摘要:大树下面,也许是人们最适合思考“保护森林”的地方。1961年,周恩来总理访问西双版纳,在大渡岗一棵巨大的榕树下,他告诫云南的省委书记和昆明军区司令员:“这棵树一定要保护好,即便今后修公路都必须绕开它,只能人让树,不能树让人。”
它是那种使我们永远感激信赖而无以报答的事物
我们甚至无法像报答母亲那样报答它 我们将比它先老
……
那时候全世界都逃向这棵树
它站在一万年后的那个地点 稳若高山
——于坚《避雨的树》
大树下面,也许是人们最适合思考“保护森林”的地方。1961年,周恩来总理访问西双版纳,在大渡岗一棵巨大的榕树下,他告诫云南的省委书记和昆明军区司令员:“这棵树一定要保护好,即便今后修公路都必须绕开它,只能人让树,不能树让人。”
巨大的老树在世界各地文明中都备受尊崇。李成团队在墨脱发现了高76.8米的不丹松,他希望能借此发现,来彰显墨脱和雅鲁藏布大峡谷的保护价值(《我国最高树是怎么发现的?用尺子量吗?》)。猫盟在西双版纳勐腊县易武镇的调查工作中,也注意到当地的大树和原始森林,和当地的保护问题的密切关系(相关可阅读《易武,不止是贡茶第一镇》)。但很少有人注意到,它们对生态系统具有不可替代的作用。而且,我们面临的生物多样性危机,不仅是物种的消失,比如一种树,也是生命的某些形式的消失,比如足够老足够大的树。
西双版纳州勐腊县易武镇的原始森林,拍摄于去年年底猫盟的调查中 ©青峰
全球范围的老树危机
2012年发表的《引发森林生态系统里有树洞大树损失的互动因素》(Interacting factors driving a major loss of large trees with cavities in a forest ecosystem.),充分反映了这种“树还有,但大树没有了”的问题。
研究人员调查了墨尔本东北方向120公里处,一片60千米×80千米的杏仁桉Eucalyptus regnans林。当地的砍伐方式是皆伐,也就是凡是有商品价值的都砍掉。然后他们会烧一遍荒,再补种新树。野火烧过之后,没烧毁的树也会被砍下来,当做“废物利用”。
杏仁桉 图片来源:Anneke Jonker / inaturalist
澳洲本来就野火频发,桉树更是以适应火而著称的。但砍伐方式加上野火的共同作用,几乎把老树消灭殆尽,杏仁桉原始林的占比下降到仅占1.16%,其他都是小于73岁的再生林,73岁听着不是很年轻,但杏仁桉的正常寿命超过500岁。杏仁桉是世界上最高的被子植物,但这里很难再重现参天大树的奇观了。这种人和自然共同影响形成的生态问题被称为景观陷阱(landscape traps)。
大树特别容易被选中砍伐 ©大猫
正所谓树大招风,大树特别容易成为人们索取木材和柴薪的对象。这也是全球普遍存在的现象。有人对瑞典12万公顷北方森林的历史记录进行分析,发现在19世纪末开始商业化采伐之后,约100年内,大树(直径超过50厘米)的数量从每公顷38~77棵,下降到几乎全部消失,老树在林子里所占的面积缩减到不足原本的1%,许多珍稀濒危物种的栖息地也因此严重受损。
2024年,中央生态环境保护督察协调局发文,指出云南一些市州私自毁坏天然林的问题。《天然林保护修复制度方案》明确指出,天然林是宝贵的森林资源,全面停止天然林商业性采伐。但天然林毁坏问题仍然存在,有的地区盗伐、违规烧山,还有人把天然林按照人工林违规申报,蒙混过关。
十个人都抱不过来的蚬木,拍摄于云南文山壮族苗族自治州的古林箐保护区 ©顾伯健
不仅森林,其他生态系统里的大老树也受到环境改变的威胁,斯堪的纳维亚的一些农田被长期废弃之后,新生的树把老树遮蔽,挤压老树的生存空间,这会导致一些独特的微生境和生物群落的消失。
大老树面临的生存危机还包括旱灾、家养和野生动物的过度啃食、入侵植物、极端气候、空气污染(包括农田喷的除草剂)、病虫害、栖息地破碎化等。
拍摄于去年5月,西双版纳州勐腊县易武镇的原始森林 ©大猫
不材之木能堪大用
大老树的消失,不仅意味着一个自然奇观的消失,也意味着生态系统的严重变动。比如极危物种利氏袋鼯Gymnobelideus leadbeateri,它生活在离地6~30米的树洞里(通常是桉树,特别是杏仁桉的洞)。杏仁桉林的“年轻化”对它造成了严重的住房危机。
利氏袋鼯 图片来源:Tim Bawden / inaturalist
至少40种本土脊椎动物依赖杏仁桉的树洞为生。澳洲没有啄木鸟这样会凿树洞的动物,树洞是白蚁和霉菌一点点蛀蚀形成的,杏仁桉至少要120岁才会有洞,190岁才有大多数动物可以生存的树洞。
甚至死树也是有用的,死掉的杏仁桉最多可以维持竖立75年,这段时间它的树洞会持续为动物提供栖所,所以年轻的杏仁桉林是无法满足这个要求的。这告诉我们,“大个头的年轻树”并不能取代老树。另外大老树千疮百孔的结构,也会形成更加复杂的微生境,比如树皮上的裂缝可以生长苔藓。
和顺的大斑啄木鸟 ©大猫
