マーガレット職人とキンバリー ・ フライ – デュポール大学のソース: 研究所
二値キーは、葉などの自然のアイテムを識別するツールです。このメソッドは、2 つの特性間の選択のアイデアに基づいています。二分の単語”に 2 つの部分に分割します”を意味する 2 つのギリシャ語の単語から来ています。葉の識別のための二分化キー フレーズの各ペアは葉のさまざまな機能を説明します。フレーズの 1 つだけは、キーアウトされている葉に正しく適用されます。正しい語句は語句の次のペアにつながるまたは葉の出所であるツリーの名前の状態します。木と木嵐水の管理などの環境上の利点の面での重要性を示していますフィールド調査で木を識別するのに役立ちます国立ツリー給付電卓 iTree フィールド ガイドを使用して、プロパティ値、エネルギー効率、空気の質、炭素隔離を増加します。
葉を調べることは、木を識別するために最も一般的な方法の 1 つです。葉は、非常に特定の樹種の特性。由来を示すツリーを識別するのに役立つ葉の上を探すに多くの手がかりがあります。葉の形、葉の配列、および葉の余白が含まれます。
広葉樹は、アメリカ合衆国 (図 1) で非常に共通しています。これらの木は、光合成 (例えばカシやカエデ) の表面の広い領域を公開する広いブレードと葉を持っています。主に、これらの木は落葉性であり、秋に葉を落とします。
木の他のタイプは、常緑の木です。これらは針状またはうろこ状の葉を持っています。松のような木とトウヒは、針状の葉を持って、ビャクシンや杉のような木は鱗片状の葉を持っています。一般的に、これらの葉は 1 年以上前のツリーに滞在します。
針状の葉がある非常に小さな面積;したがって、彼らは光合成のために日光をキャプチャことができません。針状の葉も、過剰な水分の損失を防ぐために厚いコーティングを持っています。針状の葉が付いている木は、水の保全は非常に重要な生存のためのサイトに適しています。広葉樹はのみ 1 つの生育期のため生きている間、これらの針は木に数年を持続、ので、葉生産の代謝コストは、いくつかの成長の季節以上光合成と回収できるという点で、針が付いている木の広葉樹、上利点があります。
ツリーの形状は、ツリーの種の進化の歴史にわたってフォームを残します。図形はツリーに生態系の環境要因に基づく生存の絶好のチャンスを与えます。葉のタスクは、ツリーのための食糧を生産、光合成のために日光をキャプチャすることです。この過程で、葉はまた熱を受け取ります。葉の形のこれらのニーズのバランスを時間をかけて開発している: 日光を最大化するが、熱の吸収および/または水の損失を最小限に抑えます。
ハート型の葉を見て名前を意味する-葉は、ハート (図 2) の形とまったく同じ。真ん中の上広い倒卵形の葉は、長いよりも広い。中心部の広い楕円形の葉は、端に近くテーパーです。真ん中の下広い卵形の葉は、長いよりも広い。ハート形の葉のよう三角形の葉は名前を意味する-葉は三角形の形を見てください。ランス葉が広いよりはるかに長い (通常 4 倍長く) とは、一般的に全体で同じ幅、彼ら可能性がありますわずかに広い中間にあります。
使用するソースに応じて、他の葉の形状があります。ただし、上記のものはいくつかの非常に一般的な単純な図形です。
葉は、3 つの方法 (図 3) のいずれかで小枝に配置ことができます。
反対側-葉ノードのペアで発生します。
代替-千鳥または直接ではなくお互いに向かいの葉。
単一のノードで発生する 3 つ以上の – 輪生葉します。
葉の配置では、1 つの葉と別の間の重複を最小限に抑えます。これは太陽光と空気の可用性を最大化します。葉反対の重複を最小限に抑えるために直角で交差する隣接する層に通常あります。互生葉は螺旋状で一般に配布されます。
ほとんどの木は、葉は、他の 2 つの配置の木限定グループ化することの代替の整理を有する。葉の配列を確認するために葉は、小枝に遵守されなければなりません。
葉の縁は、葉 (図 4) の端の形状の名前です。歯やうねりのない周りのすべての方法滑らかな葉は、滑らかな葉の縁を持っています。葉葉の面に波状または凹凸のあるエッジの丸みを帯びたまたはノウザンレッドオークと呼びます。端に連続的な鋭い歯で縁は鋸歯状細かく。
