普通灰(Fraxinus Excelsior), 一個落葉寬葉(被子植物) 樹
歐洲梯級(Larix Decidua), 一個針葉也是落葉的樹

植物學, 一個是一個多年生植物帶有細長, 或者樹幹,通常支撐樹枝和葉子。在某些用法中,樹的定義可能更窄,包括次要增長,可用的植物木材或高於指定高度的植物。在更廣泛的定義中,高手掌樹蕨香蕉, 和竹子也是樹。樹不是分類群體但包括各種植物物種獨立發展樹乾和樹枝作為塔頂上方競爭陽光的一種方式。大多數樹種是被子植物或硬木;其餘的,許多是裸子植物或軟木。樹木往往是長壽的,有些人達到了數千年的歷史。樹木已經存在了3.7億年。據估計,世界上大約有三億個成熟的樹木。

一棵樹通常有許多輔助分支,從樹幹上支撐著地面。這個樹幹通常包含木質組織為了力量,血管組織將材料從樹的一部分攜帶到另一部分。對於大多數樹木,它被一層包圍它是保護性障礙。在地下,分支並廣泛散佈;它們用於錨定樹,從土壤中提取水分和營養。在地面上,分支分為較小的樹枝和芽。芽通常帶有葉子,葉子捕獲光能並通過光合作用,為樹木的生長和發育提供食物。

樹木通常使用種子繁殖。可能存在花和果實,但是一些樹木,例如針葉樹,而有花粉錐和種子錐。手掌,香蕉和竹子也會產生種子,但樹蕨會產生種子孢子反而。

樹木在減少侵蝕並主持氣候。他們刪除二氧化碳來自氣氛並存儲大量在他們的組織中。樹木和森林為許多動物和植物提供了棲息地。熱帶雨林是最大的生物多樣性世界上的棲息地。樹木提供陰影和庇護所,用於建築的木材,烹飪和供暖的燃料以及食物的水果以及還有許多其他用途。在世界部分地區,由於樹木被清除,森林正在萎縮,以增加農業可用的土地。由於它們的壽命和實用性,樹木總是受到尊敬的神聖的樹林在各種文化中,它們在世界上的許多人中發揮了作用神話.

定義

次要增長在一個Eudicot或者針葉樹顯示理想化的垂直和水平部分。每個生長季節都增加了一層新的木材,使莖,現有的樹枝和根部增厚。

儘管“樹”是一個普遍的術語,但沒有普遍認可的對樹是什麼植物學或使用通用語言。[1][2]從最廣泛的意義上講,一棵樹是任何具有細長莖或樹幹的一般形式的植物,該植物支持該植物光合作用葉子或樹枝在地面上方的某個距離處。[3]樹也通常由高度定義[4]較小的植物從0.5到10 m(1.6至32.8 ft)被稱為灌木,[5]因此,僅明確定義了樹的最小高度。[4]大的草本植物,例如番木瓜香蕉在這種廣泛的意義上是樹木。[2][6]

一個通常狹窄的定義是一棵樹有一個由木質樹幹形成的次要增長,這意味著行李箱每年通過向外增長,除了主要的高度增長成長的小費.[4][7]在這樣的定義下,草本植物,例如手掌,香蕉和木瓜都不被視為樹木,無論其身高,生長形式或莖周長如何。肯定單子葉植物可以在稍微寬鬆的定義下被視為樹;[8]約書亞樹,竹子和棕櫚沒有次要生長,從不產生帶有生長環的真正木材,[9][10]他們可能會生產“偽木”木質化由初級生長形成的細胞。[11]屬的樹種Dracaena,儘管也是單子葉植物,但確實是由樹幹中分生組織引起的繼發性生長,但與二元葉樹中發現的增厚分生組織不同。[12]

除結構定義外,樹木通常由使用定義。例如,作為產生木材的植物。[13]

概述

樹生長習慣是進化適應在不同的植物組中發現:通過長高,樹木能夠更好地競爭陽光。[14]樹木往往是高高的,長壽的,[15]有些人到達了幾千年前。[16]幾棵樹是現在最古老的生物之一。[17]樹木具有修改的結構,例如由較厚的莖,由專門的細胞組成,這些細胞增加結構強度和耐用性,使其比其他許多植物更高,並散佈葉子。它們不同灌木,它們具有相似的生長形式,通常會生長更大並具有單個主莖;[5]但是,樹和灌木之間沒有一致的區別,[18]在更嚴格的環境條件下,例如在山上和亞北極區域。樹狀形式已在無關的植物類別中分別演變,以應對類似的環境挑戰,使其成為一個經典的例子平行演化。估計有60,000-100,000種,全世界的樹木數量可能佔所有活物種的25%。[19][20]其中最大的數量在熱帶地區生長;這些領域中的許多尚未得到全面調查植物學家,使樹的多樣性和範圍眾所周知。[21]

草本單子葉植物香蕉等植物缺乏二級生長,但在最廣泛的定義下是樹木。

大多數樹種是被子植物或硬木。其餘的,許多是裸子植物或軟木樹;[22]這些包括針葉樹cycads銀植物gnetales,產生未封閉在水果中的種子,而是在開放的結構中,例如松樹,許多人有堅硬的蠟狀葉子,例如松針。[23]大多數被子植樹是Eudicot,“真正的雙子葉犬”,之所以命名是因為種子包含兩個子葉或種子葉。開花植物的舊譜系中也有一些樹木稱為基底被子植物或古載體;這些包括阿姆博雷拉木蘭肉荳蔻牛油果[24]竹子,棕櫚和香蕉等樹木是單子葉植物.

