<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Спільнота: Журнали входять до переліку наукових фахових видань ВАК України</title>
  <link rel="alternate" href="http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26" />
  <subtitle>Журнали входять до переліку наукових фахових видань ВАК України</subtitle>
  <id>http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26</id>
  <updated>2026-05-30T05:24:05Z</updated>
  <dc:date>2026-05-30T05:24:05Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40896" />
    <author>
      <name />
    </author>
    <id>http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40896</id>
    <updated>2026-05-27T07:20:50Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Назва: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Опис: Повнотекстові наукові записки</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40894" />
    <author>
      <name />
    </author>
    <id>http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40894</id>
    <updated>2026-05-27T06:54:21Z</updated>
    <published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Назва: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Опис: Повнотекстові наукові записки</summary>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Стратегії адаптації рослин до кліматичних змін: організмовий, популяційний та екосистемний рівні</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40684" />
    <author>
      <name>Щур, І. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Грицак, Людмила Русланівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Колісник, Христина Михайлівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бойко, Д. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Дробик, Надія Михайлівна</name>
    </author>
    <id>http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40684</id>
    <updated>2026-04-30T12:46:00Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Назва: Стратегії адаптації рослин до кліматичних змін: організмовий, популяційний та екосистемний рівні
Автори: Щур, І. В.; Грицак, Людмила Русланівна; Колісник, Христина Михайлівна; Бойко, Д. А.; Дробик, Надія Михайлівна
Короткий огляд (реферат): У статті узагальнено сучасні підходи до вивчення стратегій адаптації рослин до кліматичних &#xD;
змін на організмовому, популяційному та екосистемному рівнях. Показано, що підвищення &#xD;
температури, зміна режимів опадів та зростання концентрації CO₂ є ключовими чинниками, які &#xD;
визначають трансформацію екофізіологічних процесів у рослин і впливають на структуру та &#xD;
функціонування екосистем. Проаналізовано роль фізіологічних механізмів адаптації, зокрема &#xD;
фотосинтезу, транспірації, продихової та мезофільної провідності, а також функціонування &#xD;
ферменту Rubisco у формуванні стійкості рослин до температурних і водних стресів. &#xD;
Встановлено, що рослини C3- та C4-типів демонструють різні адаптивні стратегії, зумовлені &#xD;
особливостями їхнього фотосинтетичного апарату. Значну увагу приділено фенотиповій &#xD;
пластичності як одному з провідних механізмів короткострокової адаптації, а також ролі &#xD;
генетичної варіативності, епігенетичних змін і потоку генів у забезпеченні довготривалої &#xD;
стійкості популяцій. Показано, що традиційні підходи, засновані на аналізі морфологічних &#xD;
ознак, мають обмеження у прогнозуванні реакцій рослин на кліматичні зміни. Обґрунтовано &#xD;
необхідність інтеграції морфологічних та еколого-фізіологічних показників для повнішого &#xD;
розуміння механізмів адаптації. Наведено результати досліджень альпійських рослин, які &#xD;
демонструють, що водний режим є визначальним фактором змін у структурі рослинних &#xD;
угруповань. Окрему увагу приділено ролі біотичних взаємодій у формуванні адаптивних &#xD;
відповідей рослин. Зміна клімату впливає на взаємодію рослин із фітофагами, запилювачами та &#xD;
симбіотичними організмами, що може призводити до порушення коеволюційних зв’язків, зміни &#xD;
напрямів природного добору та зниження репродуктивного успіху видів. Зроблено висновок, &#xD;
що адаптація рослин до кліматичних змін є складним багатофакторним процесом, який &#xD;
визначається взаємодією фізіологічних, генетичних і екологічних механізмів. Комплексне &#xD;
врахування цих процесів є необхідною умовою для прогнозування динаміки екосистем та &#xD;
розроблення ефективних стратегій збереження біорізноманіття в умовах глобальних змін &#xD;
довкілля.; The article summarizes current approaches to studying plant adaptation strategies to climate change at &#xD;
the organismal, population, and ecosystem levels. It is shown that rising temperatures, altered &#xD;
precipitation patterns, and increasing atmospheric CO₂ concentrations are key drivers shaping eco&#xD;
physiological processes in plants and influencing ecosystem structure and functioning. The role of &#xD;
physiological mechanisms of adaptation is analyzed, including photosynthesis, transpiration, stomatal and mesophyll conductance, and the functioning of the enzyme Rubisco in determining plant tolerance &#xD;
to thermal and water stress. It is demonstrated that C3 and C4 plants exhibit different adaptive &#xD;
strategies due to the specific features of their photosynthetic systems. Special attention is paid to &#xD;
phenotypic plasticity as a major mechanism of short-term adaptation, as well as to the role of genetic &#xD;
variability, epigenetic regulation, and gene flow in ensuring long-term population resilience. It is &#xD;
