ツツジ科

ツツジ科
レプテコフィラ・ジュニペリナ
科学的分類この分類を編集する
王国: 植物界
クレード: 維管束植物
クレード: 被子植物
クレード: 真正双子
クレード: アステリッド
注文: ツツジ目
家族: ツツジ科Juss. [ 1 ]
タイプ属
エリカ
亜科
多様性
120以上の属

ツツジ科(Ericaceae 、 / ˌ ɛr ɪ ˈ k s i . , - /)は、一般にヒースまたはヘザー科として知られる顕花植物で、酸性で不毛な生育環境に最もよく見られます。この科は大きく、約4,250種が知られており、124属にまたがっており[ 2 ] 、顕花植物の中で14番目に種の豊富な科となっています。[ 3 ]ツツジ科には、よく知られ経済的にも重要な多くの種があり、クランベリーブルーベリーハックルベリーシャクナゲ(ツツジを含む)、さまざまな一般的なヒースやヘザー(エリカカシオペダボエシアカルーナなど)があります。[ 4 ]

説明

ツツジ科には、草本矮性低木低木樹木など、形態的に多様な分類群が含まれます。葉は通常常緑で、[ 5 ]互生または輪生、単葉で托葉はありません。花は両性で、かなりの変異が見られます。花弁はしばしば合弁(シンペタルス)し、形は細長い管状から漏斗状、あるいは広い壺型まで様々です。花冠は通常、放射状対称アクチノモルフ)で壺型ですが、シャクナゲ属の花の多くはやや左右対称ジゴモルフ)です。[ 6 ]葯は孔によって開きます。[ 7 ]

分類学

ミシェル・アダンソンは類似の科を「ワクシニア」という用語で表現しましたが、「ツツジ科」という用語を最初に使用したのはアントワーヌ・ローラン・ド・ジュシューです。この学名はタイプ属のEricaに由来し、これはギリシャ語のereíkē ( ἐρείκη )に由来するようです。正確な意味は解釈が難しいですが、いくつかの文献では「ヒース」を意味するとされています。この学名はリンネ時代以前には植物を指すために非公式に使用されていた可能性があり、1753年にリンネがEricaを記載した際に、そして1789年にジュシューがEricaceaeを記載した際に、正式に認められたと考えられます。 [ 8 ]

歴史的に、ツツジ科には亜科と族の両方が含まれていました。1971年、1876年から、そして場合によっては1839年からの歴史を概説したスティーブンスは、6つの亜科(Rhododendroideae、EricoideaeVaccinioideaePyroloideaeMonotropoideae、Wittsteinioideae)を認識し、さらに4つの亜科を族に細分化し、Rhododendroideaeは7つの族(Bejarieae、Rhodoreae、Cladothamneae、Epigaeae、Phyllodoceae、Diplarcheae)に分類されました。[ 9 ] Rhodoreae族には、Rhododendron L.(Azalea L. pro parteを含む)、Therorhodion Small、Ledum L.、Tsiophyllum Max.、Menziesia JE Smithの5つの属が記載されており、これらは最終的に、単属族DiplarcheaeのDiplarcheとともにRhododendronに移されました。 [ 10 ]

2002年、系統学的枠組みに基づいて分子、形態、解剖、発生学的データを組み合わせた体系的な研究の結果、従来認識されていたEmpetraceae、Epacridaceae、Monotropaceae、Prionotaceae、Pyrolaceaeの科がEricaceae(ツツジ科)に編入されました。[ 11 ]この変更により、Ericaceae科の形態学的および地理的範囲が大幅に拡大しました。この科の分類法の一つとして、9亜科、126属、約4,000種が挙げられます。[ 3 ]

5 枚の花びらが融合した鐘形のホット ピンクの花。わずかに毛羽に覆われ、枝分かれした花序から咲きます。
典型的な融合した鐘形の花冠を示すダボエシア・カンタブリカの花

分布と生態

ツツジ科植物はほぼ世界中に分布しているが、南極大陸、高緯度北極圏の一部、グリーンランド中央部、オーストラリア北部および中央部、そして熱帯および新熱帯の低地の大部分には生息していない。[ 12 ]

