抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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O_LIEc学者は,植物群落における正の生物多様性-生態系機能関係を説明するのを助けるために種間促進をしばしば呼び出すが,それがどのように起こるかは稀である。1つの種が他を促進する1つの機構は,非生物的ストレスを改善することによっている。生理的実験は,光の慢性過剰が炭素同化を抑制するストレスを引き起こすことを示した。植物近隣による遮光が光ストレスを十分低減するならば,植物の成長を促進する可能性がある。もし光が光合成のための制限因子であるならば,遮光は逆の競合効果を持つかもしれない。温帯樹木多様性実験であるC_LIO_LIInは,それらの近隣によって課された光アベイラビリティの勾配を横断して,広葉樹木における茎成長速度と光合成生理学を測定した。極値において,樹木は,ほぼ完全な太陽(単栽培)を経験し,または,近くの高速成長針葉樹(遮光した双培養)によって遮光された。C_LIO_LIMost種はより大きな近隣で遅い成長速度を示し,正味の競合効果を示唆した。一方,2つの最も日陰耐性種(Tilia americanaおよびAcer negundo)および最も遮光不耐性の1つ(Betula papyrifera)は,より大きな近隣でより速い茎成長速度を有した。2つの最も遮光耐性の種は,光アベイラビリティの増加の勾配にわたって,光阻害(還元暗順応Fv/Fm)の大きな増加を持ち,このことは,それらが慢性光ストレスに対してより脆弱であることを示唆する。ほとんどの種は日陰二栽培処理において低い炭素同化率を有したが,T.americanaは25%高い速度を有した。また,T.americanaは単一栽培で3~4週間早く葉を落下し,その成長季節を短縮した。大きな近隣は遮光不耐性種において光制限を引き起こすが,遮光耐性種における非生物的ストレス改善を通して成長を増加できると結論した。最後に,遮光不耐性B.papyriferaにおいて,より大きな近隣の樹木における茎伸長のパターンを見出し,これは,遮光回避応答が茎容積における見かけの正の傾向を説明することを示唆する。C_LIO_LISynthesis:著者らの実験での正および負の種相互作用は,それらの近隣によって作られた光環境に対する樹木の光合成応答によって大きな部分で説明できる。光合成生理学は生物多様性-生態系機能関係の根底にある種相互作用の説明を助けることを示した。このような生理学的メカニズムの探索により生態学者が獲得する洞察は,環境変化下の種相互作用の予測を助ける可能性がある。C_LI_LI。【JST・京大機械翻訳】