воздей-ствие на устойчивость растений к различным видам стрессов, так и опосредованное через улучшение свойств почвы и повышение ее плодородия. &#13;
Цель исследования – оценить влияние аморфного кремнезема на рост сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) на рекультивированном гранитном карьере. Для вы-полнения работы были выбраны участки на учебно-опытном полигоне рекультивации нарушенных земель УГЛТУ, расположенном на Исетском гранитном карьере в Свердловской области. &#13;
Проведенный почвенный анализ показал средний уровень кислотности почв (pH 4,92±0,12), низкий уро-вень содержания водорастворимого калия и нитратного азота в почвах рекультивируемого участка при срав-нительно повышенном содержании подвижного фосфора. Это указывает на необходимость применения удоб-рений и почвенных мелиорантов при создании лесных культур. В рамках исследования были проведены рабо-ты по внесению аморфного кремнезема, а также анализ его влияния на рост древесных сеянцев. &#13;
Результаты исследования позволят расширить понимание эффективности кремниевых удобрений в условиях лесохозяйственной рекультивации, а также предлагают новые подходы к восстановлению экосистем на техногенно-нарушенных территориях.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The restoration of technogenically-disturbed territories represents one of the most critical ecological and forestry challenges, particularly in regions with a high degree of anthropogenic impact, such as the Ural region. This study ex-plores the possibility of using amorphous silica as a fertilizer to increase the efficiency of forest ecosystem recovery on reclaimed lands. Amorphous forms of silica exhibit multifunctionality and can exert both direct impacts on plant resili-ence to various stresses and indirect influences by improving soil properties and enhancing its fertility.&#13;
The objective of this investigation is to evaluate the effect of amorphous silica on the growth of Scots pine (Pi-nus sylvestris L.) and Siberian spruce (Picea obovata Ledeb.) seedlings in a reclaimed granite quarry. To accomplish this, sites were chosen within the educational-experimental polygon for land reclamation of disturbed lands at the Ural State Forest Engineering University, situated at the Isetsk granite quarry in the Sverdlovsk region.&#13;
The soil analysis revealed a moderate soil acidity level (pH 4.92±0.12) and low concentrations of water-soluble potassium and nitrate nitrogen in the soils of the reclaimed site, along with a relatively elevated content of available phosphorus. These findings suggest the need for applying fertilizers and soil amendments during the establishment of forest plantations. As part of the study, works were carried out on the application of amorphous silica, as well as an analysis of its effect on the growth of tree seedlings.&#13;
The findings from this research will broaden our comprehension of the efficacy of silicon-based fertilizers under forestry reclamation conditions and propose novel strategies for restoring ecosystems in technogenically disturbed areas</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>аморфный кремнезем</kwd>
    <kwd>рекультивация земель</kwd>
    <kwd>гранитный карьер</kwd>
    <kwd>сосна обыкновенная</kwd>
    <kwd>Pinus sylvestris L.</kwd>
    <kwd>ель сибирская (Picea obovata Ledeb.)</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>amorphous silica</kwd>
    <kwd>land reclamation</kwd>
    <kwd>granite quarry</kwd>
    <kwd>Pinus sylvestris L.</kwd>
    <kwd>Scots pine</kwd>
    <kwd>Picea obovata Ledeb. Siberian spruce</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках госбюджетной темы FEUZ-2024-0011.</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">The work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the frame-work of the state budget topic «FEUZ-2024-0011».</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВведениеАморфный кремнезем является одним из перспективных материалов в агрохимии и лесном хозяйстве благодаря своей многофункциональности, влиянию на рост растений и улучшению качества почв. За последние десятилетия исследователи все больше концентрируются на возможностях использования кремниевых препаратов для повышения устойчивости растений к различным стрессовым факторам и улучшения их продуктивности. Тем не менее, влияние аморфного кремнезема на древесные виды, такие как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), изучено недостаточно, что делает данное направление особенно актуальным.Кремний является элементом, присутствующим в большинстве типов почв, хотя и не считается жизненно важным для растений. Однако накопленные исследования показывают, что его введение в почву или использование в качестве удобрения может значительно повысить устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессам, таким как засуха, солевой стресс, повреждения вредителями и заболевания [1-4].