경북 봉화와 강원도 간성 지역의 송이자생지 산림토양의 특성 - 1. O층과 토양지표층의 이화학적 특성

Characteristics of a Forest Soil on Pine Mushroom Habitat Located in Ponghwa, Kyungbuk and Gansung, Kangwon. 1. Physical and Chemical Properties of O Horizon and Surface Soil

  • 정덕영 (충남대학교 농업생명과학대학 생물환경화학) ;
  • 이교석 (충남대학교 농업생명과학대학 생물환경화학) ;
  • 이종신 (임산공학) ;
  • 윤영남 (응용생물학)
  • Chung, Doug-Young (Department of Bioenvironmental Chemistry, Department of Forest Products Technology) ;
  • Lee, Kyo-S. (Department of Bioenvironmental Chemistry, Department of Forest Products Technology) ;
  • Lee, Jong-Shin (Department of Applied Biology) ;
  • Youn, Young-Nam (College of Agriculture and life Science Chungnam National University)
  • 투고 : 2008.03.27
  • 심사 : 2008.05.07
  • 발행 : 2008.06.30

초록

본 연구는 2005년에 송이가 자생하고 있는 지역으로 상대적으로 비교가 되는 기후특성을 가지고 있으며 최북단과 최남단 지역인 경북 봉화와 강원 간성지역 토양의 이화학특성을 조사한 것이다. 송이균사는 임목밀도와 유기물층 하부의 토양수분함량이 상대적으로 높은 봉화지역에서 발생비율이 높았다. 그리고 토양수분함량은 유기물 두께가 증가할수록 토양내 수분함량도 증가하는 것으로 조사되었다. 따라서 송이균사의 발생과 발생밀도는 토양수분과 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다. 한편 토양내 성분을 조사한 결과 송이가 발생한 지점의 철(iron) 이온의 함량이 미 발생지점보다 높았다. 그리고 철이온의 함량이 높은 지점에서 자갈의 비율은 송이균사가 존재하지 않는 지점보다는 상대적으로 낮았다. 이는 토양내 점토 함량이 높을수록 점토입자 표면에 흡착된 철이온의 용탈이 감소된 것으로 추정된다. 결론적으로 송이균사의 존재는 토양수분과 균사가 존재하는 토양내 수분함량과 철이온의 농도에 의해 결정되는 것으로 추정할 수 있다

We observed the physical and chemical properties of a soil on pine mushroom picking areas where were located in the most upper and lower parts showing a comparative climatic characteristics in Korea. The slope gradients within the investigation areas which were divided into 100 quadrates of $1m^2$ ranged from $5.7{\sim}8.6{\beta}$ to $24{\sim}22.7{\beta}$ (left to right) and $4.5{\sim}6.8{\beta}$ to $13.5{\sim}17.8{\beta}$ (top to bottom) for Ponghwa and Gansung, respectively. The amount of clay and thickness of organic matter were significantly decreased with increasing slope gradient, resulting in decrease of the soil moisture content around a fairly ring-colony of Tricholoma matsutake which was observed under the relatively thicker organic matter layer beyond 3 cm depth. Soil pHswere weak acid and average EC was $0.44dS\;m^{-1}$ in both areas. The cations were in the order of Fe K > Na > Mg > Ca and Fe > K > Na > Ca > Mg for the upper(Gansung) and the lower (Ponghwa) part. And the amount of Fe was approximately $80dS\;m^{-1}$ or greater in the pine mushroom picking soil. From this, we could assume that the growth of the pine mushroom was closely related not only with iron but also soil moisture content.

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참고문헌

  1. 김영배, 김동수, 박용환, 신관철. 1975. 한국의 송이 발생지 분포 및 발생환경에 관한 실태조사. 농시연보 17(토양비료, 작물보호, 균이편) : 109- 114.
  2. 변병호. 1973. 송이 생태 및 인공증식에 관한 연구. 산림청 임업시험장 시험연구보고서 503- 512.
  3. 김창호. 1984. 송이균(Tricholoma matsutake)의 배양환경에 대한 증식반응에 관한 연구. 한국임학회지 64 : 33-41.
  4. 강안석, 김양섭, 차동열. 1987. 송이 인공재배에 관한 시험. 농촌진흥청 농업기술연구소 시험연구보고서(생물부편). 623- 628.
  5. 조덕현, 이경준. 1995. 29개 지역의 10년간 송이 발생림의 기상인자와 송이발생량과의 관계.한국임학회지 . 84:277-285.
  6. 허태철, 박현, 주성현. 1999. 송이균환에서의 근계 동태. 한국임학회지. 88:454-461.
  7. 小川眞. 1991. マツタケの生物學. 補訂版. 東京, 築地書館. 333pp.
  8. Berg, B., and G.I. Agren. 1984. Decomposition of needle litter and it's organic chemical components: theory and field experiments. Longterm decomposition in a Scots pine forest. III. Can. J. Bot. 62:2880 2888. https://doi.org/10.1139/b84-384
  9. Berg, B., K. Hannus, T. Popoff, and O. Theander. 1982b. Changes in organic chemical components of needle litter during decomposition. Long term decomposition in a Scots pine forest. I. Can. J. Bot. 60:1310 1319. https://doi.org/10.1139/b82-167
  10. Cole, D.W., J.E. Compton, R.L. Edmonds, P.S. Homann and H. Van Migroet. 1995. Comparison of carbon accumulation in Douglas-fir and red alder forests. In Carbon Forms and Functions in Forest Soils. Eds. W.W. McFee and J.M. Kelly. Soil Sci. Soc. America, Madison, WI, pp 527 546.
  11. David L. and Haines, Bruce L. 1988. Litter decomposition in southern Appalachian black locust and pine-hardwood stands: litter quality and nitrogen dynamics Can. J. Res. Vol. 18, 1988. Pages 54 - 63. https://doi.org/10.1139/x88-009
  12. Edmonds, R.L. 1980. Litter decomposition and nutrient release in Douglas-fir, red alder, western hemlock, and Pacific silver fir ecosystems in western Washington. Can. J. For. Res. 10: 327-337. https://doi.org/10.1139/x80-056
  13. Ian K. Morrison. 2003. Decomposition and element release from confined jack pine needle litter on and in the feathermoss layer. Can. J. For. Res. 33(1): 16-22 https://doi.org/10.1139/x02-149
  14. Lee, T. S. 1983. Survey on the environmental conditions at the habitat of Tricholoma matsutake in Korea. J. Kor. Wood Sci. and Technology. 11(6):37- 44.
  15. Morrison, J.K.: 1974, 'Mineral nutrition of conifers with special reference to nutrient status interpretations:A review of literature', Publ. No. 1343, Can. For. Serv., Ottawa, Ontario, 74 pp.
  16. Ogawa, M. 1977. Microbial ecology of mycorrhizal fungus, Trcholoma matsutake (S. Ito et Imai) Sing in Pine Forest III. Fungal flora in shiro soil and on the mycorrhiza. Bulletin of the Government Forest Experiment Station no. 293. Tokyo, Japan.
  17. Sanchez, Felipe G. 2001. Loblolly pine needle decomposition and nutrient dynamics as affected by irrigation, fertilization, and substrate quality. Forest Ecology and Management. 152: 85-96 https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00592-2