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꽃매미 (r1)

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꽃매미

학명

''Lycorma delicatula''

계

동물계

문

절지동물문

강

곤충강

목

노린재목

과

꽃매미과

속

''Lycorma''

종

''L. delicatula''

생태 및 특징

다른 이름

점박이꽃매미

분포 지역

동아시아 (중국, 한국, 일본), 북아메리카 (미국 등 침입)

서식지

과수원, 포도원, 삼림, 공원

크기

성충 약 20-25mm

색상

검은색 바탕에 붉은색, 흰색, 파란색 반점

생활사

불완전변태 (알 → 약충 → 성충)

주요 기주 식물

포도나무, 과일나무 (사과, 복숭아 등), 단풍나무, 낙엽송 등

번식

1년 1세대, 가을에 나무 줄기나 돌 아래에 알 덩어리 산란

식성

식물의 수액 (관다발 조직 흡즙)

경제적 중요성

중요 해충 (과수, 포도 등 농작물 피해), 미국 등에서 외래종으로 확산 중

천적

무당벌레, 거미, 새 등

발견 역사

1855년 영국 곤충학자 아서 가하그가 중국에서 처음 기재

1. 개요

꽃매미는 노린재목 매미충상과에 속하는 곤충이다. 학명은 *Lycorma delicatula*이다. 주로 아시아 지역에 분포하며, 최근에는 북아메리카 등지로 유입되어 외래종으로 문제가 되고 있다.

성충은 날개에 검은색과 흰색의 무늬가 특징적이며, 복부는 선명한 붉은색을 띤다. 약충은 검은색 바탕에 흰색 반점이 있다. 이들은 다양한 식물의 수액을 흡즙하여 생장을 저해하고, 배설물인 감로를 분비하여 그을음병 등의 2차 피해를 일으킨다.

주요 기주식물로는 포도나무, 사과나무, 복숭아나무 등 다양한 과수와 단풍나무, 낙엽송 등 많은 수종이 포함된다. 이로 인해 농업과 임업에서 상당한 경제적 피해를 초래하는 해충으로 분류된다. 생활사는 1년에 한 세대를 거치며, 알로 월동한다.

2. 분류 및 명칭

꽃매미는 노린재목 매미충아목에 속하는 곤충이다. 이 종의 분류 체계와 국내외에서 사용되는 명칭은 다음과 같다.

학명 및 계통분류

이 종의 학명은 *Lycorma delicatula*이다. 이는 속명 *Lycorma*와 종소명 *delicatula*로 구성된다. 계통분류학적으로 꽃매미는 매미충과에 속하며, 매미충과는 노린재목의 매미충아목에 포함된다. 이 아목에는 매미와 진딧물 등도 속해 있다. 꽃매미는 매미와 유사한 외형을 가지고 있으나, 매미와는 다른 과에 속하는 별개의 분류군이다.

국내외 일반명

한국에서는 주로 꽃매미라는 이름으로 불린다. 이는 성충의 날개에 화려한 무늬가 있어 꽃처럼 아름답다고 해서 붙여진 이름이다. 일부 지역에서는 '반디매미'라고도 부른다. 영어권에서는 일반적으로 spotted lanternfly라고 부르며, 이는 날개에 점박이 무늬가 있다는 특징에서 유래했다. 중국어에서는 斑衣蜡蝉이라고 표기하며, 일본어에서는 カメムシ目ヨコバイ亜目に属する昆虫로 분류된다.

2.1. 학명 및 계통분류

꽃매미의 학명은 *Lycorma delicatula*이다. 이 종은 노린재목에 속하며, 매미충과에 포함된다. 속명 *Lycorma*는 '빛나는 옷'을 의미하는 그리스어에서 유래했으며, 종소명 *delicatula*는 라틴어로 '섬세한'을 뜻한다[1].

계통분류학적으로 꽃매미는 다음과 같은 위치를 차지한다.

분류 단계

명칭

계

동물계

문

절지동물문

강

곤충강

목

노린재목

아목

매미충아목

상과

매미충상과

과

매미충과

속

*Lycorma*

종

*Lycorma delicatula*

*Lycorma* 속에는 전 세계적으로 여러 종이 보고되었으나, *Lycorma delicatula*가 가장 잘 알려져 있고 분포 범위가 넓다. 이 종은 1853년 영국의 곤충학자 아서 버틀러에 의해 처음 기재되었다. 초기 표본은 중국에서 수집된 것으로 알려져 있다.