Кремний (Si) является вторым по распространенности элементом в земной коре, и его содержание в растениях колеблется от 0,1% до 10% в зависимости от вида. Хотя до сих пор не доказано, что Si является незаменимым элементом для растений, он широко признан как полезный фактор роста и развития растений. Si может смягчать биотические стрессы, такие как патогены растений и насекомые-вредители, а также абиотические стрессы, такие как засуха, жара, холод, полегание, засоление, ультрафиолетовое излучение, токсичность металлов и дисбаланс питательных веществ. Si может повысить устойчивость растений к абиотическим и биотическим стрессам с помощью физических и физиолого-биохимических механизмов. Недавно несколько авторов провели систематический обзор прогресса исследований по выяснению механизмов опосредованного Si ослабления биотических и абиотических стрессов у растений [4-6; 7-9]. Однако в этих обзорах положительному влиянию Si на дисбаланс питательных веществ уделялось относительно мало внимания.Аморфный кремнезем, как одна из биоактивных форм кремния, обладает высокой растворимостью, что делает его доступным для растений и способствует интенсивному включению элемента в их обменные процессы [2]. Исследования, направленные на изучение влияния кремния на рост деревьев, в частности хвойных, гораздо менее многочисленны, чем работы, посвященные сельскохозяйственным растениям. Однако уже есть данные, свидетельствующие о его положительном воздействии на рост и устойчивость деревьев. Например, работы ряда авторов показали, что внесение кремниевых удобрений способствует увеличению биомассы хвои и повышению ее устойчивости к воздействию низкотемпературных стрессов. Исследования выявили, что обработка посадочного материала сосны кремниевыми соединениями снижает потери от заболеваний корней и повышает всхожесть сеянцев [10, 11].Аморфный кремнезем оказывает как прямое, так и опосредованное воздействие на растения. Прямое влияние связано с повышением активности фотосинтетических процессов, увеличением содержания пигментов и улучшением водного обмена. Кроме того, кремний способствует укреплению клеточных стенок, что улучшает механическую устойчивость растений и их защиту от болезней и повреждений [12, 13]. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang M., Wang R., Mur L.A.J. et al. Functions of silicon in plant drought stress responses. Hortic Res. 2021; 8:254. https://doi.org/10.1038/s41438-021-00681-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang M., Wang R., Mur L.A.J. et al. Functions of silicon in plant drought stress responses. Hortic Res. 2021; 8:254. https://doi.org/10.1038/s41438-021-00681-1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chen D., Wang, S. Yin L., Deng, X. How does silicon mediate plant water uptake and loss under water deficiency? Front. Plant Sci. 2018; 9: 281 https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00281.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chen D., Wang, S. Yin L., Deng, X. How does silicon mediate plant water uptake and loss under water deficiency? Front. Plant Sci. 2018; 9: 281 https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00281.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lux A., Lukačová Z., Vaculík M., Švubová R. et al. Silicification of Root Tissues. Plants. 2020; 9(1):111. https://doi.org/10.3390/plants9010111.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lux A., Lukačová Z., Vaculík M., Švubová R. et al. Silicification of Root Tissues. Plants. 2020; 9(1):111. https://doi.org/10.3390/plants9010111.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Katz O., Puppe D., Kaczorek D., Prakash N.B., Schaller J. Silicon in the Soil–Plant Continuum: Intricate Feedback Mechanisms within Ecosystems. Plants. 2021; 10(4):652. https://doi.org/10.3390/plants10040652</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Katz O., Puppe D., Kaczorek D., Prakash N.B., Schaller J. Silicon in the Soil–Plant Continuum: Intricate Feedback Mechanisms within Ecosystems. Plants. 2021; 10(4):652. https://doi.org/10.3390/plants10040652</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Song Z., Liu C., Müller K., Yang X., Wu Y., Wang, H. Silicon regulation of soil organic carbon stabilization and its potential to mitigate climate change. Earth-Sci. Rev. 2018, 185, 463–475. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.06.020.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Song Z., Liu C., Müller K., Yang X., Wu Y., Wang, H. Silicon regulation of soil organic carbon stabilization and its potential to mitigate climate change. Earth-Sci. Rev. 2018, 185, 463–475. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.06.020.