木の腐敗

木の腐敗(木の腐敗)は、主に酵素活性による微生物による木材の分解である。 実用的な目的のために、真菌は木材腐敗の唯一の薬剤である。 昆虫、海洋動物、紫外線などによる他の種類の劣化があります。 しかし、これは崩壊ではなく、崩壊ほど定量的に重要でもありません。

木材の腐敗は経済的にも生態学的にも非常に重要です。

  • 木材の要素をリサイクルします。
    • 木材の腐敗は非常に重要です。
      • 腐敗した木材は、野生生物、昆虫、菌根の木の根、真菌、および生物多様性のための重要な生息地を作り出します。
      • 腐敗の反抗的な生成物、特に茶色の腐敗は、土壌に組み込まれ、水分保持能力および陽イオン交換能力(水および栄養素の土壌貯蔵の増加)を増加させる。
      • 茎の腐敗や根の病気など、最も重要な樹木の病気の多くは、木材の腐敗を伴います。
      • 開発されたサイトや都市景観上の木の木材の腐敗は、機械的故障の可能性を高める木の欠陥を作成することにより、木の危険の重要な原因です。
      • 木材の腐敗は、サービス中の木材製品(建物、橋、電柱、フェンスなど)にとって経済的に非常に重要です。)

      このページには、木材腐敗(木材腐敗)に関する一般的な情報があります。 あなたは木の茎や根の腐敗を含む病気についてのより具体的な情報に興味があるかもしれません。

      北米で重要ないくつかの崩壊の注釈付きリストをここで見つけることができます。

      このページの内容:

      • 木材解剖学と化学
      • 崩壊の種類
      • 様々な位置に崩壊するための用語
      • 崩壊の病気サイクル
      • 木の抵抗
      • サービス中の木材の腐敗;ステイン

      木材解剖学と化学

      木材の腐敗についての重要なことを学ぶためには、本質的な基礎を知る必要があります木製の解剖学および化学の。 ここでは、非常に簡潔なスタートを提供する二つの表があります。

      Cell Types in Wood

      Softwood (Conifer) Hardwood (Angiosperm) Both
      Cell Type Tracheid Epithelial Cells Vessel Elements Fiber Parenchyma
      Function sap conduction + support Produce resin sap conduction support storage, defense
      Shape long, narrow 短い、広い 短い、狭い 様々な
      配置 ピットで接続 樹脂運河の周囲を構成する 長い容器に端から端まで接続 狭いピットで接続 線で放射状に配向し、広葉樹では縦方向に容器の近くに

      言い換えれば、

      • 針葉樹は、水の伝導と強さ/サポートの両方に気管を使用します。 これらの細胞は形成後に死ぬ。
      • 広葉樹は、これらの機能を二つの細胞型に分割します: 伝導のための容器の要素、およびサポートのための繊維。 これらはまた、形成後に死ぬ。
      • すべての木にも実質細胞があります。 これらの生きている細胞は、食物を貯蔵し、創傷、真菌の攻撃などの周りを積極的に防御することができます。
      • 最後に、ほとんどの針葉樹には上皮細胞もあり、樹脂管の壁を構成しています。 彼らは防御機構として樹脂を生産します。
      • 柔組織および上皮細胞は、辺材の心材への変換中に死ぬ。 彼らはまた、創傷、病気、または昆虫の攻撃によって殺される形成層の後ろに死にます。

      Wood Chemistry

      Component Approximate composition by weight Structure
      Cellulose 50% linear chains of glucose (beta-bond)
      Hemicellulose 25% branched chains of various sugars
      Lignin 25% A complex, cross-linked polymer based largely on phenylpropanoid units

      Types of Wood Decay

      Type Agents Color Texture Chemistry
      White Rot Basidiomycota ±bleached fibrous all components removed
      Brown Rot Basidiomycota ± brown fibrous texture lost early, cross-checking primarily carbohydrates lost, lignin mostly remains
      Soft Rot 子嚢菌 漂白または茶色 通常、表面に、いくつかの繊維質が失われ、いくつかのケースではクロスチェック 炭水化物が好ましいが、いくつかのリグニンがあまりにも失わ

      白腐敗

      白腐敗では、すべての木材成分破壊されています。 部品は健全な木のように腐食中の大体同じ割合に残る。 いくつかのセルロースは、崩壊の非常に後期段階までそのまま残るので、白い腐敗は繊維状である。 それは広葉樹のより短い繊維のために針葉樹のより広葉樹で普通より少なく繊維状です。 それは通常わずかに茶色であるリグニンの酸化そして損失によってbleachingのために白っぽい回ります。 色と質感は、異なる真菌によって引き起こされる白い腐敗の間で異なります:

