鉱物栄養性とは、主に鉱物を多く含む土壌や岩石を流れる地下水、[1]または陸地を流れる表層水[2]を通じて栄養分を受け取る環境を指します。鉱物栄養性、「鉱物起源」、および「地質起源」は現在ではしばしば互換的に使用されますが、後者の2つの用語は主に水文学的システムを指し、前者は栄養素の動態を指します。[3]鉱物栄養湿地の背景にある水文学的プロセスの結果、溶解した化学物質を獲得した水が生成され、栄養レベルが上昇し、酸性度が低下します。 [3]これは次に、問題の湿地の植生群集と多様性に影響を及ぼします。[4]溶解した化学物質にカルシウムイオンやマグネシウムイオンなどの化学塩基が含まれている場合、水は塩基に富んでいると言われ、中性またはアルカリ性です。[3]鉱物栄養環境とは対照的に、降水栄養環境では主に降水から水を得るため、栄養素が非常に少なく、酸性が強くなります。[5]様々な湿地の種類のうち、湿原と肥沃な湿原は鉱物栄養性であることが多いのに対し、貧弱な湿原と沼地は降水栄養性であることが多い。[1] 沼地や湿地は、ある程度地下水源から水が供給されることもある。[6]
水文学

湿地の水文学的環境は、その特性に強く影響します。[4]化学イオンは水文学的システムを介して湿地に輸送され、pH、導電率、栄養レベルに影響します。[7]鉱物栄養湿地の水文学的環境によって、化学的および栄養的ダイナミクスは異なる場合があります。水文学的環境には、排水が優勢、涵養が優勢、またはその両方の組み合わせなどがあります。[4]これらの特性は、平均地下水位が年間を通じて異なる時期に増減するため、季節によっても異なります。[8]この季節性により、水が地下または地表に上昇して、水が自立することがあります。[9]地質条件、土壌タイプ、表面形態などの追加要因も、水文学的環境と連動して湿地の特性に影響を及ぼす可能性があります。[4]
植生群落
地下水系による安定した水と栄養素の利用可能性により、鉱物栄養湿地では多様な植物種が生育できる。[4]また、水の流れが速すぎなければ泥炭が堆積する。 [4]鉱物栄養湿地はアルカリ性または弱酸性であり、これも植生群落に影響を与える。[6]豊かな湿地はアルカリ性水文条件を特徴とすることが多く、植物の多様性が高まる。[6]これらの地域では、 Amblystegiaceae科の褐色苔とCarex属のスゲが優勢である可能性がある。[6]酸性の貧弱な湿地では、酸性度をさらに高める傾向があるSphagnum属の泥炭苔が優勢であることが多い。[6]
例
鉱物栄養湿地の注目すべき例としては、米国フロリダ州西部に位置する広大な亜熱帯湿地であるエバーグレーズが挙げられる。 [10]
参照
参考文献
- ^ ab カナダ環境省 (2014)。オンタリオ州湿地評価システム: 北部マニュアル、第 1 版、バージョン 3.2。オンタリオ州女王陛下の印刷所。
- ^ Wang, Meng; Tian, Jianqing; Bu, Zhaojun; Lamit, Louis J.; Chen, Huai; Zhu, Qiuan; Peng, Changhui (2019-04-01). 「中国の2つのミネラル栄養性湿地の表面および地下泥炭における微生物群集の構造的および機能的差異」. Plant and Soil . 437 (1): 21–40. doi :10.1007/s11104-019-03962-w. ISSN 1573-5036. S2CID 254938001.
- ^ abc リディン、ホーカン (2006)。泥炭地の生物学。 JKジェグラム、アルジョシャ・フーイジャー。オックスフォード: オックスフォード大学出版局。ISBN 978-1-4294-6992-0. OCLC 137237177.
- ^ abcdef Brinson, MM (1993). 湿地の水文地形分類。Environmental Laboratory (米国) & Engineer Research and Development Center (米国). https://erdc-library.erdc.dren.mil/jspui/bitstream/11681/6483/1/TR-WRP-DE-4.pdf から取得
- ^ パカリネン、P. (1995)、「フィンランドとスカンジナビアの北方湿原の分類:レビュー」、世界の湿地の分類と目録、ドルドレヒト:シュプリンガー・オランダ、pp. 29–38、doi:10.1007/978-94-011-0427-2_4、ISBN 978-94-010-4190-4、 2021-03-15取得
- ^ abcde Zoltai, SC; Vitt, DH (1995)、「カナダの湿地:環境勾配と分類」、世界の湿地の分類と目録、ドルドレヒト:Springer Netherlands、pp. 131–137、doi :10.1007/978-94-011-0427-2_11、ISBN 978-94-010-4190-4、 2021-03-15取得
- ^ Vitt, Dale H.; Chee, Wai-Lin (1990). 「カナダ、アルバータ州の湿原における植生と地表水の化学組成および泥炭の化学組成との関係」. Vegetatio . 89 (2): 87–106. doi :10.1007/bf00032163. ISSN 0042-3106. S2CID 25071105.
- ^ Shaffer, Paul W.; Kentula, Mary E.; Gwin, Stephanie E. (1999-09-01). 「水文地形分類を用いた湿地水文学の特徴付け」。湿地. 19 (3): 490–504. doi :10.1007/BF03161688. ISSN 1943-6246. S2CID 10120785.
- ^ Semeniuk, CA; Semeniuk, V. (1995)、「内陸湿地の世界的分類に対する地形学的アプローチ」、世界の湿地の分類と目録、ドルドレヒト: Springer Netherlands、pp. 103–124、doi :10.1007/978-94-011-0427-2_9、ISBN 978-94-010-4190-4、 2021-03-15取得
- ^リチャード ソン、カーティス J. (2009-08-27). 「エバーグレーズ:北米の亜熱帯湿地」。湿地生態学と管理。18 (5): 517–542。doi : 10.1007 /s11273-009-9156-4。ISSN 0923-4861。S2CID 23666340 。