emphasized that traditional approaches based solely on morphological traits have limitations in &#xD;
predicting plant responses to climate change, as they do not fully capture the underlying physiological &#xD;
mechanisms. Therefore, the integration of morphological and eco-physiological traits is justified as a &#xD;
more robust framework for understanding plant adaptive responses. Evidence from studies on alpine &#xD;
plant species indicates that water availability is often a more critical factor than temperature in &#xD;
determining changes in plant community structure. Particular attention is given to the role of biotic &#xD;
interactions in shaping plant responses to climate change. Alterations in interactions between plants &#xD;
and herbivores, pollinators, and symbiotic organisms may disrupt co-evolutionary relationships, shift &#xD;
selective pressures, and reduce reproductive success. It is concluded that plant adaptation to climate &#xD;
change is a complex, multifactorial process driven by the interaction of physiological, genetic, and &#xD;
ecological mechanisms. A comprehensive understanding of these processes is essential for improving &#xD;
predictions of ecosystem dynamics and for developing effective strategies for biodiversity &#xD;
conservation under global environmental change.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Кадмій у водних екосистемах: вміст, форми знаходження та токсичність для риб</title>
    <link rel="alternate" href="http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40683" />
    <author>
      <name>Петрушка, Б. М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Іваніцький, Б. О.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Петрушка, С. Б.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Хоменчук, Володимир Олександрович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Курант, Володимир Зіновійович</name>
    </author>
    <id>http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40683</id>
    <updated>2026-04-30T12:30:10Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Назва: Кадмій у водних екосистемах: вміст, форми знаходження та токсичність для риб
Автори: Петрушка, Б. М.; Іваніцький, Б. О.; Петрушка, С. Б.; Хоменчук, Володимир Олександрович; Курант, Володимир Зіновійович
Короткий огляд (реферат): В огляді проаналізовано вміст та форми знаходження кадмію в природних водах, особливості &#xD;
його накопичення та токсичності для риб. Відмічено, що метал може існувати у водних &#xD;
екосистемах у різних формах. Відзначено, що значною мірою впливає на токсичність &#xD;
забруднювача присутність у воді зважених та розчинених органічних речовин. Показано, що &#xD;
токсична дія сполук металу обумовлюється не тільки концентрацією та формами знаходження &#xD;
у водному середовищі, але й фізико-хімічними показниками води та фізіологічним станом &#xD;
організму риб, які суттєво впливають на біодоступність та швидкість акумуляції металу.; Metals are among the most hazardous pollutants of the aquatic environment, as their technogenic &#xD;
migration exceeds natural levels. The significant danger posed by these toxicants to aquatic &#xD;
ecosystems stems from the fact that, unlike other chemicals of anthropogenic origin, metals do not &#xD;
decompose in natural conditions. Instead, they only change their physicochemical form within the &#xD;
environment. This is particularly characteristic of aquatic environments, where metal ions accumulate &#xD;
through leaching from soil surfaces, entering water via wastewater and industrial waste. &#xD;
Metals, both essential (indispensable) and non-essential (toxic), become dangerous at elevated &#xD;
concentrations due to their ability to bioaccumulate, undergo biomagnification, and exhibit high &#xD;
biological activity in aquatic organisms. The accumulation of heavy metals in the bodies of aquatic &#xD;
animals can negatively affect protein, lipid, and carbohydrate metabolism, as well as enzyme function &#xD;
and membrane permeability. These disturbances can lead to weakened health, and problems with &#xD;
growth and development. &#xD;
Cadmium is a typical toxicant. It belongs to the group of transitional, diffuse elements and is &#xD;
found as isomorphic impurities in many minerals. The content of cadmium in the Earth's crust, soil, &#xD;
and natural waters ranges from 10^-5 to 10^-6%. Within the Earth's crust, cadmium is transported by &#xD;
groundwater along with other chalcophile elements. Its migration in the environment depends on the &#xD;
chemical form of its compounds and the pH of the environment. In alkaline soils, cadmium is less &#xD;
mobile than in acidic soils. &#xD;
This review analyzes the content and forms of cadmium in natural waters, as well as its &#xD;
accumulation and toxicity to fish. It is noted that cadmium can exist in aquatic ecosystems in various &#xD;
forms. Additionally, the toxicity of cadmium is significantly influenced by the presence of suspended &#xD;
particles and dissolved organic compounds in water. It has been shown that the toxic effects of metal &#xD;
compounds depend not only on their concentration and chemical form but also on the physicochemical &#xD;
parameters of water and the physiological state of the fish. These factors substantially affect the &#xD;
bioavailability and rate of metal accumulation.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

