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천이 과정(1차 천이 및 2차 천이) | |
분류 | |
정의 | 생물 군집이 시간에 따라 변화하는 과정 |
1차 천이 | 기존 생물 군집이 없는 새로운 지역에서 시작되는 천이 |
2차 천이 | 기존 생물 군집이 교란된 지역에서 재개되는 천이 |
최종 단계 | 극상 (안정된 군집 상태) |
천이 요인 | 기후, 토양, 생물, 시간, 교란 등 |
천이 유형 | 자연 천이, 인위적 천이 |
상세 정보 | |
1차 천이 시작 조건 | 용암대지, 사구, 빙하 후퇴지, 인공 구조물 등 |
1차 천이 선구종 | |
2차 천이 시작 조건 | 산불, 홍수, 벌채, 농경지 폐기 등 |
2차 천이 특징 | 1차 천이보다 빠르며, 토양과 종자 은행이 남아 있음 |
천이 단계 | 개척 단계 → 경쟁 단계 → 안정화 단계 |
천이 방향 | 진행 천이 (순차적 변화) / 퇴행 천이 (역행적 변화) |
천이 모델 | |
천이 속도 | 수년에서 수백 년까지 다양 |
천이 연구자 | |
생태계 복원 | 천이 원리를 활용한 생태 복원 |
관련 개념 | |

천이 과정은 생태계의 군집이 시간에 따라 점진적으로 변화하여 안정된 상태에 도달하는 일련의 단계를 말한다. 이 과정은 새로운 토지가 형성되거나 기존 군집이 교란을 받은 후에 일어나며, 생물 다양성과 생태계의 구조와 기능을 변화시킨다.
천이는 크게 1차 천이와 2차 천이로 구분된다. 1차 천이는 기반암 노출지나 용암대지, 빙하가 후퇴한 자리처럼 생명체가 살지 않았던 곳에서 시작된다. 반면, 2차 천이는 산불, 홍수, 벌채 등으로 기존 생물 군집이 부분적으로 파괴된 후, 토양과 종자 등이 남아 있는 상태에서 다시 시작된다[1].
이러한 천이 과정의 연구는 생태계의 회복력을 이해하고, 훼손된 자연을 복원하며, 기후 변화가 생태계에 미치는 장기적 영향을 예측하는 데 중요한 기초를 제공한다.

천이 과정은 한 생태계 내에서 군집의 종 구성과 구조가 시간에 따라 질서 있게 변화하는 현상을 말한다. 이 변화는 주로 식생의 변화를 통해 관찰되며, 최종적으로 해당 지역의 환경 조건과 생물적 상호작용에 균형을 이룬 안정된 극상 군집에 도달하는 방향으로 진행된다. 천이는 생태계의 역동성을 보여주는 핵심 개념으로, 생태학 연구에서 중요한 위치를 차지한다.
천이 과정의 중요성은 생태계의 회복력, 생물다양성, 그리고 물질 순환과 에너지 흐름을 이해하는 데 있다. 예를 들어, 산불이나 홍수와 같은 교란 이후 생태계가 어떻게 원래 상태로 회복되는지, 혹은 기후 변화나 인간 활동이 장기적으로 생태계 구조를 어떻게 바꾸는지 예측하는 데 천이 이론이 활용된다[2]. 또한, 훼손된 습지나 산림을 복원하는 생태계 복원 사업의 이론적 근간이 되기도 한다.
이 과정은 크게 생태계가 처음 형성되는 장소에서 시작되는 1차 천이와, 기존 생태계가 부분적으로 파괴된 후 다시 진행되는 2차 천이로 구분된다. 두 유형 모두 일련의 예측 가능한 단계를 거치며, 각 단계의 선구종이 환경을 변경하여 후속 종의 정착을 가능하게 하는 내인성 천이 메커니즘이 일반적으로 작동한다. 천이 연구는 단순한 종 목록의 변화를 넘어, 종간 경쟁, 공생, 천적 관계 등 복잡한 생물적 상호작용과 토양 발달, 기후 같은 비생물적 요인의 상호 연관성을 종합적으로 조명한다.

1차 천이는 생태계가 이전에 생명체가 존재하지 않았던 새로운 장소나 무생물적 기질 위에서 시작되는 천이 과정이다. 이 과정은 화산 폭발로 인해 형성된 용암 지대, 빙하의 후퇴로 노출된 암반 지대, 또는 새롭게 형성된 사주와 같은 장소에서 일어난다. 이러한 환경은 유기물이 전혀 없거나 극히 적은 상태로, 토양이 형성되지 않은 경우가 대부분이다. 따라서 1차 천이는 생명체의 정착과 함께 토양 생성 과정이 동반된다는 점이 가장 큰 특징이다.
초기 정착 생물은 극한 환경에 내성을 지닌 선구종이 주로 담당한다. 이들은 지의류, 이끼류, 그리고 특정 초본식물 등을 포함한다. 예를 들어, 지의류는 암반 표면에 직접 붙어 자라면서 분해 과정을 통해 최초의 유기물을 공급한다. 이들의 사체와 분해물은 점차 미세한 토양 입자를 형성하는 기반이 된다. 시간이 지남에 따라 이 초기 토양 위에 더 많은 식물 종이 정착할 수 있는 조건이 마련된다.
