DOI - Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně

Identifikátory DOI

DOI: 10.11118/978-80-7701-098-6-0138

JSOU DOMNĚLÉ STAROBYLÉ VÝMLADKOVÉ POLYKORMONY SKUTEČNĚ STAROBYLÉ?

ARE PUTATIVE ANCIENT COPPICE STOOLS REALLY ANCIENT?

Petr Maděra1, Martin Šrámek1, Jakub Kvasnica1, Pavel Hanáček2, Pavlína Máchová3, Helena Cvrčková3, Olga Trčková3, Martin Šenfeldr1
1 Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2 Ústav biologie rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
3 Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště, Česká republika

Starobylé výmladkové lesy (SVL) představují významnou součást kulturního i přírodního dědictví tradičního výmladkového lesního hospodaření. Klíčovým prvkem těchto ekosystémů jsou starobylé výmladkové polykormony (SVP), jejichž klonální původ může sahat hluboko do minulosti. SVP tak mohou uchovávat původní genofond dřevin, který se na lokalitě vyskytoval ještě před obdobím moderního lesnictví. Cílem studie bylo ověřit, zda lze SVP spolehlivě identifikovat pouze na základě morfologických znaků. Na dvou lokalitách v České republice bylo geneticky analyzováno 69 vizuálně určených SVP. Vizuální identifikace byla úspěšná pouze ve 36,2 % případů. Pravděpodobnost monoklonálního původu výrazně klesala s rostoucí velikostí polykormonu. Výsledky potvrzují, že pro správné rozhodování o péči, obnově a ochraně starobylých výmladkových lesů je nezbytné genetické ověření klonální struktury s cílem zamezit vymizení jakéhokoliv klonu nevyčíslitelné přírodní i kulturní hodnoty.

Klíčová slova: starobylé výmladkové lesy, klonalita, shluk kmenů, polykormon, dub zimní, Quercus petraea

