世界中の陸上生物群系をマッピングする一つの方法(南極ツンドラ を除く) バイオーム(- )は、特定の気候、植生、動物相、生態系を持つ明確な地理的地域です。 は、 物理的 環境と 地域の 気候 に て 形成された生物群集で構成されています ] 1935 年 、 タンスリーは気候と土壌の側面 をこの概念に加え、それを 生態系 と呼びました。[ 2 ] [ 3 ] 国際生物学計画 (1964~74年)のプロジェクトにより、バイオームの概念が普及しました。[ 4 ]
しかし、文脈によっては、バイオーム という用語は異なる意味で使われることがあります。ドイツの文献、特にウォルターの用語では、この用語は ビオトープ (具体的な地理的単位)と同様に使われますが、この記事で使用されているバイオームの定義は、国際的で地域にとらわれない用語として使われています。つまり、ある地域が存在する大陸に関係なく、同じバイオーム名が付けられ、彼の「ゾノバイオーム」、「オロバイオーム」、「ペドバイオーム」(気候帯 、標高 、または土壌 によって決定されるバイオーム)に対応します。[ 5 ]
ブラジルの文献では、バイオームという用語は、生物 地理区 の同義語として、種の構成 に基づく地域(植物種を考慮する場合は植物区 の用語が使用される)として、または、亜大陸規模の地理的空間で、類似した地形学的および気候的特徴と特定の植生形態が優勢なアブサベール の「形態気候学的および植物地理学的領域」の同義語として使用されることがある。実際には、どちらも多くのバイオームを含んでいる。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
分類 地球をいくつかの生態ゾーンに分割することは困難である。特に、地球上のあらゆる場所に存在する小規模な変動や、ある生物群系から別の生物群系への緩やかな変化のためである。したがって、それらの境界は恣意的に引かれ、その特徴は、そのゾーンで優勢な平均的な条件に従って決定される必要がある。[ 9 ]
1978年に行われた北米の草原に関する研究 [ 10 ] では、蒸発散量 (mm/年)と地上部の純一次生産量(g/m 2 /年)の間に正のロジスティック相関が 見出された。この研究の一般的な結果は、降水量と水の使用量が地上部の一次生産につながり、日射量 と気温が地下部の一次生産(根)につながり、気温と水が寒冷期と温暖期の生育習性につながるというものであった。[ 11 ] これらの知見は、後にウィテカーによって簡略化されたホルドリッジの生物分類体系(下記参照)で使用されているカテゴリーを説明するのに役立つ。しかし、分類体系の数とそれらの体系で使用されている決定要因の多様性は、生物群系が作成された分類体系に完全には当てはまらないことを示す強い指標とみなすべきである。
ホルドリッジ(1947年、1964年)の生命帯ホルドリッジの生命帯分類体系。考案者は三次元的な概念として構想したが、通常は三角形の枠の中に六角形を配置した二次元的な図として示される。 1947年、アメリカの植物学者で気候学者のレスリー・ホルドリッジは、 気温と降雨量が 植生 に及ぼす生物学的影響に基づいて気候を分類した。これは、これら2つの非生物的 要因が、生息地に見られる植生の種類を決定する最大の要因であるという前提に基づいている。ホルドリッジは4つの軸を用いて、いわゆる「湿度地域」と呼ばれる30の区分を定義しており、それらは彼の図に明確に示されている。この分類法は土壌と日照量をほとんど考慮に入れていないが、ホルドリッジ自身はこれらが重要であることを認めていた。
アリー(1949)の生物群系タイプAllee (1949) による主な生物群系タイプ: [ 12 ]
ケンデイ(1961)バイオームケンデイ(1961)による世界の主要な生物群系:[ 13 ]
ウィテカー(1962年、1970年、1975年)の生物群系タイプ平均年間気温と降水量に応じた植生タイプの分布 ウィテカーは、 降水量と気温という2つの非生物的要因を用いて生物群系を分類した。彼の分類法はホルドリッジの分類法を簡略化したものと見なすことができ、より分かりやすいものの、ホルドリッジの分類法が持つ詳細な情報には欠けている。
ウィテカーは理論的主張と経験的サンプリングに基づいてアプローチを構築した。彼は以前に生物群系の分類に関するレビューをまとめていた。[ 14 ]
