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Sphagnum

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado deEsfagno)
Como ler uma infocaixa de taxonomiaSphagnaceae
Sphagnum
esfagno, musgão, musgo-de-turfeira
Classificação científica
Domínio: Eukaryota
Reino: Plantae
Sub-reino: Embryophyta
Superdivisão: Bryophyta sensu lato
Divisão: Bryophyta sensu stricto
Classe: Bryopsida
Subclasse: Sphagnopsida
Ordem: Sphagnales
Limpr.
Família: Sphagnaceae
Dumort.,1829
Género: Sphagnum
L.,1753
Espécies
Cerca de 285 espécies validamente descritas, mas estimando-se que existam 150-300 espécies diferentes.
Ver texto
Sinónimos[1]
Células deSphagnum:células clorofilinas (clorocistos), estreitas e escuras, formando uma "rede" em cujas malhas se encontram as células hialinas (hialocistos ouhidrocistos), grandes e claras.
GametófitodeSphagnum.
Gametófitoscomesporófitos(as cápsulas negras) sustentadas porpseudopódiosconstituídos por tecido dogametófito.
Esporófito(a cápsula avermelhada), sustentada por umpseudopódioconstituído por tecido dogametófito.
Sphagnumavermelhado (Sphagnum rubellum).
Sphagnumcom a espécie carníoraSarracenia purpurea(noBrown's Lake Bog,Ohio).

Esfagno(Sphagnum) é umgénerodemusgos pleurocárpicos,dafamília monotípicaSphagnaceae,[2]que agrupa 150-300espéciesextantes.[3][4]O género temdistribuição naturalcosmopolita,sendo mais frequente nas regiões pantanosas de clima temperado e frio de ambos os hemisférios. As suas espécies, conhecidas pelo nome comum deesfagno,[5]musgão,musgo-de-turfaoumusgo-de-turfeira,destacam-se por formarem extensosalagadiços,que podem conter espessas camadas deturfa,e por armazenarem grandes quantidades de água nos seustecidos,pois tanto as plantas vivas como as mortas podem reter nas suascélulas,dependendo da espécie, quantidades deáguaequivalentes a 16-26 vezes o seupeso seco.[6]Esta capacidade de reter água, a resistência à decomposição e a indução de alterações aoquimismo das águaspermitem um alargado controlo das condições ambientais, fazendo das espécies deSphagnumorganismos manipuladores do seu habitat.[7]

Sphagnumé o único género da família monotípicaSphagnaceae,a qual agrupa cerca de 285-380 espécies validamente descritas em todo o mundo, embora se estime que o número real de espécies extantes se situe entre 150 e 300. As espécies que integram este género são em geral longosmusgos pleurocárpicosramificados, comfilídiosestreitos cuja coloração vai do verde ao avermelhado, constituídos por um longocaulídio,opseudotaloprincipal, que termina numfascículode finos caulídeos (ramificações), com geralmente dois a três caulídios eretos e dois a quatro caulídios pendentes. A parte superior da planta, ou capítulo, apresenta fascículos de caulídios jovens densamente agrupados. Ao longo dos caules estão distribuídos filídios (folhas) de várias formas, designadas por filídios caulinares, cuja estrutura e coloração varia de acordo com a espécie.

Os membros do géneroSphagnumdistinguem-se das outras espécies de musgos por apresentarem uma estrutura celular distinta, aliada a uma morfologia caulinar adaptada à vida em zonas inundadas, reconhecível pelas seguintes características morfológicas diferenciadoras: (1) presença de ramificações agrupadas em fascículos ao longo dos caulídios (talos) principais; (2) presença nos filídios de dois tipos muito diferenciados decélulas,umas pequenas, de cor verde, comclorofila(osclorocistos), que alternam com células grandes, transparentes e porosas (oshialocistos); e (3) produção deesporófitosesféricos, semperistoma,sustentados por um pseudopódio constituído por uma estrutura detecido gametofítico.

