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수온이 긴꼬리투구새우(배갑목: 투구새우과)의 생장에 미치는 영향
Effect of Water Temperature on the Growth of Triops longicaudatus (LeConte) (Notostraca: Triopsidae) 원문보기

생명과학회지 = Journal of life science, v.20 no.11 = no.127, 2010년, pp.1662 - 1666  

권순직 (안동대학교 자연과학대학 생명과학과) ,  전영철 ((주)생태조사단 부설 두희생태연구소) ,  박재흥 ((주)생태조사단 부설 두희생태연구소) ,  원두희 ((주)생태조사단 부설 두희생태연구소) ,  서을원 (안동대학교 자연과학대학 생명과학과) ,  이종은 (안동대학교 자연과학대학 생명과학과)

초록

수서생물에 있어서 생장이나 기타 생물학적 특성들은 수온의 영향을 받는다. 본 연구는 긴꼬리투구새우의 생장에 미치는 수온의 영향을 알아보기 위하여 수행되었다. 수온에 따른 생장률실험에서 긴꼬리투구새우는 상대적으로 높은 온도에서 생장률이 빠른 것으로 나타났다. 침수 후 14일이 경과하면 갑각길이는 $20^{\circ}C$에서 5.7(${\pm}2.1$) mm, $28^{\circ}C$에서 7.5(${\pm}0.5$) mm로 나타났다. 그리고 21일이 경과하면 $20^{\circ}C$에서 6.9(${\pm}2.8$) mm, $28^{\circ}C$에서 7.8(${\pm}2.0$) mm로 나타났다. 또한 침수 후 14일경까지는 빠르게 생장하는 것으로 나타났으나, 이후에는 생장이 둔화되는 것으로 나타났다. 수심(80 mm, 190 mm)에 따른 생장률실험에서 침수 후 19일이 경과하였을 때 평균 갑각길이는 수심 80 mm에서 9.3(${\pm}2.1$) mm, 수심 190 mm에서 9.5(${\pm}1.3$) mm로 나타나 수심의 차이에 의한 영향은 적은 것으로 확인되었다. 갑각길이에 따른 생체량의 분석 결과 길이가 5 mm일 때 건중량은 1.1(${\pm}0.3$) mg, 10 mm일 때 18.0(${\pm}3.7$) mg, 16 mm일 때 26.0(${\pm}0.0$) mg, 20 mm일 때 52.3(${\pm}4.0$) mg으로 나타났다. 생산력과 관련하여 갑각길이가 증가하면 알의 개수도 급격하게 증가하였는데, 갑각길이가 7.0 mm인 개체의 경우 20(${\pm}0.0$)개이고, 갑각길이가 17.0 mm인 개체의 경우 560(${\pm}0.0$)개의 알을 가지고 있는 것으로 나타났다. 결과적으로 온도는 생장과 생산력의 척도인 갑각길이와 알의 수에 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

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Growth and other biological processes in aquatic organisms are particularly dependent on water temperatures. This study examined the effects of water temperature on the growth of Triops longicaudatus. The influence of water temperature fluctuations was that growth rate was increased at higher temper...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 국가적 차원에서 주도하고 있는 차세대핵심환경 기술개발사업 중 한국산 멸종위기야생동물의 보전과 복원의 일환으로 긴꼬리투구새우의 인공증식과 관련된 연구 내용 중 긴꼬리투구새우의 생장에 미치는 수온의 영향을 파악하고자 실시되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
긴꼬리투구새우는 어디에 서식하는가? 긴꼬리투구새우(Triops longicaudatus (LeConte))는 극한 환경상태에 적응하여 일시적으로 형성되는 웅덩이에 주로 서식하며, 일본이나 미국에서는 논에 서식하는 것으로 알려져 있다[9,15]. 우리나라에서도 대부분 논에 서식하지만, 일부 개체군은 일시적으로 형성되는 웅덩이나 치어를 사육하는 양식장 등에서도 발견된다[7].
긴꼬리투구새우가 최적의 환경상태에서, 성체가 되는데 걸리는 시간은? 따라서 서식지의 먹이원의 종류에 따라 생장, 수명 및 알 생산에 영향을 받는다. 이들은 최적의 환경상태 하에서 7∼8일이 경과하면 성체가 되고, 약 30일 정도의 수명을 유지하며, 약 1,000개 이상의 알을 낳는 것으로 알려져 있다[13,19].
긴꼬리투구새우의 특이한 부화 양상은? 긴꼬리투구새우는 매우 특이한 부화 양상을 보이는데, 물속에 산란된 알은 반드시 일정기간의 건조기를 거친 후 다시 침수상태가 되어야 부화와 생장이 일어난다. 물속에 산란된 알은 건조기를 거치지 않으면 계속 알 상태를 유지하게 된다.
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참고문헌 (22)

  1. Brendonck, L. 1996. Diapause, quiescence, hatching requirements: What we can learn from large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Conchostraca). Hydrobiol. 320, 85-97. 

