生態系物質循環研究室

生態系物質循環研究室  研究室名である「生態系物質循環」とは、自然界の物質的な「繋がり(つながり)」のことを指します。自然界では、色んな動物や植物が食い食われの関係にあり生物同士繋がり合っていますが、こうした自然界の繋がりをどんどん繋げてゆくと、巡り巡って元のところに戻り、ちょうど「輪」のようになります。例えば、植物が動物に食べられ、動物は死んでやがて微生物に死骸を分解され、その分解によってできた養分は植物に吸われ植物が成長し、また植物が動物に食べられ・・・というふうに。この「輪」が生命を繋ぎ、自然を、そして生態系をいつまでも持続可能なものにしています。我々の研究室では、自然界で物質や元素がどのように行き渡りどのように受け継がれることで自然や生態系が維持されているのかに関することを、フィールド(野外)でサンプルを取り、ラボ(実験室)で様々な分析を行うことで明らかにしていきます。

研究者プロフィール

氏名 生態系物質循環研究室 ほばらさとる
保原達
准教授
担当科目 生態環境総合実習 卒業論文 専門ゼミナールⅠ 専門ゼミナールⅢ 森林環境学 植物生態学 森林フィールド実習 生物地球化学 基礎演習 I キャリアデザインⅠ 自然環境学実験・実習 専門ゼミナールⅡ 専門ゼミナールⅣ 環境共生学概論 循環農法とワンヘルスサイエンス
プロフィール 札幌市出身。京都大学農学部林学科卒、京都大学大学院森林科学専攻修士課程修了・博士課程修了(農学博士)。その後、国立環境研究所ポスドク研究員を経て酪農学園大学講師、同准教授(現職)。この間、米国サウスカロライナ大学客員研究員。
https://sites.google.com/site/satoruhobaracv/home
その他(所属・受賞) 学会:日本生態学会、American Geophysical Union、日本地球惑星連合、土壌肥料科学会

研究データ

氏名 生態系物質循環研究室 ほばらさとる
保原達
准教授
研究テーマ  植物、動物、微生物、土、水、大気・・・生態系には様々なものが存在します。そして、その様々なもの同士が互いに繋がり合うことで、それらを含んだ「生態系」が成立し、また維持されています。そのため、生態系内の連鎖的変化や複雑な因果関係を明らかにするには、こうしたあらゆるものを十把一絡げに捉えることのできる何らかの共通項が必要となります。生態系のあらゆるものは元素や物質からできており、「元素」や「物質」は生物・非生物を問わず生態系全体にまたがる普遍的共通項といえます。そのため、本研究室では元素や物質に着目し、生態系内の「驚くべき」繋がりや変化を解き明かすことを試みています。さらに、そうした元素や物質が、生物、ひいては人類に、新たな価値をもたらし得ないかについても、挑戦的な研究を進めています。

≪研究内容例≫
・植物分解物へのバクテリア体の寄与と生態系での新たな役割
・土壌抽出物の動物体に対する免疫的効果
・希少植物の地質に対する特異な適応機構
・特殊な地質に対する植物の適応メカニズム
・火山灰の分布・種類(鉱物組成)等が生息する生物や農作物の地域性・特産性に及ぼす影響
・生態系改変(シカによる植生撹乱、アラスカの森林火災、地球温暖化など)の連鎖的影響
研究実績 <国際誌への発表>
Hobara, S., Kushida, K., Kim, Y.W., Koba, K., Lee, B.Y., Ae, N. (in press) Relationships among pH, minerals, and carbon in soils from tundra to boreal forest across Alaska. Ecosystems

Matsuoka, S., Mori, A.S., Kawaguchi, E., Hobara, S., Osono, T. (in press) Disentangling the relative importance of host tree community, abiotic environment, and spatial factors on ectomycorrhizal fungal assemblages along an elevation gradient. FEMS Microbiology Ecology

Kushida, K., Hobara, S., Tsuyuzaki, S., Kim, Y., Watanabe, M., Setiawan, Y., Harada, K., Shaver, G.R., Fukuda, M. (2015) Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs, and productivity in Alaskan arctic tundra. International Journal of Remote Sensing 36: 4344-4363.

Hagiwara, Y., Matsuoka, S., Hobara, S., Mori, A.S., Hirose, D., Osono, T. (2015) Bleaching of leaf litter and associated microfungi in subboreal and subalpine forests. Canadian Journal of Microbiology 61: 735-743.

Katsumata, S., Hobara, S., Osono, T., Takeda, H. (2015) Mass, nitrogen content, and decomposition of woody debris in forest stands affected by excreta deposited in nesting colonies of Great Cormorant. Ecological Research 30: 555-561.