stránky: 138-156, online: 2026



Reference

  1. ALLY, D., RITLAND, K., OTTO, S. P. 2008. Can clone size serve as a proxy for clone age? An exploration using microsatellite divergence in Populus tremuloides. Molecular Ecology. 17, 4897-4911. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03962.x Přejít k původnímu zdroji...
  2. BAKKER, E. G., VAN DAM, B. C., VAN ECK, H. J., JACOBSEN, E. 2001. The Description of Clones of Quercus robur L. and Q. petraea (Matt.) Liebl. with Microsatellites and AFLP in an Ancient Woodland. Plant Biology. 3(6), 616-621. https://doi.org/10.1055/s-2001-19365 Přejít k původnímu zdroji...
  3. BRADBURY, D., BINKS, R. M., BYRNE, M. 2021. Genomic data inform conservation of rare tree species: clonality, diversity and hybridity in Eucalyptus series in a global biodiversity hotspot. Biodiversity and Conservation. 30, 619-641, https://doi.org/10.1007/s10531-020-02106-2 Přejít k původnímu zdroji...
  4. BRADSHAW, R. H. W., JONES, C. S., EDWARDS, S. J., HANNON, G. E. 2015. Forest continuity and conservation value in Western Europe. The Holocene. 25(1), 194-202. https://doi.org/10.1177/0959683614556378 Přejít k původnímu zdroji...
  5. BUČEK, A., ČERNUŠÁKOVÁ, L., FRIEDL, M., MACHALA, M., MADĚRA, P. 2017. Ancient coppice woodlands in the landscape of the Czech Republic. European Countryside. 4, 617-646. https://doi.org/10.1515/euco-2017-0036 Přejít k původnímu zdroji...
  6. BUCKLEY, P. 2020. Coppice restoration and conservation: a European perspective. Journal of Forest Research. 25(3), 125-133. https://doi.org/10.1080/13416979.2020.1763554 Přejít k původnímu zdroji...
  7. CHONG, C., EDWARDS, W., PEARSON, R., WAYCOTT, M. 2013. Sprouting and genetic structure vary with flood disturbance in the tropical riverine paperbark tree, Melaleuca leucadendra (Myrtaceae). American Journal of Botany. 100(11), 2250-2260. https://doi.org/10.3732/ajb.1200614 Přejít k původnímu zdroji...
  8. DE HAAR, M. R., OP, J., MAES, B. 2024. Morphological research on native Acer campestre (Sapindaceae) in the Netherlands. Gorteria, 46: 21-28.
  9. DERING, M., CHYBICKI, I. J., RACZKA, G. 2015. Clonality as a driver of spatial genetic structure in populations of clonal tree species. Journal of Plant Research. 128, 731-745. https://doi.org/10.1007/s10265-015-0742-7 Přejít k původnímu zdroji...
  10. DEWOODY, J., ROWE, C. A., HIPKINS, V. D., MOCK, K. E. 2008. "Pando" Lives: Molecular Genetic Evidence of a Giant Aspen Clone in Central Utah. Western North American Naturalist. 68(4), 493-497. https://doi.org/10.3398/1527-0904-68.4.493 Přejít k původnímu zdroji...
  11. DOW, B. D., ASHLEY, M. V., HOWE, H. F. 1995. Characterization of highly variable (GA/CT)n microsatellites in the bur oak, Quercus macrocarpa. Theoretical and Applied Genetics, 91, 137-141. https://doi.org/10.1007/BF00220870 Přejít k původnímu zdroji...
  12. DURAND, J., BODÉNÈS, C., CHANCEREL, E., FRIGERIO, J. M., VENDRAMIN, G., SEBASTIANI, F., BUONAMICI, A., GAILING, O., KOELEWIJN, H. P., VILLANI, F., MATTIONI, C., CHERUBINI, M., GOICOECHEA, P. G., HERRÁN, A., IKARAN, Z., CABANÉ, C., UENO, S., ALBERTO, F., DUMOULIN, P. Y., GUICHOUX, E., DE DARUAR, A., KREMER, A., PLOMION, C. 2010. A fast and cost-effective approach to develop and map EST-SSR markers: oak as a case study. BMC Genomics. 11, 570. https://doi.org/10.1186/1471-2164-11-570 Přejít k původnímu zdroji...
  13. GAVINET, J., OURCIVAL, J. M., GAUZERE, J., GARCÍA DE JALÓN, L., LIMOUSIN, J. M. 2020. Drought mitigation by thinning: Benefits from the stem to the stand along 15 years of experimental rainfall exclusion in a holm oak coppice. Forest Ecology and Management. 473, 118266. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118266 Přejít k původnímu zdroji...
  14. GOLDBERG, E., KIRBY, K., HALL, J., LATHAM, J. 2007. The ancient woodland concept as a practical conservation tool in Great Britain. Journal for Nature Conservation. 15, 109-119. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2007.04.001 Přejít k původnímu zdroji...
  15. GUICHOUX, E., LAGACHE, L., WAGNER, S., CHAUMEIL, P., LÉGER, P., LEPAIS, O., LEPOITTEVIN, C., MALAUSA, T., REVARDEL, E., SALIN, F., PETIT, R. J. 2011. Current trends in microsatellite genotyping. Molecular Ecology Resources. 11, 591-611. https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2011.03014.x Přejít k původnímu zdroji...
  16. JANKOWSKA-WROBLEWSKA, S., MEYZA, K., SZTUPECKA, E., KUBERA, L., BURCZYK, J. 2016. Clonal structure and high genetic diversity at peripheral populations of Sorbus torminalis (L.) Crantz. iForest. 9, 892-900. https://doi.org/10.3832/ifor1885-009 Přejít k původnímu zdroji...
  17. JARMAN, R., MATTIONI, C., RUSSELL, K., CHAMBERS, F.M., BARTLETT, D., MARTIN, M.A., CHERUBINI, M., VILLANI, F., WEBB J. 2019. DNA analysis of Castanea sativa (sweet chestnut) in Britain and Ireland: Elucidating European origins and genepool diversity. PLoS ONE. 14(9), e0222936. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222936 Přejít k původnímu zdroji...
