1. Introduction to desert environments
Arid desert land occupies as much as 33% of the global terrestrial
surface, much of which surrounds the equator. The Sahara desert
alone occupies the same square acreage as the United States. Arid
climates are defined by the significant absence of rainfall. Within
this climate zone are three generally accepted subcategories:
hyper-arid regions, which receive less than 100mmannual rainfall,
arid regions, which receive 100e300 mm annual rainfall and subarid
regions, which can receive up to 800 mm annual rainfall. Of
these three subcategories, arid is the most common, occupying
14.6% of the world’s land area (FOA Forest, 1989).
While rainfall averages are useful in generalizing the arid
climate, there are also vast exceptions in drought/rainfall cycles.
The Atacama Desert in Chile suffered a 400-year drought, interrupted
in 1971 by a torrential downpour. The Atacama, one of the
driest deserts in the world, is considered the physiological dryness
limit for life (Davila et al., 2008). What little precipitation does
occur in such harsh environments is not always available to the
plant and animal life. Long drought seasons create hard crusts on
desert soil, resulting in runoff, characterized by flood channels and
wadis. Physical, inorganic crusts have been extensively investigated
because of their negative impact on arid agricultural land. What
little moisture does remain in the soil undergoes excessive
evapotranspiration. Deserts bordering coastal lands derive most of
their moisture from moist onshore breezes. This moisture evaporates
from the soil leaving behind high concentrations of NaCl.
Wind also affects the ecosystem of desert areas, where strong air
currents in desert regions cause wind erosion and the phenomena
of moving dunes (Wiggs et al., 1995, 2001). The scarce plant distribution
in deserts provides little protection from wind-soil
erosion forces. In addition to uprooting and sometimes covering
pioneering plants, wind-driven soil transport reduces the nutrient
content of soils. In NewMexico, aeolian transport of soil was shown
to reduce organic carbon and nitrogen in the ground by 25% (Junran
et al., 2007). This was attributed to the fact that most photosynthetic
and nitrogen fixation occurs in the top few millimeters of soil
(Garcia-Pichel and Belnap, 2001). This erosion and hampered
nutrient availability makes colonization all but impossible for most
species of flora and fauna.
Diel temperature fluctuations in arid environments also present
a unique hurdle for pioneering organisms to overcome. Extremely
high daytime temperatures can cause lethal desiccation in plant
1.
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทะเลทรายที่ดินทะเลทรายแห้งแล้งตรงมากที่สุดเท่าที่33%
ของทั่วโลกภาคพื้นดินพื้นผิวมากซึ่งล้อมรอบเส้นศูนย์สูตร
ทะเลทรายซาฮาราคนเดียวตรงบริเวณพื้นที่เพาะปลูกตารางเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
แห้งแล้งภูมิอากาศจะถูกกำหนดโดยการขาดอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณน้ำฝน
ภายในเขตภูมิอากาศนี้มีสามประเภทย่อยที่ยอมรับโดยทั่วไป:
ภูมิภาคมากเกินไปแห้งแล้งซึ่งได้รับน้อยกว่าปริมาณน้ำฝน 100mmannual,
ดินแดนแห้งแล้งซึ่งได้รับ 100e300 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนประจำปีและ subarid
ภูมิภาคซึ่งสามารถรับได้ถึง 800 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนประจำปี
ของทั้งสามย่อยแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ครอบครอง
14.6% ของพื้นที่ของโลก (FOA ป่า 1989).
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนมีประโยชน์ในการ generalizing
แห้งแล้งสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นมากมายในรอบภัยแล้ง/ ปริมาณน้ำฝน.
Atacama ทะเลทรายในชิลีได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 400
ปีขัดจังหวะในปี1971 โดยฝนที่ตกลงมากระหน่ำ อาตากามาซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกถือเป็นความแห้งกร้านสรีรวิทยาขีดจำกัด สำหรับชีวิต (Davila et al., 2008) สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ตกตะกอนเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงดังกล่าวไม่เคยมีให้กับชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ฤดูกาลภัยแล้งยาวสร้างเปลือกอย่างหนักในดินทะเลทรายส่งผลให้การไหลบ่าโดดเด่นด้วยช่องน้ำท่วมและการwadis ทางกายภาพเปลือกนินทรีย์ได้รับการตรวจสอบอย่างกว้างขวางเพราะผลกระทบเชิงลบของพวกเขาในที่ดินเพื่อการเกษตรที่แห้งแล้ง สิ่งที่ความชื้นไม่น้อยยังคงอยู่ในดินมากเกินไปผ่านการคายระเหย ดินแดนทะเลทรายที่มีพรมแดนติดชายฝั่งทะเลที่ได้รับมามากที่สุดของความชื้นจากลมชื้นบนบก ความชื้นนี้ระเหยจากดินทิ้งไว้ข้างหลังความเข้มข้นสูงของโซเดียมคลอไรด์. ลมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศยังพื้นที่ทะเลทรายที่อากาศที่แข็งแกร่งกระแสในภูมิภาคทำให้เกิดการพังทลายของทะเลทรายลมและปรากฏการณ์ของเนินการเคลื่อนย้าย(Wiggs et al., 1995, 2001) มีการกระจายของพืชที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารให้การป้องกันที่เล็ก ๆ น้อย ๆ จากลมดินกองกำลังกัดเซาะ นอกจากนี้ในการถอนและบางครั้งครอบคลุมพืชเป็นผู้บุกเบิกการขนส่งดินลมที่ขับเคลื่อนด้วยสารอาหารที่ช่วยลดเนื้อหาของดิน ใน NewMexico ขนส่งลมของดินก็แสดงให้เห็นในการลดสารอินทรีย์คาร์บอนและไนโตรเจนในดิน25% (Junran et al., 2007) นี้เป็นผลมาจากความจริงที่ว่าการสังเคราะห์แสงมากที่สุดและการตรึงไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในไม่กี่มิลลิเมตรด้านบนของดิน(การ์เซียและ Belnap Pichel, 2001) นี้กัดเซาะและขัดขวางความพร้อมสารอาหารที่ทำให้การล่าอาณานิคมแต่เป็นไปไม่ได้ให้มากที่สุดสายพันธุ์ของพืชและสัตว์. ความผันผวนของอุณหภูมิ Diel ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งยังนำเสนออุปสรรค์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่จะเอาชนะ มากอุณหภูมิกลางวันสูงสามารถทำให้เกิดการผึ่งให้แห้งตายในโรงงาน
การแปล กรุณารอสักครู่..