木材為大多數樹的樹幹賦予結構強度。隨著植物的生長,這支持了植物。樹木的血管系統允許在植物周圍分佈水,養分和其他化學物質,而沒有它的樹木將無法像它們一樣大。作為相對高的植物,樹木需要通過從葉子中蒸發的吸力從根部從根部從根部從根部中抽水。如果水不足,葉子將死亡。[25]樹木的三個主要部分包括根,莖和葉。它們是血管系統不可或缺的部分,可將所有活細胞互連。在開發木材的樹木和其他植物中血管形成允許擴大產生木質生長的血管組織。因為這種生長破裂了莖的表皮,所以木本植物也有一個軟木cambium這在韌皮部中發展。軟木形成會產生增厚的軟木細胞,以保護植物的表面並減少水分流失。木材的生產和軟木的生產都是繼發生長的形式。[26]

樹是常綠,將整個葉子持續存在並保持綠色,[27]或者落葉,在生長季節結束時散開葉子,然後在沒有葉子的情況下休眠。[28]大多數針葉樹是常綠的,但是Larix偽colarix)是落葉的,每年秋天都掉下針頭和一些柏樹(GlyptostrobusMetasequia分庭)每年在一個稱為的過程中散發出小綠葉芽胞吞作用.[5]王冠是樹的鋪開頂部,包括樹枝和樹葉,[29]而森林中的最高層是由樹冠形成的,被稱為冠層.[30]樹苗是一棵年輕的樹。[31]

許多高大的棕櫚樹是草本[32]單子葉植物;這些不會經歷次要生長,也不會產生木材。[9][10]在許多高大的棕櫚中,主莖上的末端芽是唯一要開發的莖,因此它們的樹幹無分支帶有大型螺旋葉子。一些樹蕨,命令cyatheales,具有高高的筆直後備箱,長達20米(66英尺),但它們不是由木頭組成的根莖垂直生長,被許多人覆蓋不定根.[33]

分配

根據2015年估計,世界上的樹木數量為3.04萬億,其中1.39萬億(46%)在熱帶地區或亞熱帶,在0.61萬億(20%)溫帶和0.74萬億(24%)針葉北方森林。該估計值大約是以前的估計值的八倍,並且基於在超過400,000個圖上測得的樹密度。它仍然存在很大的錯誤幅度,尤其是因為樣品主要來自歐洲和北美。估計表明,每年砍伐約150億棵樹,種植約50億棵。自人類農業開始以來的12,000年中,全球樹木的數量減少了46%。[34][35][36][37]

在合適的環境中,例如戴恩特里雨林昆士蘭州,或混合podocarp闊葉林新西蘭烏爾瓦島,森林是或多或少的穩定氣候高潮社區在植物繼承的盡頭,那裡的開放區域(例如草原)被較高的植物殖民,這反過來又給了最終形成森林冠層的樹木。[38][39]

涼爽的溫帶區域,針葉樹經常占主導地位。北半球最北端的一個廣泛分佈的高潮社區很潮濕塔加或北部針葉林(也稱為北方森林)。[40][41]塔加是世界上最大的土地生物群落,佔世界森林覆蓋的29%。[42]遠北的漫長寒冷冬天不適合植物生長,在溫度升高和長時間的夏季,樹木必須迅速生長。光線覆蓋的光線非常有限,儘管真菌可能比比皆是,但森林地面上可能幾乎沒有植物壽命。[43]在山上發現了類似的林地,高度導致平均溫度降低,從而降低了生長季節的長度。[44]

在溫帶地區,降雨相對均勻分佈在整個季節中,溫帶闊葉和混合森林發現以橡木,山毛櫸,樺木和楓木等物種為代表。[45]在南半球也發現了溫帶森林,例如在澳大利亞東部溫帶森林中,其特徵是桉樹森林和開放的相思林地。[46]

在熱帶地區季風或類似季風的氣候,一年中較乾燥的部分與潮濕時期交替亞馬遜熱帶雨林,不同種類的闊葉樹占主導地位,其中一些是落葉的。[47]在熱帶地區乾燥的地區稀樹草原氣候降雨不足以支撐著茂密的森林,樹冠沒有關閉,大量陽光到達地面上,上面覆蓋著草和磨砂膏。相思Baobab很好地適應在此類地區生活。[48]

零件和功能

一個年輕人紅松Pinus risinosa)隨著土壤侵蝕的結果,可見根的傳播

一棵樹的根部將其固定在地面上,並收集水和營養以轉移到樹的所有部位。它們還用於繁殖,防禦,生存,儲能和許多其他目的。這梯形或胚胎根是幼苗在過程中從種子中出來發芽。這將發展成一個直根直接向下。幾週之內側根從此側面分支,並通過土壤的上層水平生長。在大多數樹木中,塔普根最終枯萎了,寬闊的側面仍然存在。較細根的尖端是單細胞根毛。這些與土壤顆粒立即接觸,可以吸收水和養分,例如在解決方案中。根需要氧氣呼吸而且只有少數物種,例如紅樹林池塘柏樹分域上升)可以生活在永久水口的土壤中。[49]

