Jeong, Joo, Bae, Lee, Jung, and Lee: Herbicidal effect depending on the dose and injection site of Glyphosate isopropylamine injection in bamboo

Jae Yeob Jeong[1]Jeong Woon Joo[1]Eun Ji Bae[1]Sang Myeong Lee[2]Young Hak Jung[2]DongWoon Lee[3][4]

Abstract

Bamboo is one of the most useful forest resources. However, management is necessary to prevent the encroachment of bamboo in farms and house lots. In this study, the herbicidal effect of glyphosate isopropylamine on Phyllostachys bambusoides and Phyllostachys pubescens was investigated according to its dosage and injection location required control the enchroachment of bamboo. The herbicidal effect according to the treatment dosage was lower for P. pubescens bamboo, which had a large average diameter, compared to P. bambusoides, which had a small average diameter. Injection of 10 mL of glyphosate isopropylamine inhibited the growth of P. bambusoides trees and shoots. In P. pubescens, the herbicidal effect was superior when using ≥15 mL per tree compared to ≤ 10 mL pr tree. Concerning the shoot injection location of glyphosate isopropylamine, treatments below 50 cm in height in P. bambusoides had a potent herbicidal effect. In P. pubescens, treatments below a height of 1 m showed the same herbicidal effect. Injecting a fixed volume into several bamboo plants resulted in better control than injecting a large volume into a single tree. When 10 mL of glyphosate isopropylamine was injected into bamboo within a 2 m width of the outbreak tip area in a P. bambusoides forest, the diffusion inhibition effect was 93.3%. In areas where bamboo cover has been expanding, the target area should be treated with 10–15 mL of glyphosate isopropylamine solution per bamboo tree at <50 cm height and 2 m width.

Keyword



서언

대나무는 식용으로 사용되는 죽순을 비롯하여 젓가락, 이쑤시개, 바구니, 각종 생활용구, 예술품, 악기, 재배작물의 지지대, 연료, 침식이나 토사유출 방지, 건축자재 등 다양한 용도로 활용되고 있다(Van Dam et al., 2018). 또한 대나무는 의학용으로도 이용되고 있는데, 사상의학에서는 죽력, 죽엽, 죽근, 죽여, 죽실 등 대나무의 각종 부위를 약재로 활용하고 있다. 아울러 우리나라에서 대나무는 군자, 효행, 정절의 상징으로 인식되어 왔으며, 귀신을 쫓는 벽사의 개념으로 이용하기도 하여 생활과 밀접한 식물이다(Kim, 2008).

대나무는 적도에서 온대까지 폭 넓게 분포하고 있는데, 세계적으로는 아시아 태평양 권역에 1,736만ha가 분포하여 가장 서식면적이 넓으며, 남위 47도에서 북위 40도의 남북아메리카에 10,378천 ha, 아프리카 권역에 3,627천 ha가 분포하고 있다(NIFS, 2009; Van Dam et al., 2018).

우리나라에서는 5속 19종의 대나무가 자생하고 있는데(NIFS, 2005), 1454년 세종실록지리지에도 참대속(Phyllostachys)과 이대속(Pseudosasa) 대나무류의 분포에 대한 기록이 있고, 1531년에 저술된 신증동국여지승람에도 대나무류의 분포에 관한 기록을 확인할 수 있다(Kong, 1985). 이와같이 대나무는 오래 전부터 중요한 자원식물로 간주되고 있었다. 그러나 전체 대나무 분포 면적의 절반 정도인 11,587 ha만이 대나무 숲으로서 기능을 할 수 있는 것으로 추정되고 있으며(NIFS, 2016), 나머지는 방치되어 산지화 및 황폐화 되어 가고 있다(Yoo et al., 2017). 이러한 죽림의 황폐화는 인접 숲의 구조나 경관 파괴, 산지 효율성 저하를 유발시키기 때문에 지자체나 국립공원, 문화재청, 죽림관리자 등을 대상으로 대나무의 확산방지에 대한 민원 요구가 증대되고 분쟁 발생 소지가 높다(Yoo et al., 2017). 뿐만 아니라 묘지나 주택, 농경지로 침범되는 대나무의 경우 제거나 확산 저지가 필수적인데 효과적으로 관리할 수 있는 방법이 제한적이다.

