침엽수

Conifer
침엽수
시간 범위: 307–0 Ma T N 석탄기
현재
Snowfield Peak 8648s.JPG
침엽수림은 비록 몇 종으로 구성되어 있지만 북미 서부 캐스케이드 산맥의 이 숲과 같이 광대한 지역을 덮고 있다.
과학적 분류 e
왕국: 플랜태
Clade: 기관지 식물
(순위 미지정): 나체배아목
중분류: 피노피타
클래스: 피놉시다속
주문 및 패밀리
동의어
  • 침엽수목
  • 침엽수과

침엽수원뿔가진 종자식물의 집단으로 나체배마의 하위 집합이다.과학적으로, 그들은 Coniferophyta(/pɪnəfɒrɒt -, -oɪfaət)/) 또는 Coniferae라고도 하는 분과구성한다.이 과는 현존하는 단일 과인 Pinopsida를 포함하고 있다.현존하는 침엽수는 모두 2차 성장을 하는 여러해살이 목질 식물이다.대부분은 나무이지만 일부는 관목이다.예를 들면 삼나무, 더글라스피르, 편백나무, 전나무, 주니퍼, 카우리, 종려나무, 소나무, 헴록, 레드우드, 가문비나무, [1]주목 등이 있습니다.1998년 현재, 이 과는 8개 과, 68개 속, 629개의 살아있는 [citation needed][2]종을 포함하고 있는 것으로 추정되고 있다.

총 종의 수는 비교적 적지만, 침엽수는 생태학적으로 중요하다.그들은 [1]북반구타이가 지역, 특히 육지의 넓은 지역에 널리 분포하는 식물이지만, 더 남쪽 산에서도 비슷한 서늘한 기후에 있다.한대 침엽수는 겨울에 적응하는 것이 많다.북쪽 침엽수의 좁은 원추형 모양과 아래로 처진 팔다리는 눈 내리는 것을 돕는다.그들 중 다수는 계절적으로 생화학을 변화시켜 냉동에 더 강한 내성을 갖게 한다.열대 우림생물 다양성과 이동성이 더 많은 반면, 세계의 거대한 침엽수 숲은 가장 큰 지상 탄소 흡수원을 나타냅니다.침엽수는 부드러운 목재종이 [1]생산에 큰 경제적 가치가 있다.

진화사

북쪽 침엽수의 좁은 원추형 모양과 아래로 처진 팔다리는 눈 내리는 것을 돕는다.

최초의 침엽수는 3억년 전 후기 석탄기(펜실바니아) 화석 기록에 나타난다.침엽수는 침엽수와 비슷한 생식 구조를 가진 석탄기-페르미안 나무와 클램버 식물 그룹 코다이탈레스와 가장 가까운 관계가 있는 것으로 제안되어 왔다.가장 원시적인 침엽수는 작은 나무인 "왈키아 침엽수"의 측계통적 집단에 속하며, 아마도 건조한 고지대에서 유래했을 것이다.침엽수의 범위는 초기 페름기(시수랄기) 동안 건조도가 높아지면서 저지대로 확장되었다.왈키안 침엽수는 점차 발전된 볼지알안 또는 "전환"[3] 침엽수로 대체되었다.침엽수는 페름기-트리아스기 멸종 사건의 영향을 [4]거의 받지 않았으며 중생대의 지배적인 육지 식물이었다.현대의 침엽수 집단은 후기 페름기 동안 볼지아레스 산맥에서 [5]쥐라기까지 출현했다.침엽수는 백악기 후기에 현화식물[6]폭발적 적응 방사선에 따라 큰 감소를 겪었다.

분류 및 명명

핀란드 카이누 지방의 문장에 그려진 침엽수림

침엽수는 "원뿔을 가진 사람"이라는 뜻의 원뿔페레의 합성어인 라틴어이다.

분류명 Pinophyta는 조류, 곰팡이, 식물에 대한 국제명칭법(ICN)의 규칙에 준거하고 있으며, 이 경우 식물의 상위 분류군의 이름은 (보통 가장 일반적이고/또는 대표적이다) 포함 과의 이름에서 형성된다(제16조 1항).소나무 패밀리) 또는 설명입니다.침엽수(등급에 관계없이)에 널리 사용되는 설명적 명칭은 침엽수(Coniferae, 제16조 Ex 2)이다.

