DOI QR코드

DOI QR Code

Comparison of Anatomical Characteristics of White Jabon and Red Jabon Grown in Indonesia

인도네시아산 White Jabon과 Red Jabon의 해부학적 특성 비교

  • Kim, Jong-Ho (College of Forest & Environmental Sciences, Kangwon National University) ;
  • Jang, Jae-Hyuk (College of Forest & Environmental Sciences, Kangwon National University) ;
  • Ryu, Jae-Yun (National Forestry Cooperative Federation) ;
  • Hwang, Won-Joung (Korea Forest Research Institute) ;
  • Febrianto, Fauzi (Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University) ;
  • Kim, Nam-Hun (College of Forest & Environmental Sciences, Kangwon National University)
  • Received : 2013.05.15
  • Accepted : 2013.07.06
  • Published : 2013.07.25

Abstract

Anatomical characteristics of White Jabon (Arthocephalus cadamba) and Red Jabon (Arthocephalus macrophyllus) were investigated by IAWA hardwood feature list. Both species were diffuse-porous, and radial multiple pore with 2~3 rows was mostly observed. Tangential diameter of vessel lumina was 100 to $200{\mu}m$, and vessels per square millimeter were 5 to 20. White Jabon has more vessels than Red Jabon. The number of solitary pore per square millimeter in both species was similar, but more pore multiple was observed in White Jabon. Axial parenchyma diffuse was observed in both species, but axial parenchyma of White Jabon was hardly identified on the cross section. Rays were classified into "body ray cells procumbent with over 4 rows of upright/square marginal cells" type and partly "all ray cells upright and/or square" type on radial section. Ray width 1 to 3 cells and 1 to 2 cells observed in White Jabon and Red Jabon, respectively. Ray height of White Jabon was $420{\mu}m$ and Red Jabon $474{\mu}m$. Fiber length was the range of 900 to $1,600{\mu}m$ in both species, and it showed a tendency to increase from pith to bark. Consequently, it is considered that pore multiple, ray width and axial parenchyma are to be suggested the keys for identification of both species.

인도네시아에서 자생하는 수종인 White Jabon (Anthocephalus cadamba)과 Red Jabon (Anthocephalus macrophyllus)의 해부학적 특성을 IAWA 분류기준에 의거하여 조사 및 비교하였다. 두 수종은 산공재로서, 대부분 2~3열의 방사복합관공의 형태로 관찰되었다. 접선방향의 도관 직경은 $100{\sim}200{\mu}m$의 범위로, $mm^2$당 도관의 수는 5~20개의 범위로 분류되었고, White Jabon의 도관수가 더 많았다. 두 수종에서 $mm^2$당 고립관공의 수는 비슷했으나 복합관공은 White Jabon이 다소 많이 출현하였다. 두 수종의 횡단면에서 축방향유조직은 산재상의 형태를 보였으나, White Jabon은 그 출현빈도가 매우 낮았다. 방사단면에서 방사조직은 평복세포와 4열 이상의 직립세포로 구성된 형태가 주로 관찰되었으며, 부분적으로 직립동성형 방사조직이 관찰되었다. 접선단면상에서 White Jabon의 방사조직은 1~V3열, Red Jabon은 1~2열로 관찰되었으며, 방사조직의 높이는 White Jabon이 $420{\mu}m$, Red Jabon이 $474{\mu}m$로 나타났다. 목섬유의 평균 길이는 $900{\sim}1,600{\mu}m$의 범위였고, 수에서 수피부로 이행할수록 증가하는 방사방향 변이성을 나타냈다.

