

植物学において、樹木とは、通常枝と葉を支える細長い茎(幹)を持つ多年生植物のことである。用途によっては、樹木の定義はより狭義になる場合もあり、例えば、二次成長のある木本植物のみ、木材として利用できる植物のみ、あるいは特定の高さ以上の植物のみを含むといった場合がある。より広い定義には、背の高いヤシ、木生シダ、バナナ、竹などが含まれる。
樹木は単系統群ではなく、日光を求めて他の植物よりも高く成長するために、幹と枝を独自に進化させた多様な植物種から構成されています。樹木の大部分は被子植物または広葉樹であり、残りの多くは裸子植物または針葉樹です。樹木は長寿で、中には数千年も生きるものもあります。最も古い樹木は約4億年前に出現し、現在世界には約3兆本の成熟した樹木が存在すると推定されています。
樹木は通常、幹によって地面から離れた位置に多数の二次枝が支えられています。幹は通常、強度を保つための木質組織と、樹木のある部分から別の部分へ物質を運ぶための維管束組織から構成されています。ほとんどの樹木では、幹は樹皮の層で覆われており、保護バリアとして機能します。地中では、根が枝分かれして広く広がり、樹木を固定し、土壌から水分と栄養分を吸収します。地上では、枝がさらに小さな枝や芽に分かれます。芽は通常、葉をつけ、葉は光エネルギーを捉えて光合成によって糖に変換し、樹木の成長と発達に必要な栄養分を供給します。
樹木は通常、種子を使って繁殖する。顕花植物は果実の中に種子を持ち、針葉樹は球果の中に種子を持ち、木生シダは胞子を生成する。
樹木は、土壌浸食の抑制や気候の緩和に重要な役割を果たしています。樹木は大気中の二酸化炭素を除去し、組織内に大量の炭素を蓄積します。樹木や森林は、多くの動植物種の生息地となっています。熱帯雨林は、世界で最も生物多様性に富んだ生息地のひとつです。樹木は、日陰や避難場所、建築用木材、調理や暖房用の燃料、食用果実を提供するだけでなく、その他にも多くの用途があります。世界の多くの地域では、農業用地を増やすために樹木が伐採され、森林が縮小しています。樹木は長寿で有用であるため、古くから崇拝されてきました。様々な文化に聖なる森があり、世界の多くの神話にも登場します。

「木」は一般的な言葉ですが、植物学的にも日常言語的にも、木とは何かという普遍的に認められた正確な定義はありません。[ 1 ] [ 2 ]最も広い意味では、木とは、地面からある程度の高さで光合成を行う葉や枝を支える、細長い茎または幹という一般的な形をした植物です。 [ 3 ]また、木は通常、高さによって定義され、[ 4 ] 0.5~10m (1.6~32.8フィート)の小さな植物は低木と呼ばれ、[ 5 ]木の最小の高さは漠然としか定義されていません。[ 4 ]パパイヤやバナナのような大きな草本植物は、この広い意味では木です。[ 2 ] [ 6 ]
一般的に用いられる狭義の定義では、樹木は二次成長によって形成された木質の幹を持つものとされ、これは成長点からの一次的な上向きの成長に加えて、幹が毎年外側に成長することによって太くなることを意味します。[ 4 ] [ 7 ]このような定義では、ヤシ、バナナ、パパイヤなどの草本植物は、高さ、成長形態、幹の太さに関係なく、樹木とはみなされません。やや緩やかな定義では、特定の単子葉植物が樹木とみなされることがあります。[ 8 ]ジョシュアツリー、竹、ヤシは二次成長を持たず、成長輪のある真の木材を生成することはありませんが、[ 9 ] [ 10 ]一次成長によって形成された細胞を木質化することによって「擬似木材」を生成することがあります。 [ 11 ]ドラセナ属の樹木種は、単子葉植物であるにもかかわらず、幹の分裂組織による二次成長がありますが、これは双子葉植物の樹木に見られる肥大化分裂組織とは異なります。[ 12 ]
構造的な定義とは別に、樹木は一般的に用途によって定義されます。例えば、木材を産出する植物などです。[ 13 ]
樹木の成長習性は、さまざまな植物群に見られる進化的な適応です。樹木は高く成長することで、日光をより効果的に獲得することができます。 [ 14 ]樹木は背が高く長寿である傾向があり、[ 15 ]中には数千年も生きるものもあります。[ 16 ]いくつかの樹木は、現在生きている最も古い生物の中に含まれています。[ 17 ]樹木は、構造的な強度と耐久性を高める特殊な細胞で構成された太い幹などの構造が改変されており、他の多くの植物よりも高く成長し、葉を広げることができます。樹木は、同様の成長形態を持つ低木とは異なり、通常はより大きく成長し、主幹が1本です。[ 5 ]しかし、樹木と低木の間には一貫した区別はなく、[ 18 ]山岳地帯や亜寒帯地域などの厳しい環境条件下では樹木のサイズが小さくなることがあるため、さらに混乱を招きます。樹木の形態は、類似した環境的課題に対応して、無関係な植物のクラスで別々に進化しており、平行進化の典型的な例となっています。推定6万~10万種の樹木は、世界中の植物種の25%を占める可能性がある。[ 19 ] [ 20 ]これらの樹木の大部分は熱帯地域に生育しているが、これらの地域の多くは植物学者によってまだ十分に調査されていないため、樹木の多様性や分布域はよく分かっていない。[ 21 ]

