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雲霧林は、水上林、 プリマス林、熱帯山地雲霧林とも呼ばれ、一般的に熱帯または亜熱帯の常緑山地湿潤林であり、持続的で頻繁または季節的な低レベルの雲が通常樹冠レベルで覆われていることが特徴で、国際クラウドアトラス(2017)では正式にはsilvagenitusと記載されています。[1] [2]雲霧林では、地面や植生を覆うコケが豊富に見られることが多く、その場合はコケ林とも呼ばれます。コケ林は通常、沈降する雲によってもたらされる水分がより効果的に保持される山の 鞍部に発生します。
雲霧林は世界で最も生物多様性に富んだ生態系の一つであり、多数の種が直接的または間接的に雲霧林に依存しています。[3]
その他のコケ林には、中程度の密度の樹冠と、Hylocomium splendens、Pleurozium schreberi、Ptilium crista-castrensisなどのコケ類が林床に生育する、クロトウヒ/フェザーモス 極相林がある。[4]これらの横糸状のコケ類は、北方コケ林に生育する。 [5] [6]
気候

雲霧林の存在は、地元の気候(海までの距離によって影響を受ける)、日照と緯度(通常、北緯25度から南緯25度)、および標高(海抜500メートルから4000メートルの範囲で変化する)に依存している。通常、雲霧林の発達に適した大気環境となる標高帯は比較的狭い。これは、植生レベルでの持続的な霧が特徴で、直射日光が減少するため、蒸発散が減少する。[7] [8]雲霧林内では、植物が利用できる水分の多くは霧滴の形で到達し、霧が木の葉で 凝縮して地面に滴り落ちる。
年間降水量は500~10,000mm、平均気温は8~20℃(46.4~68℉)です。[7] [8]
現在、雲霧林は最も広く使われている用語ですが、地域によっては、これらの生態系や特別なタイプの雲霧林は、苔むした森、エルフの森、山地の茂み、矮小雲霧林と呼ばれています。[8]
雲霧林の定義は曖昧で、多くの国ではこの用語を使用していない(アフリカ山岳林、高山帯雨林、山地照葉樹林などの用語、またはボリビアのユンガや大西洋諸島のローリシルバなどのより地域的な用語を好む)[9] [10]。また、同様の気象条件が発生する亜熱帯林や温帯林も雲霧林とみなされることがある。
特徴


標高の低い熱帯湿潤林と比較すると、雲霧林では樹高が低く、幹の密度が高く、一般に木本植物の多様性が低い。[7] [8]これらの地域の樹木は、同じ地域の標高の低い森林よりも一般的に短く幹が密集しており、幹や枝が節くれ立っていることが多く、密でコンパクトな樹冠を形成している。葉は高度が上がるにつれて小さく厚く硬くなる。[11]湿度が高いため、着生植物、特にコケ類、地衣類、シダ類(シダ類を含む)、アナナス、ラン類のバイオマスと生物多様性が高まっている。[7] [8]固有植物の数は非常に多い場合がある。[7]
雲霧林の重要な特徴は、風で運ばれた雲の水分を樹冠が遮り、その一部が地面に滴り落ちることです。この霧滴は、霧の中の水滴が木の針や葉、その他の物体に付着し、より大きな水滴に凝集して地面に落ちることで発生します。[12]これは水循環に重要な貢献をする可能性があります。[8]
雲霧林は泥炭地であることが多く、典型的な泥炭地の特徴を多く示しています。土壌の水分含有量が高く、日射量が少なく、分解と鉱化の速度が低いため、土壌の酸性度は非常に高く、[8] [13] [14]腐植土と泥炭が多く上層土壌を形成しています。[8]
シュタットミュラー(1987)は、熱帯山岳雲霧林を2つの一般的なタイプに分類しています。
- 頻繁に雲に覆われ、山岳性降雨が激しく、時には持続的に続くため、年間降水量が多い地域。このような森林には、顕著な樹冠層、多数の着生植物、および水を大量に貯留して流出を制御する厚い泥炭層があります。
- 季節的な降雨が主である乾燥した地域では、雲の剥離によって植物が利用できる水分の大部分が失われることがあります。
熱帯山岳雲霧林の分布

