DOI QR코드

DOI QR Code

Growth Properties of Carex kobomugi Ohwi

통보리사초(Carer kobomugi Ohwi)의 생육 특성

  • 민병미 (단국대학교 사범대학 과학교육과)
  • Published : 2004.02.01

Abstract

To verify growth properties of Carex kobomugi, above and belowground parts of C. kobomugi were surveyed on coastal sand dune at Sinduri, Choongnam Province from April, 2001 to June 2003. The results were the same as follows. In coastal sand dune, C. kobomugi followed Elymus mollis from mean high tide line. Density of C. kobomugi was the highest at unstable sand dune and 150 plants/㎡. And rates of flowering plant were 70% at unstable area and 10% at stable area. C.kobomugi is thus plant that adapted to unstable sand dune. Shoot distributed irregularly. The rhizome of C. kobomugi gradually decreased with the soil depth in unstable area, but mainly distributed to 20 ㎝ depth. New rhizome could be generated from the rhizome which was below 150 ㎝ depth or 5 years old. The number and length of new rhizome were related to biomass of previous year's shoot. That was, shoots which were below 0.5 and over 3 g/shoot in dry weight generated 1 and 5 rhizomes, respectively. And the mean lengths of rhizome from small (below 0.5 g) and large (over 3.0 g) shoots were 13.0 ㎝ and 57.6 ㎝, respectively.

해안사구 식물인 통보리사초에 대해 생육 특성을 규명하기 위해 충청남도 태안군 원북면 신두리 해안 사구에서 2001년 4월부터 2003년 6월까지 통보리사초의 지상부와 지하부를 조사하였다. 그 결과, 해안사구에서 통보리사초는 갯그령 다음으로 만조선에 가까이 출현하는 식물종이었으며 밀도는 퇴적이 일어나는 지역에서 150개체/㎡으로 가장 높았다. 그리고 개화율은 모래 퇴적지역에서 70% 이상을 유지하였으나 안정지역에서는 10% 이내이었다. 따라서 통보리사초는 모래의 퇴적지역에 적응력이 탁월한 식물종으로 나타났다. 그리고 지상부는 대단히 불규칙한 분포를 하였다. 모래의 퇴적지역과 안정지역에서 토양의 깊이별 지하경의 분포를 조사한 결과 전자에서는 깊이별로 큰 차이가 없었으나 후자에서는 대부분 20 ㎝ 이내에 위치하였다. 이러한 결과에 의하면 지하경은 퇴적지역에서는 수직방향으로, 안정지역에서는 수평방향으로 생장하는 것으로 판단할 수 있었다. 새로운 지하경을 발생시킬 수 있는 지하경 의 능력은 지표면으로부터 150 ㎝ 이하 혹은 5년 전의 것이었다. 새로 발생하는 지하경의 수와 평균길이는 전년도의 지상부 크기와 관계가 깊었다. 즉, 지상부의 건중량이 0.5 g 미만에서는 1개, 2.0∼2.5 g에서는 2개, 3 g 이상에서는 5개의 지하경을 각각 생산하였다. 한편,지하경의 길이는 10∼100 ㎝ 범위에 있었으며 전년도 지상부의 건중량이 0.5 g미만일 경우는 13.0 ㎝ 이었지만 3 g 이상의 경우 평균 57.6 ㎝로 약 4.4배에 달하였다.

