図11.4陸生生態系における分解に対するマクロ、メソ、およびマイクロファウナの寄与における緯度の変化のパターン。 土壌有機物(SOM)の蓄積(リター分解率に反比例する)は,微生物活性が損なわれる低温および水溜まりによって促進される。 (Swift et al., 1979.)
砂漠の森の土地森林の森の砂漠
図11.,陸生生態系における分解に対するマクロ、メソ、およびミクロファウナの寄与における緯度変化の4パターン。 土壌有機物(SOM)の蓄積(リター分解率に反比例する)は,微生物活性が損なわれる低温および水溜まりによって促進される。 (Swift et al., 1979.)
植物の最初の細断が残っています。 それらの作用により、彼らはデトリタスの大規模な再分配をもたらし、したがって土壌構造の発達に直接寄与する可能性がある。, Microfaunaが、短い世代時間と、細菌と同じスケールで作動し、細菌の人口動態を追跡できることに注意することは重要であるがmesofaunaおよび菌類は主に依存する両方長く住んでいた。 対照的に、最大かつ最長の生存したデトリティボアは、食事において細かく選択的ではなく、高い分解活性のパッチを選択することはできない(J.M.Anderson、personal communication)。,
ずっと前に、チャールズ-ダーウィン(1888)は、彼の家の近くのいくつかの牧草地でミミズが18年に深さ30cmの土壌の新しい層を形成し、毎年50トンha-1をワームキャストとして土壌表面にもたらしたと推定した。 この桁の数字は、その後数回にわたって確認されています。 さらに、ミミズのすべての種が地面の上にキャストを置くわけではないので、移動する土壌と有機物の総量はこれよりもはるかに大きいかもしれま, ミミズが豊富であるところでは、彼らはごみを埋め、それを土壌と混合し(そしてそれを他の分解者およびdetertivoresにさらす)、巣穴を作り(そのため土壌の曝気および排水を増加させる)、有機物が豊富な糞便を堆積させる。 のも驚きではありません農業態心配にな実践を低減するウォーム人口
Detertivoresは陸生生息地のすべてのタイプで発生し、多くの場合、顕著な種の豊かさで、非常に多くで発見されています。,
したがって、例えば、温帯林土壌の平方メートルには、1000種の動物が含まれており、線虫および原生動物では10万人、springtails(Collembola)および土壌ダニ(Acari)では100,000人、他の無脊椎動物では50,000人を超える集団が含まれている可能性がある(Anderson、1978)。 陸生コミュニティにおけるマイクロファウナ、メソファウナおよびマクロファウナの相対的な重要性は、緯度勾配に沿って変化する(図11.4)。 マイクロファウナは、北方森林、ツンドラ、極地砂漠の有機土壌では比較的重要です。, ここでは、豊富な有機物が土壌中の水分体制を安定させ、間質水膜に生息する原生動物、線虫およびワムシに適したマイクロハビタットを提供する。 熱帯地方の暑くて乾燥した鉱物土壌には、これらの動物はほとんどいません。 温帯森林の深い有機土壌は、文字の中間である;彼らはゴミダニ、sprintailsとポットワームの最高のmesofaunal個体群を維持します。 他の土壌動物グループの大半は、乾燥した熱帯地方に向かって数が減少し、そこでシロアリに置き換えられます。, これらの熱帯地域におけるメソファウナルの多様性の低下は、シロアリによる分解と消費によるリターの欠如に関連しており、資源の豊富さが低く、利用可能なマイクロハビタットがほとんどないことを反映している可能性がある(J.M.Anderson,personal communication)。
より局所的な規模でも、分解者コミュニティの性質および活動は、生物が生息する条件に依存する。 温度は決定する上で基本的な役割を持っています
図11.5淡水環境における無脊椎動物の消費者のさまざまなカテゴリの例。
図11.,淡水環境における無脊椎動物の消費者の様々なカテゴリの5例。
分解速度、さらには分解物質上の水膜の厚さは、移動微細菌および微生物叢(原生動物、線虫、ワムシおよびそれらのライフサイクルにおいて運動段階を有する真菌)に絶対的な限界をもたらす。 乾燥した土壌では、そのような生物は事実上存在しない。 連続体は、乾燥した条件から水浸しの土壌を通して真の水生環境に認識することができます。, 前者では、水の量と水フィルムの厚さが最も重要ですが、連続体に沿って移動するにつれて、条件は水の利用可能性ではなく酸素不足が生物の生活を支配する可能性があるオープンウォーターコミュニティのベッドのものにますます密接に似ているように変化します。