ウィテカーのスキームを理解するための重要な定義形態学 :植物の外観、または生物群系の明らかな特徴、外見、あるいは植物を含む生態系や種の外観を指す場合がある。生物群系:特定の大陸に存在する陸上生態系のグループで、植生構造、地形、環境の特徴、および動物群集の特性が類似しているもの。 形成 :特定の大陸における主要な植物群落の一種。生物群系タイプ:形態学的特徴に基づいて定義される、収束する生物群系または異なる大陸の地形のグループ。 地層タイプ:収束する地層のグループ。 ウィテカーの生物群系と形態の区別は、次のように簡略化できます。形態は植物群落 のみに適用される場合に使用され、生物群系は植物と動物の両方に関係する場合に使用されます。ウィテカーの生物群系タイプまたは形態タイプの慣習は、類似した群落を分類するためのより広範な方法です。[ 15 ]
生物群系を分類するためのウィテカーのパラメータウィテカーは、生態系の勾配 パターンを「勾配分析」と呼ぶ手法を用いて、世界規模で群集と気候の関係を調べた。ウィテカーは、陸上領域における4つの主要な生態系勾配を考慮した。[ 15 ]
潮間帯:満潮から干潮まで、場所によって強度が変化する、水と乾燥が交互に繰り返される地域の湿潤度勾配。 気候水分勾配 高度による気温勾配 緯度による気温勾配 こうした勾配に沿って、ウィテカーはいくつかの傾向を指摘し、それによって生物群系の種類を定性的に確立することができた。
その勾配は好ましい状態から極端な状態まで続き、それに伴い生産性にも変化が生じる。 形態的複雑性の変化は、環境の好ましさによって異なり(環境が悪化するにつれて、群集構造は縮小し、階層的分化は減少する)。 構造的多様性の傾向は、種多様性の傾向と一致する。アルファ種多様性とベータ種多様性は、好ましい環境から極端な環境へと減少する。 それぞれの生育形態(例えば、草本、低木など)は、生態勾配に沿ってそれぞれ最も重要な位置を占めている。 同じ生育形態が、世界の全く異なる地域にある類似した環境下で優勢となる場合がある。 ウィテカーは、勾配(3)と(4)の効果を合計して全体的な温度勾配を求め、これに勾配(2)、すなわち水分勾配を組み合わせて、上記の結論をウィテカー分類スキームとして表現しました。このスキームでは、平均年間降水量(x軸)と平均年間気温(y軸)をグラフ化して、生物群系を分類します。
グッドール(1974年~)の生態系タイプデビッド・W・グッドール 編集の複数著者によるシリーズ「世界の生態系」 は、地球上の主要な「生態系タイプまたは生物群系」を包括的に網羅している。[ 17 ]
陸上生態系 自然の陸上生態系 湿潤な沿岸生態系 乾燥した沿岸生態系 極地および高山ツンドラ 湿原:沼地、泥炭地、湿原、湿原 温帯砂漠および半砂漠 針葉樹林 温帯落葉樹林 自然の草原 ヒース地帯および関連する低木地帯 温帯広葉常緑樹林 地中海型低木林 暑い砂漠と乾燥した低木地帯 熱帯サバンナ 熱帯雨林生態系 湿地林 攪乱された地盤の生態系 管理された陸上生態系 管理された草地 畑作物生態系 樹木作物生態系 温室生態系 バイオ産業エコシステム 水生生態系 内陸水生生態系 海洋生態系 潮間帯および沿岸生態系 サンゴ礁 河口と閉鎖海域 大陸棚の生態系 深海の生態系 管理された水生生態系 地下生態系
ウォルター(1976、2002)ゾノバイオーム同名のハインリッヒ・ヴァルター 分類体系は、気温と降水量の季節性を考慮している。この体系は、降水量と気温も評価し、重要な気候特性と植生タイプ を持つ9つの主要な生物群系タイプを特定している。各生物群系の境界は、植物の形態、ひいてはその地域を定義する植生を強く決定する水分と寒冷ストレスの条件と相関している。沼地の洪水などの極端な条件は、同じ生物群系内で異なる種類の群集を生み出す可能性がある。[ 5 ] [ 18 ] [ 19 ]
シュルツ(1988)の生態地域シュルツ(1988、2005)は9つの生態地域を定義した(彼の生態地域の概念は、BBCの 生態地域 の概念よりも生物群系の概念に似ている):[ 20 ]
極地/亜極地 北方林帯 湿潤な中緯度地域 乾燥した中緯度地域 冬に雨が降る亜熱帯地域 年間を通して雨が降る亜熱帯地域 乾燥した熱帯および亜熱帯地域 熱帯地方の夏の雨 年間を通して雨が降る熱帯地方
ベイリー(1989)生態地域ロバート・G・ベイリーは、 1976年に発表した地図で、アメリカ合衆国の 生態地域に関する生物地 理学的 分類システムをほぼ完成させた。その後、1981年にこのシステムを北米の残りの地域に、1989年には世界全体に拡張した。気候に基づくベイリーのシステムは、4つの領域(極地、湿潤温帯、乾燥、湿潤熱帯)に分けられ、さらに他の気候特性(亜寒帯、温暖温帯、高温温帯、亜熱帯、海洋性および大陸性、低地および山岳)に基づいて細分化されている。[ 21 ] [ 22 ]
