변산반도국립공원 내 리기다소나무림 간벌이 딱정벌레과 군집에 미치는 영향
홍의정1
⋅
강승호2⋅
정종국3*1국립생태원, 2국립공원공단 국립공원연구원, 3강원대학교
Effects of thinning on Carabid Beetle Assemblages in Pinus rigida Plantations in Byeonsanbando National Park
Eui Jeong Hong
1, Seung-Ho Kang
2and Jong-Kook Jung
3*1National Institute of Ecology, seocheon, 33657, Korea 2Korea National Park Research Institute, wonju 26441, Korea
3Kangwon National University, chuncheon 24341, Korea
요약: 본 연구에서는 변산반도국립공원 내 인공조림된 40년생 리기다소나무림을 대상으로 간벌을 실시하고, 이후 지표성 딱정벌레류의 군집 구조 변화를 모니터링하였다. 2014년 8월 30%와 50%강도로 간벌을 수행하였으며, 함정트랩을 이용하여 2015년부터 2017년까지 지표성 딱정벌레류를 채집하였다. 대조구로는 간벌을 수행하지 않은 구역과 천연활엽수림을 선정하였다. 조사 결과, 총 20종 2,635개체의 지표성 딱정벌레류를 채집⋅동정하였고, 20종 중 붉은칠납작먼지벌레(1,045개체)와 쌍무늬먼지벌레(356개체)가 우점하는 것으로 나타났다. 간벌 을 실시한 조사구는 대조구 및 천연활엽수림에 비해 초지와 임연부를 선호하는 종인 쌍무늬먼지벌레의 유입이 뚜렷하였다. 모든 종에 대해서 종 구성의 유사도를 분석한 결과에서는 조사 년도에 따라 유사도가 높아지는 경향이었으나, 최대 우점종인 붉은칠납작먼지벌레를 제외한 경우 에는 처리에 따른 영향이 다소 확인되었다. 그러나 처리구 간의 공간적 거리가 가깝고, 각 처리구의 면적이 크지 않아 자료 해석에는 한계가 있으므로 향후 보완 연구가 필요하다고 판단된다.
주요어: 간벌, 다양성, 딱정벌레과, 리기다소나무림, 인공림
Abstract: This study was investigated to monitor the effects of thinning on ground beetle assemblages in Pinus rigida plantations in the Byeonsanbando National Park. The 30% and 50% thinning was performed at August in 2014, and ground beetles were sampled using pitfall traps from 2015 to 2017. We also investigated ground beetles in Pinus rigida plantations without thinning and natural broadleaved-deciduous forests. A total of 2,635 individuals were caught and identified to 20 species. Among 20 species, Synuchus cycloderus (1,045 individuals) and Chlaenius naeviger (356 individuals) were dominant. One of edge-preferring species, C. naeviger, was more abundant in the study plot with thinning compared to others. Bray-Curtis dissimilarity was decreased between study years, i.e. species composition of ground beetles seems did not affected by thinning. However, the dissimilarity was increased be- tween study treatments when the most dominant species was excluded from the analysis. However, the results of this study should be interpreted carefully, because spatial distance between treatments was rather short, and study area was too small to understand the effect of thinning.
Key words Carabidae, Diversity, Pinus rigida forest, Plantation, Thinning
서론
우리나라의 산림은
1900년대 초반 일제강점기를 거치
며 훼손되기 시작하여, 한국전쟁을 겪으면서 목재, 연료등의 목적으로 많은 나무가 벌채되면서 임내에 나무가 거의 남아있지 않을 정도로 황폐화되었으나, 이후 적극 적인 조림사업을 통해 산림을 녹화하는데 성공하였다
(KFS, 2000).
국내 육지의 국립공원의 경우, 인공조림지Received 16 November 2021; Revised 19 November 2021; Accepted 22 November 2021
*Corresponding to 정종국(Jong-Kook Jung) E-mail. [email protected]
가 차지하는 면적은 약 4.3%(15,963ha)로 일본잎갈나무
(낙엽송, 7,787ja),
리기다소나무(3,773ha), 그리고 잣나 무(2,873ha)가 전체 인공조림지의 90.5%를 차지하고 있 다(Kim and Lee, 2012).리기다소나무는 황폐화된 국내 산림의 녹화, 사방 및 연료림 조성을 위하여 1960년대부터 전국의 산림에 식 재된 소나무이며(KFRI, 2007; Jung et al., 2015), 전국적
으로
21~40년생 수목이 26,883ha를 차지하는 것으로 보
고된 바 있다(KFRI, 2007). 이후 토양의 침식방지와 나 무 연료 소비를 충족하는 등의 효과가 나타났다(Kim
2004; Lee et al., 2004).
