stringtranslate.com

Подлесок

Чистотел малый ( Ficaria verna ) на лесной подстилке весной

В лесном хозяйстве и экологии нижний ярус ( американский английский ) или подлесок ( английский Содружество ), также известный как подлесок или подлесок , включает растительную жизнь под пологом леса , не проникая в него в значительной степени, но выше лесной подстилки . Только небольшой процент света проникает через полог, поэтому растительность подлеска, как правило, теневынослива . Нижний ярус обычно состоит из деревьев, низкорослых из-за недостатка света, других небольших деревьев с низкими требованиями к освещению, молодых деревьев, кустарников, лиан и подлеска. Небольшие деревья, такие как падуб и кизил, являются специалистами по подлеску.

В умеренных лиственных лесах многие растения нижнего яруса начинают расти раньше в году, чем деревья полога, чтобы использовать большую доступность света в это конкретное время года. Разрыв в пологе, вызванный смертью дерева, стимулирует потенциальные появляющиеся деревья к конкурентному росту, поскольку они растут вверх, чтобы заполнить этот разрыв. Эти деревья, как правило, имеют прямые стволы и немного нижних ветвей. В то же время кусты, подлесок и растительная жизнь на лесной подстилке становятся гуще. Нижний ярус испытывает большую влажность, чем полог, и затененная земля не так сильно колеблется по температуре, как открытая земля. Это вызывает распространение папоротников , мхов и грибов и способствует переработке питательных веществ , что обеспечивает благоприятную среду обитания для многих животных и растений.

Структура подлеска

Основание дерева показывает границу подлеска мха
Летний подлесок, растущий недалеко от начала тропы Angel Springs в провинциальном парке Myra-Bellevue

Подлесок — это нижний слой растительности в лесу или лесистой местности, особенно деревья и кустарники, растущие между пологом леса и лесной подстилкой. Растения в подлеске включают в себя ассортимент сеянцев и молодых деревьев полога вместе со специализированными кустарниками и травами подлеска . Молодые деревья полога часто сохраняются в подлеске в течение десятилетий в качестве подавленных молодых особей, пока отверстие в верхнем ярусе леса не позволит им прорасти в полог. Напротив, кустарники подлеска завершают свой жизненный цикл в тени полога леса. Некоторые виды более мелких деревьев, такие как кизил и падуб , редко вырастают высокими и, как правило, являются деревьями подлеска.

Полог тропического леса обычно имеет толщину около 10 м и перехватывает около 95% солнечного света. [1] Таким образом, нижний ярус получает менее интенсивный свет, чем растения в пологе, и тот свет, который проникает, обеднен длинами волн света, которые наиболее эффективны для фотосинтеза. Поэтому растения нижнего яруса должны быть теневыносливыми — они должны иметь возможность адекватно фотосинтезировать, используя тот свет, который достигает их листьев. Они часто способны использовать длины волн, которые растения полога не могут. В умеренных лиственных лесах к концу безлистного сезона растения нижнего яруса пользуются укрытием все еще безлистных растений полога, чтобы «распустить листья» до того, как это сделают деревья полога. Это важно, поскольку это дает растениям нижнего яруса окно, в котором они могут фотосинтезировать без затенения пологом. Этот короткий период (обычно 1–2 недели) часто является решающим периодом, в течение которого растение может поддерживать чистый положительный баланс углерода в течение года.

Как правило, подлесок леса также испытывает более высокую влажность , чем открытые участки. Лесной полог уменьшает солнечную радиацию, поэтому земля не нагревается и не остывает так быстро, как открытая земля. Следовательно, подлесок высыхает медленнее, чем более открытые участки. Более высокая влажность стимулирует эпифиты, такие как папоротники и мхи, и позволяет грибам и другим редуцентам процветать. Это стимулирует круговорот питательных веществ и обеспечивает благоприятный микроклимат для многих животных и растений , таких как карликовая игрунка . [2]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Свет в дождевом лесу". garden.org . Архивировано из оригинала 23 ноября 2015 г. Получено 8 января 2016 г.
  2. ^ Крамер, Дэвид М .; Джонсон, Джайлс; Кииратс, Олави; Эдвардс, Джеральд Э. (февраль 2004 г.). "Новые параметры флуоресценции для определения состояния окислительно-восстановительного восстановления Q A и потоков энергии возбуждения". Photosynthesis Research . 79 (2): 209. Bibcode : 2004PhoRe..79..209K. doi : 10.1023/B:PRES.0000015391.99477.0d. PMID  16228395. S2CID  15860339.

Внешние ссылки