상록수

Evergreen
3년 연속 잎이 남아 있는 은빛 전나무 새싹입니다.

식물학에서, 상록수는 녹색으로 유지되고 한 번 이상의 성장기 동안 기능하는 잎을 가진 식물이다.이는 따뜻한 기후에서만 잎을 유지하는 식물에도 해당되며, 겨울이나 건기에 잎을 완전히 잃는 낙엽성 식물과는 대조적이다.

상록수종

상록수 식물에는 나무와 관목 모두 다양한 종류가 있다.상록수는 다음과 같습니다.

라틴어 이항 용어 sempervirens는 "항상 녹색"을 의미하며, 예를 들어 식물의 상록수를 가리킨다.

편백나무
로니세라 세미퍼비렌스(인동덩굴)
세쿼이아 세미퍼비렌스(세쿼이아)

상록수[1] 식물의 잎 수명은 몇 달에서 몇 십 년까지 다양합니다.

상록수과

아라우카리아과 카우리
큐프레시과 세쿼이아
피나과 소나무
포도카르파스과 진짜 황목
택스과 주목
키아테아과 오스트레일리아산 양치식물
아키폴리아과 홀리
꽃게과 살아있는 참나무
올레과 샤멜재
미르테과 유칼립투스속
아레카과 코코넛
라우라과
목련과 남목련
소철나무과 사고여왕

일본의 우산 소나무는 유일한 종인 독자적인 과가 있다는 점에서 독특합니다.

상록수와 낙엽종의 차이

상록수와 낙엽성 종은 형태학적, 생리학적 특징에 따라 다양하다.일반적으로 잎이 넓은 상록수는 낙엽성 종보다 잎이 두껍고 단위 [2]잎 면적당 실질 조직과 공기 공간이 더 많다.단위 잎 면적당 잎 바이오매스가 더 크므로 비엽 면적이 더 낮습니다.건축비는 그룹별로 차이가 없다.상록수는 일반적으로 잎([3]LMF)으로 존재하는 총 식물 바이오매스의 더 큰 부분을 가지고 있지만, 종종 광합성 속도는 더 낮습니다.

상록수 또는 낙엽성인 이유

낙엽수는 보통 추운 계절이나 건조한 계절에 적응하기 위해 잎을 떨어뜨린다.상록수들은 잎을 잃기는 하지만, 각각의 나무들은 한 번에 잎을 다 잃는 것이 아니라 점차적으로 잎을 잃는다.대부분의 열대 우림 식물들은 상록수이고, 잎이 늙고 떨어지면서 일년 내내 점차적으로 잎을 대체한다. 반면 계절적으로 건조한 기후에서 자라는 종들은 상록수이거나 낙엽성일 수 있다.대부분의 따뜻한 온대 기후 식물들은 또한 상록수이다.서늘한 온대 기후에서는 상록수 식물 수가 적다.이 기후에서는 -26°C(-15°F) 이하의 혹한을 견딜 수 있는 상록 활엽식물이 거의 없기 때문에 침엽수가 우세하다.

추운 계절이나 건기와 같이 낙엽성인 지역의 상록수 식물은 일반적으로 낮은 영양소의 수준에 적응합니다.게다가, 그들은 보통 경엽성이고,[4] 그들이 살고 있는 지역의 자원이 부족하기 때문에 뛰어난 물 경제성을 가지고 있다.상록수종의 뛰어난 물 절약성은 낙엽성종에 [5]비해 풍부한 수분이 많기 때문이다.반면 낙엽수는 잎을 잃을 때마다 영양분을 잃는다.따뜻한 지역에서는 일부 소나무와 편백나무와 같은 종이 척박한 토양과 교란된 땅에서 자란다.많은 활엽 상록수를 가진 Rododendron속에서는 여러 종이 성숙한 숲에서 자라지만 보통 식물에게 영양소가 덜 공급되는 강한 산성 토양에서 발견됩니다.타이가나 한대림에서는 토양 내의 유기물이 빠르게 부패하기에는 너무 추워서 토양 내의 영양소가 식물에게 잘 공급되지 않기 때문에 상록수를 선호한다.

온대 기후에서 상록수는 그들 자신의 생존을 강화할 수 있다. 상록수 잎과 침엽수는 낙엽성 잎사귀보다 탄소-질소 비율이 높아 토양 산성도가 높고 토양 질소 함량이 낮다.이것은 지중해 상록수 묘목의 경우인데, 이것은 저장된 자원이 종 내에서 빠른 성장을 결정하도록 하는 독특한 C와 N 저장소를 가지고 있어 경쟁을 제한하고 [6]생존을 강화합니다.이러한 조건들은 더 많은 상록수의 성장에 유리하고 낙엽성 식물이 지속하는 것을 더 어렵게 만든다.또한 기존 상록수 식물이 제공하는 대피소는 어린 상록수 식물이 추위 및/[7][8][9]또는 가뭄에서 쉽게 살아남을 수 있도록 한다.