그러나 기후변화에 따라 향후 잠재 생육적지는 급격히 감소할 것으로 예상되고 있으 며(Kim et al., 2012), 주변 자연식생과의 경관적 이질성 과 단층식생 구조로 인한 낮은 광투과율과 타감작용으 로 생물다양성 및 생태계 안정성 등에 대한 문제점이 제 기되어 간벌을 통한 생태계 건강성의 증진이 필요해지 고 있다(Kim and Lee, 2012). 다만, 서울 남산의 리기다 소나무 조림지와 신갈나무 이차림에 대한 곤충 군집 구 조를 비교한 연구에서는 두 산림 환경 간의 곤충 군집 차이는 없는 것으로 보고된 바 있으나(Jung et al., 2015), 국내 조사 표본 수가 적기 때문에 더 많은 연구가 필요 한 상황이다.간벌이 절지동물의 다양성에 미치는 영향에 대해서는 세계적으로 많은 연구가 이뤄지고 있으나(e.g., Koivula,
2002; Yi and Moldenke, 2005, 2008; Taki et al., 2010),
국내에서는 잣나무림 내 절지동물의 군집에 대한 영향(Kwon et al., 2010)과 소나무림 내
딱정벌레류의 분포에 대한 영향(Kang et al., 2013)에 관한 연구 등 제한적으로 수행되고 있다. 이들 연구에서 간벌의 영향이 다소 확인 되고 있는데, 일부 연구는 조사의 표본 크기가 작고 군집 구조의 비교만을 수행하여(Kang et al., 2013) 군집의 변 화를 명확하게 반영하고 있지 못하고 있다. 잣나무림의 경우, 간벌의 강도(thinning intensitiy)에 따른 절지동물 의 분포 변화에 대해서는 일부 보고된 바 있으나(Kwonet al., 2010),
리기다소나무림을 대상으로 간벌 사업 이 후 중⋅장기에 걸쳐 절지동물 군집의 변화를 모니터링 한 사례는 아직까지 없는 실정이다.본 연구에서는 변산반도국립공원 내 리기다소나무인
공림을 간벌하고, 이후 지표성 딱정벌레류 군집(종 다양 성 및 종 구성)의 변화에 대한 연구를 수행하였다. 이를 위해 리기다소나무인공림을 30%와 50% 강도로 간벌을 실시하였고, 간벌이 이뤄지지 않은 리기다소나무인공림 과 천연활엽수림을 대조구로 선정하였다. 지표성 딱정 벌레류는 전 세계적으로 33,000여 종 이상 기록되어 있 을 정도로 종 다양성이 매우 높은 분류군 중 하나이다
(Löbl and Smetana, 2003).
또한 이들은 서식환경의 변 화에 민감하게 반응하므로 환경지표종으로 활용 가능성이 높다(Lövei and Sunderland, 1996; Rainio and Niemelä,2003).
지표성 딱정벌레류를 조사하는 방법으로는 상대적으로 비용이 저렴하면서도 통계적으로 분석하기 용이 한 채집방법인 함정트랩이 널리 이용되고 있다(Koivula,
2011).
재료 및 방법
1. 연구대상지 및 기간
변산반도국립공원 내 지표성 딱정벌레류의 조사를 위 해서 60×20m 크기의 30%와 50% 간벌림 각각 1개소와 미간벌 리기다소나무림 1개소를 선정하였고, 천연활엽수 림은
20×20m
크기의1개소를 선정하였다(Fig. 1, Table 1).
리기다소나무인공림은 조림된 지 약 40년이 된 숲으 로 간벌은2014년 8월 14일에 수행되었다.