この科は主に酸性、不毛、日陰の条件に耐えられる植物で構成されています。[ 13 ]酸性条件に耐性があるため、この植物科は泥炭湿原や湿原に典型的に見られます。例としては、Rhododendron groenlandicumやKalmia属の種などがあります。[ 14 ]北アメリカ東部では、この科の植物はオークの樹冠と共生し、オーク・ヒース林として知られる生息地で生育することがよくあります。[ 15 ]ツツジ科の植物、特にVaccinium属の種は、受粉を成功させるためにブンブン受粉に依存しています。[ 16 ]

ツツジ科の観賞用種の大部分は東アジア原産だが、現在栽培されている品種のほとんどは交配種である。[ 17 ] [ 18 ]アメリカ合衆国で栽培されているツツジのほとんどは太平洋岸北西部で栽培されている。アメリカ合衆国はブルーベリーとクランベリーの両方で最大の生産国であり、メイン州はローブッシュブルーベリーの大部分を栽培している。[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]ツツジ科内の属の分布が広いため、アメリカとヨーロッパの異なる植物が同じ一般名を共有する状況があり、例えばブルーベリー(北米ではVaccinium corymbosum 、ヨーロッパではV.  myrtillus)とクランベリー(アメリカではV.  macrocarpon 、ヨーロッパではV.  oxycoccos)である。

菌根関係

他のストレス耐性植物と同様に、多くのツツジ科植物は、不毛な土壌から栄養分を抽出するのを助ける菌菌と、吸収した栄養分を保持するための常緑葉を持っています。[ 22 ]この特性は、ツツジ科に最も近い2つの科であるマツヨイセンノウ科キリラ科には見られません。ほとんどのツツジ科(モノトロポイデ科と一部のエパクリドイデ科を除く)は、独特の菌根集積を形成し、その中で菌が根の中や周囲に繁殖して植物に栄養分を供給します。マツヨイセンノウ科は混合栄養性で、菌根から栄養分だけでなく糖も得ます。[ 23 ]

ブルーベリー、クランベリー、ウィンターグリーンの果実とオイルの栽培は、土壌中の健全な菌根ネットワークが、作物の収穫量にダメージを与える可能性のある環境ストレスに植物が抵抗するのに役立つため、菌類とのこの独特な関係に特に依存しています。[ 24 ]エリコイド菌根は窒素の吸収率が高く、エリコイド土壌中の遊離窒素のレベルが自然に低くなります。[ 25 ]これらの菌根菌は、土壌中の重金属に対するツツジ科植物の耐性を高め、植物ホルモンを産生して植物の成長を早める可能性があります。[ 26 ]

ヒースランド

世界の多くの地域において、「ヒース」または「ヒースランド」とは、低質の酸性土壌に見られる、一般にツツジ科植物が優占する、開けた矮性低木群落を特徴とする環境を指します。ヒースランドは広く人為的な生息地であり、遷移を防ぐために定期的な放牧や焼畑が必要です。 [ 27 ]ヒースは特にノルウェー、イギリス、オランダ、ドイツ、スペイン、ポルトガル、そして中央ヨーロッパと西ヨーロッパの他の国々に多く見られ、重要な文化的要素を構成しています。[ 28 ]ヒースランドを支配するツツジ科植物の最も一般的な例としては、Calluna vulgarisErica cineriaErica tetralixVaccinium myrtillusが挙げられます。[ 29 ] [ 30 ]

ヒースランドでは、ツツジ科の植物が、アゲハチョウ科のPlebejus argusの宿主植物となっている。[ 31 ]サトゥルニア・パヴォニア(Saturnia pavonia)ミルメロテッティクス・マキュラトゥス(Myrmeleotettix maculatus ) 、メトリオプテラ・ブラキプテラ(Metrioptera brachyptera)ピクロメルス・ビデンス(Picromerus bidens)などの他の昆虫もヒースランドの環境と密接に関連している。[ 32 ]爬虫類は日光と獲物が豊富にあるためヒースで繁殖し、鳥はそこにいる昆虫や爬虫類を狩る。[ 27 ]

いくつかの証拠は、富栄養化した雨水が、エリカ・テトラリックスなどのツツジ科植物が生息するエリコイドヒースを草原に変えてしまう可能性を示唆しています。この点で特に窒素が疑われており、一部のツツジ科植物の分布と個体数に測定可能な変化を引き起こしている可能性があります。[ 25 ]

参考文献

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  7. ^ 「顕花植物科、ハワイ大学植物学」
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参考文献

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