ICN에 따르면, 이 분할 -ophyta의 경우, 포함되는 과( 경우 바람직하게는 Pinaceae)의 이름으로 종단 -aceae를 적절한 종단 처리로 치환한 명칭을 사용할 수 있다.또는 "기술적 식물 이름"을 패밀리 위의 모든 등급에서 사용할 수 있다.둘 다 허용됩니다.

이것은 침엽수가 분할로 여겨지면, Pinophyta 또는 Coniferae라고 불릴 수 있다는 것을 의미합니다.하나의 클래스로서, 그들은 피놉시다 또는 침엽수과라고 불릴 수 있다.오더목으로는 Pinales, Coniferae 또는 Coniferales라고 불릴 수 있다.

침엽수는 나체배양식물의 가장 크고 경제적으로 가장 중요한 집단이지만, 그럼에도 불구하고 그들은 네 개의 집단 중 하나로만 구성되어 있다.피노피타과(Pinophyta)는 살아있는 분류군과 화석 분류군을 모두 포함하는 피노피다과(Pinopsida) 한 종류로 구성되어 있다.생물 침엽수를 2개 이상의 목으로 세분하는 것이 때때로 제안되어 왔다.과거에 가장 흔하게 볼 수 있었던 것은 Taxales(Taxaceae만)와 Pinales(나머지)의 두 목으로 분할된 것이었지만, 최근의 DNA 배열에 대한 연구는 이러한 해석이 Taxales가 없는 Pinales를 측문법으로 남겨두고 있으며, 후자의 목은 더 이상 구별되는 것으로 여겨지지 않는다.보다 정확한 세분화는 피날레스, 아라우카리아과와 포도카르파시아과만을 포함하는 아라우카리아레스, 나머지 과(택스과 포함)를 포함하는 큐프레시아목의 세 가지 목으로 분류하는 것이지만, 대다수의 의견이 철회되어 그러한 분할에 대한 유의한 지지가 없었다.고풍스럽고 다양한 형태학에도 불구하고 피날레목의 모든 과의 이온.

분자 [7]데이터클래디스트 분석에 기초한 피노피타의 계통발생학.

2016년 현재, 침엽수는 총 65-70속, 600-630종(696종의 [citation needed]명칭으로 인정됨)의 7개 [8]과로 이루어져 있다.가장 뚜렷한 7개의 패밀리는 오른쪽 상자와 왼쪽 상자로 연결되어 있습니다.다른 해석에서는 세팔로탁스과가 택스과 내에 더 잘 포함될 수 있으며, 필로클라다과가 Podocarpaceae(여기에 포함)와 구별되는 것으로 추가적으로 인정한다.Taxodiaceae는 Cupressaceae과에 포함되지만, 과거에는 널리 인식되어 지금도 많은 필드 가이드에서 볼 수 있습니다.Christenhusz [9]등의 기사에서 분자 데이터에 기초한 새로운 분류 및 선형 배열을 찾을 수 있다.

침엽수는 석탄기 후기 고생대까지 약 3억 년 전의 화석 기록을 가진 고대 집단이다. 심지어 현대의 많은 속들도 6천만 년에서 1억 2천만 년 전의 화석에서 알아볼 수 있다.지금은 오래 전에 멸종된 다른 분류와 목들도 화석으로 발견되는데, 특히 후기 고생대와 중생대의 것이다.화석 침엽수는 많은 다양한 형태를 포함했는데, 현대의 침엽수와 가장 극적으로 구별되는 것은 목질 줄기가 없는 초본 침엽수입니다.침엽수 또는 침엽수와 유사한 식물의 주요 화석 목은 코다이탈레스, 보이노프스키알레스, 볼츠키알레스 그리고 아마도 체카노프스키알레스(은행나무와 더 가까운 것으로 추정됨)를 포함한다.

피나과

아라우카리아과

포도카르파스과

스키아도피티과

큐프레시과

세팔로탁스과

택스과

여러 연구들은 또한 지네토피타가 뚜렷한 외모에도 불구하고 침엽수 안에 속한다는 것을 보여주는데, 그들을 피날레스의 자매 집단으로 두거나 피날레스의 자매 집단보다 더 파생되었지만 나머지 그룹의 자매 집단으로 두거나 둘 중 하나이다.가장 최근의 연구들은 '그네핀' [10][11][12]가설을 선호한다.