1차 천이의 주요 예시로는 알래스카의 글래셔 베이와 같은 빙하 후퇴지, 하와이의 킬라우에아 화산에서 흘러나온 용암 지대, 그리고 사구의 형성 과정을 들 수 있다. 이 과정은 매우 느리게 진행되며, 완전한 극상 군집에 도달하는 데 수백 년에서 수천 년이 걸릴 수 있다. 1차 천이는 생태계의 탄생 그 자체를 보여주며, 생물 다양성의 기초를 구축하는 출발점 역할을 한다.
천이 과정은 시간의 흐름에 따라 한 생태계의 생물 군집이 다른 군집으로 대체되는 순차적인 변화를 의미한다. 이 과정은 생물적 요인과 비생물적 요인의 복잡한 상호작용에 의해 주도되며, 일반적으로 더 안정적이고 복잡한 군집을 형성하는 방향으로 진행된다. 천이는 생태계의 구조와 기능이 진화하는 기본적인 메커니즘으로, 생물 다양성과 생태계 서비스의 변화를 이해하는 데 핵심적인 개념이다.
천이 과정의 주요 특징은 예측 가능한 일련의 단계를 거친다는 점이다. 초기 단계의 선구종이 정착한 후, 환경 조건이 변화하면서 점차 다른 종들이 유입되고 대체되는 천이 단계가 반복된다. 각 단계는 이전 단계의 군집이 환경을 변화시켜 후속 종의 정착을 용이하게 만드는 내인성 천이 메커니즘을 보여준다. 최종적으로는 주변 환경과 균형을 이루는 안정된 극상 군집에 도달하게 되지만, 이 극상 상태 역시 절대적이지 않고 교란에 의해 다시 변화할 수 있다.
천이를 구분하는 핵심 기준은 시작점의 상태이다. 1차 천이는 화산 분출이나 빙하 후퇴와 같이 생명체가 전혀 존재하지 않았던 새로운 기질 위에서 시작된다. 반면, 2차 천이는 산불, 홍수, 벌채 등 기존 생물 군집이 부분적으로 제거되거나 손상된 지역에서 시작된다. 따라서 2차 천이는 토양이나 씨앗 은행과 같은 생물적 잔재물이 남아 있어 1차 천이보다 일반적으로 더 빠른 속도로 진행되는 특징이 있다.
1차 천이의 주요 예시로는 화산 분출 후 형성된 용암대지나 빙하의 후퇴로 노출된 기반암 지역에서 시작되는 천이를 들 수 있다. 예를 들어, 1883년 크라카타우 화산 폭발 이후 모든 생명체가 소멸한 섬에서 지의류와 이끼류가 정착하면서 시작된 천이 과정이 잘 알려져 있다[3]. 또한, 빙하가 녹아 생긴 빙퇴석 지역이나 인공적으로 만들어진 새로운 섬도 1차 천이의 무대가 된다.
2차 천이의 예시는 자연적 또는 인위적 교란이 발생한 후, 토양과 생물 종자 은행이 남아 있는 상태에서 재생이 시작되는 경우를 포함한다. 산불이나 홍수로 피해를 입은 숲, 농경지가 버려진 후 방치된 휴경지, 그리고 벌채된 산림 지역 등이 대표적이다. 예를 들어, 북미 지역의 참나무-너도밤나무 숲이 산불 후 다시 천이를 시작하거나, 유럽에서 농업이 중단된 목초지가 점차 관목림과 삼림으로 변해가는 과정이 여기에 해당한다.
천이 유형 | 대표적 예시 환경 | 선구 식생군락 예시 |
|---|---|---|
1차 천이 | 화산섬, 빙퇴석 지역, 사구, 노출된 암반 | |
2차 천이 | 산불 피해림, 홍수 피해지, 휴경지, 벌채지 |
이러한 예시들은 천이가 시작되는 기반 조건의 차이가 초기 정착 생물군과 천이 속도에 어떻게 영향을 미치는지 보여준다. 1차 천이는 종자 공급원이 멀리 떨어져 있고 척박한 환경 조건으로 인해 천이 속도가 매우 느린 반면, 2차 천이는 주변에서 종자가 유입되며 토양이 이미 형성되어 있어 상대적으로 빠른 회복을 보인다.
1차 천이는 생태계의 기초를 형성하는 과정이다. 이 과정은 생물다양성의 증가를 가져오며, 토양의 발달과 유기물 축적을 촉진한다. 예를 들어, 화산섬이나 빙하가 후퇴한 지역에서 시작되는 1차 천이는 개척종이 정착하여 유기물을 공급함으로써 다른 종의 정착을 위한 물리적, 화학적 조건을 조성한다. 이는 결국 보다 복잡한 생물 군집의 발달로 이어진다. 또한, 1차 천이는 지역의 미기후를 변화시키고, 물 순환과 영양분 순환을 안정화시키는 데 기여한다.
2차 천이는 기존 생태계의 구조와 기능을 빠르게 회복시키는 역할을 한다. 이 과정은 토양과 종자 은행이 남아있기 때문에 1차 천이보다 훨씬 빠른 속도로 진행된다. 2차 천이는 산불, 홍수, 벌채 등으로 교란된 지역의 생산력을 신속히 회복시켜 생태계의 안정성을 유지한다. 또한, 다양한 천이 단계가 공간에 동시에 존재하게 함으로써 경관 수준에서의 이질성을 높이고, 이는 다시 다양한 서식처를 제공하여 종 다양성을 유지하는 데 기여한다.
두 천이 과정 모두 생태계 서비스에 지속적으로 영향을 미친다. 1차 천이는 장기적으로 탄소 격리 능력을 갖춘 숲을 형성하는 반면, 2차 천이는 단기적으로 토양 유실을 방지하고 수원 함양 기능을 회복시킨다. 최종적으로 두 과정 모두 해당 지역의 환경 조건에 가장 잘 적응한 극상 군집으로 수렴하며, 이는 해당 지역에서 가장 안정적이고 자원을 효율적으로 이용할 수 있는 생태계 상태를 의미한다.