A atividade fotossintética dos filídios é executada exclusivamente pelos clorocistos, as células pequenas e verdes que formam camadas, em geral com uma única célula de espessura, que intercalam o tecido esponjoso do filídio. Por sua vez, os hialocistos (ouhidrocistos), maioritariamente células mortas e esvaziadas, em forma de barril e com largos poros, que constituem o grosso do tecido esponjoso do filídio, têm apenas funções estruturais e de armazenamento de água, comportando-se como verdadeiras esponjas, conferido ao conjunto da plantaflutuabilidadee grande capacidade deretenção de água,particularmente em condições de secura relativa. Essas células e estruturas únicas permitem que estes musgo possam manter ohabitatalagadiço ao libertar água capaz de manter os pântanos inundados mesmo quando aprecipitação atmosféricaocasionalmente escasseie.

Quanto aohábito,estas plantas apresentam uma estrutura muito distinta em relação aosbriófitosterrestres, claramente adaptada aos habitats aquáticos em que os membros do géneroSphagnumvivem, pois a flutuabilidade na água suporta as plantas, tornando desnecessárias outras estruturas de reforço. Como os musgos não têmsistema vascularpara conduzir água e nutrientes pelos tecidos da planta, estes são finos e geralmente têm a espessura de apenas uma célula, o que permite a fácil difusão da águas e a troca de gases com a atmosfera ou com água envolvente. O topo da planta, em geral designado porcapitulumoucapítulo,forma uma roseta de filídios jovem, frequentemente retorcidos, que capta a maior parte daradiação solarusada pela planta através dafotossíntese.O corpo principal da planta é constituído por um longocaulídioe suas ramificações, com filídios relativamente pequenos e esparsos emergindo do eixo principal e das ramificações. As partes mais baixas da planta, que corresponderiam aorizoide,estão em geral mortas e em muito lentadecomposiçãosob avasa.

A estrutura atrás apontada, com destaque para a presença e função das células hialinas (os hialocistos ou hidrocistos) que permitem reter volumes de água com 16 a 26 vezes opeso seco,aliada à capacidade de alterar opHe a composição iónica em solução da água e de gerar compostos resistentes àdecomposiçãoeinibidores da atividade microbiana,fazem dos membros do géneroSphagnumorganismos descritos como «manipuladores de habitat».

A configuração da planta, a disposição, forma e anatomia das ramificações, do talo e dos filídios (das ramificações e dos talos), bem como a forma, disposição e número dos poros dos hialocistos, são as características usadas para identificar as diferentes espécies deSphagnum.

Formação de turfeiras

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Ver artigo principal:Turfeira

Utilizando a sua capacidade de armazenar água, agindo como verdadeiro manipulador de habitat, à medida que as formações deSphagnumcrescem e alastram, vão avançando lentamente para áreas com condições mais secas, formandopântanosdo tipoturfeiraprogressivamente maiores, tantoturfeiras elevadascomoturfeiras de coberturaeturfeiras florestadas.[8]Esta capacidade que os membros do géneroSphagnumde influenciar a estrutura e composição do seuhabitats,justifica a descrição destas espécies como«manipuladoras de habitat».[7]

As grandes acumulações deturfaque são formadas nestes pauis criam habitat para uma ampla variedade de plantas de turfeira, incluindojuncose arbustosericáceos,bem comoorquídeaseplantas carnívoras.[9][10]Sob as condições certas, aturfapode acumular-se até formar camadas com muitos metros de espessura.

Como diferentes espécies deSphagnumtêm diferentes limites de tolerância para o grau de inundação e profundidade das águas, deoxigenaçãodos fundos e depH,em geral as turfeiras são compostas por várias espécies diferentes deSphagnum,distribuídas de acordo com as condições ambientais existentes em cada ponto do pântano.[11][12]

As massas deSphagnume asturfasformada a partir delas não se decompõem facilmente devido ao elevado teor decompostos fenólicosque estão presentes naparede celulardestes musgos. Além disso, estes pântanos, como a generalidade dosterrenos alagadiços,desenvolvemcondições anaeróbicasno solo, que forçam adecomposiçãoa seguir o caminho dadigestão anaeróbica,sempre muito mais lenta do que ação microbiana aeróbica. A turfa também pode acidificar os seus arredores ao absorvercatiões,como os iões decálcioe demagnésio,e libertar iões dehidrogénio.

