Le zone di pesca sono ecosistemi di zone umide dove le condizioni idrauliche inibiscono la completa decomposizione del materiale vegetale, portando all'accumulo di materia organica parzialmente decaduta nota come torba. In Europa del Nord, questi paesaggi coprono vaste aree - dalle paludi coperte dell'Irlanda e della Scozia alle mire di apa espansive della Finlandia e alle mire palsa della Scandinavia settentrionale.

Formazione delle Peatlands nell'Europa del Nord

La formazione di torba inizia quando il tasso di produzione vegetale supera il tasso di decomposizione. Questo squilibrio è guidato principalmente da waterlogging, che crea condizioni anaerobiche (ossigen-depleted) che lenta attività microbica. In Europa del Nord, il clima fresco e umido sopprime ulteriormente la decomposizione, permettendo la torba ad accumularsi nel corso dei secoli e dei millenni.

Prerequisiti idrologici

Per i torbani da sviluppare, un tavolo stabile deve rimanere vicino o sopra la superficie del suolo per la maggior parte dell'anno. Questo può derivare da precipitazioni elevate, bassa evapotranspirazione, scarso drenaggio a causa di topografia piana o sottosoffitti impermeabili, o la presenza di uno strato confinante come l'argilla o il permafrost.

Colonizzatori primari e Vegetazione di Peat-Forming

Le fasi iniziali spesso coinvolgono corpi d'acqua aperta (laghi di insalata o stagni) che sono gradualmente colonizzati da materassi galleggianti di vegetazione, compresi i capi di segge (Carex[LT: 1] spp.), canne (

Clima e Topografia

L'interplay tra clima e topografia determina il tipo di torba che forma. Regioni ad alta precisione con estati miti, come le coste occidentali di Norvegia, Scozia e Irlanda, sostengono lo sviluppo di paludi a bacca] che manteggiano il paesaggio indipendentemente dalla pendenza.

Tipi di terre di pesca nell'Europa del Nord

Le torbiere nordeuropee presentano una notevole diversità, classificata principalmente dalla loro idrologia, chimica e vegetazione, e le due ampie categorie, in bocca e in felce, sono ulteriormente suddivise in varianti regionali.

Rasoie

I boifici sollevati sono torbiere ombrotrofiche (solo pioggia) che formano una cupola di convesso sopra il paesaggio circostante. Sono caratteristiche dei climi oceanici e continentali dove la precipitazione supera l'evapotraspirazione. La cupola centrale è isolata da sostanze nutritive e minerali, con conseguente acidità, condizioni di nutrienti-pori.

Coperta Bogs

Le paludi a coperchi sono una caratteristica delle regioni iperoceaniche dell'Europa occidentale, in particolare in Irlanda, Scozia, Islanda e alcune parti della Norvegia. Si formano come strato continuo di torba fino a diversi metri di spessore, coprendo colline e valli allo stesso modo. Queste torbiere si sviluppano in condizioni di precipitazioni estreme (spesso superiori a 1.200 mm all'anno) e scarso drenaggio. La loro vegetazione è simile a paludi sollevati ma spesso include delle paludi e delle paludi molto sensibili.

Fens

[L'indicatore di pH e le orchidee di transizione [L'indicatore di pH] [Fl] sono le specie di fiorfo [LlT] più ricche di piante, comprese le seghe, le punte, le canne, e una varietà di erbe e orchidee.

Aapa Mires e Palsa Mires

Più a nord, le zone subartiche e boreali della Finlandia, della Svezia e della Russia ospitano torba modellate chiamato apa mires]. Questi sono fessure piatte o dolcemente sloping con distinti modelli di superficie di creste (stringhe) e piscine (flarks) allineate perpendicolari al pendio.

Accumulazione della torba e stoccaggio del carbonio

Le torba nordeuropee hanno accumulato torba per migliaia di anni, con profondità che vanno da pochi decimetri a più di 10 metri. I tassi di accumulo variano da circa 0,2 a 1.0 mm all'anno, a seconda del clima, della vegetazione e delle condizioni di drenaggio.

Il carbonio immagazzinato in questi ecosistemi è immensa. Le torbiere del nord contengono circa 500–600 gigatoni di carbonio, approssimativamente equivalenti a due terzi del carbonio nell’atmosfera terrestre. In Europa, le torbiere coprono circa 515.000 km2, con le più grandi aree in Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia e Regno Unito. Il carbonio viene immagazzinato come materia organica parzialmente decomposta che non avrebbe accumulato in condizioni aerobiche.