2차 천이는 기존에 식생이 존재했던 장소가 화재, 홍수, 산사태, 농경지 포기, 또는 벌채와 같은 교란 사건으로 인해 부분적 또는 완전히 파괴된 후, 그 장소에서 다시 시작되는 천이 과정이다. 교란으로 인해 생물 군집이 제거되거나 크게 훼손되지만, 토양은 대체로 남아 있으며 종자 은행이나 주변 지역에서의 종자 유입, 또는 살아남은 개체들의 재생을 통해 천이가 재개된다. 따라서 1차 천이보다 일반적으로 진행 속도가 빠른 것이 특징이다.
주요 예시로는 산불이 난 후의 침엽수림 복원, 홍수 후 강변 식생의 회복, 농지를 버린 후 발생하는 천이 초기 종의 정착과 관목림으로의 발전, 그리고 태풍이나 병해충으로 피해를 입은 숲의 재생 과정을 들 수 있다. 이러한 예들은 모두 교란 전의 생태계가 일정한 구조와 기능을 가지고 있었음을 전제로 한다.
2차 천이가 생태계에 미치는 영향은 복잡하다. 이 과정은 생물 다양성을 일시적으로 증가시킬 수 있다. 교란 직후에는 양지 식물과 같은 천이 초기 종이 빠르게 정착하여 공간을 차지하지만, 시간이 지남에 따라 음지 식물인 천이 후기 종이 유입되고, 교목이 자라나면서 군집 구조가 변화한다. 이는 다양한 서식지를 만들어 동물 군집의 변화도 유도한다. 또한, 남아 있는 토양과 유기물 덕분에 영양분 순환과 토양 발달이 비교적 빠르게 재개되어 생태계의 생산성과 안정성을 회복시키는 데 기여한다.
천이는 생태계의 군집 구조가 시간에 따라 점진적이고 순차적으로 변화하는 과정을 가리킨다. 이 변화는 특정 방향성을 가지며, 예측 가능한 패턴을 보이는 경우가 많다. 생태학에서 천이는 생태계의 역동성과 회복력을 이해하는 핵심 개념이다.
천이 과정은 일반적으로 개척자 단계, 중간 단계, 극상 단계를 거친다. 초기에는 개척종이 새로운 환경에 정착하여 토양 형성이나 미기후 조성과 같은 기초를 마련한다. 이후 다양한 종이 유입되고 경쟁하며 군집이 복잡해지다가, 결국 해당 지역의 기후와 토양 조건에 가장 잘 적응한 안정된 극상 군집에 도달한다. 이 과정에서 종 다양성, 생물량, 생태계의 안정성은 일반적으로 증가하는 경향을 보인다.
천이를 유발하는 주요 메커니즘에는 내인적 요인과 외인적 요인이 있다. 내인적 요인은 군집 내부의 상호작용, 예를 들어 특정 종의 활동이 환경을 변화시켜 다른 종의 정착을 용이하게 하는 편이 천이를 포함한다. 외인적 요인은 화산 폭발, 산불, 홍수 같은 자연적 교란 또는 인간 활동에 의한 교란이다. 천이의 최종 단계인 극상 군집은 해당 지역의 기후 조건에 의해 결정되는 기후극상이 가장 일반적이지만, 토양이나 지형 등 다른 요인에 의해 안정되는 경우도 있다[4].
1차 천이의 주요 예시로는 화산 분출 후 형성된 용암 지대, 빙하의 후퇴로 노출된 기반암 지대, 사구나 퇴적층과 같은 새로운 지형의 형성, 그리고 인공 구조물인 콘크리트 제방이나 버려진 광산 지역 등을 들 수 있다. 이러한 장소들은 생명체가 처음 정착하기 시작하는 개척자 종의 역할이 매우 중요하다. 예를 들어, 화산섬인 인도네시아의 크라카타우 섬은 1883년 대폭발 이후 완전히 황폐화되었지만, 지의류와 이끼 같은 선구 식물이 먼저 정착하여 토양 형성의 기초를 마련했다[5]. 이는 점차 초본 식물과 관목, 나무로 이어지는 천이를 촉발했다.
2차 천이의 예시는 비교적 흔하게 관찰된다. 산불이나 홍수, 태풍과 같은 자연적 교란이 발생한 숲, 농경지가 버려져 방치된 폐경지, 또는 벌채된 삼림 지역 등이 대표적이다. 이 경우 토양과 씨앗 은행이 남아있기 때문에 천이 속도가 훨씬 빠르다. 미국의 애팔래치아 산맥 지역에서 벌채된 낙엽수림은 먼저 잡초와 초본 식물이 급속히 자라나고, 이어서 소나무와 같은 양수성 수종이 우점하다가 시간이 지나 참나무와 단풍나무 같은 음수성 활엽수로 대체되는 과정을 보인다. 유럽에서 농경을 중단한 목초지도 자연적으로 관목과 나무가 침입하여 숲으로 되돌아가는 2차 천이의 사례이다.
1차 천이는 생태계의 기초를 형성하는 과정이다. 이 과정은 생물다양성의 증가를 가져오며, 새로운 서식지를 창출한다. 예를 들어, 용암 지대나 빙하가 후퇴한 지역에서 시작된 천이는 토양을 형성하고 유기물을 축적하여 다른 생물이 정착할 수 있는 조건을 마련한다. 이는 결국 복잡한 생태계의 토대가 되며, 식생의 구조와 기능을 근본적으로 변화시킨다.
