絶滅危惧種の植物は,の制限下で存続する
Martin J Wassen1, Harry Olde Venterink, Elena D Lapshina
1Environmental Sciences, Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, Utrecht University, PO Box 80115, 3508 TC Utrecht, The Netherlands. m.wassen@geo.uu.nl
Nature
|September 24, 2005
まとめ
窒素ではなく,の濃縮が温帯の生態系における植物種の消失の原因である可能性が高い. 絶滅危惧種の植物を保護するための保全活動において,の利用可能性の減少は極めて重要です.
科学分野:
- エコロジー エコロジー エコロジー
- 環境科学 環境科学
- 保護生物学の保護生物学
背景:
- 温帯の陸上生態系は,植物種の減少に直面しています.
- 窒素濃縮は,種豊かさと高い生産性/窒素濃度の間の負の相関に基づいた,この減少の疑わしいドライバーです.
- 種の絶滅に起因する特定の栄養素は,大規模な地理的スケールでは確認されていない.
研究 の 目的:
- 植物の種の消失における栄養素の制限の役割を,広い地理的グラデントで調査する.
- 温帯草生生態系における種多様性の減少の主な原因は窒素またはリン濃縮であるかどうかを判断する.
- 栄養素管理に関する効果的な保全戦略の証拠を提供すること.
主な方法:
- ユーラシアの横断線に沿った草生生態系における種多様性を研究した.
- 西ヨーロッパにおける高レベルからシベリアにおける背景レベルまで,大気中の窒素堆積のグラデーションを調査した.
- 植物種の持続性に関連して評価された栄養素制限 (窒素対リン)
主要な成果:
- 絶滅の危機に瀕している多くの植物種が,窒素の限られた条件と比較して,の限られた条件下で存続することを観察した.
- の利用可能性と種の消失の間の関連性は,以前は窒素について想定していたよりも強いことが判明した.
- 栄養素の堆積と生物多様性への影響における地域差異を強調した.
結論:
- フォスファルスの利用可能性の向上は,窒素濃縮よりも,温帯の陸上の生態系における種の消失のより可能性が高い原因です.
- リン濃縮メカニズムの理解を深めることが急務である.
- 植物の生物多様性を保護するために,保全管理は,の利用量を減らすことを優先しなければなりません.
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