  18. KAMP, J. 2022. Coppice loss and persistence in Germany. Trees, Forests and People. 8, 100227. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100227 Přejít k původnímu zdroji...
  19. KAMPFER, S., LEXER, C., GLÖSSL, J., STEINKELLNER H. 1998 Characterization of (GA)n microsatellite loci from Quercus robur. Hereditas. 129, 183-186. https://doi.org/10.1111/j.1601-5223.1998.00183.x Přejít k původnímu zdroji...
  20. KEMPERMAN, J. A., BARNES, B. V. 1976 Clone size in American Aspen. Canadian Journal of Botany. 54, 2603-2607. https://doi.org/10.1139/b76-280 Přejít k původnímu zdroji...
  21. KAPLAN, J. O., KRUMHARDT, K. M., ZIMMERMANN N. 2009. The prehistoric and preindustrial deforestation of Europe. Quaternary Science Reviews. 28, 3016e3034. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.09.028 Přejít k původnímu zdroji...
  22. KLEIN GOLDEWIJK, K, BEUSEN, A, VAN DRECHT, G, DE VOS, M. 2011. The HYDE 3.1 spatially explicit database of human-induced global land-use change over the past 12,000 years. Global Ecology and Biogeography. 20, 1. 73e86. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00587.x Přejít k původnímu zdroji...
  23. KNOTT, R., ADAMEC, Z., UHERKOVÁ, B., KADAVÝ, J., KNEIFL, M. 2022 Evaluation of coppice management relics based on coppice stool value variability in the Drahany Highlands. Journal of Forest Science. 68(7), 277-286. https://doi.org/10.17221/74/2022-JFS Přejít k původnímu zdroji...
  24. KOOP, H. 1987 Vegetative reproduction of trees in some European natural forests. Vegetatio. 72, 103-110. https://doi.org/10.1007/BF00044840 Přejít k původnímu zdroji...
  25. LACINA, J. 2016 Coppice woods and pollard trees in the visual arts. Journal of Landscape Ecology. 9(2), 97-108. https://doi.org/10.1515/jlecol-2016-0010 Přejít k původnímu zdroji...
  26. LITTLE, T. R. 2017 An exploration of coppice throughout the Epping Forest ridge; developing genetic and investigative techniques to determine coppice origins in beech (Fagus sylvatica L.). PhD. Thesis. Royal Agricultural University, Cirencester, 71 pp.
  27. LOGAN, A. S., CHYTRÝ, M., WOLFF, K. 2018 Genetic diversity and demographic history of the Siberian lime (Tilia sibirica). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 33, 9-17. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2018.04.005 Přejít k původnímu zdroji...
  28. LOGAN, A. S., PHUEKVILAI, P., WOLFF, K. 2015 Ancient woodlands in the limelight: delineation and genetic structure of ancient woodland species Tilia cordata and Tilia platyphyllos (Tiliaceae) in the UK. Tree Genetics & Genomes. 11, 52. https://doi.org/10.1007/s11295-015-0872-z Přejít k původnímu zdroji...
  29. LOGLI, F., JOFFRE, R. 2001 Individual variability as related to stand structure and soil condition in a Mediterranean oak coppice. Forest Ecology and Management. 142, 53-63. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00339-X Přejít k původnímu zdroji...
  30. MADĚRA, P., KOHOUTEK, M., ŠENFELDR, M., ŘEPKA, R. 2012. The population structure and regeneration of Wild Service Tree in Hádecká planinka National Nature Reserve (Czech Republic). Dendrobiology. 68(2), 63-68.
  31. MADĚRA, P., MACHALA, M., SLACH, T., FRIEDL, M., ČERNUŠÁKOVÁ, L., VOLAŘÍK, D., BUČEK, A. 2017a. Predicted occurrence of ancient coppice woodlands in the Czech Republic. iForest. 10, 788-795. https://doi.org/10.3832/ifor2295-010 Přejít k původnímu zdroji...
  32. MADĚRA, P., SLACH, T., ÚRADNÍČEK, L., LACINA, J., ČERNUŠÁKOVÁ, L., FRIEDL, M., ŘEPKA, R. 2017b. Tree shape and form in ancient coppice woodlands. Journal of Landscape Ecology. 10(2), 5-18. https://doi.org/10.1515jlecol-2017-0004 Přejít k původnímu zdroji...
  33. MATULA, R., SVÁTEK, M., KŮROVÁ, J., ÚRADNÍČEK, L., KADAVÝ, J., KNEIFL, M. 2012 The sprouting ability of the main tree species in Central European coppices: implications for coppice restoration. European Journal of Forest Research. 131, 1501-1511. https://doi.org/10.1007/s10342-012-0618-5 Přejít k původnímu zdroji...
  34. MÜLLEROVÁ, J., SZABÓ, P., HÉDL, R. 2014. The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management. 331, 104-115. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.07.032 Přejít k původnímu zdroji...
  35. PEAKALL, R., SMOUSE, P. E. 2006. GenAlex 6: Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology Notes. 6, 288-295. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x Přejít k původnímu zdroji...
  36. PEAKALL, R., SMOUSE, P. E. 2012. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research-an update. Bioinformatics. 28, 2537-2539. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts460 Přejít k původnímu zdroji...
  37. PETERKEN, G. F. 1977. Habitat conservation priorities in British and European woodlands. Biological Conservation. 11, 223-236. https://doi.org/10.1016/0006-3207(77)90006-4 Přejít k původnímu zdroji...
