大西洋森林 (ポルトガル語 :Mata Atlântica )は、ブラジルの大西洋 岸 に 沿って北東部のリオグランデ・ド・ノルテ 州 から南部のリオグランデ・ド・スル州、内陸部は パラグアイ とアルゼンチンのミシオネス州 まで広がる湿潤な広葉樹林で、アルゼンチンでは 宣教師の熱帯雨林 (スペイン語 :Selva Misionera )として知られています。
大西洋森林は、以下のバイオームカテゴリーに属する生態地域を有しています: 季節湿潤 ・乾燥 広葉熱帯林、熱帯・亜熱帯草原、サバンナ、低木林 、マングローブ林。大西洋森林は、高い 生物多様性 と固有種の存在 を特徴としています。[ 1 ]
500年以上前、ポルトガル人入植者が初めて遭遇した環境でした。当時の面積は1,000,000~1,500,000 km 2 (390,000~580,000 mi 2 ) で、内陸部まで未知の距離まで広がっていたと考えられており、当時は アマゾンの熱帯雨林に 次いで地球上で2番目に大きな熱帯雨林でした。[ 2 ] 元の面積の85%以上が森林伐採され 、多くの動植物 種 が絶滅 の危機に瀕しています。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
生態学 大西洋岸森林地域には、さまざまな種類の森林が含まれます。
大西洋森林は、真の熱帯雨林 として南緯28度まで広がるという点で珍しい。これは、貿易風が 南半球の冬の間も雨をもたらすためである。実際、ブラジル北東部の北部ゾナ・ダ・マタでは、5月から8月にかけて南半球の夏よりもはるかに多くの雨が降る。大西洋森林の地理的範囲は、論文を発表した著者や機関によって異なる。最も重要な4つの境界とその結合および交差に関する情報は、2018年にレビューされた。[ 9 ]
地理 イグアスの滝は 大西洋岸森林の南に位置しています。 大西洋森林は主にブラジル東部の地域(総面積の92%)を覆っていますが、パラグアイ東部(6%)とアルゼンチン北東部(2%)にも広がっています。[ 10 ]
歴史 大西洋岸森林は過去2つの時代 を通して大きな変化を遂げてきました。人間の活動と環境の変化は、この森林地域の生態学的歴史において大きな要因となってきました。[ 11 ]
更新世 の氷河期には、大西洋岸森林は、カチンガと呼ばれる乾燥した森林地帯や半砂漠地帯によって隔てられ、非常に小さく断片化された避難所へと縮小したことが知られています。[ 7 ] 人類が初めて大西洋岸森林と接触したのは、18,000年前、後期更新世のことです。[ 12 ] 更新世の大西洋岸森林地域は、現在とは大きく異なっていました。植生は、雨量の多い森林がわずかに分布している程度から、乾燥した開けた草原や森林が豊富に分布していました。[ 13 ]
初期の人類による狩猟は、大西洋岸森林地域における大型哺乳類の最初の大量絶滅をもたらした可能性が高い。完新世の先住民は 焼畑農業 を営み、生物回廊を食料資源へと転換した。景観と動物相の変化は、完新世におけるより大きな生態学的変化に寄与した。[ 14 ] この時代の生態学的変化は、密生した熱帯雨林の増加によって特徴づけられた。
赤道熱帯雨林の避難所 とは異なり、大西洋岸森林の避難所は詳細な特定が行われたことがありません。[ 15 ]
西暦1500年頃のヨーロッパ人の植民地化の頃には、大西洋岸森林はおよそ1,300,000 km 2 (500,000 sq mi)に広がっていた。[ 16 ] ヨーロッパ人が最初に遭遇した地域は、原始の景観ではなかった。研究者たちは、ヨーロッパ人と接触した頃には先住民の土地管理が森林景観の60~80%を形成していたと推定している。[ 17 ] ポルトガル人の入植者は、先住民の労働力と知識を利用して、Paubrasilia echinata の幹から赤い染料を採取した。[ 18 ] 植民地時代に大西洋岸森林地域に最も大きな影響を与えたのは、ポルトガル の砂糖プランテーション、engenho であった。 [ 18 ] 入植者は、砂糖プランテーションを保持するために、また砂糖を製粉所の炉に供給するために、森林 を伐採する必要があった。 [ 19 ]
大西洋岸森林は初期の植民地との交流以来、分断化が進んでいます。森林の分断化は、大西洋岸森林地域と現代の保全活動 に今も影響を与え続けています。[ 20 ]
ゴールデンライオンタマリン の絶滅危惧種の存在は、1970年に大西洋岸森林への世界的な関心を引き起こした。[ 21 ]
クリーブランド・メトロパーク動物園の霊長類、猫類、水生動物棟にいるゴールデンライオンタマリン。