樹木の大部分は被子植物または広葉樹です。残りの多くは裸子植物または針葉樹です。[ 22 ]これらには、果実に包まれていない種子を松ぼっくりなどの開いた構造で生産する針葉樹、ソテツ類、イチョウ類、グネツム類が含まれ、多くは松葉のような丈夫なワックス状の葉を持っています。[ 23 ]被子植物の樹木のほとんどは真正双子葉植物、つまり「真の双子葉植物」であり、種子に2枚の子葉または種子葉が含まれていることからそのように名付けられています。また、アンボレラ、マグノリア、ナツメグ、アボカドなど、古い系統の顕花植物の樹木もいくつかあります。[ 24 ]一方、竹、ヤシ、バナナなどの樹木は単子葉植物です。
木材はほとんどの種類の木の幹に構造的な強度を与え、植物が大きくなるにつれてそれを支えます。木の維管束系は、水、栄養素、その他の化学物質を植物全体に分配することを可能にし、それがなければ木は今ほど大きく成長することはできません。蒸散の過程で葉から水が絶えず蒸発するため、木は毛細管現象によって根から木部を通って茎の高いところまで水を吸い上げる必要があります。水が不足すると葉は枯れてしまいます。[ 25 ]木の3つの主要な部分は、根、茎、葉です。これらは、すべての生細胞を相互接続する維管束系の不可欠な部分です。木や木部を発達させる他の植物では、維管束形成層によって木質の成長を生み出す維管束組織の拡大が可能になります。この成長によって茎の表皮が破れるため、木質植物には師部の間に発達するコルク形成層もあります。コルク形成層は、植物の表面を保護し、水分損失を減らすために、肥厚したコルク細胞を生じさせる。木材の生成とコルクの生成はどちらも二次成長の一形態である。[ 26 ]
樹木は、一年を通して葉が残り緑を保つ常緑樹[ 27 ]と、生育期の終わりに葉を落とし、その後葉のない休眠期に入る落葉樹[ 28 ]のどちらかである。ほとんどの針葉樹は常緑樹だが、カラマツ(Larix属とPseudolarix属)は落葉樹で、毎年秋に針葉を落とし、ヒノキ属(Glyptostrobus属、Metasequoia属、Taxodium属)の一部は、枝落葉と呼ばれる過程で毎年小さな葉のついた芽を落とす[5]。樹冠は、枝や葉を含む樹木の広がった頂部であり[ 29 ]、森林の最上層は樹冠によって形成され、樹冠として知られている[ 30 ]。苗木は若い樹木である[ 31 ] 。
多くの背の高いヤシは草本性の単子葉植物で、二次成長を起こさず、木部を形成しません。[ 32 ] [ 9 ] [ 10 ]多くの背の高いヤシでは、主幹の頂芽だけが発達するため、枝分かれしない幹に大きな螺旋状に配置された葉があります。木生シダ類( Cyatheales目)の中には、高さ20メートル(66フィート)まで伸びるまっすぐな幹を持つものがありますが、これらは木部ではなく、垂直に伸びて多数の不定根に覆われた根茎で構成されています。[ 33 ]

2015年の推定によると、世界の樹木の数は3.04兆本で、そのうち1.39兆本(46%)が熱帯または亜熱帯、0.61兆本(20%)が温帯、 0.74兆本(24%)が針葉樹の北方林にある。この推定値は以前の推定値の約8倍で、40万以上の区画で測定された樹木密度に基づいている。サンプルが主にヨーロッパと北アメリカからのものであるため、誤差の範囲は依然として大きい。この推定値は、年間約150億本の木が伐採され、約50億本が植えられていることを示唆している。人類の農業が始まってからの12,000年で、世界の樹木の数は46%減少した。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]世界には約64,100種の樹木が知られている。樹木種の43%を占める南米は生物多様性が最も高く、次いでユーラシア(22%)、アフリカ(16%)、北アメリカ(15%)、オセアニア(11%)となっている。[ 38 ]
クイーンズランド州のデインツリー熱帯雨林やニュージーランドのウルバ島のマキ科と広葉樹の混交林のような適切な環境では、森林は植物遷移の終わりに位置する、ほぼ安定した気候極相群落であり、草原などの開けた場所に背の高い植物が定着し、それがやがて樹木に取って代わられ、最終的に森林の樹冠を形成する。[ 39 ] [ 40 ]

冷温帯地域では、針葉樹が優占することが多い。北半球の極北に広く分布する極相群落は、湿潤タイガまたは北方針葉樹林(北方林とも呼ばれる)である。[ 41 ] [ 42 ]タイガは世界最大の陸上バイオームであり、世界の森林被覆の29%を占めている。[ 43 ]極北の長く寒い冬は植物の生育に適さないため、樹木は気温が上昇し日が長くなる短い夏の季節に急速に成長しなければならない。密生した樹冠の下では光が非常に限られており、菌類は豊富であるが、森林の地面には植物はほとんどないかもしれない。[ 44 ]同様の森林は、標高によって平均気温が低くなり、生育期間が短くなる山岳地帯にも見られる。[ 45 ]
温帯地域では降雨量が季節を通して比較的均等に分布しているため、オーク、ブナ、カバノキ、カエデなどの樹種に代表される温帯広葉樹林や混交林が見られる。 [ 46 ]温帯林は南半球にも見られ、例えばオーストラリア東部の温帯林はユーカリ林とアカシアの疎林が特徴である。[ 47 ]
モンスーン気候またはモンスーンに似た気候の熱帯地域では、アマゾンの熱帯雨林のように、乾季と雨季が交互に訪れ、広葉樹のさまざまな種が森林を支配し、その中には落葉樹もあります。[ 48 ]乾燥したサバンナ気候で、密林を維持するのに十分な降雨量がない熱帯地域では、樹冠は閉じておらず、草や低木で覆われた地面に十分な日光が届きます。アカシアやバオバブは、このような地域での生育によく適応しています。[ 49 ]