      Porodaedalea piniによって引き起こされる白いポケット腐敗。 ポケットの中の木材は選択的に脱リグニンされ、ほぼ純粋なセルロースを残す。 写真:Dr.R.Blanchette;許可を得て使用されます。
      • 糸状の白い腐敗
      • 海綿状の白い腐敗
      • 積層白い腐敗(年輪の分離)
      • 斑状の白い腐敗
      • 白いポケット腐敗
      • ゾーンラインが時々存在

      脱リグニフィケーション… すべての成分が除去されますが、相対速度は異なります。 リグニンとヘミセルロースは初期段階で選択的に除去される。 これは豊かなセルロースを残す。 これは、まだらの腐敗の白い領域と白いポケットの腐敗のポケットで起こることです。 木材の多くの用途がリグニンの除去(例えば、生物パルプ化)を伴うため、これらの真菌を産業界で使用することには多大な関心があります。

      民族病理

      チリでは、Nothofagus属の選択的に脱リグニンされた木材が大量に発生します。 それは主に霊芝種による腐敗と関連しており、palo podridoと呼ばれています。 ロバート-ブランシェット博士は、チリのインディアンにはトラウコと呼ばれる神が(持っていた)と報告している。 トラウコは森の中に住んでいて、男のように見えますが、曲がった足を持っています。 トラウコは、おそらく北アメリカ南西部のインディアンのココペリとほぼ同じ方法で、繁殖力を表しています。 妊娠した未婚の女性は、トラウコが彼らを訪問し、彼が彼らの妊娠を担当していたとよく言いました。 トラウコはpalo podridoを食べ、インド人もおそらく繁殖力を高めるためにやったという報告があります。

      選択的に脱リグニン化された木材には、多くの場合、木材の透明でゼラチン状の残党のポケットがあります。 特にアルミラリア種は、これらのゼラチン状のポケットを引き起こすことが多い。 これは酵母によって植民地化されることがあり、アルコールを含むことができます。 これが伝説でどのような役割を果たすのかはわかりませんが、旅行中に子供たちにArmillariaゼリーを食べさせ、彼の妻がすぐに妊娠した森林病理学者は注目し

      ちなみに、脱皮した木材は有蹄動物の飼料として非常に有用です。 それは腸内の微生物の助けを借りて容易に分解することができます。 アラスカでさえ、私はムースが霊芝applanatumによって腐敗したログに餌を与えているという証拠を見てきました!

      茶色の腐敗

      炭水化物が除去され、茶色がかった酸化されたリグニンを残すため、茶色の腐敗は茶色です。 セルロースが早く分解されるので繊維状の質感はありません。 木は乾燥で縮まり、交差点検は後の段階で見られる。 そのため、しばしば”立方体の”茶色の腐敗と呼ばれています。

      褐色腐敗の初期段階は非酵素的である。 菌は、小さな断片にセルロースとヘミセルロースの鎖をsnipping、はさみの小さなペアのように細胞壁の周りにジップいくつかの小さな化学物質(シュウ酸と過酸化水素を含む)を生成します。 これはかなり初期の段階で壁全体に起こります。 炭水化物は部分的に可溶性になり、酵素はそれらに作用して糖を放出し、それらは真菌によってゆっくりと吸収される。

      そこに茶色のポケット腐敗の一握りがあり、彼らは非常にクールで特別です。 彼らは生きている木でのみ発達し、しばしば異常に耐久性のある木を持つ樹種で発達し、心材には非常に効果的な抗真菌化学物質が含まれています。 このような樹種での茶色のポケット腐敗の発生はおそらく木材の化学的保護に関連していると推測することができますが、まだ解決されていない謎はどのようにしているのでしょうか。 彼らは化学廃棄物のダンプとしてポケットの周りの音の木を使用していますか?

      軟腐敗

      軟腐敗は生きている木で発生することは知られていません。 それはサービスの木の低下で重要である。 最もよく知られている特徴は、二次壁の奇妙な角空洞であるが、それらは常に存在するとは限らない。

      減衰の位置のための用語

      ツリー内の位置によって減衰項。
      辺材の崩壊対 心材

      一般的に、生きている木は内側から腐敗し、外側から死んだ木は腐敗する傾向があります。 これには様々な理由がありますが、木が生きているときに辺材が非常に効果的な活性抵抗を有するが、木が死んでいると実質的に抵抗がないという事