生物多様性 森の中の ジャガー 在来の植生がわずか28%しか残っていないにもかかわらず、[ 22 ] 大西洋岸森林は生物多様性 と固有種が 非常に豊かであり、その多くが絶滅 の危機に瀕している。[ 23 ] 維管束植物 の約40%と脊椎動物 の最大60%が固有種であり、世界の他の場所では見られない。[ 24 ] ブラジルの公式絶滅危惧種リストには、大西洋岸森林で見られる140種以上の陸生哺乳類が記載されている。パラグアイでは、近年大西洋岸森林が大きな影響を受けている。[ 25 ] パラグアイでは35種が絶滅危惧種に指定されており、アルゼンチンの大西洋岸森林の内陸部では22種が絶滅危惧種に指定されている。過去400年間の人間活動の結果、約250種の両生類 、鳥類、哺乳類が絶滅した。大西洋岸森林では、現在11,000種を超える動植物が絶滅危惧種とされています。[ 7 ] 樹木種の52%以上と両生類の92%がこの地域の固有種です。この森林には約20,000種の植物が生息しており、場所によってはわずか1ヘクタールに450種近くの樹木が生息しています。[ 26 ]
大西洋岸森林は、最もよく研究されている熱帯生態系の一つです。例えば、3,000種以上の樹木、98種のコウモリ、94種の大型または中型哺乳類、2,000種以上の着生植物、26種の霊長類、528種の両生類、124種の小型哺乳類、そして800種以上の鳥類が記録されています。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
大西洋岸森林では、新種が次々と発見されています。実際、1990年から2006年の間に、1000種を超える新しい顕花植物が発見されました。さらに、1990年には、絶滅したと考えられていたクロガシラライオンタマリン( Leontopithecus caissara )の小さな個体群が研究者によって再発見されました。[ 35 ] 1991年には、 10年前に絶滅が宣言された後、ブラジル南部でActinote zikani という 蝶が再発見されました。 [ 36 ] 特徴的な明るいブロンドの体毛から命名されたブロンドオマキザル( Cebus queirozi )の新種が、2006年にブラジル北東部のペルナンブコ風土病センターで発見されました。[ 37 ] 絶滅が危惧されているミツユビナマケモノの一種は、体毛が長いことからタテガミナマケモノ( Bradypus torquatus )と名付けられ、 大西洋岸森林の固有種です。[ 38 ] アマガエルの一種Dendropsophus branneri も大西洋岸森林の固有種である。[ 39 ]
保全
人間の影響 大西洋岸森林の断片化 リオデジャネイロ の大西洋岸森林の森林破壊近代社会の人間社会への適応と森林資源への需要の増加により、大西洋岸森林の面積は大幅に減少し、種の枯渇につながっています。[ 40 ] 元々の森林生息地の約88%が失われ、牧草地 、耕作地 、都市部 など、人間が改変した景観に置き換えられました。この森林破壊は 年間0.5%の割合で続いており、都市部では最大2.9%に達しています。
農業: 大西洋熱帯雨林における人間の土地利用 の大部分は農業 に利用されています。作物にはサトウキビ 、コーヒー 、茶 、タバコ 、そして最近では大豆やバイオ燃料の栽培が 含まれます。[ 24 ] 牧草地: 土地を農業に利用することよりもさらに一般的なのは、森林を牛の牧草地に転換すること です。[ 41 ] これは一般的に焼畑農業 によって行われ、人為的な山火事によるさらなる森林喪失の可能性が高まります。狩猟: 分断された森林に生息する種は、狩猟者にとってアクセスしやすい限られた地域に生息しているため、個体数 の減少の影響を受けやすい。大型動物はバイオマス の大部分を占める。これらの動物は狩猟者にとって最も報酬が高く、アクセスしやすい分断された森林で集中的に狩猟される。その結果、 種子散布 や資源をめぐる競争といった種間相互作用に変化が生じる。伐採: 伐採は 森林の樹冠被覆率の10~80%を減少させ、その生息地は風や日光といった自然環境の影響を受けやすくなります。これにより、森林の温暖化と乾燥化 が促進されます。[ 42 ] 大量の有機性残渣や瓦礫が蓄積し、森林の火災 に対する脆弱性が高まります。さらに、伐採道路は人間のアクセスを容易にするため、人間による土地撹乱の速度が上昇し、自然林の面積が減少します。[ 42 ] 火災:伐採などの人為的活動は、 林床の 堆積物の増加を引き起こし、大西洋岸森林の火災発生リスクを高めます。この森林は、通常の火災活動に慣れていないため、植物が火災に適応していないため、人為的な火災は森林の下層植生に深刻な影響を与えます。その結果、森林は二次火災に対してさらに脆弱になり、二次火災ははるかに破壊力が大きく、大木を含む多くの種を死滅させます。[ 42 ]