葉歯は、ツリーの葉の識別処理の手がかりとして機能します。十分な水および栄養素の環境で歯の葉の割合と相関する負温度、すなわちより高い温度より低い teethed の葉が付いている木の割合。したがって、寒冷地で葉が大きくより多くの歯。Paleobiologists は、しばしば古気候復元でこれを使用します。
それが簡単かどうかを探すため次のもの (針状またはうろこ状) ではなく広葉樹の形をした葉を見て、または混合物の (図 5)。単純な葉は、1 つのリーフレット、葉柄 (茎)、葉柄の基部の芽を。化合物の葉が 2 つ以上の小葉と葉柄の基部の芽。一度の羽状複葉は 1 つのメインの葉柄と羽状葉柄の両側に配置されたリーフレットです。二回羽状の葉は 1 つのメインの葉柄とメインの葉柄の両側に配置し、セカンダリの葉柄。葉とチラシの違いは、葉が茎に付着する場所をチェックします。芽がない場合、それはリーフレットと葉ではないです。
図 1。広葉樹、針状、およびうろこ状の葉の例です。
図 2。ハート形、倒卵形、楕円形、卵形、三角形の例とランスの葉。
図 3。例の反対、代替、および輪生の葉の手配。
図 4。滑らかなを含む様々 なの葉の縁の例として丸め、精巧に鋸歯状、二重鋸歯状します。
図 5。葉の例は、単純な一度化合物など 2 回複葉型します。
1. 10 未知サンプルのセットの識別
10 の不明な葉のサンプル (図 6-15) を識別するために二分化キー (表 1) を使用します。
2. 現地調査
5 木から葉サンプルを収集、正しく木、フィールド ガイドを使用してツリーを識別し、データ シート (表 3) に記録します。
3. 国立ツリー給付電卓
このソフトウェアを使用すると、通り沿いの木の利点を計算できます。嵐水管理、プロパティ値、エネルギー効率と炭素隔離のため木の年間利益が含まれます。
図 6-15。不明な葉のサンプル。
図 16。国立ツリー給付計算。
1 | 針状またはうろこ状の葉とは 葉は、広葉樹ですか。 |
行 2 3 行目 |
|||
2 | 葉は鱗片状ですか。 葉は針のような? |
赤いヒマラヤ スギ スコッチ パイン |
|||
3 | 葉は簡単ですか。 葉は化合物ですか。 |
行 4 行 5 |
|||
4 | 裂片のある葉ですか。 裂片のある葉はないか。 |
6 行目 行 7 |
|||
5 | 一度化合物は、葉ですか。 複合 2 回葉ですか。 |
緑灰 アメリカサイカチ |
|||
6 | 葉は羽状裂か。 葉は掌状に切れ込んだ? |
バール ・ オーク 行 8 |
|||
7 | 葉に余白に歯があるか。 葉がない歯のマージンに? |
9 行目 アメリカハナズオウ |
|||
8 | 反対側の葉の配列で 3-5 深葉は葉か 葉は 3-5 代替葉の配列と浅い丸い突出部ですか |
銀カエデ シカモア |
|||
9 | 葉の縁が八重歯、楕円形状と基地で非対称ですか? 葉は 1 つの歯のマージンですか |
アメリカニレ コットンウッド |
表 1。ツリー Id 二分キー。
未知のサンプル | 種 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
表 2。不明な葉サンプルごとに樹種を記入する空白のテーブル。
木のサンプル数 | 葉の配列 (反対、代替、または輪生) | グレード (インチ) 上の 4 フィート円周 | グレード (インチ) 上の 4 フィート直径 * 計算 | 土地利用 | 種 | ノート |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
表 3。葉の配列、円周、dbh、土地利用、種、およびノートを記入する空白のデータ シート。
二値キーは、木などの自然のアイテムを識別するために科学で使用されます。サンプルのアイデンティティにつながる 2 項選択の質問のセットをユーザーの進行状況。
二分のキーの質問は対句または 1 つだけに正しい質問として提起されます。正しい言葉、次の質問やフレーズにつながるステップ数の後に最終的に、までそれにつながるキーアウトされている項目の id。