형태학

모든 살아있는 침엽수는 목질 식물이고, 대부분은 나무이며, 대부분은 단생식물의 성장 형태를 가지고 있습니다.많은 침엽수들은 뚜렷한 향기가 나는 수지를 가지고 있으며, 곤충의 침입과 상처의 곰팡이 감염으로부터 나무를 보호하기 위해 분비된다.화석화된 수지는 호박으로 굳는다.성숙한 침엽수의 크기는 1미터 미만에서 100미터 [13]이상까지 다양하다.세계에서 가장 높고, 가장 두껍고, 가장 크고, 가장 오래된 나무는 모두 침엽수입니다.가장 높은 은 115.55미터 높이의 코스트 레드우드(세쿼이아 반퍼비렌스)이다. (비록 빅토리아 시대의 산재인 유칼립투스 레그난스가 140미터 높이까지 자라났지만 정확한 치수는 [citation needed]확인되지 않았다.)가장 두꺼운 나무는 몸통 지름이 가장나무라는 뜻이며, 직경이 11.42m인 편백나무(Taxodium mucronatum)이다.가장 큰 3차원 나무는 자이언트 세쿼이아(Sequoiadendron giganteum)로 1486.9입방미터입니다.[14]가장 작은 것은 뉴질랜드의 피그미 소나무(Lepidothamnus laxifolius)로,[15] 성숙했을 때 키가 30cm를 넘는 경우는 거의 없습니다.가장 오래된 것은 4700년 [16]된 그레이트 배니언 브리스틀콘 파인입니다.

단풍뎅이

피나과 : 코스트 더글러스 전나무의 바늘 모양의 잎과 식물의 싹.
Abies grandis(대전나무)와 나선형으로 배열된 잎을 가진 많은 다른 종에서는 잎 밑부분이 뒤틀려 배열이 평평해지고 빛을 최대한 흡수합니다.
청록나무과: 청록나무의 비늘잎(Camaecyparis lawsoniana), mm 단위의 비늘잎

대부분의 침엽수가 [1]상록수이기 때문에, 많은 침엽수의 은 길고 얇으며 바늘 모양의 모양을 하고 있지만, 대부분의 침엽수과포도카르페아과를 포함한 다른 침엽수들은 평평한 삼각형 비늘 모양의 잎을 가지고 있다.특히 아라우카리아과의 아가티스와 포도카르파스과의 나기아 등 일부는 넓고 평평한 띠 모양의 잎을 가지고 있다.아라우카리아 주상아리와 같은 다른 종들은 송곳 모양의 잎을 가지고 있다.대부분의 침엽수에서 잎은 나선형으로 배열되며, 예외는 물푸레사과의 대부분과 물푸레사과의 1속이다.물푸레사과는 반대편 쌍 또는 3(-4)의 소용돌이로 배열된다.

Abies grandis (사진)와 같이 나선형으로 배열된 잎을 가진 많은 종에서, 잎의 밑부분은 빛을 최대한 포착하기 위해 매우 평평한 평면에서 잎을 나타내기 위해 꼬여 있다.잎 크기는 많은 비늘잎 종에서 2mm에서 일부 소나무(예: Apache Pine, Pinus engelmannii)의 바늘에서 최대 400mm까지 다양하다.기공은 잎에 줄지어 있거나 반점이 있으며 매우 건조하거나 추울 때 닫힐 수 있습니다.잎은 종종 짙은 녹색을 띠는데, 이것은 고위도나 숲의 덮개 그늘에서 약한 햇빛으로부터 최대한의 에너지를 흡수하는데 도움을 줄 수 있다.

햇빛 수준이 높은 더 더운 지역에서 온 침엽수(예: 터키 소나무 피누스 브루티아)는 종종 황록색 잎을 가지고 있는 반면, 다른 침엽수(예: 푸른 가문비나무, 피체아 풍뎅이)는 자외선을 반사하기 위해 파란색 또는 은색 잎을 발달시킬 수 있다.대부분의 속은 상록수이며, 보통 떨어지기 전에 수 년(2~40년) 동안 식물에 머무르지만, 5속(라릭스, Pseudolarix, Gliptostrobus, 메타세쿼이아, Taxodium)은 낙엽성이고 가을에 [1]잎이 떨어집니다.대부분의 큐프레시과와 피너스를 포함한 많은 침엽수의 묘목은 잎이 일반적인 성충 잎과 현저하게 다른 뚜렷한 어린 잎 기간을 가지고 있다.

