stringtranslate.com

Подземелье

Малый чистотел ( Ficaria verna ) на лесной подстилке весной

В лесном хозяйстве и экологии подлесок ( американский английский ) или подлесок ( англ. Commonwealth English ), также известный как подлесок или подлесок , включает растительную жизнь, растущую под пологом леса , не проникая в него в значительной степени, но над лесной подстилкой . Лишь небольшой процент света проникает в полог, поэтому подлесок обычно теневынослив . Подлесок обычно состоит из деревьев, отставших в росте из-за недостатка света, других небольших деревьев с низкой потребностью в освещении, саженцев, кустарников, виноградных лоз и подлеска. Небольшие деревья, такие как падуб и кизил , являются специалистами по подлеску.

В лиственных лесах умеренного пояса многие растения подлеска начинают расти раньше, чем кроны деревьев, чтобы использовать большую доступность света в это конкретное время года. Разрыв в кроне, вызванный гибелью дерева, стимулирует потенциальные новые деревья к конкурентоспособному росту, поскольку они растут вверх, чтобы заполнить пробел. У этих деревьев, как правило, прямые стволы и мало нижних ветвей. В то же время кусты, подлесок и растительность на лесной подстилке становятся гуще. Подлесок испытывает большую влажность, чем полог, а температура затененной земли не так сильно меняется, как открытая. 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 предел мохового подлеска
Летний подлесок растет возле тропы Энджел-Спрингс в провинциальном парке Майра-Бельвью.

Подлесок — это основной слой растительности в лесу или лесистой местности, особенно деревья и кустарники, растущие между пологом леса и подстилкой.Растения в подлеске включают в себя разнообразные саженцы и саженцы крон деревьев, а также специальные кустарники и травы подлеска . Молодые деревья под пологом часто сохраняются в подлеске в течение десятилетий в виде подавленной молоди, пока отверстие в надлесье леса не позволит им вырасти в полог. Напротив, подлесок кустарников завершает свой жизненный цикл в тени лесного полога. Некоторые более мелкие виды деревьев, такие как кизил и падуб , редко вырастают высокими и обычно представляют собой подлесок.

Полог тропического леса обычно имеет толщину около 10 м и поглощает около 95% солнечного света. [1] Таким образом, подлесок получает менее интенсивный свет, чем растения под пологом, и тот свет, который проникает, обеднен длинами волн света, которые наиболее эффективны для фотосинтеза. Поэтому растения подлеска должны быть теневыносливыми — они должны быть способны адекватно фотосинтезировать , используя тот свет, который достигает их листьев. Они часто могут использовать длины волн, которые не могут использовать растения с кроной. В лиственных лесах умеренного пояса ближе к концу безлистного сезона растения подлеска пользуются укрытием еще безлистных растений полога, чтобы «распуститься» раньше, чем это сделают полог деревьев. Это важно, поскольку дает растениям подлеска окно для фотосинтеза, не затеняя их кроной. 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, лесные подлески испытывают более высокую влажность , чем открытые участки. Полог леса уменьшает солнечную радиацию, поэтому земля не нагревается и не остывает так быстро, как открытая земля. Следовательно, подлесок высыхает медленнее, чем более открытые участки. Повышенная влажность способствует развитию эпифитов, таких как папоротники и мхи, а также позволяет процветать грибам и другим разрушителям. Это стимулирует круговорот питательных веществ и обеспечивает благоприятный микроклимат для многих животных и растений , таких как карликовая игрунка . [2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Свет в тропическом лесу». сад.орг . Проверено 8 января 2016 г.
  2. ^ Крамер, Дэвид М .; Джонсон, Джайлз; Кийратс, Олави; Эдвардс, Джеральд Э. (февраль 2004 г.). «Новые параметры флуоресценции для определения окислительно-восстановительного состояния Q A и потоков энергии возбуждения». Исследования фотосинтеза . 79 (2): 209. doi :10.1023/B:PRES.0000015391.99477.0d. PMID  16228395. S2CID  15860339.

Внешние ссылки