在土壤中,根部遇到菌絲真菌。其中許多被稱為Mycorrhiza並形成a相互主義與樹根的關係。有些是特定於單一樹種的,在沒有菌根菌的副群的情況下不會蓬勃發展。其他人是通才,與許多物種相關。這棵樹獲取礦物質,例如從真菌中,真菌獲得醣類從樹上的光合作用產物。[50]真菌的菌絲可以將不同的樹木聯繫起來,並形成網絡,將營養和信號從一個地方轉移到另一個地方。[51]真菌促進根的生長,並有助於保護樹木免受捕食者和病原體的侵害。隨著真菌的積累,它還可以通過污染限制對樹造成的傷害重金屬在其組織中。[52]化石證據表明,自早期以來根源與菌根真菌有關古生代,四億年前,第一個血管植物殖民的干燥土地。[53]

Kapok樹的支撐根(Ceiba Pentandra

一些樹,例如奧爾德Alnus物種)有一個共生有關係弗蘭克物種,一種絲狀細菌,可以從空氣中固定氮,將其轉化為。他們有Actinorhizal細菌生存的根部根結節。這個過程使樹能夠生活在低氮棲息地中,否則它們將無法繁衍生息。[54]植物激素稱為細胞分裂素在與菌根結合密切相關的過程中啟動根結節形成。[55]

已經證明,有些樹是通過其根系相互聯繫的,形成了一個菌落。互連是由媒介過程,一種自然嫁接或植物組織的焊接。證明該網絡的測試是通過注入化學物質來執行的,有時放射性,進入樹,然後檢查其在相鄰樹中的存在。[56]

根部通常是樹的地下部分,但是有些樹的根源是天線。天線的常見目的可能是兩種,可以促進樹的機械穩定性,並從空氣中獲得氧氣。機械穩定性增強的實例是紅色紅樹林這是發展的道具根那個從樹乾和樹枝上循環循環,垂直下降到泥漿中。[57]印度榕樹.[58]許多大樹有支撐根從樹幹的下部爆發。這些樹木與角括號相當振奮,並提供穩定性,從而減少了大風的搖擺。它們在土壤貧窮並且根部靠近地面的熱帶雨林中尤為普遍。[59]

某些樹種已經開發出根源從土壤中彈出的根延伸,以便獲得氧氣,而由於水過多而在土壤中不可用時。這些根部擴展稱為氣肺,並且在場,等等黑色紅樹林和池塘柏樹。[57]

樹幹

北部山毛櫸(Fagus sylvatica)秋天的樹幹

樹幹的主要目的是將葉子抬高地面上方,使樹能夠超過其他植物並勝過光。[60]它還將水和養分從根部傳輸到樹的空中部位,並將葉子產生的食物分配給所有其他部分,包括根。[61]

就被子植物和裸子植物而言,樹幹的最外層是,主要由菲勒姆(軟木)。[62]它為活著的內組織提供了厚實的防水覆蓋物。它可以保護樹幹免受元素,疾病,動物攻擊和火災的侵害。它被大量的細呼吸孔穿孔,氧通過它擴散。樹皮不斷被稱為軟木cambium或屬基因。[62]倫敦飛機Platanus×Acerifolia)定期將其樹皮放在大片中。同樣,樹皮銀樺樹Betula Pendula)剝落。隨著樹的腰圍的擴展,較新的樹皮層較大,並且較舊的層在許多物種中會產生裂縫。在某些樹中,例如松樹Pinus物種)樹皮散發粘性樹脂哪個阻止攻擊者,而橡膠樹Hevea Brasiliensis)這是乳白色乳膠那滲出了。這奎寧樹皮樹Cinchona officinalis)含有苦味物質,使樹皮不可能。[61]大型樹狀植物,有木質樹幹翼展檳榔cycadophytaPoales例如樹蕨,棕櫚,蘇鐵和竹子具有不同的結構和外部覆蓋物。[63]

一部分紫杉出租車巴卡塔)顯示27個年增長環,蒼白薩普伍德和黑暗心木

儘管樹皮起著保護性屏障的作用,但它本身受到無聊的昆蟲(例如甲蟲)的攻擊。這些將卵子放在縫隙中,幼蟲穿過纖維素組織,留下了一塊隧道。這可能會使真菌孢子獲得入口並攻擊樹。荷蘭榆樹病是由真菌引起的(ophiostoma物種)從一個榆樹樹上各種甲蟲的樹。樹通過阻止木質部組織向上攜帶木質部組織,上面的分支,最終被剝奪了滋養和死亡,對真菌的生長做出了反應。在1990年代,在英國,這種疾病被2500萬顆榆樹殺死。[64]

最內向的樹皮被稱為韌皮部這涉及到運輸樹液含有光合作用與樹的其他部分製成的糖。它是一個柔軟的活細胞層,其中有些是端到頭的,形成管。這些是由實質提供填充並包括用於增強組織的纖維的細胞。[65]韌皮部內是一層未分化的細胞,一個稱為血管形成層的細胞厚。細胞不斷分裂,在外部產生韌皮部細胞,木單元被稱為木質部在內部。[66]

新創建的Xylem是薩普伍德。它由經常生存的水傳導細胞和相關細胞組成,通常是蒼白的。它將水和礦物質從根部傳輸到樹的上部。Sapwood最古老的內部部分逐漸轉換為心木隨著新的Sapwood在Cambium形成。心臟的導電細胞在某些物種中被阻塞。Heartwood通常比Sapwood更黑。它是軀幹的密集核心核心,使其具有剛性。四分之三的木質部是纖維素, 一個多醣,其餘的大部分是木質素,一個複合物聚合物。通過樹乾或水平芯的橫截面將顯示較輕或深色木頭的同心圓。[67]這些戒指是年增長環[68][69]可能還會有與生長環的射線直接運行。這些都是血管射線這是活的薄紙滲透到木頭上的薄片。[67]許多較舊的樹木可能變為空心,但可能仍然直立多年。[70]

