モアナトゥアトゥア科学保護区

モアナトゥアトゥア科学保護区
保護区の中心からピロンギア山を望む
地図
モアナトゥアトゥア科学保護区のインタラクティブマップ
位置ニュージーランド北島
最寄りの都市ハミルトン、ニュージーランド
座標南緯37度55分30秒 東経175度22分08秒 / 南緯37.925度、東経175.369度 / -37.925; 175.369
エリア140ヘクタール(350エーカー)

モアナトゥアトゥア科学保護区は、ニュージーランド北島位置する140ヘクタールのレスティアド(レスティオン科泥炭地の残存地です。この湿原はかつて約7500ヘクタールの広さを誇り、ハミルトン市を取り囲む複数の広大な泥炭地の一つでした。広範囲にわたる排水と農地への転換により、かつてこの地域で優勢であった生態系のわずかな残存地のみが残っています。[ 1 ]

モアナトゥアトゥアはニュージーランドで最も研究が進んだ泥炭地であり、1917年に研究が開始され[ 2 ]、その後100年間で少なくとも40件の個別調査が行われました。この場所は国際的な関心を集めており、英国とカナダに拠点を置く科学者だけでなく、ニュージーランド国内の科学者によっても研究が行われています。泥炭には14,000年前の花粉粒や植物の遺骸がよく保存されており、ニュージーランドおよび南太平洋の重要な古気候記録となっています[ 3 ] 。

保全価値

モアナトゥアトゥアは、希少なイグサのような植物であるSporadanthus ferrugineus [ 4 ]と、世界一細い毛虫と言われている「糸のフレッド」として知られる固有種の蛾であるHoudinia flexilissima [ 5 ]が生息する、わずか3つの既知の湿原の一つです。この湿原は、在来のシダ科の鳥類であるシダ鳥にとって重要な生息地であり、チュウヒの生息地も提供しているため、近隣のブルーベリー農園の作物被害を最小限に抑える効果も期待できます。この湿原には、シダ科のGleichenia dicarpaや植物のEmpodisma robustum [ 1 ]などの植物も生育しています。

モアナトゥアトゥア湿原の歴史

モアナトゥアトゥア湿原は、1863年のニュージーランド戦争中にニュージーランド入植法に基づき、伝統的なカイティアキから奪われた。[ 6 ]湿原は1868年にエドウィン・デイビーによって測量され、泥炭の深さが10フィートごとに測定されたが、[ 7 ]残念ながら地図はその後紛失している。その後、土地はエプソムのジェームズ・ファーマーに売却され、ファーマーはそれをカンバーランドの不在地主トーマス・グライスに売却した。[ 6 ]湿原はバーンズ・ウォーカーとトーマス・ダグラスによって管理され、2人は湿原周辺の土地を個別に取得した。[ 6 ]ウォーカーは湿原を排水する初期の試みで重要な役割を果たしたと考えられており、1869年から1870年の夏に主要な中央排水路を掘るのに尽力した。[ 6 ] 1893年に地質学者ローレンス・カッセンがこの排水溝についてコメントしたのは、排水溝の流出によって最近ワイカト川に流れ込む場所で70フィートの深さの溝が侵食されたためである。 [ 8 ]排水溝を掘っていた当時、入植者たちはアウカティ線または没収線の南側の土地を排水しようとして地元のマオリ族と衝突した。 [ 9 ]農場労働者のティモシー・サリバンはその後の衝突で死亡した。[ 10 ] 1888年までに800ヘクタールが牧草地に転換され、225キロメートルの排水溝が掘られた。[ 6 ]それにもかかわらず、地主は財政難に陥り、1893年に湿原の東部をニュージーランド政府に売却した。[ 6 ]政府は湿原の560ヘクタールをリチャード・レイノルズに再売却した。 [ 6 ] [ 11 ]レイノルズは、湿原を牧草地に転換する方法について次のように述べている。「泥炭湿地を深く燃やしすぎることはできない。できるだけ早く乾燥させ、できるだけ多く燃やすのだ。」[ 12 ]

モアナトゥアトゥア湿原で行われた研究

19世紀後半、モアナトゥアトゥアの植物の観察は植物学者トーマス・フレデリック・チーズマンによって行われました。しかし、モアナトゥアトゥア泥炭地の研究が本格的に始まったのは、1917年にバーナード・クラクロフト・アストンによる泥炭の初期調査が始まった時でした。[ 2 ] 1930年代には、泥炭の深さ、表面の輪郭[ 13 ]、植生[ 14 ]が研究され、植物学者ルーシー・クランウェルによってその場所が記述されました。1950年代と1960年代には、エラ・オア・キャンベルによってさらなる植物学的研究が行われました。 1946年、ルクヒア土壌肥沃度研究ステーションが設立されました。主な目的は、周辺の泥炭地における農業に関する実践的な調査を行うことでしたが、地下水位低下前の化学分析[ 15 ]や栄養塩分析など、天然泥炭生態系に関する限定的な研究も行われました。2010年以降、モアナトゥアトゥア湿原では、地下水位低下が植物に及ぼす影響、栄養塩循環、炭素貯蔵[ 16 ]、そして古気候復元に焦点が当てられています。 [ 3 ] [ 17 ]