2.2. 국내외 일반명

꽃매미는 지역과 국가에 따라 다양한 일반명으로 불린다. 국내에서는 주로 '꽃매미'라는 이름이 사용되지만, 이는 한국어권에서 통용되는 명칭이다.

영어권에서는 일반적으로 'spot clothing wax cicada' 또는 'red-and-black cicada'로 불린다. 학명의 종소명인 'atromaculata'[2]에서 유래한 'black-spotted lanternfly'라는 이름도 사용된다. 일본에서는 '하나즈미'(ハナズミ) 또는 '코사츠하나즈미'(コサツハナズミ)로 알려져 있다.

중국에서는 이 종을 가리키는 보편적인 통용명이 '꽃뿔매미'에 해당하는 '화초매'(花翅蟬)이다. 한자 문화권 내에서도 명칭이 일치하지 않는 경우가 많다. 아래 표는 주요 국가별 일반명을 정리한 것이다.

국가/지역

일반명 (현지어)

일반명 (번역/로마자)

한국

꽃매미

-

일본

コサツハナズミ

Kosatsu-hanazumi

중국

花翅蟬

Huāchì chán

영어권

spot clothing wax cicada / black-spotted lanternfly

-

이러한 다양한 일반명은 동일한 종에 대한 현지 관찰과 인식을 반영한다. 학술적 소통에는 학명이 필수적이지만, 현장에서의 식별과 관리에는 지역별 일반명에 대한 이해가 중요하다.

3. 형태적 특징

성충의 몸길이는 약 17~20mm이며, 날개를 편 길이는 약 50mm에 달한다. 몸은 전체적으로 황갈색 바탕에 검은색과 흰색의 무늬가 복잡하게 섞여 있다. 앞가슴등판과 작은방패판에는 특징적인 검은색 줄무늬가 있다. 날개는 반투명한 막질로, 앞날개에는 불규칙한 검은색 반점이 산재한다. 더듬이는 짧고, 머리 앞쪽으로 돌출된 돌기 부분에 위치한다. 다리는 황갈색을 띠며, 뒷다리는 도약에 적합하게 발달해 있다.

약충은 성충과 형태가 크게 다르며, 탈피를 거듭하며 점차 성충의 모습에 가까워진다. 초기 약충(1~3령)은 몸이 검은색 바탕에 흰색 무늬를 가지고 있으며, 등쪽에 가시 모양의 돌기가 발달해 있다. 후기 약충(4~5령)이 되면 몸색이 갈색으로 변하고, 날개눈이 등쪽에 돌출되기 시작한다. 모든 약충 단계에서 복부 끝에는 밀납분비선에서 분비된 하얀색 밀납실이 풍성하게 나 있어 솜털 모양을 이룬다. 이 밀납실은 약충을 보호하는 역할을 한다.

성충과 약충 모두 흡즙기에 해당하는 가시 모양의 구기를 가지고 있다. 이 구기는 식물의 줄기나 잎에 꽂아 조직 속의 체액을 빨아먹는 데 사용된다. 성충의 날개는 휴식 시에는 지붕 모양으로 접어 등 위에 올려놓는다.

3.1. 성충의 외형

성충의 몸길이는 약 17~20mm이며, 날개를 편 길이는 약 50mm에 달한다. 몸은 주황색 바탕에 검은색 무늬가 특징적으로, 이로 인해 '꽃'이라는 이름이 붙었다. 머리와 가슴 등쪽은 검은색 바탕에 주황색 점무늬가 산재하며, 복부는 주황색 바탕에 검은색 가로띠가 있다.

앞날개는 반투명한 담황색을 띠고, 날개맥을 따라 불규칙한 검은색 무늬가 분포한다. 뒷날개는 투명하지만 기부와 가장자리가 주황색을 띤다. 다리는 주황색에 검은색 띠가 있으며, 뒷다리는 도약에 특화되어 있다. 더듬이는 짧고, 머리 양쪽에 위치한 겹눈은 붉은색을 띤다.