  38. PIGOTT, C. D. 1989. Factors controlling the distribution of Tilia cordata Mill at the northern limits of its geographical range. IV. Estimated age of the trees. New Phytologist. 112, 117-121. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1989.tb00316.x Přejít k původnímu zdroji...
  39. RACKHAM, O. 1971. Historical studies and woodland conservation. In: DUFFEY, E., WATT, A. S. (Eds.). The scientific management of animal and plant communities for conservation. Oxford: Blackwell, 563-580.
  40. RACKHAM, O. 1986. The History of the Countryside: The Full Fascinating Story of Britain's Landscape. JM Dent and Sons, London, 445 pp.
  41. RACKHAM, O. 2008 Ancient woodlands: modern threats. New Phytologist. 180, 571-586. https://www.jstor.org/stable/25150608 Přejít k původnímu zdroji...
  42. R Core Team. 2022. R: A Language and Environment for Statistical Computing (Version 4.2.0).
  43. RACKHAM, O. 2012. Woodlands. Harper Collins, London, 480 pp.
  44. READ, H. 2000. Veteran trees. A guide to good management. English Nature, Peterborough, 176 pp.
  45. SALOMÓN, R., VALBUENA-CARABAÑA, M., GIL, L., GONZÁLEZ-DONCEL, I. 2013. Clonal structure influences stem growth in Quercus pyrenaica Willd. coppices: Bigger is less vigorous. Forest Ecology and Management. 296, 108-118. http://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.02.011 Přejít k původnímu zdroji...
  46. SALOMÓN, R., RODRÍGUEZ-CALCERRADA, J., GONZÁLEZ-DONCEL, I., GIL, L., VALBUENA-CARABAÑA, M. 2017. On the general failure of coppice conversion into high forest in Quercus pyrenaica stands: a genetic and physiological approach. Folia Geobotanica. 52, 101-112. https://doi.org/10.1007/s12224-016-9257-9 Přejít k původnímu zdroji...
  47. SLACH, T., VOLAŘÍK, D., MADĚRA, P. 2021. Dwindling coppice woods in Central Europe - natural and cultural heritage disappearing. Forest Ecology and Management. 501, 119687. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119687 Přejít k původnímu zdroji...
  48. STEINKELLNER, H., FLUCH, S., TURETSCHEK, E., LEXER, C., STREIFF, R., KREMER, A., GLÖSSL, J. 1997. Identification and characterization of (GA/CT)(n) - microsatellite loci from Quercus petraea. Plant Molecular Biology. 33, 1093-1096. https://doi.org/10.1023/A:1005736722794 Přejít k původnímu zdroji...
  49. SZABÓ, P. 2009. Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection? Forest Ecology and Management. 257, 2327-2330. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.03.035 Přejít k původnímu zdroji...
  50. SZABÓ, P., MÜLLEROVÁ, J., SUCHÁNKOVÁ, S., KOTAČKA, M. 2015 Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography, 48, 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhg.2015.01.005 Přejít k původnímu zdroji...
  51. ŠEBESTA, J., MADĚRA, P., ŘEPKA, R., MATULA, R. 2017. Comparison of vascular plant diversity and species composition of coppice and high beech forest in the Banat region, Romania. Folia Geobotanica. 52(1), 33-43. https://doi.org/10.1007/s12224-016-9279-3 Přejít k původnímu zdroji...
  52. ŠENFELDR, M., MADĚRA, P. 2011. Population Structure and Reproductive Strategy of Norway Spruce (Picea abies L. Karst) Above the Former Pastoral Timberline in the Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic. Mountain Research and Development. 31(2), 131-143. https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-10-00073.1 Přejít k původnímu zdroji...
  53. VALBUENA-CARABAÑA, M., GIL, L. 2013. Genetic resilience in a historically profited root sprouting oak (Quercus pyrenaica Willd.) at its southern boundary. Tree Genetics & Genomes. 9, 1129-1142. http://doi.org/10.1007/s11295-013-0614-z Přejít k původnímu zdroji...
  54. VAN DER MAAREL, E. 1975. Man-made natural ecosystems in environmental management and planning. In: VAN DOBBEN, W. H., LOWE-MCCONNELL, R. H. (eds). Unifying Concepts in Ecology. Springer, Dordrecht, pp. 263-274. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1954-5_22 Přejít k původnímu zdroji...
  55. VAN LOO, M., JOSEPH, J. A., HEINZE, B., FAY, M. F., LEXER, C. 2008. Clonality and spatial genetic structure in Populus × canescens and its sympatric backcross parent P. alba in a Central European hybrid zone. New Phytologist. 177, 506-516. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.02266.x Přejít k původnímu zdroji...
  56. VAUGHAN, S. P., COTTRELL, J. E., MOODLEY, D. J., CONNOLLY, T., RUSSELL, K. 2007. Clonal structure and recruitment in British wild cherry (Prunus avium L.). Forest Ecology and Management. 242, 419-430. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.059 Přejít k původnímu zdroji...
  57. VRŠKA, T., JANÍK, D., PÁLKOVÁ, M., ADAM, D., TROCHTA, J. 2016. Below- and above-ground biomass, structure and patterns in ancient lowland coppices. iForest. 10, 23-31. https://doi.org/10.3832/ifor1839-009 Přejít k původnímu zdroji...