芽和生長

橡樹的芽,葉子,花和果實(Quercus Robur
芽,葉子和白杉的生殖結構(阿比斯·阿爾巴(Abies Alba)
女王的形式,葉子和生殖結構(Cycas Circinalis
休眠木蘭

樹木通常在一年中不會連續生長,但大部分都有積極的膨脹,然後是休息時期。這種增長模式與氣候條件有關。當條件太冷或太乾時,生長通常會停止。在不活躍時期的準備中,樹木形成了保護生物存在,積極生長的區域。在休眠期之前,在樹枝形式尺度的尖端產生的最後幾片葉子。它們厚,小,包裹著,並將生長點包裹在防水護套中。在這個芽內,有一個基本的莖和整齊的微型葉子,準備在下一個生長季節到達時擴大。芽也形成準備生產新的側芽的葉子。幾棵樹,例如桉樹,擁有沒有保護尺度的“裸芽”,一些針葉樹,例如勞森的柏樹,沒有芽,而是在鱗片狀的葉子中隱藏著幾乎沒有生生生組織。[71]

當增長條件改善時,例如溫暖的天氣到來以及溫帶地區的春季較長日期,生長再次開始。擴展的芽推動了其出路,在此過程中脫穎而出。這些留在樹枝表面上的疤痕。整整一年的增長可能會在短短幾週內發生。新莖起初是不合同的,可能是綠色和柔軟的。檳榔科(棕櫚)將葉子螺旋排列在一個無分支的樹幹上。[71]在溫帶氣候中的某些樹種中,第二個生長突變Lammas的生長可能會發生這種策略,以彌補昆蟲捕食者早期葉子的損失。[72]

初級生長是莖和根的伸長。次要生長由表皮的外層轉化為樹皮,由組織的進行性增厚和加強組成,並且形成層產生了新的韌皮部和木質部細胞。樹皮是無彈的。[73]最終,一棵樹的生長減慢並停下來,它沒有更高。如果損壞發生,樹可能會及時變為空心。[74]

樹葉

葉子是專門用於光合作用的結構,並以最大程度地接觸光而不相互遮蔽的方式在樹上排列。[75]它們是樹上的重要投資,可能是棘手的或包含的植物木質素單寧或者毒藥勸阻草食。樹木以各種形狀和大小的葉子進化,以應對包括氣候和捕食在內的環境壓力。它們可以寬闊或類似針,簡單或複合,裂開或整個,光滑或毛茸茸,細膩或堅韌,落葉或常綠。針葉樹的針頭緊湊,但在結構上與寬葉樹的針頭相似。它們在資源低或稀缺的環境中適應生命。冷凍的地面可能會限制水的可用性,並且針葉樹經常在更高的高度和緯度更高的較冷的地方發現,而緯度比寬闊的樹木更高。在針葉樹(例如冷杉樹)中,樹枝與樹幹的角度垂下,使它們降雪。相比之下,溫帶地區的寬闊的樹木通過脫落葉子來處理冬季的天氣。當日子變短並且溫度開始降低時,葉子不再使新葉綠素葉片中已經存在的紅色和黃色顏料變得顯而易見。[75]葉片的合成植物激素生長素也停止。這會導致細胞在連接處羽毛樹枝削弱,直到關節斷裂,葉子漂浮在地面上。在熱帶和亞熱帶地區,許多樹木全年都保持葉子。單個葉子可能會間歇性地下降,並被新的生長所取代,但大多數葉子在一段時間內保持完整。其他熱帶物種和乾旱地區的物種每年可能會脫落所有的葉子,例如在乾旱季節開始。[76]在新葉子出現之前,許多落葉樹開花。[77]幾棵樹沒有真正的葉子,而是具有相似外觀的結構,例如腓骨修飾的莖結構[78] - 如屬所見Phyllocladus.[79]

再生產

樹可以授粉無論是風還是動物,主要是昆蟲。許多被子植樹是昆蟲授粉的。風授粉可能會利用地面上方高的風速提高。[80]樹木使用多種方法種子分散。有些人依靠風,有翼或羽狀種子。其他人則依靠動物,例如可食用的水果。其他人再次彈出種子(彈道傳播),或使用重力,使種子掉落,有時滾動。[81]

種子

種子是樹木繁殖,其種子的大小和形狀差異很大。一些最大的種子來自樹木,但最大的樹,紅杉丹德隆giganteum,產生最小的樹種子之一。[82]樹木和種子的巨大多樣性反映了樹種進化為多種不同的方式分散他們的後代。

榆樹的風散種子(烏爾姆斯),灰(Fraxinus)和楓(宏cer

為了使樹幼苗生長成成年樹,需要光。如果種子只直接落在地面上,那麼集中的樹苗之間的競爭和父母的陰影可能會阻止其蓬勃發展。許多種子,例如樺木很小,有紙翅,以幫助風。樹木和楓樹具有較大的種子,帶有刀片形翅膀,釋放時螺旋式向下。這卡波克樹上有棉線,可以輕而易舉。[83]

針葉樹的種子是最大的裸子植物,被封閉在一個錐體中,大多數物種的種子是輕便的,紙質和紙質的,一旦脫離錐體,就可以吹出相當大的距離。[84]有時,種子在圓錐體中保留了多年,等待觸發事件解放。火刺激釋放和發芽傑克·派恩,還可以用木灰豐富森林地板,並去除競爭植被。[85]同樣,許多被子植物包括相思獨眼巨人相思雜種暴露於高溫後,種子會更好地發芽。[86]