부위

특징

몸길이

약 17~20mm

몸 색상

주황색 바탕에 검은색 무늬

날개

앞날개 담황색 반투명, 검은색 무늬. 뒷날개 투명, 주황색 기부

다리

주황색에 검은색 띠, 뒷다리가 발달

눈

붉은색 겹눈

수컷과 암컷의 외형은 유사하나, 암컷의 복부 끝에는 산란관이 있어 약간 돌출되어 보인다. 성충은 날개를 접었을 때 지붕 모양으로 몸 위에 올려놓는 특징을 보인다.

3.2. 약충의 특징

약충은 알에서 부화한 직후부터 성충이 되기 전까지의 미성숙 단계를 말한다. 꽃매미 약충은 성충과 형태가 유사하지만, 날개가 완전히 발달하지 않았다는 점이 가장 큰 차이점이다.

약충은 탈피를 거치며 성장하는데, 보통 5령기를 거친다. 각 탈피 단계(령기)마다 몸집이 커지고 날개 원기(wing pad)가 점차 발달하는 모습을 관찰할 수 있다. 초기 약충(1~2령)은 몸 색깔이 검은색에 가깝고, 활동성이 낮아 주로 기주식물의 줄기나 가지에 머무는 경향이 있다. 성장함에 따라(3령 이후) 몸체에 갈색과 흰색의 무늬가 뚜렷해지고, 뒷다리가 발달하여 뛰어다니는 능력이 향상된다.

최종령(5령) 약충은 성충에 가장 가까운 형태를 띠며, 날개 원기가 현저히 커져 뒷가슴을 덮는다. 이 단계에서는 성충과 유사한 흰색 왁스 분비물을 몸에 둘러보호받으며 생활한다. 약충 기간은 온도와 환경에 따라 차이가 있지만, 보통 알에서 부화한 후 성충이 되기까지 약 40~50일이 소요된다[3].

4. 생태 및 생활사

꽃매미는 주로 낙엽활엽수의 줄기와 가지에 서식하며, 특히 포도나무, 사과나무, 복숭아나무 등 과수와 단풍나무, 버즘나무 등의 가로수에서 흔히 발견된다. 원산지는 중국과 베트남 등 동아시아 지역이지만, 국제적인 농산물 교역 등을 통해 북아메리카와 유럽 등지로 유입되어 외래해충으로 정착하였다[4]. 한국에서는 2000년대 초반 경기도와 인천 지역에서 처음 확인된 이후 빠르게 전국적으로 확산되었다.

연중 생활주기는 불완전변태를 보인다. 성충은 보통 7월 중순부터 9월 말까지 활동하며, 이 시기에 교미와 산란이 이루어진다. 암컷은 나무껍질의 갈라진 틈이나 수피 아래에 20~30개의 알을 무더기로 낳으며, 이 알은 월동한다. 다음 해 5월 중순부터 6월 초순에 걸쳐 알에서 1령 약충이 부화한다. 약충은 5령기를 거치며, 각 탈피 시기마다 크기와 날개 발달 상태가 달라진다. 약충기 동안에는 주로 잎 뒷면이나 어린 가지에 모여서 생활한다.

식습관은 관식성 흡즙 해충으로, 주로 식물의 관다발 조직인 체관부의 수액을 흡즙한다. 이를 위해 구기 구조가 가시 모양의 흡관으로 변형되어 있어 식물 조직을 찔러 넣고 수액을 빨아들인다. 주요 기주식물은 다음과 같다.

기주식물 범주

대표 종 예시

과수류

포도나무, 사과나무, 복숭아나무, 배나무

가로수/조경수

단풍나무, 버즘나무, 은행나무, 플라타너스

기타 농작물

대추나무, 밤나무

이러한 광범위한 기주 범위가 꽃매미의 빠른 확산과 높은 적응 능력의 원인 중 하나로 지목된다.

4.1. 서식지와 분포

꽃매미는 원래 동아시아 지역이 원산지인 외래 해충이다. 주로 중국, 대만, 일본, 한국 등에 분포한다. 국내에서는 2009년 인천국제공항 인근에서 처음 발견된 이후 빠르게 확산되어 현재는 경기도, 충청도, 강원도 등 전국 대부분 지역에서 서식한다.

