산림생태학

Forest ecology

산림 생태학은 [1]숲의 상호 연관된 패턴, 과정, 동식물, 동물생태계에 대한 과학적 연구이다.산림 관리는 임업, 실 재배, 산림 관리알려져 있다. 생태계는 그 지역의 모든 식물, 동물, 미생물(생물학적 구성 요소)과 환경의 [2]모든 무생물 물리적 요소들이 함께 기능하는 자연적인 삼림 단위입니다.

주변 문제

숲은 지구 생태계에서 매우 중요한 역할을 한다.숲은 지구 산소의 약 28%를 생산하고,[3] 수백만 명의 사람들에게 집 역할을 하며, 수십억 명은 어떤 식으로든 숲에 의존합니다.마찬가지로, 세계의 많은 동물 종들이 숲에 살고 있다.그래서 우리가 그들을 반드시 보호해야 하는 거야.숲 생태학은 숲 속의 삶을 이해하는 데 도움을 준다.그것은 살아있는 유기체가 어떻게 행동하고, 살고, 살아남는지를 보여준다.게다가, 숲 생태학은 숲의 번영 과정에 대한 이해를 제공하고자 한다.비슷하게, 많은 숲은 연료와 목재 제품과 같은 경제적인 목적으로도 사용된다.그러므로 숲이 어떻게 관리되는지 이해하는 것도 [4]숲 생태학의 목표이다.

생태계의 다른 분야와의 관계

많은 나무가 보존과 장수를 위해 관리되고 있는 캘리포니아 북부 숲의 삼나무

산림생태학은 생물적으로 지향하는 생태학 분야 중 하나이다(예를 들어 개체군이나 공동체 생태학과 같은 생태계의 조직적 수준이나 복잡성을 지향하는 분야와는 대조적으로).따라서, 숲은 개별 유기체로부터 생태계에 이르기까지 많은 조직 수준에서 연구된다.그러나 숲이라는 용어는 둘 이상의 유기체가 살고 있는 지역을 의미하기 때문에 숲 생태는 종종 개체수, 공동체 또는 생태계의 수준에 집중한다.논리적으로 나무는 산림 연구의 중요한 요소이지만, 대부분의 숲에 있는 다양한 다른 생명체들과 비생물학적 요소들은 야생동물이나 토양 영양소와 같은 다른 요소들이 종종 초점이 된다는 것을 의미한다.그러므로 산림 생태학은 생태학 [citation needed]연구의 매우 다양하고 중요한 분야이다.

산림생태계는 육생식물생태계의 다른 영역과 특징과 방법론적인 접근을 공유하지만, 나무의 존재로 인해 숲 생태계가 독특해지고, 다른 지형에 비해 나무의 크기와 높이로 인해 다양한 숲 구조가 만들어질 가능성이 있기 때문에 그 연구가 수없이 독특하게 이루어지고 있다.발정 식물

커뮤니티의 다양성과 복잡성

Food and Agriculture Organization의 간행물 The State of the World's Forests 2020의 1970-2014년 산림 척추동물 268종(455마리)에 대한 산림 전문가 지수의 전반적인 감소.숲, 생물 다양성 및 사람– 요약[5]

나무는 다른 식물들보다 더 크게 자랄 수 있기 때문에, 다양한 숲 구조(또는 관상)의 가능성이 있습니다.크기와 종류가 다른 나무의 무한한 공간 배열은 태양 복사, 온도, 상대 습도, 풍속같은 환경 변수가 크고 작은 거리에 걸쳐 상당히 달라질 수 있는 매우 복잡하고 다양한 미세 환경을 만든다.또한, 산림 생태계의 바이오매스의 중요한 비율은 토양 구조, 수질, 양, 다양한 토양 영양소의 수준이 크게 [6]다를 수 있는 지하에 있는 경우가 많습니다.따라서, 숲은 종종 다른 육상 식물 군집과 비교하여 매우 이질적인 환경이다.이러한 이질성은 결국 식물과 동물 종들의 큰 생물 다양성을 가능하게 할 수 있다.나무 양치류와 같은 일부 구조물은 다양한 종류의 다른 [7]종들의 열쇠가 될 수 있다.

