
ホールドリッジ ライフゾーン システムは、陸地を分類するための地球規模の生物気候学的体系です。1947年にレスリー ホールドリッジによって初めて発表され、1967 年に更新されました。これは、少数の経験的データに基づく比較的単純なシステムであり、客観的な基準を示しています。 [1]このシステムの基本的な前提は、気候がわかれば土壌と極相植生の両方をマッピングできるということです。 [2]
スキーム
このシステムは当初熱帯および亜熱帯地域向けに設計されたが、現在では世界的に適用されている。このシステムは熱帯植生帯だけでなく、地中海地域や北方地域にも適合することがわかっているが、水分が主な要因となる寒冷海洋性気候や寒冷乾燥気候にはあまり適用できない。このシステムは、地球温暖化による自然植生パターンの潜在的な変化を評価する際に主に使用されている。[3]
重心分割の 3 つの主要軸は次のとおりです。
システムに組み込まれているその他の指標は次のとおりです。
生物温度は、生育期間の長さと気温に基づいています。これは年間気温の平均として測定され、氷点下および30℃以上の気温はすべて0℃に調整されます。[4]ほとんどの植物はこれらの温度では休眠状態にあるためです。ホールドリッジのシステムは、メリアムのライフゾーンの温帯緯度バイアスではなく、生物温度を最初に使用し、主に標高を直接考慮しません。このシステムは、メリアムのシステムよりも熱帯植物に適していると考えられています。
3つの軸と3つの指標の科学的関係
潜在蒸発散量(PET)は、十分な水がある場合に蒸発して蒸散する水の量です。気温が高いほどPETは高くなります。[5] 蒸発散量(ET)は、地球の陸地表面から大気への蒸発と植物の蒸散の合計です。蒸発散量がPETを超えることはありません。降水量/PETの比率は乾燥指数(AI)であり、AI<0.2は乾燥/超乾燥を示し、AI<0.5は乾燥を示します。[6]
最も寒い地域では、大量の水を蒸発させるのに十分な熱がないため、蒸発散量も降水量もほとんどなく、極地砂漠となります。温暖な地域では、蒸発散量は最大であるものの降雨量が少なく土壌がさらに乾燥する砂漠や、蒸発散量が低く降雨量が最大となる熱帯雨林があり、河川システムから余分な水が海に排出されます。
クラス
国際応用システム分析研究所(IIASA)が使用するシステム内で定義されているすべてのクラスは次のとおりです。[7]
気候変動

地球上の多くの地域では、気候変動の結果としてホールドリッジ生活帯のタイプに大幅な変化が見られると予想されており、より深刻な変化は地質学的に急速な期間内にさらに顕著な変化をもたらし、人間とバイオームが適応する時間が短くなります。種がこれらの変化に適応できない場合、最終的には絶滅するでしょう。将来の変化の規模によって、気候変動による絶滅リスクの程度も決まります。
人類にとって、この現象は農業にとって特に重要な意味を持つ。数十年の間に起こる生活圏の変化は、その地域が人類の歴史を通じて経験してきたものと比較して、本質的に不安定な気象条件をもたらすからである。先進地域はそれに適応できるかもしれないが、資源の少ない地域ではそうする可能性は低い。[8]

一部の研究では、温室効果ガス排出量が継続的に増加するシナリオ(SSP5-8.5)では、現在の農作物と家畜の生産量の半分以上を占める地域でホールドリッジ生活圏が急速に変化すると示唆されている。これには、南アジアと中東の大半、およびサハラ以南アフリカと中央アメリカの一部が含まれる。同じ変化に直面している先進地域とは異なり、これらの地域では社会的回復力が限られているため適応に苦労し、そのためこれらの地域の農作物と家畜は、著者らが定義する「安全な気候空間」から外れることになると示唆されている。地球規模で見ると、農作物の31%と家畜の34%が安全な気候空間の外になる。
対照的に、低排出SSP1-2.6(より野心的でないパリ協定の目標と一致するシナリオ)では、作物と家畜の生産の5%と8%が安全な気候空間から外れることになる。[8]
参照
参考文献
- ^ US EPA、OA(2013年1月29日)。「国立健康環境影響研究所(NHEERL)について」。US EPA。2013年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Harris SA (1973). 「コスタリカに適用された世界生命圏の分類のためのホールドリッジシステムの適用に関するコメント」北極およびアルパイン研究5 ( 3): A187–A191. JSTOR 1550169.
- ^ Leemans, Rik (1990). 「地球温暖化による自然植生パターンの変化の可能性」国立地球物理データセンター (NOAA)。2009 年 10 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Lugo, AE (1999). 「米国本土のホールドリッジライフゾーンと生態系マッピングの関係」Journal of Biogeography . 26 (5): 1025–1038. Bibcode :1999JBiog..26.1025L. doi :10.1046/j.1365-2699.1999.00329.x. S2CID 11733879. 2015年5月27日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) 。 2015年5月27日閲覧。
- ^ "potential_evapotranspiration". esdac.jrc.ec.europa.eu . 2022年3月23日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」。agron-www.agron.iastate.edu。2020年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月23日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ パリー、ML;カーター、TR; Konijn、NT (1988)、Holdridge Life Zones への影響、オランダ、ドルドレヒト: Springer、pp. 473–484、ISBN 978-94-009-2965-4、 2022-03-23取得
- ^ abcd クンム、マッティ;ヘイノ、マティアス。タカ、マイヤ。ヴァリス、オーリ。ビビロリ、ダニエル(2021年5月21日)。 「気候変動により、世界の食料生産の3分の1が安全な気候圏外に押し出されるリスクがある。」ひとつの地球。4 (5): 720–729。Bibcode :2021OEart...4..720K。土井:10.1016/j.oneear.2021.04.017。PMC 8158176。PMID 34056573。
