云雾森林

基纳巴卢山的云雾森林]]

云雾森林cloud forest)是一种热带或亚热带常绿山地雨林。其特点是其林冠持续性,经常性或季节性的环绕着云雾。云雾森林的地面和植被上通常覆盖着丰富的苔藓,因此其也被称之为苔藓森林mossy forest)。雲霧森林通常形成-{zh-hans:于; zh-hant:於}-山脉的鞍部,在这里云雾带来的水分能够更好的保留下来。

分布与气候
圣埃伦娜云雾森林中的吊桥]]
因当地的气候受离海距离和纬度等因素的影响,云雾森林可能存在于海拔500至4000米的地区。通常情况下,海拔相对较低的环境较适宜云雾森林的形成。其特点是有持续性的云雾环绕着植被,从而减弱了阳光及蒸发。在云雾森林中,大多数降水是以雾气凝结的形式出现的,雾气先凝结于叶片上,再滴落至地面。

热带云雾森林存在于北纬23°至南纬25°相对狭窄的纬度地区内。年降雨量在500至10000毫米之间,年平均气温在8至23℃之间。

虽然云雾森林是现代使用得广泛的称谓,但在某些领域,云雾森林生态系统或特殊类型也被称为苔藓森林、矮林、山地灌木林、矮云雾森林等。

云雾森林的定义是模糊的,许多国家并没有使用这个词汇。它们更倾向于使用“Afromontane forest”、高地山地雨林或更本地化的词汇,如“Bolivian yungas”和“大西洋群岛雨林”。偶尔有些亚热带甚至是温带森林具出现相似的气象条件也被认为属于云雾森林。

全球的云雾森林仅覆盖着陆地面积的1%。云雾森林主要集中于中美、南美、西非、中非、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚和加勒比。

存在热带和亚热带云雾森林的国家(或地區):

  • 安哥拉
  • 阿根廷
  • 澳大利亚
  • 孟加拉
  • 伯利兹
  • 玻利维亚
  • 巴西
  • 文莱
  • 布隆迪
  • 柬埔寨
  • 喀麦隆
  • 中国
  • 哥伦比亚
  • 哥斯达黎加
  • 刚果民主共和国
  • 多米尼加
  • 厄瓜多尔
  • 萨尔瓦多
  • 斐济
  • 加蓬
  • 危地马拉
  • 圭亚那
  • 伊斯帕尼奥拉島
  • 洪都拉斯
  • 印度
  • 印度尼西亚
  • 牙买加(布卢与约翰克罗山脉国家公园,Blue and John Crow Mountains National Park)
  • 肯尼亚
  • 留尼旺岛(法国)
  • 马达加斯加
  • 马来西亚
  • 墨西哥
  • 密克罗尼西亚联邦
  • 莫桑比克
  • 缅甸
  • 尼加拉瓜
  • 阿曼
  • 巴基斯坦
  • 巴拿马
  • 巴布亚新几内亚
  • 秘鲁
  • 菲律宾
  • 马德拉(葡萄牙)
  • 卢旺达
  • 萨摩亚
  • 加那利群岛(西班牙)
  • 斯里兰卡
  • 坦桑尼亚
  • 千里達及托巴哥
  • 夏威夷和波多黎各(美国)
  • 委内瑞拉
  • 越南
  • 中華民國

温带云雾森林
虽然温带云雾森林没有受到像热带云雾森林那样的普遍认同,但温带地区的几处森林与热带云雾森林极其相似。

温带云雾森林的分布

  • 阿根廷——卡塔马卡省和图库曼省
  • 澳大利亚——拉明顿国家公园(昆士兰州)
  • 智利——博斯克·德·弗雷·豪尔赫国家公园(Bosque de Fray Jorge National Park)
  • 中国大陆——云南省
  • 台湾
  • 日本——屋久島部分
  • 新西兰——达尼丁附近的塔拉纳基山、卡吉尔山和峡湾区的部分
  • 葡萄牙——亚速尔群岛和马德拉群岛
  • 南非
  • 西班牙——加那利群岛

** 美国——红木海岸

特征
与低地热带雨林相比,云雾森林表现出树高缩短,茎的密度增加,木本植物多样性降低。这些地区的树木普遍比同一地区的低海拔森林的树木更为矮小且质地坚硬,常形成茂密紧凑的林冠。随着海拔的增加,其叶片变小,变厚变硬。高湿度使其生物量增加,附生物种的多样性增加,特别是苔藓、地衣、蕨类、凤梨和兰花。特有物种的数量相当大。土壤的表面通常覆盖着粗腐殖质和泥炭。例如,委内瑞拉南部的云雾森林中生长着许多特有的灌木、兰花及食虫植物。

气候变化对云雾森林的影响
由于云雾森林对气候的依赖,其必将受到气候变化的巨大影响。气候模型显示,低空云量将不断减少,这意味着适宜云雾森林的海拔高度将上升。再联系到云含水量的减少和温度的上升,水循环的改变将导致整个生态系统的干旱。这也将导致依赖于高湿度环境的附生植物死亡。青蛙和蜥蜴将受到干旱的威胁。此外,气候变化将导致热带气旋的数量增加,这可能会增加热带山地云雾森林的破坏率。所有气候变化的影响综合起来将造成当地生物多样性的丧失,生物海拔分布的改变,群落的重组及部分地区云雾森林的完全消失。

参考文献
*

  • Foster, P., 2001, The potential negative impacts of global climate change on tropical montane cloud forests, Elsevier Science/ Earth-Science Review* Bubb, P., May, I., Miles, L., Sayer, J., 2004, Cloud Forest Agenda, UNEP-WCMC, Cambridge, UK, http://www.unep.wcmc.org/resouces/publicashions/UNEP_WCMC_bio_series/20.htm
  • García-Santos, G., Marzol, M. V., and Aschan, G. (2004) Water dynamics in a laurel montane cloud forest in the Garajonay National Park (Canary Islands, Spain), Hydrol. Earth Syst. Sci., 8, 1065-1075. http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/8/1065/2004/hess-8-1065-2004.html
  • Häger, A., 2006, Einfluss von Klima und Topographie auf Struktur, Zusammensetzung und Dynamik eines tropischen Wolkenwaldes in Monteverde, Costa Rica, Göttingen: Disssertation Georg August Universität Göttingen
  • García-Santos, G. (2007). An eco-hydrological and soils study in a montane cloud forest in the National Park of Garajonay, La Gomera (Canary Islands, Spain). PhD Dissertation, Amsterdam: VU University. http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/12697
  • García-Santos, G., Bruijnzeel, L.A. and Dolman, A.J. (2009). Modelling canopy conductance under wet and dry conditions in a subtropical cloud forest. Journal Agricultural and Forest Meteorology, 149 (10), 1565-1572 doi:10.1016/j.agrformet.2009.03.008

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