火焰樹Delonix Regia當它的長豆莢的兩側在乾燥時爆炸時,它不依賴火,而是在空氣中射出種子。[83]微型錐狀曲棍球奧爾德樹木產生的種子含有小滴油,有助於將種子散佈在水面上。紅樹林經常在水中生長,有些物種有繁殖,這是浮力的,帶有種子,在與父樹脫離之前,它們開始發芽。[87][88]這些漂浮在水上,可能會被放在新興的泥銀行上,並成功地生根。[83]

破裂棘手a的皮膚Aesculus樹種子

其他種子,例如蘋果pip和李子石,具有肉質的插座和較小的水果山楂有種子包含在食用組織中;包括哺乳動物和鳥類在內的動物吃水果,要么丟棄種子,要么吞下它們,因此它們穿過腸道,將其沉積在動物的糞便中。當某些種子以這種方式處理時,它們的發芽得到改善。[89]堅果可以由諸如松鼠等動物收集緩存任何沒有立即消耗的。[90]這些緩存中的許多從未被重新審視,螺母量隨著雨水和霜凍而變軟,種子在春季發芽。[91]松果可能會被ho積紅松鼠, 和灰熊可以通過突襲松鼠緩存來幫助分散種子。[92]

Ginkgophophyta的現有物種(銀杏Biloba)在雌性樹上短樹枝的末端產生的肉質種子,[93]gnetum,一個熱帶和亞熱帶的裸子植物群在芽軸的尖端產生種子。[94]

進化史

鱗翅目,滅絕乳一下
手掌和蘇鐵可能出現在中間第三

最早的樹是樹蕨馬尾乳酵母,在森林中生長石炭紀時期。第一棵樹可能是瓦蒂扎,在紐約州2007年可以追溯到泥盆紀中部(大約3.85億年前)。在此發現之前,考古是最早的樹。[95]這兩者都是由孢子而不是種子復制的,被認為是蕨類植物和裸子植物之間的聯繫三疊紀時期。裸子植物包括針葉樹,蘇鐵,gnetales和銀杏這些可能是由於整個基因組重複事件大約在3.19億年前發生的。[96]Ginkgophyta曾經是一個普遍的多樣化群體[97]其中唯一的倖存者是娘家銀杏Biloba。這被認為是生活化石因為它實際上是從三疊紀沉積物中發現的化石標本中沒有變化的。[98]

在中生代(245至6600萬年前)期間,針葉樹蓬勃發展,並適應了所有主要的陸地棲息地。隨後,樹的形式開花植物白堊紀時期。這些開始取代針葉樹期間第三ERA(66至200萬年前)森林覆蓋了全球。[99]當氣候冷卻150萬年前,四個中的第一個冰河時代發生了,隨著冰的發展,森林撤退了。在裡面冰期,樹木重新殖民了被冰覆蓋的土地,然後在下一個冰河時代再次被趕回。[99]

生態

樹是陸地的重要組成部分生態系統[100]為生物體社區提供包括多種森林在內的基本棲息地。附生植物,例如蕨類植物,一些苔蘚,liverworts,蘭花還有一些寄生植物(例如,槲寄生)掛在樹枝上;[101]這些以及樹木地衣,藻類和真菌為自己和其他生物(包括動物)提供微型企業。葉子,鮮花和水果在季節性上可用。在樹下的地面上有陰影,通常有灌木叢,葉子和腐爛的木材提供其他棲息地。[102][103]樹木穩定土壤,防止雨水快速徑流,有助於防止荒漠化,在氣候控制中發揮作用,並幫助維持生物多樣性和生態系統平衡。[104]

許多樹種支持自己的專業無脊椎動物。在它們的自然棲息地中,在英國橡木中發現了284種不同種類的昆蟲(Quercus Robur[105]和塔斯馬尼亞橡樹上的306種無脊椎動物(桉樹)。[106]非本地樹種提供了一個較少的生物多樣性社區,例如在英國Acer假輝煌)起源於南歐,幾乎沒有相關的無脊椎動物,儘管其樹皮支持各種地衣,苔蘚植物和其他附生植物。[107]樹木在生態上的易用性在生態上有所不同。樹光的大小隨樹的大小而變化半化學內容,並在多大程度上被它隱藏非主機鄰居害蟲.[108]

在紅樹林沼澤等生態系統中,樹木在開發棲息地中起著作用,因為紅樹林的根部降低了潮流和捕獲水傳播沉積物的流量,從而減少了水深並為進一步的紅樹林殖民化創造了適當的條件。因此,紅樹林沼澤往往會在合適的位置延伸。[109]紅樹林沼澤還提供了有效的緩衝液,可抵抗旋風和海嘯的更具破壞性影響。[110]

用途

食物

樹木是世界上許多最著名的肉質水果的來源。蘋果,梨,李子,櫻桃和柑橘都在溫帶氣候下都在商業上種植,並且在熱帶地區發現了各種各樣的可食用水果。其他重要的果實包括日期,無花果和橄欖。棕櫚油是從油棕的水果中獲得的(Elaeis Guineensis)。可可樹的果實(theobroma cacao)用來製作可可還有巧克力和咖啡樹的漿果,阿拉伯咖啡咖啡峽谷,處理以提取咖啡豆。在世界許多農村地區,從林木中收集水果供食用。[111]許多樹木帶有可食用的堅果,可以鬆散地描述為在硬殼中發現的大型油性核。這些包括椰子可可核),巴西堅果Bertholletia excelsa),胡桃Carya Illinoinensis),榛子Corylus),杏仁普魯納·杜爾西斯(Prunus Dulcis)),核桃Juglans Regia),開心果Pistacia Vera)和許多其他。它們的營養價值高,含有高質量的蛋白質,維生素和礦物質以及飲食纖維。[112]各種各樣堅果油通過按烹飪使用來提取;一些核桃,開心果和榛子油等有特色的口味,但它們往往會迅速變質。[113]