淡水生態学では、デトリティボアの研究は、彼らが彼らの食糧を得る方法よりも生物の大きさにあまり関係していませんでした。 Cummins(1974)は、河川における無脊椎動物の消費者の四つの主要なカテゴリーを認識するスキームを考案した。, シュレッダーは、粗い粒子状有機物(粒子>2mmの大きさ)を食べるデトリティボアであり、これらの供給中に材料を断片化するのに役立つ。 非常に多くの場合、ストリームでは、そのようなケースcaddisなどのシュレッダー、-Stenophylax sppの幼虫を飛ばします。、淡水エビ(Gammarus spp.(例えば、Asellus spp.)、ストリームに落ちる木の葉を食べる。 コレクターは良い微粒子の有機物で与える(<2つのmm)。 コレクタの二つのサブカテゴリを定義した。, コレクター-フィルターは水の流れるコラムからの小粒子をふるいにかける一方、コレクター-ギャザーは流れのベッドの残骸そして沈殿物から死んだ有機性粒子 いくつかの例を図11.5に示します。 Grazer-scrapersに石および石に付す有機性層を擦り、消費するために適切な口器がある;この有機性層は基質の表面に吸着される付けられた藻、細菌、菌類および死 最終的な無脊椎動物のカテゴリーは肉食動物です。 図11.,6は、これらの無脊椎動物の摂食グループと死んだ有機物の三つのカテゴリーの間の関係を示しています。 このスキームの開発のための流域社会は明らかで似た陸上生態系の(アンダーソン)1987年)などのその他の水産生態系の ミミズは土壌中で重要なシュレッダーであり、様々な甲殻類は海底で同じ役割を果たします。 一方、フィルタリングは、海洋の間で一般的ですが、陸生生物ではありません。
。.. そして、水生環境における摂食モードによって
図11.6流れ内のエネルギー流の一般的なモデル。, 粗粒状有機物(CPOM)の一部は、浸出によって溶解有機物(DOM)区画に迅速に失われる。 残りは三つのプロセスによって微細粒子有機物(FPOM)に変換される:(i)バタリングによる機械的破壊、(ii)徐々に分解を引き起こす微生物による処理、および(iii)シュレッダーによる断片化。 また、すべての動物群が糞便(破線)を産生することによってFPOMに寄与することにも留意されたい。 DOMはまた、凝集の物理的プロセスによって、または微生物による取り込みを介してFPOMに変換される。, 河床上の石に付着した有機層は,有機マトリックス上に吸着した藻類,DOMおよびFPOMに由来する。
木の葉など
CPOM
浸出
藻類
CPOM
浸出
†肉食動物
図11.6ストリーム内のエネルギー流れの一般的なモデル。 粗粒状有機物(CPOM)の一部は、浸出によって溶解有機物(DOM)区画に迅速に失われる。, 残りは三つのプロセスによって微細粒子有機物(FPOM)に変換される:(i)バタリングによる機械的破壊、(ii)徐々に分解を引き起こす微生物による処理、および(iii)シュレッダーによるフラグメンテーション。 また、すべての動物群が糞便(破線)を産生することによってFPOMに寄与することにも留意されたい。 DOMはまた、凝集の物理的プロセスによって、または微生物による取り込みを介してFPOMに変換される。 河床上の石に付着した有機層は,有機マトリックス上に吸着した藻類,DOMおよびFPOMに由来する。,
グレーザースクレーパー
⇒肉食動物
グレーザースクレーパー
水生無脊椎動物の糞便および体は、一般に、シュレッダーおよびコレクターによって他の供給源からの死んだ有機物と共に処理される。 水生脊椎動物の大きな糞便でさえ、おそらくそのような糞便は水の動きの結果として急速に断片化して分散する可能性があるため、特徴的な動物相, 腐肉はまた、特殊な動物相を欠いている-多くの水生無脊椎動物は雑食性であり、それらに関連する微生物と植物の残骸や糞便に多くの時間を与えるが、これが利用可能になったときに死んだ無脊椎動物や魚の一部に取り組む準備ができている。 これは、糞便と腐肉の両方がdetertivore faunasに特化している陸生環境の状況とは対照的です(セクション11.3.3および11.3.5を参照)。
いくつかの動物群落は、ほぼ独占的にdetri-tivoresとその捕食者で構成されています。, これは、森林の床だけでなく、影のある小川、海や湖の深さ、洞窟の永住者にも当てはまります:要するに、かなりの光合成のための光が不十分であるが、近くの植物群落からの有機物の入力があるところはどこでも。 林床と日陰の流れは、有機物のほとんどを木からの死んだ葉として受け取ります。 海と湖のベッドは、上からのデトリタスの継続的な沈降の対象となります。, 洞窟は、風に吹かれた物質や移動する動物の破片とともに、土壌や岩を通って浸透する溶解した粒子状の有機物を受け取ります。
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