트리링 구조

침엽수의 내부 구조를 나타내는 얇은 단면

나무 고리는 환경 조건영향의 기록이며, 해부학적 특성은 이러한 조건의 변화에 의해 생성되는 성장률 변화를 기록한다.침엽수의 미세한 구조는 두 종류의 세포로 구성되어 있습니다: 세 방향에서 거의 동일한 치수를 가진 타원형 또는 다면체 형태를 가진 실질 조직과 강하게 길쭉한 기관입니다.기관지는 목재 부피의 90% 이상을 차지한다.성장기가 시작될 때 형성되는 초기 나무의 기관지는 방사상 크기가 크고 세포벽이 작고 얇다.그 후, 전이 영역의 제1기관지를 형성하고, 여기서 세포의 지름 크기와 세포벽의 두께가 크게 변화한다.마지막으로 레이디얼 사이즈가 작고 세포벽 두께가 큰 후목 기관지를 형성한다.침엽수 [17]링 내부 세포 구조의 기본 패턴입니다.

재생산

대부분의 침엽수는 단수생물이지만 일부는 아지오성 또는 암수생물이며 모두 풍수생이다.침엽수 씨앗은 스트로빌루스라고 불리는 보호 원뿔 안에서 발달합니다.원추는 성숙하기까지 4개월에서 3년이 걸리며 크기는 2mm에서 600mm까지 다양하다.

피나과, 아라우카리아과, 스키아도피티과, 대부분의 큐프레시과에서는 원추는 목질이며, 성숙하면 비늘이 열려 씨앗이 떨어져 바람에 흩어진다.일부(: 전나무와 삼나무)에서는 원추체가 분해되어 씨앗을 방출하고, 다른(예: 잣을 생산하는 소나무)에서는 견과류 모양의 씨앗이 조류(주로 호두까기 인형과 제이스)에 의해 분산되어 특별히 적응된 부드러운 원추체를 분해합니다.잘 익은 원추는 땅에 떨어지기 전에 다양한 시간 동안 식물에 남아 있을 수 있다; 일부 화재에 적응한 소나무의 경우, 씨앗은 닫힌 원추에 60-80년까지 저장될 수 있으며, 불이 모종을 죽일 때만 방출된다.

비늘은 부드럽고, 다육질이며, 달콤하고, 밝은 색을 띠며, 과일을 먹는 새에 의해 먹히며, 그 배설물에 씨앗을 통과시킨다.이 다육질의 비늘은 (유니페러스에서 제외) 아릴로 알려져 있다.이러한 침엽수 중 일부(예: 대부분의 침엽수)에서 원추는 여러 개의 융해 비늘로 이루어진 반면, 다른 것(예: Taxaceae)에서는 원추의 여러 비늘이 하나의 씨앗 비늘로 축소되거나(예: Cephalotaxaceae) 원추의 여러 비늘이 개별 비늘로 발전하여 열매의 모양을 제공한다.

수컷 원추체들은 감수분열을 통해 노란 꽃가루를 만들어내는 미세포자증이라고 불리는 구조를 가지고 있다.꽃가루는 바람에 의해 방출되어 암컷 원추형으로 운반된다.살아있는 요정식물 종에서 나온 꽃가루 알갱이는 혈관 배추의 그것처럼 꽃가루 관을 생산합니다.나체배아 수컷 배우체들은 바람을 타고 암컷 원뿔로 옮겨지고 미립자라고 불리는 배수의 작은 구멍으로 빨려 들어갑니다.꽃가루 발산이 일어나는 것은 배란부위입니다.여기서 꽃가루 튜브가 암컷 배우체를 찾아내고, 암컷 배우체에는 각각 난자가 들어 있어 성공하면 수정이 이뤄진다.결과 접합자는 암컷 배우체(성장하는 배아를 위한 영양 물질)와 그 주변 세포와 함께 씨앗이 되는 배아로 발전한다.결국, 씨앗은 땅으로 떨어질 수 있고, 만약 조건이 허락한다면, 새로운 식물이 될 수 있다.