樹木二分化キーによって、ユーザーは葉と葉の配列の特徴を学ぶし、もペアのフレーズを移動から来た葉木の同定に達するまで。
このビデオは、二分化キーのレイアウトをについて説明し、樹木の二分化キーで使用される葉の機能の一部を使用する方法。
葉は、個々 の樹種の非常に特徴的であり、木を識別するために使われます。ツリーのサンプルを識別するときは、葉の形、配置、余白、およびその他の複数の特性考慮に入れすることができます。
広葉樹はアメリカ合衆国で一般的な光合性のための大きい区域を公開広い刃の葉によって特徴付けられます。ほとんどの広葉樹が落葉、秋に葉を落とします。
アメリカ合衆国で 2 番目の主要なツリー型は常緑です。これらがある針や鱗片状の葉は、一般に一年中木に滞在します。針のような葉は、光合成と水の保全が生存のために重要な地域に適して字幕の常緑樹を作る水損失を防ぐ厚いワックス コーティングの小さい表面積を持っています。
葉の形は木の種の進化の歴史に結びついていると生態系の要求に応じて太陽光を最大にする葉のニーズは熱の吸収を最小限に抑えながらキャプチャし、水分喪失。全体的に葉の形は、二分化キーで広葉樹を分類するために頻繁に使用される特性です。
葉は心形、三角形、ランス、卵形、または倒卵形として分類する可能性があります。その他の形をした葉が発生するが、これらは最も一般的です。小枝の葉の配列は、木のキー id で使用されるもう一つの特徴です。葉反対それらノードのペアで発生する、通常の重複を最小限に抑えるために直角に隣接する階層を表示します。代替葉、最もよく見られる配置は、互いの向かいに直接ではなく、千鳥、頻繁に枝に沿って螺旋状に整理されます。輪生の手配は、1 つのノードで発生する 3 つ以上の葉を持っています。
葉や葉の縁の端の識別を支援する機能もあります。彼らは滑らかな、予測、歯、あるいは起伏がある可能性があります。波状やでこぼこのエッジは丸みを帯びたまたはノウザンレッドオークと呼ばれます。繰り返しますが、これは環境条件に関連する可能性があります。寒い気候でネイティブの木が大きくならない傾向があるより多くの歯。
広葉樹の葉は、単純または複合分類可能性があります。単純な葉がある 1 つのリーフレット、葉柄やストーキング、葉柄の基部の芽。化合物の葉がある 2 つ以上の小葉と葉柄の基部の芽。さらに、1 回羽状複葉がある 1 つの主な葉柄と葉柄の両側に配置されたリーフレット2 回羽状複葉がある 1 つの主な葉柄とメインの葉柄のどちら側に配置されたセカンダリの葉柄。これは葉と、チラシの違いを確認する使用できます。茎に接する芽はありませんが、リーフレット、木の葉一枚です。
今では我々 はいくつかの共通の木と葉の特徴や樹木に使用されるいくつかのカテゴリに精通している、キーを使用して歩いてみましょう。
葉のサンプルを識別する前に、最初に特徴とキー自体の内で検討カテゴリに精通する必要は。
キーの最初の質問は、葉片が針状またはうろこ状、かどうか、またはそれは広葉樹を要求します。最初の 2 つは、2 番目の落葉、常緑に分類されます。答えが「針状またはうろこ状」の場合は、キー行 2 に進みます。「広葉樹」の場合、行 3 に進みます。
行 2 は、針状またはうろこ状の葉に関連し、これらの最高の説明、サンプルを要求します。針状の葉は非常に少ない表面積を持っている、過剰な水分の損失を防ぐために厚い、ワックス コーティングを持っています。うろこ状の葉はまた狭い表面積を持っているが、小さい、個々 のスケールので構成されます。葉は鱗片状で、キーは供試体である赤いヒマラヤ スギを述べています。葉は針状、スコッチ パインを試料にはキー状態します。
質問 3 では、葉は単純または複合のかどうか。葉、葉柄や茎、葉柄の基部の芽あたり 1 つのリーフレットです。2 つ以上のリーフレット、葉柄基部の芽と、化合物の葉です。シンプルな葉の場合は 4 の行に移動、化合物、行 5 に。