비농경지나 초지 조성예정지에서 잡관목 방제를 위해 글리포세이트이소프로필아민 액제가 경엽처리제로 등록되어 있는데(RDA, 2023), Jeong et al. (2023)은 글리포세이트이소프로필아민 액제를 왕대(Phyllostachys bambusoides)에 주간 주입하여 방제 가능성을 확인하였다. 본 연구는 Jeong et al. (2023)의 선행 연구의 실용성을 제고하기 위하여 약량과 주간 주입 위치별에 따른 살초효과를 조사하였다. 또 우리나라에 자생하고 있는 대나무들 중 직경이 가장 큰 맹종죽(Phyllostachys pubescens)에 대한 글리포세이트이소프로필아민 주간 주입 효과도 병행하여 조사하였다. 이울러 단목에 대해 살초 가능량 이상의 약제 처리 시 주변 대나무의 피해여부와 죽림 선단지에서 대상방제 효과를 검증 하였다.

재료 및 방법

약제 주입 약량에 따른 대나무 살초 효과(1) 맹종죽맹종죽에서 약제 주입 약량별에 따른 살초효과를 알아보기 위하여 경남 진주시 가좌동 산113-1번지 소재 맹종죽림에서 시험을 수행하였다. 약제 주입 시기는 생육 정지기와 생육기 두 시기로 나누어 수행하였다. 생육 정지기 처리는 2022년 12월 23일에 시험구 크기를 8 x 12 m (96 ㎡)로 설정한 다음 시험구 내 모든 대나무에 라벨을 표시하고, 흉고직경을 측정한 후 약제를 주입하였다. 생육기 처리는 생육이 시작되는 2023년 3월 20일에 시험구 크기를 4 x 10 m (40 ㎡)로 설정한 다음 시험구 내 모든 대나무에 라벨을 표시하고, 흉고직경을 측정한 후 약제를 주입처리 하였다.약제 주입 방법은 입죽 상태에서 지표면의 근원부 첫 번째 마디에 직경 10 ㎜ 버섯 종균 접종용 천공 드릴 날을 이용하여 구멍 1개를 천공한 후, 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제 원액을 각각 5, 10, 15 mL씩 주입하였다. 살초효과는 각 처리구에서 발순되는 죽순수와 입죽 고사수를 조사하였다. 발순 죽순수는 죽순이 발생하는 4월 21일에 조사하였는데, 발순된 죽순이 완전히 성죽(대나무)으로 된 7월 3일 추가로 조사하였다. 입죽 고사 주수는 7월 3일에 조사하였는데 잎이 갈변하였지만 가지에 붙어 있는 경우는 살아있는 것으로, 잎이 가지에서 완전히 탈락한 것만 죽은 것으로 조사하였다. 각 처리구별로 3반복 수행하였다.(2) 왕대왕대에서 약제 주입 약량별에 따른 살초효과를 알아보기 위하여 경남 진주시 금산면 소재 산림바이오소재연구소 왕대림에서 시험을 수행하였다. 시험방법은 맹종죽에서와 동일한 방법으로 수행하였는데 생육 정지기 처리는 시험구 크기를 4 x 13 m (52 ㎡)로 설정한 다음 2022년 12월 23일에 처리하였고, 생육기 처리는 시험구 크기를 4 x 10 m (40 ㎡)로 하고, 2023년 3월 21일 처리하였다. 살초 효과 조사는 맹종죽 조사와 동일한 방법으로 동일 날짜에 수행하였다. 각 처리구별로 3반복 수행하였다.대나무 내 약제 주입 위치에 따른 살초효과약제 주입 위치에 따른 대나무의 살초 효과를 검정하기 위하여 맹종죽과 왕대를 대상으로 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제를 대나무에 수직 위치별로 주입하였다. 대나무 크기에 따라 살초 효과가 다르게 발생하므로 각 죽종 별로 흉고직경을 측정하여 맹종죽은 9 ㎝ 내외, 왕대는 5 ㎝ 내외인 것만 선별하여 주입 처리하였다.