특히 간벌 사 업 이후, 고사목의 수가 증가하는 양상이 확인되었는데, 처리구별로 발생한 고사목은 30% 간벌림에서 19본(2015 년6본, 2016년 13본), 50%
간벌림에서 22본(2015년 9 본, 2016년 13본), 대조구에서17본(2015년 0본, 2016년 17본),
그리고 천연림에서 4본(2015년 0본, 2016년 4본) 이었다(KNPRI, 2017). 리기다소나무림에 비해 천연활 엽수림은 조사 대상 지점의 수가1개소 적었는데 이는
해당 지역 내에 조사에 적합한 천연활엽수림을 더 이상 확인하지 못하였기 때문이다.지표성 딱정벌레류의 채집은 함정트랩(부피
160ml,
입구 지름 75mm, 깊이62mm)을 이용하여 2015~2017년
3년 동안 수행하였다.
다만, 현장 사정에 따라 조사를 수행한 시기는 년도별로 상이하였는데, 2015년에는
5월, 7월~10월에 조사하였고, 2016년에는 5월~10월, 2017년
에는5월, 7월,
그리고9월이었다.
2. 조사방법
각 조사구는 20×20m의 크기로 함정트랩은 조사구 전
체를 반영할 수 있게 트랩간 거리는 5m 정도로 이격한
3×3
격자 형태로 설치하였다. 모든 함정트랩에는 사각 형 아크릴 덮개(20×20㎝)를 트랩 입구면 3~4㎝ 위에 설 치하여 빗물과 낙엽의 유입을 최소화시켰다. 채집된 샘 플의 보존을 위해서 함정트랩에는 에틸알코올(99.5%Ethyl-alcohol)과 프로필렌글리콜(99% Propylene-glycol)
을 1:1로 혼합하여 1/2정도 채웠으며, 월 1회 샘플을 수 Fig. 1. Study plot in the Byeonsan National Park, Korea.Treatment Replication Latitude Longitude Altitude
(m) Slope
30T 1 35°37′01.7″ 126°31′17.5″ 86 SW
2 35°37′02.1″ 126°31′18.3″ 90 SW
3 35°37′02.6″ 126°31′18.8″ 95 SW
50T 1 35°36′59.4″ 126°31′21.8″ 78 SW
2 35°36′59.8″ 126°31′22.3″ 93 SW
3 35°37′00.0″ 126°31′22.7″ 88 SW
U 1 35°37′00.5″ 126°31′19.0″ 94 SW
2 35°37′00.6″ 126°31′19.1″ 99 SW
3 35°37′01.0″ 126°31′20.4″ 105 SW
NB 1 35°37′06.2″ 126°31′16.6″ 148 NW
2 35°36′56.2″ 126°31′27.5″ 120 SW
1) Abbreviations of forestry are: 30T, Pinus rigida-plantations with 30% of thinning intensity; 50T, Pinus rigida-plantations with 50% of thinning intensity; U, unthinned Pinus rigida-plantations; NB, natural broadleaved-deciduous forests.
Table 1. Summary of environmental characteristics for four different forestries in the Byeonsanbando National Park.
거 후 재설치하였다. 수거한 샘플은 국립공원연구원 내 실험실로 운반하여 지표성 딱정벌레류만을 분류하여 실 체현미경(Zeiss Stemi model 305, 40배율) 하에서 동정 하였다. 종 동정에는
Habu(1967, 1973, 1978, 1987), Kwon and Lee(1984),
그리고 Park and Paik(2001)을 참 고하였으며, 종명은Paek et al.(2010)을
참고하였다.3. 분석방법
자료 분석을 위해 지표성 딱정벌레류의 처리구별 년 도별 개체수와 종수를 요약하였으며, 년도별로 조사시 기가 상이하였기 때문에 상대적인 종수와 개체수로 표 현하여 비교하였다. 이를 위해 각 종의 서식처 선호성을 산림성 종(forest specialists)과 초지 선호성 종(open-hab-
itat species)으로 구분하였다.
