Eigenschaften, Verbreitung, Flora und Fauna des Waldes am Fluss

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Charles McCarthy
Eigenschaften, Verbreitung, Flora und Fauna des Waldes am Fluss

Das Fluss- oder Galeriewälder Sie sind die immergrünen Ökosysteme, die sich an den Rändern von Wasserläufen entwickeln. Dies liegt daran, dass diese Gebiete die Bodenfeuchtigkeit zu verschiedenen Jahreszeiten aufrechterhalten..

Sie sind räumlich und zeitlich variable Ökosysteme. Räumliche Unterschiede zeigen sich in Veränderungen der Längs-, Seiten- und Vertikalstruktur des Waldes. Zeitliche Variationen können mit Saisonalität oder zufälligen Ereignissen verbunden sein.

Galerie Wald auf dem Groot River in Südafrika. Quelle: Paul venter bei der englischen Wikipedia [Public Domain] von Wikimedia Commons

Sie bilden den Lebensraum einer Vielzahl von Arten: Sie umfassen Pflanzenformen mit einer großen Vielfalt an morphologischen, physiologischen und reproduktiven Anpassungen, die es ihnen ermöglicht haben, in überfluteten Böden zu überleben. Sie sind Lebensraum, Zuflucht und Korridor für viele Tiere.

Darüber hinaus sind sie wichtig für die Aufrechterhaltung der Umweltqualität, da sie in die Erfassung umweltschädlicher Nährstoffe aus Wasser und Sedimenten eingreifen. Aus diesem Grund handelt es sich um Ökosysteme, mit denen die Umwelthygiene kontaminierter Gebiete gefördert werden kann..

Artikelverzeichnis

  • 1 Allgemeine Merkmale
    • 1.1 Ökologie
    • 1.2 Mikroklima
    • 1.3 Wasserqualität
    • 1.4 Entfernung von Verunreinigungen
  • 2 Verteilung
  • 3 Flora
  • 4 Fauna
  • 5 Struktur
    • 5.1 Längsstruktur
    • 5.2 Seiten- oder Querstruktur
    • 5.3 Vertikale Struktur
  • 6 Referenzen

Allgemeine Charakteristiken

Ökologie

Zu den Auwäldern gehören die vielfältigsten und produktivsten Pflanzengemeinschaften. Sie erzeugen eine große Vielfalt an Lebensräumen und Mikroklimas, die eine große Anzahl von Arten unterstützen.

Darüber hinaus tragen sie zur Konnektivität zwischen entfernten Gebieten bei und dienen als ökologische Korridore, die die Verbreitung von Individuen und den Fluss von Genen begünstigen..

Andererseits ist der Beitrag von Energie und Materie, den der Wald leistet, für die Aufrechterhaltung des aquatischen trophischen Netzes von wesentlicher Bedeutung..

Blätter, Zweige und Baumstämme, die in Flüsse und Bäche fallen, werden von umgestürzten Bäumen und Felsen gefangen. Diese bieten Nahrung und Schutz für kleine Fische, Krebstiere, Amphibien und Insekten, die unter anderem die Grundlage für das Nahrungsnetz aquatischer Ökosysteme bilden..

Mikroklima

Auwälder haben einen wichtigen Einfluss auf die Kontrolle des Mikroklimas von Flüssen und Bächen durch die Kontrolle extremer Temperaturen.

In sehr heißen Klimazonen oder Jahreszeiten bindet der Wald die Sonnenstrahlung und senkt so die Wassertemperatur und damit die Verdunstung. Andererseits speichert der Wald in kalten Klimazonen oder Jahreszeiten die Wärme des Bodens und des Gewässers und hält das Wasser auf einer höheren Temperatur.

Wasserqualität

Auwälder sind sehr wichtig für die Umwelthygiene und die Erhaltung der Qualität des Flusswassers. Diese entfernen Sedimente aus dem Wasser und binden, filtern oder wandeln Nährstoffe und andere Schadstoffe um..

Nitratentfernung

Diese Ökosysteme entfernen Nitrat, das in Gewässern im Überschuss vorhanden ist und größtenteils aus nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken stammt. Die Prozesse in diesem Segment des Stickstoffkreislaufs sind Denitrifikation und Nitrataufnahme durch Pflanzen..

