사육기간 중 수온은 10.4∼25.5$^{circ}C$로 해역별, 표$.$저층간의 차이는 크지 않았으며, 염분은 25.00∼31.17 $textperthousand$이었고, 용존산소는 최저 6.13 mg/L 이상으로 양호한 상태를 보였다. Chlorophyll-a는 1.23∼11.05 $\mu\textrm{g}$/L로 저층시험구는 월별 변화가 심하고, 2.00 $\mu\textrm{g}$/L 이하의 저농도를 보였다. 6∼8월 해만가리비 성장기에 Phytoplankton 우점종은 편모조류인 Ceratium sp.가 35.2% 출현하였다. 플랑크톤의 밀도는 대체적으로 8∼9월에 낮았고, 10월에 높았다. 수심에 따른 성장을 보면, 해만가리비의 치패 (평균각고 16.59∼16.69 mm)를 2 m와 5 m 수출에서 사육한 결과, 각고는 표층시험구가 0.19 mm$.$d$^{-1}$이었고, 저층시험구는 0.16 mm$.$d$^{-1}$이었다. 전중량은 표층시험구가 0.16 g$.$d$^{-1}$ 이었고, 저층시험구는 0.12 g$.$d$^{-1}$ 이었다. 각고의 일간성장률은 표층시험구는 0.606%이었고, 저층시험구는 0.549%이었다. 전중량의 일간성장률은 표층시험구가 1.972%이었고, 저층시험구는 1.781%이었다. von Bertalanffy 성장 모델에 의해 얻어진 각고의 최대 예상값은 52.62 mm (표층시험구) 및 46.73 mm (저층시험구)이었다. 생존율은 표층구가 80.0%로 저층구보다 높아 표층 (수심 2 m)이 저층 (수심 5 m)보다 해만가리비의 성장 및 생존에 적합한 수층이었다.
사육기간 중 수온은 10.4∼25.5$^{circ}C$로 해역별, 표$.$저층간의 차이는 크지 않았으며, 염분은 25.00∼31.17 $textperthousand$이었고, 용존산소는 최저 6.13 mg/L 이상으로 양호한 상태를 보였다. Chlorophyll-a는 1.23∼11.05 $\mu\textrm{g}$/L로 저층시험구는 월별 변화가 심하고, 2.00 $\mu\textrm{g}$/L 이하의 저농도를 보였다. 6∼8월 해만가리비 성장기에 Phytoplankton 우점종은 편모조류인 Ceratium sp.가 35.2% 출현하였다. 플랑크톤의 밀도는 대체적으로 8∼9월에 낮았고, 10월에 높았다. 수심에 따른 성장을 보면, 해만가리비의 치패 (평균각고 16.59∼16.69 mm)를 2 m와 5 m 수출에서 사육한 결과, 각고는 표층시험구가 0.19 mm$.$d$^{-1}$이었고, 저층시험구는 0.16 mm$.$d$^{-1}$이었다. 전중량은 표층시험구가 0.16 g$.$d$^{-1}$ 이었고, 저층시험구는 0.12 g$.$d$^{-1}$ 이었다. 각고의 일간성장률은 표층시험구는 0.606%이었고, 저층시험구는 0.549%이었다. 전중량의 일간성장률은 표층시험구가 1.972%이었고, 저층시험구는 1.781%이었다. von Bertalanffy 성장 모델에 의해 얻어진 각고의 최대 예상값은 52.62 mm (표층시험구) 및 46.73 mm (저층시험구)이었다. 생존율은 표층구가 80.0%로 저층구보다 높아 표층 (수심 2 m)이 저층 (수심 5 m)보다 해만가리비의 성장 및 생존에 적합한 수층이었다.
A comparative study on the effect of rearing depths at 2 (surface) and 5 (bottom) m on growth of the scallop was undertaken in Nam-myeon coastal area during June to December, 1997. There were very little difference in the levels of temperature (12.2 ~24.5$^{\circ}C$), salinity (27.3 ~33.1...
A comparative study on the effect of rearing depths at 2 (surface) and 5 (bottom) m on growth of the scallop was undertaken in Nam-myeon coastal area during June to December, 1997. There were very little difference in the levels of temperature (12.2 ~24.5$^{\circ}C$), salinity (27.3 ~33.1$\textperthousand) and dissolved oxygen (>7.05 mg/l) at a given month. But the chlorophyll level fluctuated between 1.2 and 11.0 $\mu g/l$ at the surface but below 2 $\mu g/l$ at the bosom. Highest phytoplankton density occurred in August and Ceratium dominated it during the period from June to October. Mean growth of the bay scallop at surface and bottom for the six months rearing period was as follows; 0.19 and 0.16 mm/day for shell height, and 0.16 and 0.12 g/day for total weight. Maximum predicted values of shell height calculated by von Bertalanffy growth model were 52.62 mm for the surface and 46.73 mm for the bottom reared scallop. Survival of the scallop was higher (80 %) for the surface group than that at the bottom (60%).