Recenti ricerche con metodi paleoecologici (analisi polline, macrofossili e datazione al radiocarbonio) hanno ricostruito lo sviluppo oloceno di molti torbini dell'Europa settentrionale. Questi studi rivelano che l'iniziazione della torba è salita durante il primo a metà dell'Olocene (8.000–5.000 anni fa) a causa di condizioni più calde e più umide.

Biodiversità delle Peatlands nordeuropee

Nonostante le loro condizioni di basso consumo, le torbani ospitano un unico assemblaggio di piante, animali e microrganismi adattati a logging, acidità e basse temperature.

Flora

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Fauna

Le specie di animali sono importanti per l'allevamento di uccelli che si nutrono di acqua come il luppolo d'oro (].

Minacce e degradazione

Le attività umane hanno profondamente alterato le torbiere in tutta l'Europa settentrionale. I principali fattori di degrado includono il drenaggio per l'agricoltura e la silvicoltura, l'estrazione della torba per l'orticoltura e il combustibile, lo sviluppo delle infrastrutture e sempre più il cambiamento climatico.

Scarico e cambiamento di terreno

La Finlandia ha iniziato il drenaggio su larga scala di fiabe e paludi nel XVIII e XIX secolo per convertire le torbiere in terreni agricoli e piantagioni forestali. In paesi come il Regno Unito, l'Irlanda e i Paesi Bassi, fino al 90% delle torbiere sono stati drenati.

Estrazione di torba

L'estrazione meccanica, in particolare in Irlanda, Scozia e Stati baltici, ha rimosso interi strati di torba, distruggendo gli ecosistemi e trasformandoli in aree distrutte nude che sono difficili da ripristinare. L'industria orticoltura della torba continua ad avere un impatto sulle paludi sollevate, nonostante la crescente consapevolezza del loro valore ecologico.

Cambiamento climatico

Le temperature più calde e le siccità più frequenti possono abbassare i tavoli d'acqua, aumentare la decomposizione della torba e aumentare il rischio di incendio. Nelle torbiere permafrost (palsa mires), il disgelo porta al crollo delle torbiere e al rilascio di carbone immagazzinato.

Conservazione e Restauro Sforzi

Il riconoscimento dell'accumulo di carbonio, della biodiversità e del valore idrologico delle torbiere ha stimolato iniziative di conservazione e restauro su larga scala in tutta l'Europa settentrionale, con l'obiettivo di rewet torba, ripristinare la vegetazione naturale e promuovere la riaccumulazione delle torbiere.

Tecniche di recupero e restauro

Il metodo di restauro primario è quello di bloccare i ditches di drenaggio, innalzare i livelli di acqua, e in alcuni casi, rimuovere gli alberi che trascorrono l'acqua. In bogs rialzati, le tecniche includono l'installazione di dighe di di scarico, la pila di plastica, e la creazione di piscine poco profonde stabilizzanti Sphagnum reintroduction attraverso la diffusione di frammenti o trapianti di diffusione accelera il recupero.

Quadri politici

La politica europea si è sempre più concentrata sulla protezione dei torbani. Le direttive Uccelli e Habitat dell’UE elencano molti tipi di torba come habitat prioritari, e la strategia UE per la biodiversità per il 2030 chiede il ripristino di almeno 25.000 km2 di torba. La Convenzione Ramsar comprende molte zone di torba nordeuropee come le isole di importazione internazionale.

Storie di successo e sfide in corso

In Olanda, il restauro delle bocche di Bargerveen ha aumentato il ripristino delle bog, e il cambiamento climatico potrebbe minare il recupero a lungo termine delle foreste. Inoltre, molte zone di torba sono ancora in fase di degrado.

Conclusioni

L'Iniziativa del Nord è un ecosistema antico e dinamico che si è formato nel corso dei millenni sotto l'influenza del clima, dell'idrologia e della vegetazione. Essi forniscono benefici di grandi dimensioni: immagazzinare vaste quantità di carbonio, sostenere la biodiversità specializzata, regolare il flusso d'acqua, e preservare un record di cambiamenti ambientali.