POLLEN INDICATION OF HOLOCENE VEGETATION AND ENVIRONMENTS IN THE SACHEON-DONG ARCHAEOLOGICAL SITE, CHEONGJU, CHUNGBUK PROVINCE

청주시 사천동 유적발굴지 일대의 홀로세 식생 및 고환경변화 연구

Yi, Sang-Heon;Kim, Ju-Young
이상헌;김주용

  • Published : 20090600

Abstract

Holocene vegetation and climate changes of the Korean central region were reconstructed by pollen records recovered from Trench 12L of the Sacheon-dong archaeological site, Cheongju City, Chungbuk Province. Radiocarbon date indicates that sedimentation of the study area has spanned before/after about 8,000 yr BP. Pollen zones were erected based on changes in pollen assemblages. Pollen subzone, SC-Ia (${\sim}$7,980 yr BP) is characterized by mixed conifer and deciduous broadleaved Forest under cool temperate climatic conditions. With comparison of modern mixed forest, the forest of SC-Ia seems to have been poor. Pollen subzone of SC-Ib (ca. 7,800${\sim}$6,000 yr BP), possibly comparable to hypsithermal, warm and wet climatic conditions were favored to deciduous evergreen and deciduous broadleaved Forest flourished on Mountain-slope. During Pollen Zone, SC-II (?2,000 yr BP${\sim}$), the former forest were replaced again by mixed conifer and deciduous broadleaved Forest due to changed temperate conditions. Pollen assemblages reflect that three times in vegetation types have been changed. Both pollen and freshwater algal assemblages infer that the Sacheong-dong archaeological site has experienced by flood originated from the Musim Stream. Specially, flooding became stronger toward the end of Pollen Zone, SC-I (ca. 6000 yr BP), as evidenced by pollen and upward coarsening of sediment. But floodings of main stream have been occasionally occurred during the period of Pollen Zone, SC-II (?2000 yr BP${\sim}$). Pollen assemblages tentatively suggest that a hiatus or a denudation has existed at boundary between Pollen Zone SC-I and Pollen Zone SC-II. Finally a plenty of radiocarbon dates are strongly required to verify the suggestion herein future.

충북 청주시 사천동 유적발굴지의 트렌치(Trench 12L) 퇴적물로부터 화분분석에 의한 홀로세 동안 중부내륙지역의 식생과 기후변화를 추적하였다. 연구지역은 약 8,000 yr BP를 전후하여 퇴적되었다. 화분대에 따라 식생과 기후조건이 다르게 나타났다. 암갈색 모래층으로 이루어진 최하부구간은 무화석대로 나타났다. 제1아화분대(SC-Ia, ${\sim}$7,980 yr BP)는 초기 홀로세의 온난화로 전환되면서 냉온대(cool temperate)하에 침엽수-낙엽활엽수 혼합림이었다. 그러나 오늘날과 비교하였을 때 산림의 밀도는 높지 않았다. 제2아화분대(SC-Ib, ca. 7,800${\sim}$6,000 yr BP)는 중기 홀로세의 최적 온난기와 대비되는 시기로서 습윤한 난온대(warmer temperate)하에서 낙엽상록-활엽수림이 번성하였다. 제2화분대(SC-II, ca. ?2,000 yr BP${\sim}$)에 접어들면서 온대(temperate) 기후조건에 의해 다시 침엽수-낙엽활엽수 혼합림으로 교체되었다. 이처럼 퇴적지 주변 산록지역에는 홀로세동안 3번의 식생이 변하였던 것으로 나타났다. 화분과 담수조류의 군집특성에 따르면 본 연구지역은 인근에 위치한 수계(무심천)로부터 범람이 발생하는 범람원 퇴적환경이었던 것으로 나타났다. 특히 제1화분대의 후반으로 가면서 강우량이 증가하였는데, 이는 화분과 퇴적물의 상향조립화 특성으로부터 잘 반영된다. 반면에 제2화분대에서는 주요 수계의 범람은 간헐적으로 발생하였음을 알 수 있었다. 또한 화분군집특성 변화를 통하여 제1화 분대와 제2화분대의 경계에 무퇴적 혹은 지표침식에 따른 삭박존재 가능성을 제시하였다. 그러나 이것을 검증하기 위해서는 앞으로 더 많은 연대자료가 제공되어야 할 것으로 본다.