雲霧林は世界の森林のわずか1%を占める。[7] 1970年代には、雲霧林は熱帯林全体の11%を占めていたと推定されている。世界自然保護モニタリングセンターによって、59か国で合計約736の雲霧林が確認されており、 2002年現在、そのうち327が法的に保護されている。雲霧林の重要な地域は、中南米(主にコスタリカ、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、エクアドル、コロンビア)、東アフリカと中央アフリカ、インド、スリランカ、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ハワイ、パプアニューギニア、カリブ海地域にある。[1] [15]
世界自然保護モニタリングセンターの1997年版雲霧林データベースによると、熱帯山岳雲霧林は41カ国で合計605カ所ある。そのうち280カ所、つまり全体の46%はラテンアメリカに位置し、生物地理学では新熱帯区として知られている。熱帯山岳雲霧林は12カ国にあり、その大半はベネズエラ(64カ所)、メキシコ(64カ所)、エクアドル(35カ所)、コロンビア(28カ所)であった。東南アジアとオーストラレーシアには14カ国で228カ所あり、インドネシアに66カ所、マレーシアに54カ所、スリランカに33カ所、フィリピンに32カ所、パプアニューギニアに28カ所あった。アフリカの21カ国で97カ所が記録され、そのほとんどは孤立した山岳地帯に点在していた。605カ所のうち、264カ所は保護地域にあった。[16]
保全状況
雲霧林は2001年に世界の陸地面積の0.4%を占め、約3,700種の鳥類、哺乳類、両生類、樹木性シダ(これらのグループの世界の多様性の約15%)が生息しており、その種の半数は雲霧林に完全に限定されています。[3]世界中で、2001年から2018年の間に雲霧林の約2.4%(一部の地域では8%以上)が失われ、特にアクセスしやすい場所で失われました。保護区がこの減少を鈍化させている一方で、正式な保護にもかかわらず、雲霧林被覆の大部分の喪失が依然として起こっています。[3]
温帯雲霧林
真の雲霧林として広く受け入れられているとは言えませんが、温帯地域の森林の中には熱帯雲霧林と非常によく似た森林がいくつか存在します。この用語は、霧深い森林に関連する涼しい気候のため、熱帯諸国の雲霧林を「温帯」と呼ぶことが時々あるため、さらに混乱を招きます。

温帯雲霧林の分布
- アルゼンチン–サルタ、フフイ、カタマルカ、トゥクマン(南アンデス ユンガス)
- オーストラリア–ラミントン国立公園、スプリングブルック国立公園、バートル・フレア山、ベレンデン・カー山(クイーンズランド州)、ガワー山(ロード・ハウ島)
- ブラジル–セラ・ド・マール沿岸森林
- カナダ–ブリティッシュコロンビア州沿岸部
- チリ–ボスケ・デ・フライ・ホルヘ国立公園
- 中華人民共和国–雲南高原、中国南部および東部の山岳地帯
- コスタリカ– モンテベルデ雲霧林保護区。10,500 ヘクタールの雲霧林。2,500 種の植物 (地球上で 1 か所に最も多くの種類のランが生息)、100 種の哺乳類、400 種の鳥類、120 種の爬虫類、そして何千もの昆虫が生息しています。
- エチオピア–エチオピア南西部人民地域のハレンナ森林、バレ山脈国立公園、カファ生物圏保護区
- フィジー諸島 - タベウニ島の熱帯山岳雲霧林 [Ash, J., 1987. タベウニ島、フィジーの発育不良の雲霧林。]、ガウ島 [Keppel, G. および Thomas, NT, 2009. フィジー、ガウ島、デラコ山の雲霧林の構成と構造。南太平洋自然および応用科学誌、27(1)、pp.28-34。]
- イラン– イラン北部のアルボルズ山脈東部、ゴレスターン州[17]
- 日本–屋久島の一部
- ニュージーランド–フィヨルドランド、タラナキ山、カーギル山の一部[18]
- パキスタン–カガン渓谷のショグラン森林とパキスタン北西部のアッパースワート地方
- ペルー–ボスケス ヌブラドス デ ウディマ野生動物保護区(ウディマの雲霧林)
- ポルトガル-アゾレス諸島とマデイラ島(多くの場合、ラウリシルバのより湿った高地の広がりを指します) [19] [20]
- スペイン-カナリア諸島( laurisilva ) と非常に地元のカディス県のロス リャノス デル フンカル (アルコルノカレス自然公園)にあります。[21] [22] [23]
- スリランカ-マタレのナックルズ山脈の上部斜面。
- 台湾– 元陽湖自然保護区、茶天山自然保護区、桃園復興区
- アメリカ合衆国-太平洋岸北西部および南部アパラチア山脈。
重要性