参照

参考文献

  1. ^ a bクラークソン, ベヴァリー・R. ; シッパー, ルイス・A. ; レーマン, アンソニー (2004). 「ニュージーランド北島、低地レスティアド泥炭湿原の発達における植生と泥炭の特徴」.湿地. 24 (1): 133– 151. doi : 10.1672/0277-5212(2004)024[0133:vapcit]2.0.co;2 . ISSN  0277-5212 . S2CID  6880262 .
  2. ^ a bアストン、BC (1917). 「泥炭湿地の焼失」.ニュージーランド農業ジャーナル. 15 : 10–15 .
  3. ^ a b Jara, Ignacio A; Newnham, Rewi M; Alloway, Brent V; Wilmshurst, Janet M; Rees, Andrew BH (2017). 「ニュージーランド北部(南緯37度)における過去14,600年間の花粉に基づく気温・降水量記録と南半球大気循環との関連性」 . The Holocene . 27 (11): 1756– 1768. Bibcode : 2017Holoc..27.1756J . doi : 10.1177/0959683617708444 . hdl : 2292/41946 . ISSN 0959-6836 . S2CID 133683042 .  
  4. ^ de Lange, PJ; Heenan, PB; Clarkson, BD; Clarkson, BR (1999). 「ニュージーランドにおけるSporadanthus (Restionaceae)の分類、生態、保全」. New Zealand Journal of Botany . 37 (3): 413– 431. Bibcode : 1999NZJB...37..413D . doi : 10.1080/0028825x.1999.9512645 . ISSN 0028-825X . 
  5. ^ Hoare, Robert; Dugdale, John; Watts, Corinne (2006-11-02). 「世界で最も細い毛虫?ニュージーランドの絶滅危惧植物、Sporadanthus ferrugineus (Restionaceae)由来のBatrachedridae(チョウ目)の新属新種」 . Invertebrate Systematics . 20 (5): 571– 583. doi : 10.1071/is06009 . ISSN 1447-2600 – ResearchGate経由. 
  6. ^ a b c d e f gマンデノ、JF (2001)。 「ワイパの沼地 - モアナ・トゥア・トゥアとルクヒア」。歴史の足跡264~ 7。
  7. ^エリック・ビア(1975年)「パケハの鋤」ケンブリッジ・インディペンデント社、OCLC 154652922 
  8. ^カッセン、ローレンス(1893). 「ピアコ川とワイカト川流域に関する覚書」.ニュージーランド研究所紀要. 26 : 398–407 .
  9. ^ 「マオリの土地の没収」
  10. ^ “モアナツアトゥア殺人事件を参照したパラカイア・テ・コラウの物語” .デイリーサザンクロス。 Vol. XXIX、いいえ。 4894年。1873年。
  11. ^ 「リチャード・チドリー・レイノルズ」 2022年4月30日。
  12. ^レイノルズ、リチャード (1917). 「泥炭湿地の開発」.ニュージーランド農業ジャーナル. 15 : 9–10 .
  13. ^ Grange, LI, Taylor NH, Sutherland, CF (1939). 『ワイパ郡の一部の土壌と農業』ウェリントン:政府印刷局.{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)
  14. ^ Cranwell, LM (1939).在来植生. 『ワイパ郡の一部の土壌と農業』ウェリントン: 政府印刷局. pp.  23– 29.
  15. ^ベイリー, RW (1953). 「ワイカト泥炭とハウラキ泥炭の有機質成分の組成」ニュージーランド科学技術ジャーナル. 53 : 421–431 .
  16. ^ Ratcliffe, Joshua L.; Campbell, David I.; Clarkson, Beverley R.; Wall, Aaron M.; Schipper, Louis A. (2019年3月). 「地下水位の変動は湿地と乾地の湿原におけるCO2交換を異なるメカニズムで制御する」. Science of the Total Environment . 655 : 1037–1046 . Bibcode : 2019ScTEn.655.1037R . doi : 10.1016 / j.scitotenv.2018.11.151 . ISSN 0048-9697 . PMID 30577098. S2CID 58588410 .   
  17. ^ T., Roland; J., Amesbury, M.; D., Charman; R., Newnham; J., Royles; H., Griffiths; J., Ratcliffe; A., Rees; D., Campbell (2017年12月). 「ニュージーランドの維管束植物優占泥炭地から新たな泥炭同位体プロキシを開発し、南半球の気候ダイナミクスを再構築する」AGU Fall Meeting Abstracts . 2017 : 43B–1356. Bibcode : 2017AGUFMPP43B1356R .{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)