木の根は、地面に固定し、水や栄養分を集めて木のすべての部分に運ぶ役割を果たします。また、繁殖、防御、生存、エネルギー貯蔵、その他多くの目的にも使用されます。幼根または胚根は、発芽の過程で種子から最初に出てくる苗木の部分です。これは、まっすぐ下に伸びる主根に発達します。数週間以内に、側根が主根の側面から枝分かれし、土壌の上層部を水平に伸びます。ほとんどの木では、主根は最終的に枯れ、広く広がる側根が残ります。より細い根の先端近くには、単細胞の根毛があります。これらは土壌粒子と直接接触し、水やカリウムなどの栄養素を溶液中で吸収することができます。根は呼吸するために酸素を必要とし、マングローブやイトスギ(Taxodium ascendens )などのごく少数の種だけが、常に水浸しの土壌で生きることができます。[ 50 ]
土壌中では、根は菌類の菌糸に遭遇します。これらの多くは菌根菌として知られており、樹木の根と共生関係を形成します。中には特定の樹種に特有のものもあり、菌根菌の共生相手がいなければその樹木は生育しません。また、汎用的なものもあり、多くの樹種と共生します。樹木は菌類からリンなどのミネラルを獲得し、菌類は樹木から光合成の炭水化物産物を獲得します。 [ 51 ]菌類の菌糸は異なる樹木をつなぎ、ネットワークを形成して、栄養素や信号をある場所から別の場所に伝達します。[ 52 ]菌類は根の成長を促進し、捕食者や病原体から樹木を保護するのに役立ちます。また、菌類は組織内に重金属を蓄積するため、汚染による樹木への被害を軽減することもできます。[ 53 ]化石の証拠によれば、根は古生代初期、つまり最初の維管束植物が陸地に定着した4億年前から菌根菌と関連付けられてきた。 [ 54 ]
ハンノキ(Alnus属)などの樹木は、空気中の窒素を固定してアンモニアに変換する糸状細菌であるフランキア属と共生関係にある。これらの樹木の根には、細菌が生息する放線菌根根粒がある。このプロセスにより、樹木は本来生育できない低窒素環境でも生きることができる。[ 55 ]サイトカイニンと呼ばれる植物ホルモンは、菌根共生と密接に関連するプロセスで根粒形成を開始する。[ 56 ]
樹木の中には、根系を介して相互に連結し、コロニーを形成しているものがあることが実証されている。相互連結は、植物組織の自然な接ぎ木または溶接の一種である接合プロセスによって行われる。このネットワークを実証するためのテストは、化学物質(時には放射性物質)を樹木に注入し、その後、近隣の樹木にその存在を確認することによって行われる。 [ 57 ]
根は一般的に木の地下部分ですが、一部の樹種は気根を発達させています。気根の一般的な目的は、木の機械的安定性に貢献することと、空気から酸素を得ることの2種類です。機械的安定性の向上の例としては、幹や枝からループ状に伸びて泥の中に垂直に下降する支柱根を発達させるアカマングローブがあります。 [ 58 ]同様の構造は、インドのガジュマルにも見られます。[ 59 ]多くの大きな木には、幹の下部から広がる板根があります。これらはアングルブラケットのように木を支え、安定性を提供し、強風時の揺れを軽減します。これらは、土壌が貧弱で根が地表近くにある熱帯雨林で特に多く見られます。[ 60 ]
樹木の中には、土壌中の水分過多で酸素が不足している場合に酸素を得るために、土壌から突き出る根の突起を発達させたものがある。これらの根の突起は気根と呼ばれ、クロマングローブやイトスギなどに見られる。[ 58 ]
幹の主な目的は、葉を地面から持ち上げ、木が他の植物よりも高く成長し、光をめぐる競争に勝つことを可能にすることです。[ 61 ]また、根から木の地上部に水と栄養分を運び、葉で作られた養分を根を含む他のすべての部分に分配します。[ 62 ]
被子植物と裸子植物の場合、幹の最外層は樹皮で、主にコルク(フェレム)の死んだ細胞で構成されています。[ 63 ]樹皮は、生きている内部組織を厚く防水性のある覆いで覆います。樹皮は、風雨、病気、動物の攻撃、火災から幹を保護します。樹皮には、酸素が拡散する多数の微細な呼吸孔(皮目)が開いています。樹皮は、コルク形成層またはフェロゲンと呼ばれる生きた細胞層によって絶えず置き換えられます。 [ 63 ]プラタナス(Platanus × hispanica )は、樹皮を定期的に大きな薄片状に剥がします。同様に、シラカバ(Betula pendula )の樹皮は帯状に剥がれます。木の幹周が広がるにつれて、新しい樹皮の層は周囲が大きくなり、多くの種で古い層に亀裂が生じます。マツ(Pinus属)などの樹木では、樹皮から粘着性のある樹脂が滲み出て攻撃者を寄せ付けないが、ゴムノキ(Hevea brasiliensis )では乳白色のラテックスが滲み出る。キナノキ(Cinchona officinalis )の樹皮には苦味物質が含まれており、食べられない。[ 62 ]シダ植物、ヤシ目、ソテツ植物、イネ目の木質化した幹を持つ大型の樹木状植物、例えば木生シダ、ヤシ、ソテツ、竹などは、構造や外皮が異なる。[ 64 ]