임업에서는 원추형 나무에도 부정확하지만 일반적으로 개화식물의 용어가 적용되고 있다.수컷 원추꽃과 수정되지 않은 암컷 원추꽃은 각각 수컷 암컷 꽃으로 불린다.수정 후, 암컷 원추는 과일이라고 불리며 숙성(숙성)을 거친다.

최근 침엽수의 꽃가루미토콘드리아 소기관지를 [citation needed]태아로 옮긴다는 것이 밝혀졌는데, 이것은 아마도 피누스와 다른 침엽수가 왜 그렇게 생산적인지를 설명해 주는 감수생물학적 추진력일 것이고, 아마도 관찰된 성비 [citation needed]편견과도 관련이 있을 것이다.

라이프 사이클

침엽수는 두 가지 다른 종류의 포자를 생성하는데, 수컷 마이크로 포자와 암컷 메가 포자이다.이 포자들은 수컷과 암컷의 개별적인 원추체 상에 있는 개별적인 수컷과 암컷 포자체에서 발달합니다.수컷 원추체에서는 감수분열로 미세포자세포가 생성된다.그 미세 포자는 꽃가루 알갱이로 발달하는데, 꽃가루 알갱이는 수컷 배우체이다.많은 꽃가루가 바람에 의해 방출되고 운반된다.꽃가루 알갱이들은 수분작용을 위해 암컷 원뿔에 착지할 것이다.꽃가루 알갱이 속의 생성 세포는 유사분열로 꽃가루 튜브가 발달하면서 두 의 반수체 정자 세포로 분열된다.수정 시 정자 세포 중 하나는 그 반수체 핵과 난세포의 반수체 핵을 통합한다.암컷 원추는 각각 반수체 거대 포자를 포함하는 두 개의 배란을 발달시킨다.각 배수의 감수분열로 메가스포사이트가 분할된다.각각의 날개 달린 꽃가루 알갱이는 4개의 세포로 이루어진 수컷 배우체이다.4개의 세포 중 3개가 분해되어 암컷 다세포 배우체로 발달하게 될 단 하나의 생존 세포만 남습니다.암컷 배우체들은 성장하여 각각 하나의 난자를 포함하는 두 개 이상의 원형을 생산한다.수정 시, 이배체 알이 배아를 낳고 씨앗이 생성됩니다.그리고 나서 암컷 원뿔이 열리면서 씨앗이 어린 묘목으로 자라납니다.

  1. 난자를 수정시키기 위해, 수컷 원뿔은 바람을 타고 운반된 꽃가루를 암컷 원뿔로 내보냅니다.이것은 수분작용입니다.(수컷과 암컷의 원추는 보통 같은 식물에서 발생합니다.)
  2. 꽃가루는 암컷 배우자를 수정시킨다.일부 종의 수정은 수분 [18]후 15개월이 지나야 일어난다.
  3. 수정한 암컷 배우자는 배아로 발달한다.
  4. 배아를 포함한 씨앗이 발달한다.그 씨앗은 또한 배아를 둘러싼 피막 세포를 포함하고 있다.이것은 정조세포의 진화적 특성이다.
  5. 성숙한 씨앗은 원뿔에서 땅으로 떨어집니다.
  6. 씨앗은 발아하고 묘목은 성숙한 식물이 된다.
  7. 식물이 성숙하면, 그것은 원추체를 만들어내고 그 순환은 계속된다.

여성의 생식 주기

침엽수의 번식은 온대 지역의 계절 변화와 동시에 일어난다.번식 발육은 매년 겨울 동안 느려졌다가 매년 봄마다 재개된다.수컷 스트로빌루스 발육은 1년 만에 완료된다.침엽수는 시작부터 종자 성숙까지 암컷 스트로빌루스 발육의 완료를 나타내는 세 가지 생식 주기에 의해 분류된다.세 종류의 생식 주기 모두 수분수정 사이에 긴 갭이 있다.

1년의 생식 주기:아비에스속, 피케아속, 세드루스속, 슈도츠가속, 쓰가속, 케틀레리아속, 큐프레소스속, 투하속, 크립토메리아속, 커닝하미아속, 세쿼이아속 있다.암컷 스트로빌리는 늦여름이나 1년 후 가을에 시작되어 겨울을 난다.암컷 스트로빌리는 다음 봄에 수분작용을 한다.수정은 수분 후 3~4개월만인 다음해 여름에 이뤄진다.원추는 성숙하고 씨앗은 같은 해 말까지 떨어집니다.수분과 수정은 단일 [19]생장기에 일어난다.