糖楓(宏saccharum)挖掘以收集SAP楓糖漿

在溫帶氣候中,冬季結束時,SAP突然移動,因為樹木準備突然生長。在北美,糖楓的汁液(宏saccharum)最常用於生產甜液體,楓糖漿。大約90%的SAP是水,其餘10%是各種糖和某些礦物質的混合物。通過在樹幹的樹幹中鑽孔並收集從插入的齒輪流出的液體中收穫SAP。它被管道到一個加熱的糖屋以濃縮並改善其風味。同樣在北歐樹液銀樺木(Betula Pendula)被竊聽並收集,要么是醉酒,要么發酵成含酒精的飲料。在阿拉斯加,甜樺樹的汁液(Betula Lenta)製作成糖含量為67%的糖漿。甜樺樹汁比楓汁更稀釋。需要一百升來製作一升樺木糖漿。[114]

樹木的各個部分用作香料。這些包括肉桂,用肉桂樹的樹皮製成(Cinnamomum Zeylanicum) 和五香粉,多香托樹的干果(二色蒂卡)。肉荳蔻是在肉荳蔻樹的肉質果實中發現的種子(Myristica Fragrans) 和丁香是丁香樹的未打開的花蕾(Syzygium芳香族)。[115]

許多樹有豐富的花花蜜對蜜蜂很有吸引力。森林蜂蜜的生產是發展中國家農村地區的重要產業,小型養蜂人使用傳統方法進行。[116]長者的花(Sambucus)用來製作接骨木花的親切和李子的花瓣(李子spp。)可以蜜餞。[117]Sassafras油是一種從Sassafras樹的根部蒸餾的樹皮獲得的調味料(Sassafras albidum)。

樹木的葉子被廣泛收集為牲畜的飼料,有些可以被人類食用,但單寧蛋白往往很高,這使它們苦澀。咖哩樹的葉子(Murraya Koenigii)吃了卡菲爾石灰柑橘×Hystrix) (在泰國美食[118]艾蘭特斯(在韓國人菜餚,例如Bugak)和歐洲海灣樹的(Laurus Nobilis)和加利福尼亞灣樹(加州臍帶)用於調味食品。[115]山茶花,茶的來源是一棵小樹,但很少到達其全高,並且修剪了大量修剪以使葉子更容易。[119]

木煙可以用來保存食物。在熱吸煙過程中,食物在受控的環境中暴露於菸霧和熱量。該過程完成後,食物已經準備好食用,它被吸收的煙霧嫩化和調味。在冷過程中,溫度不得升高100°F(38°C)。食物的味道得到增強,但生食需要進一步烹飪。如果要保存,肉應該是治愈在冷煙之前。[120]

汽油

在市場上出售柴火

傳統上,木材用於燃料,尤其是在農村地區。在不太發達國家中,這可能是唯一可用的燃料,收集柴火通常是一項耗時的任務,因為有必要在尋找燃料的地方進一步旅行。[121]它通常在開火上燃燒效率低下。在更發達國家,其他燃料也可以使用,燃燒木材是一種選擇,而不是必需的。現代的燃木爐是非常省油的,新產品,例如木頭顆粒可燃燒。[122]

木炭可以通過慢熱解在沒有空氣的情況下加熱木材。精心堆疊的樹枝,通常是橡木,被燃燒的空氣非常有限。將它們轉換為木炭的過程大約需要十五個小時。木炭用作燃料燒烤鐵匠並具有許多工業和其他用途。[123]

木材

由軟木製成的屋頂桁架

木材,“生長以生產木材的樹木”[124]被切成木材(鋸木)以用於建築。自從人類開始建造庇護所以來,木材一直是重要的,易於建造的材料。工程木材可用的產品結合顆粒,纖維或貼面木材和粘合劑形成複合材料。塑料已從木材中接管了一些傳統用途。[125]

木材用於建築物,橋樑,軌道,樁,電源線的桿子,船桅杆,坑道,鐵路臥舖,圍欄,障礙,跨欄,換檔,用於混凝土,管道,腳手架和托盤。在房屋建築中,它用於細木工,用於製作托樑,屋頂桁架,屋頂瓦,茅草,樓梯,門,窗框,地板板,鑲木地板,鑲板和覆層。[126]

藝術中的樹:垂柳克勞德·莫奈(Claude Monet),1918年

木材用於建造推車,農具,船隻,獨木舟和造船。它用於製作家具,工具手柄,盒子,梯子,樂器,弓,武器,火柴,釘子,掃帚,鞋子,鞋子,籃子,籃子,轉盤,雕刻,玩具,鉛筆,鉛筆,滾筒,齒輪,木質螺絲,桶,桶,棺材,棺材,Skittles,單板,人造四肢,槳,滑雪板,木勺,運動器材和木球。[126]

木材紙上紙上的紙,用於製造紙板,並製造為工程木材產品,用於建築,例如纖維板硬板芯片板膠合板.[126]針葉樹的木頭被稱為軟木雖然闊葉樹是硬木.[127]

藝術

除了激發了幾個世紀的啟發藝術家外,樹木還被用來創作藝術。活樹已被使用盆栽並在樹塑形,生命和死亡的標本都被雕刻成有時很棒的形狀。[128]