樹皮は保護バリアとして機能するが、甲虫などの穿孔性昆虫によって攻撃される。これらの昆虫は割れ目に卵を産み、幼虫はセルロース組織を食い破ってトンネルの通路を作る。これにより、真菌の胞子が侵入して木を攻撃する可能性がある。ニレ立枯病は、さまざまな甲虫によってニレの木から別のニレの木に運ばれる真菌(オフィオストマ属)によって引き起こされる。木は真菌の増殖に反応して、樹液を上方に運ぶ木部組織を遮断し、その上の枝、そして最終的には木全体が栄養を奪われて枯死する。1990年代のイギリスでは、この病気によって2500万本のニレの木が枯死した。[ 65 ]
樹皮の最も内側の層は師部と呼ばれ、光合成によって作られた糖を含む樹液を樹木の他の部分に輸送する役割を担っています。師部は、生きた細胞からなる柔らかいスポンジ状の層で、一部の細胞は端と端がつながって管状になっています。これらの管は柔細胞によって支えられており、柔細胞は緩衝材として機能し、組織を強化するための繊維を含んでいます。[ 66 ]師部の内部には、維管束形成層と呼ばれる、1細胞分の厚さの未分化細胞の層があります。細胞は絶えず分裂し、外側に師部細胞、内側に木部と呼ばれる木部細胞を作り出しています。 [ 67 ]
新しく作られた木部は辺材です。これは、水を通す細胞と、多くの場合生きている関連細胞で構成されており、通常は淡い色をしています。根から樹木の上部に水とミネラルを運びます。辺材の最も古い内側の部分は、形成層で新しい辺材が形成されるにつれて徐々に心材に変化します。心材の導管細胞は、一部の種ではブロックされています。心材は通常、辺材よりも色が濃くなっています。幹の密度の高い中心部で、幹に剛性を与えます。木部の乾燥質量の4分の3は多糖類であるセルロースで、残りのほとんどは複雑なポリマーであるリグニンです。樹幹の横断面または水平コアでは、明るいまたは暗い木材の同心円、つまり年輪が見られます。[ 68 ]これらの輪は年輪です[ 69 ] [ 70 ]年輪に直角に走る放射組織もあります。これらは維管束放射組織であり、木材全体に浸透する薄い生きた組織のシートです。[ 68 ]多くの老木は空洞になることがありますが、それでも何年も直立したままでいることがあります。[ 71 ]
樹木は通常、一年を通して継続的に成長するのではなく、活発な成長期と休止期を繰り返します。この成長パターンは気候条件と関連しており、寒すぎたり乾燥しすぎたりすると成長は停止します。休止期に備えて、樹木は成長が活発な部分である分裂組織を保護するために芽を形成します。休眠期に入る前に、小枝の先端に生じる最後の数枚の葉は鱗片を形成します。これらは厚く小さく、密に巻き付いており、成長点を防水性の鞘で包み込みます。この芽の中には、未発達の茎と、次の成長期が到来すると展開する準備が整った、きれいに折り畳まれた小さな葉があります。また、新しい側枝を生み出すために、葉腋にも芽が形成されます。ユーカリなどの一部の樹木は、保護鱗片のない「裸芽」を持ち、ローソンヒノキなどの一部の針葉樹は芽を持たず、代わりに鱗片状の葉の間に小さな分裂組織のポケットが隠されている。[ 72 ]
温帯地域では、春の到来に伴う温暖な気候や日照時間の増加など、生育条件が改善すると、再び成長が始まります。伸びた芽は外側に向かって押し出され、その過程で鱗片が剥がれ落ちます。これらは小枝の表面に傷跡を残します。1年分の成長がわずか数週間で完了することもあります。新しい茎は最初は木質化しておらず、緑色で毛羽立っていることがあります。ヤシ科(Arecaceae)の葉は、枝分かれしていない幹に螺旋状に配列しています。[ 72 ]温帯気候の樹種の中には、2回目の急成長であるラマス成長が起こるものがあり、これは昆虫の捕食者による初期の葉の損失を補うための戦略であると考えられています。[ 73 ]
一次成長は、幹と根の伸長です。二次成長は、表皮の外層が樹皮に変化し、形成層が新しい師部細胞と木部細胞を作り出すにつれて、組織が徐々に厚くなり、強化されることです。樹皮は弾力性がありません。[ 74 ]やがて木の成長は遅くなり、止まり、それ以上高くはなりません。損傷を受けると、木はやがて空洞になることがあります。[ 75 ]
葉は光合成に特化した構造で、互いに影を落とさずに光を最大限に浴びるように木に配置されている。[ 76 ]葉は木にとって重要な投資であり、草食動物を寄せ付けないように、とげがあったり、植物珪酸体、リグニン、タンニン、毒物を含んでいたりする。木は気候や捕食などの環境圧力に応じて、さまざまな形や大きさの葉を進化させてきた。葉は幅広かったり針状だったり、単葉か複葉か、裂片があったり全縁だったり、滑らかだったり毛深かったり、繊細だったり丈夫だったり、落葉性か常緑性か。針葉樹の針は密集しているが、構造的には広葉樹の針と似ている。針葉樹は資源が少ない、または水が乏しい環境での生活に適応している。凍った地面は水の利用可能性を制限する可能性があり、針葉樹は広葉樹よりも標高が高く緯度が高い寒い場所によく見られる。モミの木のような針葉樹では、枝が幹に対して斜めに垂れ下がり、雪を落とすことができる。対照的に、温帯地域の広葉樹は、落葉することで冬の天候に対処する。日が短くなり、気温が下がり始めると、葉は新しいクロロフィルを作らなくなり、葉身にすでに存在する赤と黄色の色素が目立つようになる。[ 76 ]また、オーキシンと呼ばれる植物ホルモンの葉での合成も停止する。これにより、葉柄と小枝の接合部の細胞が弱くなり、接合部が壊れて葉が地面に落ちる。熱帯および亜熱帯地域では、多くの木が一年中葉を保つ。個々の葉は断続的に落ちて新しい葉に置き換わるが、ほとんどの葉はしばらくの間そのまま残る。他の熱帯種や乾燥地帯の種は、乾季の始まりなど、毎年すべての葉を落とすことがある。[ 77 ]多くの落葉樹は、新しい葉が出る前に花を咲かせる。[ 78 ]いくつかの樹木は真の葉を持たず、代わりにフィロクラデス(変形した茎構造)[ 79 ]のような外見が似た構造を持っています。これはフィロクラドゥス属に見られます。[ 80 ]
樹木は風または動物(主に昆虫)によって受粉される。多くの被子植物は昆虫によって受粉される。風による受粉は、地上高くの風速の増加を利用することがある。[ 81 ]樹木はさまざまな方法で種子を散布する。翼や羽毛のある種子で風に頼るものもあれば、食用果実のように動物に頼るものもある。また、種子を放出する(弾道散布)ものや、重力を利用して種子を落下させ、時には転がすものもある。[ 82 ]

種子は樹木が繁殖する主な方法であり、種子の大きさや形は大きく異なります。最も大きな種子のいくつかは樹木から得られますが、最大の樹木であるセコイアデンドロン・ギガンテウムは、樹木の中で最も小さな種子の1つを生成します。[ 83 ]樹木の果実と種子の多様性は、樹木種が子孫を散布するために進化してきたさまざまな方法を反映しています。樹木の苗木が成木に成長するには光が必要です。種子が地面にまっすぐ落ちるだけであれば、密集した苗木間の競争と親木の陰によって、成長が妨げられる可能性があります。カバノキなどの多くの種子は小さく、風による散布を助けるために紙のような翼を持っています。トネリコやカエデは、放出されると地面に螺旋状に落ちる刃状の翼を持つより大きな種子を持っています。カポックの木は、そよ風を捉えるために綿毛の糸を持っています。[ 84 ]フレームツリーデロニクスレギアは、長い莢の両側が乾燥時に爆発的に割れて種子を空中に飛ばします。[ 84 ]ハンノキの小さな円錐形の尾状花序は、水面に種子を散布するのに役立つ小さな油滴を含む種子を生成します。マングローブはしばしば水中で生育し、一部の種は浮力のある果実を持ち、種子は親木から離れる前に発芽し始めます。[ 85 ] [ 86 ]これらは水面に浮かび、出現する泥の堆積地に付着して根付くことがあります。[ 84 ]

リンゴの種やプラムの種などの他の種子は肉質の果托を持ち、サンザシのような小さな果実は種子が食用組織に包まれています。哺乳類や鳥類などの動物は果実を食べ、種子を捨てるか、飲み込んで消化管を通過させて親木から遠く離れた動物の糞に排出します。このように処理されると、一部の種子の発芽率が向上します。[ 87 ]リスなどの動物はナッツを集め、すぐに食べなかった分を貯蔵することがあります。[ 88 ]これらの貯蔵庫の多くは二度と訪れられません。ナッツの殻は雨や霜で柔らかくなり、生き残った種子は春に発芽します。[ 89 ]アカリスは同様に松ぼっくりを貯蔵することがあり、ハイイログマはリスの貯蔵庫を襲撃することで種子の散布を助けることがあります。[ 90 ]
裸子植物の中で最大のグループである針葉樹の種子は球果に包まれており、ほとんどの種は軽くて紙のような種子を持ち、球果から外れるとかなりの距離まで風で飛ばされることがあります。[ 91 ]時には、種子は何年も球果の中に留まり、それを解放するきっかけとなる出来事を待ちます。火事はジャックパインの種子の放出と発芽を刺激し、また森林の地面を木灰で豊かにし、競合する植生を取り除きます。[ 92 ]同様に、アカシア・シクロプスやアカシア・マンギウムなどの多くの被子植物は、高温にさらされた後に発芽率が高くなる種子を持っています。[ 93 ]現存する唯一のイチョウ植物(イチョウ)は、雌木の短い枝の先端に肉質の種子を生産し、[ 94 ]熱帯および亜熱帯の裸子植物のグループであるグネツムは、シュート軸の先端に種子を生産します。[ 95 ]


