川沿いの森林の特性、分布、動植物相



水辺の森林やギャラリー それらは水路の端に沿って発達する常緑樹生態系です。これは、これらの地域が一年のうちの異なる時期に土壌水分を維持するために起こります。.

それらは空間的にも時間的にも変化する生態系です。空間的な変動は、森林の縦方向、横方向、垂直方向の構造の変化から明らかです。時間的変動は季節性またはランダムイベントと関連している可能性がある.

それらは、多数の種の生息地を構成しています。それらは、彼らが洪水土壌で生き残ることを可能にした形態的、生理学的および生殖適応の非常に多様性を持つ植物形を含みます。彼らは多くの動物の生息地、避難所そして廊下です.

さらに、それらは水および堆積物からの汚染栄養素の捕獲に介入することを考えると、それらは環境品質の維持にとって重要である。このため、それらは汚染地域の環境衛生を促進するために使用できる生態系です。.

索引

  • 1一般的な特徴
    • 1.1エコロジー
    • 1.2微気候
    • 1.3水質
    • 1.4汚染物質の除去
  • 2配布
  • 3フローラ
  • 4野生生物
  • 5つの構造
    • 5.1縦構造
    • 5.2横または横の構造
    • 5.3垂直構造
  • 6参考文献

一般的な特徴

エコロジー

河岸の森林には、最も多様で生産性の高い植物群落が含まれています。それらは、非常に多様な生息地と微気候を生み出し、それが多数の種を支えています。.

さらに、それらは遠方の地域間のつながりに貢献し、個人の分散と遺伝子の流れを促進する生態学的回廊としての役割を果たします。.

一方、森林が生み出すエネルギーと物質の貢献は、水生栄養ウェブの維持にとって不可欠です。.

川や小川に落ちる葉、枝、幹は倒れた木や岩に閉じ込められています。これらは、特に小魚、甲殻類、両生類、昆虫などに食料と住居を提供し、水生生態系の食物網の基盤を形成します。.

微気候

河岸の森林は、極端な気温の制御を通じて河川や小川の微気候を制御するのに重要な効果を持っています.

非常に暑い気候や季節には、森林は水の温度を下げることによって日射を隔離し、それとともに蒸発します。対照的に、寒い気候や季節では、森林は土壌の熱と水塊を保ち、水をより高い温度に保ちます。.

水質

河岸の森林は、環境衛生や河川水質の維持において非常に重要です。これらは水から沈殿物を取り除き、栄養分や他の汚染物質を隔離、ろ過、または変換します。.

硝酸塩除去

これらの生態系は、水域で過剰に見られる硝酸塩を取り除きます。窒素循環のこの部分に関与するプロセスは、植物による硝酸塩の脱窒と吸収です。.

脱窒とは、分子窒素または窒素酸化物の形で、硝酸塩を窒素ガスに生化学的に変換することです。このようにして、水中に溶解していた窒素が抽出され、大気中に放出されます。.

一方、植物によって取られる硝酸塩は、土壌や水から来るかもしれません。彼らはそれを自分の組織に取り入れ、それを植物バイオマスに変換します。このようにして、窒素は培地から隔離されそして長期間貯蔵される。両方のメカニズムは水に溶けている利用可能な窒素の量を減らします.

汚染物質の除去

いくつかの微生物は、川岸の森林に存在する汚染物質を固定することができます。これは、さまざまな代謝経路(嫌気的、好気的、従属栄養的または化学独立栄養的)を通じて起こります。.

微生物は水に溶解された栄養素を摂取してあなたの体に取り込む。微生物細胞の死滅と分解に伴い、これらの物質は土壌の有機物に隔離されます。.

このようにして、川岸の森林の土壌は長期にわたって大量の汚染物質を貯留することができます。.

底質管理

雨や洪水は、有機物や木の根の腐敗、落葉によって遮られる堆積物を運びます。したがって、堆積物を構成する粒子は森に堆積し、それらが川に入るのを防ぎます。.

配給

水辺の森林は、その開発に水路を必要とするだけなので、地理的および気候的に非常に広い分布をしています。したがって、それらは地球の熱帯域と温帯域、そして熱帯、亜熱帯と温暖な気候で見つけることができます。.

フローラ

河岸の森林に関連する植生は、非常に活発な環境で生き残ることを可能にし、恒久的または季節的な洪水にさらされることを可能にする、多数の形態学的、生理学的および生殖適応があります.

