
イエローシダー衰退とは、北米のアラスカ南東部とブリティッシュコロンビアの太平洋北西部温帯雨林に生息するイエローシダー(Chamaecyparis nootkatensis )の急速な衰退と枯死のことである。この現象は20万ヘクタール以上の森林で観察されており、冬季の積雪量の減少と土壌の凍結の増加が原因と考えられている。[1]
設定
イエローシダーは、カリフォルニア州のクラマス山脈からアラスカ州のプリンスウィリアム湾まで分布しています。[2]自然分布域のほとんどで、標高の高い場所にのみ生息しています 。[3]アラスカ南東部とブリティッシュコロンビア州西部の気候は超海洋性で、低強度の降水量が多くなります。[3]この地域は、冬季の気温が氷点下近くになるため、積雪量が非常に変動します。[3]ここの森林は、シトカスプルース(Picea stichensis)、ウエスタンツガ(Tsuga heterophylla)、マウンテンツガ(Tsuga mertensiana)、ショアパイン(Pinus contorta)、ウエスタンレッドシダー(Thuja plicata)、イエローシダーが主流です。 この種の減少は、アラスカの20万ヘクタール以上の森林とブリティッシュコロンビアの5万ヘクタールの森林に影響を及ぼしており、これはこの種の分布域の約8%に相当します。[2]
原因
現在、地域的な気温の上昇とそれに伴う積雪深と積雪期間の減少が、ヒマラヤスギの衰退の要因の一部であることが一般的に認められています。[1] [2] [3]しかし、研究者らは衰退の他の原因を調査中です。現在の証拠は、ヒマラヤスギの衰退が生物学的要因ではなく、直接的な人為的汚染や大気汚染によって引き起こされたものではないことを示唆しています。[4]研究者らは土壌飽和度と土壌化学がヒマラヤスギの衰退に与える影響を調査しましたが[5]、これらのパラメータがヒマラヤスギの死亡率に間接的に影響する可能性があるという事実以外には、決定的なデータはまだ明らかにされていません。標高もヒマラヤスギの衰退に影響を与えているようで、ある研究では、標高130メートル(430フィート)を超えるヒマラヤスギは、130メートル未満のものよりも耐寒性が高いことがわかりました。[要出典]
凍傷
イエローシダーの衰退は、小氷期後の気候の温暖化と一致する1880年頃に始まりました。[4]このプロセスのメカニズムはまだ仮説的ですが、樹冠の被覆不足や土壌の湿潤により土壌が低温にさらされると、イエローシダーが凍傷を受ける可能性があることを示唆する証拠があります。[3]森林の開いた樹冠状態は、土壌を凍結温度にさらします。地域の気温が上昇すると、冬には降水量が雪よりも雨として多くなります。冬の積雪は根系を凍結からある程度保護しますが、この積雪がないと土壌が凍結します。土壌が凍結すると、特に湿った土壌の根組織が損傷を受け、樹木が枯れる可能性があります。[3]イエローシダーは、周囲の樹木種に比べて耐寒性が大幅に低いことがわかっています。たとえば、ウエスタンヘムロックは、同等の条件でイエローシダーよりも約13°C低い温度で耐寒性が失われることがわかりました。[3]
管理と保全
衰退傾向にあるヒマラヤスギの管理と保全は、不適応、持続、および移住の3つの管理領域に分けることができます。[6]不適応とは、ヒマラヤスギが在来種や外来種との競争に負ける地域です。持続とは、ヒマラヤスギが在来種と競争してきた生態系で、維持管理に特別な注意が必要です。移住とは、適しているが現在ヒマラヤスギが生息していない地域です。[要出典]
不適応
イエローシダーに不適応な地域での保全と復元は無駄である。[6]イエローシダーにすでに不適応となっている地域は、経済的価値の源として重要である。イエローシダーの枯死地域は、枯死後 80 年経ってもまだ伐採可能である。[6]これらの地域の伐採は木材資源の大きな機会であり、適切な生息地の健康なイエローシダーの伐採から不適応地域の伐採に切り替えることは、この種の保全に有益である可能性がある。イエローシダーの枯死後、ウエスタンレッドシダーが枯死した森林を引き継ぐと思われる。レッドシダーは、イエローシダーとまったく同じ経済的および生態学的価値の多くを提供する。イエローシダーが枯死したアラスカ南東部とブリティッシュコロンビアの低地では、レッドシダーが後を継いでいる。しかし、この問題が続く限り、これらの地域でレッドシダーを補助することの経済的および生態学的価値を評価するためのさらなる研究が必要になるだろう。[要出典]
持続的
将来の気候変動モデルで、イエローシーダーの持続的な生息に適していると予測される地域は、管理の観点から永続的であると考えられる。効果的な管理戦略を開発するには、これらの地域を正確にモデル化することが重要です。景観レベルでは、排水の良い土壌のある地域が、将来的にイエローシーダーを最も多く受け入れる可能性が高い。これらは、太平洋岸北西部の温帯雨林の樹木の中で最も生産率が高い地域であり、したがって木材伐採の対象となる地域です。このため、これらの地域は、保全目標を達成できる主要な地域であるため、将来的にイエローシーダーを積極的に管理するためのホットスポットです。[6]
移住
一部の自然保護論者は、ヒマラヤスギが生息していない地域への移住支援が効果的な管理戦略になるだろうと提案している。移住支援とは、種や遺伝子型を、その種/遺伝子型に適していると予測される地域に導入することである。 [6]これは主に、生態系に侵入種を導入することとみなされ、望ましくない結果をもたらす可能性があるため、物議を醸す可能性がある。研究者は、ヒマラヤスギが生育していないが生息域内にある地域への導入を試みてきた。アラスカ州ヤクタットでの試験植林では、初年度の生存率が90%を超えており、標的を絞った移住は効果的な管理戦略として使用できることを意味している。[6]
参考文献
- ^ ab USFS ウェブサイト、「気候変動とイエローシーダーの衰退」
- ^ abc Buma B、Hennon PE、Harrington CA、Popkin JR、Krapek J、Lamb M、Oakes LE、Saunders SC、Zeglen S. 2017. 気候温暖化と積雪減少による広範囲の死亡率の上昇。地球変動生物学。23(7): 2903-2914 Web
- ^ abcdefg Buma B. 2018. 移行期の気候死亡率:温暖化の進行が遅いと、一部のシステムで気候による死亡率が上昇する可能性がある。Ecosphere. 9(3): e02170 Web
- ^ ab Hennon et al. 「気候変動はアラスカ南東部のヒマラヤスギの衰退の始まりと進行を引き起こしたか?」European Journal of Forest Pathology 24 (1994) 399-418。
- ^ D'Amore 他「土壌飽和度、土壌化学、早春の土壌温度と気温が黄杉の衰退の危険因子として評価」Global Change Biology (2006)。
- ^ abcdef Hennon 他「北太平洋沿岸熱帯雨林におけるイエローシーダーの変化する気候、変化するニッチ、そして動的保全戦略」バイオサイエンス第 62 巻第 2 号、2012 年。
外部リンク
- 「イエローシーダーの衰退」、米国農務省森林局ウェブサイト