最も初期の樹木は、石炭紀の森林に生育していた木生シダ類[ 96 ] 、トクサ類、ヒカゲノカズラ類でした。最初の樹木はワッティエザであった可能性があり、その化石は2007年にニューヨーク州で発見され、中期デボン紀(約3億8500万年前)に遡ります。この発見以前は、アルカエオプテリスが最古の樹木として知られていました[ 97 ] 。これらはどちらも種子ではなく胞子で繁殖し、シダ類と三畳紀に進化した裸子植物とのつながりと考えられています。裸子植物には針葉樹、ソテツ類、グネツム類、イチョウ類が含まれ、これらは約3億1900万年前に起こった全ゲノム重複イベントの結果として出現した可能性があります。 [ 98 ]イチョウ植物門はかつて広く分布する多様なグループであったが[ 99 ]、現在生き残っているのはイチョウ(Ginkgo biloba)のみである。これは三畳紀の地層から発見された化石標本とほとんど変化していないため、生きた化石と考えられている。 [ 100 ]
中生代(2億4500万年前~6600万年前)には針葉樹が繁栄し、主要な陸上生息地すべてに適応しました。その後、白亜紀には顕花植物の樹木形態が進化しました。これらは、森林が地球を覆っていた第三紀(6600万年前~200万年前)に針葉樹を駆逐し始めました。 [ 101 ] 150万年前に気候が寒冷化し、4つの氷河期のうち最初の氷河期が到来すると、氷が前進するにつれて森林は後退しました。間氷期には、氷に覆われていた土地に樹木が再び定着しましたが、次の氷河期には再び押し戻されました。[ 101 ]
樹木は陸上生態系の重要な部分であり、[ 102 ]様々な種類の森林を含む多くの生物群集にとって不可欠な生息地を提供します。シダ類、一部のコケ類、ゼニゴケ類、ラン類、および一部の寄生植物(例:ヤドリギ)などの着生植物は枝から垂れ下がります。[ 103 ]これらは樹上性地衣類、藻類、菌類とともに、自身および動物を含む他の生物のための微小生息地を提供します。葉、花、果実は季節ごとに利用可能です。樹木の下の地面には日陰があり、多くの場合、下草、落ち葉、腐った木があり、他の生息地を提供します。[ 104 ] [ 105 ]樹木は土壌を安定させ、雨水の急速な流出を防ぎ、砂漠化を防ぐのに役立ち、気候制御に役割を果たし、生物多様性と生態系のバランスの維持に役立ちます。[ 106 ]
多くの樹種は、それぞれ固有の特殊な無脊椎動物を支えている。自然生息地では、イングリッシュオーク(Quercus robur)には284種の昆虫が、タスマニアオーク(Eucalyptus obliqua)には306種の無脊椎動物が発見されている。[ 107 ] [ 108 ]外来樹種は生物多様性の低い群集を形成しており、例えばイギリスでは、南ヨーロッパ原産のセイヨウカエデ(Acer pseudoplatanus)には関連する無脊椎動物種は少ないが、その樹皮には広範囲の地衣類、蘚苔類、その他の着生植物が生息している。[ 109 ]樹木は、草食動物に見つけられやすいかどうかという点で生態学的に異なります。樹木の視認性は、樹木の大きさや化学物質の含有量、そして害虫から非宿主の近隣植物によって隠されている程度によって異なります。[ 110 ]
マングローブ湿地のような生態系では、マングローブの根が潮の流れの速度を遅くし、水中の堆積物を捕捉することで水深を浅くし、マングローブのさらなる定着に適した条件を作り出すため、樹木は生息地の発達に役割を果たします。そのため、マングローブ湿地は適切な場所で海に向かって拡大する傾向があります。[ 111 ]マングローブ湿地は、サイクロンや津波のより破壊的な影響に対する効果的な緩衝材としても機能します。[ 112 ]
樹木は、世界で最もよく知られている多くの果肉果実の源です。リンゴ、ナシ、プラム、サクランボ、柑橘類はすべて温帯気候で商業的に栽培されており、熱帯には幅広い食用果実があります。商業的に重要なその他の果物には、ナツメヤシ、イチジク、オリーブなどがあります。パーム油は、アブラヤシ(Elaeis guineensis )の果実から得られます。カカオの木( Theobroma cacao )の果実は、ココアとチョコレートを作るために使用され、コーヒーの木( Coffea arabicaとCoffea canephora )の果実は、コーヒー豆を抽出するために加工されます。世界の多くの農村地域では、食用として森林の木から果物が集められています。[ 113 ]多くの木は、硬い殻の中にある大きくて油っぽい核と大まかに説明できる食用ナッツを実らせます。これらには、ココナッツ(Cocos nucifera)、ブラジルナッツ(Bertholletia excelsa)、ピーカンナッツ(Carya illinoinensis)、ヘーゼルナッツ(Corylus)、アーモンド(Prunus dulcis)、クルミ(Juglans regia)、ピスタチオ(Pistacia vera )などが含まれます。これらは栄養価が高く、高品質のタンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を含んでいます。[ 114 ]さまざまなナッツオイルが圧搾によって抽出され、料理に使用されます。クルミ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツオイルなどは独特の風味で高く評価されていますが、腐敗しやすい傾向があります。[ 115 ]

