
: Canopy biology is the natural science that aimed at understanding of the biodiversity, biological processes, and ecological functions of forest canopies. Canopies determine the structural and energetic properties of forest ecosystems. Since the 1980s, canopy biology has progressed rapidly through the development of methods for accessing treetops. The rope climbing techniques used widely in canopy studies have developed from diverse procedures that allow human access to the top layers of forest vegetation. In comparison with other access hardware, e.g., cranes and gantries, rope assemblies have advantages in terms of user mobility, repeated access, and cost. The availability and safety of tree climbing techniques have improved with recent developments in mountain climbing gear and methodologies for their use. In this review, we use candidate studies to introduce the advantages, prospects and challenges of climbing techniques for tree canopy studies. Tree climbing allows excellent access to treetops in all (cid:879)(cid:882)(cid:887)(cid:913)(cid:847)(cid:884)(cid:2025)(cid:1881)(cid:880)(cid:854)(cid:916)(cid:887)(cid:852)(cid:634)(cid:903)(cid:872)(cid:870)(cid:917)(cid:884)(cid:2125)(cid:864)(cid:879)(cid:882)(cid:887)(cid:913) (cid:847)(cid:883)(cid:1373)(cid:2890)(cid:923)(cid:1394)(cid:1854)(cid:866)(cid:916)(cid:3486)(cid:3905)(cid:853)(cid:843)(cid:916)(cid:887)(cid:852)(cid:923)(cid:2015)(cid:849)(cid:872)(cid:845)(cid:635) types of forests, across all geographical locations. We expect further progress through combinations of rope climbing and other access methodologies. In the interests of safety and effectiveness, a platform should be developed for the distribution of relevant information to prospective tree climbing researchers and those who may wish to use the procedures for other activities, such as arboriculture.
要旨:種子植物にはクローン成長で親ラメットの近隣に娘ラメットを生産することで、遺伝的に同一な株の集合が個体 となるクローナル植物がある。多くの陸上植物は固着性であり、一度定着したラメットはその場所から移動できないた め、クローン成長によるクローンサイズの拡大に伴い、同一クローン内のラメットでも時間空間的な環境変動を経験す る。このようなクローン成長に対し、種子繁殖は遠方への分散で環境変動のリスクを回避することができる。繁殖戦略 の違いは分散戦略の違いと、遺伝組成の相違の観点から議論されてきた。成育地での撹乱は個体の死亡に大きく影響す るが、個体の成育環境への適合性を前提として撹乱前後の成育環境の変化に注目した分散戦略の進化はこれまで考えら れてはこなかった。本稿では、成育地への撹乱はそこにいる生物個体の死亡に直接影響するというよりも、成育地の土 壌水分や光強度といった性質の変化を通して間接的に影響するものとして、成育環境の時空間変動を表現した空間明示 型の個体ベースモデルによってシミュレーションを行った。時空間的に変動する成育環境において、クローン成長のみ の繁殖は不適であった。しかし、少ない機会で種子繁殖による遺伝的多様性を保ちつつ、旺盛にクローン成長を行う戦 略がこのような環境で有効性を発揮することが示された。また、自然界でクローン成長を行っている植物は、このよう な時空間的な環境の違いに応じた繁殖をおこなっているかをクローナル植物の野外データを用いて検証した。野外個体 群内の個体の位置と遺伝子型を調べ、ペア相関関数によって空間的遺伝構造を種間で比較した。さらに、シミュレーシ ョンにおいても同様のデータの取り扱いが可能であるため、自然界で見られる空間的遺伝構造を再現するようさまざま な変動環境下でシミュレーションを行った。その結果、スズランの野外個体群のデータは、成育環境との適合性を考慮 したうえで、インパクトの小さい環境変動が高頻度で起きているシミュレーションの空間的遺伝構造パターンが類似し、 このような環境変動が個体群構造に影響していることが示唆された。 キーワード:空間的遺伝構造・繁殖様式・ニッチ
: We measured the CO 2 flux from sediment surfaces (soil respiration in the pedosphere to the atmosphere) in a mangrove carbon dynamics in the pedosphere of mangrove forests.
Progress in ecological studies of soil fauna includes studies of the role and effects of soil fauna on decomposition and soil carbon dynamics in relation to global environmental changes, the introduction of molecular biology approaches to such studies, feeding habit analysis using stable isotopes, trait-based analysis of community ecology, and fine-scale experimental studies on the above/below ground relationship in ecosystems. In relation to this progress, six topics were reviewed: the function of soil fauna in the decomposition process; carbon sequestration in earthworms; the process of assemblage formation in earthworms; a trait-based approach to the collembolan community; food habit analysis using stable isotopes; and soil faunal impacts on plants.