イングランド、チチェスターのエラ・ノアにある潮汐塩性湿地。 潮汐湿地 (「潮汐湿地」の一種とも呼ばれる)は、河川、海岸 、河口沿いに見られる 湿地 で、隣接する河口、海 、または海洋の 潮汐運動 によって浸水と排水が繰り返されます。[ 1 ] 潮汐湿地では、日周 潮や半日周潮、昼夜の気温変動、大潮と小潮、季節的な植生の成長と枯死、高地からの流出、数十年の気候変動、海面水位と気候の100年から1000年の傾向など、多くの重複した持続的なサイクルが見られます。
潮汐湿地は、波から守られた場所(湾の縁など)、潮間帯の上部斜面、淡水または塩水のある場所に形成されます。[ 2 ] また、ハリケーン、洪水、嵐、山火事などの一時的な撹乱の影響を受けます。
潮汐湿地の状態は、自然プロセスと人為的プロセスの両方に依存する可能性があります。[ 3 ] 近年、小規模および大規模な人間の活動により、潮汐湿地生態系の保全に大きな影響を与える生態系の変化が生じています。[ 3 ] 小規模な変化には、上流への侵食 [ 4 ] や沿岸開発などがあります。大規模なシステムの変化には、汚染 や海面上昇 (気候変動 による)などがあります。これらの変化はすべて、潮汐湿地に圧力をかけています。
種類 潮汐湿地は主に海岸と河口の 2 つの場所に存在します。海岸潮汐湿地は海岸沿いにあり、河口潮汐湿地は潮汐帯内の内陸部にあります。[ 5 ] 海岸潮汐湿地は海岸流域内にあり、淡水湿地や塩水湿地、低地広葉樹沼、マングローブ沼、湿原湿地など、さまざまな種類が含まれます。河口潮汐湿地は、淡水の流れが汽水域に流れ込む河口にあります。
潮汐湿地は、塩分濃度、標高、海面に基づいて分類できます。[ 1 ] [ 6 ] 潮汐湿地は、海面からの標高に基づいて、一般的に下部湿地(潮間帯湿地とも呼ばれる)と上部/高湿地に区分されます。[ 7 ] 淡水潮汐湿地には、中間湿地帯も存在します。場所によって、潮汐湿地の制御プロセス、年齢、撹乱体制、将来の存続が決まり、潮汐湿地は、水の塩分濃度に応じて、淡水、汽水、塩水に区分されます。[ 1 ] [ 5 ] [ 7 ]
淡水 メリーランド 州チャールズ郡 のマロウズベイ公園にある、チェサピーク湾 流域 の潮汐湿地を小川が流れている。淡水潮汐湿地は塩水湿地よりも内陸部に位置していますが、海岸に近いため、潮汐による日々の変動があります。[ 8 ] 内陸部に位置しているため、水の大部分は淡水河川からの流入によるものであり、塩分濃度は低くなっています。[ 8 ]
潮汐淡水湿地は、さらに三角州型と縁辺型に分類される。[ 5 ]
チェサピーク湾 の三角州潮汐淡水湿地については広範な研究が行われており、[ 9 ] 歴史的な森林伐採と集約農業の結果として形成されたものである。[ 10 ]
淡水潮汐湿地は生産性が高く、さまざまな生物の生息地となっています。淡水湿地にはさまざまな植物が生息できます。また、ミソサザイやミヤマシトカゲなどの鳥を引き寄せる昆虫も大量に生息しています。[ 8 ] アヒルやサギなどの水鳥もこれらの湿地に生息しています。淡水潮汐湿地は、ニシンやニシンなどの遡河性魚類の産卵場としても機能します。[ 8 ] これらの魚は一生のほとんどを海水域で過ごしますが、繁殖期には淡水に戻ります。[ 8 ]
潮汐淡水湿地も非常に生産性が高く、[ 11 ] [ 5 ] 大量の良質なバイオマスを生成します。[ 5 ] [ 12 ] また、脱窒の可能性に基づいて、優れた廃棄物処理場としても機能します。 [ 11 ] [ 5 ]
海水 塩水潮汐湿地は、外洋に完全に露出していない海岸線沿いに生息しています。水量は潮汐に依存します。湿地全体の植物の多様性は、潮汐の露出度と頻度の違いによる可能性があります。[ 7 ]
異なるタイプとしては、低地広葉樹湿地、マングローブ湿地 、沼沢湿地 などがある。[ 13 ]
塩水潮汐湿地は、分解速度が高く、脱窒速度が低いことと相関関係がある。[ 5 ]
島とバリアー島 潮汐湿地は、主要な海岸線とバリアー島 の間にも形成されます。これらの細長く移動する地形は、潮汐湿地の海岸線に平行かつ近接して発達します。[ 14 ] 多くは満潮時に完全に水没し、干潮時には本土に直接接続されます。バリアー島の形成には、沖合砂州理論、砂嘴堆積理論、気候変動などのメカニズムが含まれます。[ 15 ] [ 16 ]
人為的な脅威 歴史的に、世界的な潮汐湿地の消失は、潮汐制限やその他の排水活動の実施に起因すると考えられます。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] 潮汐制限の方法には、堤防、潮汐ゲート、貯水池などがあり、これらは農業用地の造成を目的として国際的に沿岸地域で実施され、カナダ大西洋岸地域や米国(ファンディ湾など)で行われた大規模な堤防建設がその例です。[ 21 ] [ 24 ] [ 25 ]
潮汐湿地に対する歴史的変化(人為的活動によるもの)は、今日でもその影響を及ぼしている。潮汐湿地はゴールドラッシュ を経験し、侵食によって一部の湿地が堆積物で埋め尽くされた。[ 26 ] 伐採もまた、その分解と湿地の埋め立てによって潮汐湿地に損害を与えた。[ 27 ] 潮汐湿地の人為的活動に対する感受性は、長期にわたる影響を生み出している。
現在、海面上昇は 地球温暖化 と気候変動によって引き起こされる潮汐湿地に対する主要な脅威の1つです。[ 28 ] [ 29 ] 都市化による汚染も潮汐湿地の生態系を危険にさらし続けています。[ 1 ]
復元 潮汐制限を取り除いて劣化した生態系サービスを回復させることで潮汐湿地を再生する取り組みは、国際的に数十年にわたって行われてきました。[ 21 ] 意図的および自然な再生手法は、米国、英国、ヨーロッパ、カナダで実施されています。[ 21 ] [ 22 ] 研究によると、潮汐湿地の再生は、植生、生物地球化学的反応(塩分濃度、堆積物沈着 、pH 、炭素隔離 など)、水文学的反応、野生生物群集の反応など、さまざまな要因を通じて評価できます。 [ 18 ] [ 21 ] [ 22 ]
ギャラリー 潮汐の異なる時期における塩性湿地の様子。NOAA(米国海洋大気庁)が作成した塩性湿地の潮汐図を基に、テキストをすべて削除して編集したものです。 満潮時。
平均潮位時。
干潮時。
春の大潮時。
関連項目 塩性湿地 – 陸地と海水域の間にある、定期的に浸水する沿岸生態系 汽水湿地 – 塩分濃度が汽水レベルの湿地 干潟 (潮間帯干潟とも呼ばれる) – 潮汐や河川によって堆積物が堆積した沿岸湿地
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