2차 천이는 기존 생태계의 회복력과 안정성을 보여주는 지표 역할을 한다. 산불이나 홍수와 같은 교란 이후, 생태계는 비교적 빠르게 이전 상태로 회복되는 경향을 보인다. 이 과정은 종 다양성의 동적 변화를 통해 생태계의 건강 상태를 반영한다. 또한, 2차 천이는 토양 내 영양분의 재순환을 촉진하고, 교란된 지역의 미기후를 안정화시키는 효과를 가진다.
두 천이 과정 모두 생태계 서비스에 지속적인 영향을 미친다. 1차 천이는 탄소 고정 능력이 낮은 상태에서 시작하여 점차 높은 수준으로 발전한다. 2차 천이는 교란 직후 급격히 증가한 일차 생산력이 점차 안정화되는 패턴을 보인다. 이러한 변화는 물 정화, 침식 방지, 기후 조절과 같은 생태계 기능의 회복과 발전을 동반한다.
천이 유형 | 생태계 영향의 주요 특징 | 생물다양성 변화 추이 |
|---|---|---|
1차 천이 | 토양 생성, 유기물 축적, 새로운 서식지 창출 | 무생물 상태에서 시작하여 점진적으로 증가 |
2차 천이 | 토양 영양분 재순환, 미기후 안정화, 생태계 회복력 발현 | 교란 후 빠르게 회복되며 중간 단계에서 최고점에 도달할 수 있음[6] |
천이 과정의 최종 단계인 극상 군집에 도달하면, 생태계는 상대적으로 안정된 상태를 유지하며 외부 교란에 대한 저항력이 증가한다. 이는 생태계의 장기적인 지속 가능성에 기여한다.

1차 천이와 2차 천이는 시작점의 차이에서 비롯된 여러 측면에서 대비되는 특징을 보인다. 가장 근본적인 차이는 시작 환경으로, 1차 천이는 용암 대지, 빙하가 후퇴한 지형, 새로 형성된 사주와 같이 생명체가 전혀 존재하지 않거나 토양이 형성되지 않은 지역에서 시작된다. 반면, 2차 천이는 산불, 홍수, 농경지의 휴경, 벌채와 같은 교란으로 인해 기존 생물 군집이 제거되거나 손상되었지만, 토양과 종자 또는 번식체가 어느 정도 남아 있는 지역에서 일어난다.
이러한 시작 조건의 차이는 천이 속도와 초기 종 구성에 직접적인 영향을 미친다. 2차 천이는 토양과 생물학적 유산이 존재하기 때문에 1차 천이에 비해 훨씬 빠른 속도로 진행되는 것이 일반적이다. 초기 정착 종도 달라서, 1차 천이에서는 지의류나 이끼와 같이 척박한 환경에 강한 선구종이 먼저 나타나지만, 2차 천이에서는 이미 존재하는 토양의 종자 은행에서 발아하거나 주변 지역에서 쉽게 유입되는 일년생 초본 식물이나 빠르게 성장하는 관목이 초기 군집을 형성한다.
두 과정의 최종 극점은 지역의 기후와 지형 조건에 의해 결정되는 극상 군집으로 수렴할 수 있으나, 그 경로와 중간 단계는 상이할 수 있다. 아래 표는 두 천이 유형의 주요 차이점을 요약하여 보여준다.
비교 항목 | 1차 천이 | 2차 천이 |
|---|---|---|
시작점 | 교란으로 생물 군집이 제거되었으나 토양과 생물 유산(종자 등)이 남아 있는 지역 | |
초기 정착 종 | 일년생 초본, 휴면 종자, 주변 지역의 유입종 | |
천이 속도 | 매우 느림 (토양 형성부터 시작) | 상대적으로 빠름 |
생물다양성 변화 | 무생물 상태에서 점진적으로 증가 | 교란 후 급격히 증가하다가 안정화 |
주요 원인 | 지질학적 사건(화산 분출, 빙하 후퇴) | 생물학적/물리적 교란(산불, 홍수, 인간 활동) |
결론적으로, 1차 천이는 생태계의 '무에서 유'를 창조하는 기초 구축 과정인 반면, 2차 천이는 기존 생태계의 '재구성' 또는 '회복' 과정에 해당한다. 이 비교는 생태계의 탄력성과 회복력, 그리고 다양한 교란 체제를 이해하는 데 중요한 기초를 제공한다.

천이는 시간에 따라 생물 군집이 일정한 방향으로 변화하는 일련의 단계를 거친다. 초기 단계인 개척자 단계에서는 개척종이 우점한다. 이들은 번식력이 높고 환경 저항에 강한 종으로, 화산섬이나 빙하가 후퇴한 자리와 같은 척박한 토양에서도 생존할 수 있다. 이 단계에서 생물들은 토양을 형성하고 유기물을 축적하는 등 환경을 변화시켜, 후기 단계의 종이 정착할 수 있는 조건을 마련한다.
중간 단계에서는 종 다양성이 증가하고 생물량이 늘어난다. 초기 단계의 종들은 점차 경쟁에서 밀려나고, 보다 복잡한 생태적 지위를 가진 종들이 유입된다. 예를 들어, 초원이 형성된 후에는 관목과 작은 나무들이 나타나기 시작한다. 이 단계는 종 구성이 빠르게 변하는 불안정한 시기이며, 경쟁 배타 원리와 같은 생물 상호작용이 군집 구조를 결정하는 데 중요한 역할을 한다.