4 番目の質問は、葉は裂または分裂した鋸歯状であるかどうか。裂片のある葉は、葉の形を与える突起を有する。分裂した鋸歯状の葉は、一貫性のある葉端を持っています。葉の裂片のある場合は、キーは、行 6 に移動するように指示します。分裂した鋸歯状の葉の行 7 に次に相談する必要があります。
5 行目は質問 3 に続くし、化合物か一度か二度、葉を要求します。一度複葉羽状葉柄の両側に配置された 2 つ以上のリーフレットがあります。2 回化合物の葉は 1 つのメインの葉柄とメインの葉柄の両側に配置し、セカンダリの葉柄。これは一度複葉緑灰に属するものとして表示されていると 2 回-化合物としてのアメリカサイカチのターミナルの質問。
質問 6 裂片のある広葉樹を扱っています。葉は羽状または掌状の中裂片のあるか。羽状の葉は、すべての葉が中央軸または静脈に付けます。逆に、掌状葉で葉すべてを単一のポイントから放射します。羽状裂葉の葉はバール オークに帰属します。掌状に切れ込んだ葉の鍵に行 8 に移動します。
行 7 のキーは葉のサンプルが余白に歯を持っているかどうかを求めています。歯は連続と鋸歯縁鋸歯状または先の尖った突起がない滑らかな葉とに分類されます。質問 9 につながるとの untoothed 歯のサンプルは、アメリカハナズオウの葉に分類されます。
質問 8 は葉サンプルに反対側の葉の配列と 3-5 深い丸い突出部または別葉の配列と 3-5 浅丸い突出部があるかどうか。深い葉は、葉の表面にずっと伸びるし、葉がノードのペアで発生するとき配置を見て葉の反対側。浅い葉は、葉の表面に以下の拡張し、代替葉の手配は、どの葉は交互に設定、または 1 つの別の向かいに直接ではなく。深い葉と反対浅い葉と交互シカモアにつながるに対し銀カエデに配置リードを葉します。
最後に、質問 9 は葉の縁があり楕円形、八重歯が基地に非対称、または代わりにそれは単一の歯マージンを要求します。サンプルがアメリカのニレとして識別される前者が true の場合とそれはハコヤナギの木から葉に単一歯マージンがある場合。
今、練習識別に二分化のキーと一緒に描かれる葉を使用します。
キーおよび記述されている特性の検査の後の木のフィールド id を実行できます。最初に、識別するツリーを選択します。ツリーから 1 つの代表的な葉のサンプルを収集し、標本紙の接着剤を使用して張り合わせます。
次に、葉がある代替かどうかまたは反対の茎に配置に注意してください、標本シートに記録。既存グレード 4.5 フィートのツリーの周囲を取得してインチの木の胸高直径を測定し、直径を計算します。円周と直径を記録します。
ツリーに最も近い、土地利用の種類に注意してください: 住宅、商業、工業、公園や空き地。二分のキーを使用して、葉のサンプルを識別し、標本シートに樹種を記録します。
樹木は多くの実用的なアプリケーションと二分化キーが有用かつ実用的なツールをすばやく識別します。
樹木の利点の特定の木を理解する上で重要な最初のステップは、またはコミュニティ環境の樹種を提供します。ツリー識別データ、および国立ツリー給付電卓を使用して、科学者や都市計画、インフラや健康と、環境へのメリットを最大化する戦略を植えることについて決定を通知するツリー データを使用し、エネルギー消費量を減少できます。
二分のキーは、多くの生物の種類を識別するために使用されます。たとえば、彼らは、柑橘類の木の害虫に、毒のある蛇の種や水生植物の種類から何かを識別するために使用できます。この手法は、フィールドや実験室の設定で単に、ユーザーを識別対象をキーアウトする供試体になじみのない許可できます。
キーによって木または害虫を識別する能力は、害虫や病気のコントロールに非常に便利です。たとえば、アジア Longhorned カブトムシは米国ウッドランズにますます一般的な害虫になっています。昆虫同定のキーは、識別と他のネイティブのかみきりむし類からのこれらを区別し、この害虫が見つかったウッドランズにリスクのある樹種を特定するも使用できます。ターンでは、これはこの非常に侵略的な害虫の拡散を抑制するために助けることができます。
ちょうど二分のキーを使用してツリーを識別するゼウスの導入を見た。今、どのように二分キーを理解しておくべき仕事と樹木に二分化キーを適用する方法。見てくれてありがとう!