A comparative study on the effect of rearing depths at 2 (surface) and 5 (bottom) m on growth of the scallop was undertaken in Nam-myeon coastal area during June to December, 1997. There were very little difference in the levels of temperature (12.2 ~24.5$^{\circ}C$), salinity (27.3 ~33.1$\textperthousand) and dissolved oxygen (>7.05 mg/l) at a given month. But the chlorophyll level fluctuated between 1.2 and 11.0 $\mu g/l$ at the surface but below 2 $\mu g/l$ at the bosom. Highest phytoplankton density occurred in August and Ceratium dominated it during the period from June to October. Mean growth of the bay scallop at surface and bottom for the six months rearing period was as follows; 0.19 and 0.16 mm/day for shell height, and 0.16 and 0.12 g/day for total weight. Maximum predicted values of shell height calculated by von Bertalanffy growth model were 52.62 mm for the surface and 46.73 mm for the bottom reared scallop. Survival of the scallop was higher (80 %) for the surface group than that at the bottom (60%).
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문제 정의
미국 멕시코만이 원산지인 해만 가리비 (Argopecten irra- dims)를 우리나라 남해안의 패류 양식용 신품종으로 개발하고자 1996년 9월 국립수산진흥원 남해수산연구소에서 중국 산동반도 발해만에서 양성 중인 해만 가리비 어미패 를 남해안으로 이식하였다. 이식한 해만 가리비 Argo pectenn irradians irradians (Lamarck)는 분류학적으로 연체동물문 Mollusca, 부족 강 Pelecypoda (이매패강 Bivalvia), 익형 목 Pteriomorphiaz 가리비과 Pectinidae에 속하고 (권 등, 1993), 수명은 18~24개월 (YSFRI, 1991)로 자웅동체 (Her- maphroditic)이며, 산란은 부화 후 10~16개월이 되면 일생 한번 산란 (Bricelj et al, 1987)한다.
여기서는 아직 보급단계에 있는 해만 가리비를 실제 양 성할 경우에 적합한 사육 방법을 구명하기 위한 연구의 일 환으로 1997년 6월부터 12월까지 전라남도 여수시 남면 연안에서 수심별 성장을 비교 연구한 결과를 보고한다.
제안 방법
매월 조사된 성장자료를 이용하여 각고 및 전 중량의 절 대성장 (Absolute growth)과 일간 성장률 (DGR; Daily growth rate)을 분석하였으며, 절대 성장 및 일간 성장률은 아래와 같이 구하였다 (Ricker, 1975).
2). 사육기간 중에 매월 1회 각 장, 각고 각폭, 체중 및 생존율을 조사하여 성장을 비교하였고, 수온 및 먹이생물 등 해양환경 조사는 매월 2회 조사하여 평균값으로 표시하였으며, 양성용 채 롱과 가리비에 부착된 부착생물 제거 등 사육관리는 매월 2회 환경조사 시 병행하여 실시하였다.
종의 동정에는 광학 현미경 (Nikon type 104)를 이용하였고 100~1;000배율로 검경하였다. 식물플랑크톤의 정량분석을 위해 Niskin 채 수기로 채수한 해수를 1 L 폴리에틸렌 병에 넣어 상등액을 제거하고 Sedgwick-Rafer counting chamber를 이용하여 광학현미경하에서 계수하였다.
채집된 시료는 250 ml 폴리에틸렌 병에 담아 중성포르말린으 로 고정한 후 실험실로 운반하였다. 종의 동정에는 광학 현미경 (Nikon type 104)를 이용하였고 100~1;000배율로 검경하였다. 식물플랑크톤의 정량분석을 위해 Niskin 채 수기로 채수한 해수를 1 L 폴리에틸렌 병에 넣어 상등액을 제거하고 Sedgwick-Rafer counting chamber를 이용하여 광학현미경하에서 계수하였다.
해만 가리비 양성시험이 실시된 기간의 전라남도 여수시 남면해역 (Fig. 1)의 해양환경 요인 중에서 수온, 염분, 용존산소 및 Chlorophyll-a는 매월 2회, Phytoplankton의 종 조성은 매월 1회 조사하였다.
