木本植物における反作用木とは、重力への反応として通常の木部の代わりに形成される木部であり、形成層細胞が垂直方向とは異なる方向に配向している。これは典型的には枝や傾いた幹に見られる。これは樹木における機械的順応の一例である。[1] [2]
反り材が局所的に生成されなければ、主に引張または圧縮応力を受ける樹木の部分では、進行性の曲がりや割れが発生します。反り材は通常の木材とは機械的特性が異なります。反り材は通常よりも広い年輪幅で堆積するため、断面はしばしば非対称または楕円形になります。細胞と道管の構造も異なり、結果として強度が増します。反り材の効果は、曲がったり傾いたりした部分の角度を維持するのに役立ち、それ以上下方に曲がったり破損したりするのを防ぎます。
反応木には 2 つの種類があり、木本植物による同じ問題に対する 2 つの異なるアプローチを表しています。
- ほとんどの被子植物において、反作用木は張力木と呼ばれます。張力木は、植物の張力を受けている部分の側部に形成され、作用する力(枝の場合は上方向)に向かって引っ張られます。張力木は通常の木よりもセルロースの割合が高く、60%にも達することがあります。[3]
- 裸子植物とアンボレラでは、圧縮材と呼ばれます。圧縮材は、圧縮を受けた植物の側面に形成され、曲げを長く/まっすぐにします。圧縮材は通常の木材よりもリグニン含有量が高いです。圧縮材のセルロース含有量は約30%ですが、通常の針葉樹では42%です。リグニン含有量は40%に達することもあります。[3]
反り木の形成を制御する因子はホルモンであるオーキシンであると考えられるが、その正確なメカニズムは明らかではない。傾いた幹では、オーキシンが通常通り樹幹に沿って流れていくが、重力によって下側に蓄積される。[4] 反り木の形成は、木本植物における他の矯正・適応メカニズム、例えばチゴモルフィズム(屈曲への適応反応)や重力屈性(傾きの支持ではなく矯正)、そしてオーキシン制御による茎と枝の成長速度と成長方向のバランスなどと連携して作用する可能性がある。したがって、「適応成長」という用語は反り木の形成を含むが、同義ではない。
一般的に、リアクションウッドはいかなる構造用途にも適していません。主な理由は、その機械的特性が通常の木材と異なるためです。木材の均一な構造特性が変化させてしまいます。リアクションウッドは加工中に大きくねじれたり、反ったり、反ったりすることがあります。この動きは製材工程中に発生する可能性があり、適切な安全管理措置を講じずに特定の作業を行うことは危険を伴う場合があります。例えば、スプリッターやリビングナイフを取り付けずにテーブルソーでリアクションウッドを切断すると、材料がキックバックする可能性があります。また、リアクションウッドは湿気に対して通常の木材とは異なる反応を示します。
伝統的に、圧縮木材にはニッチな用途があります。例えば、ユーラシア北部やアメリカ北極圏の狩猟者は、圧縮木材を弓の棍材として採取していたことが知られています。圧縮木材は密度と圧縮強度が高く、強度と密度が低いため弓の棍材として適さない樹種でも、実用的な武器を作ることができたからです。[5]
参照
参考文献
- ^ ロンズデール、デイビッド(1999年)「樹木ハザード評価と管理の原則」The Stationery Office. ISBN 0-11-753355-6。
- ^ ジュレス、ブノワ。 「緊張の声: 1 定義と分配」(PDF)。ワロンヌ地方省。2017 年 12 月 2 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2013 年2 月 12 日に取得。
- ^ ab シゴ、アレックス (1986).新しい樹木生物学辞典. シゴと樹木. p. 90. ISBN 0-943563-05-4。
- ^ トーマス、ピーター(2000年)『樹木:その自然史』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-45963-1。
- ^ レポラ、マーカス。「ユーラシア大陸とアメリカ大陸の亜北極圏および北極圏における弓への圧縮木材の利用」『民族学・民俗学ジャーナル』。