温帯地域では、冬の終わりに樹木が成長の準備を始めると、樹液が急激に流れ出す。北アメリカでは、サトウカエデ(Acer saccharum )の樹液がメープルシロップの製造に使われる。樹液の約90%は水で、残りの10%は様々な糖類と特定のミネラルの混合物である。樹液は、木の幹に穴を開け、差し込んだ栓から流れ出る液体を集めることで採取される。その後、樹液は加熱されて風味が濃縮される。同様に、北ヨーロッパでは、春に上昇するシラカバ(Betula pendula )の樹液を採取し、そのまま飲んだり、発酵させてアルコール飲料にしたりする。アラスカでは、スイートバーチ( Betula lenta )の樹液が糖度67%のシロップに加工される。甘い白樺の樹液はメープルの樹液よりも希釈度が高く、1リットルの白樺シロップを作るには100リットルの樹液が必要である。[ 116 ]
木のさまざまな部分が香辛料として使われています。これには、シナモンの木( Cinnamomum zeylanicum)の樹皮から作られるシナモンや、ピメントの木( Pimenta dioica )の乾燥した小さな果実であるオールスパイスなどがあります。ナツメグは、ナツメグの木( Myristica fragrans)の肉質の果実の中にある種子で、クローブはクローブの木( Syzygium aromaticum )の開花していない花のつぼみです。[ 117 ]
多くの樹木には蜜が豊富な花があり、ミツバチを引き寄せます。森林蜂蜜の生産は、発展途上国の農村地域で重要な産業であり、小規模養蜂家が伝統的な方法で行っています。[ 118 ]ニワトコ( Sambucus )の花はニワトコの花のコーディアルを作るのに使用され、プラム(Prunus spp.)の花びらは砂糖漬けにすることができます。[ 119 ]サッサフラスオイルは、サッサフラスの木( Sassafras albidum )の根の樹皮を蒸留して得られる香料です。
樹木の葉は家畜の飼料として広く採取されており、一部は人間が食べることもできますが、タンニンが多く含まれているため苦味があります。カレーの木(Murraya koenigii)の葉は食用になり、カフィアライム(Citrus × hystrix)(タイ料理)[ 120 ]やニワウルシ(韓国料理のブガクなど)の葉、ヨーロッパベイツリー(Laurus nobilis)やカリフォルニアベイツリー(Umbellularia californica)の葉は食品の風味付けに使用されます。[ 117 ]茶の原料となるチャノキ( Camellia sinensis )は小さな木ですが、葉を摘みやすくするために剪定が頻繁に行われるため、完全に成長することはめったにありません。[ 121 ]
木材の煙は食品の保存に利用できます。温燻製法では、食品は管理された環境下で煙と熱にさらされます。燻製が終わると、食品は柔らかくなり、煙によって風味が増し、すぐに食べられる状態になります。冷燻製法では、温度は100 °F(38 °C)を超えないようにします。食品の風味は向上しますが、生の食品はさらに加熱調理する必要があります。保存する場合は、肉は冷燻製する前に塩漬けする必要があります。 [ 122 ]

木材は伝統的に燃料として使われており、特に農村部ではその傾向が顕著です。発展途上国では、木材が唯一入手可能な燃料である場合もあり、燃料を求めて遠くまで出かける必要が生じるため、薪集めはしばしば時間のかかる作業となります。[ 123 ]多くの場合、薪は直火で非効率的に燃焼されます。より発展した国では、他の燃料も入手可能であり、木材を燃やすことは必要不可欠なことではなく、選択肢の一つとなっています。現代の薪ストーブは非常に燃料効率が良く、木質ペレットなどの新しい燃料も利用可能です。[ 124 ]
木炭は、窯の中で空気のない状態で木材を加熱してゆっくりと熱分解することで作ることができます。丁寧に積み重ねられた枝(多くはオーク)は、ごく少量の空気で燃やされます。木炭に変わるまでには約15時間かかります。木炭はバーベキューや鍛冶屋の燃料として使われるほか、工業用やその他の用途にも数多く使われています。[ 125 ]
木材、すなわち「木材を生産するために栽培された木」[ 126 ]は、建築に使用するために製材(製材された木材)に切断されます。木材は、人類が住居を建て始めて以来、建築において重要かつ容易に入手できる材料でした。木材の粒子、繊維、またはベニヤを接着剤で結合して複合材料を形成するエンジニアリング木材製品も利用可能です。プラスチックは、一部の伝統的な用途において木材に取って代わりました。[ 127 ]
木材は、建物、橋、線路、杭、送電線用の電柱、船のマスト、坑道支柱、鉄道の枕木、フェンス、柵、コンクリートの型枠、パイプ、足場、パレットの建設に使用されます。住宅建設では、建具、梁、屋根トラス、屋根瓦、茅葺き、階段、ドア、窓枠、床板、寄木細工の床、パネル、外装材の製造に使用されます。[ 128 ]
木材は、荷車、農具、ボート、丸木舟、造船の建造に使用されます。また、家具、工具の柄、箱、はしご、楽器、弓、武器、マッチ、洗濯ばさみ、ほうき、靴、かご、旋盤加工品、彫刻、おもちゃ、鉛筆、ローラー、歯車、木ねじ、樽、棺桶、ボウリングのピン、化粧板、義肢、オール、スキー、木製スプーン、スポーツ用品、木製ボールの製造にも使用されます。[ 128 ]
木材は製紙用にパルプ化され、段ボールの製造に使用され、ファイバーボード、ハードボード、パーティクルボード、合板などの建築用加工木材製品に加工されます。[ 128 ]裸子植物の木材は針葉樹として知られ、被子植物の木材は広葉樹として知られています。[ 129 ]
樹木は、何世紀にもわたって芸術家たちにインスピレーションを与えてきただけでなく、芸術作品の制作にも用いられてきました。生きた樹木は盆栽や樹形作りに用いられ、生きた樹木も枯れた樹木も、時には幻想的な形に彫刻されてきました。[ 130 ]

盆栽(盆栽、文字通り「盆栽」)[ 131 ]は、小さな木を育てて形を整える習慣で、中国で盆景として始まり、1000年以上前に日本に伝わりました。ベトナムの生きたミニチュア風景であるホンノンボーなど、他の文化にも同様の習慣があります。英語では、盆栽という言葉は、容器や鉢に入ったすべてのミニチュアの木を包括する用語としてよく使われます。 [ 132 ]
盆栽の目的は主に(鑑賞者にとっては)観賞であり、(栽培者にとっては)努力と創意工夫の楽しい実践である。[ 133 ]盆栽の実践は、盆栽の育成に適した種の挿し木、実生、または小さな木から始めて、容器の中で育つ1本または複数の小さな木を長期的に栽培し、形を整えることに焦点を当てている。盆栽は、真の枝を出し、鉢植えで囲い、樹冠と根を剪定することで小さく保つことができる、ほぼすべての多年生の木質の幹を持つ樹木または低木種から作ることができ、盆栽の材料として人気のある種もある。小さな葉や針葉などの特徴があり、盆栽のコンパクトな視覚的範囲に適しているため、日本のカエデ、ケヤキ、シデなどの種を使用してミニチュアの落葉樹林を作ることもできる。[ 135 ]