해만 가리비의 수심에 따른 성장시험을 실시한 남면해 역의 해양환경 중에서 가리비의 성장과 생존에 영향을 미치는 중요요인 (Andi, 1993)인 수온, 염분, 먹이생물 등을 조사하였다. 그 결과 해만 가리비 사육기간 중 수온은 12.
대상 데이터
사육장소는 최간조시에 수심 6 m로 중간육성을 실시하였던 남면해역에서 수심 2m (표층 시 험구)와 5 m (저층 시 험구) 수층에 시험 구를 조성하고 1997년 6월 16일부터 12월 17일까지 185일간 사육하였다 (Fig. 2). 사육기간 중에 매월 1회 각 장, 각고 각폭, 체중 및 생존율을 조사하여 성장을 비교하였고, 수온 및 먹이생물 등 해양환경 조사는 매월 2회 조사하여 평균값으로 표시하였으며, 양성용 채 롱과 가리비에 부착된 부착생물 제거 등 사육관리는 매월 2회 환경조사 시 병행하여 실시하였다.
수심별 성장 시험은 시판되고 있는 패류 양성용 채롱 {43.5 (L)x43.5 (B)x8.5 (H) cm, 망목 9 血 및 20.5 mm}에 남해수산연구소에서 인공 채란하여 전라남도 여수시 남면 해역에서 1997년 4월부터 6월까지 중간육성한 치패 중에서 평균각고 17.06 mm의 치패 50마리씩을 선별하여 2 반복 구로 시험 구를 조성하였다.
45 /zm, 맴브레인 (직경 47 mm) 여과지를 사용하여 현장에서 500 ml의 해수를 여과하고 이를 90% acetone으로 추출하여 3, 000rpm에서 10분간 원심분리한 후 상등액을 UV-Spectrophotometer로 비색 정량하였다 (Jeffrey and Humphrey, 1975). 식물 플랑크톤의 종 조성을 분석하기 위하여 시료는 Kitahara type net (mesh size 20 /zm)를 이용하여 채집하였다. 채집된 시료는 250 ml 폴리에틸렌 병에 담아 중성포르말린으 로 고정한 후 실험실로 운반하였다.
데이터처리
본 연구의 모든 사육 결과는 통계처리하여 평균치와 표준편차를 계산하였으며, 각 실험군간의 유의성 (P <0.05) 은 Student's t-test로 검정하였다.
이론/모형
비선형모델 (non-liner)에 의한 시간의 경과에 따른 월별 각고의 성장을 파악하기 위하여 von Bertalanffy의 성 장식을 유도하였다. 또한 이론적 최대 각고 (Lo) 는 Walford 정차 도를 이용하여 측정하였다.
비선형모델 (non-liner)에 의한 시간의 경과에 따른 월별 각고의 성장을 파악하기 위하여 von Bertalanffy의 성 장식을 유도하였다. 또한 이론적 최대 각고 (Lo) 는 Walford 정차 도를 이용하여 측정하였다.
채수는 간 이채 수기를 사용하여 2 m 수심에서 하였으며, 수온은 현장에서 봉상온도계로 측정하였고, 용존산소 는 Winkler법의 개량법인 中井변법 (1933)으로 측정하였다. 염분은 염분 측정기 (Watanabe Model 601 MK m)로 측정하였다.
성능/효과
해만 가리비의 수심에 따른 성장시험을 실시한 남면해 역의 해양환경 중에서 가리비의 성장과 생존에 영향을 미치는 중요요인 (Andi, 1993)인 수온, 염분, 먹이생물 등을 조사하였다. 그 결과 해만 가리비 사육기간 중 수온은 12.2 ~24.5℃ 이었고, 해만 가리비의 성장은 고수온기인 7~9월 (21.1 ~24.5℃)에 가장 좋았으나, 수온이 16.0~ 19.7℃ 인 10~11월에는 성장이 점차 둔화되었으며, 수온이 12.2 ~126C인 12월에는 성장이 거의 정지되어 월별수온과 해만 가리비의 성장과는 Positive 한 상관관계를 보였다. 이러한 수온과 가리비의 성장과의 Positive의 상관관계는 Rhodes and Widman (1980)에 의해서도 보고된 바 있으며, 본 연구에서도 비슷한 결과를 보였다.
그러나 이와 반대되는 견해로 Rhodes and Widman (1980)은 표, 저층 간 성장차이는 Phytoplankton보다는 수온 차이에 의한 것이라 하였고, Duggan (1973)은 바닥에서 1 m 떨어진 수층에서의 성장 부진은 펄 (silt)의 축적 때문이라고도 하였다. 그렇지만 본 연구에서는 Table 1의 해양환경에서 나타났듯이 수온 차이는 거의 없었는데도 성장차이가 있는 것으로 보아 먹이의 영향, 특히 Phytoplankton 양의 간접적인 지표인 Chlorophyll-a량이 1.40 “g/L 내외로 성장에 장애를 줄 수 있는 농도 (Rhodes and Wildman, 1980)인 저층에 수하 하여 양성한 해만 가리비의 성장이 불량한 것으로 생각되었다.
