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[국내논문] 산불이 지질과 토심의 차이에 따른 산림토양 미생물 군집 활성도에 미치는 영향에 대한 연구
Effect of Forest Fire on the Microbial Community Activity of Forest Soil according to the Difference between Geology and Soil Depth 원문보기

지질공학 = The journal of engineering geology, v.33 no.1, 2023년, pp.15 - 25  

김지슬 (수원대학교 환경공학과) ,  김준호 (수원대학교 환경공학과) ,  정형철 (수원대학교 데이터과학부) ,  이은영 (수원대학교 환경에너지공학과)

초록
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화성암과 퇴적암으로 이루어진 국내 산림토양 중 표토와 심토에서 채취된 시료의 미생물군집 활성도에 미치는 산불의 영향을 알아보았다. 베타글루코시다아제의 분석결과, 화성암보다 퇴적암의 미생물군집에서 높게 나타났다. 산불 발생 초기에 효소 활성이 관찰되지 않았으나, 시간이 경과됨에 따라 활성이 회복되었다. 또한, 토양의 훼손여부와 상관없이 심토는 표토에 비해 활성이 33~46% 저해되었다. EcoPlate를 이용하여 산불이 미생물 기질이용성에 미친 영향을 알아보았다. 정상토와 훼손토의 평균반응구발색도 값 백분율은 표토에서 각각 52.7~56.8% 및 62.3~83.6%로 나타났다. 산불 발생은 토양 유기물의 분해를 촉진함으로 심토미생물군집의 다양성 및 기질이용성에 영향을 준 것으로 보여진다. 미생물군집의 종다양성지수인 샤논 인덱스(Shanon index, H)는 모든 시료의 표토에서 높게 나타났다. 샤논 풍부도는 퇴적암 토양미생물이 화성암에 비하여 높게 나타났으며, 표토가 심토보다 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The effects of forest fires on the activity of microbial communities in topsoil and subsoil were investigated. Samples were collected from Korean forest soils comprising mainly igneous and sedimentary rocks. Analysis of beta-glucosidase, found higher microbial activity in sedimentary rocks than in i...

주제어

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 국내의 화성암 및 퇴적암이 주로 분포된 산림에서 토양을 채취하여 토양의 종류 및 토심에 따른 각 토양의 미생물군집 활성도 및 그에 따른 식물생장촉진 영향을 알아보고자 수행되었다. 또한, 산불과 같은 자연재해로 인하여 훼손된 토양과 훼손되지 않은 정상토 내의 미생물을 비교함으로서 환경 변화인자가 토양미생물군집의 기질이용성과 효소(베타글루코시다아제) 활성에 미친 영향을 알아보고자 하였다.
  • 본 연구에서는 국내의 화성암 및 퇴적암이 주로 분포된 산림에서 토양을 채취하여 토양의 종류 및 토심에 따른 각 토양의 미생물군집 활성도 및 그에 따른 식물생장촉진 영향을 알아보고자 수행되었다. 또한, 산불과 같은 자연재해로 인하여 훼손된 토양과 훼손되지 않은 정상토 내의 미생물을 비교함으로서 환경 변화인자가 토양미생물군집의 기질이용성과 효소(베타글루코시다아제) 활성에 미친 영향을 알아보고자 하였다.
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참고문헌 (14)

  1. Almeida, R.F.D., Naves, E.R., Mota, R.P.D., 2015, Soil quality: Enzymatic activity of soil β-glucosidase, Global Journal?of Agricultural Research and Reviews, 3(2), 146-150. 

  2. Benjamin, L.T., David, W.H., Philip, M.H., Nick, O., 2002, β-glucosidase activity in pasture soils, Applied Soil Ecology,?20(2), 157-162. 

  3. Debosz, K., Rasmussen, P.H., Pedersen, A.R., 1999, Temporal variations in microbial biomass C and cellulolytic enzyme?activity in arable soils: Effects of organic matter input, Applied Soil Ecology, 13(3), 209-218. 

  4. Eivazi, F., Tabatabai, M.A., 1988, Glucosidases and galactosidases in soils, Soil Biology and Biochemistry, 20(5), 601-606. 

  5. Farkas, E., Feigl, V., Gruiz, K., Vaszita, E., Fekete-Kertesz, I., Tolner, M., Kerekes, I., Pusztai, E., Kari, A., Uzinger, N.,?Rekasi, M., Kirchkeszner, C., Molnar, M., 2020, Long-term effects of grain husk and paper fibre sludge biochar on?acidic and calcareous sandy soils-A scale-up field experiment applying a complex monitoring toolkit, Science of the?Total Environment, 731, 138988. 

  6. Garland, J.L., Mills, A.L., 1991, Classification and characterization of heterotrophic microbial communities on the basis of?patterns of community-level sole-carbon-source utilization, Applied and Environmental Microbiology, 57(8), 2351-2359. 

  7. Ian, F.S., Peter, J.F., 2003, A tribute to Claude Shannon (1916-2001) and a plea for more rigorous use of species richness,?species diversity and the 'Shannon-Wiener' Index, Global Ecology & Biogeography, 12, 177-179. 

  8. Jalowiecki, L., Chojniak, J.M., Dorgeloh, E., Hegedusova, B., Ejhed, H., Magner, J., Plaza, G.A., 2016, Microbial community profiles in wastewaters from onsite wastewater treatment systems technology, PLoS ONE, 11(1), 0147725. 

  9. Kenarova, A., Radeva, G., Traykov, I., Boteva, S., 2014, Community level physiological profiles of bacterial communities?inhabiting uranium mining impacted sites, Ecotoxicology and Environmental Safety, 100, 226-232. 

  10. Martinez, C.E., Tabatabai, M.A., 1997, Decomposition of biotechnology by-products in soils, Journal of Environmental?Quality, 26(3), 625-632. 

  11. Merino, C., Godoy, R., Matus, F., 2016, Soil enzymes and biological activity at different levels of organic matter stability,?Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 16(1), 14-30. 

  12. Sala, M.M., Arrieta, J.M., Boras, J.A., Duarte, C.M., Vaque, D., 2010, The impact of ice melting on bacterioplankton in?the Arctic Ocean, Polar Biology, 33, 1683-1694. 

  13. The National Atlas of Korea II, 2020, Retrieved from http://nationalatlas.ngii.go.kr/us/index.php. 

  14. Utobo, E.B., Tewari, L., 2015, Soil enzymes as bioindicators of soil ecosystem status, Applied Ecology and Environmental?Research, 13(1), 147-169. 

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