2년의 생식 주기:속은 Widdringtonia, Sequoiadendron(Cupressaceae) 및 대부분의 Pinus 종을 포함한다.암컷 스트로빌루스 이니셜은 늦여름이나 가을에 형성되어 겨울 동안 형성된다.암컷 스트로빌리는 첫해 봄에 나타나 꽃가루를 받아 콘렛이 된다.콘렛은 또 다른 겨울 휴식기를 거쳐 2년차 봄에 콘렛에서 아케고니아 형태를 띤다.2년차 초여름까지 고형 수정이 이루어지기 때문에 수분-수분 간격은 1년을 넘는다.수정 후, 콘렛은 미성숙한 콘으로 간주됩니다.2년차 가을까지 성숙하고, 그 때 씨앗이 떨어집니다.요약하자면, 1년과 2년의 주기는 수분-수정 [19]간격의 지속 기간에 따라 주로 다르다.

3년의 생식 주기:침엽수 중 3종은 소나무 종(Pinus pinea, Pinus Leiophyla, Pinus torreyana)으로 수분과 수정이 2년 간격으로 이루어진다.암컷 스트로빌리는 1년 중 늦여름이나 가을에 시작되어 이듬해 봄까지 겨울을 난다.암컷 스트로빌리가 출현하고 수분작용이 2년째 봄에 이루어지며, 수분작용 스트로빌리는 같은 해(즉, 2년째)에 원뿔이 된다.원뿔에 있는 암컷 배우체들은 매우 느리게 발달하기 때문에 거대 포자는 3년 가을까지 자유핵분열을 거치지 않는다.그리고 나서 원뿔은 자유핵 암컷 배우체 단계에서 다시 월동한다.수정은 4년차 초여름까지 이루어지며 씨앗은 4년차 [19]가을까지 원추체에서 성숙한다.

수목 개발

숲 나무의 성장과 형태는 바늘에서 광합성산염의 분포와 꼭대기 연골에 의해 제어되는 호르몬 구배(Fraser et al.[20] 1964)의 영향을 받는 1차 및 2차 연골 활동의 결과이다.외부 요인도 성장과 형태에 영향을 미칩니다.

프레이저는 1926년부터 1961년까지 흰 가문비나무의 발달을 기록했습니다.줄기의 꼭대기는 1926년부터 1936년까지 천천히 성장했는데, 그 때는 나무가 허브관목과 경쟁했고 아마도 더 큰 나무들에 의해 그늘졌을 것이다.가로 가지들은 성장이 감소하기 시작했고 일부는 36년생 나무에서 더 이상 발견되지 않았다.1955년부터 1961년까지 각각 약 340m, 370m, 420m, 450m, 500m, 600m, 600m, 600m의 꼭대기 성장이 나무에 의해 이루어졌다.1961년 36년 된 이 나무에 발견된 모든 연령대의 바늘 수는 525만 개로 무게는 14.25kg이었다.1961년, 13년 된 바늘이 나무에 남아 있었다.바늘의 회분 중량은 1961년 1년차 바늘의 약 4%에서 10년차 바늘의 약 8%로 나이가 들수록 점차 증가했다.데이터를 모두 11m 큰 흰 가문비 나무로부터 얻어진 논의에서, 프레이저(알.(1964년)[20]이 photosynthate 끝 신장하고 1961년 사용하면 전년는 1960년 제작된 음식까지 끝 성장의 약 60만 mm또는 730g건조 중량을 생산하는 4만 주사를 12공장에 제작된 있는 것으로 추측했다.이온1961년3 연간 고리를 위한 mm의 목재, 그리고 1960년 가지, 나무껍질, 뿌리의 새로운 조직과 더불어 백만 개의 새로운 바늘을 추가했다.여기에 이 기간 동안 호흡을 유지하기 위한 에너지를 생산하기 위한 광합성산염이 추가될 것이며, 이는 어린 건강한 나무의 연간 총 광합성산염 생산량의 약 10%에 해당하는 양이다.이를 근거로, 바늘 한 개는 약 0.19mg의 건조 중량, 3mm 목재3, 새 바늘의 1/4에 해당하는 양의 나뭇가지, 나무껍질 및 뿌리에 대한 식품을 생산했다.

