로덴드론 최대값

Rhododendron maximum
로덴드론 최대값
Rhododendron maximum.jpg
꽃송이
과학적 분류 edit
왕국: 플랜태
Clade: 기관지 식물
Clade: 혈관배양액
Clade: 유디코트
Clade: 별자리
주문: 에리카레스
패밀리: 에리카과
속: 로덴드론
하위 속: 로덴드론 서브그.하이메난테스
섹션: 로덴드론 종파폰티쿰
종류:
R. 최대값
이항명
로덴드론 최대값
Rhododendron maximum range map.png

로덴드론 최대(일반명칭은 그레이트 [2]월계수, 그레이트 로덴드론, 로즈베이 로덴드론, 아메리칸 로덴드론, 로덴드론)은 앨라배마 북쪽에서 노바스코샤 해안까지 북미 동부 애팔래치아 원산의 로덴드론 종이다.

묘사

로덴드론의 최대치는 4m(13ft)까지 자라는 상록 관목이며, 드물게는 10m(33ft) 높이까지 자란다.은 길이 9-19cm, [3]폭 2-4cm(0.79-1.57인치)이다.은 직경 2.5~3cm(0.98~1.18인치)이고 흰색, 분홍색 또는 옅은 보라색이며, 종종 작은 녹색을 띤 노란색 반점이 있다.열매는 길이 15~20mm(0.59~0.79인치)의 마른 캡슐로 수많은 작은 씨앗을 포함하고 있다.잎은 독이 될 수 있다.잎은 경엽질이고, 단순하고, 번갈아 나며 타원형, 길이 10에서 30cm, 너비 5에서 8cm.밀랍 같은 짙은 녹색 잎을 최대 8년 동안 유지하지만, 한번 떨어지면 분해가 더디게 됩니다.그것은 매년 6월과 [3]7월에 크고 화려한 흰색에서 보라색 꽃을 피운다.

로덴드론의 최대 수피

범위

로즈베이 로덴드론은 남부 애팔래치아 [4]지역에서 가장 자주 발생하고 우세한 로덴드론의 종으로 미국 남동부 피에몬트 초승달 위쪽의 중간 언덕 경사지에서 가끔 발견된다.

생태학

미국 진달래(진달래 최대)

남부 애팔래치아에 있는 약 12,000 평방 마일에 이 종이[5] 살고 있는데, 이 종은 지하층을 지배하고 있습니다.이 종은 역사적으로 리파리아 지역과 다른 중간 지역에 한정되어 있었지만, 아중간 지역으로 이동하기 위해 존재하는 교란 지역을 이용한다.그것은 두껍고 이탄 같은 부식질을 만들어내는 유기물이 많이 함유된 깊은 산토양을 선호합니다.최적의 탄소 게인을 위해 저조도에서 중조도 조건을 선호하며 동결 [6]토우 사이클 동안 캐비테이션(cavitation)을 방지할 수 있는 엄청난 용량을 갖추고 있습니다.광범위한 외층 사망률이 대부분의 외층을 없앤 곳에서, 이 종은 지역적으로 '로렐 슬릭스' 또는 '로렐 지옥'으로 알려진 두껍고 연속적인 서브카노피를 형성합니다.로즈베이 로덴드론은 남부 애팔래치아 숲 생태계의 중요한 구조적, 기능적 구성요소이다.분명하지 않은 것은 우리가 이 종족의 발전기에 있는지 아니면 후퇴기에 있는지 여부이다.예를 들어, 능선이나 경사면 상부의 배수가 잘 되지 않는 장소에서는 특히 높은 고도에 있는 로즈베이 로덴드론의 넓은 지역이 최근 멸종한 것으로 추정되며, 이는 피토프토라 균류 또는 최근 장기간 평균 이하의 강수량 때문이다.하지만, 로즈베이 로덴드론은 역사적으로 상록수 지하층이 없었던 장소를 차지하고 있다.숲속 숲속에서의 이 종의 역할을 완전히 이해하기 위해서는 아직 이 종에 대해 대답해야 할 중요한 문제들이 있다.

재생산

로즈베이 로덴드론은 복제동물이다.그러나 그것은 식물적으로나 성적으로나 번식할 수 있다.그것은 '층화'라고 불리는 과정을 통해 식물적으로 번식하는데, 이 과정은 숲의 바닥과 접촉할 때 땅 위의 목질 부분으로부터 뿌리를 생산한다.이 과일은 3월부터 8월까지 화려한 꽃으로 생산된다.이 과일은 가을에 익는 장방형 캡슐로, 익은 지 얼마 되지 않아 양옆으로 갈라져 많은 양의 미세한 씨앗(캡슐당 [7]약 400개)을 방출한다.종자 발아에 대한 마이크로 사이트 요건은 비교적 구체적이다(예: 썩은 통나무와 같은 유기물이 많다). 따라서, 대부분의 번식은 식물성이고, 그 결과 복제 분포가 발생한다.

차갑고 단단한 종인 R. maximum은 빙점 이하의 온도에 반응하여 잎을 구부리고 접고 닫는다.이 작용은 차가운 공기의 건조 효과로부터 관목을 보호하는 데 도움이 됩니다.

성장과 관리

로즈베이 로덴드론의 씨앗은 미량이며 1kg에 약 1100만 개가 들어 있는 것으로 추정된다.상업적인 종자 생산은 일반적으로 재배된 잡종에서 이루어진다.야생 원산의 씨앗은 일반적으로 상업적으로 판매되지 않는다.로즈베이 로덴드론은 성장이 느린 관목이며 매우 높은 새싹 잠재력을 가지고 있다.산림 관리의 경우 기계적 제거가 시도된다면, 이 종은 몇 년 안에 매우 높은 밀도를 달성할 수 있습니다.이 종을 통제하기 위해 규정된 불이 사용되었지만 성공에는 한계가 [8]있다.