국내 지표성 딱정벌레류의서식처 선호성은 명확하게 정립되어 있지 않으나 과거 연구 기록(Jung and Lee, 2016; Jung et al., 2012, 2014,
2017, 2018)을
참고하여 구분하였다.처리구 간의 지표성 딱정벌레류 종 구성의 유사성을 분석하기 위해서 년도별-처리구별 채집된 지표성 딱정 벌레류의 종별 개체수 자료를 기반으로 데이터 시트를 작성하여 비유사도(Bray-Curtis dissimilarity)를 계산하 였다. 작성된 비유사도 행렬 자료들을 기반으로 다차원 척도법(non-metric multidimensional scaling, NMDS)을 이용한 분석을 수행하였다. 추가적으로 유사도 분석법
(two-way analysis of similarity, two-way ANOSIM)을
이용하여 처리구와 조사년도 간의 지표성 딱정벌레류 종 구성 차이를 분석하였다. ANOSIM 분석은 최대999
번의 순열 검정을 수행하였고, 이를 통해 서식환경 간 유사도를Global
R과 P값을 이용하여 비교하였다. 참고적으로
Global R값은 1에 가까워질수록 서식환경 간 차
이가 커짐을 의미한다. 종 구성 분석에 사용된 지표성 딱정벌레류의 종별 개체수 정보는 제곱근 변환된 자료
(square-root transformed data)를 이용하였다. NMDS
및ANOSIM
분석은 생물군집 분석 프로그램인PRIMER
v6.0(Clarke and Gorely, 2006)을 이용하였다.
결과
1. 지표성 딱정벌레류의 다양성
총
2,635개체의 지표성
딱정벌레류를 채집하였으며,이들은
20종으로 동정되었다(Table 2).
모든 처리구에서붉은칠납작먼지벌레(1,045개체)가 우점하는 것으로 나 타났으며, 아우점종으로는 쌍무늬먼지벌레(356개체) 또 는 둥근칠납작먼지벌레(279개체)로 확인되었다.
종수의 경우에는 년도별 조사기간에 따라 변동하는 것이 관찰되었고, 처리구간에는 유의미한 차이가 있다 고 보기 어려웠다(Fig. 2). 그러나 개체수의 경우에는 간 벌을 수행한 지역에서 2015년에 비해
2016년 들어 초지
를 선호하는 종이 급격하게 증가하고, 2017년에는 초지 를 선호하는 종의 개체수가 급격히 감소하는 양상을 보 였다(Fig. 3). 이러한 결과는 간벌로 인하여 식생에 의한 울폐도가 낮아지고 하층식생이 발달하면서 보다 건조한 환경이 생성됨에 따라 이러한 환경을 선호하는 쌍무늬 먼지벌레와 같은 종의 변화가 심하였기 때문이라 생각 된다. 다만, 2015년(5월, 7월~10월)과 2016년(5월~10월) 에 비해서 2017년에는 조사기간이 5월, 7월, 9월로 상이 하였기 때문에 이후 군집의 변화를 제대로 반영하지 못 하였을 가능성도 있다.2. 지표성 딱정벌레류 종 구성의 유사도
지표성 딱정벌레류의 종 구성은 처리구간 차이보다 조사년도에 따른 차이가 더 큰 것으로 확인되었다(Fig.
4a).
유사하게 ANOSIM 분석에 의한 결과에서도, 전체지표성 딱정벌레류를 대상으로 한 경우에는 처리구 간 의 유사도에 대한 통계적 유의성은 없었던 것에 비해
(R=0.238;
P=0.204), 년도에 의한 차이는 확인되었다(R=1.000;
P=0.005). 전체 지표성 딱정벌레류를 대상으 로 한 결과에서 처리구 간의 차이가 년도 간의 차이에 비해 작았던 것은 일부 종의 년간 개체수 변동에 의한 것으로 생각되는데, 딱정벌레과의 경우에는 최대 우점 종인 붉은칠납작먼지벌레 개체수의 년간 변이가 매우 큰 것이 확인되었다. 실제 붉은칠납작먼지벌레를 제외Fig. 2. Changes in relative species richness of ground beetles according to habitat preferences (forest specialists versus open-habitat species) from 2015 to 2017. (a) Pinus rigida-plantations with 30% of thinning intensity. (b) Pinus rigida-plantations with 50% of thinning intensity.
(c) Unthinned Pinus rigida-plantations. (d) Natural broadleaved-deciduous forests.