단계 | 주요 특성 | 대표적 생물상 | 환경 변화 |
|---|---|---|---|
개척자 단계 | 종 다양성 낮음, 생산성 낮음, 불안정한 군집 | 지의류, 이끼류, 일년생 초본 | 토양 형성 시작, 유기물 축적 초기 |
중간 단계 | 종 다양성 급증, 생물량 증가, 경쟁 심화 | 다년생 초본, 관목, 양수성 교목 | 미기후 형성, 토양 비옥도 증가 |
극상 단계 | 종 다양성 안정, 생물량 최대, 군집 안정화 | 음수성 교목 등 극상종 | 안정된 환경, 순생산량 거의 0 |
최종적으로 생태계는 극상 군집에 도달한다. 극상 군집은 해당 지역의 기후와 지형 조건에서 가능한 가장 안정된 상태의 생물 군집이다. 이 단계에서는 순일차생산이 거의 0에 가까워지고, 총 생물량이 최대에 이르며, 종 구성이 장기간 안정을 유지한다. 극상 군집의 종류는 지역의 기후대에 따라 결정되며, 이를 생물군계라고 부른다[7]. 극상은 정적인 상태가 아니라, 교란 후 재생을 통한 동적 평형 상태로 이해된다.
천이는 일반적으로 일련의 예측 가능한 단계를 거쳐 진행된다. 각 단계는 특정한 생물 군집 구조와 환경 조건을 특징으로 한다. 초기 단계는 개척자 종이 우점하며, 시간이 지남에 따라 더 복잡한 군집으로 대체된다.
초기 천이 단계에서는 개척자 종이 중요한 역할을 한다. 이들은 척박한 환경에서도 생존할 수 있는 능력을 지니며, 번식체의 확산 능력이 뛰어나고 생장 속도가 빠르다. 이 단계의 종들은 일반적으로 햇빛을 좋아하고(양수), 영양분 요구량이 적으며, 토양 형성에 기여한다. 예를 들어, 지의류와 이끼류는 암석 표면에 붙어 살며 생물적 풍화를 촉진하고 유기물을 축적하여 토양의 기초를 마련한다.
중간 천이 단계에서는 초기 종들이 형성한 환경을 바탕으로 더 큰 초본 식물, 관목, 그리고 소수의 교목이 정착하기 시작한다. 이 시기의 군집은 종 다양성이 빠르게 증가하며, 생물량과 생산력이 높아진다. 환경 조건이 변화함에 따라 초기 단계의 종들은 그늘에 약하거나 경쟁에서 밀려 점차 사라지게 된다. 중간 단계의 종들은 일반적으로 생장 속도가 빠르고 많은 종자를 생산하는 특징을 보인다.
후기 천이 단계에 접어들면 군집은 상대적으로 안정된 상태에 가까워진다. 키 큰 교목이 우점하는 수관층이 형성되고, 그늘에서 잘 자라는(음수) 종들이 하층을 구성한다. 종 다양성은 높은 수준을 유지하거나 다소 감소할 수 있다. 이 단계에서는 생태적 지위의 분화가 뚜렷하고, 생물량은 최대에 도달하지만 순일차생산량은 중간 단계보다 낮아질 수 있다. 유기물 분해와 영양소 순환 속도는 환경에 따라 조절된다.
천이의 최종 단계인 극상 군집은 해당 지역의 기후와 지형에 의해 결정되는 안정된 군집 상태를 의미한다. 극상 군집은 외부의 큰 교란이 없는 한 자가 조정 능력을 통해 장기간 유지된다. 극상은 단일한 군집 유형이 아니라, 지역에 따라 수림, 초원, 사막 등 다양한 형태로 나타날 수 있다.
극상 군집은 특정 환경 조건에서 천이 과정이 최종적으로 도달하는 안정된 생물 군집 단계를 의미한다. 이 군집은 주어진 기후와 지형 조건에서 가장 적응된 종 구성과 구조를 가지며, 외부의 큰 교란이 없는 한 장기간에 걸쳐 자가 유지된다. 극상 군집의 개념은 초기 생태학자인 프레더릭 클레먼츠에 의해 체계화되었으며, 그는 천이를 하나의 유기체적 발달 과정으로 보았다[8].
극상 군집은 기후적 극상, 지형적 극상, 토양적 극상 등 환경 요인에 따라 여러 유형으로 나뉜다. 예를 들어, 한 지역의 대규모 기후 패턴에 의해 결정되는 것이 기후적 극상(예: 온대 활엽수림, 침엽수림)이며, 국소적인 지형이나 토양 조건(예: 습지, 염분이 많은 토양)에 의해 형성되는 군집은 각각 지형적 극상 또는 토양적 극상으로 분류된다. 이러한 군집은 해당 환경에서 가장 높은 생물 다양성과 생물량을 유지할 수 있는 상태에 이른 것으로 간주된다.
극상 군집 유형 | 결정 요인 | 주요 예시 |
|---|---|---|
기후적 극상 | 대규모 기후(강수, 온도) | 온대 낙엽활엽수림, 타이가 |
지형적 극상 | 국소적 지형(고도, 경사, 배수) | 산지 침엽수림, 습지 군집 |
토양적 극상 | 토양 조건(pH, 염분, 영양분) | 초원, 염생 식물 군집 |
현대 생태학에서는 극상 군집이 완전히 정적이지 않고, 천이의 종점이 단일하지 않을 수 있다는 '다원적 극상' 또는 '변동 극상' 개념이 받아들여진다. 이 관점에서는 기후 변화나 간헐적인 교란으로 인해 군집 구성이 일정 범위 내에서 변동할 수 있으며, 여러 가지 안정된 상태가 공존할 수 있다고 본다. 따라서 극상은 고정된 목표가 아니라 역동적인 평형 상태로 이해되는 경향이 강해졌다.