いくつかの形態適応は、洪水時の低酸素レベルに反応します。例えば、枝や根の中に空隙があると(通気)、植物の地上部から酸素を得ることができます。.

この適応は、川岸の森林の氾濫原で生育する、キク科およびジュンカ科の家族の種に共通しています。.

土壌中の無酸素症に対する他の形態学的適応は、不定根または気孔である。これらは地上で発達し、空気からの酸素の吸収を可能にします。それらは、レンチセルと呼ばれる小さな孔を持っています。そこでは、植物中に分布している空気が浸透によって吸収されます。.

その一方で、河岸の森林に存在する多様な選択圧の前では、種は生殖戦略の非常に多様性を提示します.

最も顕著なものの中には、とりわけ、有性生殖および無性生殖の両方の存在、種子の大きさの最適化、および種子の分散形態がある。.

野生生物

川沿いの森は、非常に多様な動物にとって理想的な生息地です。これは、高い生産性、水の存在、微気候の安定性、そしてこれらの生態系を特徴付ける多数の微生息地によるものです。.

野生生物の種類は、森の住人や、森の中で食べ物、避難所、水を見つけることがある訪問者などです。食料の入手可能性は植生の種類によって異なります。一般的に、それは果物、葉、種子、有機物と無脊椎動物を含みます.

川や小川は、川沿いの森の水の利用可能性を保証します。水は生息地として、あるいは水分補給、給餌、繁殖の源としてさまざまな動物によって使われています.

川岸の森林は、さまざまな種類の動物に避難所を提供しています。彼らは捕食者のためのアクセスが困難な分野であるため、魚は、繁殖と繁殖のために根の間のスペースを利用します.

多くの哺乳類にとって、森林は適切な生息地です。しかし、大型哺乳類は広い地域を必要とするため、広大な河岸の森林を利用することも、より広い地域間の生態学的通路を構成することもできます。.

より小さな、または森林の一部を利用する可能性がある他の哺乳動物は、より小さな河岸の森林で特定することができます。.

構造

縦構造

河岸の森林の縦方向の構造は、泉から口までの河川の特性の変化に依存します.

これらには、輸送される土砂の量と同様に、水路の量(流れ)と強度の重要な変動が含まれます。.

横または横の構造

河岸の森林は、水生環境と陸生環境の間の移行の生態系を構成します。この縦方向の勾配では、水辺の森林は水路の一部、森林の内部、および陸上生態系への移行を含みます。.

この平面では、森林の構成は、さまざまな環境変数に対するさまざまな種の耐性によって異なります.

これらの変数のいくつかは、水の利用可能性、洪水の程度、沈降または侵食による攪乱の強さ、光の強さおよび温度です。.

水路と森林との間の移行帯は、より高い水必要量を持ち、それらが流れに耐えることを可能にする適応を持つ種によって支配されています。再生能力があり、柔軟なトランクで茂みを強調.

森林と陸上生態系との間の移行帯は、干ばつ時に地下水面から水を奪い、雨季には洪水に耐えることを可能にする根系の適応種によって支配されている.

垂直構造

よく発達したギャラリーフォレストの垂直構造は、樹上、樹上および低木の層で構成されています。.

樹木地帯は40メートル以上に達することができる木でできています。緯度や環境などの要因に応じて、その特定の構成は多かれ少なかれ多様性があります。木々は互いに分離されており、背の高い広大な冠を持っています。.

樹木層は平均サイズの木で形成され、低木層は高さ5メートルまで測定できる低木の存在によって特徴付けられます.

両方の地層は、樹木地帯の樹木の稚魚から主に構成されています。これらは、より強い光の強度がある森林の伐採地に、より密に分布しています。.

草本層

もう一つの存在する層は草本であり、それは森の下部を構成しています。それは密集した植物形成から成り、多くの種があります。彼らは森の中に達する小さな光を捕らえるのに適した大きな葉で植物を支配します.

成熟した森林にはまた、梢に関連している着生植物が存在します。リアナ、コケ、シダ、とりわけ目立つ.

参考文献

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  5. ウィキペディアの貢献者。 (2018年11月8日)。川岸の森。ウィキペディアで、フリー百科事典。 wikipedia.orgから、2019年1月16日、9時20分に取得