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Academic year: 2023

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김진원 국립공원연구소 연구부 연구원. 내장산국립공원 관리소장 이옥님입니다.

연구요약│

시민과학 모니터링(28개 식물계절종의 개화시기). 아고산대 생태계의 상록 침엽수 모니터링.

3 기대효과

연구 개요

연구 개요

기후변화가 국립공원의 자연생태계에 미치는 영향. 국가중점보호지역인 국립공원의 생태계에 기후변화가 미치는 영향을 파악하고 감지합니다.

[그림  1]  한반도  연평균기온  편차(1981~2010년  모델  기후값  대비  전망)  (기상청,  2017a)
[그림 1] 한반도 연평균기온 편차(1981~2010년 모델 기후값 대비 전망) (기상청, 2017a)

국립공원 기후변화 생태계 모니터링. 국립공원 기후변화 생태계 모니터링.

[표  1]  국립공원  기후변화  생태계  모니터링  연차별  추진경과(2010~2019년)
[표 1] 국립공원 기후변화 생태계 모니터링 연차별 추진경과(2010~2019년)

산개구리: 시민 과학을 통해 산란을 모니터링합니다. 상록 침엽수의 공간 분포 변화를 모니터링합니다.

2 「기후과학의 새로운 10가지 통찰력」 보고서

3 제2차 기후변화대응 기본계획

모든 부문과 주체에서 기후 변화에 대한 주류 적응을 달성합니다. 생태계 부문의 기후변화 적응성 향상을 위한 추진과제 및 세부과제

[표  3]  제2차  기후변화대응  기본계획  비전  및  주요과제(관계부처합동,  2019)
[표 3] 제2차 기후변화대응 기본계획 비전 및 주요과제(관계부처합동, 2019)

관련기관 기후변화 생태계 관련 동향을 연구합니다. 환경변화에 따른 양식생물의 생태생리학 연구(3년차)

[그림  10]  국립생태원에서  추진하는  구상나무의  분자생태학적  연구  추진계획(국립생태원,  2018a)
[그림 10] 국립생태원에서 추진하는 구상나무의 분자생태학적 연구 추진계획(국립생태원, 2018a)

육상생태계 생물계절 모니터링

1 서론

육상생태계 생물계절 모니터링

주변 환경 요인의 변화에 ​​적응하는 능력은 유기체에 따라 다릅니다. 따라서 기후 변화에 대한 반응은 다르게 일어날 수 있으며, 이는 공존하는 유기체 간의 생물적 계절에 불일치를 초래할 수 있습니다.

식물계절

단일 낙엽기간의 경우 대상나무의 수관 전체를 고려하되, 주변 수목의 영향을 배제하기 위해 최대 3개 지역까지 선정하여 평균값을 계산한다. 개점 시기 판단 기준에 따라 현상의 각 단계를 시각적으로 분석합니다. 소백산 금선계곡에서 계절관측카메라로 복수초와 생강의 개화시기를 관찰하고 있다.

[그림  13]  신갈나무  착엽기간  분석  기준
[그림 13] 신갈나무 착엽기간 분석 기준

동물계절

① 1단계(조사지역 설정) : 연구지역 중 알모니터링이 가능한 지점을 조사지역으로 설정한다. ② 2단계(알덩어리가 발견된 경우) : 북산과 산과 개구리 종별 구별점을 고려 계곡개구리.

[표  10]  산개구리류  산란모니터링  교육현황
[표 10] 산개구리류 산란모니터링 교육현황

적설변화

대청봉에 위치한 설악산 중청국립공원 산장. 소백산국립공원 제2연화봉대피소 제2연화봉대피소. 신문기사 등 적설에 관한 문학적 자료를 수집하고, 관측자료와 함께 정리합니다.

[표  11]  적설기간  관측  대상지  현황
[표 11] 적설기간 관측 대상지 현황

착엽기간

육상 생태계 생물학적 계절 모니터링 3. 상세한 위치, 관찰 연도, 잎 열림, 낙엽 및 낙엽 기간. 상세위치 : 관찰연도 : 잎이 열리고, 낙엽이 지고, 낙엽이 지고, 점. 상세위치 : 관찰연도 : 잎이 열리고, 낙엽이 지고, 낙엽이 지고, 점.

[표  12]  지리산국립공원  개체단위  착엽기간
[표 12] 지리산국립공원 개체단위 착엽기간

개화시기

2019년 계절경계종 개화시기 최초 및 최종 보고일은 다음과 같습니다. 2016년 이후 계절 경계종의 개화 시기 보고일 변경 사항은 다음과 같습니다. SNS 보고 날짜도 비슷하게 빠르게 늘어나는 경향이 있습니다.

[그림  46]  2019년  계절알리미종  개화시기  보고현황
[그림 46] 2019년 계절알리미종 개화시기 보고현황

산란시기(산개구리류)

관측연도 지리산국립공원, 육모정, 소백산국립공원, 죽령습지, 소백산국립공원, 남천계곡. 각 대상지에서 주 1회 산란수를 기록하고 SNS를 통해 공유하였으며, 첫 산란일부터 마지막 ​​산란일까지 관찰된 난괴수를 합산하여 알배수를 계산하였다. 소백산국립공원 죽령습지의 경우 산란기 한파로 인해 개체수가 유지되지 않아 산란밀도는 분석되지 않았다.

