Fuente: Laboratorios de Margaret obrero y Kimberly Frye - Universidad de Depaul
Una clave dicotómica es una herramienta que permite identificar elementos en la naturaleza, como hojas. Este método se basa en la idea de elegir entre dos características. La palabra dicotómica viene de dos palabras griegas que significan ""dividir en dos partes. En una clave dicotómica para la identificación de la hoja, cada par de frases describe diferentes características de la hoja. Sólo una de las frases se aplica correctamente a la hoja siendo afinada hacia fuera. La frase correcta conduce al siguiente par de frases, o el nombre del árbol del que partió la hoja. Utilizando una guía del campo a los árboles y el iTree que nacional calculadora de beneficios de árbol ayuda a identificar los árboles en una investigación de campo, que demuestra la importancia de los árboles en términos de sus beneficios ambientales, como la gestión del agua de tormenta, aumentando el valor de la propiedad, eficiencia energética, calidad del aire y secuestro de carbono.
Examen de hojas es una de las formas más comunes para identificar árboles. Las hojas son muy características de una especie de árbol en particular. Hay muchas pistas para buscar en una hoja para ayudar a identificar el árbol del cual vino. Estos incluyen la forma de la hoja, arreglo de la hoja y márgenes de la hoja.
Árboles de hoja anchas son muy comunes en los Estados Unidos (figura 1). Estos árboles tienen hojas con hojas ancho exponiendo una gran superficie para la fotosíntesis (por ejemplo, Robles y arces). En su mayoría, estos árboles son de hoja caducos y dejar caer sus hojas en otoño.
El otro tipo de árbol es un árbol de hoja perenne. Estos tienen hojas aciculares o forma. Árboles como pinos y Piceas tienen hojas aciculares, y árboles como enebros y cedros tienen forma hojas. Por lo general, estas hojas permanecen en el árbol durante más de un año.
Hojas aciculares tienen muy poca superficie; por lo tanto, no son capaces de captar mucha luz solar para la fotosíntesis. Hojas aciculares también tienen una capa gruesa para evitar la pérdida excesiva de agua. Árboles con hojas aciculares son adecuados para lugares donde la conservación del agua es muy importante para la supervivencia. Porque estas agujas duran varios años en un árbol mientras que frondosas sólo viven por una temporada de cultivo, árboles con las agujas tienen una ventaja sobre árboles de hoja anchas, en que el costo metabólico de producción de la hoja puede ser recuperado con la fotosíntesis durante varias temporadas de cultivo.
La forma de un árbol hojas forman a lo largo de la historia evolutiva de una especie de árbol. La forma da el árbol de su mejor oportunidad de supervivencia basada en los factores ambientales en el ecosistema. Tarea de la hoja es captar luz solar para la fotosíntesis, produciendo alimento para el árbol. En este proceso, la hoja recibe también calor. La forma de la hoja ha desarrollado con el tiempo para equilibrar estas necesidades: maximizando la luz del sol pero reducir al mínimo pérdida de calor de absorción o de agua.
Hojas en forma de corazón mira exactamente como su nombre lo indica, la hoja es en forma de corazón (figura 2). Hojas obovadas son más amplio sobre el centro y más largo de lo que son amplia. Hojas elípticas son más amplias en el centro y forma cónica cerca de los extremos. Hojas ovales son más amplias por debajo de la media y más de lo que son amplios. Como el corazón en forma de hojas, las hojas triangulares mira como su nombre lo indica, la hoja es en forma de un triángulo. Lanza las hojas son mucho más de lo que son amplia (típicamente 4 veces más) y aunque generalmente el mismo ancho a lo largo, pueden ser ligeramente más ancha en el medio.
Hay otras formas de hoja, dependiendo de la fuente utilizada. Sin embargo, las mencionadas son algunas formas muy común, simple.
Hojas se pueden arreglar en una rama en una de tres formas (figura 3):
Enfrente – deja que ocurren en pares en los nodos.
Suplente – hojas escalonadas o no directamente frente a la unos a otros.
Verticilada, hojas que ocurre tres o más en un único nodo.
El arreglo de las hojas reduce al mínimo la superposición entre una hoja y otra. Esto maximiza la disponibilidad de luz solar y aire. Hojas opuestas generalmente tienen niveles adyacentes cruzan en ángulos rectos para reducir al mínimo el traslapo. Hojas alternas se distribuyen generalmente en espiral.