表 4には、不明な 10 種のセットを識別するため正しく識別された葉が含まれています。
現地調査の結果は、採取した試料によって異なります。シカゴ地区 (郵便番号 60031) は、木の代表的な結果を見つけることができます表 5 。
ツリー給付計算を使用しての結果は、表 6で見つけることができます。この電卓は、個々 の道路側の木が提供する利点の推定を提供します。 フィールド調査からのデータを入力すると、郵便番号、種、径、土地利用など、それぞれの木によって提供される環境と経済の利点を見ることができます。
未知のサンプル | 種 | |||
1 | アメリカニレ | |||
2 | シカモア | |||
3 | 緑灰 | |||
4 | 銀カエデ | |||
5 | 赤い芽 | |||
6 | コットンウッド | |||
7 | アメリカサイカチ | |||
8 | スコッチ パイン | |||
9 | バール ・ オーク | |||
10 | 赤いヒマラヤ スギ |
表 4。不明な葉のサンプルとその特定の樹種。
木のサンプル数 | グレード (インチ) 上の 4 フィートの直径 * 計算 |
土地利用 | 種 |
1 | 5.2 | 集合 住宅 |
アメリカのシナノキ |
2 | 6.1 | 集合 住宅 |
アメリカニレ |
3 | 4.3 | 集合 住宅 |
アメリカンシカモア |
4 | 4.5 | 単身ご家族 住宅 |
ハナミズキ |
5 | 5.3 | 単身ご家族 住宅 |
Boxelder |
表 5。シカゴ区域で見つけられる木の代表的な結果。
木のサンプル数 | 全体的なメリット | 嵐水の管理 (ガロン) |
プロパティ値 | エネルギー効率 (kW/h) |
炭素隔離 (ポンド) |
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 |
表 6。ツリー給付計算結果になります。
コミュニティのための木が提供する利点を理解することが重要です。まさに木の役割生態系コンクリート理解この利点を通貨値または生態系サービス価値に変換することができます。木は、環境、経済、健康のために重要であり、これが実現されると、木を保護し、彼らの利益を増やす方法についての議論を始めることができます。ようは時代の木し、彼らの利益の増加は、成長できます。これは、成熟した木々 (図 17) を保護するために理由を提供します。
この情報は、多くのコミュニティの植物に有益どの木を決定する使用できます。それも使用できます市当局によって (例えば数/タイプの新しい建築に植えられるために必要な木についてポリシー) のインフラストラクチャの構築に関する決定を通知します。利害関係者を決めることも多くエネルギーを軽減するのには、プロパティに植える木の種類の手形 (例えば学校、企業、官庁)/。
図 17。古い成熟したツリーの例です。
Dichotomous keys are commonly used in science to identify items in nature, including trees. Users progress through sets of two-choice questions, leading to the identity of the sample.
In a dichotomous key, questions are posed as paired phrases or questions, in which only one can be correct. The correct phrase then leads to the next question or phrase, until finally, after a number of steps, it leads to identification of the item being keyed out.
For tree identification by dichotomous key, users study the features of leaves and leaf arrangement, and move though the paired phrases until reaching identification of the tree the leaf came from.