약제 주입 위치는 지표면(0 ㎝), 수직 50 ㎝, 수직 100 ㎝에 각각 직경 10 ㎜ 버섯 종균 접종용 천공 드릴 날을 이용하여 구멍 1개를 천공한 후, 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제 원액을 10 mL 주입하였다. 각 처리구별로 10본을 1반복으로 3반복 수행하였다. 효과조사는 입죽 고사주수를 7월 3일에 조사하였는데, 잎이 갈변 하였지만 가지에 붙어 있는 경우는 살아있는 것으로, 잎이 가지에서 완전히 탈락한 것만 죽은 것으로 간주하여 조사하였다.단본에 대한 다용량 약제 주입 시 주변부 대나무에 미치는 효과대나무 단본에 대해 다용량 제초제 처리에 따른 대나무의 살초 양상을 검정하기 위하여 왕대를 대상으로 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제를 다용량으로 주입하였다. 대나무 크기에 따라 살초효과가 다르게 발생하므로 흉고직경이 5 ㎝ 내외인 것만 선별하여 주입 처리하였다. 약제 주입 위치는 지표면(0 ㎝)에 직경 10 ㎜ 버섯 종균 접종용 천공 드릴 날을 이용하여 구멍 1개를 천공한 후, 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제 원액을 각각 30, 50, 70 mL 주입하였다. 각 처리구별로 1본을 1반복으로 10반복 수행하였고, 편아 발생 전인 3월 15일 처리하였다. 약제 처리 194일(9월 25일)이 경과한 후에 처리한 대나무와 주변으로 120 ㎝까지 연접부위의 대나무 피해 유무를 조사하였다.대나무 확산 선단지에 대한 약제처리 효과대나무 선단지 확산 억제 가능성에 대한 실증 검증을 위하여 경남 진주시 금산면 소재 산림바이오소재연구소 왕대림에서 시험을 수행하였다. 대나무가 서식하고 있는 선단지를 기준으로 폭 2 m, 길이 27 m내 입죽 대나무에 대하여 2023년 3월 15일 글리포세이트이소프로필아민 41% 액제를 주입하였다. 약제 주입은 입죽의 지제부 첫째 마디를 직경 10 ㎜ 버섯 종균 접종용 천공 드릴날을 이용하여 구멍 1개를 천공한 후, 피펫을 이용하여 10 mL씩 주입하였다. 무처리구는 약제 처리구에 이어 폭 2 m, 길이 27 m로 시험구를 선정하였다. 약제처리 194일(9월 25일)이 경과한 후에 약제 처리죽에서 선단지로 확산되는 대나무 수를 조사하였다. 폭 2 m, 길이 7 m를 한 반복으로 3반복 처리하였다.통계처리

결과

약제 주입 약량에 따른 대나무 살초 효과

(1) 생육 정지기 약제 처리 효과

생육 정지기에 맹종죽과 왕대를 대상으로 글리포세이트이소프로필아민 액제를 5, 10, 15 mL 주입 처리한 후 죽순 발순수를 조사한 결과, 맹종죽과 왕대 모두 발순되는 죽순수에 영향을 끼쳤다(Table 1, 2). 맹종죽의 경우 무처리구에서는 80본 내외의 많은 죽순이 발순 된 반면, 글리포세이트이소프로필아민 5 mL와 10 mL 주입 처리구에서는 12본 내외, 15 mL 주입 처리구에서는 6.7본 내외로 죽순 발순 억제 효과가 높게 나타났다(Table 1). 이 후 죽순이 성죽으로 된 수는 무처리구에서 48본이었고, 글리포세이트이소프로필아민 주입 처리구에는 유의하게 낮았다. 반면 세죽의 발생은 약제 주입구에서 무처리구에 비해 많이 발생하였다(Fig. 1).