Keywords

References

  1. 윤순옥, 1997. 화분분석을 중심으로 본 일산지역의 홀로세 환경변화와 고지리 복원. 대한지리학회지 32, 15-30
  2. 이상헌, 류은영, 김주용, 남욱현, 양동윤, 신숙정, 2005. 경기도 일산 이산포지역의 후기 홀로세 고환경변화 연구: 화분과 규조분석. 지질학회지 41, 295-322
  3. 이상헌, 김주용, 양동윤, 김정찬, 남욱현, 윤현수, 2008. 화분분석에 의한 경기도 하남지역의 최후 빙기 최성기 이후 고환경변화 연구. 지질학회지 44, 673-684
  4. 이우철, 임양재, 2002. 식물지리. 강원대학교 출판부, 412 p
  5. 이창복, 1985. 대한식물도감. 향문사, 990 p
  6. 장남기, 임영득, 1979. 한국화분도감: 한국식물의 화분형태에 관한 연구. 서울대학교 출판사, 62 p+137 pl
  7. 장남기, 1986. 한국동식물도감: 제29권 식물편(화분류). 문교부, 899 p
  8. 장병오, 양동윤, 김주용, 최기룡, 2006. 한반도 중서부 지역의 후빙기 식생 변천사. 한국생태학회지 29, 573-580
  9. 정영호, 1968. 한국국동식물도감: 제9권 식물편(담수조류). 문교부, 573 p
  10. 정철환, 윤호일, 이승현, 2004. 제주도 서귀포지역 제4기 퇴적층에서 산출된 포자·화분의 고기후적 의미. 한국지구과학회지 25(5), 377-385
  11. 최기룡, 1997. 한반도 후빙기 식생변천사. 자연보존 100, 28-33
  12. Archibold, O.W., 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman and Hall, London, 510 p
  13. Chung, C.H., Lim, H.S., Yoon, H.I., 2006. Vegetation and climate changes during the Late Pleistocene to Holocene in-ferred from pollen record in Jinju area, South Korea. Geosciences Journal 10 (4), 423-431 https://doi.org/10.1007/BF02910436
  14. Grimm, E., 1987. CONISS: A FORTRAN 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the method of incremental sum of squares. Computer Geoscience 13, 1335
  15. Grimm, E., 1991. TILIAGRAPH v1.25 (computer software) Illinois State Museum. Research and Collections Center, Springfield, IL, USA
  16. Grimm, E., 1993. TILIA v2.0 (computer software) Illinois State Museum. Research and Collections Center, Springfield, IL, USA
  17. Mitsch, W.J., Gosselink, J.G., 2000. Wetlands (3rd Edition), John Wiley and Sons, Inc. New York, 920 p
  18. Moore, P.D., Webb, J.A., Collinson, M.E., 1991. Pollen Analysis (2nd. Edition). Blackwell Scientific Publications, Oxford, 216 p
  19. Van Geel, B., 1976. Fossil spores of Zygnemataceae in ditches of a prehistoric settlement in Hoogkarspel (The Netherlands). Review of Palaeobotany and Palynology 22, 337-344 https://doi.org/10.1016/0034-6667(76)90029-4
  20. Van Geel, B., 1978. A palaeoecological study of Holocene peat bog sections in Germany and Netherlands. Review of Palaeobotany and Palynology 25, 1-120 https://doi.org/10.1016/0034-6667(78)90040-4
  21. Van Geel, B., 2001. Non-pollen palynomorphs. In: J.P. Smol, H.J.B. Birks and W.M. Last (eds.), Tracking environmental change using lake sediments: Volume 3: Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators. Kluwer Academic Publishers, pp. 99-119, Dordrecht, The Netherlands
  22. Yasuda, Y., Tsukada, M., Kim, J.M., Lee, S.T., Yim, Y.J., 1980. The environment changes and the agriculture origin in Korea. Japanese Ministry of Education Overseas Research Reports, 1-19
  23. Yi, S., 1997. Zygnematacean zygospores and other freshwater algae from the Upper Cretaceous of the Yellow Sea Basin, southwest coast of Korea. Cretaceous Research 18, 515-544 https://doi.org/10.1006/cres.1996.0072
  24. Yi, S., Kim, J.Y., Yang, D.Y., Oh, K.C., Hong, S.S., 2008. Mid- and Late-Holocene palynofloral and environmental change of Korean central region. Quaternary International 176-177, 112-1120 https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.05.003