Scientific name Korean name Habitat1)
Treatment2) Pinus rigida-plantations
30T 50T U NB
`15 `16 `17 `15 `16 `17 `15 `16 `17 `15 `16 `17
Anomotarus stigmula 고운먼지벌레 O 1 2
Brachinus scotomedes 꼬마목가는먼지벌레 F 2 3 3 1 1 1
Chlaenius naeviger 쌍무늬먼지벌레 O 10 89 7 21 154 6 1 8 2 6 50 2
Cicindela chinensis 길앞잡이 O 1
Coptolabrus jankowskii jankowskii 멋쟁이딱정벌레 F 4 2 5 20 8 2 2 2 2 2 2
Coptolabrus smaragdinus branickii 홍단딱정벌레 F 7 9 2 8 30 8 11 8 7 1
Diplocheila zeelandica 모래사장먼지벌레 O 1 1 2 2 2 1 1
Dischissus mirandus 큰털보먼지벌레 O 3 1 2 2 1 2 1
Eucarabus sternbergi sternbergi 우리딱정벌레 F 1 2 1
Galerita orientalis 목가는먼지벌레 F 5 45 40 2 118 17 2 21 28 16 2
Nebria chinensis chinensis 중국먼지벌레 O 1 16 1
Pentagonica subcordicollis 빛나육모먼지벌레 F 1
Planets puncticeps 두점박이먼지벌레 F 4 7 1 1 2 5
Pterostichus solskyi 탐라길쭉먼지벌레 F 15 17 20 48 39 19 3 1 6 47 35 9
Pterostichus sp.1 Pterostichus sp.1 F 1
Synuchus agonus 일본칠납작먼지벌레 F 10 3 39 5 5 17 1 2 8 3 1
Synuchus arcuaticollis 둥근칠납작먼지벌레 F 13 22 11 36 30 62 45 17 27 3 3 10
Synuchus crocatus 긴목칠납작먼지벌레 F 1 1 1 6 2
Synuchus cycloderus 붉은칠납작먼지벌레 F 55 105 3 146 169 12 120 174 5 81 165 10
Synuchus nitidus 윤납작먼지벌레 F 1 12 2 4 39 1 3 4 4 2
1) Abbreviations of habitat preferences are: F, forest specialists; O, open-habitat species
2) Abbreviations of forestry are: 30T, Pinus rigida-plantations with 30% of thinning intensity; 50T, Pinus rigida-plantations with 50% of thinning intensity; U, unthinned Pinus rigida-plantations; NB, natural broadleaved-deciduous forests.
Table 2. List of ground beetles in the Byeonsanbando National Park.
하여 분석한 결과 처리구 간의 차이는 다소 증가하고, 년도 간의 차이는 다소 감소하는 것을 확인되었다(Fig.
4b).
그러나 ANOSIM 결과는 여전히 처리구 간의 차이(R=0.390;
P=0.131)보다는 조사 년도 간의 차이(R=0.667;P=0.072)가 더 크다는 것을 보여주고 있다.
고찰
본 연구 결과, 간벌에 따른 지표성 딱정벌레류의 종수 변화는 뚜렷하지 않은 것으로 나타났다. 반면, 개체수 변 화의 경우에는 다소 상이한 결과를 보였는데, 미간벌지 와 대조하여 볼 때 간벌지에서는 간벌 작업 2년 이후에 초지 선호성 종의 비율이 높아진 후, 3년차에 다시 감소 Fig. 3. Changes in relative abundance of ground beetles according to habitat preferences (forest specialists versus open-habitat species) from 2015 to 2017. (a) Pinus rigida-plantations with 30% of thinning intensity. (b) Pinus rigida-plantations with 50% of thinning intensity.
(c) Unthinned Pinus rigida-plantations. (d) Natural broadleaved-deciduous forests.
Fig. 4. Changes in species composition of (a) all ground beetle assemblages and (b) ground beetle assemblages without dominant species (Synuchus cycloderus) according to four different forestries from 2015 to 2017. Abbreviations of forestry are: 30T, Pinus rigida-plantations with 30% of thinning intensity; 50T, Pinus rigida-plantations with 50% of thinning intensity; U, unthinned Pinus rigida-plantations; NB, natural broadleaved-deciduous forests.
