DOI QR코드

DOI QR Code

Community Structure and Understory Vegetation Distribution Pattern of Fagus engleriana Stand in Is. Ulleung

울릉도 너도밤나무림의 군집구조와 하층식생의 분포특성

  • Cheon, Kwang-Il (Department of Forest Conservation, Korea Forest Research Institute) ;
  • Jung, Sung-Cheol (Department of Forest Conservation, Korea Forest Research Institute) ;
  • Lee, Chang-Woo (Department of Forest Conservation, Korea Forest Research Institute) ;
  • Byeon, Jun-Gi (Division of Forest Biodiversity and Herbarium, Korea National Arboretum) ;
  • Joo, Sung-Hyun (Department of Forest, Kyungpook National University) ;
  • You, Ju-Han (Department of Landscape Architecture, Dongguk University) ;
  • Lee, Seul-Gi (Department of Landscape architecture, Kyungpook National University) ;
  • Choi, Cheol-Hyun (Department of Landscape architecture, Kyungpook National University) ;
  • Park, In-Hwan (Department of Landscape architecture, Kyungpook National University)
  • Received : 2012.05.21
  • Accepted : 2012.07.24
  • Published : 2012.08.31

Abstract

This study was intended for Fagus engleriana stand in Is. Ulleung where the disturbance of vegetation has been caused by the exploitation and the increase of tourists. For the effective conservation and management on this issue, this study was conducted provide basic data. The sixteen study sites ($20{\times}20m$) were installed in the dominant Fagus engleriana stand and the base environment and vegetation were investigated. The Fagus engleriana stand was classified into two groups, The Fagus engleriana stand was classified into two groups, community A is Fagus engleriana-Sorbus amurensis and community B is Fagus engleriana-Acer pictum subsp. Mono by cluster analysis and community A were nothing signigicant by indicator species analysis. Community B were Eight species (Tsuga sieboldii, Camellia japonica, Dystaenia takesimana ect.) significant by indicator species analysis. The diameter class of 16cm to 25cm was 53.7% in population structure of Fagus engleriana, which was the highest and showed inverse J-distribution. Species diversity index (H') of investigated woody layer group ranged from 0.99 to 2.05 and that of under layer group ranged from 1.75~2.59. According to Non-metric Multidimensional Scaling (NMS) analysis, the woody layer was divided into community A developed in the region having relatively high sand content at high altitudes and community B formed at the place having relatively high clay content at low altitudes. Then this classification was significant through Multi-Response Permutation Procedures (MRPP) analysis. The distribution of understory vegetation through Detrended Correspondence Analysis (DCA) was induced by the silt content and cover degree of vegetation layer.

