スラウ(水文学)

アメリカ合衆国ネブラスカ州の沼地
左下隅に葦が生えている水域。
アメリカ合衆国ミネソタ州ラック・キ・パール郡マクスウェル郡区の沼地。

湿地帯(/ s l / [ 1 ] [ 2 ]または/ s l / ) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]湿地で、通常は沼地または浅い湖で、大きな水域への背水となることが多い。 [ 4 ]水は停滞する傾向があり、季節によって流れが遅くなることがある。 [ 5 ]

北米では、「スラウ」は、河川から流れ出る、または河川に流入する側溝、あるいは散発的にしか水が溜まらない入江や自然の水路を指すことがあります。[ 3 ]その一例がフレーザー川フィン・スラウで、その下流には数十もの有名なスラウがあります。エルクホーン・スラウのように、かつては河口であったスラウもありますが、地殻変動によって水源が遮断されたため、水が滞留しています。

北アメリカのプレーリー・ポットホール地域にある氷河の後退によって形成された浅い湖や池であるケトルは、 「スラウ」と呼ばれることもあります。[ 6 ]

動植物

湿地帯における植生パターンは、主に水深、分布、そして環境における滞在期間によって決定されます。さらに、これらの変数は湿地帯内の水生生物と陸生生物の分布、個体数、繁殖、そして季節的な移動にも影響を与えます。[ 7 ]湿地帯は、塩分濃度、酸素濃度、水深といった急速に変化する物理的条件に適応した多種多様な植物を支えています。[ 8 ]

一般的に、湿地は種多様性に富んだ微小生息地です。開水面の湿地は、主にノコギリソウを主体とする付着藻類マットを含む沈水植生と浮遊植生を特徴としています。尾根と湿地の地形と植生の不均一性は、その湿地に適応した鳥類や魚類の生産性と多様性に影響を与えます。[ 9 ]

湿地帯に生息する典型的な魚類には、タイドウォーターハゼカリフォルニアメダカカダヤシトップスメルトなどがある。[ 10 ]湿地帯の魚類は、湿地帯の底質の中や上に生息する無脊椎動物、特に甲殻類蠕虫軟体動物を捕食する傾向がある。魚類は動物プランクトンや植物質も食べる。カリフォルニア州エルクホーン湿地帯における魚類の餌種に関する研究では、魚類の平均的な餌の豊富さは外洋近くで最も高く、沿岸で最も低いことがわかった。これは、食物の可用性を高めて沿岸生息地の機能を強化することを可能にし、無脊椎動物の餌個体群の重要性とそれが植物生産に与える影響を強調している。[ 11 ]

湿地帯には鳥類も生息しており、バードウォッチングの名所となっています。エルクホーン湿地帯は、アメリカ西部でも有数のバードウォッチングスポットです。340種以上の鳥類の飛来が確認されており、その中には希少種や絶滅危惧種も含まれています。湿地帯で見られる鳥類には、 ドングリキツツキカッショクペリカンカスピ海アジサシオオアオサギアメリカワシミミズクシロチドリオジロトビなどがいます。[ 12 ]

湿地帯は、都市化や農業の拡大、産業活動や農業活動、水管理活動、そして人間による種構成への影響​​といった人間の開発の影響を大きく受けています。人間の関与のこれらの側面を特定することで、湿地帯の管理における修復活動の予測精度を向上させることができます。人間による環境ストレスの影響を受ける属性の例としては、付着生物、湿地植物群落、樹木島、ワニ、渉禽類湿地魚類、無脊椎動物爬虫類などが挙げられます。[ 7 ]

形成

蛇行した河川が本流から分断され、三日月湖を形成すると、泥炭層が形成されます。三日月湖には、河床から堆積した細かい堆積物や泥炭などの有機物が堆積します。これにより湿地沼地が形成されます。三日月湖の一方の端は、本流からの流れを受け続けるため、泥炭層が形成されます。[ 13 ]

湿地帯は、その周囲に見られる尾根地形と典型的に関連しています。このような景観は、モザイク状の線状の尾根(典型的にはフロリダ・エバーグレーズのソーグラス尾根のようなある種の草地)で構成され、それらはより深い湿地帯によって区切られています。[ 11 ]

湿地帯の縁は、河川によって長い時間をかけて堆積した堆積物の層です。 [ 14 ]この景観の形成は、岩盤の窪みに泥炭が優先的に形成されることによって起こると考えられています。周囲の岩盤の上に積み重なったこれらの堆積物は、湿地帯に沿って細長く伸び、システム内に流れの転換を引き起こします。この泥炭の堆積速度の違いは、植物の生産と植生の種類を変える微地形の変化によって引き起こされる可能性があります。堆積は水深の低下につながり、代わりに植生の成長を可能にするため、水の流れは湿地帯における有機堆積物の堆積を防ぐ鍵となる可能性があります。[ 9 ]