此外,即使是死了的老树也具有生态价值。在澳大利亚的首都特区(Australian Capital Territory)进行的实验发现,竖立一棵死树,甚至是电线杆子,挂上巢箱,就能显著提升周围鸟类的多样性。这就告诉我们,人类把野火烧死的树砍下来“废物利用”,这个做法大可商榷。被誉为“环保之父”的李奥帕德(Aldo Leopold),在近百年前就已经注意到,枯树为诸多动物提供庇护和食物(想了解李奥帕德,请看《每一只鸟都拥有森林、虫子和土地》),可以说是无用之大用的典范。
西双版纳州勐腊县易武镇曼腊的原始森林 ©姗姗
老树和原始森林支撑起的丰富生物多样性,也为我们提供着多种形式的财富。比如近年来成为网红的“云南菌子”,真菌和树木形成了紧密的共生和寄生关系,没有合适的树种,很多真菌都无法生存(《一朵菌子如何帮助我们,寻找生态废墟上的生存之道?》)。所以不论在欧洲还是中国,树木种类较为单一的人工林,大型真菌的多样性都要远低于天然林。去年云南楚雄州印发了《楚雄彝族自治州野生菌保护利用管理办法》,规定在利用野生菌子的时候,要注意保护森林资源,这是我国第一个为了保护管理野生菌子而印发的规范性文件。
森林不仅提供具有经济价值的产品,也提供具有潜在经济价值的基因库和化学分子。比如生长在针叶树上的真菌苦白蹄Fomitopsis officinalis,它的几种提取物,分别具有抗细菌和抗病毒活性,因此成为了制药研究领域的热门物种。因为主要生长在原始森林中,苦白蹄在欧洲和亚洲的种群已经严重减少。
去年5月在西双版纳州勐腊县易武镇拍到的真菌。真菌和植物紧密相连,而且许多真菌都依赖特定种类的树木 ©大猫
大老树还在更大的尺度上维持着生态系统。例如,老龄森林维持着世界上10%的碳封存,老龄森林的碳循环较慢,这表示它们能更有效地把碳“关住”,以免二氧化碳散入空气。老树还像长辈一样帮助新生幼苗成长,树根与真菌的菌丝共生,称为菌根(mycorrhizals),在老树根系密集,拥有丰富菌根的环境里,种子可以得到更多的碳和氮,成活率更高。
在树下,思考子孙将来
回到1961年的西双版纳,在访问期间,周总理反复告诫,要保护森林,否则我们“无法向后人交代”。相比于其他物种,我们需要从更长远的时间跨度上,去看大老树的保护,因为树的生命太漫长太漫长了。
田那溪旁边的一棵杜梨,被猫盟成员称为神树,红外相机在这里拍到了豹子标记和玩耍的许多影像 ©凤子
大部分自然资源管理的工作,都是在问题出现之后,才去“亡羊补牢”采取措施。但保护大老树的活动必须未雨绸缪,在问题酿成之前采取措施。在几百年的时间跨度里,老树的死亡率只要稍有攀升,就可能积少成多导致老树的消亡,从而对整个生态系统产生颠覆性的影响。而足以“接班”的老树的长成,又需要几百年。
在神树上挂爪留标记的豹子
古树之下,人类思考的不仅是保护森林生态的重要性,还有人类和生态系统共存的未来。从古到今,哲人都喜欢在树下思考,也许那些活了千百年的生命,确实能给我们一些启发,大树促使我们看得更远。
参考文献
[1] Linder P, Östlund L. Structural changes in three mid-boreal Swedish forest landscapes, 1885–1996[J]. Biological conservation, 1998, 85(1-2): 9-19.
[2] Lindenmayer D B, Blanchard W, McBurney L, et al. Interacting factors driving a major loss of large trees with cavities in a forest ecosystem[J]. 2012.
[3] Teste F P, Simard S W, Durall D M, et al. Access to mycorrhizal networks and roots of trees: importance for seedling survival and resource transfer[J]. Ecology, 2009, 90(10): 2808-2822.
[4] Hannan L, Le Roux D S, Milner R N C, et al. Erecting dead trees and utility poles to offset the loss of mature trees[J]. Biological Conservation, 2019, 236: 340-346.
[5] Gilhen-Baker M, Roviello V, Beresford-Kroeger D, et al. Old growth forests and large old trees as critical organisms connecting ecosystems and human health. A review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2022, 20(2): 1529-1538.
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来源:猫盟CFCA