
- A stable deciduous forest community.
- A disturbance, such as a fire, starts.
- The fire destroys the vegetation.
- The fire leaves behind empty, but not destroyed soil.
- Grasses and other herbaceous plants grow back first.
- Small bushes and trees begin to colonize the public area.
- Fast-growing evergreen trees and bamboo trees develop to their fullest, while shade-tolerant trees develop in the understory.
- The short-lived and shade-intolerant evergreen trees die as the larger deciduous trees overtop them. The ecosystem is now back to a similar state to where it began.
Secondary succession is the secondary ecological succession of a plant's life. As opposed to the first, primary succession, secondary succession is a process started by an event (e.g. forest fire, harvesting, hurricane, etc.) that reduces an already established ecosystem (e.g. a forest or a wheat field) to a smaller population of species, and as such secondary succession occurs on preexisting soil whereas primary succession usually occurs in a place lacking soil. Many factors can affect secondary succession, such as trophic interaction, initial composition, and competition-colonization trade-offs.[1] The factors that control the increase in abundance of a species during succession may be determined mainly by seed production and dispersal, micro climate; landscape structure (habitat patch size and distance to outside seed sources);[1] bulk density, pH, and soil texture (sand and clay).[2]
Secondary succession is the ecological succession that occurs after the initial succession has been disrupted and some plants and animals still exist. It is usually faster than primary succession as soil is already present, and seeds, roots, and the underground vegetative organs of plants may still survive in the soil.
Examples
Imperata
Los pastizales de Imperata se originan por actividades humanas como la tala, la deforestación para la agricultura itinerante , la agricultura y el pastoreo, así como por incendios frecuentes. Estos últimos son un resultado frecuente de la intervención humana. [ 3 ] Sin embargo, cuando no se ven afectados por incendios frecuentes ni perturbaciones humanas, se regeneran de forma natural y rápida, transformándose en bosques jóvenes secundarios. En el momento de la sucesión en los pastizales de Imperata (por ejemplo, en el área de Samboja Lestari), Imperata cylindrica presenta la mayor cobertura, pero su dominancia disminuye a partir del cuarto año. A medida que disminuye la presencia de Imperata , el porcentaje de arbustos y árboles jóvenes aumenta claramente con el tiempo. En las parcelas quemadas, Melastoma malabathricum, Eupatorium inulaefolium, Ficus sp. y Vitex pinnata aumentan considerablemente con la edad de regeneración, pero estas especies se encuentran comúnmente en el bosque secundario . [ 4 ]
Las propiedades del suelo cambian durante la sucesión secundaria en el área de pastizales de Imperata. Los efectos de la sucesión secundaria en el suelo son más pronunciados en el horizonte A ( 0–10 cm (0,0–3,9 pulg.) ), donde se observa un aumento en las reservas de carbono, N y la relación C/N, y una disminución en la densidad aparente y el pH. Las reservas de carbono del suelo también aumentan durante la sucesión secundaria de pastizales de Imperata a bosque secundario. [ 2 ]
- Sucesión secundaria en pastizales dominados por Imperata



Bosque de robles y nogales
A classic example of secondary succession occurs in oak and hickory forests cleared by wildfire. Wildfires will burn most vegetation and kill those animals unable to flee the area. Their nutrients, however, are returned to the ground in the form of ash. Thus, even when areas are devoid of life due to severe fires, the area will soon be ready for new life to take hold. Before the fire, the vegetation was dominated by tall trees with access to the major plant energy resource: sunlight. Their height gave them access to sunlight while also shading the ground and other low-lying species. After the fire, though, these trees are no longer dominant. Thus, the first plants to grow back are usually annual plants followed within a few years by quickly growing and spreading grasses and other pioneer species. Due to, at least in part, changes in the environment brought on by the growth of the grasses and other species, over many years, shrubs will emerge along with small pine, oak, and hickory trees. These organisms are called intermediate species. Eventually, over 150 years, the forest will reach its equilibrium point where species composition is no longer changing and resembles the community before the fire. This equilibrium state is referred to as the climax community, which will remain stable until the next disturbance.[5]