하는 양상을 보였다. 특히 쌍무늬먼지벌레의 개체수 증 가가 뚜렷하였는데, 본 종은 산림의 경계부를 중심으로 산림 내부와 외부 환경에서 동시에 분포하는 양상을 보 여주는 것으로 알려져 있다(Jung and Lee, 2016). 특히 간벌 사업 이후 고사목의 수가 증가하는 양상이 확인되 었고, 간벌지와 인접한 미간벌지에서도
2016년부터 고
사목이 나타나는 현상이 확인된 바 있다(KNPRI, 2017).즉, 간벌 작업과 이후의 기상 조건 등의 복합적인 영향으 로 인한 고사목 발생으로 인해 광투과성이 증가하면서 하층 식생이 발달하였기 때문에 초지 선호성 종의 유입 이 가능해진 것으로 생각된다. 그러나 예상과 달리 초지 선호성 종의 비율 변화가 천연림에서도 유사한 양상으 로 변동하였던 부분과 대부분의 초지 선호성 종의 종수 및 개체수의 변동 양상이 모든 조사구에서 유사하여서 간벌의 영향을 확인하기에는 제한적인 것으로 판단된 다. 잣나무림의 경우, 분류군의 섭식 기능군에 따라 간벌 의 효과가 달라진 것으로 보고되었는데, 부식성 및 식식 성 곤충류의 경우에는 간벌 효과가 확인되는 반면, 육식 성 곤충류는 일부를 제외하면 대부분 간벌의 영향을 받 지 않는다고 보고된 바 있다(Kwon et al., 2010). 특히
Kwon et al.(2010)의 연구에서 지표성 딱정벌레류의 경
우, 간벌의 영향이 일부 있는 것으로 추정된 바 있으나, 본 연구와 유사하게 조사 년도에 의한 차이가 더 큰 것 으로 확인되었다.종 구성의 변화를 분석한 결과에서도 간벌 작업 여부 보다는 조사 년도에 의한 차이가 더 큰 것으로 분석되었 다. 다만, 최대 우점종인 붉은칠납작먼지벌레가 분석에 서 제외될 경우에는 간벌의 효과가 다소 증가하는 것으 로 확인이 되었다. 그러나 이 경우에도 미간벌지 지표성 딱정벌레류의 종 구성은 간벌지보다 천연림과의 비유사 도가 더 높은 것으로 나타나 간벌의 영향 외에 다른 요 인이 영향을 주는 것으로 생각된다. 기존의 연구에서 잣 나무 간벌지와 미간벌지 간의 종 구성 비교에서도 년간 변이가 더 큰 것으로 보고된 바 있으며(Kwon et al.,
2010),
리기다소나무림과 신갈나무림의 곤충 군집의 경우 높은 유사도를 갖는다는 보고도 있다(Jung et al.,
2015).
이처럼 선행 및 본 연구에서 처리구 간의 종 구성이 높은 유사도를 갖는 것은 공간적으로 거리가 근접하
였기 때문이라고 추정된다. 즉, 연속적인 산림 내에서 처 리구가 분포하고 있으며, 처리구 간의 거리가 수 백 미터 에 불과하기 때문에 높은 유사도를 보였다고 생각된다.
간벌지와 미간벌지 간의 지표성 딱정벌레류의 종수 및 개체수의 변화 양상이 유사하고, 종 구성 역시 높은 유사도를 보이는 것에는 간벌 사업 이후에 급증한 고사 목의 수와도 연관이 있을 것이라 생각된다(Table 1). 고 사목이 증가하면 산림생태계 내에서는 나무 개체군 및 군집 구조의 변화, 생물량의 감소, 자원의 방출(광투과성 의 증가, 습도 감소 등), 분해자에 의한 자원 저장 등 여 러 생태적 변화가 나타나게 된다(Franklin et al., 1987).
이러한 이유로 간벌지와 인접한 미간벌지의 지표성 딱 정벌레류 종 구성의 유사도가 높아졌을 가능성도 있다
(Fig. 4b).
특히 리기다소나무와 소나무의 고사율이 높았는데, 이로 인해 숲틈이 증가한 것이 많은 수의 쌍무늬먼 지벌레가 2016년에 임내로 유입된 원인 중 하나로 추정 된다. 그러나 미간벌지의 경우 고사목의 수가 증가한 것 에 비해 초지 선호성 종의 비율 증가가 크지 않고, 2017 년 조사에서는 모든 처리구의 초지 선호성 종의 비율이 감소하는 양상을 보였기 때문에 고사목의 증가가 지표 성 딱정벌레류의 분포 변화에 어느 정도의 영향을 미쳤 는지는 추가 연구가 필요하다고 판단된다.