This video will illustrate the layout of a dichotomous key, how to use it, and some of the leaf features used in dichotomous keys for tree identification.
Leaves are very characteristic of individual tree species, and are commonly used to identify trees. Leaf shape, arrangement, margins, and multiple other characteristics can be taken into account when identifying a tree sample.
Broadleaf trees are common in the United States, and are characterized by leaves with wide blades that expose a large area for photosynthesis. Most broadleaves are deciduous, dropping their leaves in autumn.
The second major tree type in the United States is the evergreen. These have needle or scale-like leaves, which generally stay on the trees year round. Needle-like leaves have little surface area for photosynthesis, and a thick waxy coating to prevent water loss, making needled evergreens well suited to areas where water conservation is important for survival.
Leaf shape is tied to the evolutionary history of a tree species, and depending on the ecosystem demands, the leaf’s needs to maximize sunlight capture while minimizing heat absorption and water loss. Overall leaf shape is a trait often used to categorize broadleaves in dichotomous keys.
Leaves may be categorized as heart shaped, triangular, lance, ovate, or obovate. Other shaped leaves occur, but these are most common. Leaf arrangement on the twig is another characteristic used in key identification of trees. Opposite leaves are those occurring in pairs at the nodes, usually displaying adjacent tiers at right angles to minimize overlap. Alternate leaves, the most commonly seen arrangement, are staggered, not directly across from one another, and often arranged in a spiral along the twig. Whorled arrangements have three or more leaves occurring at a single node.
The edge of the leaf, or leaf margin, may also provide features to aid identification. They may be smooth, have projections, teeth, or undulations. A wavy or bumpy edge is called rounded or sinuate. Again, this may be related to environmental conditions. In colder climates, native trees tend to have larger and more teeth.
With broadleaf trees, leaves may be categorized as simple or compound. Simple leaves have one leaflet, a petiole or “stalk”, and a bud at the base of the petiole. Compound leaves have two or more leaflets and a bud at the base of the petiole. Further, once-pinnately compound leaves have one main petiole and leaflets arranged on each side of the petiole. Twice-pinnately compound leaves have one main petiole, and secondary petioles arranged on either side of the main petiole. This can be used to check the difference between a leaf and a leaflet; if there is no bud where it attaches to the stem, it is a leaflet, not a leaf.
Now that we are familiar with some of the traits of common trees and leaves, and some categories used for tree identification, let us walk through the use of a key.
Before attempting to identify leaf samples, it is necessary to first become familiar with the traits and the categories examined within the key itself.
The first question in the key asks whether the leaf specimen is needlelike or scalelike, or if it is broadleaf. The first two are categorized as evergreen, and the second as deciduous. If the answer is “needlelike or scalelike” proceed to row 2 of the key. If it is “broadleaf”, proceed to row 3.
Row 2 relates to needlelike or scalelike leaves, and asks which of these best describes the sample. Needlelike leaves have very little surface area, and have a thick, waxy coating to prevent excessive water loss. Scalelike leaves also have narrow surface area, but are comprised of small, individual scales. If the leaves are scalelike, the key states that the specimen is a Red Cedar. If the leaves are needlelike, the key states that the specimen is a Scotch Pine.
Question 3 asks if the leaf is simple or compound. Simple leaves are those with one leaflet per petiole or stem, and a bud at the base of the petiole. Compound leaves are those with two or more leaflets, a petiole, and bud at the base. If the leaf is simple, move to row 4, and if compound, to row 5.
The fourth question asks if the leaf is lobed or unlobed. Lobed leaves are those with projections that give the leaf shape. Unlobed leaves have a consistent leaf edge. If the leaf is lobed, the key instructs to move to row 6. For unlobed leaves, row 7 should be consulted next.
Row 5 follows on from question 3 and asks if the leaf is once or twice compound. Once-compound leaves have two or more leaflets arranged pinnately on each side of the petiole. A twice-compound leaf has one main petiole, and then secondary petioles arranged on each side of the main petiole. This is a terminal question, with once-compound leaves listed as belonging to Green Ash, and twice-compound as Honeylocust.