Denitrifikation ist die biochemische Umwandlung von Nitrat in Stickstoffgas, entweder in Form von molekularem Stickstoff oder Stickoxid. Somit wird der im Wasser gelöste Stickstoff extrahiert und in die Atmosphäre freigesetzt..

Andererseits kann von Pflanzen aufgenommenes Nitrat aus dem Boden oder Wasser stammen. Sie bauen es in ihr Gewebe ein und wandeln es in pflanzliche Biomasse um. Auf diese Weise wird Stickstoff aus dem Medium gebunden und über lange Zeiträume gelagert. Beide Mechanismen reduzieren die Menge des im Wasser gelösten verfügbaren Stickstoffs..

Entfernung von Verunreinigungen

Einige Mikroorganismen können Schadstoffe in Auwäldern immobilisieren. Dies kann über verschiedene Stoffwechselwege erfolgen (anaerob, aerob, heterotrophe oder chemoautotrophe)..

Mikroorganismen nehmen in Wasser gelöste Nährstoffe auf und bauen sie in Ihren Körper ein. Mit dem Tod und der Zersetzung von mikrobiellen Zellen werden diese Substanzen in der organischen Substanz des Bodens gebunden.

Auf diese Weise können Auwaldböden langfristig große Mengen an Schadstoffen speichern..

Sedimentkontrolle

Regen und Überschwemmungen spülen Sedimente weg, die von Laub, zersetzender organischer Substanz und Baumwurzeln abgefangen werden. So lagern sich die Partikel, aus denen die Sedimente bestehen, im Wald ab und verhindern, dass sie in die Flüsse gelangen..

Verteilung

Auwälder haben eine sehr breite geografische und klimatische Verbreitung, da sie für ihre Entwicklung nur einen Wasserlauf benötigen. So können wir sie in der intertropischen Zone und der gemäßigten Zone des Planeten sowie in tropischen, subtropischen und gemäßigten Klimazonen finden..

Flora

Die mit Auwäldern verbundene Vegetation weist zahlreiche morphologische, physiologische und reproduktive Anpassungen auf, die es ihr ermöglichen, in hochenergetischen Umgebungen zu überleben, die dauerhaften oder saisonalen Überschwemmungen ausgesetzt sind..

Einige morphologische Anpassungen reagieren auf niedrige Sauerstoffwerte während Überschwemmungen. Zum Beispiel ermöglicht das Vorhandensein von Lufträumen in den Zweigen und Wurzeln (Aerenchym) die Gewinnung von Sauerstoff aus den Luftzonen der Pflanze.

Diese Anpassung ist bei Arten der Familien Cyperaceae und Juncaceae üblich, die in den Auen von Auwäldern wachsen..

Eine weitere morphologische Anpassung an Anoxie in Böden sind die zufälligen Wurzeln oder Pneumatophoren; Diese entwickeln sich am Boden und ermöglichen die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft. Sie haben kleine Poren, sogenannte Lentizellen, durch die die Luft durch Osmose absorbiert und in der Pflanze verteilt wird..

Andererseits weisen die Arten angesichts der verschiedenen Selektionsdrücke in den Auwäldern eine große Vielfalt an Fortpflanzungsstrategien auf.

Zu den bekanntesten zählen unter anderem das Vorhandensein sowohl sexueller als auch asexueller Fortpflanzung, die Optimierung der Samengröße und die Formen der Verbreitung der Samen..

Fauna

Auwälder bieten einen idealen Lebensraum für eine große Tiervielfalt. Dies ist auf die hohe Produktivität, das Vorhandensein von Wasser, die Stabilität des Mikroklimas und die große Anzahl von Mikrohabitaten zurückzuführen, die diese Ökosysteme charakterisieren..

Die verschiedenen Arten von Wildtieren können Waldbewohner oder gelegentliche Besucher sein, die im Wald Nahrung, Schutz oder Wasser finden. Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln hängt von der Art der Vegetation ab. Im Allgemeinen umfasst es Früchte, Laub, Samen, organische Stoffe und Wirbellose.

Flüsse und Bäche garantieren die Verfügbarkeit von Wasser in Auwäldern. Wasser wird von verschiedenen Tieren als Lebensraum oder als Quelle für Flüssigkeitszufuhr, Nahrung oder Fortpflanzung verwendet.