숲 속의 많은 요소들이 생물 다양성에 영향을 미칩니다. 야생동물의 풍부함과 생물다양성을 높이는 주요 요인은 숲 안에 다양한 나무 종이 존재하고 오래된 목재 관리조차 [8]이루어지지 않았다는 것입니다.를 들어 야생 칠면조는 고르지 않은 높이와 캐노피 변형이 존재하며 오래된 목재 관리에도 의해 그 수가 줄어들 때 번성한다.

자연 교란 현상을 모방한 산림 관리 기술(가변[9] 보존 임업)은 [10]딱정벌레를 포함한 다양한 집단을 위해 지역사회 다양성을 빠르게 회복할 수 있도록 합니다.

산림종의 생태적 잠재력

특정 종의 생태학적 잠재력은 다른 종보다 먼저 주어진 지리적 영역에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력의 척도입니다. 그들 모두가 자연 공간을 차지하려고 하기 때문입니다.예를 들어 한스 위르겐 오토가 중부 [11]유럽용으로 계량화한 지역도 있다.다음 세 가지 매개 변수 그룹을 취합니다.

  1. 사이트 요건 관련:저온에 대한 내성, 건조한 기후에 대한 내성, 검소함.
  2. 특정 품질:음영 내구성, 높이 증가, 안정성, 수명, 재생 능력.
  3. 특정 리스크:늦은 결빙에 대한 저항성, 바람/얼음 폭풍에 대한 저항성, 내화성, 내생물성 물질에 대한 저항성.

모든 매개변수는 고려된 각 종에 대해 0에서 5 사이의 점수를 매긴 후 전체 평균 값을 계산한다.값이 3.5를 넘으면 높음, 3.0을 밑돌면 중간으로 간주됩니다.연구에서 Fagus sylvatica는 3.82, Fraxinus는 3.08 및 Juglans regia 2.92의 점수를 받았으며, 세 가지 범주의 예입니다.

물질과 에너지의 흐름

에너지 플럭스

산림 생태학자들은 산불과 같은 큰 소동의 영향에 관심이 있다.몬태나, 미국

숲은 많은 양의 상비 바이오매스를 축적하고 있으며, 많은 숲이 높은 속도로 바이오매스를 축적할 수 있다. 즉, 매우 생산적이다.이러한 높은 수준의 바이오매스와 높은 수직 구조물은 적절한 상황에서 운동 에너지로 전환될 수 있는 대규모 잠재 에너지 저장고를 나타냅니다.

세계의 숲에는 약 606기가토넨의 살아있는 바이오매스와 59기가토넨의 죽은 나무가 [12]있다.

그러한 전환이 매우 중요한 두 가지는 화재와 나무 쓰러짐이며, 둘 다 생물과 그것들이 발생하는 물리적 환경을 근본적으로 변화시킨다.또, 생산성이 높은 숲에서는, 화재와 같은 비교적 순간적인 장애보다 느린 속도와 낮은 강도로 나무 자체의 급속한 성장은 생물적, 환경적 변화를 유발한다.

물.

숲의 나무는 큰 크기와 해부학적/생리학적 특성 때문에 많은 양의 물을 저장한다.따라서 이들은 특히 지하수 수문학과 국지적인 증발과 강우/[13]폭설 패턴과 관련된 수문학적 과정의 중요한 규제 기관이다.

1990년 [12]이후 1억1900만 ha가 증가한 것으로 추정되는 숲은 주로 토양과 물의 보호를 위해 지정되어 있는 숲은 1억9900만 ha이다.

따라서 산림 생태 연구는 지역 생태계나 자원 계획 연구에서의 기상 및 수문 연구와 밀접하게 연계된다.아마도 더프나 나뭇잎 쓰레기는 저수지의 주요 저장고를 형성할 수 있다.이 쓰레기가 제거되거나 압축되면(방목이나 인간의 남용을 통해) 침식과 홍수가 심해지고 산림 유기체의 건기 물 부족도 심해진다.

죽음과 재생

미국 캐스케이드 산맥, 산불 후 다시 자라는 숲

종종 거친 목질 파편이라고 불리는 목질 물질은 대부분의 다른 유기 물질에 비해 많은 숲에서 환경적 요인과 목질 화학의 조합으로 비교적 천천히 부패한다(리그닌 [14]참조).건조하거나 추운 환경에서 자라는 나무는 특히 느리게 자란다.따라서, 나무 줄기와 나뭇가지들은 야생동물 서식지, 화재 행동, 그리고 나무 재생 과정과 같은 것들에 영향을 미치면서 숲 바닥에 오랫동안 남아있을 수 있다.