Question 6 deals with lobed broadleaves. Is the leaf pinnately or palmately lobed? Pinnate lobes are those where the lobes all attach to a central axis or vein. Conversely, in palmate leaves, the lobes all radiate from a single point. For pinnately lobed leaves, the leaves belong to Bur Oak. For palmately lobed leaves, the key moves on to Row 8.
In row 7, the key asks if the leaf samples have teeth on the margin. Teeth are classed as continuous and serrate, versus a smooth leaf, which has no serrate or pointed projections on the margin. Toothed samples lead on to Question 9, and untoothed are classified as Redbud leaves.
Question 8 asks if the leaf samples have 3-5 deep lobes with opposite leaf arrangement, or 3-5 shallow lobes with alternate leaf arrangement. Deep lobes are those that extend far into the leaf surface, and opposite leaf arrangement is seen when leaves occur in pairs at the nodes. Shallow lobes are those that extend less into the leaf surface, and alternate leaf arrangements are those in which leaves are staggered, or not directly across from one another. Deep lobes and opposite leaf arrangement leads to Silver Maple, whereas shallow lobes and alternate arrangement leads to Sycamore.
Finally, question 9 asks if the leaf margin has double teeth, elliptical shape, and is asymmetrical at the base, or if instead it has a single toothed margin. If the former is true, the sample is identified as American Elm, and if the leaf has a single toothed margin, it is from a Cottonwood tree.
Now, use the leaves pictured along with the dichotomous key to practice identification.
After examination of the key and the characteristics described, field identification of trees can be carried out. First, select a tree to be identified. Collect one representative leaf sample from the tree, and affix it to herbarium paper using glue.
Next, note whether the leaves have an alternate or opposite arrangement on the stems, and record this on the herbarium sheet. Measure the diameter at breast height of the tree in inches by taking the circumference of the tree at 4.5 ft above the existing grade, and calculate the diameter. Record the circumference and diameter.
Note what type of land use is nearest to the tree: residential, small commercial, industrial, park or vacant land. Using the dichotomous key, identify the leaf samples and record the tree species on the herbarium sheet.
Tree identification has many practical applications, and dichotomous keys are useful and practical tools for quick identification.
Tree identification is an important first step in understanding the benefits specific trees or tree species provide in a community environment. Using tree identification data, and the National Tree Benefits Calculator, scientists and urban planners can use tree data to inform decisions about building, infrastructure, or planting strategies to maximize benefits to health and the environment, and decrease energy consumption.
Dichotomous keys are commonly used to identify many different types of organisms. For example, they can be used to identify anything from species of venomous snake, to insect pests of citrus trees, or types of aquatic plant. This technique can allow users unfamiliar with a specimen to key out an identify subjects simply in the field or laboratory setting.
The ability to identify trees or their pests by key can be extremely useful in pest or disease control. For example, the Asian Longhorned Beetle is becoming an increasingly common pest in US woodlands. An insect identification key can be used to identify and distinguish these from other native longhorn beetles, and also identify at-risk tree species in woodlands where this pest has been found. In turn, this can help to curb the spread of this highly invasive pest.
You’ve just watched JoVE’s introduction to identifying trees using a dichotomous key. You should now understand how dichotomous keys work, and how to apply a dichotomous key to tree identification. Thanks for watching!
Related Videos
Environmental Science
81.1K 閲覧数
Environmental Science
49.4K 閲覧数
Environmental Science
12.6K 閲覧数
Environmental Science
22.0K 閲覧数
Environmental Science
53.1K 閲覧数
Environmental Science
89.6K 閲覧数
Environmental Science
35.8K 閲覧数
Environmental Science
55.7K 閲覧数
Environmental Science
38.8K 閲覧数
Environmental Science
26.4K 閲覧数
Environmental Science
30.0K 閲覧数
Environmental Science
125.3K 閲覧数
Environmental Science
29.4K 閲覧数
Environmental Science
215.7K 閲覧数
Environmental Science
16.5K 閲覧数