

砂漠と乾燥低木地は、世界自然保護基金によって定義されたバイオームです。[1]砂漠と乾燥低木地(古代ギリシャ語ではξηρός xērós「乾燥した」)は、地球の陸地表面積の19%を占める最大の陸上バイオームを形成しています。 [2]この生息地タイプの生態地域では、年間降水量が大きく異なり、通常は周辺を除いて年間250ミリメートル(10インチ)未満です。通常、これらの生態地域では蒸発量が降水量を上回ります。これらの土地では気温の変動も多様です。サハラ砂漠などの多くの砂漠は年間を通じて暑いですが、東アジアのゴビ砂漠などの他の砂漠は冬に非常に寒くなります。[1]
極端な温度差は、ほとんどの砂漠の特徴です。湿気や雲による遮蔽がないため、日中の気温は高くなりますが、夜は寒くなります。気候条件の多様性は、非常に厳しいものの、豊かな生息地を支えています。これらの生息地の多くは、利用可能な水の不足と季節性を反映して、一時的なものです。 [1]これらの地域の植生は、木質の幹を持つ低木や植物が特徴です。何よりも、これらの植物は水分の損失を最小限に抑えるように進化してきました。動物の生物多様性も同様によく適応しており、非常に多様です。[1]
劣化
砂漠化

砂漠化として知られる、生産性の高い乾燥地が砂漠化する現象は、さまざまな原因で起こります。その1つは、そのような開発が不可能な地域での集中的な農業耕作や過放牧[4]などの人間の介入です。地球温暖化やミランコビッチサイクル(氷河期と間氷期を引き起こす)などの気候変動も、地球上の砂漠のパターンに影響を与えます。
木本植物の侵入
乾燥した低木林では、草本植物の侵食、つまり低木や灌木が茂り、草本植物が枯れてしまう現象が起こることがあります。[5]この現象は、過放牧や火災抑制などの持続不可能な土地管理方法によって引き起こされることが多いですが、気候変動の結果である可能性もあります。その結果、生物多様性、生産性、地下水涵養など、低木林のコアとなる生態系サービスが影響を受けます。[6]木本植物の侵食は、土地劣化の表れである可能性があります。[7]
エコリージョン
世界自然保護基金は、生物多様性と固有性が非常に高い砂漠生態地域をいくつか挙げています。[1]
- ナミビアのナマ・カルーには世界で最も豊かな砂漠の動物相が生息している。[8]
- チワワ砂漠と中央メキシコのマトラル砂漠は、新熱帯地域で最も豊かな砂漠です。[9]
- オーストラリアのカーナボン乾燥低木地帯は、地域固有種の中心地です。[1]
- メキシコのソノラ砂漠とバハ砂漠は、巨大な円柱状のサボテンが繁茂する珍しい砂漠地帯である。[1]
- マダガスカルの棘林
- アタカマ砂漠
参照
- 湿潤土壌 – 土壌タイプ
- 中湿地 – 適度な水分が供給される生息地
- 雨陰 – 山脈の風下側
- セージブラシステップ – 草原の生態系
- 低木ステップ – 乾燥草原
- 温帯草原、サバンナ、低木地帯 – 陸生バイオーム
- ゼリスケープ— 乾燥した環境でのガーデニングや造園
- キセロコル類— 乾燥環境に適応した動物
- 乾生植物— 乾燥した環境に適応した植物
参考文献
- ^ アブデフ この記事には、CC BY-SA 3.0 ライセンスで利用可能なテキストが含まれています。 世界自然保護基金。「砂漠と乾燥低木地帯の生態地域」。2012 年 4 月 25 日にオリジナルからアーカイブ。2019年 5 月 29 日に取得。
- ^ ロックウッド、M.保護地域の管理:グローバルガイド。p.199。
- ^ 「Nama Karoo」。WWF 。 2018年12月19日閲覧。
- ^ Hogan, C. Michael (2009)。「過放牧」。Draggan, Sidney、Cleveland, Cutler J. (編)。地球百科事典。ワシントン D.C.: 国立科学環境評議会。
- ^ Eldridge, David J.; Bowker, Matthew A.; Maestre, Fernando T.; Roger, Erin; Reynolds, James F.; Whitford, Walter G. (2011 年 7 月)。「低木侵入が生態系の構造と機能に与える影響: 地球規模の統合に向けて: 低木侵入の影響の統合」。Ecology Letters。14 ( 7 ) : 709–722。doi : 10.1111 /j.1461-0248.2011.01630.x。PMC 3563963。PMID 21592276。
- ^ アーチャー、スティーブン・R.; アンダーセン、エリック・M.; プレディック、キャサリン・I.; シュヴィニング、スザンヌ; シュタイドル、ロバート・J.; ウッズ、スティーブン・R. (2017)、ブリスケ、デビッド・D. (編)、「木質植物の侵食:原因と結果」、レンジランド・システム、シュプリンガー環境管理シリーズ、チャム:シュプリンガー・インターナショナル・パブリッシング、pp. 25–84、doi:10.1007/978-3-319-46709-2_2、ISBN 978-3-319-46707-8、S2CID 133015720
- ^ Schlesinger, William H.; Reynolds, James F.; Cunningham, Gary L.; Huenneke, Laura F.; Jarrell, Wesley M.; Virginia, Ross A.; Whitford, Walter G. (1990-03-02). 「地球規模の砂漠化における生物学的フィードバック」. Science . 247 (4946): 1043–1048. Bibcode :1990Sci...247.1043S. doi :10.1126/science.247.4946.1043. ISSN 0036-8075. PMID 17800060. S2CID 33033125.
- ^ Cowling, RM; Hilton-Taylor, C (1994). 「南アフリカにおける植物多様性と固有種のパターン: 概要」。 Huntley, BJ (編)。 「南アフリカの植物多様性」 。 プレトリア、南アフリカ: 国立植物研究所。 pp. 31–52。
- ^ Hernandez, HM; Barcenas, RT (1995). 「チワワ砂漠の絶滅危惧サボテン: I. 分布パターン」. Conservation Biology . 9 (5): 1176–1188. doi :10.1046/j.1523-1739.1995.9051169.x-i1. PMID 34261239.
外部リンク
- bioimages.vanderbilt.edu の砂漠と乾燥低木地帯の索引
- Xeric World 乾燥植物種の研究に焦点を当てたオンラインコミュニティ
- 砂漠の植物: リスト、名前、適応