사육 기간 중 증중량 및 사육종료 시 평균 전 중량은 표층 시험 구가 각각 30.32 g 및 31.13 g, 저층시험 구는 22.35 g 및 23.21 g으로 표층시험 구가 저층시험 구에 비해 매우 높은 값을 보였다 (P <0.05).
사육기간 중 각고의 증가 및 사육종료 시 평균 각고는 표층 시험 구가 각각 34.26 mm, 50.85 min이었고 저층시험 구는 29.37 46.06 urn로 성장하였다. 한편, 월별 각고의 변화를 보면 6월부터 8월까지 표층과 저층시험 구간의 유의차가 없었으나 (P> 0.
수심별 성장을 분석하여 보면, 각고 및 전 중량은 표층 시험구 (수심 2 m)의 성장이 저층 시 험구 (수심 5 m)보다 좋았다. 사육종료 시 각고 및 전 중량은 표층시험 구가 저층 시험 구보다 성장이 빨랐고, 일간 성장률도 표층시험 구가 저층시험 구보다 높았다. 이러한 차이는 먹이 생물량을 간접적으로 나타내는 Chlorophyll-a량이 8월 표층시험 구가
생존율은 표층 및 저층 시 험구 모두 9월까지 95.0% 이상으로로 높았으나, 저층시험 구는 10월 생존율이 81.0%로 감소한 후 12월에 60.0%의 생존율를 보였다. 한편, 표층시험 구는 11월까지 91.
73 mm (저층시험구)이었다. 생존율은 표층구 가 80.0% 로 저층구보다 높아 표층(수심 2 m)o] 저층(수심 5 m)보다 해만 가리비의 성장 및 생존에 적합한 수층이 었다.
수심별 성장을 분석하여 보면, 각고 및 전 중량은 표층 시험구 (수심 2 m)의 성장이 저층 시 험구 (수심 5 m)보다 좋았다. 사육종료 시 각고 및 전 중량은 표층시험 구가 저층 시험 구보다 성장이 빨랐고, 일간 성장률도 표층시험 구가 저층시험 구보다 높았다.
수심별로 수용한 해만 가리비의 절대 성장을 파악하고자 von Bertalanffy 방정식에 중요 성장 매개변수는 Table 5와 같이 표층시험 구에서의 최대 각고 (Loo)는 52.62 mm로 추정되었으며, 성장계수(k)는 0.62로 나타났고, 저층시험 구의 최대 각고는 46.73 mm, 성장계수는 0.86으로 나타났다 (Fig- 5).
사육기간 중 전 중량의 일간 성장률은 표층시험 구가 1.972%이었고, 저층시험 구는 1.781%이었다. 월별로 살펴보면, 7월이 6.
해만 가리비의 성장이 지속된'6~10월에 해역별 Phy- toplankton의 우점종을 살퍼보면, 편모조류인 Ceratium sp가 35.2%로 높은 출현율을 보였다. Peirson (1983)는 해만 가리 비의 먹이로서 naked flagellate인 Dunaliella ter- tiolecta, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri 등 7종의 편모조류의 소화흡수율은 78~90%로 높고 종간의 차이는 없었으나, 세포벽을 가진 Chlorellae 17%로 매우 낮았다고 하여 편모조류의 소화흡수율이 높다고 보아지나 규조류에 대한 연구는 없어 해만 가리비 성장에 어느 정도 영향을 미치는지는 앞으로 계속 연구할 필요가 있다고 생각된다.
후속연구
2%로 높은 출현율을 보였다. Peirson (1983)는 해만 가리 비의 먹이로서 naked flagellate인 Dunaliella ter- tiolecta, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri 등 7종의 편모조류의 소화흡수율은 78~90%로 높고 종간의 차이는 없었으나, 세포벽을 가진 Chlorellae 17%로 매우 낮았다고 하여 편모조류의 소화흡수율이 높다고 보아지나 규조류에 대한 연구는 없어 해만 가리비 성장에 어느 정도 영향을 미치는지는 앞으로 계속 연구할 필요가 있다고 생각된다. Andi (1993)는 Phytoplankton의 감소가 해만 가리비의 성장 차이를 일으키는 환경요 인으로 작용한다고 보고하였으나, 본 연구에서는 월별 플랑크톤 개체 수에서는 큰 차이를 보이지 않았다.
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