Outrofactor ambientalque reduz a velocidade de decomposição é a presença nestas plantas de diversos compostos comacção antimicrobianaque impedem o normal crescimento das populações dedecompositores.

Estas condições de acidez e anaerobiose permitem a conservação de materiais orgânicos durante períodos muito longos, nalguns caso de vários milénios. Neste contexto, foram descobertas emturfeirasna Europa corpos conservados durante séculos graças aoSphagnum,como é o caso doHomem de Tollund.

Ver artigo principal:Ciclo de vida dos musgos

Os membros do géneroSphagnum,como todas as outrasplantas terrestres,apresentamalternância de gerações.Como é comum entre osbriófitos,a geração degametófitoshaploidesé dominante e persistente, mas, ao contrário de outros musgos, os gametófitos de vida longa não dependem derizoidespara auxiliar naabsorção radicularde água enutrientesa partir dosubstrato.[6]

As espéciesSphagnumpodem ser unissexuais (comgâmetasmasculinos e femininos em plantas diferentes, ou sejaespécies dioicas) ou bissexuais (com gâmetas masculinos e femininos produzidos a partir da mesma planta, ou sejaespécies monoicas). Na América do Norte, pelo menos 80% das espécies deSphagnumsão unissexuais, sendo esse o padrão mais comum.[13]

Como na generalidade dos briófitos, oespermaé móvel, nadando ativamente através da água que rodeia os órgãos sexuais da planta, e fertiliza os óvulos contidos emarquegóniosque permanecem presos aogametófitofeminino. Oesporófitotem vida relativamente curta e consiste quase inteiramente numa cápsula esférica, de coloração verde brilhante que se torna escura quando osesporosatingem a maturação. Os esporófitos ocorrem na extremidade de pseudotalos, estruturas destinadas a facilitar a dispersão dos esporos, mas ao contrário de outros musgos, os pseudotalos deSphagnumsão produzidos pelo gametófito materno, sendo por isso tecido gametofítico.

Os esporos haploides,tetraédricos,são produzidos noesporófitopormeiosee são dispersos quando a pequena cápsula globosa que constitui o esporófito (a estrutura globosa escurecida que aparece nas imagens ao lado) expele explosivamente a sua parte distal, a estrutura designada poropérculo(oucaliptra), e atira os esporos a alguma distância.

Tal como acontece com muitos outrosmusgos,as espécies deSphagnumdispersam os seus esporos através do vento, ou seja poranemocoria.Como os topos dos esporófitos estão apenas cerca de 1 cm acima das superfícies circundantes, altura onde o vento em geral se caracteriza por baixas velocidades, a maior parte das espécies recorre a um mecanismo activo de ejecção dos esporos, permitindo uma melhor dispersão. Como forma de compensar a pouca capacidade de transporte desses ventos fracos, quando o esporófito seca, oopérculoé forçado a sair, libertando atrás de si uma nuvem de esporos. O mecanismo de expulsão dos esporos é tradicionalmente atribuído ao efeito balístico resultante da libertação súbita do ar comprimido pela dissecação das paredes da cápsula do esporófito, atingindo os esporos uma velocidade máxima de 3,6 metros por segundo no momento da abertura do opérculo.[14]A observação de esporos expelidos a distâncias que indiciam maiores velocidades de ejecção têm levados à busca de mecanismos alternativos de propulsão dos esporos,[15]até porque Fotografias de alta velocidade mostraram que são criadosanéis de vórticedurante a descarga, o que permite que os esporos alcancem uma altura de 10 a 20 cm além do que seria esperado apenas pelabalísticado processo. A aceleração dos esporos durante a ejecção foi estimada em cerca de 36 000G.[16][17]Os esporos são extremamente importantes no estabelecimento de novas populações em habitats perturbados e em ilhas,[18]pelo que a capacidade de lançar os esporos a uma altura suficiente para que o vento os possa transportar a médias e grandes distâncias é determinante para adispersãodestes musgos.

