砂地では、植物相が連続的に変化している。[ 1 ]
プサムモーセレは、生態学的遷移の中間段階であり、セラル群集として知られ、新たに露出した沿岸砂地で生命を始めます。最も一般的なプサムモーセレは砂丘系です。プサムモーセレは乾性遷移の一種であり、淡水の利用可能性が限られている、または全くない環境で始まります。[ 2 ]
Psammosereの文字通りの意味は「砂に由来する」です。これは、 1916年の植物相承でこの配列を記述したフレデリック・E・クレメンツによって命名されましたが、[ 3 ]ヘンリー・チャンドラー・カウルズも、ユージニアス・ウォーミングの研究に影響を受けてミシガン湖周辺の砂丘でいくつかの研究を行った後にこの配列を観察していました。[ 4 ]


砂丘帯では、海に最も近い生物が先駆種となる:[ 5 ]沿岸藻類やグラスワートなどの塩生植物(耐塩性種)と、砂丘を安定化させるマツヨイセンノウ。内陸部に進むにつれて、地盤の多くの特徴が変化し、砂丘の自然な遷移を決定づける。
例えば、土地が固まり土壌の質が向上すると排水が遅くなり、貝殻の破片の割合が減り腐植の量が増えるとpHが低下します。スベリヒユ、シーラベンダー、牧草地の草、ヒースは、最終的に典型的な非海洋性生態系に移行します。最初に現れる樹木(または先駆樹)は通常、マツ、シラカバ、ヤナギ、ナナカマドなどの成長の早い樹木です。次に、これらはトネリコやオークなどの成長の遅い大型樹木に置き換えられます。これが極相群落で、植物の遷移が環境、特に気候と平衡に達したためにそれ以上発展しない点として定義されます。
砂丘形成の後期段階は、風速の低下により砂の移動が停止した際に発生します。風速の低下は、海岸線からの距離、防風林として機能する高砂丘の形成、あるいはこれら両方の要因の組み合わせによって生じます。[ 6 ]異なる段階が次々と進行するプロセスは「植物コロニー化」として知られています。[ 5 ]
砂丘の海側端に位置する沿岸砂丘の理想的なモデルでは、土壌のpHは典型的にはアルカリ性/中性で、特に貝殻片が砂の主要な成分となっている場所ではpH7.0/8.0となる。内陸部に進むにつれて、土壌のpHは低下し、酸性度が増す。[ 7 ]砂丘を内陸部へ進むと、 pH5.0~4.0のポドゾルが形成され、その後、pH3.5~4.5の成熟ポドゾルが最高潮に達する。
プサモセレの遷移は、人間の活動に対しても極めて脆弱です。海岸では、砂丘上の歩道が草を踏みつけ、露出した砂地を作り出します。露出した砂地は容易に風に吹き飛ばされ、根が露出して周囲の植物が枯死する恐れがあります。これが吹き飛ばし現象を引き起こし、プサモセレの遷移を阻害する可能性があります。[ 8 ]
いくつかの点で、サモセレの改善に向けた取り組みも行われてきました。一部の地域では、松は侵略的外来種であり、ヒースランドを占領してしまう可能性があります。[ 9 ]英国のナショナルトラストは、小さな松の木を抜くことを推奨しています。[ 10 ]松の木は地面に針葉を残し、それが落ちてサモセレの遷移を妨げる可能性があるためです。
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