천이 과정은 생물적 요인과 비생물적 요인의 복잡한 상호작용에 의해 진행 속도와 방향이 결정된다. 이러한 요인들은 군집 내 종간 경쟁, 공생 관계, 환경 저항 등을 통해 천이의 각 단계를 조절한다.
생물적 요인에는 종간 상호작용이 핵심적으로 작용한다. 선구종의 도입과 정착은 물리적 환경을 변화시켜 후기 종의 유입을 가능하게 한다. 예를 들어, 질소 고정 세균과 공생하는 자작나무나 오리나무 같은 식물은 척박한 토양에 질소를 공급하여 다른 종의 생장을 돕는다. 또한, 초식 동물의 섭식 활동, 토양 미생물의 분해 작용, 종자 산포를 돕는 동물의 행동 등도 천이 경로에 직접적인 영향을 미친다. 특히 키 큰 나무의 성장은 하층의 광 환경을 변화시켜 음지 식물의 정착을 유도하는 등, 생물 자체가 환경을 변화시키는 생태계 공학적 효과는 중요한 생물적 요인이다.
비생물적 요인으로는 기후, 지형, 토양, 화재, 홍수 같은 교란 사건이 포함된다. 기후는 식물의 분포와 생장률을 결정하는 근본적인 요인이며, 강수량과 온도는 천이의 속도와 극상 군집의 유형을 좌우한다. 지형과 경사도는 일사량, 토양 침식, 수분 조건에 영향을 준다. 토양의 영양분 상태, 입자 크기, pH, 수분 보유력은 특정 종의 정착 가능성을 결정한다. 돌발적인 교란 사건은 천이 과정을 초기 단계로 되돌리거나(2차 천이), 완전히 새로운 경로로 방향을 틀 수도 있다.
요인 유형 | 주요 구성 요소 | 천이 과정에 미치는 영향 예시 |
|---|---|---|
생물적 요인 | 종간 경쟁, 공생, 초식, 분해 | 선구종의 환경 변경, 토양 비옥도 증가, 종자 산포 촉진 |
비생물적 요인 | 기후, 지형, 토양, 화재, 홍수 | 식물 생장률 결정, 교란을 통한 천이 재시작 또는 경로 변경 |
이러한 요인들은 단독으로 작용하기보다 서로 연계되어 작용한다. 예를 들어, 화재라는 비생물적 교란 후, 토양에 남은 은행나무 씨앗의 발아나 불에 강한 나무의 재생은 생물적 요인에 의해 좌우된다. 따라서 천이 과정은 주어진 환경에서 생물 군집과 비생물적 환경이 지속적으로 피드백을 주고받는 동적 균형의 결과로 이해된다.
생물적 요인은 천이 과정의 방향과 속도에 직접적이고 능동적인 영향을 미치는 요인들을 말한다. 이는 군집 내부의 상호작용과 외부로부터의 생물적 교란을 모두 포함한다.
주요 생물적 요인으로는 경쟁, 공생 관계, 초식, 병원체의 활동, 그리고 종간 상호작용이 있다. 예를 들어, 선구종이 정착한 후 그들의 존재는 토양 조건을 변화시켜 다른 종의 정착을 가능하게 하거나 방해할 수 있다. 질소 고정 세균과 공생하는 알팔파나 자작나무 같은 식물의 유입은 토양의 질소 함량을 높여 후기 천이 단계의 종들이 정착할 수 있는 조건을 조성한다. 반면, 외래종의 침입은 기존의 천이 경로를 크게 왜곡시킬 수 있다.
생물적 요인 | 천이 과정에 미치는 영향 예시 |
|---|---|
빛, 물, 영양분을 둘러싼 경쟁으로 인해 특정 종이 도태되거나 군집 구성이 변화한다. | |
[[초식 동물 | 초식]] 및 피식 |
토양 미생물 활동 | 유기물 분해와 질소 고정을 통해 토양 발달과 영양 순환을 촉진한다. |
특정 종의 생존과 번성을 돕거나 억제하여 천이 경로를 수정한다. | |
군집의 일부를 제거하여 천이를 초기 단계로 되돌리거나 새로운 정착 기회를 제공한다. |
또한, 분뇨와 같은 생물 활동의 부산물은 토양 비옥도를 변화시키는 중요한 요인이 된다. 최상위 포식자의 유무와 같은 영양단계 구조의 변화도 하위 영양단계의 생물들을 통제하여 간접적으로 식생 천이에 영향을 줄 수 있다[9]. 따라서 생물적 요인들은 천이를 단순히 촉진하거나 지연시킬 뿐만 아니라, 예측하지 못한 새로운 군집으로의 발전을 유도하기도 한다.
천이 과정에 영향을 미치는 비생물적 요인은 기후, 지형, 토양, 화재, 풍화 및 침식 등을 포함한다. 이러한 요인들은 군집의 구성과 천이 속도, 방향을 결정하는 물리적, 화학적 환경을 형성한다. 예를 들어, 연간 강수량과 온도는 어떤 종의 식물이 정착할 수 있는지를 규정하는 주요 기후 요소이다. 토양의 영양염류 농도, pH, 수분 함량 및 깊이는 초기 정착종의 생존과 성장을 직접적으로 제한하며, 이는 후기 천이 단계의 발달 기반이 된다.