왕대에서는 10 mL와 15 mL 주입 처리구에서 죽순이 발순되지 않았고, 무처리구에서는 5본 내외로 적은량의 죽순이 발순되었다(Table 2).

맹종죽에서 입죽에 대한 방제효과를 조사한 결과, 글리포세이트이소프로필아민 5 mL 처리구에서도 96.8%의 방제가를 나타내었으며, 10 mL이상 처리구에는 100% 방제 효과를 나타냈다(Fig. 2). 왕대에서도 글리포세이트이소프로필아민 주입 효과는 높게 나타나 5 mL 처리구에서는 99.2%, 10 mL이상 처리구에서는 100%의 방제가를 보였다(Fig. 2).

Table 1

Inhibitory effect of bamboo shoot growth depending on the dosage of glyphosate isopropylamine injection treatment in Phyllostachys pubescens.

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Fig. 1

Thin bundles of bamboo generated from the glyphosate isopropylamine treatment area.

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Table 2

Inhibitory effect of bamboo shoot growth depending on the dosage of glyphosate isopropylamine injection treatment in Phyllostachys bambusoides.

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Fig. 2

Herbicidal effect of bamboo according to the dosage of glyphosate isopropylamine injection during the bamboo growth stationary season. Bars with the same lowercase and uppercase letters are not significantly different (Duncan’s multiple range test, p < 0.05).

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(2) 생육기 약제 처리 효과생육기에 글리포세이트이소프로필아민 액제를 맹종죽과 왕대에 주입 처리한 후 죽순 발순수와입죽수를 조사하였는데, 발순한 죽순이 없어 발순 죽순수는 평가할 수 없었다.입죽에 대한 방제효과를 맹종죽에서 조사한 결과, 5 mL 처리구에서 93.9%의 방제가를 나타내었고, 10 mL와, 15 mL처리구에는 각각 100% 방제 효과를 나타냈다(Fig. 3). 왕대에서도 5, 10, 15 mL 처리시 각각 94.8, 100, 100%의 방제가를 보였다(Fig. 3).
Fig. 3

Herbicidal effect of bamboo according to the dosage of glyphosate isopropylamine injection during the bamboo growing season. Bars with the same lowercase and uppercase letters are not significantly different (Duncan’s multiple range test, p < 0.05).

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약제 주입 위치에 따른 대나무 살초 효과

약제 주입 위치에 따른 대나무 살초효과를 조사한 결과, 맹종죽에서는 차이가 없었지만 왕대에서는 주입 위치가 낮을수록 방제 효과가 높았다(Fg. 4).
Fig. 4

Herbicidal effect in bamboo depending on the location of glyphosate isopropylamine injection. Bars with the same lowercase and uppercase letters are not significantly different (Duncan’s multiple range test, p < 0.05).

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단본에 대한 다용량 약제 주입 시 주변부 대나무에 미치는 효과

단본에 약량을 증가하여 주입 시 약제 주입부 주변 대나무에 미치는 영향을 알아보기 위하여 시험한 결과, 주입 약량이 증가될수록 주변부에서 피해를 받는 대나무의 비율은 증가되는 경향을 보였다(Table 3). 글리포세이트이소프로필아민 액제 70 mL주입 처리구에서는 약제 처리 대나무로부터 50 cm이내에서 36.4%의 피해 대나무가 발생하였으며, 101 cm이상에서도 6.1%의 피해 대나무가 발생하였으나 전체적으로 주변부 대나무의 피해율은 28%이었다. 반면 글리포세이트이소프로필아민 액제 30 mL처리구에서는 주변부 대나무 피해율은 15.6%이었다(Table 3).
Table 3

Effect of large-dose injection treatment on killing of surrounding bamboo.