광합성물 분포의 우선 순위는 아마도 처음에 꼭대기 성장과 새로운 바늘 형성, 그리고 다음 해의 성장을 위한 싹으로, 나뭇가지 중 오래된 부분의 캠비움이 마지막으로 영양분을 공급받습니다.프레이저 외 연구진(1964년)[20]이 연구한 흰 가문비나무에서 바늘은 하루 중량의 17.5%를 차지했다.물론, 그 비율은 시간에 따라 변한다.

종자 분산 메커니즘

바람과 동물의 분산은 침엽수 씨앗의 분산과 관련된 두 가지 주요 메커니즘이다.풍생 종자 분산은 국지적 근린분산(LND)과 장거리분산(LDD)의 두 가지 과정을 포함한다.원점으로부터의 장거리 분산 거리는 11.9~33.7km(7.4~20.[21]9mi)이다.까마귀과의 새인 Corvidae는 침엽수 씨앗의 주요 유통원이다.이 새들은 32,000개의 소나무 씨앗을 캐고 씨앗을 근원으로부터 12-22 킬로미터 (7.5-13.7 mi)까지 운반하는 으로 알려져 있습니다.새들은 [22]발아하기 좋은 조건에서 2~3센티미터(0.79-1.18인치) 깊이의 토양에 씨앗을 저장합니다.

침습종

호주 시드니에 있는 몬테레이 파인 숲

원래 임업을 위해 도입된 많은 침엽수가 뉴질랜드의 일부 지역에 침습종이 되었다. 예를 들면, radiata pine (P. contorta), Douglas fir (Pseudotsuga mensieziii), European larchi (Larix decidua)[23] 이 있다.

남아프리카의 일부 지역에서는 해양 소나무, 파툴라 소나무, 방사성 소나무가 [24]침습종으로 분류되고 있다.이러한 야생 침엽수는 목축과 보존에 [23]문제를 일으키는 심각한 환경 문제이다.

Radiata pine은 1870년대에 호주에 소개되었습니다.그것은 "호주 농장 [25]사유지에서 우세한 나무 종"이다 – 그래서 많은 호주인들은 이로 인한 야생동물 서식지의 손실에 대해 우려하고 있다.이 종은 호주 남동부 및 남서부[26] 지역의 환경 잡초로 널리 간주되고 있으며, 재배지 이외의 개별 식물을 제거하는 것이 [27]권장된다.

포식자

가문비과의 적어도 20종의 둥근머리 보어들은 가문비나무, 전나무 및 헴록 나무를 먹고 산다(로즈 및 린드퀴스트 1985).[28]개체수가 많을 때 어른 딱정벌레는 부드러운 나뭇가지 껍질을 먹고 살며 어린 살아있는 나무를 손상시킬 수 있지만 살아있는 나무에 터널을 파는 일은 거의 없습니다.북미에서 가장 흔하고 널리 분포하는 보어 종 중 하나는 흰발톱날개(Monochamus scutellatus)입니다.성충들은 여름에 새로 넘어지거나 최근에 베인 나무에서 알을 낳는 나무껍질에 있는 작은 틈을 씹고 있는 것을 발견한다.알은 약 2주 후에 부화하며, 작은 애벌레는 나무에 터널을 뚫어 먹이 통로로 표면에 자국을 남깁니다.선선한 날씨가 시작되면서 그들은 타원형의 입구 구멍을 만들고 깊은 터널을 뚫었다.유충이 가끔 나무 표면으로 돌아와 일반적으로 U자 형태로 먹이 통로를 확장하면 이듬해 여름에도 먹이 공급이 계속된다.이 기간 동안 애벌레가 밀어낸 작은 풀더미가 통나무 아래에 쌓인다.산란 후 2년째 이른 봄, 약 30mm 길이의 애벌레는 나무 표면 바로 아래의 터널 확대로 번데기를 한다.그 결과 성인들은 초여름에 둥근 출구 구멍을 내고, 보통의 2년의 라이프 사이클을 완성합니다.