盆栽

非正式的直立風格盆栽杜松

盆栽盆栽,點燃。 “托盤種植”)[129]是的做法hònNonbộ起源於中國並在一千多年前傳播到日本,在其他文化中也有類似的做法,例如越南的生活微型景觀hònNonbộ。這個單詞盆栽通常用英語用作雨傘術語適用於容器或花盆中的所有微型樹。[130]

盆景的目的主要是沉思(對於觀眾)和努力和創造力的愉快行使(對於種植者)。[131]盆景實踐的重點是長期種植和在容器中生長的一棵或多個小樹的塑造,從切割,幼苗或小樹開始適合盆景開發。盆景幾乎可以創建多年生木質莖或灌木種[132]這會產生真實的分支,可以通過與冠狀和根修剪的鍋限制來培養以保持小。一些物種它是盆景材料的流行,因為它們具有特徵,例如小葉子或針,它們適合於盆景的緊湊型視覺範圍和微型落葉森林,甚至可以使用諸如諸如日本楓木日本Zelkova或者角梁.[133]

樹塑形

人們樹木,作者Pooktre

樹木的塑造是將活樹和其他木本植物變成人類製造的藝術和有用結構形狀的實踐。有幾種不同的方法[134]塑造一棵樹。有一種漸進的方法,有一種即時方法。逐漸的方法隨著時間的推移慢慢地引導沿預定途徑的生長尖端,而即時方法彎曲和編織的樹苗長達2至3 m(6.6至9.8 ft)長期變成形狀,隨著它們變厚,它們變得更加剛性。[135]大多數藝術家都使用活樹幹,樹枝和根部的嫁接作為藝術或功能結構,並且有計劃與樹枝編織在一起的樹枝一起種植“活房”,以提供堅實的防風雨外部,並結合稻草和稻草和室內的應用粘土提供一個灰泥 - 像內表面。[135]

樹木的塑形至少已經數百年了,最古老的例子是生命的根橋卡西人的人梅加拉亞邦,印度使用的根源橡膠樹Ficus Elastica)。[136][137]

最近剝去了軟木橡樹(Quercus Suber

軟木是由軟木橡樹厚的樹皮生產的(Quercus Suber)。它是從環境可持續的行業中從活樹中收穫的。[138]世界一半以上的軟木塞來自葡萄牙,主要用於製作葡萄酒瓶的塞子。[139]其他用途包括地板磚,公告板,球,鞋類,香煙提示,包裝,絕緣和木管樂器樂器的關節。[139]

傳統上,歐洲其他品種的樹皮在歐洲被用於曬黑在其他地方已使用了其他樹種的樹皮。活性成分,單寧,提取並在各種初步治療後,將皮膚浸入一系列含有濃度的溶液的桶中。單寧會導致皮膚變得柔軟,受到水的影響較小,對細菌攻擊的抵抗力更大。[140]

至少有120種藥物來自植物來源,其中許多來自樹皮。[141]奎寧起源於辛喬納樹(金chona),很長一段時間以來的治療方法瘧疾.[142]阿司匹林合成以替換水楊酸鈉源自柳樹的樹皮(salix)具有不愉快的副作用。[143]抗癌藥紫杉醇源自紫杉醇,這是一種在太平洋紫杉樹皮中發現的物質(出租車Brevilia)。[144]其他基於樹的藥物來自爪子(卡里卡木瓜),卡西亞(卡西亞spp。),可可樹(theobroma cacao), 生命之樹 (camptotheca acuminata)和濃郁的樺木(betula bubescens)。[141]

白樺樹的紙質樹皮(Betula Papyrifera)廣泛使用美洲原住民.wigwams被它覆蓋了獨木舟是從中構建的。其他用途包括食品容器,狩獵和捕魚設備,樂器,玩具和雪橇。[145]如今,木材行業的副產品樹皮芯片被用作覆蓋物,是需要無土壤堆肥的附生植物的生長培養基。[146]

觀賞樹

樹木以與其他景觀特徵相同的方式產生視覺影響,並給人以成熟和永久性的停車和花園的感覺。它們是為了自己的形式的美麗,葉子,鮮花,水果和樹皮而種植,而他們的選址在創造景觀方面至關重要。它們可以非正式地分組,通常被燈泡種植,在莊嚴的途徑中鋪設或用作標本樹。作為生物,它們的外表隨季節和每年而變化。[147]

樹木通常在城鎮環境中種植,在城鎮環境中,它們被稱為街道樹或便利樹。他們可以提供陰影和冷卻蒸散量,吸收溫室氣體和污染物,攔截降雨,並減少洪水的風險。科學研究表明,街道有助於城市更具可持續性,並改善公民的身心健康。[148]已經表明,它們對人類有益於營造幸福感和減輕壓力的感覺。許多城鎮都啟動了樹木植樹計劃。[149]例如,在倫敦,有一項倡議可以種植20,000棵新街道,到2025年,樹木覆蓋率增加了5%,相當於每位居民一棵樹。[150]

其他用途

乳膠是一種粘稠的防禦性分泌物,可保護植物免受草食動物。受傷時許多樹木產生它,但乳膠的主要來源用於製造天然橡膠是帕拉橡膠樹(Hevea Brasiliensis)。天然橡膠最初用於創建有彈性球和布的防水,現在主要用於輪胎中,事實證明合成材料耐用性較低。[151]Balatá樹散發的乳膠(馬尼爾卡拉·比迪達塔(Manilkara Bidentata))用於製作高爾夫球和類似Gutta-Percha,由“ Getah Perca”樹的乳膠製成Palaquium。這也被用作絕緣體,尤其是海底電纜,以及牙科,手杖和槍口。現在,它已被合成材料所取代。[152]