Mayoría de los árboles tiene arreglo alternativo de hojas, hacer árboles con los otros dos acuerdos de un grupo limitado. Para ver el arreglo de la hoja, las hojas deben observarse en la ramita.
El margen de la hoja es el nombre de la forma del borde de la hoja (figura 4). Una hoja que es suave todo el camino alrededor sin dientes ni ondulaciones tiene un margen de hoja lisa. Una hoja con un borde ondulado o irregular en el plano de la hoja se llama redondeados o sinuado. Un margen con dientes continuo y agudos en el borde es finamente aserrado.
Los dientes de la hoja sirven como claves en el proceso de identificación de la hoja de un árbol. En entornos con suficiente agua y nutrientes, el porcentaje de hojas dentadas correlaciona negativamente con la temperatura, es decir, la mayor temperatura, menor el porcentaje de árboles con hojas dentadas. Por lo tanto, en climas fríos, hojas tienen más grande y más dientes. Paleobiólogos esto utilizan a menudo en la reconstrucción del paleoclima.
Al mirar una hoja con forma de hoja ancha (en comparación con aciculares o forma), la próxima cosa a buscar es si es simple o compuesto (figura 5). Una hoja simple tiene un folleto, un peciolo (tallo) y un brote en la base del pecíolo. Una hoja compuesta tiene dos o más valvas y un brote en la base del pecíolo. Una vez pinnadas hoja compuesta tiene un pecíolo principal y foliolos pinnados dispuestas a cada lado del pecíolo. Una hoja dos veces pinnadas compuesta tiene un pecíolo principal y luego secundarios pecíolos dispuestas a cada lado del pecíolo principal. La diferencia entre una hoja y un folleto puede ser comprobado donde la hoja se fija al vástago. Si no hay ningún brote, entonces es un folleto y una hoja de no.
Figura 1. Ejemplos de hojas frondosas, aciculares y scalelike.
Figura 2. Ejemplos de corazón forma obovada, elíptica, oval, triangular y hojas de lanza.
Figura 3. Ejemplos de opuestas, alternas y verticiladas hoja de acuerdos.
Figura 4. Ejemplos de diferentes margen de hoja, incluyendo liso, redondeado, finamente serrado y doble serrado.
Figura 5. Ejemplos de hoja tipo, simple, una vez compuesto, y dos veces hojas compuestas.
1. identificación de un conjunto de 10 muestras desconocidas
Utilice la llave dicótoma (tabla 1) para identificar las 10 muestras de hojas desconocidas (figuras 6-15).
2. investigación de campo
Recoger muestras de hojas de 5 árboles, identificar los árboles usando a una guía del campo a los árboles correctamente y registrar en una hoja de datos (tabla 3).
3. nacional beneficios calculadora
Uso de este software, se pueden calcular los beneficios de los árboles de la calle. Esto incluye beneficios anuales de un árbol para la gestión del agua de tormenta, valor de la propiedad, eficiencia energética y captura de carbono.
Figuras 6-15. Muestras de hojas desconocidas.
Figura 16. Calculadora de beneficio nacional.
1 | ¿Es la hoja aciculares o forma? ¿Es la hoja de una hoja ancha? |
Fila 2 Fila 3 |
|||
2 | ¿Es la hoja de forma? ¿Es la hoja aciculares? |
Cedro rojo Pino |
|||
3 | ¿La hoja es simple? ¿Es la hoja compuesta? |
Fila 4 Fila 5 |
|||
4 | ¿Es la hoja con lóbulos? ¿Es la hoja lobuladas? |
Fila 6 Fila 7 |
|||
5 | ¿Es la hoja una vez compuesto? ¿Es la hoja de doble compuesto? |
Ceniza verde Acacia de tres espinas |
|||
6 | ¿Es la hoja con lóbulos pinnados? ¿Es la hoja palmeadas lobuladas? |
Roble Bur Fila 8 |
|||
7 | ¿La hoja tiene los dientes en el margen? ¿La hoja no tiene dientes en el margen? |
Fila 9 Redbud |
|||
8 | ¿La hoja tiene 3 – 5 lóbulos profundos con el arreglo de la hoja opuesta? ¿La hoja tiene 3 – 5 lóbulos poco profundos con el arreglo de hojas alternas? |
Arce plateado Sicomoro |
|||
9 | ¿El margen de la hoja tiene los dientes dobles, forma elíptica y asimétrica en la base? ¿La hoja tiene un margen de solo dientes? |
Olmo americano Cottonwood |
Tabla 1. Clave dicotómica de identificación de árboles.