Keywords

References

  1. 서종철. 2001. 서해안 신두리 해안사구의 지형변화와 퇴적물 수지. 서울대학교 대학원 박사학위논문 96 p.
  2. 이우철, 전상근, 김준민. 1982. 韓國海岸植物의 生態學的 硏究. - 東海岸의 砂丘植物群落의 種組成과 現存量에 關하여-. 강원대학교 논문집 16: 113-124.
  3. 이우철, 전상근. 1983. 韓國 海岸植物의 生態學的 硏究.-西海岸의 砂丘植物群落의 種造成과 現存量. 한생태지 6: 177-186.
  4. 이우철, 전상근. 1984. 韓國 海岸植物의 生態學的 硏究.-西海岸의 砂丘植物에 關하여. 한생태지 7: 74-84.
  5. 이창복. 1981. 대한식물도감. 향문사. 서울 990 p.
  6. 정용규, 김종원. 1998. 경북의 해안사구식생. 한생태지 21: 257-262.
  7. 환경부. 2001. 우리 나라 해안사구 실태파악과 보전.관리 방안에 대하여. 환경부조사보고서 263 p.
  8. Barbour, M.G. 1978. Salt spray as a microenvironmental factor in the distribution of beach plants at Point Reyes, California. Oecologia 32: 213-224. https://doi.org/10.1007/BF00366073
  9. Barbour, M.G. 1987. Beach vegetation and plant distribution patterns along the northern Gulf of Mexico. Phytocoenologia 15: 201-233. https://doi.org/10.1127/phyto/15/1987/201
  10. Carter, R.W.G. 1991. Near future sea level impacts on coastal dunes landscapes. Landscape Ecol. 6: 29-39. https://doi.org/10.1007/BF00157742
  11. Cordazzo, C.V. and U. Seeliger. 1993. Zoned habitats of southern Brazilian coastal foredunes. J. Coastal Res. 9: 317-323.
  12. Costa, C.S.B., C.V. Cordazzo and U. Seeliger. 1996. Shore disturbance and dune plant distribution. J. Coastal Res. 12: 133-140.
  13. Davy, A.J. and E. Fugueroa. 1993. The colonization of strandlines. In J. Miles and D.W.H. Walton (eds.), Primary Succession on Land, Blackwell, London. pp. 113-131.
  14. Garcia-Mora, M.R., J.B. Gallego-Fernandez and F. Garcia-Novo. 2000. Plant diversity as a suitable tool for coastal dune vulnerability assessment. J. Coastal Res. 16: 990-995.
  15. Godfrey, P.J. 1977. Climate, plant response and development of dunes on barrier beaches along the U.S. east coast. International J. Biometeorol. 21: 203-215. https://doi.org/10.1007/BF01552874
  16. Ishikawa, S.-I. and N. Kachi. 1998. Shoot population dynamics of Carex kobomugi on a coastal sand dune in relation to its zonal distribution. Aust. J. Bot. 46: 111-121. https://doi.org/10.1071/BT96105
  17. Ishikawa, S.-I., A. Furukawa and T. Oikawa. 1995. Zonal plant distribution and edaphic and micrometeorological conditions on a coastal sand dune. Ecol. Res. 10: 259-266. https://doi.org/10.1007/BF02347851
  18. Ishikawa, S.-I., T. Oikawa and A. Furukawa. 1991. Responses of photosynthesis, leaf conductance and growth to different salinities in three coastal dune plants. Ecol. Res. 6: 217-226. https://doi.org/10.1007/BF02347123
  19. Ishikawa, S.-I., A. Furukawa, T. Okuda and T. Oikawa. 1993. Germination requirements in Carex kobomugi(Sea Isle). J. Plant Research 106: 240-244.
  20. Kach, N. and T. Hirose. 1979. Multivariate approaches of the plant communities related with edaphic factors in the dune system at Azigaura, Ibaraki Pref. I. Association- analysis. Jap. J. Ecol. 29: 17-27.
  21. Maun, M.A. 1984. Colonizing ability of Ammophila breviligulata through vegetative regeneration. J. Ecol. 72: 565-574. https://doi.org/10.2307/2260067
  22. Nakanish, H. and H. Fukumoto. 1987. Zonation of coastal vegetation and coastal topography in Southern Japan. Jap. J. Ecol. 37: 197-207.
  23. Nobuhara, H. 1967. The influence of the cool temperature on the dune formation of Carex kobomugi. Observation of the growth form on coasts and dunes(3). Sand Dune Research 13(2): 23-26.
  24. Nobuhara, H. and H. Miyazaki. 1974. Observations on the dune vegetation of the coast of Kuju-Kuri. Sand Dune Research 20(2): 28-35.
  25. Park, B.K. and K.J. Lee. 1969. A phytosociological study of the sand dune plants on the Sung San-po Quelpart Island. J.K.R.I.B.L. 3: 161-174.
  26. Park, Y.M. 1982. An analysis for the adaptation of some coastal dune plants to water stress. Masters Thesis, University of Tokyo, Japan.
  27. Sasaki, Y. 1987. Relationship between wind drift and vegetation in a coastal sand dune, with special concern on Carex kobomugi. Masters Thesis, University of Tottori, Japan.
  28. Watkinson, A.R. and A.J. Davy. 1985. Population biology of salt marsh and sand dune annuals. Vegetatio 62: 487-497. https://doi.org/10.1007/BF00044776
  29. Williams, A.T. 1998. Integrated management methods monitoring environmental changes in coastal dune ecosystem. In K.G. Barther, H. Barth, M. Bohle-Carbonell, C. Fragakis, E. Lipiatou, P. Martin, G. Ollier and M. Weydart (eds.), Proc. 3rd European Marine Science and Technology Conference, pp. 642-653, Brusells, European Commission 2.

Cited by

  1. Morphological adaptations byGlehnia littoralis to the biomass and heights of peripheral herbaceous plants in coastal sand dunes vol.49, pp.2, 2006, https://doi.org/10.1007/BF03031008
  2. Shoot growth and distribution pattern ofCarex kobomugi in a natural stand vol.49, pp.3, 2006, https://doi.org/10.1007/BF03030537
  3. Soil particle sizes and plant communities on coastal dunes vol.50, pp.4, 2007, https://doi.org/10.1007/BF03030685
  4. Effects of Endophytic Fungal Secondary Metabolites on the Growth and Physiological Response of Carex kobomugi Ohwi vol.27, pp.1551-5036, 2011, https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-10-00090.1
  5. Distribution of Phytolacca americana in a coastal sand dune vol.37, pp.2, 2014, https://doi.org/10.5141/ecoenv.2014.010
  6. Spatial Distribution of Halophytes in the Goraebul Coastal Sand Dune, Korea vol.35, pp.3, 2017, https://doi.org/10.11626/KJEB.2017.35.3.380