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구대륙 덩굴고사리

구대륙 덩굴고사리

Lygodium microphyllum

구대륙 덩굴고사리 (Lygodium microphyllum) 는 아프리카, 아시아, 호주를 포함한 구대륙의 열대 및 아열대 지역이 원산지인 다년생 덩굴성 고사리입니다. 대부분의 고사리와 달리, 이 종은 주변 식물을 감으며 엄청난 높이까지 자랄 수 있는 독특한 덩굴성 생육 습성을 지닌 엽엽 (잎) 을 가지고 있습니다. 이 식물은 불규칙하게 자라며 덩굴성 엽축을 특징으로 하는 작고 독특한 고사리 과 (科) 인 리고디움과 (Lygodiaceae) 에 속합니다. 자생지에서는 가치가 있지만, Lygodium microphyllum 은 미국 플로리다 에버글레이즈에서 가장 공격적인 외래 침입 식물 종 중 하나가 되어 토착 식물을 질식시키고 생태계 구조를 극적으로 변화시키고 있습니다.

Lygodium microphyllum 은 구대륙 열대 및 아열대 지역의 광범위한 지역, 즉 다음 지역이 원산지입니다.
• 사하라 이남 아프리카
• 남아시아 및 동남아시아 (인도, 스리랑카, 중국 남부, 인도차이나, 말레이시아, 인도네시아)
• 호주 북부 및 동부
• 다양한 태평양 제도

이 식물은 관상용 식물로서 19 세기 말 또는 20 세기 초에 미국 남부 플로리다에 유입된 것으로 보입니다. 1965 년 플로리다에서 처음 귀화한 것으로 기록된 이후 주 전역으로 공격적으로 확산되었습니다.

리고디움속 (Lygodium) 은 전 세계에 약 40 종으로 구성되며, 열대 아시아에서 종 다양성이 가장 높습니다. 화석 증거에 따르면 이 계통은 매우 오래되었으며, 관련된 형태들은 백악기 시대까지 거슬러 올라갑니다.
Lygodium microphyllum 은 덩굴성 생육 습성으로 인해 고사리 중에서 형태학적으로 독특합니다.

근경 및 엽병:
• 근경은 기며, 가늘고 질질 질질 뻗으며 지하에서 광범위하게 가지가 갈라집니다.
• 짙은 갈색에서 검은색을 띠는 털로 덮여 있습니다.
• 엽병 (잎자루) 은 가늘고 질기며 유연하여 지지대를 감을 수 있게 해줍니다.

엽엽 (잎):
• 엽엽은 부정생장을 합니다. 즉, 엽축 (중앙축) 이 무한히 신장하며 다른 식물 위를 기어오릅니다.
• 최적의 조건에서 엽엽은 길이가 30 미터 (거의 100 피트) 에 달할 수 있습니다.
• 우편 (1 차 작은잎) 들이 엽축을 따라 어긋나게 배열되어 있습니다.
• 각 우편은 5~12 쌍의 소우편 (최말단 잎 조각) 을 가지고 있습니다.
• 소우편은 작고 (~1~3 cm), 좁은 피침형에서 장타원형이며 가장자리가 매끄럽거나 얕게 갈라져 있습니다.
• 질초는 초본성에서 약간 가죽질까지이며, 색은 선명한 녹색에서 짙은 녹색입니다.
• 불임 소우편과 가임 소우편은 이형입니다. 가임 소우편은 더 작고 가장자리를 따라 포자낭을 가지고 있습니다.

포자군 및 포자:
• 포자군은 가임 소우편의 가장자리에 달리며, 잎 가장자리가 뒤로 젖혀져 형성된 헛포막에 의해 보호받습니다.
• 포자는 삼분형 (사면체형) 이며, 옅은 갈색이고 매우 작습니다 (~40~50 마이크로미터).
• 단 하나의 엽엽에서 수백만 개의 포자를 생성할 수 있어 새로운 지역으로의 급속한 식민화가 가능합니다.
자생지에서 Lygodium microphyllum 은 다양한 습윤 서식지를 차지합니다.
• 열대 및 아열대 숲의 가장자리
• 하천 지역 및 습지 가장자리
• 교란 지역 및 2 차 생장지
• 해수면에서 약 1,500 미터 고도까지

침입지 (특히 플로리다) 에서는 다음 지역에서 번성합니다.
• 노란수영 swamp 와 습윤 초원
• 소나무 평지와 경재 해먹 (hammocks)
• 수관 공극 및 도서림 (tree islands) 의 가장자리
• 관목과 나무 위로 기어올라 수관 상부까지 도달하는 조밀한 덩굴 덩어리를 형성합니다.

생태적 영향 (침입지):
• 햇빛을 차단하여 토착 식물을 질식시키고, 하층식생과 수관 식물의 고사를 초래합니다.
• 화재 위험을 극적으로 증가시킵니다. 기어오르는 엽엽이 '사다리' 역할을 하여 지상화를 수관까지 옮겨 성목까지 고사시킵니다.
• 습지 생태계의 수문과 영양소 순환을 변화시킵니다.
• 토착 식물 군집과 이에 의존하는 야생동물을 대체하여 생물다양성을 감소시킵니다.

