パントロピカル の 樹木 の 輪 は,干ばつ が 茎 の 成長 に わずかな 影響 を 及ぼし て いる
Pieter A Zuidema1, Peter Groenendijk2, Mizanur Rahman3
1Forest Ecology & Forest Management Group, Wageningen University, Wageningen, Netherlands.
まとめ
熱帯雨林は 干ばつに適度な炭素捕獲能力を示していますが 気候変動によって 減少する可能性があります 研究によると 最も乾燥した年は 成長率が2.5%低下し 暑く乾燥した地域では 影響がより大きいことが示されています
科学分野:
- エコロジー
- 気候科学
- 林業
背景:
- 人為的な気候変動により 干ばつ頻度と強度が増加しています
- 熱帯雨林は 炭素を吸収する 重要な場所ですが 干ばつによって その能力が 脅かされています
- 干ばつに対する 樹木の成長反応を理解することは 将来の炭素吸収を予測するのに 極めて重要です
研究 の 目的:
- 干ばつによる熱帯樹幹の成長と炭素吸収の可能性を評価する.
- 現在の気候条件下での乾燥に対する熱帯森林の回復力を評価する.
主な方法:
- 熱帯地域から1930年から現在までの483本の樹輪年代分析
- 干ばつ10パーセントの年間における茎の成長の統計的評価
- 異なる場所 (より暑い/より乾燥) と木種 (ジムノスペルム/アニオスペルム) による干ばつ影響の比較
主要な成果:
- 最も乾燥した10%の年間では,全体的に2.5%の茎の減少が観察された.
- 25%のケースでは,成長の減少が10%を超えており,より暑く乾燥した場所や高精子植物にはより大きな影響がある.
- 成長の減少は一般的に短期間であり,干ばつ期間を超えず,雨季の成長によって部分的に相殺されました.
結論:
- 熱帯雨林は干ばつに耐える力を示し,幹の成長を通じて炭素を吸収しています.
- 将来の気候変動は,この回復力を低下させ,熱帯雨林の二酸化炭素吸収機能を長期的に脅かす可能性があります.
関連する概念動画
Responses to Drought and Flooding
11.0K
Water plays a significant role in the life cycle of plants. However, insufficient or excess of water can be detrimental and pose a serious threat to plants.
11.0K
Adaptations that Reduce Water Loss
26.3K
Though evaporation from plant leaves drives transpiration, it also results in loss of water. Because water is critical for photosynthetic reactions and other cellular processes, evolutionary pressures on plants in different environments have driven the acquisition of adaptations that reduce water loss.
26.3K
Meristems and Plant Growth
46.9K
Plants grow throughout their lives; this is called indeterminate growth, and it distinguishes plants from most animals. Although certain parts of plants stop growing (e.g., leaves and flowers), others grow continuously—like roots and stems.
46.9K
Global Climate Change
24.8K
Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
24.8K
Regulation of Transpiration by Stomata
29.1K
During photosynthesis, plants acquire the necessary carbon dioxide and release the produced oxygen back into the atmosphere. Openings in the epidermis of plant leaves is the site of this exchange of gasses. A single opening is called a stoma—derived from the Greek word for “mouth.” Stomata open and close in response to a variety of environmental cues.
29.1K
Primary and Secondary Growth in Roots and Shoots
58.0K
Vascular plants, which account for over 90% of the Earth’s vegetation, all undergo primary growth—which lengthens roots and shoots. Many land plants, notably woody plants, also undergo secondary growth—which thickens roots and shoots.
58.0K