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Minden V., Schaller J., Olde Venterink H. Plants increase silicon content as a response to nitrogen or phosphorus limitation: a case study with Holcus lanatus. Plant Soil 462, 95–108 (2021). https://doi.org/10.1007/s11104-020-04667-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minden V., Schaller J., Olde Venterink H. Plants increase silicon content as a response to nitrogen or phosphorus limitation: a case study with Holcus lanatus. Plant Soil 462, 95–108 (2021). https://doi.org/10.1007/s11104-020-04667-1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Полигон «Урал-Карбон» (Северка) / С. В. Залесов, В. В. Фомин, Е. П. Платонов, Г. А. Годовалов, К. А. Башегуров, П. Н. Сураев // Леса России и хозяйство в них. 2021; 3 (78): 4–14. DOI: 10.51318/FRET. 2021.89.34.001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Poligon «Ural-Karbon» (Severka) / S. V. Zalesov, V. V. Fomin, E. P. Platonov, G. A. Godovalov, K. A. Bashegurov, P. N. Suraev // Lesa Rossii i hozyaystvo v nih. 2021; 3 (78): 4–14. DOI: 10.51318/FRET. 2021.89.34.001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фомин В. В., Залесов С. В., Агапитов Е. М., Рогачев В. Е., Марина Н. В., Лантинова А. В. Научные исследования и разработки уральского государственного лесотехнического университета в области климатических проектов // Леса России и хозяйство в них. 2023; 4 (87): 4-17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki-uralskogo-gosudarstvennogo-lesotehnicheskogo-universiteta-v-oblasti-klimaticheskih-proektov.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fomin V. V., Zalesov S. V., Agapitov E. M., Rogachev V. E., Marina N. V., Lantinova A. V. Nauchnye issledovaniya i razrabotki ural'skogo gosudarstvennogo lesotehnicheskogo universiteta v oblasti klimaticheskih proektov // Lesa Rossii i hozyaystvo v nih. 2023; 4 (87): 4-17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki-uralskogo-gosudarstvennogo-lesotehnicheskogo-universiteta-v-oblasti-klimaticheskih-proektov.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Turpault M.-P., Calvaruso C., Kirchen G., Redon P.-O., Cochet C. Contribution of fine tree roots to the silicon cycle in a temperate forest ecosystem developed on three soil types. Biogeosciences 2018, 15, 2231–2249.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Turpault M.-P., Calvaruso C., Kirchen G., Redon P.-O., Cochet C. Contribution of fine tree roots to the silicon cycle in a temperate forest ecosystem developed on three soil types. Biogeosciences 2018, 15, 2231–2249.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sharma B., Kumawat K.C., Tiwari S., Kumar A., Dar R.A., Singh U., Cardinale M. Silicon and plant nutrition: Dynamics, mechanisms of transport, and role of silicon solubilizer microbiomes in sustainable agriculture. Pedosphere 2023; 33 (4): 534-555. https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2022.11.004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sharma B., Kumawat K.C., Tiwari S., Kumar A., Dar R.A., Singh U., Cardinale M. Silicon and plant nutrition: Dynamics, mechanisms of transport, and role of silicon solubilizer microbiomes in sustainable agriculture. Pedosphere 2023; 33 (4): 534-555. https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2022.11.004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Coskun D., Britto D.T., Huynh W.Q., Kronzucker H.J. (2016) The Role of Silicon in Higher Plants under Salinity and Drought Stress. Front. Plant Sci. 7:1072. doi: 10.3389/fpls.2016.01072.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Coskun D., Britto D.T., Huynh W.Q., Kronzucker H.J. (2016) The Role of Silicon in Higher Plants under Salinity and Drought Stress. Front. Plant Sci. 7:1072. doi: 10.3389/fpls.2016.01072.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Khan A., Khan A.L., Muneer S., Kim Y.-H., Al-Rawahi A., Al-Harrasi A. (2019) Silicon and Salinity: Crosstalk in Crop-Mediated Stress Tolerance Mechanisms. Front. Plant Sci. 10:1429. doi: 10.3389/fpls.2019.01429.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khan A., Khan A.L., Muneer S., Kim Y.-H., Al-Rawahi A., Al-Harrasi A. (2019) Silicon and Salinity: Crosstalk in Crop-Mediated Stress Tolerance Mechanisms. Front. Plant Sci. 10:1429. doi: 10.3389/fpls.2019.01429.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yan G.-C., Nikolic M., Ye M.-J., Xiao Z.-X., Liang Y.-C. (2018). Silicon acquisition and accumulation in plant and its significance for agriculture. J. Integr. Agric. 17, 2138–2150. doi: 10.1016/S2095-3119(18)62037-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yan G.-C., Nikolic M., Ye M.-J., Xiao Z.-X., Liang Y.-C. (2018). Silicon acquisition and accumulation in plant and its significance for agriculture. J. Integr. Agric. 17, 2138–2150. doi: 10.1016/S2095-3119(18)62037-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nzereogu P.U., Omah A.D., Ezema F.I., Iwuoha E.I., Nwanya A.C. Silica extraction from rice husk: Comprehensive review and applications. Hybrid Advances, 2023; 4: 100111, https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100111.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nzereogu P.U., Omah A.D., Ezema F.I., Iwuoha E.I., Nwanya A.C. Silica extraction from rice husk: Comprehensive review and applications. Hybrid Advances, 2023; 4: 100111, https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2023.100111.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mahawar L., Ramasamy K. P., Suhel M. et al. Silicon nanoparticles: Comprehensive review on biogenic synthesis and applications in agriculture. Environmental Research. 