100 極座標領域 120ツンドラ 師団 (ケッペン: Ft ) M120ツンドラ部門 – 山岳州 130 亜寒帯部門 (ケッペン: E ) M130 亜寒帯地域 – 山岳州 200 湿潤温帯地域 300 ドライドメイン 310 熱帯・亜熱帯ステップ地域 M310 熱帯・亜熱帯ステップ地域 – 山岳州 320 熱帯・亜熱帯砂漠部門 330 温帯ステップ地区 第340温帯砂漠師団 400 湿潤熱帯地域
オルソン&ダイナースタイン(1998)WWF/グローバル200のためのバイオームオルソン&ダイナースタインらによる世界の陸上生物群系(WWFおよびGlobal 200でも使用されている分類): 世界自然保護基金 (WWF)が招集した生物学者チームは、世界の陸地を生物地理学的領域 (BBCの分類では「エコゾーン」と呼ばれる)に分け、さらにそれを生態地域 に分ける計画を策定した(Olson & Dinerstein、1998年など)。各生態地域は、主要な生物群系(主要な生息地タイプとも呼ばれる)によって特徴づけられる。[ 23 ] [ 24 ]
この分類は、WWFが保全の優先事項として特定した生態地域 グローバル200 リストを定義するために使用されています。 [ 23 ]
陸上生態地域 には、XXnnNNという形式の固有のEcoIDがあります(XXは生物地理学的領域 、nnは生物群系番号、NNは個体番号です)。
西パレアルクティック陸上生態系には、 オルソンとダイナースタインらが番号を付けた14の生物群系のうち9つが存在する。 岩石と氷、または非生物的陸地地帯
上記の領域区分(Udvardy (1975) に基づく)がほとんどの淡水分類群に適用できるかどうかは未解決である。[ 25 ]
生物群系(淡水)WWFによると、以下は淡水 バイオームに分類されます。[ 27 ]
制度の概要 生物圏 生物地理学的領域 (陸上)(8) 生態地域 (867)は、それぞれ生物群系、主要な生息地タイプ(14)によって特徴付けられます。 生物圏 生物地理学的領域 (淡水)(8) 生態地域 (426)は、それぞれ生物群系、主要な生息地タイプ(12)によって特徴付けられます。 生物圏 生物地理学的領域(海洋)(12) (海洋州 )(62) 生態地域 (232)は、それぞれ生物群系、主要な生息地タイプ(5)によって特徴付けられます。 例:
その他のバイオーム
人為的バイオーム 人類は、生物多様性 と生態系 プロセスの世界的なパターンを変化させてきました。その結果、従来の生物群系システムで予測されていた植生形態は、農地や牧草地、都市に取って代わられ、地球の陸地の大部分で観察できなくなっています。人為的生物群系は、 農業 、人間の居住地 、都市化、 林業 、その他の土地利用 など、生態系との持続的な直接的な人間の相互作用の世界的なパターンに基づいて、陸上生物圏の代替的な見方を提供します。人為的生物群系は、地球規模での人間システムと生態系システムの不可逆的な結合を認識し、地球の生物圏と人為的生物群系を管理する方法を提供します。
Olson & Dinerstein et al. の 14 の陸上生物地域と、衛星によって検出された国際地球圏生物圏プログラムの 17 の 土地被覆 クラス(11 の自然植生クラス、3 の開発済みモザイク状土地クラス、および 3 の非植生土地クラスを含む) の間には類似性が見られる。[ 31 ] 主要な人為的バイオーム:
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外部リンク カリフォルニア大学バークレー校古生物学博物館の「世界の生物群系」 Gale/Cengageバイオーム概要(2011年7月11日アーカイブ) 「生物群系」 .地球百科事典 . 2013年7月2日時点のオリジナルからアーカイブ済み。 2016年2月25日 取得 。 地球規模の海流と陸上生物群系マップ(2010年1月4日アーカイブ 、Wayback Machine 保存) WorldBiomes.com(2011年2月22日アーカイブ) Panda.orgによる主な生息地タイプ(2017年7月6日アーカイブ) NASAの地球観測ミッション:生物群系(2020年8月5日にWayback Machine に アーカイブ済み) 砂漠バイオームの世界地図( 2022年10月14日にWayback Machine に アーカイブ済み)