Keywords

References

  1. 국립수목원. 2004. 한국식물도해도감(1) 벼과. 포천. 520p.
  2. 국립수목원․한국식물분류학회. 2007. 국가표준식물목록. 534p.
  3. 권수덕․김종갑․문현식. 2010. 울릉도 우산고로쇠나무 군락의 식생구조와 토양환경. 농업생명과학연구 44(5):15-22.
  4. 김무열. 2004. 한국의 특산식물. 솔과학. 408p.
  5. 김윤식․고성철․최병희. 1981. 한국식물의 분포도에 관한 연구. 소나무과의 분포도. 한국식물분류학회지 11(2):53-76.
  6. 김성덕․한미정. 1994. 울릉도 상록수림지역의 식생에 관한 식물사회학적 연구. 충남대학교 환경연구보고 11:6-28.
  7. 김정언․길봉섭. 1983. 한반도의 해송분포에 관한 연구. 한국생태학회지 6(1):45-54.
  8. 김종원. 2004. 녹지생태학. 월드사이언스, 서울. 308p.
  9. 김종원․이율경. 2006. 식물사회학적 식생조사와 평가방법(Classification and assessment of plant communities), 월드사이언스, 서울. 12-14pp.
  10. 김진석․김태영. 2012. 한국의 나무. 돌베개, 파주. 688pp.
  11. 기상청. 2012. 기후자료. http://www.kma.go.kr(2012. 3).
  12. 박봉규. 1972. 울릉도의 식생. 이화여자대학교 한국생활과학연구원 8:53-65.
  13. 산림청․국립수목원. 2008. 한국 희귀식물 목록집. 포천. 332p.
  14. 신현탁․김용식. 2002. 울릉도의 보전지역 설정및 보전전략(I) -울릉도 지역의 식물상. 한국환경생태학회지 16(2):195-216.
  15. 송호경․소순구․김무열․박종민․이상화․박관수. 2007. 울릉도 삼림식생과 환경과의 상관관계. 한국환경생태학회지 21(1):82-92.
  16. 송호경․이미정․이선. 2000. 울릉도 산림군락의 구조 및 DCCA에 의한 식생과 환경과의 상관관계 분석. 한국환경생태학회지 14(2):111-118.
  17. 양인석. 1956. 울릉도의 식생. 경북대학교 논문집. 1:245-257.
  18. 이규송․조도순. 2000. 온대낙엽활수림에서 미소 환경요인의 공간 이질성이 임상초본식물의 공간분포에 미치는 영향. 한국생태학회지 23(3):255-266.
  19. 이덕봉․주상우. 1958. 울릉도 식물상의 재검토. 고대 논문집 3:223-295.
  20. 이미정. 2000. 울릉도 산림의 군락 생태학적 연구. 충남대학교 석사학위논문 59p.
  21. 이영노. 1971. 울릉도 식물상. 울릉도 종합학술조사보고서 27-36pp.
  22. 이우철․양인석. 1982. 울릉도와 독도의 식물상. 한국자연보존협회 조사보고서 19:61-95.
  23. 이우승․정재동․홍성천. 1986. 울릉도 희귀식물의 분포 및 생태에 관한 연구. 경북대 논문집 41:1-33.
  24. 이중효․조현제․허태철, 2006. 울릉도 산림식생의 공간분포 및 환경과의 상관관계 분석. Journal of Ecology and Field Biology 29(6):521-529. https://doi.org/10.5141/JEFB.2006.29.6.521
  25. 이창복. 1985. 대한식물도감. 서울, 향문사. 990p.
  26. 이창복. 2003. (원색)대한식물도감. 서울. 향문사. 1권 pp. 914. 2권 910p.
  27. 임양재․유광수․백광수. 1980. 울릉도의 식생. 중앙대 기술과학연구소 논문집 7:1-12.
  28. 임양재․이은복․김선영. 1982. 울릉도와 독도의 식생. 한국자연보존협회 조사보고서. 19:97-111.
  29. 오수영. 1971. 울릉도 양치식물에 관한 연구. 식물분류학회지 3:33-11.
  30. 오수영. 1978. 울릉도산 유관속 식물상에 관한 연구 경북대학교 논문집 25:131-201.
  31. 정성철․구교상․김용걸․허태철․주성현. 2010. 울릉도 해송림 지역의 생태관광 자원화를 위한 군집구조 분석. 한국산림휴양학회지. 14(1):55-61.
  32. 정진현․구교상․이충화․김춘식. 2002. 우리나라 산림토양의 지역별 이화학적특성. 한국임학회지 91(6):694-700.
  33. 조용찬․홍진기․조현제․배관호․김준수. 2011. 울릉도 섬잣나무-솔송나무림의 구조 및 하층식생의 종다양성 100(1):34-41.
  34. 조현제․배관호․이병천․홍성천. 1993. 울릉도 성인봉 일대 원시림의 군락생태학적 연구. 한국임학회지 82(2):139-151.
  35. 조현제․배상원․배관호․신준환. 1996. 울릉도의 산림식생. 임업연구원 산림과학 논문집 53:78-88.
  36. 최송현․이경재․김종엽. 1998. 울릉도 성인봉지역의 해발고도별 식생구조. 한국환경생태학회지 12(3):290-296.
  37. 최홍근․신현철. 2007. 생물과 환경 그리고 생물 다양성, 환경과 사회-인간, 생명 그리고 생태. 도서출판 오름. 59-94pp.
  38. 한국양치식물연구회. 2005. 한국양치식물도감, 서울. 지오북. 399p.
  39. 한봉호․김동완․조현서. 1998. 울릉도 성인봉원시림의 산림군집구조. 한국환경생태학회지 12(2):138-146.
  40. 홍성천․김용원․박재홍․오승환․김진석․장병태. 2002. 울릉군 원색 식물도감. 동아문화사. 대구. 405p.
  41. Braun-Blanquet, J. 1965. Plant Sociology. The Study of Plant Communities. New York, p. 439.
  42. Brower, J. E. and J. H. Zar. 1977, Field and Laboratory Methods for General Ecology. Wm. Brown Company. 194p.
  43. Curtis and McIntosh. 1951. An Upland forest continuum in the prairie-forest vorder region of Winsconsin. Ecology 32:476-496. https://doi.org/10.2307/1931725
  44. Dufrene, M. and P. Legendre. 1997. Species assemblages and indicator species:the need for a flexible asymmetrical approach. Ecological Monographs 67:345-366.
  45. Hampe Gisela. 1982. Aspect of Applied Vegetation Ecology, the Natural Garden Movement in the Netherlands. Garten+Landschaft, 509p.
  46. Hill MO. 1994. Decorana and Twinspan, for ordination and classification of multivariate species data. Huntingdon. England.
  47. Kimmins, J.P. 1987. Forest Ecology. Macmillan, 531p.
  48. McCune, B. and J.B. Grace. 2002. Analysis of ecological communities. MjM Software Design. Gleneden Beach, OR, USA.
  49. McCune, B and M. J. Mefford. 2006. PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data, Version 5.17. MJM Software Design, Gleneden Beach, Oregon, USA.
  50. McGeoch, M.A. 1998. The selection, testing and application of terrestrial insects as bioindicators. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 73(2):181-201. https://doi.org/10.1017/S000632319700515X
  51. Mielke, P. W., Jr., and K. J. Berry. 1982. An extended class of permutation techniques for matched pairs. Communities. Statist.-Theor. Meth. 11:1197-1207. https://doi.org/10.1080/03610928208828305
  52. Miller, H.G. and R.L. Donahue. 1990. Soil. An interduction to soil and plant growth. Prentice-Hall. N.J., 768p.
  53. Nakai, T. 1919. Report on the Vegetation of Dagelet island, Corea. Chosen Government. 87p.
  54. Noss, R.F. 1990. Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. Conservation Biology 4(4):355-364. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.1990.tb00309.x
  55. Spellerberg, I.F. 1991. Monitoring ecological change. Cambridge University Press. 334p.
  56. 木元新作․武田博淸, 1991. 群集生態學入門, 東京. 洪立出版株式會社. 198p.

Cited by

  1. Changes of Understory Vegetation Structure for 10 Years in Long-Term Ecological Research Site at Mt. Gyebang vol.103, pp.1, 2014, https://doi.org/10.14578/jkfs.2014.103.1.1
  2. Community Classification and Character of Distribution of Woody Vegetation in Mt. Gyebangsan vol.52, pp.1, 2018, https://doi.org/10.14397/jals.2018.52.1.119