植物の葉の大きさは、1934年にChristen C. Raunkiærによって考案され、その後他の人によって修正された分類法で、メガフィル、マクロフィル、メソフィル、ミクロフィル、ナノフィル、レプトフィル (降順)という用語を使用して説明できます。 [1]定義は様々で、長さを指すものもあれば、面積を指すものもあります。Raunkiaerの元の定義は葉面積によるもので、各段階で9倍異なっていました。[2]一部の著者は、特定の気候に特化するようにシステムを簡略化し、[3]ノトフィル、[3]ピコフィル、[4]プラティフィル[4]サブレプトフィルなどの追加用語を導入しました。[ 5]
生態学では、葉の大きさに基づいた小葉や類似の用語が植物相を説明するために使用されます。たとえば、「小葉熱帯雨林」は、優勢な樹木の葉の長さが7.5cm未満の森林として定義されることがよくあります。[6] [7]
ラウンキアーの作品
Christen C. Raunkiaer は、植物群落の乾燥への適応を比較するために使用できる比較的簡単な測定方法として、葉の大きさを使用することを提案しました。
植物の構造には、過度の蒸発に耐え、環境が激しい蒸発を決定づける場所や、地表の水分吸収条件が物理的にも生理学的にも不利な場所でも生育できるようにする一連のさまざまな適応があることは、長い間知られてきました。そのような構造の例としては、(1) ワックスの被覆、(2) 厚いクチクラ、(3) 表皮下の保護組織、(4) 水分組織、(5) 毛の被覆、(6) 気孔の被覆、(7) 気孔の沈下、(8) 気孔を空気流から保護された空間に包含、(9) 蒸発面の減少などがあります。しかし、この問題は非常に複雑なため、個々の植物群落を生物学的に特徴付ける際にこれらの適応を正確に評価することは非常に困難です。... 一般的に、統計的調査をさらに進めるのではなく、最も頻繁に発生する適応を示すことで満足しなければなりません。 ...一連の常緑顕花植物群落の予備的直接的考察では、...挙げられた適応のうち、蒸散面積の減少、葉の大きさの減少は、一般的に明らかな適応の1つであることが示されています。この適応は観察しやすく、比較的測定しやすいため、この領域で統計的手法を使用する場合は、この適応から始めるのが便利です。[8]
Raunkiaer は次のサイズ クラスを使用しました。
- レプトフィル: 25平方ミリメートル未満
- ナノフィル: 25~225平方ミリメートル
- 小葉面積: 225~2,025平方ミリメートル
- 葉肉: 2,025~18,225平方ミリメートル
- 大葉面積: 18,225-164,025平方ミリメートル
- メガフィル:164,025平方ミリメートル以上
その後の著者らはクラスを変更し、葉の形がほぼ楕円形の場合、葉面積よりも葉の長さをより単純な尺度として使用することがありました。例えば、LJ Webb [3]はサイズクラスを使用しました。
- 小葉面積: 2,025平方ミリメートル未満
- 背肉: 2,025~4,500平方ミリメートル
- 葉肉: 4,500平方ミリメートル以上
定義の例
大きな葉を持つ単一の植物体
- グンネラ・マニカタ、巨大な観賞用ルバーブ、葉は2m×3.4m(6フィート7インチ×11フィート2インチ) [12]
- ラフィア・レガリス、葉25.11m×3m(82.4フィート×9.8フィート) [12]
- マニカリア・サシフェラ、アマゾンのヤシ。部分的に形成された葉は8メートル(26フィート) [12]
- Marojejya darianii、大葉ヤシ、葉は5メートル(16フィート) [12]
- Johannesteijsmannia altifrons、ジョーイヤシ。分裂していない葉の長さは4メートル(13フィート)です。 [12]
- アモルフォファルス・チタナム、タイタン・アルム。葉面積 3.2 m 2 (34 平方フィート)。 [12]
- ビクトリアアマゾニカ、アマゾンの巨大なスイレン。葉の長さ2.4メートル(8フィート)、葉面積4.6平方メートル(50平方フィート)の水生植物。 [ 12]
参照
参考文献
- ^ ab ウィッテン、トニー (1996)。ジャワ島とバリ島の生態学。Periplus Editions (HK) Limited。p. 505。ISBN 9789625930725. 2016年1月18日閲覧。
- ^ 「気候適応:葉の大きさと形」農学541:応用農業気象学。アイオワ州立大学農学部。2015年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年1月18日閲覧。
- ^ abcd Webb, LJ (1959)、「オーストラリア熱帯雨林の人相分類」、Journal of Ecology、47 (3): 551–570、doi :10.2307/2257290、JSTOR 2257290図2
- ^ abc ファン ・デル・マーレル、エディ(2012). 「12.3.4 機能的特性」。植生生態学(第 2 版)。ワイリー。ISBN 9781118452486. 2016年1月18日閲覧。
- ^ ab Ingrouille, M (2012). 陸上植物の多様性と進化。Springer Science & Business Media。p. 260。ISBN 9789401123006. 2016年1月18日閲覧。
- ^ 湿潤熱帯生物地域の微小葉雨林と茂み(PDF)、湿潤熱帯管理局 (オーストラリア) 、 2016年1月18日閲覧
- ^ トレーシー、JG(ジョン・ジェフリー)(1982)、北クイーンズランドの湿潤熱帯地域の植生、pp. 32、34、26
- ^ Raunkiaer, C. (1934)、「生物的植物地理学における葉の大きさの利用」、AGTH Gilbert-Carter および A. Fausbøll (編)、植物の生命形態と統計的生物地理学、オックスフォード: クラレンドン、pp. 368–378
- ^ ダッシュ (2009)。生態学の基礎。タタ・マグロウヒル・エデュケーション。p. 225。ISBN 9780070083660. 2016年1月18日閲覧。
- ^ ボランド、DJ (2006)。オーストラリアの森林樹木。Csiro Publishing。p. 692。ISBN 9780643098947. 2016年1月18日閲覧。
- ^ 「熱帯雨林の分類」。湿潤熱帯管理局。 2016年1月18日閲覧。
- ^ abcdefg 「世界最大の葉っぱは何か?」『エデンの園』 。 2018年9月28日閲覧。