      木の腐敗の位置に関する用語は単なる近似値であり、真菌は必ずしもこれらの領域に限定されるものではありません。

      木の腐敗の位置に関す右に示されている用語(上の腐敗、茎または幹の腐敗、尻の腐敗、根の腐敗)に加えて、あなたが遭遇する2つは心臓の腐敗と樹液の腐敗です。

      心臓の腐敗は、多くの場合、生きている木の腐敗として定義されています。 いくつかは、主に生きている木の心材または内側の木に発生する腐敗としてそれを定義します。 これは、通常、根や尻ではなく、主に茎に発生する崩壊を指すために使用されます。 樹液腐敗はsaprobic腐食または辺材で成長するそれらを示すかもしれません。 通常、辺材は死んだ木でのみ広範囲に崩壊する。 しかし、一般的に生きている木の辺材を腐敗させ、通常は潰瘍を引き起こすいくつかの真菌があります。 このような疾患は、潰瘍性大腸炎として知られている。 またsaprobic菌類が生きている木の腐敗の死んだ木をすることができ、することを心に留めておきなさい。

      ここでは、主な症状が茎の木の腐敗であるすべての病気に対して、”心臓の腐敗”という用語を使用しています。

      あなたが見る別の用語は、単に死んだ材料、特に伐採後に残された枝や頂部の腐敗を指すスラッシュ腐敗です。

      崩壊の病気のサイクル

      それは病気のサイクルに密接に関連しているように、ポリポアのライフサイクルを参照してください。 二つの点を追加する必要があります。 第一に、腐敗は、形質転換と結実の段階の間に何年も起こり、結実は何年も続く可能性がある。 第二に、分散と感染裁判所は重要な問題です:

      分散は胞子によるものです:胞子は数日間(キノコ)または年間6ヶ月以上(多年生のコンク)放出されることがあります。

      • 胞子は、数日間(キノコ)または年間6ヶ月以上(多年生のコンク)放出されることがあります。
      • 一日あたり最大300億胞子は、いくつかのconksによって生産されています!
      • 胞子は風によって運ばれます。 それらは空気の懸濁液にあり、軽い微風の多くのマイルを移動してもいいです。
      • いくつかの腐敗菌は、文化の中で分生子段階を持っていますが、それらはほとんど自然界で発見されておらず、その重要性は不明です。

      感染裁判所は常に非生きている木材です

      火の傷跡: 初期の研究では、SEの広葉樹と西洋の針葉樹の両方で、火の傷跡が最も重要であることが示唆されました。 それは火の傷が珍しいところでより少なく本当である。 傷:壊れた上(艶出しか雪の嵐から、上の腐敗に導く)、treefallの傷、動物の損傷(ベルベットを離れて擦るシカ、根つばへの牛損傷、1つの場合のくまのような)、丸太の傷、切り分けることおよび手斧の印。 このような場合には、このようなことが起こることがあります。 剪定による被害は、剪定する方法を知ることによって最小限に抑えることができます(森林サービスオンライン情報)。 枝切株:数mmのdiamまで死んだ小枝でさえ。 Porodaedalea piniのようないくつかの真菌のための感染裁判所であることができます。 同じ菌はまた、白い松のゾウムシによって殺された白い松の指導者を介して感染することができます。 Stereum sanguinolentumとEchinodontium tinctoriumのためにも重要なスタブ/小枝。 根:主に根およびバット腐敗菌類はこのように得ます。 詳細については、根の病気のページを参照してください。 潰瘍、ヤドリギの伝染、壊死性のゴール:これらの場所は破損を茎の原因となるかもしれない腐食の菌類によって最終的に感染するようになるかもし

      木の抵抗

      木の負傷に続くカルス形成。

      木は腐敗菌に対する耐性のいくつかのメカニズムを持っています。 樹皮は最初の防衛線です。 茎腐敗菌は無傷の樹皮を介して感染することは知られていない。辺材は侵入に積極的に反応することができます。

      辺材は侵入に積極的に反応することができます。 辺材の実質細胞は真菌の存在を感知し、終末応答を開始する。 終末代謝はそれらを殺すが、真菌にとって好ましくない状態をもたらす。 化学物質は真菌の進行を制限する。 第二に、多くの針葉樹では、樹脂を配管してその領域を密閉する。 第三に、形成層は、多くの場合、その前に敷設された木材に侵入者を制限するその時点で木部にかなり効果的な壁を生成することにより、外傷に応答し 壁は侵入か傷からの間隔のために伸びるかもしれません。

      心材の抵抗は辺材の抵抗とは非常に異なっています。 心材は死んでおり、積極的な抵抗はありません。 その代り、化学薬品は死んでいる実質によって形作ると同時に心材で沈殿します。 彼らはそれを真菌に多かれ少なかれ無愛想にします。 種は心材の抵抗で非常に変わる。 レッドウッド、杉は非常に高く、アスペン、バーチは非常に低いです。 それにもかかわらず、すべての木は、その心材に住み、心臓の腐敗を引き起こすことを学んだ少なくともいくつかの真菌を持っています。