혜택들

로즈베이 로덴드론은 메식 남부 애팔래치아 숲의 놀랍고 아름다운 특징입니다.그것은 상업적으로 재배되는 가장 크고 단단한 진달래 중 하나이다.흰색에서 보라색 꽃을 피우는 여러 품종이 원예업에 [9]선택되었다.자연적으로 발생하는 곳에서는 주로 6월에 화려한 흰색, 분홍색 또는 연보라색 꽃을 피우지만 3월부터 8월까지 꽃을 피운다.로즈베이 로덴드론은 일년 내내 짙은 녹색의 잎을 유지합니다.이 종은 가파른 분수령과 야생동물의 은신처를 제공한다.이 목재는 매우 단단해서 특산 목재 제품에 사용되기도 한다.

유해한 영향

로즈베이 로덴드론은 자연발생적인 경관구성요소 또는 주거용 및 상업용 조경에서의 식재로서 귀중한 모든 특성에도 불구하고 다른 식물종의 재생을 억제하는 효과를 가져올 수 있다.화재 진압과 다른 문화 활동(산지 방목 등)의 부재로 인해, 이 종은 메족 숲 유적지를 넘어 아메족 하층으로 [10]발전했다는 증거가 있다.이전에 사용되지 않았던 사이트로의 이동의 중요성은 식물 승계와[11] 자원 [12]가용성에 대한 로즈베이 로덴드론의 영향을 중심으로 한다.로즈베이 로덴드론은 그 범위 전체에 걸쳐 목질 및 초본 묘목의 양이 감소하는 것과 관련이 있으며, 따라서 목제품 생산에 심각한 장애를 일으킨다.로즈베이 로덴드론이 묘목 생존을 감소시키는 메커니즘은 많은 논쟁의 주제가 되어왔다.억제할 수 있는 원천에는 대립 유전병증, 삼림 바닥과 토양의 빛, 물리적, 화학적 속성을 포함한 자원의 경쟁, 일부 또는 모든 [13][12]원천 간의 상호작용이 포함된다.

대체 공통 이름

R. maximum도 호출되었습니다.

  • 큰 진달래
  • 후기 진달래
  • 여름 진달래
  • 대월계수
  • 큰잎월계수
  • 데르통게 월계수
  • 장미나무
  • 로즈베이
  • 베이즈
  • 월계수

상징주의

로덴드론 최대는 미국 웨스트버지니아 주의 주화이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Botanic Gardens Conservation International (BGCI).; IUCN SSC Global Tree Specialist Group (2018). "Rhododendron maximum". IUCN Red List of Threatened Species. 2018: e.T82889952A135956342. doi:10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T82889952A135956342.en. Retrieved 19 November 2021.
  2. ^ USDA, NRCS (n.d.). "Rhododendron maximum". The PLANTS Database (plants.usda.gov). Greensboro, North Carolina: National Plant Data Team. Retrieved 21 October 2015.
  3. ^ a b "Rhododendron maximum". Missouri Botanical Garden. Retrieved 2019-08-27.
  4. ^ Swanson, R. E. (1994). A Field Guide to the Trees and Shrubs of the Southern Appalachians. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press. p. 399.
  5. ^ Dobbs, M. M. (1995). Spatial and temporal distribution of the evergreen understory in the southern Appalachians (M. Sci. Thesis). Athens, GA: University of Georgia. p. 100.
  6. ^ Lipp, C. C.; Nilsen, E. T. (1997). "The impact of subcanopy light environment on the hydraulic vulnerability of Rhododendron maximum to freeze-thaw cycles and drought". Plant, Cell and Environment. 20 (10): 1.264–1.272. doi:10.1046/j.1365-3040.1997.d01-22.x.
  7. ^ Schopmeyer, C. S. (1974). Seeds of woody plants in the United States. Agricultural Handbook No. 45Q. USDA Forest Service. p. 883.
  8. ^ Clinton, B. D.; Vose, J. M. (2000). "Plant succession and community restoration following felling and burning in the southern Appalachian Mountains". In W. K. Moser & C. F. Moser (ed.). Fire and forest ecology: innovative silviculture and vegetation management. Tall Timbers Fire Ecology Conference Proceedings. Vol. 21. Tallahassee, FL: Tall Timbers Research Station. pp. 22–29.
  9. ^ Brown, C. L.; Kirkman, L. K. (1990). Trees of Georgia and Adjacent States. Portland, OR: Timber Press. p. 292.
  10. ^ Dobbs, M. M. (1998). Written at Athens GA. Dynamics of the evergreen understory at Coweeta (PhD Dissertation). Hydrologic Laboratory, North Carolina: University of Georgia. p. 179.
  11. ^ Clinton, B. D.; Vose, J. M. (1996). "Effects of Rhododendron maximum L. on Acer rubrum L. seedling establishment". Castanea. 61 (1): 38–45.
  12. ^ a b Nilsen, E. T.; Clinton, B. D.; Lei, T. T.; Miller, K.; Semones, S. W.; Walker, J. F. (2001). "Does Rhododendron maximum L. (Ericaceae) reduce the availability of resources above and belowground for canopy tree seedlings?". American Midland Naturalist. 145 (2): 325–343. doi:10.1674/0003-0031(2001)145[0325:DRMLER]2.0.CO;2.
  13. ^ Nilsen, E. T.; Walker, J. F.; Miller, O. K.; Semones, S. W.; Lei, T. T.; Clinton, B. D. (1999). "Inhibition of seedling survival under Rhododendron maximum (Ericaceae): could allelopathy be a cause?". American Journal of Botany. 86 (11): 1.597–1.605. doi:10.2307/2656796. JSTOR 2656796.

외부 링크