결론적으로 변산반도국립공원 내 리기다소나무림은 주변 천연림과의 공간적 연속성으로 인해 간벌의 영향 이 감소하였고, 대신에 년도별 환경 조건의 변화에 따라 지표성 딱정벌레류 군집이 변동하는 것으로 판단된다. 그 러나 많은 국외 사례에서는 간벌로 인해 분명한 군집의 변화가 관찰되고 있고(Koivula, 2002; Yi and Moldenke,
2005, 2008; Taki et al., 2010),
이러한 변화는 간벌로 인한 산림 내의 환경이 건조해지거나(Yi and Moldenke, 2005), 하층 식생이 발달하는(Taki et al., 2010) 등의 이유인 것 으로 밝혀져 있기 때문에 간벌의 영향과 조사 년도에 따 른 영향 및 기타 환경 요인의 영향을 구분하기 위한 추 가 조사가 필요하다고 판단된다. 특히 리기다소나무림 은 국내 인공림의 많은 부분을 차지하고 있는 것에 비해 간벌 및 벌채 사업의 대상이 되고 있기 때문에 간벌로 인한 생태계 영향을 확인하는 것은 매우 중요한 연구가 될 것이다. 이를 확인하기 위해서는 보다 대면적의 간벌시험림 조성과 많은 반복이 필요하다고 생각된다. 다만, 일부 연구에서는 과거의 간벌 이력이 현재의 식생에도 영향을 줄 수 있다고 보고하고 있으므로(Kwon et al.,
2010)
간벌에 의한 효과만을 분석하기 위한 정밀한 실험설계가 필요할 것이다.
참고문헌
Clarke KR, RN Gorley. 2006. Primer v6: User manual/tuto- rial, PRIMER-E, Plymouth.
Franklin JF, HH Shugart, ME Harmon. 1987. Tree death as an ecological process. BioScience, 37(8): 550-556.
Habu A. 1967. Fauna Japonica, Carabidae truncatipennes group (Insecta: Coleoptera). Biogeographical Society of Japan, Tokyo
Habu A. 1973. Fauna Japonica, Carabidae: Harpalini (Insecta:
Coleoptera). Keigaku Publishing Co. Ltd, Tokyo Habu A. 1978. Fauna Japonica, Carabidae: Platynini (Insecta:
Coleoptera). Keigaku Publishing Co. Ltd, Tokyo Habu A. 1987. Classification of the Callistini of Japan (Coleoptera,
Carabidae). Entomological Review of Japan. 42: 1-36.
Jung JK, JH Lee. 2016. Forest-farm edge effects on commun- ities of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) under dif- ferent landscape structures. Ecological Research. 31:
799-810.
Jung JK, SK Lee, SI Lee, JH Lee. 2018. Trait-specific re- sponse of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) to for- est fragmentation in the temperate region in Korea.
Biodiversity and Conservation. 27: 53-68.
Jung JK, ST Kim, SY Lee, CK Park, EH Lee, JH Lee. 2012.
Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages in the urban landscape, Korea. Journal of Ecology and Field Biology. 35(2): 79-89.
Jung JK, ST Kim, SY Lee, CK Park, JK Park, JH Lee. 2014.
A comparison of diversity and species composition of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) between conifer plantations and regenerating forests in Korea. Ecological Research. 29: 877-887.
Jung JK, Y Park, H Lee, JH Lee, SH Koh, TY Choi, D Woo.
2017. A comparison of diversity and composition of car- abid beetles between overpasses and underpasses in frag- mented forest areas. Journal of Asia-Pacific Entomology.
20: 1267-1277.
Jung UK, ES Lee, HJ Won, HJ Kim, H Yi. 2015. Comparison of insect community structures of a Pinus rigida planta-
tion and a Quercus mongolica secondary forest in the suburban area, Korea. Ecology and Resilient Infrastructure.
2(4): 291-295.