Os esporos germinam para produzir umprotonema,começando como filamentos que em algumas espécies se podem se tornar taloides e produzir alguns rizoides. Logo de seguida, o protonema desenvolve estruturas semelhantes agemas(botões) que se diferenciam nos gametófitos característicos deste género, eretos, folhosos e ramificados, com filídios com células clorofilinas e célulashialinas.[19]Este estágio domina o ambiente onde oSphagnumcresce, obliterando e enterrando o protonema e eventualmente acumulando espessas camadas de musgo morto que dá origem àturfa.

Na generalidade das espécies, os gametófitos apresentamreprodução assexuadasubstancial porfragmentação,mecanismo que produz muito do material vivo presente nas turfeiras de esfagno.[20]

Tapetes deSphagnumvivo podem ser atacados por váriosfungos,entre os quaisSphagnurus paluster,um fungo formador decogumelosque produz manchas mortas conspícuas nas turfeiras. Quando este fungo, e outrosfungos agáricossimilares, atacam oprotonemadoSphagnum,este é induzido a produzirgemasnão fotossintéticas que pode sobreviver ao ataque do fungo e meses depois germinar para produzir novos protonemas e gametófitos folhosos.[21]Desconhece-se se a fase folhosa é capaz de produzir este tipo de gemas de sobrevivência.

Distribuição geográfica

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Ohabitattípico dos musgos do géneroSphagnumsão aszonas húmidascom sistemas tróficospobres em nutrientes,[22]mais ou menos ácidos, especialmenteáreas paludosasdentro ou em torno de corpos de água, especialmente empauispouco profundos e empântanos,em clareiras e margens de florestas temperadas com solos enxarcados e entre formações rochosas muito sombreadas. Estes musgos estão quase totalmente ausentes deflorestas tropicais,desertoseestepes.

Apesar de cosmopolita, estando apenas ausente daAntártida,o géneroSphagnumocorre em todos os continentes, principalmente nas regiões declima boreale de clima temperado frio, mas está também presente em regiões frias e húmidas de montanha e habitats influenciados pelos mares. Nostrópicos,ocorre predominantemente em regiões montanhosas.

O género tem a sua maiordiversidadee abundância noHemisfério Norte,[22]onde está presente em áreas deturfeira,florestas de coníferasetundrahúmida. A maior concentração de espécies ocorre nas grandes áreas pantanosas das regiões declima temperadofrio doNorte da Europa[23]ÁsiaeAmérica do Norte.A distribuição mais ao norte atinge o sul e sudoeste daGronelândia,oAlasca,aPenínsula de Taimyre o norte daEscandináviapara além doCírculo Polar Ártico.A população mais setentrional ocorre emSvalbardlatitudede 81° N. O limite sul da área de distribuição, excluindo as zonas de montanha e as regiões oceânicas, estende-se até aos 40° N, mas nas regiões semi-áridas daÁsia Centralapenas ocorre acima dos 50°-60° de latitude.

Outra sub-área isolada de distribuição no leste da Ásia estende-se para sul desde aKamchatka,peloJapãoeManchúria,até às montanhas do sul da China,Vietname,Filipinase ainda às regiões montanhosas mais elevadas das ilhas deSumatraeJava,já a sul dalinha do equador.A ocorrência na região boreal da América do Norte estende-se para sul até àFlóridae às montanhas daAmérica Central.

NoHemisfério Sul,as maiores áreas de turfeira ocorrem no sulChileeArgentina,parte da vastatundra magalhânica(tundra magallánica), umaecorregiãocom cerca de 44 000 km2situada na região daPatagónia(especialmente nos arquipélagos) a sul da latitude 48° S.[24]Áreas consideráveis de turfeira também ocorrem naNova Zelândiae naTasmânia.As espécies deste género também ocorrem nas florestas montanhosas daAustrália.No entanto, as paisagens de turfeira doHemisfério Sulpodem conter, para além deSphagnum,muitas outras espécies de musgos. Espécies deSphagnumtambém estão presentes em "rochas gotejantes" nas regiões montanhosas subtropicais doBrasil,[25]e daGuiana,bem como nosAndesaté àTerra do Fogo.