樹木整形とは、生きている樹木やその他の木本植物を、芸術や実用的な構造物のために人工的な形に変える行為です。樹木を整形する方法はいくつかあります[ 136 ]。段階的な方法と即時的な方法があります。段階的な方法は、時間をかけて成長点をあらかじめ決められた経路に沿ってゆっくりと誘導するのに対し、即時的な方法は、長さ2~3メートル(6.6~9.8フィート)の苗木を曲げたり編み込んだりして、太くなるにつれてより強固になる形にします[ 137 ] 。ほとんどの芸術家は、芸術や機能的な構造物のために、生きている幹、枝、根の接ぎ木を使用しており、木の枝を編み合わせて頑丈で耐候性のある外装を作り、内側に藁と粘土を塗布してスタッコのような内面を作る「生きている家」を育てる計画もあります[ 137 ] 。
樹木の整形は少なくとも数百年前から行われており、最も古い既知の例は、インドのメガラヤ州のカーシ族がゴムの木(Ficus elastica )の根を使って建設・維持している生きた根の橋である。[ 138 ] [ 139 ]

コルクはコルク樫(Quercus suber)の厚い樹皮から作られます。環境に配慮した産業で、約10年に一度、生きている木から収穫されます。[ 140 ]世界のコルクの半分以上はポルトガル産で、主にワインボトルの栓を作るのに使われています。[ 141 ]その他には、床タイル、掲示板、ボール、履物、タバコの先端、包装、断熱材、木管楽器のジョイントなどがあります。[ 141 ]
ヨーロッパでは伝統的に他の種類のオークの樹皮が皮革のなめしに使われてきたが、他の地域では他の樹種の樹皮が使われてきた。有効成分であるタンニンが抽出され、さまざまな前処理の後、皮は濃度が徐々に高くなる溶液が入った一連の槽に浸される。タンニンによって皮はしなやかになり、水の影響を受けにくくなり、細菌の攻撃に対する抵抗力も高まる。[ 142 ]
少なくとも120種類の薬は植物由来で、その多くは樹皮から得られています。[ 143 ]キニーネはキナノキ(Cinchona)から得られ、長い間マラリア治療の第一選択薬でした。[ 144 ]アスピリンは、不快な副作用のあるヤナギ( Salix )の樹皮から得られるサリチル酸ナトリウムに代わるものとして合成されました。 [ 145 ]抗がん剤パクリタキセルは、太平洋イチイ( Taxus brevifolia )の樹皮に含まれる物質であるタキソールから得られます。[ 146 ]他の樹木由来の薬は、パパイヤ ( Carica papaya )、カッシア ( Cassia spp. )、カカオ ( Theobroma cacao )、生命の木 ( Camptotheca acuminata )、およびケシ ( Betula pubescens ) から得られます。[ 143 ]
紙のような樹皮を持つシラカバ(Betula papyrifera )は、ネイティブアメリカンによって広く利用されていました。ウィグワムは樹皮で覆われ、カヌーも樹皮で作られました。その他にも、食料容器、狩猟や漁具、楽器、おもちゃ、そりなどにも使われていました。[ 147 ]現在では、木材産業の副産物である樹皮チップは、マルチング材として、また土壌を含まない堆肥を必要とする着生植物の栽培培地として使用されています。[ 148 ]

樹木は他の景観要素と同様に視覚的なインパクトを与え、公園や庭園に成熟感と永続性をもたらします。樹木は、その形、葉、花、果実、樹皮の美しさのために栽培され、その配置は景観を創り出す上で非常に重要です。樹木は、球根植物の植栽に囲まれた非公式なグループに植えられたり、堂々とした並木道に並べられたり、標本樹として使用されたりします。生き物であるため、樹木の外観は季節や年によって変化します。[ 149 ]

街路樹やアメニティツリーと呼ばれる樹木は、都市環境でよく植えられています。蒸発散作用によって日陰や冷却効果をもたらし、温室効果ガスや汚染物質を吸収し、雨水を遮断し、洪水のリスクを軽減することができます。科学的研究によると、街路樹は都市の持続可能性を高め、市民の身体的および精神的な健康を向上させることが示されています。[ 150 ]街路樹は、幸福感を生み出し、ストレスを軽減する上で人間に有益であることが示されています。多くの都市が植樹プログラムを開始しています。[ 151 ]例えばロンドンでは、20,000本の新しい街路樹を植え、2025年までに樹木被覆率を5%増加させるという取り組みがあり、これは住民一人当たり1本の木に相当します。[ 152 ]
ラテックスは、植物を草食動物から守る粘着性のある防御分泌物です。多くの樹木は傷つくとラテックスを分泌しますが、天然ゴムの製造に使用されるラテックスの主な供給源はパラゴムノキ(Hevea brasiliensis)です。もともとは弾むボールや布の防水に使用されていましたが、現在では合成素材の耐久性が劣ることが判明したタイヤに主に使用されています。[ 153 ]バラタノキ(Manilkara bidentata )から分泌されるラテックスはゴルフボールの製造に使用され、「ゲタペルカ」ノキ(Palaquium)のラテックスから作られるグッタペルカに似ています。これは、特に海底ケーブルの絶縁体として、また歯科治療、杖、銃床にも使用されます。現在では、合成素材にほぼ置き換えられています。[ 154 ]
樹脂は、防御目的を持つ可能性のある植物の滲出物です。これは主に揮発性テルペンからなる粘性のある液体で、主に針葉樹から生成されます。ニス、小さな鋳造品、10ピンボウリングのボールなどに使用されます。加熱するとテルペンが蒸発し、残った物質は「ロジン」と呼ばれ、弦楽器奏者が弓に使用します。一部の樹脂には精油が含まれており、お香やアロマセラピーに使用されます。化石化した樹脂は琥珀として知られており、主に白亜紀(1億4500万年前から6600万年前)またはそれ以降に形成されました。樹木から滲み出た樹脂は昆虫やクモを閉じ込めることがあり、これらは琥珀の内部で今でも見ることができます。[ 155 ]
クスノキ(Cinnamomum camphora)は精油を生成し[ 117 ]、ユーカリの木(Eucalyptus globulus )は、医薬品、香料、および工業で使用されるユーカリ油の主な供給源です。 [ 156 ]
枯れ木は、特に強風や激しい嵐の際に安全上のリスクとなり、枯れ木の除去には経済的負担が伴いますが、健康な木々は空気を浄化し、不動産価値を高め、建物の温度を下げ、ひいては建物の冷房費を削減することができます。干ばつの時期には、木々は水分ストレスに陥り、病気や害虫の問題にかかりやすくなり、最終的には枯死に至る可能性があります。乾燥期に木々に灌漑を行うことで、水分ストレスや枯死のリスクを軽減できます。[ 157 ]
樹木種の約3分の1、約2万種がIUCN絶滅危惧種レッドリストに掲載されている。そのうち8000種以上が世界的に絶滅の危機に瀕しており、少なくとも1400種は「絶滅寸前」に分類されている。[ 158 ]