Kang MY, MG Cho, KS Jeon, I Roh, CG Lee, HS Moon.
2013. Effect of thinning on distribution of beetles (Coleoptera: Carabidae) in Pinus densiflora stand. Journal of Agriculture & Life Science. 47(4): 71-80.
KFRI. 2007. Approaches for management of Pinus rigida plantations. Korea Forest Reseach Institute, Seoul.
KFS. 2000. Statistical yearbook of forestry in 2000. Korea Forest Service, Daejeon.
Kim JW. 2004. Vegetation Ecology. World Science, Seoul.
Kim JY, KJ Lee. 2012. Vegetational Structure and the Density of Thinning for the Inducement of the Ecological Succession in Artificial Forest, National Parks - In Case of Chiaksan, Songnisan, Deogyusan, and Naejangsan.
Korean Journal of Environment and Ecology. 26(4):
604-619.
Kim YK, WK Lee, YH Kim, S Oh, JH Heo. 2012. Changes in Potential Distribution of Pinus rigida Caused by Climate Changes in Korea. Journal of Korean Forest Society. 101(3): 509-516.
KNPRI. 2017. Basic study for enhancing biodiversity in Pinus rigida plantations in National parks. Korea National Park Research Institute, Wonju.
Koivula M. 2002. Boreal carabid-beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages in thinned uneven-aged and clear cut spruce stands. Ann. Zool. Fennici. 39: 131-149.
Koivula M. 2011. Useful model organisms, indicators, or both? Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) reflecting environmental conditions. Pp. 287-317. In Carabid Beetles as Bioindicators: Biogeographical, Ecological and Envi- ronmental Studies. ZooKeys, Vol. 100 (Kotze DJ, Assmann T, Noordijk J, Turin H, Vermeulen R, eds.). Proceedings of the XIV European Carabidologists Meeting, Westerbork, 14-18 September, 2009.
Kwon TS, HM Yang, JH SHin, SK Kim, H Yi. 2010. Effects of thinning on abundance and community structure of arthropods in a Pinus koraiensis plantation. Korean Journal of Applied Entomology. 49(3): 187-198.
Kwon YJ, SM Lee. 1984. Classification of the subfamily Carabinae from Korea (Coleoptera: Carabidae). Insecta Koreana, Series 4, Editorial Committee of Insecta Koreana.
Lee CS, HJ Cho, HB Yi. 2004. Stand dynamics of introduced black locust (Robinia Pseudoacacia L.) plantation under different disturbance regimes in Korea. Forest Ecology and Management. 189: 281-293.
Löbl I, A Smetana. 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera.
Volume I. Archostemata-Myxophaga-Adephaga. Apollo Books. Stenstrup, Denmark.
Lövei GL, KD Sunderland. 1996. Ecology and behavior of ground beetles (Coleoptera: Carabidae). Annual Review of Entomology. 41: 231-256.
Paek MK, JM Hwang, KS Jung, TW Kim, MC Kim, YJ Lee, YB Cho, SW Park, HS Lee, DS Ku, JC Jeong, KG Kim, DS Choi, EH Shin, JH Hwang, JS Lee, SS Kim, YS Bae. 2010. Checklist of Korean insects. Nature and Ecology, Nature and Ecology. Academic Series 2. (in Korean)
Park JK, JC Paik. 2001. Family Carabidae. Economic Insects of Korea 12. Ins. Koreana Suppl. 19, Junghaeng-sa, Seoul.
Rainio J, J Niemelä. 2003. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) as bioindicators. Biodiversity and Conservation. 12:
487-506.
Taki H, T Inoue, H Tanaka, H Makihara, M Sueyoshi, M Isono, K Okabe. 2010. Response of community struc- ture, diversity, and abundance of understory plants and insect assemblages to thinning in plantations. Forest Ecology and Management. 259: 607-613.
Yi HB, A Moldenke. 2005. Response of ground-dwelling arthropods to different thinning intensities in young Douglas Fir forests of Western Oregon. Environmental Entomology. 34(5): 1071-1080.
Yi HB, A Moldenke. 2008. Response of litter-dwelling arthro- pods to four different thinning intensities in young Douglas-fir forests of the Pacific Northwest, USA. Ann.
Zool. Fennici. 45: 229-240.