Na África, ocorre naCordilheira do Atlase nodelta do Níger,na África Ocidental. Outra área de distribuição estende-se pelas montanhas da África Oriental, desde oKilimanjaroe outras cadeias de montanhas na área doGrande Vale do Riftaté a antigaProvíncia do Cabo,naÁfrica do Sul.[26]As montanhas da ilha deMadagáscar,ao leste da África, também fazem parte da área de distribuição do género.

Taxonomia e filogenia

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Ver artigo principal:Lista de espécies de Sphagnum

Os musgos do géneroSphagnumpodem ser facilmente distinguidos de outras espécies de musgo pelos seus típicos agrupamentos fasciculosos de ramificações. A morfologia da planta e a cor do caulídio, a forma de ramificação e a morfologia dos filídios do caule e a forma das células verdes (clorocistos) são as principais características usadas para identificar as espécies.[13]

A taxonomia do géneroSphagnumtem sido muito controversa desde o início da década de 1900, pois a maioria das espécies requer dissecação e observação microscópica para ser identificada, por vezes com base em caracteres escassamente definidos, e acircunscrição taxonómicade cada uma delas permanece pouco consensual.[13]Em consequência existe considerável incerteza sobre o número de espécies que realmente existe, estando (2021) validamente descritas c. 285 espécies, embora seja consensual que na realidade o número de espécies está no intervalo 150-300 espécies, repartidas por 9secções.[27]Na Europa ocorrem c. 40 espécies,[28]das quais 35 pertencem à flora da Europa Central e do Norte.[29][30][22]

A classificação e as descrições abaixo seguem revisão taxonómica das Sphagnaceae publicada pelo briologista Richard E. Andrus em 2007 (Flora of North America,2007):[13][31]

Amonofiliarecíproca destas secções foi verificada usando as técnicas defilogenia molecular.[35]Todas as espécies normalmente identificadas comoSphagnum,exceto duas, ficaram claramente alocadas a umclado.Duas outras espécies foram recentemente segregadas em novas famílias dentro deSphagnales(AmbuchananiaceaeeFlatbergiaceae), refletindo uma relação ancestral com o géneroAmbuchanania,umendemismodaTasmânia,e uma longa distância filogenética em relação aos restantes membros deSphagnum.[36]

Dentro do clado principal deSphagnum,a distância filogenética é relativamente curta e os métodos de datação molecular sugerem que quase todas as espécies atuais deSphagnumdescendem de um evento deradiação adaptativaque ocorreu há apenas 14 milhões de anos.[37]

A seguinte lista parcial de espécies inclui apenas as espécies mais comuns:

Corretivo de solo feito com turfa, composto por musgo esfagno seco e parcialmente decomposto
Sphagnumutilizado para montar uma orquídia da espécieVanda falcata.
Pensos para feridas confecionados com esfagno a serem preparados naUniversidade de Toronto(c. 1914).

O material produzido com esfagno seco e em decomposição é comercializado sob o nome de «turfa» ou «musgo de turfa». Aquele material é usado comocondicionador do solo,visando aumentar a capacidade de retenção de água e nutrientes do solo e o aumento dasforças capilarese dacapacidade de troca catiónica,usos que são particularmente úteis em jardinagem. Esse tipo de condicionamento é geralmente procurado para solos arenosos ou para plantas que precisam de manter um teor de humidade elevado ou constante para florescer. Por vezes é feita uma distinção entre o «esfagno», o musgo vivo que cresce no topo de uma turfeira, e o «musgo de turfa», sendo o último a matéria orgânica do primeiro em lenta decomposição.[38]

OSphagnumtambém é muito procurado por cultivadores deplantas carnívoraspara uso como substrato, geralmente seco e misturado com areia ou pó dexaxim.Pode ser cultivado em pequenos vasos ou caixas de ovos, sendo o musgo picado e colocado sobre areia molhada Para bom uso, deve receber muita luz e permanecer constantemente encharcado.