Die Wälder am Fluss bieten Schutz für verschiedene Tierarten. Die Fische nutzen die Zwischenräume zwischen den Wurzeln für die Fortpflanzung und das Wachstum von Jungfischen, da sie für Raubtiere nur schwer zugänglich sind.

Für viele Säugetiere ist der Wald ein geeigneter Lebensraum. Große Säugetiere benötigen jedoch große Gebiete, sodass sie ausgedehnte Auwälder nutzen können oder ökologische Korridore zwischen größeren Gebieten darstellen..

Andere kleinere Säugetiere oder solche, die den Wald teilweise nutzen, können in kleineren Auwäldern identifiziert werden.

Struktur

Längsstruktur

Die Längsstruktur des Auwaldes hängt von den Veränderungen der Eigenschaften der Flüsse ab, von den Quellen bis zur Mündung..

Unter diesen fallen die wichtigen Unterschiede in der Menge (Durchfluss) und Intensität des Wasserlaufs sowie in der Menge der transportierten Sedimente auf..

Seiten- oder Querstruktur

Auwälder bilden ein Übergangsökosystem zwischen einer aquatischen und einer terrestrischen Umwelt. In diesem Längsgradienten umfasst der Auwald einen Teil des Wasserlaufs, das Innere des Waldes und den Übergang zum terrestrischen Ökosystem.

In dieser Ebene variiert die Zusammensetzung des Waldes entsprechend der Toleranz der verschiedenen Arten gegenüber verschiedenen Umweltvariablen..

Einige dieser Variablen sind die Verfügbarkeit von Wasser, der Grad der Überschwemmung, die Intensität der Störung durch Sedimentation oder Erosion, die Intensität des Lichts und die Temperatur..

Die Übergangszone zwischen Wasserlauf und Wald wird von Arten dominiert, die einen höheren Wasserbedarf haben und Anpassungen aufweisen, die es ihnen ermöglichen, den Strömungen standzuhalten. Sträucher mit hoher Regenerationsfähigkeit und flexiblen Stämmen zeichnen sich aus..

Die Übergangszone zwischen Wald und terrestrischem Ökosystem wird von Arten angepasster Wurzelsysteme dominiert, die es ihnen ermöglichen, bei Trockenheit Wasser aus dem Grundwasserspiegel zu entnehmen und Überschwemmungen in der Regenzeit zu widerstehen..

Vertikale Struktur

Die vertikale Struktur eines gut entwickelten Galeriewaldes besteht aus Baum-, Baum- und Strauchschichten.

Die Baumschicht besteht aus Bäumen, die mehr als 40 Meter messen können. Abhängig von Faktoren wie Breitengrad und Umgebung kann die spezifische Zusammensetzung mehr oder weniger unterschiedlich sein. Die Bäume sind voneinander beabstandet und haben hohe und ausgedehnte Kronen, die in den unteren Schichten Schatten erzeugen.

Die arboreszierende Schicht besteht aus mittelgroßen Bäumen, während die Strauchschicht durch Sträucher mit einer Höhe von bis zu 5 Metern gekennzeichnet ist..

Beide Schichten bestehen hauptsächlich aus den Jungtieren der Bäume der Baumschicht. Diese sind auf den Lichtungen des Waldes dichter verteilt, wo es eine größere Lichtintensität gibt.

Krautige Schicht

Eine weitere vorhandene Schicht ist die krautige Schicht, die den unteren Teil des Waldes bildet. Es besteht aus einer dichten Pflanzenformation mit einer hohen Anzahl von Arten. Pflanzen mit großen Blättern dominieren, angepasst, um das kleine Licht einzufangen, das das Innere des Waldes erreicht.

In reifen Wäldern sind auch epiphytische Pflanzen vorhanden, die mit den Baumwipfeln verbunden sind. Hervorzuheben sind unter anderem die Lianen, Moose und Farne..

Verweise

  1. Austin, S.H. Handbuch zum Auwald. Das Virginia Department of Forestry 900 Laufwerk für natürliche Ressourcen, Suite Charlottesville, Virginia.
  2. Klapproth, J.C. und J. E. Johnson. (2000). Die Wissenschaft hinter Auwaldpuffern verstehen: Auswirkungen auf Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Virginian Genossenschaftserweiterung.
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  5. Wikipedia-Mitwirkende. (2018, 8. November). Auwald. In Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Abgerufen am 16. Januar 2019 um 09:20 Uhr von wikipedia.org

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