이 종은 다양한 환경에 잘 적응하지만, 특히 도심지의 공원, 가로수, 정원과 같은 도시 녹지 공간을 선호한다. 또한 과수원, 특히 포도나무 재배지에서 높은 밀도로 발견된다. 겨울에는 성충이 건물의 벽면, 창틀, 나무껍질 틈새 등 따뜻하고 보호된 장소에서 월동한다.

주요 서식 환경

특징

도시 녹지

공원, 가로수(은행나무, 벚나무 등), 학교 캠퍼스, 주택가 정원 등

농업 지역

포도 과수원, 사과 과수원, 유실수 재배지

월동 장소

건물 외벽, 창문 및 배관 틈새, 나무껍질 아래, 낙엽 더미

분포 확산은 주로 인간 활동에 의해 촉진된다. 성충이 차량이나 화물에 붙어 이동하거나, 월동 장소가 되는 화분이나 농업 자재를 통해 새로운 지역으로 유입된다. 기후 조건도 중요한 요소로, 비교적 따뜻한 지역에서 개체수가 많으며, 한파가 심한 겨울에는 월동 개체의 생존률이 떨어져 분포에 영향을 미친다[5].

4.2. 연중 생활주기

꽃매미는 1년에 한 세대를 거치는 불완전 변태 곤충이다. 이들의 생활사는 알, 약충, 성충의 세 단계로 이루어지며, 계절에 따라 뚜렷한 변화를 보인다.

생애 단계

주요 시기

특징 및 활동

알

9월 ~ 이듬해 5월

나무껍질 틈이나 갈라진 부분에 산란되어 월동함

1령 약충

5월 중순 ~ 6월

알에서 부화하여 수액을 빨기 시작함

2~5령 약충

6월 ~ 7월

탈피를 반복하며 성장하고, 점차 나무의 상부로 이동함

성충

7월 ~ 10월

날개가 완전히 발달하여 짝짓기와 산란 활동을 함

성충은 7월부터 나타나기 시작하여 9월에 가장 활발하게 활동한다. 이 시기에 성충은 짝짓기를 한 후, 주로 포도나무, 사과나무, 복숭아나무 등 과수의 나무껍질 틈새나 가지 사이에 알을 낳는다. 암컷 한 마리가 약 100~200개의 알을 산란하며, 이 알은 그 상태로 겨울을 난다. 다음 해 봄인 5월 중순경, 기온이 오르면 알에서 1령 약충이 부화한다. 약충은 5번의 탈피를 거치며 성장하고, 7월경에 최종 탈피를 통해 성충이 된다. 성충의 수명은 약 2~3개월이며, 산란을 마친 개체들은 10월을 전후로 서서히 사라진다[6].

4.3. 식습관(기주식물)

꽃매미는 흡즙성 해충으로, 주로 식물의 관다발 조직에서 체관부의 사탕수수액을 흡즙하여 영양분을 섭취한다. 성충과 약충 모두 이와 같은 방식으로 식물을 가해한다.

주요 기주식물은 포도나무이며, 특히 유럽종포도 품종에 대한 선호도가 높다. 이 외에도 다양한 과수와 농작물, 관상수에 피해를 준다. 대표적인 기주식물 목록은 다음과 같다.

식물 종류

주요 기주 예시

과수

포도나무, 사과나무, 복숭아나무, 배나무, 감나무

농작물

콩, 고구마

조경수/관상수

은행나무, 단풍나무, 버즘나무, 개나리, 장미

이들은 주로 나무의 줄기나 가지에 집중적으로 모여 흡즙 활동을 한다. 흡즙 행위 자체가 식물의 생장을 저해하고 수세를 약화시키는 직접적인 피해를 유발한다. 또한, 다량의 감로를 배설하여 잎과 과실 표면을 오염시키고, 그을음병을 유발하는 2차 피해의 원인이 된다.

5. 경제적 중요성과 피해

꽃매미는 특히 과수와 농작물에 심각한 직접적 피해를 일으키는 해충이다. 성충과 약충 모두 식물의 줄기나 잎에 찔러서 수액을 빨아먹는 흡즙 해충으로, 이로 인해 나무가 쇠약해지고 생장이 둔화되며, 심할 경우 고사하기도 한다. 주요 기주식물인 포도, 사과, 복숭아, 배 등 과수와 옥수수, 콩 등의 농작물에서 수량 감소와 품질 저하가 보고된다. 특히 포도 재배지에서는 꽃매미가 포도나방과 함께 가장 중요한 해충으로 취급받는다.