Esfagno seco é usado nas regiões do norte doÁrticocomo um materialmaterial de isolamento térmicoem edifícios.

Os pântanos de esfagno são ambientes ácidos e anaeróbios, com muito baixas taxas de decomposição e, portanto, preservam no seu lodo fragmentos de plantas epólen,o que possibilita areconstrução florísticade ambientes anteriores,[10]permitindo em alguns casos recuar milénios.

Devido a essas condições, estes pântanos até preservam corpos humanos por milénios, sendo disso exemplo oHomem de Tollund,aMulher de Haraldskær,oHomem de Clonycavane oHomem de Lindow.Os pântanos deste tipo também podem preservar cabelo humano e roupas, sendo um dos exemplos mais notáveis aRapariga de Egtved,encontrada naDinamarca.Por causa da acidez da turfa, no entanto, os ossos são dissolvidos em vez de preservados. Os pântanos também são usados para preservar alimentos,[39]tendo sido encontrados recipientes demanteigaoubanhacom mais de 2000 anos de idade.[40]

Compressas feitas comSphagnumsão usdas desde há muitos séculos como curativo para feridas, tendo ainda tido uso extensivo durante aPrimeira Guerra Mundial.[6][41]

Preparações usando diversos materiais derivados deSphagnum,como o sabonete «Sphagnol», têm sido usadas para o tratamento de váriasdoenças de pele,incluindoacne,dermatofitosee outrasmicosese afeções como asdermatiteseeczemas.Um sabão derivado deSphagnumfoi usado pelaCruz Vermelha Britânicadurante as duas guerras mundiais para tratar feridas faciais e feridas de trincheira.[42]

Por ser absorvente e extremamente ácido, o esfagno inibe o crescimento de bactérias e fungos, por isso é usado para embalar sementes e plantas vivas, especialmente durante o envio a longa distância.

O musgo de turfa é usado para controlar a saída de líquido clarificado (efluente) defossas sépticasem áreas que não possuem as condições adequadas para utilização dos meios de eliminação comuns.

Também é usado como uma alternativa ecologicamente correta aocloronadesinfeção de piscinas.[43]Como o musgo inibe o crescimento demicroorganismos,reduz a necessidade de cloro em piscinas.[44]

NaFinlândia,os musgos de turfa foram usados para fazer uma espécie de pão durante períodos defomes.[45]

NaChina,JapãoeCoreia,o esfagno seco de filamento longo é tradicionalmente usado como meio de envasamento para o cultivo de orquídeas da espécieVanda falcata.[46]

Mer Bleue Conservation Area,uma extensa turfeira deSphagnumprotegida para efeitos de conservação da natureza (próximo deOttawa,Ontário, Canadá).

Vários das maioreszonas húmidasdo mundo sãopântanosdominados por esfagno, incluindo aPlanície Siberiana Ocidental,aPlanície da Baía de Hudsone oVale do Rio Mackenzie.Essas áreas fornecem habitat para espécies comuns e raras. Também armazenam grandes quantidades de carbono, o que ajuda a reduzir oaquecimento global.[47]

Contudo, apesar da enorme extensão das áreas que o géneroSphagnumglobalmente recobre, algumas das suas espécies estão em perigo peladestruição dos habitatsque ocupam. Essa realidade já se reflete naLista Vermelha de Espécies AmeaçadasdaUnião Internacional para a Conservação da Natureza(IUCN) e nas listas de espécies ameaçadas de diversos Estados. A IUCN lista a espécieSphagnum novo-caledoniaecomo estando no estado de conservação deespécie vulnerável.[48]

A Europa tem uma longa história de exploração de turfeiras. OsPaíses Baixos,por exemplo, já tiveram grandes áreas de turfeiras, tanto comoturfeiras minerotróficas(fens) quanto comopântanose outros terrenos alagadiços. Nos últimos 2100 anos a maioria desses terrenos foram drenados e convertidos em terras agrícolas.[10]:Fig. 14.2

