ヒューヴェルツィエ

典型的な露出した表面を示す、Klawer 近くの Heuweltjies の詳細

ヒューウェルツィーは、南アフリカのケープ州南西部に広く見られる土壌表面の特徴の一種で、地形の表面または近くに広がる大きな丘陵です。その形成については、様々な憶測と議論の対象となってきました。

語源

アフリカーンス語のheuweltjieは、オランダ語のheuveltje「丘、小さな丘」に由来します。 [ 1 ]

説明

南アフリカ北西ケープ州、クラワー近郊のヒューヴェルトジーズ

ヒューウェルツィーとは、地形の表面上または表面近くに形成される大きな塚のことである。ミマ塚妖精の円といった他の現象と同様に、特に初期の文献においては、ヒューウェルツィーとミマ塚との区別が曖昧であり、幅広い憶測と議論の対象となってきたが、未だ結論は出ていない。[ 2 ] [ 3 ]

原因

植生による侵入を示すヒューヴェルトジー

すべての種類のヒューウェルツィーが同じ原因と性質を持つわけではないことはほぼ確実です。まず、原因として提案されている様々な生物や状況は、その生息域全域に分布しているわけではありません。また、ヒューウェルツィーはそれぞれ性質が異なり、例えば土壌の肥沃度を向上させると考えられているものもあり、この見解は少なくとも20世紀初頭には既に記録されています。[ 3 ]

このトピックに関する考えられる理論と議論には次のものがあります。

化石シロアリ塚

一つの説は、ヒューウェルティーはシロアリの化石塚であるというものです。この仮説では、ヒューウェルティーの起源について二つの相反する見解があります。一つは、収穫シロアリの一種であるマイクロホドテルメス・ビアトールによって作られたという説、もう一つは、現在では絶滅した可能性のあるシロアリの一種によって作られたという説です。[ 4 ]ヒューウェルティーの最も古い放射性炭素年代測定によると、約3万年前、あるいは4万年前のものと推定されています[ 5 ]。

モグラネズミおよび/またはシロアリ

もう一つの説は、ヒューウェルツィーは穴掘り動物(採掘動物)によって作られたというものです。この仮説の派生として、これらの動物はモグラネズミ科( Bathyergidae )とモグラネズミ亜科( Rhizomyinae)に属する動物、シロアリ、あるいはモグラネズミとシロアリの混合種であるという説があります。ウォルター・ウィットフォードとフェントン・ケイはレビュー論文の中で、これらの塚はシロアリによって作られたように見えるものの、哺乳類(ツチブタ)が餌を食べたり、そこに住んだりすることで、部分的に維持されていると述べています。ミマ塚、アナグマの穴、バイソンの泥沼、モグラネズミ、プレーリードッグ、オオカンガルーネズミの塚などの塚の表面積と、撹乱(「生物による土壌撹乱」、つまり動物や根などの生物による土壌撹乱)の存続期間との間には(対数対数の)相関関係があることが示されている。100~1000平方メートルのヒューヴェルティーは1000~1万年前のものである。[ 6 ]

差動侵食

さらに別の説では、水の利用可能性が植生の成長を制限する場所での差別侵食によってヒューウェルジーが形成され、タイガーブッシュのような自然のパターンが形成されるという。この説を支持するマイケル・クレイマーと彼の同僚は、ヒューウェルジーには南アフリカのどのシロアリの巣よりも少なくとも10倍の土壌が含まれており、シロアリがトンネルを掘って土壌を上に移動させることができなかった岩盤上に発生する可能性があると指摘している。さらに、ヒューウェルジーはブッシュクランプ(木質植生の斑点がパターンを形成する)と同じ空間分布を示している。彼らは、ブッシュクランプが土壌の浸食を防ぎ、カルクリート硬盤を形成するため、ヒューウェルジーはブッシュクランプから形成されたと示唆している。[ 7 ]

生態系理論

2017年にコリーナ・タルニタとその同僚は、スケール依存のフィードバックとシロアリ、アリ、げっ歯類などの地下生態系エンジニアの活動を統合した一般理論を用いて、これらやその他の関連する自己組織化植生パターンを説明した論文をネイチャー誌に発表した。[ 8 ]

効果

ヒューウェルトジーは周囲の環境を変化させ、ナマ・カルー生態系に多様な生息地を作り出しています。ヒューウェルトジーの土壌は周囲の土壌よりも細粒で、水分を多く含み、アルカリ性が高いため、多様な動植物群を支えています。ツチブタステンボックはヒューウェルトジーを糞塚として利用しており、ブラントホイッスリングネズミ(Parotomys brantsii)が生息することが多く、ヒツジが草を食み、糞を落とします。[ 9 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「ベテケニスの丘」" . Gratis woordenboek (オランダ語). Van Dale Uitgevers. 2023 . 2023 年4 月 4 日閲覧
  2. ^ CR Van der Merwe (1941). 『南アフリカの土壌グループとサブグループ』政府印刷局.
  3. ^ a bステレンボッシュ大学 (1928)。アナール - ステレンボッシュ大学: リークス A.
  4. ^ Midgley, JJ; Harris, C.; Hesse, H.; Swift, A. 13 Cおよび14 C分析に基づくヒューウェルティー年代と植生変化。South African Journal of Science;2002年3月/4月号、第98巻第3/4号、p202。(南アフリカのクランウィリアム・ダム付近のカルクリートからヒューウェルティー年代を推定する研究。)
  5. ^ジェニファー・L・ホーワス・バーナム、ドナルド・リー・ジョンソン(2012年1月1日)『ミマ・マウンド:多元発生と生物擾乱の事例』アメリカ地質学会、70頁~。ISBN 978-0-8137-2490-4
  6. ^ Whitford, Walter G.; Kay, Fenton R. (1999). 「砂漠における哺乳類による生物撹乱:レビュー」(PDF) . Journal of Arid Environments . 41 (2): 203– 330. Bibcode : 1999JArEn..41..203W . doi : 10.1006/jare.1998.0482 . 2014年5月27日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ
  7. ^ Cramer, Michael D.; Innes, Sheona N.; Midgley, Jeremy J. (2012). 「ヒューヴェルツィエ・アース・マウンドが差別侵食によって形成された遺構であるという確固たる証拠」 古地理学・古気候・古生態学350–352 : 189–197 . Bibcode : 2012PPP...350..189C . doi : 10.1016/j.palaeo.2012.06.030 .
  8. ^ Tarnita, Corina E.; Bonachela, Juan A.; Sheffer, Efrat; Guyton, Jennifer A.; Coverdale, Tyler C.; Long, Ryan A.; Pringle, Robert M. (2017). 「マルチスケール規則植生パターンの理論的基礎」(PDF) . Nature . 541 (7637): 398– 401. Bibcode : 2017Natur.541..398T . doi : 10.1038 / nature20801 . PMID 28102267. S2CID 205252942 .  
  9. ^シーモア、コリーン. 「砂漠と乾燥地帯の低木地帯:ナマ・カルー」 . 世界自然保護基金 (WWF) . 2014年5月26日閲覧このページには広範な参考文献が掲載されています。