또한 꽃매미는 배설물인 감로를 다량 분비하여 2차 피해를 유발한다. 이 달콤한 액체는 잎과 열매, 가지 표면에 끈적끈적한 층을 형성하여 그을음병을 유발하는 검은 곰팡이의 번식을 촉진한다. 그을음병은 광합성을 방해하고 과실의 상품성을 현저히 떨어뜨린다. 감로는 벌, 파리 등 다른 곤충을 유인하고, 도로나 차량, 주택 외벽에 떨어져 생활 불편을 초래하기도 한다.

피해 정도는 지역과 기주식물, 꽃매미 개체군 밀도에 따라 차이가 있으나, 방제가 이루어지지 않을 경우 경제적 손실이 매우 클 수 있다. 아래 표는 주요 기주식물별 피해 유형을 정리한 것이다.

주요 기주식물

직접적 피해 (흡즙)

2차 피해 (감로/그을음병)

포도

수액 손실, 생장 저하, 시들음

과실 오염, 상품성 하락

사과/배

신초 발육 불량, 과실 비대 억제

잎과 과실 표면 오염

복숭아

나무 쇠약, 수명 단축

광합성 저하

옥수수

이삭 발육 불량, 수량 감소

잎 표면 오염[7]

5.1. 과수 및 농작물 피해

꽃매미는 주로 포도, 복숭아, 사과, 배 등의 과수와 옥수수, 콩 등의 농작물을 가해한다. 성충과 약충 모두 식물의 줄기나 잎에 흡즙기를 꽂아 체액을 빨아먹는데, 이로 인해 식물은 생육이 저해되고 수확량이 감소한다. 특히 과실이 맺히는 시기에 피해를 입으면 과실의 당도가 떨어지거나 크기가 작아지며, 심한 경우 낙과 현상이 발생하기도 한다.

다음은 꽃매미의 주요 기주식물과 피해 증상의 예시이다.

기주식물 분류

주요 작물 예시

피해 증상

과수

포도, 복숭아, 사과, 배

생육 부진, 낙과, 과실 변형(기형), 당도 저하

농작물

옥수수, 콩, 고구마

잎과 줄기의 위조, 생육 지연, 수량 감소

관상수/조경수

은행나무, 단풍나무, 버즘나무

잎의 조기 낙엽, 수세 약화, 가지 고사

피해는 개체군 밀도가 높은 지역에서 특히 심각하다. 대량 발생 시 식물의 광합성 능력을 현저히 떨어뜨려 나무 전체를 쇠약하게 만들며, 이는 다음 해 생육에도 부정적인 영향을 미친다. 또한, 흡즙 과정에서 식물에 상처를 내어 갈색날개매미충이나 굴나방 같은 다른 해충이나 병원균의 2차 침입 경로를 제공하기도 한다[8].

5.2. 배설물(감로)에 의한 2차 피해

꽃매미 성충과 약충은 기주식물의 체관부를 찔러 즙액을 빨아먹으며, 이 과정에서 다량의 당분이 포함된 액체 배설물을 분비한다. 이 배설물은 감로라고 불리며, 끈적거리는 특성을 가진다.

감로는 잎, 가지, 열매, 그리고 그 아래에 있는 차량, 도로 보도블록 등에 떨어져 끈적한 층을 형성한다. 이 끈적이는 표면에는 그을음병을 일으키는 검은색 곰팡이(차액부착성 곰팡이)가 쉽게 번식한다. 이 곰팡이는 감로의 당분을 영양원으로 삼아 빠르게 증식하며, 식물의 광합성 능력을 저해하고 과실의 상품성을 크게 떨어뜨린다. 특히 포도, 사과, 배 등 과수에서 피해가 두드러지게 나타난다.

감로에 의한 2차 피해는 농업적 손실뿐만 아니라 생활 환경에도 영향을 미친다. 대량 발생 시 도로가 미끄러워져 교통 사고 위험이 증가할 수 있으며, 주차된 차량에 끈적이는 감로와 그을음병이 묻어 청소에 어려움을 준다. 또한 공원이나 가로수 아래를 지나다니는 행인들에게 배설물이 떨어지는 불쾌감을 유발한다. 이러한 문제들은 꽃매미의 직접적인 식해 이상으로 지역 주민들에게 민원을 발생시키는 주요 원인이 된다.