人間の活動の結果 生息地の断片化は、 元の森林景観の連鎖的な変化につながる。[ 24 ] 例えば、大西洋岸森林では、生息地の破壊を含む人間による撹乱の程度が絶滅の危機に陥っている。 [ 43 ] この地域の固有種は、その地理的範囲が狭く、出現率も低いため、断片化による絶滅に対して特に脆弱である。[ 44 ] 大西洋岸森林の断片化した地域での研究では、25ヘクタール未満の区画で群集レベルのバイオマスが 60% に減少した。[ 45 ] 種子散布 、遺伝子流動 、定着などの主要な生態学的プロセスは、断片化によって阻害される。 [ 45 ] 多くの主要な脊椎動物の種子散布者が絶滅しているため、大西洋岸森林の地域の多くの果樹種が実生の補充と再定着の失敗のために絶滅すると予測されている。[ 41 ] これらすべての種がすでに絶滅の危機に瀕しており、現在の森林伐採率が続くと、大西洋岸の森林では種の絶滅が続くと予測されています。[ 43 ]
非政府組織による保全 大西洋岸森林には固有の動植物が数多く生息しているが、その多様性と、これらの種に影響を与える分断化のため、多くの団体や組織がこのユニークな生態系の 回復に取り組んでいます。ブラジルでは、非政府組織(NGO)が大きな支援者であり、 ブラジル環境運動 のおかげで、大西洋岸森林に資金と専門家の支援を提供しています。[ 46 ] バードライフ・インターナショナル と呼ばれる団体は、その研究を通して、この地域の鳥類の生物多様性を保全し、持続可能な自然資源の利用について人々に啓蒙活動を行っています。[ 46 ]
一部の団体は、クリティカル・エコシステム・パートナーシップ基金 の規則を遵守すれば助成金を受けられます。[ 46 ] これらには、種の保護プログラム、民間自然遺産保護区支援プログラム、制度強化プログラムなどが含まれます。
大西洋岸森林内の生物多様性を維持するために実施されているもう一つの戦略は、野生生物回廊の 設置である。世界銀行 は、大西洋岸森林とアマゾンに中央生物多様性回廊 として知られる回廊を設置するため4,400万ドルを寄付している。 [ 46 ] ブラジル開発銀行は 、いわゆる「イニシアティバBNDESマタ・アトランティカ」の下で、返済不要の融資により、合計3,500ヘクタール、費用約2,200万ドルの16~18の生態系修復プロジェクトに資金を提供している。[ 47 ] 多様性を保護するため、サンパウロ州は、9,300ヘクタール のレスティンガ・デ・ベルチオガ州立公園 を創設した。この公園は沿岸地域とセーラ・ド・マール山脈を結ぶ野生生物回廊としても機能している。[ 48 ] ネイチャー・コンサーバンシー などの団体は、失われた森林の一部を復元し、先住民の生活様式に適合した回廊を建設する計画を立てています。[ 49 ] アマゾン研究所は、 ブラジル北東部のペルナンブコ 州で森林再生活動に積極的に取り組んでいます。2007年には、ジョアン・ミラネスとジョアンヌ・スタヌロニスがグラヴァータをはじめとする山岳地帯に5,500本の新たな樹木を植え、残された貴重な古代林をさらに増やしました。
大西洋森林再生協定は、2050年までに1500万ヘクタールの本来の生態系を回復するという目標のもと、100以上の企業、非政府組織、政府組織を集めました。[ 50 ]
リオグランデ・ド・スル州カトリカ大学は、 リオ・グランデ・ド・スル 州のサンフランシスコ・デ・パウラ 市近くに、プロ・マタ と呼ばれる約 3,100 ヘクタールのアラウカリア湿潤森林 エコリージョンの私有保護区を管理しています。この保護区は研究と生物多様性の保全に使用されます。
生態地域 クリチバ (ブラジル)の大西洋岸森林 アグアイ州立生物保護区の大西洋岸森林に生息するミオルニス・アウリキュラリス 大西洋森林バイオーム内の 陸上生態地域には以下が含まれます。
熱帯および亜熱帯の湿潤広葉樹林 熱帯および亜熱帯の乾燥広葉樹林 熱帯および亜熱帯の草原、サバンナ、低木地帯 マングローブ林
参照
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外部リンク 16°30′S 39°15′W / 16.500°S 39.250°W / -16.500; -39.250