북미 레드부트 가든의 북유럽 종인 피누스 실베스트리스품종인 글로보사

재배

침엽수 - 특히 아비에스(피르), 세드루스(Cedrus), 카메시파리 로소니아나(Camaecyparis lawsoniana) (로손의 편백나무), 큐프레소스(편백나무), 주니퍼(picea) (송나무), 피누스(pinus(pine), 타쿠스(Taxus) – 관상용으로 선정되었습니다(자(자세한 내용은 실밥 페이지 참조).특이한 성장 습성, 크기, 색깔을 가진 식물들은 전 [29]세계의 공원과 정원에 번식되어 심어져 있다.

성장 조건

침엽수암모늄(NH4+) 또는 질산염(NO3) 형태로 질소를 흡수할 수 있지만, 그 형태는 생리적으로 동등하지 않다.질소의 형태는 흰 가문비나무 조직에서 수용성 질소의 총량과 상대적인 구성 모두에 영향을 미쳤다(두잔과 스튜어드 1967).[30]암모늄 질소는 아르기닌아미드를 촉진하고 유리구아니딘 화합물을 크게 증가시키는 것으로 나타났으며, 질산염으로 영양된 잎에서는 질소구아니딘 화합물의 유일한 공급원으로 덜 두드러졌다.Durzan과 Stuard는 늦여름에 내린 결정에서 도출한 결과가 1년 중 다른 시기에 서로 다른 중간 반응이 발생할 가능성을 배제하지 않는다고 언급했다.암모늄 질소는 5주 후(McFee 및 Stone 1968)[31] 질산염 질소 양보다 질소 함량이 더 높은 상당히 무거운(건조 중량) 묘목을 생산했습니다.스완(1960)[32]은 생후 105일 된 흰 가문비나무에서도 같은 효과를 발견했다.

침엽수 묘목에 대한 질소 수정의 일반적인 단기 효과는 뿌리 성장보다 싹 성장을 더 자극하는 것이다(Armson and Carman 1961).[33]장기간에 걸쳐 뿌리의 성장도 촉진된다.많은 보육원 관리자들은 다육성 조직의 서리 손상의 위험이 증가할 것을 우려하여 성장기 후반에 질소 비료를 바르는 것을 오랫동안 꺼렸다.1980년 시러큐스에서 열린 북미 숲나무 육아 토양 워크숍에서 발표된 것은 강력한 반대 증거를 제공했다: 웨스턴 메인 숲 육아소의 사장 밥 이스트만은 15년 동안 노르웨이 가문비나무와 흰 가문비나무에 50-80의 비료를 주면서 겨울 "태우는" 것을 피하는데 성공했다고 말했다.이전에는 겨울 연소가 매년, 종종 심각했던 반면, 9월에 lb/ac(56–90 kg/ha) 질소.Eastman은 또한 이렇게 처리된 재고의 과잉 저장 용량이 훨씬 개선되었다고 언급했습니다([34]Eastman 1980).

식물 조직의 영양소 농도는 성장 조건을 포함한 많은 요인에 따라 달라집니다.분석에 의해 결정된 농도의 해석은 영양소가 지나치게 낮거나 때때로 지나치게 높은 농도로 발생할 때만 쉽다.값은 식물에 필수적인 것으로 알려진 16가지 영양소 요소 중 환경적 요인 및 상호작용에 영향을 받으며, 질소, 인, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 및 포함한 13가지 영양소는 토양에서 얻으며, 모두 비교적 많은 양이 사용된다(Buckman 및 Brady 1969).[35]침엽수의 영양소 농도는 계절, 나이, 채취한 조직의 종류 및 분석 기술에 따라 달라집니다.잘 자란 식물에서 발생하는 농도의 범위는 특정 영양소의 적정성을 평가하는 데 유용한 지침을 제공하며, 주요 영양소 간의 비율은 영양 불균형의 유용한 지침입니다.

경제적 중요성

침엽수에서 추출된 연목재는 세계 연간 목재 생산량의 약 45%를 차지할 정도로 경제적 가치가 크다.이 목재의 다른 용도에는 화학 처리된 목재 펄프에서 종이와 플라스틱을 생산하는 것이 포함됩니다.일부 침엽수는 또한 주니퍼 열매와 같은 음식을 제공하는데, 후자는 진 맛을 내기 위해 사용된다.

레퍼런스

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참고 문헌

외부 링크