Muestra desconocida | Especies | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Tabla 2. Una tabla en blanco a llenar de árboles para cada muestra de hojas desconocidas.
Número de árbol | Arreglo de la hoja (opuesta, alterna o verticilada) | Circunferencia en 4½ pies sobre el grado (pulgadas) | Diámetro a 4½ pies sobre el grado (pulgadas) * calculado | Uso de la tierra | Especies | Notas |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Tabla 3. Una hoja de datos en blanco para llenar el arreglo de la hoja, circunferencia, DAP, uso del suelo, especies y notas.
La tabla 4 contiene las hojas correctamente identificadas para la identificación de un conjunto de 10 especies desconocidas.
Resultados de la investigación de campo varían dependiendo de las muestras recolectadas. Resultados representativos de los árboles encontradas el área de Chicagoland (c.p. 60031) pueden encontrarse en tabla 5.
Los resultados para el uso de la calculadora de beneficios del árbol pueden encontrarse en la tabla 6. Esta calculadora proporciona una estimación de los beneficios que proporcionan los árboles de calle. Cuando se introduce los datos de la investigación de campo, incluyendo código postal, especie, diámetro y uso de la tierra, se aprecia el beneficio ambiental y económico proporcionado por cada árbol.
Muestra desconocida | Especies | |||
1 | Olmo americano | |||
2 | Sicomoro | |||
3 | Ceniza verde | |||
4 | Arce plateado | |||
5 | Brote rojo | |||
6 | Cottonwood | |||
7 | Acacia de tres espinas | |||
8 | Pino | |||
9 | Roble Bur | |||
10 | Cedro rojo |
Tabla 4. Las muestras de hojas desconocidas y sus especies arbóreas identificadas correctamente.
Número de árbol | Diámetro a 4½ pies sobre el grado (pulgadas) * calculado |
Uso de la tierra | Especies |
1 | 5.2 | Multifamiliar Residencial |
Tilo americano |
2 | 6.1 | Multifamiliar Residencial |
Olmo americano |
3 | 4.3 | Multifamiliar Residencial |
Sicómoro americano |
4 | 4.5 | Sola familia Residencial |
Dogwood |
5 | 5.3 | Sola familia Residencial |
BOXELDER |
Tabla 5. Resultados representativos de los árboles encontradas el área de Chicago.
Número de árbol | Beneficio general | Gestión del agua de tormenta (galones) |
Valor de la propiedad | Eficiencia energética (kW/h) |
Secuestro de carbono (libras) |
1 | $20 | 173 | $4 | 38 | 109 |
2 | $24 | 217 | $8 | 41 | 133 |
3 | $22 | 161 | $11 | 27 | 113 |
4 | $11 | 69 | $2 | 22 | 74 |
5 | $46 | 356 | $22 | 56 | 169 |
Tabla 6. Resultados de la calculadora de beneficios del árbol.
Es importante entender los beneficios árboles proporcionan para una comunidad. Conversión de este beneficio a un valor monetario o valor de servicios de ecosistema permite una comprensión concreta del exactamente papel árboles en un ecosistema. Los árboles son importantes para la salud, la economía y el medio ambiente, y cuando esto se realiza, puede comenzar una discusión sobre las formas de proteger los árboles y aumentar sus beneficios. Como edad de los árboles y crecer, su aumento de beneficios. Esto proporciona una razón para proteger a los árboles maduros (figura 17).
Esta información puede utilizarse para determinar qué árboles sería más beneficiosas para la planta en una comunidad. También puede ser utilizado por funcionarios de la ciudad para informar las decisiones sobre la construcción de infraestructura (por ejemplo, la política sobre número y tipos de árboles para ser plantados en nueva construcción). Los interesados también pueden decidir cuántos / tipo de árboles para plantar en su propiedad para ayudar a disminuir la energía de las cuentas (por ejemplo, escuelas, negocios, oficinas de gobierno).
Figura 17. Un ejemplo de un árbol viejo, maduro.
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