Keywords

References

  1. 강선구, 소원택, 심근, 이기영, 강대헌, 구자운, 안경모, 윤승락, 조성택, 박종영, 심상로, 이원규, 윤여창, 조재명. 1982. 미이용남양재의 용도개발시험(I). 산림과학논문집 29: 193-212.
  2. 권주혁. 2008. 권주혁의 실용수입목재 가이드. 나무신문사. 서울. pp. 44-152.
  3. 김종호, Fauzi Febrianto, 김남훈. 2013a. Wood properties of two different species of Syzygium. 63rd Annual Meeting and Symposium of the Japan Wood Research Society 2013: 121-121.
  4. 김종호, 장재혁, 권성민, Fauzi Febrianto, 김남훈. 2012. 인도네시아산 주요 조림 및 유망 수종의 해부학적 특성. 목재공학 40(4): 244-256. https://doi.org/10.5658/WOOD.2012.40.4.244
  5. 김종호, 장재혁, 박세휘, 황원중, 류재윤, 김남훈. 2013b. 열대산 주요 3개 조림수종(Albizia, Gmelina, Mangium)의 물리 및 역학적 특성. 2013 한국목재공학회 학술대회. 2013: 210-211.
  6. 박병수, 오정애. 2011. 중남미 주요목재의 식별. 국립산림과학원. 서울. pp. 173.
  7. 박병수, 오정애. 2012. 인도네시아산 인공 조림목의 기초 재질. 한국임학회 산림과학 공동학술발표논문집 2011: 844-847.
  8. 박병수, 정성호. 2009. 아프리카 주요수종의 목재성질과 식별. 국립산림과학원. 서울. pp. 126.
  9. 박상진, 이종윤, 조남석, 조병묵. 1993. 목재과학 실험서. 광일문화사. 서울. pp. 49-52.
  10. 산림청. 2012. 제42호 임업통계연보. 42: 408-421.
  11. 조재명, 안정모, 임기표, 공영토, 정상기. 1977. 미이용남 양재의 재질에 관한 시험(II). 산림과학논문집 24: 41-50.
  12. 조재명, 이용대, 이찬호, 현정인, 소원택. 1976. 미이용남양재의 재질에 관한 시험. 산림과학논문집 23: 57-74.
  13. 최형주, 윤병호. 1982. 남양재의 화학성분에 관한 연구- 몇 수종 취심재(脆心材)의 Hemicellulose 를 중심으로 -. 목재공학 10(6): 3-7.
  14. Fujiwara, S. and K. C. Yang. 2000. The relationship between cell length and ring width and circumferential growth rate in five Canadian species. IAWA J. 21(3): 335-345. https://doi.org/10.1163/22941932-90000251
  15. Honjo, K., I. Furukawa, and M. H. Shhri. 2005. Radial variation of fiber length increment in Acacia mangium. IAWA J. 26(3): 339-352. https://doi.org/10.1163/22941932-90000119
  16. IAWA Committee. 1989. IAWA List of microscopic features for hardwood identification. IAWA Bulletin n.s. 10(3): 219-332. https://doi.org/10.1163/22941932-90000496
  17. Miho, K., Y, Hiroyuki, Y, Masato, O, Yasuhisa, and O, Kayo. 2009. Maturation property of fast-growing hardwood plantation species: A view of fiber length. Forest Ecology and Management 257: 15-22. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.08.012
  18. Sanio, K. H. 1872. Uber die Grbsse der HoIzzellen bei der gemeinen der Kiefer (Pinus silvestris). Jahrb. Wiss. Bot. 8: 401-420.
  19. Shiokura, T. 1982. Extent and differentiation of the juvenile wood zone in coniferous tree trunks. Journal of Japan Wood Research Society 28: 85-90.
  20. Wang, S. Y. and W. H. Tsering. 1987. Variation in tracheid lengths of planted China-Fir (Cunninghamia lanceolata). Journal of Japan Wood Research Society 33: 756-761.

Cited by

  1. Color Change of Major Wood Species Planted in Indonesia by Ultraviolet Radiation vol.44, pp.1, 2016, https://doi.org/10.5658/WOOD.2016.44.1.9
  2. Analysis on Wood Quality, Geometry Factor, and Their Effects on Lathe Check of Samama (Anthocephalus macrophyllus) Veneer vol.44, pp.6, 2016, https://doi.org/10.5658/WOOD.2016.44.6.828
  3. Effect of Tree Age and Active Alkali on Kraft Pulping of White Jabon vol.43, pp.5, 2015, https://doi.org/10.5658/WOOD.2015.43.5.566
  4. Anatomical Characteristics of Major Plantation Species Growing in Indonesia II vol.42, pp.6, 2014, https://doi.org/10.5658/WOOD.2014.42.6.635
  5. Anatomical Characteristics of Paulownia tomentosa Root Wood vol.44, pp.2, 2016, https://doi.org/10.5658/WOOD.2016.44.2.157