劣化

湿地景観の劣化に関する定量的なデータは全体的にほとんど存在しない。湿地と尾根の景観は、地形と植生の両面において、時間の経過とともに大きく劣化してきた。地形の変化は、尾根の頂上と湿地の底との間の起伏を増加させる。植生の変化は、密生した草の増加と開水面積の減少から成り、尾根と湿地の方向性のパターンを曖昧にしている。[ 9 ]

歴史的に湿原と湿地の景観は、人間の活動によって大きな影響を受け、劣化してきました。開水域の湿地は重要な生態学的機能を支えており、人間の活動に起因する水​​文学的および水質問題に対して敏感であることが知られています。[ 15 ]

復元

湿地は絶滅の危機に瀕した環境である湿地の一部であるため、生態学的に重要です。湿地は陸地から海への緩衝地帯として機能し、小川からの淡水と陸地からの流出水が潮汐によって運ばれた塩分を含んだ海水と混ざり合う河口系の活発な一部として機能しています。カリフォルニアの湿地では、湿地と尾根の景観を復元するための修復が大きな取り組みとなっています。湿地の景観を復元するプロジェクトの例としては、エルクホーン湿地潮汐湿地プロジェクト[ 16 ] 、ダッチ湿地潮汐修復プロジェクト[ 17 ]、マクダニエル湿地改善プロジェクト[18]などあります。 [ 19 ]

参照

湿地ポータル

参考文献

  1. ^ a b Merriam-WebsterMerriam-Webster's Unabridged Dictionary、Merriam-Webster。
  2. ^ a b Houghton Mifflin Harcourt, The American Heritage Dictionary of the English Language、Houghton Mifflin Harcourt。
  3. ^ a b「Slough - 英語におけるsloughの定義」オックスフォード大学出版局2018年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月15日閲覧
  4. ^ 「スラウとは何か?」国立海洋局。2016年2月4日。 2017年5月15日閲覧
  5. ^ Aber, James S. (2012). 「湿地の定義と分類」 .湿地環境.エンポリア州立大学. 2017年5月5日閲覧
  6. ^サベージ、キャンディス(2020年)「第6章 生命の水」『プレーリー:北アメリカ中心部の自然史』(改訂版)
  7. ^ a bオグデン, ジョン・C. (2005年12月). 「エバーグレーズの尾根と湿地の概念的生態モデル」.湿地. 25 (4).湿地科学者協会: 810–820 . doi : 10.1672/0277-5212(2005)025[0810:erasce]2.0.co;2 . S2CID 24622594 . 
  8. ^ 「Devereux Slough - Coal Oil Point Reserve」カリフォルニア大学自然保護区システム。 2017年5月15日閲覧
  9. ^ a b c全米研究会議、グレーター・エバーグレーズ生態系修復委員会、水科学技術委員会(2003年7月25日)。「水の流れはエバーグレーズの景観パターンに影響を与えるか?全米科学アカデミー出版。ISBN 978-0-309-08963-0. 2017年5月15日閲覧
  10. ^ 「生息地修復プロジェクト」コール・オイル・ポイント保護区、カリフォルニア大学自然保護区システム、2017年。 2017年5月15日閲覧
  11. ^ a bベルンハルト、クリストファー・E.、ウィラード、デブラ・A.(2009年10月1日)「気候変動と20世紀の水管理に対するエバーグレーズの尾根と湿地の景観の応答」生態学応用19 (7)アメリカ生態学会誌: 1723– 1738. Bibcode : 2009EcoAp..19.1723B . doi : 10.1890/08-0779.1 . PMID 19831066 . 
  12. ^エルクホーン・スラウ財団. 「エルクホーン・スラウの鳥」 . 2017年5月15日閲覧
  13. ^マウント、ジェフリー・F.(1995年11月8日)『カリフォルニアの河川と小川:流水プロセスと土地利用の対立』バークレー:カリフォルニア大学出版局、p.66。ISBN 978-0-520-91693-7. 2017年5月15日閲覧
  14. ^デボラ・リード・ハーデン (2004). 『カリフォルニア地質学』(第2版). アッパー・サドル・リバー, ニュージャージー州:プレンティス・ホール. pp.  369– 371. ISBN 978-0-13-100218-0. 2017年5月15日閲覧
  15. ^ McCormick, Paul V.; Newman, Susan; Vilchek, Les W. (2008年11月14日). 「湿地の富栄養化に対する景観の反応:米国フロリダ州エバーグレーズにおける湿地生息地の喪失」Hydrobiologia . 621 (1): 105– 114. doi : 10.1007/s10750-008-9635-2 . S2CID 10026000 . 
  16. ^エルクホーン・スラウ財団. 「エルクホーン・スラウ潮汐湿地プロジェクト:修復プロジェクト」 . 2017年5月15日閲覧
  17. ^ 「Dutch Slough Tidal Restoration」カリフォルニア州水資源局2017年2月7日. 2017年5月15日閲覧
  18. ^ 「マクダニエル・スラウ・プロジェクト」アーカタ市2017年5月15日閲覧
  19. ^ 「マクダニエル・スラウ湿地改善プロジェクト」 Appropedia 2016年11月19日。 2017年5月15日閲覧