説明 アラスカ州、手前に若い再生木が見られる成熟したヤマナラシ(P. tremuloides )の木々 この属は遺伝的多様性が高く、高さは15~50 メートル(49~164 フィート) 、幹の直径は最大2.5 メートル(8 フィート)にまで成長する。
ポプラ(Populus × canadensis) の雄花序若い木の樹皮は 滑らかで、白から緑がかった灰色または濃い灰色で、しばしば目立つ皮目 があります。古い木では、一部の種では滑らかなままですが、他の種では粗くなり、深く裂けます。新梢は太く、(近縁のヤナギ とは異なり)頂芽があります。葉は 螺旋状に配置され、三角形から円形、または(まれに)裂片のある形まで変化し、長い葉柄があります。 ポプラ節 とアイゲイロス 節の種では、葉柄が横に平らになっているため、そよ風で葉が簡単に前後に揺れ、そよ風の中で木全体が「きらめく」ように見えます。葉の大きさは、1本の木でも非常に変化に富んでおり、通常は側枝には小さな葉があり、強く成長する主枝には非常に大きな葉があります。葉は秋に落葉する前に、しばしば鮮やかな金色から黄色に変わります。[ 5 ] [ 6 ]
ポプラの種子は、周囲を覆う細かい毛のおかげで、風によって容易に散布される。 花は ほとんどが雌雄異株 (まれに雌雄同株 )で、葉が出る前の早春に咲きます。花は、前年の葉腋にできた芽から生じる、長く垂れ下がった無柄または有柄の尾状花序 に付きます。花はそれぞれカップ状の円盤に付き、その円盤は尾状花序の軸に付いた鱗片の基部にあります。鱗片は倒卵形で、裂片があり、縁に毛が生えているか滑らかで、通常は脱落します。雄花には萼 や花冠 がなく、円盤に付いた4~60本 の雄しべの集まりからなります。花糸は短く淡黄色で、葯は 長楕円形で紫または赤色、内向きで2室、室は縦に開きます。雌花には萼や花冠はなく、カップ状の円盤に収まった単室の子房からなる。花柱は短く、2~4個の柱頭があり、様々な形に裂け、多数の胚珠がある。受粉は風によって行われ、雌花序は受粉から成熟までの間にかなり長くなる。果実は 2~4弁の裂開性 蒴果 で、緑色から赤褐色、真夏に成熟し、多数の微小な淡褐色の種子 を含み、それらは風散布を助ける長く柔らかい白い毛の房に囲まれている。[ 5 ] [ 7 ]
栽培 ハンガリー産のプランティエレンシス群に属する円錐形の黒ポプラ栽培品種 タジキスタン 、ゴルノ・バダフシャン州 ホログ 市立公園の植物相を支配するポプラロシア 、オムスク市 のポプラポプラは観賞用樹木 として広く栽培されており、数多くの品種 が用いられています。ポプラは急速に大きく成長するという利点があります。ほとんどすべてのポプラは挿し木や折れた枝が地面に落ちている場所から容易に根付きます(また、ポプラはしばしば優れた吸枝能力を持ち、1本の原木から巨大な群落を形成することもあります。例えば、有名なパンドの森は、数千本のポプラ (Populus tremuloides )のクローンからできています)。
直立 した円柱状の枝を持つ樹木は特に人気があり、ヨーロッパや南西アジアで広く栽培されています。しかし、ヤナギと同様に、ポプラの根系は非常に旺盛で侵略性が高く、樹木から最大 40メートル(130 フィート) まで伸びます。そのため、家屋や陶製の水道管の近くに植えると、水分を求めて根が伸び、基礎の損傷や壁や水道管のひび割れを引き起こす可能性があります。
Yadavら(2009)は、東部コットンウッド(Populus deltoides) におけるシンプルで再現性の高い高頻度マイクロプロパゲーションプロトコルを報告している。 [ 17 ]
インド インドのパンジャブ州 で人気のポプラ 品種G48インドでは、ポプラは主にパンジャブ 地方の農家によって商業的に栽培されている。一般的なポプラの品種は以下のとおりである。
G48(パンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデーシュ州の平野部で栽培) w22(山岳地帯で栽培、例:ヒマーチャル・プラデーシュ州、パタンコート、ジャンムー) これらの木は挿し木 (カラム)から育てられ、毎年1月と2月に収穫され、11月15日まで市販されている 。