樹脂是另一種可能具有防禦目的的植物滲出物。這是一種主要由揮發性組成的粘性液體萜烯並且主要由針葉樹生產。它用於清漆,製作小型鑄件和十針保齡球球。加熱時,將萜烯驅動,其餘產品稱為“松香”,並被弦樂器主義者在其上使用。一些樹脂包含精油並在芳香療法。化石樹脂被稱為琥珀色,主要是在白堊紀(145至6600萬年前)或更近於白堊紀形成的。從樹木中滲出的樹脂有時會被困在琥珀色的內部中。[153]

露營樹(Cinnamomum Camphora)生產精油[115]和桉樹(桉樹球)是桉樹油它用於醫學,作為香水和工業。[154]

威脅

單個樹

枯樹構成安全風險,尤其是在大風和嚴重的暴風雨期間,清除死樹涉及經濟負擔,而健康樹木的存在可以清潔空氣,增加財產價值並降低建築環境的溫度,從而減少建立冷卻成本。在乾旱時期,樹木可以掉入水壓力,這可能會導致一棵樹變得更容易受到疾病和昆蟲問題的影響,最終可能導致樹的死亡。在乾燥期間灌溉樹木可以減少水壓力和死亡的風險。[155]

保護

大約三分之一的樹種,約二萬種,包括iucn被威脅物種的紅色清單。其中,超過八千人受到全球威脅,其中至少有1400種被列為“瀕危”。[156]

神話

Yggdrasil,世界的灰燼北歐神話

自遠古時代以來,樹木一直受到尊敬。到古代凱爾特人,某些樹,尤其是橡木,具有特殊意義[157]提供燃料,建築材料,裝飾物體和武器。其他文化也有類似的尊敬的樹木,經常將個人的生命和命運與它們聯繫起來或將它們用作甲殼。在希臘神話幹ad據信是害羞的若蟲。

西非的歐洲人民出生時就種了一棵樹。隨著樹木的蓬勃發展,孩子也是如此,但是如果樹未能蓬勃發展,孩子的健康就會被認為處於危險之中。當它花了,是時候結婚了。禮物定期留在樹上,當個人死亡時,他們的精神被認為生活在樹上。[158]

巨大的青銅神(高度396厘米)Sanxingdui

樹木的根源在地面上,樹乾和樹枝向天空延伸。這個概念在世界上許多宗教中都被發現是將黑社會和地球聯繫起來並佔據天堂的樹。在北歐神話Yggdrasil是一棵中央宇宙樹,其根和樹枝延伸到各個世界。各種生物都活在其中。[159]在印度,Kalpavriksha是一棵願望的樹,是原始海洋中出現的九首珠寶之一。圖標被放置在其下面,要崇拜,樹若蟲棲息在樹枝上,並為虔誠的虔誠而傾斜,後者將螺紋扎在樹幹上。[160]民主從北美開始偉大的和平締造者形成易洛魁人同盟,啟發原始五個美國國家的戰士,將其武器埋在和平樹,東部白松(Pinus Strobus)。[161]在聖經中的創作故事中生命之樹和善與惡的知識是由上帝種在伊甸園.[162]

神聖的樹林存在於中國,印度,非洲和其他地方。它們是神靈所處的地方,所有生物都是神聖的,或者是眾神的伴侶。民間傳說施加了超自然的處罰,如果褻瀆的話,這將導致砍伐。由於其受到保護的地位,神聖的樹林可能是古代森林的唯一遺物,生物多樣性遠大於周圍地區。[163]一些古老的印度人樹神靈,例如Puliyidaivalaiyamman,泰米爾語神的神靈羅望子樹,或Kadambariyamman,與卡丹巴樹被視為女神的表現,她通過豐富的水果來提供她的祝福。[164]

最高級樹

謝爾曼將軍,被認為是世界上最大的數量

樹木的理論最大高度為130 m(430 ft),[165]但是地球上最高的已知標本被認為是海岸紅木(紅杉塞植物) 在紅木國家公園,加利福尼亞。它被命名為Hyperion並為115.85 m(380.1 ft)高。[166]據報導,2006年高379.1英尺(115.5 m)。[167]最高已知的闊葉樹是山灰(桉樹)在塔斯馬尼亞州生長,高度為99.8 m(327 ft)。[168]

據信,最大的樹被認為是巨型紅杉(紅杉丹德隆giganteum)稱為謝爾曼將軍在裡面紅杉國家公園加利福尼亞圖萊縣。在計算中僅使用軀幹,估計體積為1,487 m3(52,500立方英尺)。[169]

最古老的活樹具有驗證的年齡,也是在加利福尼亞州。這是一個很棒的盆地bristlecone pine(Pinus Longaeva)在白山。它的日期是通過鑽出核心樣本併計算年度環。據估計當前是5,077年。[a][170]

向南有點遠,在聖瑪麗亞·德爾·圖爾瓦哈卡,墨西哥是樹幹最寬的樹。這是蒙特祖瑪柏樹(分型粘膜) 被稱為Árboldel Tule並且其乳房高度的直徑為11.62 m(38.1 ft),使它的周長為36.2 m(119 ft)。樹的樹幹遠非圓形,因為周長包括大型支撐根之間的空白,因此確切的尺寸可能會產生誤導。[171]

也可以看看

筆記

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