[그림  50]  2019년  산개구리류  첫  산란일
[그림 50] 2019년 산개구리류 첫 산란일

산란시기(박새류)

적설기간

관측 연도의 마지막 강설량 첫 강설량 강설 기간 강설량이 있는 일수입니다. 관측연도의 마지막 눈, 처음으로 기록된 눈, 적설일수 및 눈일수. 관측연도의 마지막 눈, 첫눈, 첫눈, 적설기간 및 적설유지기간.

[그림  56]  지리산국립공원  첫  눈  변화(1995~2019년)
[그림 56] 지리산국립공원 첫 눈 변화(1995~2019년)

4 고찰

닭의 경우 첫 알을 낳은 날짜가 9년 앞당겨지는 경향이 있어 이전 연구와 비슷한 결과를 보였다. 식물의 잎이 지는 시기는 지역에 따라 다른 경향으로 변하고, 동물의 산란 시기는 빨라지고, 첫눈이 늦어지는 등 생태계의 다양한 변화가 관찰됩니다. 기후 변화에 대한 대응은 유기체에 따라 달라질 수 있으며, 그에 따른 생물학적 계절의 불일치는 생태계의 먹이 사슬에 영향을 미칠 수 있습니다.

아고산생태계 상록침엽수 모니터링

아고산생태계 상록침엽수 모니터링

아고산대 생태계에 서식하는 상록 침엽수의 대부분은 국립공원에 분포합니다. 국립공원의 아고산대 생태계에 있는 상록 침엽수에 대한 기후 변화의 영향을 식별합니다. 상록침엽수의 성장과 사멸과정에 관한 연구(설악산국립공원)

[그림  63]  환경부  「기후변화에  따른  아고산대  침엽수림  관리대책」  내  세부과제  구성  체계
[그림 63] 환경부 「기후변화에 따른 아고산대 침엽수림 관리대책」 내 세부과제 구성 체계

상록침엽수 식생변화 모니터링

아고산대 생태계의 상록 침엽수 모니터링 2. 토양 환경 조사 및 표준 소나무 서식지 분석. 아고산대 생태계의 상록 침엽수 모니터링 2.

[표  43]  분비나무군락  표준지  토양환경  조사  대상지  현황
[표 43] 분비나무군락 표준지 토양환경 조사 대상지 현황

상록침엽수 서식지 공간분포변화 모니터링

상록침엽수 구과 발달과정 모니터링

각 수종의 지층별 상대적 우세를 비교하기 위해 중요도를 백분율로 표현한 Curtis and McIntosh(1951)의 상대적 우세 값(IP, Importance Percentage; Brower and Zar, 1977)을 분석하였다. 고지대 식물군집의 수관층 높이를 고려하여 나무층과 하위나무층을 통합하여 상대적 우세값을 분석하였다. 나) 한국소나무 군락의 표준위치에 대한 토양환경조사 및 분석.

[그림  69]  매목조사  시  수목별  알루미늄  번호표  부착  모습(좌)  및  비대생장측정기  모습(우)
[그림 69] 매목조사 시 수목별 알루미늄 번호표 부착 모습(좌) 및 비대생장측정기 모습(우)

죽은 나무의 연륜 연대기와 자라나는 나무에서 작성한 대표적인 연륜 연대기를 상호 참조하여 사망 연도를 분석합니다. 죽은 계절 추정치는 죽은 나무의 가장 바깥쪽 나이테에서 관찰된 나무 세포를 사용하여 결정됩니다. 아고산대 생태계의 상록 침엽수 모니터링 3.

[표  46]  설악산국립공원  귀때기청봉  일원  분비나무  생육목  나이테  시료채취  정보
[표 46] 설악산국립공원 귀때기청봉 일원 분비나무 생육목 나이테 시료채취 정보

표준지 고정조사구 조사・모니터링

해당 지역의 분비나무 군집은 앞으로도 안정적으로 유지될 것으로 예상된다. 관목층에는 해초와 진달래가 우점하고, 초본층에는 뱀고사리와 중국고사리가 주요종이다. 이는 봄철 강풍으로 인해 소나무가 죽기(줄기가 잘리는 현상) 때문인 것으로 추정된다.

[그림  85]  설악산국립공원  주요  지역  분비나무군락  내  ha당  생육목,  후계목,  고사목  개체수(2019년  기준)
[그림 85] 설악산국립공원 주요 지역 분비나무군락 내 ha당 생육목, 후계목, 고사목 개체수(2019년 기준)

분비나무군락 표준지 토양환경 조사・분석

유기물의 영향을 많이 받는 양이온 교환능의 경우, 상대적으로 유기물 함량이 높은 설악산국립공원에서 21.4 cmolc·kg-1로 높은 것으로 나타났다. 그러나 유효 인 함량의 이러한 차이는 분비나무 군집 감소에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 수준에 있는 것으로 생각되지 않습니다. 토양 유기물 함량이 높음에도 불구하고 교환성 양이온 함량이 낮은 현상은 아고산대 소나무 군락(2018년 조사)과 소나무 군락(2019년 조사)에서 공통적으로 나타나는 현상으로 여겨집니다.

Gambar

[그림  3]  2018년  7월  유럽의  온도  상승  정도(WMO,  2019)
[그림  4]  2015~2019  전  지구  기후보고서  주요  내용(1)  (WMO,  2019)
[그림  9]  장기생태연구  권역별  현황(관계부처합동,  2019)
[그림  11]  육상생태계  생물계절  모니터링  주요  내용
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