Spartina alterniflora (コードグラス )、塩生植物。塩生植物とは、塩分濃度 の高い土壌や水域で生育する耐塩性植物 で、根や塩水噴霧によって塩水に接触し、塩性半砂漠、マングローブ 湿地、沼地 、海岸などに生育します。この言葉 は、古代ギリシャ語のἅλας (halas)「塩」とφυτόν (phyton)「植物」に由来します。[ 1 ] 塩生植物は、非塩生植物とは異なる解剖学的、生理学的、生化学的特徴を持っています。 [ 2 ] 塩生 植物の一例として、塩性湿地の イネ科植物であるスパルティナ・アルテルニフロラ (スムースコードグラス)が挙げられます。塩生植物は比較的少なく、おそらく全植物種のわずか2%程度です。
植物種の大部分はグリコファイト であり、塩分耐性がなく、高塩分によって比較的容易に損傷を受ける。[ 3 ]
分類 塩生植物はさまざまな方法で分類できます。ストッカー (1933)によると、主に生息地によって 3 種類に分類されます。
水生植物 (アクア・ハリネス ) 水面上に現れた耐塩性植物 (茎の大部分が水面上に残っている)水生植物 (植物全体またはほぼ全体が水中にとどまる植物)陸塩性 植物(陸生植物 ) 湿地性植物 (沼地に生育する植物)中塩性植物 (湿地でも乾燥地でもない土地に生育する植物)乾燥地性耐塩性植物 (乾燥地またはほぼ乾燥した土地に生育する植物)エアロ塩類 (着生植物 および気生植物 )また、アイバーセン (1936)によれば、これらの植物は生育する土壌の塩分濃度に関して分類される。[ 4 ]
貧塩性植物 (土壌中のNaCl 含有量が0.01~0.1%)中塩性植物 (土壌中のNaCl含有量が0.1~1%)好塩性植物 (土壌中のNaCl含有量が1%以上)参考までに、海水の 塩分濃度は約3.5%です。その他の基準値については、「水の塩分濃度」の項目を参照してください。
塩生植物の生息地 塩生植物が繁茂する主な生息地には、熱帯のマングローブ湿地、砂浜や崖の海岸線、塩性砂漠や半砂漠、サルガッソ海 、干潟 や塩性湿地、ケルプの森 や藻場、パンノニア 地方の塩湖 や塩性ステップ、涸れ川の縁辺 部、孤立した内陸の塩性草原、そして人間が塩分化を引き起こした場所などがある。[ 5 ]
塩分耐性 真の耐塩性植物は塩水に耐えるだけでなく、塩水中で最適な生育を示す。[ 6 ]
塩耐性(耐塩性 )の定量的指標の一つは、植物が耐えられる灌漑用水中の総溶解固形物量です。海水には 通常、 1リットルあたり40グラム(g/L)の溶解塩(主に塩化ナトリウム )が含まれています。豆類 や米は 1~3 g/L程度に耐えることができ、グリコファイト(ほとんどの作物 と同様)とみなされます。その反対に、Salicornia bigelovii (ドワーフグラスワート)は70 g/Lの溶解固形物でもよく育ち、作物として利用できる有望な耐塩性植物です。[ 7 ] オオムギ( Hordeum vulgare )やナツメヤシ(Phoenix dactylifera )などの植物は5 g/L程度に耐えることができ、限界耐塩性植物とみなされます。[ 3 ]
塩生植物による塩分環境への適応は、耐塩性または塩分回避という形で現れる。塩分環境に生息しながらも高塩分の影響を回避する植物は、「真の」または「必須の」塩生植物ではなく、選択的塩生植物と呼ばれることがある。
ハイイロマングローブ の呼吸根 例えば、塩分濃度が低い時期(雨季 など)に生殖生活環を完了する短命な植物種は、塩分を許容するのではなく、塩分を避けていることになる。あるいは、植物種は、塩腺 を介して葉から余分な塩分を排出したり、後に枯れて落ちる葉の塩嚢に塩分を濃縮したりすることによって、「正常な」体内塩分濃度を維持している可能性がある。[ 2 ]
塩害にさらされる地域での農業生産性を向上させるため、植物が塩害ストレスに反応するさまざまなメカニズムの理解を深めることに研究の焦点が当てられており、より強靭な耐塩性作物の開発を目指している。塩害ストレスに対する適応反応は、分子レベル、細胞レベル、代謝レベル、生理学的レベルで確認されている。[ 8 ]
用途
Suaeda salsa のような耐塩性植物は、土壌から吸収した塩イオンや希土類元素を 組織内に蓄積することができます。[ 11 ] そのため、耐塩性植物は、周囲の土壌の塩分濃度を調整するための植物浄化 対策に利用できます。 [ 12 ] これらの対策は、環境に安全で費用対効果の高いプロセスを通じて、これまで生息できなかった地域で非耐塩性植物が 生存できるようにすることを目的としています。[ 13 ] ある地域で耐塩性植物の密度が高いほど、塩の吸収量が増え、土壌の塩分濃度が低下します。[ 11 ]
異なる種類の耐塩性植物は、異なる吸収能力を持っています。[ 12 ] 3種類の異なる耐塩性植物(Atriplex patula 、Atriplex hortensis 、 およびAtriplex canescans ) は、さまざまな期間にわたって道路塩 で汚染された土壌を修復することがわかっています。 [ 13 ]