번식:
• 포자는 장거리로 바람에 의해 분산됩니다.
• 포자는 습윤한 조건에서 작고 심장 모양의 전엽체로 발아합니다.
• 또한 물, 동물 또는 인간 활동에 의해 운반될 수 있는 근경 조각을 통해 영양 번식합니다.
• 급속한 생장 속도를 보입니다. 유리한 조건에서는 엽엽이 하루에 수 센티미터씩 자랄 수 있습니다.
Lygodium microphyllum 은 보전 생물학에서 역설을 제시합니다.

자생지에서:
• 위협받는 종으로 간주되지 않으며, 열대 아프리카, 아시아, 호주 전역에 광범위하고 흔하게 분포합니다.
• 일반적으로 특별한 보전 조치가 필요하지 않습니다.

침입지 (미국 플로리다) 에서:
• 미국 농무부 (USDA) 에 의해 연방 유해 잡초로 등재되었습니다.
• 플로리다에서 가장 심각한 침입종 중 하나로 분류됩니다.
• 활발한 관리 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
• 기계적 제거 (노동 집약적이며 근경의 재정장으로 인해 종종 효과가 없음)
• 제초제 살포 (트릭롤로피르 계통 제초제가 일반적으로 사용됨)
• 생물학적 방제 - 호주산 나방 (Austromusotima camptozonale) 과 응애 (Floracarus perrepae) 가 생물학적 방제제로서 연구되고 방제 목적으로 방류되었습니다.
• 계획 소각 (단, 이 고사리의 '불 사다리' 효과로 인해 이 접근법은 복잡해짐)
• 플로리다 어류 및 야생동물 보전국 (FWC) 과 남부 플로리다 수자원 관리 지구가 지속적인 박멸 및 봉쇄 노력을 조율하고 있습니다.
Lygodium microphyllum 은 매우 공격적인 침입 성질로 인해 자생지 밖에서는 재배가 권장되지 않습니다. 많은 관할 구역에서 이 종의 소유, 판매 또는 수송은 불법입니다.

재배가 허용되는 자생지에서는 관상용으로 재배될 수 있습니다.

빛:
• 반음지에서부터 완전한 일조까지를 선호합니다.
• 광범위한 빛 조건에 내성이 있지만, 직사광선이 일부 있을 때 가장 왕성하게 자랍니다.

토양:
• 유기질이 풍부하고 배수가 잘 되는 습윤한 토양을 선호합니다.
• 사질토, 양토, 점질토를 포함한 다양한 토양 유형에 내성이 있습니다.
• 약산성에서 중성 사이의 pH 를 선호합니다.

물주기:
• 토양이 지속적으로 촉촉하게 유지되어야 합니다.
• 장기간의 가뭄에는 견디지 못합니다.
• 습도가 높고 습지 인접 환경에서 잘 자랍니다.

온도:
• 미국 농무부 (USDA) 내한구역 9~11 에서 노월동이 가능합니다.
• 서리를 견디지 못하며, 영하의 온도에서는 손상되거나 고사합니다.
• 최적 생장 온도는 20~30°C 입니다.

번식:
• 습윤하고 무균된 배지에 포자를 파종합니다.
• 근경 조각을 나누어 번식시킵니다.
• 일단 자리를 잡으면 매우 왕성하게 자라므로, 격리 관리가 필수적입니다.

재미있는 사실

구대륙 덩굴고사리는 지구상에서 구조적으로 가장 특이한 고사리 중 하나입니다. • 성장이 정해져 있어 (결정생장) 각 엽엽이 정해진 크기까지 자란 후 멈추는 거의 모든 다른 고사리들과 달리, 리고디움속의 엽엽은 부정생장을 합니다. 즉, 엽축이 만나는 모든 것을 감아 올리며 무한히 자라나 꽃이 피는 덩굴식물과 매우 유사합니다. 이로 인해 리고디움속은 진정으로 '덩굴성'인 유일한 고사리 속 (屬) 이 됩니다. • 단일 Lygodium microphyllum 개체는 길이가 30 미터 (거의 100 피트) 를 초과하는 엽엽을 만들어낼 수 있어, 세계에서 가장 긴 엽엽을 가진 고사리 중 하나입니다. • 플로리다에서는 조밀한 대량 발생 지역이 에버글레이즈의 10 만 에이커 이상을 뒤덮은 것으로 기록되었으며, 탁 트인 쏘그라스 초원을 통과할 수 없는 고사리 뒤엉킴 수관으로 경관을 근본적으로 변화시켰습니다. • 속명인 Lygodium 은 유연하거나 버드나무와 같다는 뜻의 그리스어 'lygodes'에서 유래했으며, 이는 부드럽게 감아 오르는 엽축을 가리킵니다. • 속씨식물보다 2 억 년 이상 먼저 출현한 무리인 고사리임에도 불구하고, 리고디움은 꽃이 피는 덩굴식물들과 놀라울 정도로 유사한 덩굴 전략을 수렴 진화시켰습니다. 이는 매우 다른 식물 계통 간에 일어난 수렴 진화의 두드러진 사례입니다.

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