- 流域機能:雲をはぎ取る戦略により、乾季の有効降雨量は2倍になり、雨季の降雨量は約10%増加する。[24] [10] [25]コスティンとウィンブッシュ(1961年)の実験[非一次資料が必要]では、非雲霧林の樹冠は雲霧林よりも20%多くの降水を遮断して蒸発させ、これは水循環の陸地部分の損失を意味することが示された。[要出典]
- 植生:熱帯山岳雲霧林は熱帯低地林ほど種の豊富さはありませんが、他の場所では見られない多くの種の生息地となっています。[26] [10]たとえば、ベネズエラ南部の雲に覆われた山、セロ・デ・ラ・ネブリナには、この山にしか生息しない多くの低木、ラン、食虫植物が生息しています。 [26]
- 動物相:動物の固有性も非常に高い。ペルーでは、270種の固有種の鳥類、哺乳類、カエルのうち3分の1以上が雲霧林で発見されている。[26]雲霧林の哺乳類で最もよく知られているのはメガネグマ(Tremarctos ornatus)である。これらの固有種の多くは、これらの生態系において種子散布や森林の動態など、重要な機能を担っている。[8]
現在の状況

1970年、地球上の雲霧林の元々の範囲は約5000万ヘクタールでした。人口増加、貧困、そして土地利用の乱れが雲霧林の減少につながっています。1990年の世界森林調査では、熱帯山岳林と高地林の1.1%が毎年失われていることがわかりました。これは他のどの熱帯林よりも高い割合でした。[26]雲霧林の面積が最も大きい国の一つであるコロンビアでは、当初の雲霧林の被覆率のわずか10~20%しか残っていません。[7]かなりの地域がプランテーションに転換され、農業や牧草地として使用されています。山岳林地帯の重要な作物には茶やコーヒーがあり、固有種の伐採は森林構造の変化を引き起こします。[8]
2004年には、地球上の雲霧林の3分の1が当時保護されていたと推定されています。[27]
気候変動の影響
雲霧林は地域の気候に微妙に依存しているため、地球規模の気候変動の影響を強く受けることになります。調査結果によると、メキシコの雲霧林の環境的に適した地域の範囲は、今後 70 年間で急激に減少します。[28]多くの気候モデルは、低高度の雲量が減少することを示唆しており、これは多くの雲霧林の生息地にとって最適な気候が高度とともに増加することを意味します。[29] [30]雲の水分浸入の減少と気温の上昇に関連して、水循環が変化し、システムが乾燥します。[30]これにより、高湿度に依存する着生植物が枯死します。[29]カエルとトカゲは、干ばつ増加の影響を受けると予想されます。[30]計算によると、メキシコの雲霧林が失われると、その地域に固有の最大 37 種の脊椎動物が絶滅することが示唆されています。[31]さらに、気候変動によりハリケーンの発生数が増加し、熱帯山岳雲霧林への被害が増加する可能性があります。全体として、気候変動の結果、生物多様性の喪失、種の生息範囲の高度変化、コミュニティの再編、そして一部の地域では雲霧林の完全な消失が起こります。[29]
植物園では
雲霧林の状態を温室で再現するのは困難で費用もかかります。非常に高い湿度を維持する必要があるからです。日中の気温は華氏 70 ~ 75 度、夜間の気温は華氏 55 ~ 60 度に維持する必要があります。ほとんどの場合、夜間の気温を華氏 60 度以下に抑えるには、高度な冷蔵設備を使用する必要があります。このような展示は通常非常に小規模ですが、注目すべき例外もあります。米国では、アトランタ植物園に、世界中の雲霧林着生植物の大規模なコレクションを備えた大規模な熱帯雲霧林温室があります。夜間の気温を下げるために冷蔵システムが導入されています。長年、シンガポール植物園にはいわゆるクールハウスがありました。ガーデンズ バイ ザ ベイには、単に「クラウド フォレスト」と名付けられた 0.8 ヘクタール (2.0 エーカー) のクールハウスがあります。後者は、ラン、シダ、ヒメコケモモ、アナナスなどの着生植物で覆われた高さ35メートル(115フィート)の人工山が特徴です。[32]比較的温暖な気候と夏の霧のため、サンフランシスコ植物園には、 1985年に設立された2エーカーのメソアメリカ雲霧林を含む3つの屋外雲霧林コレクションがあります。 [33]バッファロー・エリー郡植物園には、ハウス11に「パナマ雲霧林」庭園があります。 [34]
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外部リンク
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- Cloud Forests United 2021年12月7日にWayback Machineにアーカイブされました
- 熱帯水文学と雲霧林プロジェクト
- 熱帯雲霧林の水文学プロジェクト
- クラウドフォレストビデオ – Rara Avis CR
- 熱帯山岳雲霧林 - 保全と管理のための科学 (LA Bruijnzeel、FN Scatena、LS Hamilton、2011)
- アンデス生物多様性と生態系研究グループ
- Costin, AB; Wimbush, DJ (1961)。オーストラリアアルプスの集水域水文学に関する研究。IV、樹木による雨、雲、霧の遮断。OCLC 822214607。
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