6. 방제 및 관리

방제 및 관리는 꽃매미의 확산을 억제하고 농경지 및 도시 환경에서의 피해를 최소화하기 위한 다양한 접근법을 포함한다. 효과적인 관리 전략은 종종 물리적, 생물학적, 화학적 방법을 통합하여 적용한다.

물리적 방제법으로는 성충이 월동하기 위해 모이는 건물의 벽면, 창틀, 나무껍질 틈 등에 설치한 포충 트랩이나 포충망을 통해 성충을 포획하는 방법이 널리 사용된다. 특히 가을철 월동 전 대량 이동 시기에 집중적으로 트랩을 설치하면 높은 효율을 보인다. 생물학적 방제법으로는 꽃매미의 천적을 활용하는 방법이 연구되고 있다. 국내에서는 꽃매미벌과 같은 기생벌이 꽃매미 알에 기생하는 것이 확인되었으며, 일부 거미류와 새도 약충과 성충을 포식한다. 그러나 아직 자연 상태에서의 천적에 의한 억제 효과는 제한적이다.

화학적 방제는 신속한 개체군 감소가 필요할 때 주로 사용된다. 적용 시기는 약충이 부화한 직후인 봄철에 집중하는 것이 효과적이며, 성충기에 비해 약제에 대한 저항력이 낮고 이동 범위가 제한적이기 때문이다. 일반적으로 신경계 살충제 계열의 약제가 사용되지만, 벌을 비롯한 유익곤충에 대한 피해를 최소화하기 위해 환경부와 농촌진흥청에서 등록·권고하는 약제를 선택하고 안전 사용 기준을 준수해야 한다. 연중 생활주기를 고려한 방제 일정은 다음과 같이 정리할 수 있다.

시기

발달 단계

권장 방제 활동

3월 ~ 4월

월동 성충 활동 개시

건물 주변 월동 성충 물리적 포획

5월 ~ 6월

약충 부화 및 초기 발육

기주식물 근처 약충에 대한 화학적 방제 집중 실행

7월 ~ 8월

성충 출현 및 확산

포충망 설치, 천적 보호 및 유인

9월 ~ 11월

성충 월동 장소 이동

건물 외벽에 포충 트랩 설치 및 월동처 제거

지속 가능한 관리를 위해서는 지역사회 차원의 공동 방제가 필수적이다. 이는 꽃매미가 장거리를 이동할 수 있기 때문에 개별적인 대응만으로는 확산을 차단하기 어렵기 때문이다.

6.1. 물리적·생물학적 방제법

꽃매미의 개체 수를 줄이고 피해를 완화하기 위해 다양한 물리적 및 생물학적 방제 방법이 개발되어 적용되고 있다. 이 방법들은 화학적 방제에 비해 환경에 미치는 영향이 적고, 장기적으로 지속 가능한 방제 효과를 기대할 수 있다는 장점을 가진다.

물리적 방제법으로는 성충 유인 포획이 가장 일반적이다. 꽃매미 성충가 광에 강하게 끌리는 특성을 이용한 유아등 트랩을 설치하거나, 노란색 점착트랩을 기주식물 주변에 매달아 포획한다. 특히 여름철 야간에 강한 빛을 비추는 유아등 트랩은 대량 포획에 효과적이다. 또한, 약충이 나무 기둥을 따라 이동하는 습성을 이용해 나무에 포충대를 감거나 접착테이프를 둘러 포획하는 방법도 사용된다. 겨울철에는 알 덩어리가 붙어 있는 나무껍질을 직접 긁어내거나, 알이 부화하기 전인 봄에 나무에 백색 도포제를 발라 약충의 이동과 탈피를 방해하는 물리적 차단법이 활용된다.

생물학적 방제법은 꽃매미의 천적을 이용하는 방법이다. 국내에서는 꽃매미검정좀벌과 같은 기생벌이 꽃매미의 알에 기생하여 알을 죽이는 천적으로 확인되어 방제용으로 활용되고 있다. 이 외에도 무당벌레 유충과 성충, 거미류, 카멜레온 등이 꽃매미 약충과 성충을 포식하는 것으로 알려져 있다. 최근 연구에서는 꽃매미에 특이적으로 병을 일으키는 곰팡이나 세균 등 미생물 병원체를 이용한 방제 기술 개발도 진행 중이다. 이러한 생물적 요인을 활용한 방제는 생태계의 자연적 균형을 회복시키는 데 기여할 수 있다.