参考文献 ↑ 「塩生植物|植物|ブリタニカ」。ブリタニカ百科事典。 2026年6月10日 取得 。 1 2 塩生植物の生理学、TJ FLOWERS、Plant and Soil 89、41–56 (1985) 1 2 Glenn, EP; et al. (1999). "耐塩性と耐塩性植物の作物としての可能性". Critical Reviews in Plant Sciences . 18 (2): 227– 55. Bibcode : 1999CRvPS..18..227G . doi : 10.1080/07352689991309207 . ↑ 「塩生植物:塩生植物の分類と特徴」 。2015年1月29日。 ↑ Kapler, Adam. 2019. Habitats of Halophytes. In: Halophytes & Climate Change: Adaptive Mechanisms and Potential Uses. Edited by Mirza Hassanuzzaman, Sergey Shabala, & Masayuki Fujita. CAB International. Pp. 19–37. ↑ Yuan, Fang; Xu, Yanyu; Leng, Bingying; Wang, Baoshan (2019). "塩分が耐塩性植物の成長に及ぼす有益な効果:形態、細胞、遺伝子" . Open Life Sciences . 14 : 191– 200. doi : 10.1515/biol-2019-0021 . PMC 7874760 . PMID 33817151 . 1 2 Glenn, EP; Brown, JJ; O'Leary, JW (1998). "海水による作物の灌漑" , Scientific American 、第279巻、第8号、1998年8月、56-61ページ。 ↑ Gupta, Bhaskar; Huang, Bingru (2014年4月3日). "植物の塩分耐性のメカニズム:生理学的、生化学的、分子的な特徴付け" . International Journal of Genomics . 2014 701596. doi : 10.1155/2014/701596 . PMC 3996477 . PMID 24804192 . ↑ 「ファクトシート:代替燃料」 。IATA 。 2013年12月。 2014年2月1日に オリジナル からアーカイブ。 2014年1月28日 に取得 。 ↑ Bresdin, Cylphine; Glenn, Edward P.; Brown, J. Jed (2016), "Comparison of Seed Production and Agronomic Traits of 20 Wild Accessions of Salicornia bigelovii Torr. Grown Under Greenhouse Conditions" , Halophytes for Food Security in Dry Lands , Elsevier, pp. 67–82 , doi : 10.1016/b978-0-12-801854-5.00005-4 , ISBN 978-0-12-801854-5 2022年3月5日 取得1 2 Liang, Jiaping; Shi, Wenjuan (2021). "綿花と耐塩性植物の混作は、マルチドリップ灌漑下の塩類アルカリ土壌における塩分蓄積を減少させ、土壌の物理化学的特性と作物生産性を向上させる:3年間の圃場実験" . Field Crops Research . 262 108027. Bibcode : 2021FCrRe.26208027L . doi : 10.1016/j.fcr.2020.108027 . S2CID 230576810 . 1 2 ブリトー、ペドロ。カエターノ、ミゲル。マーティンズ、マルセロ D.イザベル・カサドール(2020年12月)。 「河口堆積物における希土類希土類の移動性と生物学的利用能に対する塩性湿地植物の影響」 。 トータル環境の科学 。 759 144314. 土井 : 10.1016/j.scitotenv.2020.144314 。 PMID 33338692 。 S2CID 229325441 。 1 2 Mann, Ellen; Rutter, Allison; Zeeb, Barbara (2020 年 10 月) 「汚染土壌からの道路塩 (NaCl) の植物抽出における Atriplex spp . の有効性の評価」 Environmental Pollution 265 ( Pt B) 114963. Bibcode : 2020EPoll.26514963M . doi : 10.1016/j.envpol.2020.114963 . PMID 32806446 . S2CID 221162683 .