캐노피(생물학)

Canopy (biology)
말레이시아 사바에 있는 숲의 캐노피
안다만 제도의 열대 상록수림 캐노피
태국, 일차 열대림의 캐노피 층
다시마 숲의 캐노피를 형성하는 거대 다시마(Macrocystis pyrifera)
인도 서고트 지방의 대나무 캐노피

생물학에서, 캐노피식물작물이나 작물의 땅 위에 있는 부분으로, 각각의 식물 [1][2][3]관의 수집에 의해 형성된다.

산림생태학에서 캐노피는 또한 성숙한 나무 왕관에 의해 형성되고 다른 생물학적 유기체(상생동물, 덩굴식물, 수상동물 등)[4]를 포함하는 상층 또는 서식지 영역을 가리킨다.캐노피 층에 서식하는 공동체는 숲의 다양성, 복원력 및 [5]기능을 유지하는 데 관여하는 것으로 생각됩니다.

때때로 캐노피라는 용어는 개별 나무나 [citation needed]나무 그룹의 잎 바깥 층의 범위를 가리키는 데 사용됩니다.그늘진 나무는 보통 낮은 생육 식물에서 나오는 빛을 차단하는 촘촘한 덮개를 가지고 있다.

관찰

카노피의 초기 관측은 쌍안경을 사용하거나 떨어진 물질을 조사하여 지상에서 이루어졌다.연구자들은 때때로 지하층에서 채취한 더 도달 가능한 샘플을 사용하여 잘못 추정에 의존하곤 했다.어떤 경우에는, 그들은 덩굴에 매달린 의자나 열풍통 등, 다른 방법들 중에서 특이한 방법을 사용하곤 했다.적응된 등산 장비를 포함한 현대 기술은 캐노피 관찰을 훨씬 쉽고 정확하게 만들고, 더 길고 더 많은 협업 작업을 가능하게 했으며 캐노피 [6]연구의 범위를 넓혔습니다.

캐노피 구조

원숭이 사다리 덩굴 캐노피

캐노피 구조는 식물 캐노피의 조직 또는 공간 배치(3차원 형상)입니다.단위 지상 면적당 잎 면적(LAI)은 식물 캐노피를 이해하고 비교하는 데 사용되는 핵심 척도이다.

캐노피는 층 아래보다 높다.열대우림에 사는 동물의 90%가 캐노피로 덮여 있다.그것들은 먼 거리를 커버하고 비행기에서 관찰할 때 깨지지 않는 것처럼 보인다.하지만, 겹치는 나뭇가지에도 불구하고, 열대 우림의 캐노피 나무들은 서로 거의 접촉하지 않습니다.오히려, 그들은 보통 몇 [7]피트 떨어져 있다.

숲의 캐노피층

우세한 나무와 우세한 나무들이 울퉁불퉁한 캐노피층을 형성합니다.캐노피 나무는 풍부한 빛 때문에 상대적으로 빠르게 광합성을 할 수 있기 때문에 숲의 주요 생산성의 대부분을 지탱합니다.캐노피 층은 강한 바람과 폭풍으로부터 보호하는 동시에 햇빛과 강수량을 차단하여 상대적으로 식물이 드문드문 자라게 합니다.

숲의 카노피는 숲의 다른 층에서는 볼 수 없는 독특한 동식물의 서식지이다.지상 생물 다양성이 가장 높은 곳은 열대 우림[8]수막이다.많은 열대우림 동물들은 오직 캐노피에서만 살도록 진화했고 땅에 닿지 않는다.

열대우림의 캐노피는 전형적으로 약 10m 두께이며 약 95%의 [9]햇빛을 차단한다.캐노피는 헥타르당 1~2개씩 매우 키가 큰 나무들로 이루어진 희박한 층인 발기층 아래에 있다.풍부한 물과 열대우림의 이상적인 온도와 함께 빛과 영양소는 나무 밑에서부터 캐노피까지 자라는 것을 제한하는 두 가지 요인이다.

퍼머컬처산림원예 커뮤니티에서 캐노피는 7개 층 중 가장 높은 층입니다.

캐노피는 다른 동물들과 함께 40미터까지 올라갈 수 있습니다.

삼림 캐노피 생태학

숲의 카노피는 독특한 구조적, 생태학적 복잡성을 가지고 있으며 전체 숲 생태계의 중요한 구성요소이다.이들은 강우 차단, 광 흡수, 영양 및 에너지 순환, 가스 교환과 같은 중요한 기능에 관여하며 다양한 [10]야생동물의 서식지를 제공한다.또한 수막은 들어오는 빛, 바람, 온도 변화에 [10]대한 완충 역할을 함으로써 숲의 내부 환경을 수정하는 역할도 한다.

종의 다양성

숲의 캐노피층은 다양한 종류의 동식물을 지탱한다.이곳은 수 많은 식물, 미생물, 무척추동물(곤충 등), 그리고 숲의 [11]윗층에 고유한 척추동물(새와 포유동물 등)의 진화를 허용하는 서식지를 제공하기 때문에 "최후의 생물적 개척지"라고 불리고 있다.이것 때문에, 숲의 카노피는 거의 틀림없이 [12]지구상에서 가장 종이 풍부한 환경 중 하나로 여겨진다.현재 캐노피 층 내에서 발견되는 군집은 숲의 기능과 [11]다양성 및 생태 복원력을 유지하는 데 중요한 역할을 한다고 믿어지고 있다.