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대나무 확산 선단지에 대한 약제처리 효과

대나무 확산 선단지에 2 m폭 내에 있는 대나무를 대상으로 글리포세이트이소프로필아민 액제를 처리한 결과, 무처리 구역에서는 평균 10본의 대나무가 새롭게 발순되었으나 처리구에서는 0.97본이 발순되어 발순억제율이 93.3%이었다(Fig. 5).
Fig. 5

Effect of glyphosate isopropylamine treatment on bamboo spreading tip area on new bamboo shoots out of the tip area.

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고찰

관리되지 못한 죽림의 증가로 대나무들이 산지나 밤나무 재배지, 산약초나 고사리 재배지, 주택이나 농지로 침입하는 형태들로 나타나고 있다(Yoo et al., 2017). 우리나라에서 경남 사천과 거제지역에서 년 평균 죽림의 확산 거리를 추정했을 때 1 m내외로 수년간 방치될 경우 인접 농경지에 대한 피해가 증가될 수 있다(Yoo et al., 2017). 따라서 농경지나 산지로 불필요하게 침범하는 대나무의 제거는 고민거리로 대두되고 있는데 글리포세이트이소프로필아민과 같은 제초제의 주간 주입 처리가 비대상 식물에는 영향을 최소화 하면서 대나무만을 선택적으로 제거할 수 있는 대안으로 제시된 바 있다(Jeong et al., 2023). 본 연구에서는 이 선행연구의 후속 연구로 약량이나 주간 주입 위치별에 대한 효과를 평가하였고, 대나무의 확산이 진행되는 선단지에서 실제적 확산 저지 효과를 조사하였다.

대나무 주간에 주입되는 글리포세이트이소프로필아민 약량에 따른 대나무 살초 효과는 처리시기나 죽종에 따라 다소 차이를 보였다. 대나무 생육 정지기 처리에서는 주간에 주입되는 글리포세이트이소프로필아민의 처리 약량이 많을수록 죽순 발순량은 적어지고, 성죽의 수도 줄어드는 경향을 보였는데 대나무 중 직경이 가장 큰 맹종죽의 경우 이러한 양상이 뚜렸하게 나타났으나 왕대는 전체적으로 약량별에 따라 큰 차이를 보이지 않았다. 이러한 죽종별에 따른 약제 반응의 차이는 시험에 이용한 왕대의 경우 흉고직경이 5 cm내외이고, 맹종죽은 8~9 cm 내외로 직경의 차이에 따라 전체적으로 재적량에 차이가 생기기 때문으로 생각된다.

생육기 주간 주입 처리의 경우, 두 죽종간 흉고직경의 차이가 생육정지기 처리 대나무와 유사함에도 불구하고, 10 mL이상 처리 시 100%의 방제가를 보여 죽종간 약제 반응의 차이를 보이지 않았다. 따라서 처리 시기별에 따라 죽종별로 적용 약량을 다르게 적용하여야 할 것으로 판단되었다.

약제주입 위치별에 따른 살초효과도 왕대와 맹종죽간 차이를 보여 맹종죽에서는 주간 주입 위치별로 살초력에 차이가 없었으나, 왕대에서는 100 cm처리 시 50 cm이하 처리에 비하여 살초력이 저하되었다. 따라서 왕대를 제거대상으로 글리포세이트이소프로필아민을 처리할 경우 50 cm이하의 높이에서 주입을 해야 할 것으로 판단되었다.

단목을 고사시킬 수 있는 살초량보다 많은 약량의 글리포세이트이소프로필아민을 처리할 경우 주변에 있는 인접한 대나무들의 고사가 일어나는 지를 알아보기 위하여 실제 피해가 일어나는 약량보다 3배에서 7배까지 많은 약량을 처리한 결과, 약량의 증가에 따라 인접 대나무의 고사주수는 증가하는 경향을 보였다. 그러나 7배의 살초 약량을 주입하여도 인접 대나무의 피해주수는 4본을 넘지 않아 실용적인 면에서는 단목에 대한 높은 약량을 주입하는 것이 비효용적인 것으로 판단되었다.