As planícies inglesas apresentam pequenos lagos que se originaram como minas artesanais a céu aberto destinadas à extração de turfa.[49]Mais de 90% das turfeiras na Inglaterra foram danificadas ou destruídas.[50][51]Um punhado de turfeiras foi preservado por meio de aquisições governamentais de interesses de mineração de turfa.[52]

Em escalas de tempo mais longas, no entanto, algumas partes da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales assistiram à expansão de pântanos e turfeiras, particularmenteturfeiras de cobertura,em resposta àdesflorestaçãoe ao abandono de terras agrícolas.[10]:Fig. 11.8

As espécies deSphagnumque ocorrem no território nacional daRepública Federal da Alemanhasão listadas pela República Federal, e parcialmente pelos estados federais, nas listas vermelhas nacionais com diferentes categorias de risco.[53]

ASuíçacoloca 27 espéciesSphagnum,com diferentesestados de conservação,na sua lista vermelha nacional de musgos.[54]A maioria das espécies está listada comoespécie pouco preocupante,8 espécies comopotencialmente ameaçadase 5 espécies comoespécie vulnerável.

Em 1979, aConvenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa(aConvenção de Berna) incluiu a espécieSphagnum pylaisiiBrid.no seu «Apêndice I - Espécies da flora estritamente protegidas»,[55][56]o que a designa como uma espécie prioritária sujeita a medidas de conservação obrigatórias em todos os estados signatários daquela convenção doConselho da Europa.[57]

Todas as espécies deSphagnumbeneficiam de proteção ao abrigo das legislações nacionais que procedem à transposição daDiretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens,aDiretiva Habitats,[58]transposta para o direito interno de Portugal pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril[59]na versão atualizada de 1 de janeiro de 2007. Os mecanismos de proteção são obrigatórios para todos os Estados Membros em cujo território a espécie ocorra naturalmente. Os mecanismos de proteção estão listados no Apêndice V da Diretiva e, portanto, podem estar sujeitos a restrições de colheita e uso para quaisquer fins. Além disso, o seu habitat é colocado sob proteção através da inclusão das «Turfeiras ácidas deSphagnum» no «Apêndice I - Tipos de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação», o que significa que áreas protegidas especiais devem ser designadas para esses habitats. Os pântanos elevados vivos e as turfeiras superficiais ativas são mesmo identificados como tipos de habitat a serem protegidos com prioridade.

Na República Federal da Alemanha, com base no Lei Federal de Conservação da Natureza (Bundesnaturschutzgesetzou BNatSchG), todas as espécies deSphagnumsão também colocadas sob proteção através do Apêndice 1 do Regulamento Federal de Proteção de Espécies (Bundesartenschutzverordnungou BArtSchV)[60]e, consequentemente, designadas como espécies especialmente protegidas.

Na Suíça, a lei federal sobre a proteção da natureza e da paisagem (Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz)[61]e decretos que a acompanham, protege os pântanos como habitat para musgos de turfeira e promove a renaturalização dos pântanos e das paisagens dos pântanos. As espécies deSphagnumconsideradas constam do Apêndice 2 do regulamento que aprova a lista de plantas protegidas.[62]Além disso, devido àIniciativa Rothenthurmpara proteção das zonas húmidas, aprovada em referendo a 6 de dezembro de 1987, foi criado um mecanismo constitucional visando a inventariação de tipos de habitat húmidos dignos de serem colocados sob proteção.[63]

América do Norte

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Os EUA obtêm mais de 80% da turfa de esfagno que é usada no país a partir de importações doCanadá.No Canadá, a massa de turfeiras colhida a cada ano é cerca de 1/60 da massa que se acumula. Cerca de 0,02% dos 1,1 milhão de km2das turfeiras canadianas são usados para mineração de turfa.[64]

NosEstados Unidos da América,um conjunto de vários estados lista um total de 15 espécies deSphagnumcomo plantas ameaçadas e emperigo de extinção.[65]