      さて、辺材抵抗と心材抵抗の違いを知って、あなたは私たちが上で見た生きている木と死んだ木の腐敗のパターンの違いを理解し始めることがで

      サービス中の木材の腐敗、汚れ

      製品の劣化

      建物、デッキ、枕木、電柱、橋、はしご、園芸用途など損失:良い数字はありませんが、年間カットの10%が腐敗した木材を置き換えるために行くと言われています。

      損失:良い数字はありませんが、年間カットの10% 取り替え、責任、防腐剤の処置の費用の費用を含んでいません。水分含有量:乾燥した木材は腐敗しません(そして、あなたはそれを銀行に持って行くことができます:”乾燥腐敗”は誤った名称です)。 あなたが乾燥した木材に水を追加する場合、それは水を吸収する壁の必要性を満たすために行きます。 28%の含水率まで(それは乾燥重量の基礎、従って100つのgの乾燥した木ごとの28のg水です)、加えられた水は壁に入ります。 その上で、内腔の自由な水を得ます。 その点は繊維飽和点と呼ばれます。 腐敗菌は自由な水を必要とする。 従って木は腐るためにFSPの上になければなりません。 実用的な目的のために、20%の値がカットオフとして使用され、誤差のマージンが残されます。 従って、処理業者およびユーザーは腐食を避けるために20%の含水率の下で木を保つべきです。

      コントロール–3つのアプローチ

      1. 木材を乾燥させてください。 実用的な目的および間違いの差益のために、規則は20%の含水率(乾木基礎)の下でそれを保ちますある。 これを念頭に置いた良い建設慣行は建物では重要ですが、多くの建設関係者や建築家さえも間違ったことをしています。
      2. 耐久性のある木材を使用してください。 しかし、それは心材でなければなりません!
      3. 防腐剤を使用してください。 理想的には、それらは圧力含浸されるべきである。 塗装/浸漬ははるかに効果的ではありません。 すべての木材種がうまく扱うわけではなく、いくつかはそれを受け入れません。
        • Creosote–石炭の副産物-“鋼のためのコークス、最初の良い防腐剤、まだ使用されています。
        • ペンタクロロフェノール–さらに厄介な汚染物質(ダイオキシン)と厄介な化学物質。 まだある程度使用されていますが、人間の暴露の可能性が高い場所ではありません。
        • CCA–クロム化ヒ酸銅。 それよりも悪い音。 化学薬品は固定されるか、または木に区切られて得ます従って浸出しないで下さい。 扱うべき金庫。 木材は、一般の人々に木材店で入手可能なCCAまたは同様の化学物質で処理しました。 しかし、時には他の防腐剤ほど効果的ではありません。

      ステイン

      マツツンベルギイ(日本の松)の青いステイン。 ピザのスライスのような形のパターンに注意してください。 これは、主に光線中の真菌の成長によるものです。 また、汚れは心材の境界で終わることに注意してください。
      放射状のセクションで見られる光線実質における青染色菌の菌糸の密な成長。 光線気管および軸気管(垂直方向の要素)に真菌がほぼ完全に存在しないことに注意してください。

      多くの異なる原因で、用語の汚れの下にグループ化された多くの異なる木材条件があります。 私たちが本当にここで心配する必要があるのは青い汚れだけです。これは、黒になる傾向があることができる木材の青灰色の汚れです。

      これは、暗褐色の菌糸を有する子嚢菌によって引き起こされる。 光が木を通過する方法は、それは青みがかった灰色に見えることになります。

      最も一般的でよく知られている青色の染色体は、樹皮の甲虫に侵入された針葉樹、特に松に見られます。

      最も一般的でよく知られている形の青 カブトムシは、私たちがOphiostoma属によって呼び出すグループの真菌を彼らと一緒に運びます。カブトムシが攻撃すると、彼らは木に真菌を接種します(実際には複数の真菌、線虫、細菌が存在する可能性があります)。 真菌は木材に侵入しますが、特に光線と樹脂運河に侵入します。 光線は大きく植民地化されています。 木をよく見ると、樹脂製の運河に菌糸が詰まっている暗い筋をよく見ることができます。 このような木材は、サルベージ操作(最近殺された木を収穫する)の後、およびカブトムシの攻撃を可能にする条件の下で切断した後にログが保存される

      この関係に関する一つの仮説は、真菌が光線や樹脂管細胞などの辺材の細胞を殺すことによって昆虫を助けるということです。 これは、カブトムシに対する宿主反応を減少させる。 もう一つは、真菌がカブトムシの成熟に重要な化学物質を産生する可能性があるということです。 他のものが関与する可能性があります。 次に、カブトムシは真菌にベクタリングサービスを提供します。 これは共生です。

      真菌は木材を腐敗させませんが、最終的には強度が失われる可能性があります。 それは合板、荒い製材、等のような多くの目的のために使用されます。 それは特別な装飾的な木(”青い松”)として販売されるかもしれません。

      重要な崩壊

      ここでは、北米で重要ないくつかの崩壊の表があります。

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