어떤 나무들은 죽은 후에 섬뜩한 뼈대를 남긴다.실제로 이러한 사망은 눈에 띄지 않는 나무 사망의 양에 비해 매우 적습니다.한 그루의 나무에서 수천 그루의 묘목이 생산될 수 있지만,[15] 실제로 성숙할 수 있는 묘목은 극소수에 불과하다.이러한 사망의 대부분은 빛, 물, 또는 토양 영양소를 얻기 위한 경쟁으로 인해 발생하는데, 이것은 자연 솎아내기라고 불린다.자연이 얇아지는 것에 의한 유일한 죽음은 눈에 띄지 않지만, 많은 죽음은 숲 [15]생태계를 형성하는데 도움을 줄 수 있다.교란 후 숲이 다시 자라나는 단계에는 모종이 빠르게 자라는 단계, 캐노피가 형성되고 그 위에 덮인 모종이 죽는 단계, 캐노피의 나무 한 그루가 죽어 새로운 모종의 기회를 주는 전환 단계가 있다.y는 성장하며, 마지막으로 숲의 [15]크기와 나이가 다를 때 발생하는 정상 상태 단계입니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Führer, Erwin (2000-06-15). "Forest functions, ecosystem stability and management". Forest Ecology and Management. 132 (1): 29–38. doi:10.1016/S0378-1127(00)00377-7. ISSN 0378-1127.
  2. ^ 로버트 W.크리스토퍼슨, 1996년
  3. ^ "Save the Plankton, Breathe Freely". 28 February 2012.
  4. ^ "Forest Ecology and Management". Climate Transform. 2021-03-09. Retrieved 2021-03-15.
  5. ^ The State of the World's Forests 2020. Forests, biodiversity and people – In brief. Rome: FAO & UNEP. 2020. doi:10.4060/ca8985en. ISBN 978-92-5-132707-4. S2CID 241416114.
  6. ^ 제임스 P. 킴스2004
  7. ^ 파운틴-존스 N.M., 맥퀼란 P. 및 그로브 S. (2012) '태즈메이니아에 있는 나무 양치 딕소니아 남극 라빌과 관련된 비틀 군집' 호주 곤충학 저널 51, 154-165.
  8. ^ 필립 조셉 버튼.2003
  9. ^ 프랭클린 외 연구진
  10. ^ 파운틴존스, N.M, 베이커, S.B 및 조던, G.(2015).'길드 개념을 벗어나 육생 딱정벌레를 위한 일관된 기능적 특성 프레임워크 개발' 생태 곤충학.40, 1-13.
  11. ^ Otto, Hans-Jürgen (1998). Écologie Forestière (in French). Paris: Institut pour le Développement Forestier. ISBN 9782904740657.
  12. ^ a b Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020. doi:10.4060/ca8753en. ISBN 978-92-5-132581-0. S2CID 130116768.
  13. ^ Smerdon, Brian D; et al. (2009). "An overview of the effects of forest management on ground water hydrology" (PDF). BC Journal of Ecosystems and Management. 10 (1): 22–44.
  14. ^ Ganjegunte, Girisha K; Condron, Leo M; Clinton, Peter W; Davis, Murray R; Mahieu, Nathalie (2004-01-23). "Decomposition and nutrient release from radiata pine (Pinus radiata) coarse woody debris". Forest Ecology and Management. 187 (2): 197–211. doi:10.1016/S0378-1127(03)00332-3. ISSN 0378-1127.
  15. ^ a b c Peet, Robert K.; Christensen, Norman L. (1987). "Competition and Tree Death". BioScience. 37 (8): 586–595. doi:10.2307/1310669. JSTOR 1310669.

참고 문헌

  • 필립 조셉 버튼.2003. 한대숲의 지속가능경영을 위하여 1039쪽
  • 로버트 W.크리스토퍼슨, 1996년지리 시스템: 물리 지리 입문프렌티스 홀 주식회사
  • 마이클 호건, 2008년야생 칠면조: Meleagris gallopavo, GlobalTwitcher.com, ed. N. Stromberg
  • 제임스 P. 킴스2054. 산림생태: 산림의 지속가능한 산림관리와 환경윤리를 위한 기반, 제3편.프렌티스 홀, 어퍼 새들 리버, 미국, 뉴저지, 611페이지

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