Post-fire succession
Soil
Generation of carbonates from burnt plant material following fire disturbance causes an initial increase in soil pH that can affect the rate of secondary succession, as well as what types of organisms will be able to thrive. Soil composition prior to fire disturbance also influences secondary succession, both in rate and type of dominant species growth. For example, high sand concentration was found to increase the chances of primary Pteridium over Imperata growth in Imperata grassland.[6] The byproducts of combustion have been shown to affect secondary succession by soil microorganisms. For example, certain fungal species such as Trichoderma polysporum and Penicillium janthinellum have a significantly decreased success rate in spore germination within fire-affected areas, reducing their ability to recolonize.[7]
Vegetation
La estructura de la vegetación se ve afectada por el fuego. En algunos tipos de ecosistemas, esto genera un proceso de renovación. Tras un incendio, las especies de sucesión temprana se dispersan y se establecen primero, seguidas por las de sucesión tardía. Las especies intolerantes al fuego son aquellas más inflamables y se ven devastadas por el fuego. Las especies más tolerantes pueden sobrevivir o dispersarse en caso de incendio. La ocurrencia de incendios conlleva la formación de madera muerta y árboles muertos en pie en los bosques. Esto crea hábitat y recursos para diversas especies.
El fuego puede actuar como un estimulante para la dispersión de semillas. Muchas especies requieren incendios para reproducirse, dispersarse y establecerse. Por ejemplo, el pino de piñas cónicas tiene piñas cerradas que se abren para la dispersión cuando se exponen al calor causado por incendios forestales. Crece en grupos debido a este método limitado de dispersión de semillas. Una corteza exterior resistente al fuego y la falta de ramas bajas ayudan al pino de piñas cónicas a sobrevivir al fuego con daños mínimos. [ 8 ]
Referencias
- 1 2 Cook, WM; Yao, J.; Forster, BL; Holt, RD; Patricks, LB (2005). "Sucesión secundaria en un paisaje experimentalmente fragmentado: patrón de la comunidad a través del espacio y el tiempo" (PDF) . Ecology . 86 (5): 1267– 1279. doi : 10.1890/04-0320 . hdl : 1808/16487 . Archivado del original (PDF) el 3 de diciembre de 2024. Recuperado el 24 de septiembre de 2019 .
- 1 2 Van der Kamp, J.; Yassir, I.; Buurman, P. (2009). "Cambios en el carbono del suelo durante la sucesión secundaria en pastizales de Imperata (Kalimantan Oriental, Indonesia)". Geoderma . 149 ( 1– 2): 76– 83. doi : 10.1016/j.geoderma.2008.11.033 .
- ^ MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., Mangalik, A., 1996. Ecología de Kalimantan. La ecología de Indonesia Seri vol. III
- ↑ Yassir, I.; Van der Kamp, J.; Buurman, P. (2010). "Sucesión secundaria después de un incendio en pastizales de Imperata de Kalimantan Oriental, Indonesia". Agricultura, Ecosistemas y Medio Ambiente . 137 ( 1– 2): 172– 182. doi : 10.1016/j.agee.2010.02.001 .
- ↑ "45.6 Ecología de comunidades" . OpenStax CNX . Consultado el 30 de julio de 2017 .
- ↑Yassir, I. (15 April 2010). "Secondary succession after fire in ImperataIndonesia". Agriculture, Ecosystems & Environment. 137 (1–2): 172–182. doi:10.1016/j.agee.2010.02.001.
- ↑Widden, P. (March 1975). "The effects of a forest fire on soil microfungi". Soil Biology and Biochemistry. 7 (2): 125–138. doi:10.1016/0038-0717(75)90010-3.
- ↑Burczyk, Jaroslaw; Adams, W. T.; Shimizu, Jarbas Y. (3 October 1996). "Mating patterns and pollen dispersal in a natural knobcone pine (Pinus attenuata Lemmon.) stand". Heredity. 77 (3): 251–260. doi:10.1038/sj.hdy.6880410.
- Ecological succession
- Forest ecology
- Habitat
- Environmental terminology