6.2. 화학적 방제법

화학적 방제법은 꽃매미 개체군을 신속하게 감소시키기 위해 살충제를 사용하는 방법이다. 이 방법은 특히 대규모 발생 시나 집중적인 피해가 예상되는 지역에서 효과적이다. 등록된 살충제를 적절한 시기에 적용하면 성충과 약충 모두를 방제할 수 있다.

주로 사용되는 약제는 신경계에 작용하는 네오니코티노이드 계열과 피레스로이드 계열의 접촉독 및 전신성 약제이다. 전신성 약제는 식물체 내로 흡수되어 꽃매미가 식물의 체액을 빨아먹을 때 약효를 발휘한다. 적용 시기는 약충이 대량 부화하는 봄철과 성충이 활동하는 여름철이 효과적이다. 약제 살포 시에는 반드시 농약 등록사항과 사용설명서를 준수하며, 주변 환경과 천적 곤충에 미치는 영향을 고려해야 한다.

약제 계열

대표 성분

작용 방식

주요 적용 시기

네오니코티노이드

이미다클로프리드, 아세타미프리드

전신 작용, 접촉 및 위독

봄철 약충기, 성충기

피레스로이드

에토펜프록스, 람다시할로트린

접촉독

약충 및 성충 활동기

기타

카보설판 등

접촉 및 위독

약충기

화학적 방제를 할 때는 약제 저항성이 발달하지 않도록 서로 다른 작용 기전을 가진 약제를 교대로 사용하는 것이 중요하다. 또한, 벌 등 유익곤충의 활동 시간을 피해 살포하거나, 꽃이 피는 시기를 피하는 등 주의 깊은 관리가 필요하다. 지속적인 단일 약제 사용은 방제 효과를 떨어뜨리고 환경 부담을 증가시킬 수 있다.

7. 국내 유입 및 확산 역사

꽃매미는 한국에 원래 서식하지 않았던 외래종이다. 이 종은 2000년대 초반에 국내에 유입된 것으로 추정되며, 이후 빠르게 확산되어 주요 해충으로 자리 잡았다.

초기 발견 기록은 2006년 경기도 수원시와 안산시의 은행나무에서 처음 확인되었다는 보고가 있다[9]. 유입 경로는 명확히 밝혀지지 않았으나, 중국이나 일본 등 동아시아 지역에서 화초나 묘목, 관상수 등과 함께 들어왔을 가능성이 제기된다. 초기에는 주로 도시 지역의 가로수와 공원수에서 발견되었으나, 짧은 시간 안에 전국적으로 분포가 확대되었다.

확산 속도와 범위는 주목할 만하다. 아래 표는 주요 확산 시기와 지역을 요약한 것이다.

시기

주요 확산 지역 및 특징

2000년대 중반

경기도 [[수원시

2000년대 후반

수도권을 중심으로 한 중부 지역(충청도, 강원도 남부)으로 확산.

2010년대 초반

호남 지역과 경상도 지역으로 급속히 확대되기 시작.

2010년대 중반 이후

제주도를 포함한 전국 대부분 지역으로 분포가 완료되고, 농경지 및 과수원으로 서식지 확대.

이러한 급속한 확산에는 꽃매미의 높은 생식력과 적응력, 그리고 국내에 천적이 거의 없다는 점이 주요 원인으로 꼽힌다. 특히 성충의 강한 비행 능력과 바람을 이용한 확산도 중요한 요인이다. 2010년대 들어서는 더 이상 외래종이 아니라 국내에 정착한 침입외래종으로 분류되며, 지속적인 모니터링과 방제 대책의 필요성이 강조되고 있다.

8. 유사종과의 구별

꽃매미는 외형이 비슷한 다른 노린재목 곤충들과 혼동되기도 하지만, 몇 가지 특징을 통해 구별할 수 있다. 가장 흔히 비교되는 종은 반날노린재와 애꽃노린재이다. 꽃매미 성충은 날개에 독특한 대리석 무늬가 있어 가장 쉽게 식별할 수 있다. 또한 몸길이가 15~20mm로 비교적 크며, 등 쪽은 회갈색 바탕에 검은색과 갈색의 반점이 산재한다.