상록에 대한 위협

상록수에 대한 주요한 위협은 뿌리층 칼호피균인데,[10] 이것은 일반적으로 녹색의 침엽을 갈색이나 보라색으로 보이게 한다.이 질병은 바늘주조병이라고 불리며 미네소타와 미국의 다른 [11]주들에서 널리 퍼져있다.이 곰팡이는 물을 튀기면서 인접한 나무와 바늘로 퍼진다.바늘 감염은 평균 [12]섭씨 25도에서 발생하는 것으로 밝혀졌다.노르웨이 식물이나 흰 가문비나무와 같은 특정한 나무들은 사실 질병에 내성이 있는 반면, 콜로라도 푸른 가문비나무와 같은 다른 나무들은 질병에 [13]걸릴 위험이 매우 높습니다.상록수를 보호하기 위한 예방적 노력에는 곰팡이 제거제, 나무 밑부분의 멀치, 수질 [14]오염을 방지하기 위한 스프링클러 제어 강화 등이 포함된다.최근 몇 년 동안, 이 해로운 질병은 캐나다에 유입되어 상업적인 침엽수 재배자들에게 도전을 제공하고 있으며, 명확한 절단 옵션이 [15]제시되지 않은 상태에서 이 질병의 가능한 살균제에 대한 광범위한 연구가 수행되었다.따라서 상록수 장수에 관한 미래 연구는 다른 살균제 [15]물약을 살펴봄으로써 뿌리층 칼호피이에 대한 추가적인 대책과 매우 관련이 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 에워스, F. W. & Schmid, R. (1981)"피누스 롱가예바(브리스틀콘 파인)와 다른 북미 소나무의 바늘구멍 장수"Oecologia 51: 107~115
  2. ^ Villar, Rafael; Ruiz-Robleto, Jeannete; Ubera, José Luis; Poorter, Hendrik (October 2013). "Exploring variation in leaf mass per area (LMA) from leaf to cell: An anatomical analysis of 26 woody species". American Journal of Botany. 100 (10): 1969–1980. doi:10.3732/ajb.1200562. PMID 24107583.
  3. ^ Poorter, Hendrik; Jagodzinski, Andrzej M.; Ruiz-Peinado, Ricardo; Kuyah, Shem; Luo, Yunjian; Oleksyn, Jacek; Usoltsev, Vladimir A.; Buckley, Thomas N.; Reich, Peter B.; Sack, Lawren (2015). "How does biomass distribution change with size and differ among species? An analysis for 1200 plant species from five continents". New Phytologist. 208 (3): 736–749. doi:10.1111/nph.13571. PMC 5034769. PMID 26197869.
  4. ^ Álvarez-Yépiz, Juan C.; Búrquez, Alberto; Martínez-Yrízar, Angelina; Teece, Mark; Yépez, Enrico A.; Dovciak, Martin (2017-02-01). "Resource partitioning by evergreen and deciduous species in a tropical dry forest". Oecologia. 183 (2): 607–618. Bibcode:2017Oecol.183..607A. doi:10.1007/s00442-016-3790-3. ISSN 1432-1939. PMID 27915413. S2CID 3798020.
  5. ^ Álvarez-Yépiz, Juan C.; Búrquez, Alberto; Martínez-Yrízar, Angelina; Teece, Mark; Yépez, Enrico A.; Dovciak, Martin (2017-02-01). "Resource partitioning by evergreen and deciduous species in a tropical dry forest". Oecologia. 183 (2): 607–618. Bibcode:2017Oecol.183..607A. doi:10.1007/s00442-016-3790-3. ISSN 1432-1939. PMID 27915413. S2CID 3798020.
  6. ^ Uscola, Mercedes; Villar-Salvador, Pedro; Gross, Patrick; Maillard, Pascale (2015-05-01). "Fast growth involves high dependence on stored resources in seedlings of Mediterranean evergreen trees". Annals of Botany. 115 (6): 1001–1013. doi:10.1093/aob/mcv019. ISSN 0305-7364. PMC 4407060. PMID 25817313.
  7. ^ Aerts, R. (1995년)"상록수의 장점"생태와 진화 10의 경향(10): 402~407.
  8. ^ Matysek, R. (1986) "상록수와 낙엽성 침엽수의 탄소, 물, 질소 관계"나무 생리학 2: 177~187.
  9. ^ 소브라도, M. A.(1991) "열대 건조림 종의 낙엽과 상록수 잎에서의 비용 편익 관계"기능 생태학 5(5): 608~616.
  10. ^ "Rhizosphere needle cast". extension.umn.edu. Retrieved 2021-02-16.
  11. ^ "Rhizosphere needle cast". extension.umn.edu. Retrieved 2021-02-16.
  12. ^ "Rhizosphere needle cast". extension.umn.edu. Retrieved 2021-02-16.
  13. ^ "Rhizosphere needle cast". extension.umn.edu. Retrieved 2021-02-16.
  14. ^ "Rhizosphere needle cast". extension.umn.edu. Retrieved 2021-02-16.
  15. ^ a b "Screening of fungicides for needlecraft diseases on conifers". Agriculture and Agri-Food Canada. 2018-10-12. Retrieved 2021-02-16.

외부 링크