지형적 요인인 경사, 방위(사면향), 고도 또한 미기후와 토양 조건을 만들어낸다. 북향 사면은 남향 사면보다 일사량이 적어 온도가 낮고 습도가 높아, 서로 다른 천이 경로를 유도할 수 있다. 화재는 중요한 교란 요인으로, 기존 군집을 제거하고 새로운 정착 기회를 제공하여 천이를 재시작하거나 방향을 바꿀 수 있다. 일부 생태계에서는 정기적인 화재가 극상 군집을 유지하는 데 필수적인 역할을 한다[10].
비생물적 요인 | 천이 과정에 미치는 영향 예시 |
|---|---|
기후 (온도, 강수) | 식물 군집의 대규모 분포를 결정, 천이 속도 조절 (온대 지역보다 열대 지역에서 천이 속도가 일반적으로 빠름) |
토양 (구조, 영양분, pH) | 초기 정착 가능 종을 필터링, 식생 성장과 유기물 축적의 기반 제공 |
지형 (고도, 경사, 방위) | 미기후와 수분 조건을 변형시켜 국소적 천이 패턴 차이 발생 |
화재 | 교란으로서 기존 생물군집을 제거, 토양 특성 변경, 2차 천이 촉발 |
물 (홍수, 해수면 변화) | 침식 또는 퇴적을 통해 기질을 변화시키고, 수생 또는 내염성 식생의 천이를 유도 |
이러한 비생물적 요인들은 상호작용하며 복합적인 영향을 미친다. 예를 들어, 화재는 토양 표층의 유기물을 태워 질소 같은 영양분의 이용 가능성을 일시적으로 높일 수 있지만, 동시에 토양 침식을 증가시킬 수도 있다. 장기적인 기후 변화는 이러한 요인들의 균형을 변화시켜 천이의 궁극적인 극상 군집을 바꿀 수 있다. 따라서 천이 과정을 이해하려면 개별 요인뿐만 아니라 이들의 동적인 상호관계를 고려해야 한다.

천이 과정을 연구하기 위해 생태학자들은 다양한 현장 조사와 실험적 방법, 그리고 이론적 모델을 활용한다. 장기적인 모니터링은 가장 기본적이면서도 중요한 방법으로, 특정 지역의 식생과 환경 요인을 수년에서 수십 년에 걸쳐 정기적으로 관찰하고 기록한다. 이를 통해 천이의 속도, 방향, 그리고 각 단계에서의 종 조성 변화를 직접적으로 파악할 수 있다. 공간 대체 시간(space-for-time substitution) 접근법은 서로 다른 발달 단계에 있는 여러 지역을 동시에 조사하여, 시간의 흐름에 따른 천이 순서를 추론하는 방법이다[11]. 또한, 식생도 작성, 종 다양성 지수 분석, 토양 분석 등이 종합적으로 사용된다.
이론적 모델은 관찰된 패턴을 설명하고 예측하는 데 핵심적 역할을 한다. 전통적인 극상(Climax) 군집 모델은 천이가 특정 기후 조건 하에서 안정된 최종 상태로 수렴한다는 개념을 제시했다. 이후 등장한 개체군 중심 모델은 천이를 구성하는 각 종의 생활사 특성(예: 번식, 이주, 경쟁 능력)과 그들의 상호작용을 바탕으로 과정을 설명한다. 예를 들어, 초기 천이 단계의 선구종은 빠른 성장과 넓은 종자 산포 능력을, 후기 단계의 종은 높은 경쟁력을 가진다는 가정이 포함된다.
최근에는 컴퓨터 시뮬레이션 모델의 활용이 크게 증가했다. 이러한 모델은 기후 데이터, 토지 이용 변화, 종 간 상호작용 규칙 등을 입력 변수로 하여 복잡한 천이 과정을 예측한다. 특히 기후 변화나 인간의 교란과 같은 외부 압력이 천이 경로에 미치는 영향을 평가하는 데 유용하다. 연구 방법과 모델의 발전은 단순한 패턴 기술을 넘어, 천이의 기작을 이해하고 훼손된 생태계의 복원 전략을 수립하는 데 과학적 근거를 제공한다.

천이 과정에 대한 이해는 생태계 복원 프로젝트의 핵심 이론적 기반을 제공한다. 훼손된 토지나 습지, 산림을 원래의 상태로 되돌리기 위해 천이의 자연적 단계를 모방하거나 촉진하는 전략이 사용된다. 예를 들어, 광산 폐허나 건조지역에서 1차 천이를 유도하기 위해 선구종을 심어 토양 안정화를 꾀하거나, 2차 천이가 진행 중인 지역에서는 목표 극상 군집에 필요한 종을 도입하여 천이 속도를 높인다. 이러한 접근법은 단순히 식물을 심는 것을 넘어, 생물 군집의 구조와 기능을 회복시키는 종합적인 과정이다.
기후 변화 연구에서 천이 과정은 중요한 지표이자 결과로 동시에 작용한다. 기온 상승, 강수 패턴 변화, 이산화탄소 농도 증가 같은 요인들은 천이의 방향과 속도에 직접적인 영향을 미친다. 북극 툰드라 지역의 침엽수림 북상, 고산 지대 식생의 변화는 기후 변화에 따른 천이의 현장 증거이다. 또한, 천이 모델은 미래 기후 시나리오 하에서 생태계가 어떻게 변할지 예측하는 데 활용된다. 특정 생물종의 분포 변화나 군집 조성의 변동을 통해 기후 변화의 생태적 영향을 평가할 수 있다.