2023; 232: 116292. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116292.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mahawar L., Ramasamy K. P., Suhel M. et al. Silicon nanoparticles: Comprehensive review on biogenic synthesis and applications in agriculture. Environmental Research. 2023; 232: 116292. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116292.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Oszako T., Kowalczyk K., Zalewska W., Kukina O., Nowakowska J. A., Rutkiewicz A., Bakier S., Borowik P. (2023). Feasibility of Using a Silicon Preparation to Promote Growth of Forest Seedlings: Application to Pine (Pinus sylvestris) and Oak (Quercus robur). Forests, 14(3), 577. https://doi.org/10.3390/f14030577.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Oszako T., Kowalczyk K., Zalewska W., Kukina O., Nowakowska J. A., Rutkiewicz A., Bakier S., Borowik P. (2023). Feasibility of Using a Silicon Preparation to Promote Growth of Forest Seedlings: Application to Pine (Pinus sylvestris) and Oak (Quercus robur). Forests, 14(3), 577. https://doi.org/10.3390/f14030577.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Sharma B., Kumawat K.C., Tiwari S., Kumar A., Dar R.A., Singh U., Cardinale M. Silicon and plant nutrition: Dynamics, mechanisms of transport, and role of silicon solubilizer microbiomes in sustainable agriculture. Pedosphere 2023; 33 (4): 534-555. https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2022.11.004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sharma B., Kumawat K.C., Tiwari S., Kumar A., Dar R.A., Singh U., Cardinale M. Silicon and plant nutrition: Dynamics, mechanisms of transport, and role of silicon solubilizer microbiomes in sustainable agriculture. Pedosphere 2023; 33 (4): 534-555. https://doi.org/10.1016/j.pedsph.2022.11.004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Shivaraj S., Mandlik R., Bhat J.A., Raturi G. et al. Outstanding questions on the beneficial role of silicon in crop plants. Plant Cell Physiol. 2022; 63: 4–18. https://doi.org/10.1093/pcp/pcab145.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shivaraj S., Mandlik R., Bhat J.A., Raturi G. et al. Outstanding questions on the beneficial role of silicon in crop plants. Plant Cell Physiol. 2022; 63: 4–18. https://doi.org/10.1093/pcp/pcab145.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Осипенко А. Е., Залесов С. В., Данилов И. А., Лантинова А.В. Приживаемость лесных культур на учебно-опытном полигоне рекультивации нарушенных земель // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: Материалы XV Международной научно-технической конференции, Екатеринбург, 08 февраля 2024 года. – Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2024. – С. 228-232. – EDN VVZSKD. U</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Osipenko A. E., Zalesov S. V., Danilov I. A., Lantinova A.V. Prizhivaemost' lesnyh kul'tur na uchebno-opytnom poligone rekul'tivacii narushennyh zemel' // Effektivnyy otvet na sovremennye vyzovy s uchetom vzaimodeystviya cheloveka i prirody, cheloveka i tehnologiy: Materialy XV Mezhdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii, Ekaterinburg, 08 fevralya 2024 goda. – Ekaterinburg: Ural'skiy gosudarstvennyy lesotehnicheskiy universitet, 2024. – S. 228-232. – EDN VVZSKD. U</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павленко Д. И., Малая М. С., Башегуров К. А., Осипенко Р. А., Белов Л. А. Эффективность лесохозяйственного направления рекультивации песчаных карьеров / Леса России и хозяйство в них. 2022; 2 (81): 19–26.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlenko D. I., Malaya M. S., Bashegurov K. A., Osipenko R. A., Belov L. A. Effektivnost' lesohozyaystvennogo napravleniya rekul'tivacii peschanyh kar'erov / Lesa Rossii i hozyaystvo v nih. 2022; 2 (81): 19–26.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Залесов С. В., Зарипов Ю. В., Осипенко Р. А. Опыт лесохозяйственного направления рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений глины, хризотил-асбеста и редкоземельных руд. Екатеринбург : Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2022. 282 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zalesov S. V., Zaripov Yu. V., Osipenko R. A. Opyt lesohozyaystvennogo napravleniya rekul'tivacii narushennyh zemel' pri razrabotke mestorozhdeniy gliny, hrizotil-asbesta i redkozemel'nyh rud. Ekaterinburg : Ural. gos. lesotehn. un-t, 2022. 282 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бачурина А. В., Залесов С. В., Толкач О. В. Эффективность лесной рекультивации нарушенных земель в зоне влияния медеплавильного производства // Экология и промышленность России. 2020; 24 (6): 67–71. DOI: 10.18412-1816-0395-2020-6-67-71.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bachurina A. V., Zalesov S. V., Tolkach O. V. Effektivnost' lesnoy rekul'tivacii narushennyh zemel' v zone vliyaniya medeplavil'nogo proizvodstva // Ekologiya i promyshlennost' Rossii. 2020; 24 (6): 67–71. DOI: 10.18412-1816-0395-2020-6-67-71.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