왕대 발생 선단지에서 2 m폭으로 대상처리 시 확산 저지 효과가 93.3%로 나타나 실용성이 있는 것으로 확인되었다. 일본의 가고시마현에서 죽림의 확산을 조사한 결과, 년 평균 1.28 m씩 확산되고, 지하경은 이보다 긴 6 m씩 확산되는 것으로 나타나(Okutomi et al., 1996) 지상부의 확산보다 지하부의 확산량이 많았다. 따라서 본 연구에서는 2 m 폭의 대상처리를 수행하였지만 뿌리의 확산량을 감안하여 대상처리의 폭을 조절할 필요가 있을 것으로 생각된다. 또한 대상처리지에서 당년 뿐만 아니라 익년 이후까지 발순에 미치는 영향을 조사할 필요가 있을 것으로 생각된다.

불필요한 지역으로 확산되어 관리가 필요한 대나무림에서는 글리포세이트이소프로필아민을 단목 당 10 mL 이상으로 주간 주입 처리 시 충분한 살초효과를 거둘 수 있을 것으로 판단되었다. 대나무 생육기나 생육 정지기에 관계없이 주간 주입 처리가 가능할 것으로 판단되며, 대나무 확산 선단지에서는 2 m 내외의 폭으로 대상처리 하는 것을 추천한다.

요약

대나무는 유용한 산림자원의 하나이다. 그러나 농경지나 주택으로 유입되는 대나무는 관리의 대상이다. 본 연구는 비목적지로 확산되는 대나무의 방제를 위하여 글리포세이트이소프로필아민 의 약량별 및 주간 주입 위치별 살초효과를 왕대와 맹종죽을 대상으로 조사하였다. 처리 약량별에 따른 살초효과는 평균 직경이 큰 맹종죽이 평균직경이 작은 왕대에 비해 낮았다. 왕대에서는 글리포세이트이소프로필아민을 본당 10 mL주입 시 죽순의 발순이나 성죽 성장이 저해되었으나, 맹종죽에서는 15 mL/본 이상 처리 시 10 mL이하 약량 처리에 비하여 살초효과가 우수하였다. 글리포세이트이소프로필아민 주간 주입 위치는 왕대에서는 50 cm이하 처리가 살초효과가 높았으나, 맹종죽에서는 1 m 이하에서 동일한 살초효과를 보였다. 단목에 대하여 많은 약량을 주입하는 것보다 정량으로 여러 대나무에 주입하는 것이 방제 효과가 높았다. 왕대림에서 발생 선단지 2 m폭 안에 있는 대나무에 글리포세이트이소프로필아민 액제를 10mL 주입 시 확산억제 효과는 93.3%이었다. 대나무 확산지에서는 글리포세이트이소프로필아민 액제를 대나무 당 10~15 mL 약량으로 50 cm이하 높이에 2 m 폭으로 대상 처리할 것을 추천한다.

Acknowledgements

본 연구는 산림청 국립산림과학원 산림바이오소재연구소의 연구개발과제[과제번호; FE0100-2020-01-2023 인간간섭 산림생태계의 자연성 보전 및 증진기술개발 (주거지 및 개인소유지 침입 대나무 화학적 제거 기술 개발)]의 수행결과를 바탕으로 작성되었습니다.

Author Information

Jaeyeob Jeong, and Eun Ji Bae, Forest Biomaterial Center, PhD.,

Jeongwoon Joo, Forest Biomaterial Center, MS.,

Sang Myeong Lee, and Young Hack Jung, SM Biovision Co., PhD.,

DongWoon Lee, Kyungpook National University, Professor, ORCID http://orcid.org/0000-0001-9751-5390.

References

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