현대 생태학에서는 천이 개념이 더욱 역동적으로 발전했다. 과거 프레더릭 클레먼츠의 단선적 극상 개념에서 벗어나, 교란 체제에 따른 다중 극상 상태, 불연속적 천이 등 다양한 패턴이 인정받고 있다. 이는 생물다양성 보전 전략 수립에 중요한 시사점을 준다. 예를 들어, 정기적인 산불이나 방목 같은 교란이 특정 생물종의 서식에 필수적인 생태계에서는, 천이 과정을 완전히 억제하기보다는 관리하는 접근이 필요하다. 따라서 천이 연구는 자연의 회복력을 이해하고, 인간 활동과 생태계 건강을 조화시키는 지속 가능한 환경 관리의 근간이 된다.
생태계 복원은 훼손되거나 파괴된 생태계를 천이 과정의 원리를 활용하여 원래 상태 또는 기능적으로 건강한 상태로 되돌리려는 의도적인 노력이다. 이는 단순히 식물을 심는 것을 넘어, 생물 군집의 구조와 기능, 그리고 생태계 서비스를 회복하는 것을 목표로 한다. 복원 생태학자들은 천이 과정에 대한 이해를 바탕으로, 자연적인 천이 경로를 촉진하거나 가속화하는 전략을 수립한다.
천이 과정의 지식은 복원 프로젝트의 설계와 관리에 핵심적인 지침을 제공한다. 예를 들어, 1차 천이가 시작되는 황폐화된 부지에서는 선구종의 도입이 필수적이다. 이 종들은 척박한 환경을 견디며 토양을 안정시키고 유기물을 축적하여 후기 천이 단계의 종이 정착할 수 있는 조건을 마련한다. 반면, 2차 천이가 일어나는 훼손된 삼림이나 초지에서는 주변에 남아있는 종자원이나 토양 종자 은행을 활용하여 천이를 재개시키는 방법이 효과적이다. 복원가는 목표 군집에 도달하기 위한 천이 단계를 예측하고, 각 단계에 필요한 생물적·비생물적 조건을 조성한다.
성공적인 생태계 복원을 위해서는 지역의 극상 군집을 이해하고, 이를 장기적인 목표로 설정하는 것이 중요하다. 또한, 천이 과정에 영향을 미치는 교란 체제(예: 자연 화재, 홍수 빈도)를 복원하는 것도 필수적이다. 현대의 복원 프로젝트는 단일 종의 복원이 아니라 생물 다양성과 생태계 연결성을 회복하는 데 중점을 둔다. 이를 통해 복원된 생태계는 탄소 격리, 수질 정화, 서식지 제공 등 다양한 기능을 자율적으로 수행할 수 있게 된다.
천이 과정 연구는 기후 변화가 생태계 구조와 기능에 미치는 장기적 영향을 이해하고 예측하는 데 핵심적인 도구를 제공한다. 기후 변화는 온도, 강수 패턴, 이산화탄소 농도 등 비생물적 요인을 변화시켜 천이의 속도, 방향, 극상 단계를 직접적으로 변화시킨다. 예를 들어, 기온 상승은 고산 지대나 극지 생태계의 1차 천이 시작점을 변화시키거나, 건생 천이 지역에서 식생 유형의 경계를 이동시킬 수 있다. 연구자들은 과거의 천이 기록(예: 화분 분석, 나이테 분석)과 현재의 모니터링 데이터를 결합하여 기후 변화에 따른 생태계의 반응 패턴을 규명한다.
이러한 연구는 생태계의 회복 탄력성과 취약성을 평가하는 데 활용된다. 극한 기상 현상(산불, 가뭄, 홍수)의 빈도와 강도가 증가하면 2차 천이 과정이 빈번히 재시작되거나 정상적인 천이 경로에서 이탈할 수 있다. 이는 생물다양성 감소, 토양 침식 가속화, 탄소 저장 능력 변화와 같은 연쇄적 영향을 초래한다. 따라서 천이 모델은 기후 변화 시나리오 하에서 특정 생태계가 어떻게 변할지, 그리고 어떤 관리 개입이 필요한지에 대한 과학적 근거를 마련한다.
연구 접근법 | 주요 내용 | 활용 예시 |
|---|---|---|
과거 기록 분석 | 홀로세 기후 변동기에 따른 삼림 경계 이동 규명 | |
장기 모니터링 | 고정 조사 구역을 설정하여 식생 구성, 종다양성, 생물량의 변화를 지속적으로 관측한다. | 온난화에 따른 아고산대 침엽수림의 하한선 상승 추적 |
실험적 조작 | 온실 가스 농도, 온도, 강수를 인위적으로 조절하여 천이 과정에 대한 기후 요인의 영향을 연구한다. | CO₂ 농도 증가가 초지 생태계의 천이 속도에 미치는 영향 평가 |
예측 모델링 | 기후 모델과 생태계 모델을 결합하여 미래 천이 경로와 극상 군집을 시뮬레이션한다. | 21세기 말 북방계림의 분포 변화 및 초원화 가능성 예측 |
이러한 연구는 단순한 학문적 탐구를 넘어, 생태계 복원 목표 설정, 탄소 흡수원 관리, 생물종 보전 전략 수립 등 실용적 정책 결정에 직접적으로 기여한다. 기후 변화에 적응하는 생태계의 천이 역학을 이해하는 것은 불확실한 미래에 대비한 지속 가능한 생태계 관리의 기초가 된다.