Estão a ser desenvolvidos alguns esforços para restaurar turfeiras após a mineração de turfa, e existe algum debate sobre se as turfeiras podem ser restauradas à sua condição inicial e sobre quanto tempo o processo leva. OThe North American Wetlands Conservation Council(Conselho de Conservação das Terras Húmidas da América do Norte) estima que as turfeiras colhidas podem ser restauradas a ponto de serem consideradas «sistemas ecologicamente equilibrados» num prazo de 5 a 20 anos após a colheita da turfa. Contudo, alguns especialistas em zonas húmidas afirmam que os pântanos artificiais têm pouca semelhança com os naturais, pois como as florestas plantadas, essas turfeiras tendem para amonocultura,carecendo da biodiversidade de um pântano não colhido.[66]

PittMoss,uma alternativa de musgo de turfa feita a partir de papel jornal reciclado, surgiu como um substituto sustentável para meios de cultura.[67]Coirtambém foi apontado como uma alternativa sustentável ao musgo de turfa em meios de cultura.[68]Outra turfa alternativa à do musgo é fabricada na Califórnia a partir de fibra deSequoia sempervirenscolhida de forma sustentável. Os materiais depoliuretanode célula semiaberta disponíveis em flocos e folhas também estão a encontrar aplicações como substitutos do esfagno com uso típico em substratos de parede verde e jardim de telhado.[69]

Ver artigo principal:Tundra magalhânica

Na década de 2010, a turfa de "Sphagnum" existente noChilecomeçou a ser colhida em grande escala para exportação para países como o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e os Estados Unidos. Dada a capacidade das massas deSphagnumabsorverem o excesso de água e a libertar durante os meses secos, asobrexploraçãopode ameaçar o abastecimento de água nosfiordes e canais do Chile.[70]

A extração deSphagnumno Chile é regulamentada por lei desde 2 de agosto de 2018.[71]Desde esse ano, a lei chilena permite apenas a extração manual deSphagnumusando apenas forcados ou ferramentas semelhantes como auxílio.[72]Em uma determinada área (polígono), pelo menos 30% da cobertura deSphagnumnão deve ser colhida.[72]As fibras deSphagnumcolhidas não podem exceder 15 cm de comprimento e oSphagnumremanescente após a colheita nunca pode ter um comprimento inferior a 5 cm acima do nível freático.[72]

De acordo com aquela lei, nas regiões deLos Ríos(40°S) eLos Lagos(41–43°S) as mesmas parcelas podem ser colhidas após 12 anos, enquanto mais ao sul, nas regiões deAysén(44-48 ° S) eMagallanes(49-56 ° S) devem decorrer 85 anos antes que a mesma área ser sujeita a nova colheita.[72]

Para além da colheita, os pântanos onde cresceSphagnumtambém estão ameaçados pelo desenvolvimento deparques eólicosem áreas húmidas frias como aCordillera del Piuchénonde oParque Eólico San Pedrofoi construído na década de 2010.[73]A instalação de cadaaerogeradornormalmente implica na supressão de vegetação e a alteração do solo, mudando também ahidrologialocal.[73]

ANova Zelândia,como outras partes do mundo, perdeu grandes áreas deturfeira.As últimas estimativas de perda de áreas húmidas na Nova Zelândia são de 90% em 150 anos.[74]

Em alguns casos, as regras aplicáveis à colheita deturfarecomendam os cuidados a tomar durante a colheita deSphagnumpara garantir que ainda haja musgo suficiente para permitir a regeneração. É sugerido um ciclo de 8 anos, mas alguns locais requerem um ciclo mais longo, de 11 a 32 anos, para a recuperação total dabiomassa,dependendo de múltiplos fatores, incluindo se uma nova sementeira é feita, a intensidade da luz e a distância aonível freático.[75]

Estas medidas de cultura são baseadas num programa de gestão sustentável aprovado pelo Departamento de Conservação da Nova Zelândia. O processo garante a regeneração do musgo, ao mesmo tempo que protege a fauna e o meio ambiente. A maior parte da colheita nos pântanos da Nova Zelândia é feita apenas com forcados, sem o uso de maquinaria pesado. Durante o transporte, são em geral usados helicópteros para transferir o musgo recém-colhido do pântano para a estrada mais próxima.

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