기후 조절

삼림 기후

숲의 카노피는 기후 조건의 변화를 조절하고 완충함으로써 숲의 미세 기후에 기여한다.숲의 캐노피는 비와 눈을 막아 강수량이 지역 [13]기후에 미치는 영향을 완충시킨다.숲의 카노피는 수직 빛의 [14]구배를 만들어 숲 내 온도의 영향을 완충하기도 합니다.숲의 미세기후 변화는 또한 캐노피 나무와 착생식물의 구조와 생리학에 의해 유발된다.이는 숲의 미세 기후가 캐노피 [13]나무의 종 정체성, 성장 특성 및 숲 스탠드 구성을 결정하고 결정하는 피드백 루프를 생성한다.

지구 기후

삼림 캐노피는 지구 기후의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.그들은 지구 생태계와 대기 사이의 이산화탄소 교환의 적어도 절반을 담당한다.숲의 카노피는 인간 활동에 의해 야기되는 대기2 중 CO의 증가를 감소시키는 탄소 흡수원 역할을 한다.산림 캐노피의 파괴는 이산화탄소의 방출로 이어져 대기 중2 CO의 농도가 증가할 것이다.이것은 온실효과에 기여하여 지구를 더 따뜻하게 만들 [15]것이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Campbell, G.S.; Norman, J.M. (1989). "The description and measurement of plant canopy structure". In Russell, Graham; Marshall, Bruce; Jarvis, Paul G. (eds.). Plant Canopies: Their Growth, Form and Function. Cambridge University Press. pp. 1–19. doi:10.1017/CBO9780511752308.002. ISBN 978-0-521-39563-2. LCCN 87032902.
  2. ^ Moffett, Mark W. (December 2000). "What's "Up"? A Critical Look at the Basic Terms of Canopy Biology". Biotropica. 32 (4): 569–596. doi:10.1646/0006-3606(2000)032[0569:WSUACL]2.0.CO;2. S2CID 45947367.
  3. ^ Hay, Robert K.M.; Porter, John R. (2006). The Physiology of Crop Yield (Second ed.). Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-0859-1. LCCN 2006005216.
  4. ^ Parker, Geoffrey G. (1995). "Structure and microclimate of forest canopies". In Lowman, Margaret D.; Nadkarni, Nalini M. (eds.). Forest Canopies (First ed.). Academic Press. pp. 73–106. ISBN 978-0124576506. LCCN 94041251.
  5. ^ Nadkarni, Nalini M. (February 1994). "Diversity of Species and Interactions in the Upper Tree Canopy of Forest Ecosystems". American Zoologist. 34 (1): 70–78. doi:10.1093/icb/34.1.70 – via Oxford Academic.
  6. ^ Lowman, Margaret D.; Wittman, Philip K. (1996). "Forest Canopies: Methods, Hypotheses, and Future Directions" (PDF). Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 27: 55–81. doi:10.1146/annurev.ecolsys.27.1.55. JSTOR 2097229. Archived (PDF) from the original on 7 February 2019.
  7. ^ Butler, Rhett (30 July 2012). "The Rainforest Canopy". Mongabay. Archived from the original on 5 May 2020.
  8. ^ Lowman, Margaret D.; Moffett, Mark (March 1993). "The ecology of tropical rain forest canopies" (PDF). Trends in Ecology & Evolution. 8 (3): 104–107. doi:10.1016/0169-5347(93)90061-S. PMID 21236120. Archived (PDF) from the original on 2 February 2020.
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  13. ^ a b Nakamura, Akihiro; Kitching, Roger L.; Cao, Min; Creedy, Thomas J.; Fayle, Tom M.; Freiberg, Martin; Hewitt, C. N.; Itioka, Takao; Koh, Lian Pin; Ma, Keping; Malhi, Yadvinder (1 June 2017). "Forests and Their Canopies: Achievements and Horizons in Canopy Science". Trends in Ecology & Evolution. 32 (6): 438–451. doi:10.1016/j.tree.2017.02.020. ISSN 0169-5347. PMID 28359572.
  14. ^ Pfeifer, Marion; Gonsamo, Alemu; Woodgate, William; Cayuela, Luis; Marshall, Andrew R.; Ledo, Alicia; Paine, Timothy C. E.; Marchant, Rob; Burt, Andrew; Calders, Kim; Courtney-Mustaphi, Colin (8 January 2018). "Tropical forest canopies and their relationships with climate and disturbance: results from a global dataset of consistent field-based measurements". Forest Ecosystems. 5 (1): 7. doi:10.1186/s40663-017-0118-7. ISSN 2197-5620. S2CID 31219827.
  15. ^ Didham, R. K.; Fagan, L. L. (1 January 2004), "ECOLOGY Forest Canopies", in Burley, Jeffery (ed.), Encyclopedia of Forest Sciences, Oxford: Elsevier, pp. 68–80, doi:10.1016/b0-12-145160-7/00013-2, ISBN 978-0-12-145160-8, retrieved 26 February 2022

추가 정보

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