Mori, A.S., Shiono, T., Haraguchi, T.F., Ota, A.T., Kiode, D., Ohgue, T., Kitagawa, R., Maeshiro, R., ToeToeAung, Nakamori, T., Hagiwara, Y., Matsuoka, S., Ikeda, A., Hishi, T., Hobara, S., Mizumachi, E., Frisch, A., Thor, G., Fujii, S., Osono, T., Gustafsson, L. (2015) Functional redundancy of multiple forest taxa along an elevational gradient: predicting the consequences of non-random species loss and the emergence of novel communities. Journal of Biogeography 42: 1383-1396.

Hobara, S., Osono, T., Hirose, D., Noro, K., Hirota, M., and Benner, R. (2014) The roles of microorganisms in litter decomposition and soil formation. Biogeochemistry 118: 471-486

Hobara, S., Koba, K., Ae, N., Giblin, A.E., Kushida, K., and Shaver, G.R. (2013) Geochemical influences on solubility of soil organic carbon in arctic tundra ecosystems. Soil Science Society of America Journal 77: 473-481

Osono, T., Hobara, S., Hishinuma, T., and Azuma, J.I. (2011) Selective lignin decomposition and nitrogen mineralization in forest litter colonized by Clitocybe sp. European Journal of Soil Biology 47: 114-121

Hobara, S., Mizuno, N., Amano, Y., Yokota, H., and Taniyama, H. (2009) Mercury distribution in tephra soil layers in Hokkaido, Japan, with reference to 34000-year stratification. Soil Science & Plant Nutrition 55: 582-589

Osono, T., Hobara, S., Koba, K., and Kameda, K. (2006) Reduction of fungal growth and lignin decomposition in needle litter by avian excreta. Soil Biology & Biochemistry 38: 1623-1630.

Kameda, K., Koba, K., Hobara, S., Osono, T. and Terai, M. (2006) Pattern of natural 15N abundance in lakeside forest ecosystem affected by cormorant-derived nitrogen. Hydrobiologia DOI:10.1007/s10750-006-0052-0, 69-86.

Hobara, S., McCalley, C., Koba, K., Giblin, A.E., Weiss, M.S., Gettel, G.M., and Shaver, G.R. (2006) Nitrogen fixation in surface soils and vegetation in an arctic tundra watershed: A key source of atmospheric nitrogen. Arctic, Antarctic, & Alpine Research 38: 363-372

Osono, T., Hobara, S., Koba, K., and Kameda, K. (2006) Reduction of fungal growth and lignin decomposition in needle litter by avian excreta. Soil Biology & Biochemistry 38: 1623-1630.

Ohte, N., Tokuchi, N., and Hobara, S. (2006) Impact of forest defoliation by pine-wilt disease on biogeochemical cycling and streamwater chemistry in a headwater catchment in central Japan. Advances in Geosciences 4: 1-6.

Hobara, S., Koba, K., Osono, T., Tokuchi, N., Ishida, A. and Kameda, K. (2005) Nitrogen and phosphorus enrichment and balance in forests colonized by cormorants: implications of the influence of soil adsorption. Plant & Soil 268: 89-101.

Tokuchi, N., Ohte, N., Hobara, S., Kim, S. and Katsuyama, M. (2004) Changes in biogeochemical cycling following forest defoliation by pine wilt disease in Kiryu experimental catchment in Japan. Hydrological Processes 18: 2727-2736.

Ohte, N., Tokuchi, N., Katsuyama, M., Hobara, S., Asano, Y., and Koba, K. (2003) Episodic rising in nitrate concentration of streamwater by partial dieback of pine forest in Japan: Runoff generation processes as a controlling factor of the seasonality. Hydrological Processes 17: 237-249.

Osono, T., Hobara, S., Fujiwara, S., Koba, K., and Kameda, K. (2002) Abundance, diversity, and species composition of fungal communities in a temperate forest affected by the Great Cormorant Phalacrocorax carbo. Soil Biology and Biochemistry 34: 1537-1547.

Hobara, S., Osono, T., Koba, K., Tokuchi, N., Fujiwara, S., and Kameda, K. (2001) Forest floor quality and N transformations in a temperate forest affected by avian-derived N deposition. Water, Air, and Soil Pollution 130: 679-684.

Hobara, S., Tokuchi, N., Ohte, N., Koba, K., Katsuyama, M., Kim, S-J., and Nakanishi, A. (2001) Mechanism of nitrate loss from a forested catchment following a small-scale, natural disturbance. Canadian Journal of Forest Research 31: 1326-1335.

研究室だより

教員の保原がアメリカでの1年間の留学から帰ってきました。4月から新3年生を迎え、研究室の再スタートを切ります。

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準備中

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