ポプラは合板の 製造に最も一般的に使用されています。ハリヤナ 州のヤムナナガル には、ポプラに依存した大規模な合板産業があります。合板は、「オーバー」(24インチ(610mm ) 以上)、「アンダー」(18~24インチ(460~ 610mm) )、「ソクタ」( 18インチ(460mm ) 未満)と呼ばれるサイズに応じて等級分けされます。
用途 伝統的なパミール地方の 家 ポプラ 属の木材は一般的にポプラ材として知られていますが、緑がかった色合いの高品質な広葉樹としてよく見られる「ポプラ」は、実際にはポプラ属とは無関係のユリノキ属(Liriodendron)の ものです。ポプラ 材は、より軽量で多孔質な素材です。
その柔軟性と緻密な木目は、柳と同様に多くの用途に適しています。ギリシャ人やエトルリア人はポプラで盾を作り、大プリニウス もこの目的のためにポプラを推奨しました。[ 18 ] ポプラは中世を通じて盾の製作に使用され続け、オークに匹敵する耐久性を持ちながら重量が大幅に軽減されていることで知られていました。
食べ物 ポプラ 属の植物の葉やその他の部分は動物に食べられるだけでなく、デンプン質の樹液層(外皮の下)は生でも調理しても人間が食べられる。[ 19 ]
エネルギー ポプラは、エネルギー林業 システムにおいて、バイオマス 用のエネルギー作物 として利用することに関心が寄せられている。特に、ポプラはエネルギー投入量とエネルギー出力量の比率が高く、炭素排出削減の可能性が大きく、成長が速いという点が注目されている。
ローター式ポプラ・ヤナギ挿し木プランター、バイオマス用ポプラの短伐期苗床の植栽 英国では、ポプラ(同じくエネルギー作物であるヤナギと同様)は通常、 2~5年間(単幹または複数幹)の短期輪作萌芽更新 システムで栽培され、その後収穫され、燃やされます。品種によっては、年間1ヘクタールあたり最大12乾燥トンの収量が得られる場合があります。[ 22 ] イタリアのような温暖な地域では、この作物は、2年ごとおよび3年ごとの伐採サイクルで、年間1ヘクタールあたり最大13.8、16.4乾燥トンのバイオマスを生産でき、プラスのエネルギーバランスと高いエネルギー効率 も示しています。[ 23 ] [ 24 ]
スウェーデンやヨーロッパの他の地域では、農地のポプラ植林地がエネルギー用バイオマスの供給において大きな可能性を示しており、研究では高い収量とプラスのエネルギー収支が示されています。[ 25 ] 研究によると、これらの植林地は適切な方法で持続的に管理できます。たとえば、窒素施肥はバイオマス収量を増加させることが示されていますが、栄養素の溶脱や環境の質への影響には慎重な管理が必要です。[ 26 ] また、研究では、ポプラ 植林地を造成する際に水と土壌の質を考慮することの重要性も強調されており、適切に管理されたシステムは地下水や土壌有機炭素に中立またはプラスの影響を与える可能性があります。[ 27 ]
さらに、ポプラやヤナギの植林地は、バイオエネルギー以外にも、水質改善や環境修復のための植物技術への貢献など、生態系サービスを提供することができます。[ 28 ] 全体として、ポプラ をエネルギー利用のために栽培することは、最適な管理方法が守られれば、温帯地域では有望で持続可能なアプローチと見なされています。
燃料 バイオ燃料は 、ポプラをバイオエネルギー供給源として利用するもう1つの選択肢です。米国では、科学者たちが短伐期萌芽更新 ポプラをバイオ燃料(エタノールなど)生産用の糖に変換する研究を行いました。[ 29 ] 比較的安価な価格を考慮すると、短伐期萌芽更新ポプラ(幼木)からの変換収率は通常の成熟木材よりも低いものの、SRCからのバイオ燃料製造プロセスは経済的に実現可能です。生化学的変換に加えて、熱化学的変換(高速熱分解など)も短伐期萌芽更新ポプラからのバイオ燃料製造のために研究され、生化学的変換よりも高いエネルギー回収率 が得られることがわかりました。[ 30 ]
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