樹木は太古の昔から崇拝されてきた。古代ケルト人にとって、特定の樹木、特にオーク、トネリコ、サンザシは、燃料、建築材料、装飾品、武器を提供するものとして特別な意味を持っていた[ 159 ] [ a ]。他の文化でも同様に樹木が崇拝され、しばしば個人の生活や幸運を樹木と結びつけたり、樹木を神託として利用したりしてきた。ギリシャ神話では、ドリュアスは樹木に住む内気なニンフだと信じられていた。
西アフリカのウバンギ族は、子供が生まれると木を植えます。木が繁茂すれば子供も繁茂しますが、木がうまく育たなければ子供の健康が危ぶまれると考えられています。花が咲くと結婚の時期です。定期的に木に贈り物が供えられ、人が亡くなると、その人の魂は木に宿ると信じられています。[ 160 ]
木は地面に根を張り、幹と枝が空に向かって伸びています。この概念は、世界の多くの宗教で、冥界と地上を結び、天を支える木として見られます。北欧神話では、ユグドラシルは宇宙の中心となる木で、その根と枝はさまざまな世界に伸びています。さまざまな生き物がその上に住んでいます。[ 161 ]インドでは、カルパヴリクシャは願いを叶える木で、原始の海から現れた9つの宝石の1つです。崇拝するためにその下に偶像が置かれ、木のニンフが枝に住み、幹に糸を結びつける敬虔な信者に恩恵を与えます。[ 162 ]北アメリカでは、偉大な平和の創造者がイロコイ連邦を結成し、最初の5つのアメリカ部族の戦士たちが平和の木、東部の白い松(Pinus strobus )の下に武器を埋めるように促したことから民主主義が始まりました。[ 163 ]聖書の天地創造物語では、生命の木と善悪の知識は、神によってエデンの園に植えられました。[ 164 ]メソアメリカのマヤ文化の宇宙論では、セイバの木は、天界とシバルバとして知られる冥界の両方の次元を地上世界と結びつけています。そのため、セイバの木はグアテマラの国章となっています。[ 165 ]
中国、インド、アフリカなど各地に聖なる森が存在する。そこは神々が住む場所であり、そこに生息するすべての生き物は神聖であるか、神々の仲間である。民間伝承では、例えば木を伐採するなどして冒涜行為を行った場合に生じる超自然的な罰が定められている。保護されている聖なる森は、古代の森林の唯一の遺物であり、周辺地域よりもはるかに豊かな生物多様性を有している可能性がある。[ 166 ]タマリンドの木のタミル神であるプリイダイヴァライヤンマンや、カダンバの木に関連付けられているカダンバリヤマンなど、古代インドの樹木の神々は、豊かな果実を与えることで祝福を与える女神の顕現と見なされていた。[ 167 ]

樹木の理論上の最大高さは約 120 ~ 138 メートル (393.7 ~ 426.5 フィート) です。[ 168 ] [ 169 ] [ 170 ]その主な理由は、幹に水を吸い上げる能力が限られているため、樹木が高すぎると乾燥して枯れてしまうからです。[ 171 ] [ 172 ]地球上で最も高い樹木として知られているのは、カリフォルニア州レッドウッド国立公園にあるセコイア ( Sequoia sempervirens )です。ハイペリオンと名付けられ、高さは115.85 m (380.1フィート)です。[ 173 ] 2006 年に、高さは379.1フィート (115.5 m)と報告されました。[ 174 ]知られている中で最も高い広葉樹は、タスマニアに生育する高さ99.8m (327フィート)のマウンテンアッシュ( Eucalyptus regnans )である。[ 175 ]
体積で最大の木は、カリフォルニア州トゥーレア郡のセコイア国立公園にあるジェネラル・シャーマン・ツリーとして知られるジャイアントセコイア( Sequoiadendron giganteum)だと考えられている。計算には幹のみが使用され、体積は1,487 m 3 (52,500 cu ft)と推定されている。[ 176 ]
樹齢が確認されている現存する最古の木もカリフォルニアにあります。ホワイト山脈に生育するグレートベースン・ブリストルコーンパイン(Pinus longaeva )です。コアサンプルを採取し、年輪を数えることで樹齢が測定されました。現在の推定樹齢は5,080歳。[ b ] [ 177 ]
メキシコ、オアハカ州のサンタ・マリア・デル・トゥーレには、さらに南下した場所に、幹が最も太い木があります。それはモンテスマイトスギ(Taxodium mucronatum)で、トゥーレの木として知られており、胸高直径は11.62メートル(38.1フィート)で、幹周は36.2メートル(119フィート)です。木の幹は円形とは程遠く、周囲には大きな板根の間に多くの空隙が含まれているため、正確な寸法は誤解を招く可能性があります。[ 178 ]
に取得。草本単子葉植物は形成層の二次成長を欠くが、丈夫な葉と硬くて繊維質の茎を持つ場合がある(例:ヤシ、ヘスペロユッカ・ウィップレイ)。
北方林の樹種多様性はかなり低く、クロトウヒ(
Picea mariana
)、カラマツまたはタマラック(
Larix laricina
)、およびシロトウヒ(
P. glauca
)が最も一般的な種である。前二種は一般的に排水の悪い鉱質土壌または有機質土壌の湿った場所に生息するが、シロトウヒはより乾燥していて栄養分含有量が高い場所で気候極相種となっている。バルサムモミ(
Abies balsamea
)はバイオームの東半分で優占する樹種である。
個体の競争能力を最大化する。
phellem|茎と根に二次的に形成される保護組織で、主にコルク化した壁を持つ死細胞から構成される。コルク形成層から外側に発達し、周皮の一部を形成する。
{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元の URL の状態が不明です (リンク)高さ(m):99.8;種:
E. regnans
;樹木識別番号:TT443;名称:センチュリオン;場所:ホバートの南