반날노린재는 꽃매미보다 몸집이 작고(약 10mm 내외), 날개에 뚜렷한 검은색 반점이 있으며, 대리석 같은 무늬가 없다. 애꽃노린재는 색상이 더 선명한 주황색이나 황갈색을 띠고, 날개에 검은색 점무늬 패턴이 다르게 배열되어 있다. 아래 표는 주요 유사종과의 외형적 차이를 정리한 것이다.

구분

꽃매미

반날노린재

애꽃노린재

몸길이

15~20mm

8~11mm

12~15mm

날개 무늬

회갈색 바탕에 대리석 모양의 불규칙한 반점

검은색의 뚜렷한 반점

선명한 황갈색 바탕에 규칙적인 검은색 점열

주요 색상

회갈색, 갈색, 검은색

갈색, 검은색

주황색, 황갈색, 검은색

약충 단계에서는 유충의 색상과 패턴으로 구분할 수 있다. 꽃매미 약충은 검은색 바탕에 흰색 또는 크림색의 뚜렷한 점무늬가 있으며, 복부 가장자리를 따라 주황색 띠가 있다. 반날노린재 약충은 전체적으로 검은색에 가깝고 흰색 점무늬가 덜 두드러지며, 애꽃노린재 약충은 붉은색 또는 주황색을 더 많이 띤다. 이들의 배설물인 감로를 분비하는 습성은 비슷하지만, 기주 식물 선호도와 발생 시기가 다소 차이를 보이기도 한다[10].

9. 관련 연구 동향

꽃매미의 피해가 확대되면서, 이 해충에 대한 다양한 학문적 연구가 활발히 진행되었다. 초기 연구는 주로 생태학적 특성과 기주식물 규명, 확산 경로 추적에 집중되었다. 이후 연구는 피해 메커니즘의 정밀한 분석과 지속 가능한 관리 전략 개발로 확장되고 있다.

최근 연구 동향은 크게 세 가지 축으로 나뉜다. 첫째는 생물학적 방제를 위한 천적 탐색 및 활용 연구다. 국내외에서 꽃매미의 알이나 약충, 성충을 포식하는 포식자와 기생자를 조사하고, 그 효과를 평가하는 연구가 진행 중이다. 특히 무당벌레류, 거미류, 말벌류 등의 천적 가능성이 주목받고 있다. 둘째는 페로몬이나 기주식물에서 발생하는 휘발성 물질을 이용한 유인 트랩 개발 연구다. 이를 통해 모니터링 효율을 높이고, 약제 살포를 줄이는 환경 친화적 방제 기술이 모색된다. 셋째는 유전자 분석을 통한 계통지리학 연구로, 국내 유입 개체군의 기원과 확산 경로를 보다 정확히 규명하려는 시도가 이루어지고 있다.

연구 분야

주요 연구 내용

목적

생물학적 방제

국내외 천적(포식성 곤충, 기생성 벌 등) 조사 및 활용성 평가

화학 농약 의존도 감소, 친환경 방제 체계 구축

행동유발물질

성페로몬 또는 기주식물 유래 유인 물질 탐색 및 트랩 개발

효율적인 모니터링 및 대량 포살 기술 개발

분자생태학

미토콘드리아 DNA 분석을 통한 유입 경로 및 개체군 유전 구조 규명

확산 차단 및 관리 정책 수립을 위한 과학적 근거 마련

또한, 기후변화가 꽃매미의 생육 기간과 분포 범위에 미치는 영향을 예측하는 모델링 연구와, 배설물인 감로가 식물 병원균(예: 그을음병)의 생장에 미치는 영향에 대한 연구도 진행되고 있다. 이러한 다각적인 연구들은 꽃매미를 종합적으로 이해하고, 효과적이면서도 환경 부하가 적은 관리 전략을 마련하는 데 기여하고 있다.

10. 관련 문서

  • 국립생물자원관 - 꽃매미

  • [국립생태원 외래생물정보 - 꽃매미](https://www.nie-ecobank.kr/species/view?speciesSn=1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000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