  2. Fry-Obrien, L. L. and M. S. Mulla. 1996. Optimal conditions for rearing the tadpole shrimp, Triops longicaudatus (Notostraca: Triopsidae), a biological control agent against mosquitoes. J. American Control Association 12 (Part 1), 446-453. 

  3. Gallepp, G. W. 1977. Responses of caddisfly larvae (Brachycentrus sp.) to temperature, food availability and current velocity. Am. Midl. Nat. 98, 59-84. 

  4. Harper, S. L. and C. L. Reiber. 2006. Metabolic, respiratory and cardiovascular responses to acute and chronic hypoxic exposure in tadpole shrimp Triops longicaudatus. J. Exp. Biol. 209, 1639-1650. 

  5. Kelber, K. P. 1999. Triops cancriformis (Crustacea, Notostraca): Einbemerkenswertes Fossil aus der Trias Mitteleuropas. Trias, eine ganz andere Welt: Mitteleuropa im fruhen Erdmittelalter, pp. 383-394. 

  6. Kwon, S. J., H. Y. Kwon, Y. C. Jun. J. E. Lee, and D. H. Won. 2009. Effect of temperature on hatching rate of Triops longicaudatus (Triopsidae, Notostraca). Korean J. Limnol. 42, 32-38. 

  7. Kwon, S. J., Y. C. Jun. J. H. Park, D. H. Won, E. W. Seo, and J. E. Lee. 2010. Distribution and habitat characteristics of tadpole shrimp (Crustacea: Notostraca: Triops longicaudatus (LeConte)) in Korea. Korean J. Limnol. 43, 142-149. 

  8. Linder, F. 1952. Contributions to the morphology and taxonomy of the Branchiopoda Notostraca, with special reference to the North American species. Proc. U.S. natn Mus. 102, 1-69. 

  9. Longhurst, A. R. 1955. A review of the Notostraca. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Zool.) 3, 1-57. 

  10. Resh, V. H. and D. M. Rosenberg. 1984. The ecology of aquatic insects. pp. 625, Praeger, New York. 

  11. Seaman, M. T., D. J. Kok, B. J. von Schichting, and A. J. Kruger. 1991 Natural growth and reproduction in Triops granarius (Lucas) (Crustacea: Notostraca). Hydrobiologia 212, 87-94. 

  12. Scholnick, D. A. 1995. Sensitivity of metabolic rate, growth, and fecundity of tadepole shrimp Triops longicaudatus to eviromental variation. Biol. Bull. 189, 22-28. 

  13. Su, T. and M. S. Mulla. 2001. Ecological of nutritional factors and soil addition on growth, longevity and fecundity of the tadpole shrimp Triops newberryi (Notostraca: Triopside), a potential biological control agent of immature mosquitoes. J. Vector Ecol. 26, 43-50. 

  14. Sweeney, B. W. 1984. Factors influencing life-history patterns of aquatic insects. pp. 56-100 In The ecology of aquatic insects. 625 pp.(V. H. Resh and D. H. Rosenberg, eds). Praeger scientific, New York. 

  15. Takahashi, F. 1977. Pioneer life of the tadpole shrimps, Triops spp. (Notostraca: Triopsidae). Appl. Entomol. and Zool. 12, 104-117. 

  16. Thiel, H. 1963. Zur Entwicklung von Triops cancriformis BOSC. Zool. Anz. 170, 62-68. 

  17. Vannote, R. L. and B. W. Sweeney. 1980. Geographic analysis of thermal equilibria: a conceptual model for evaluating the effect of natural and modified thermal regimes on aquatic insect communities. Am. Nat. 115, 667-695. 

  18. Ward, J. V. and J. A. Stanford. 1982. Thermal responses in the evolutionary ecology of aquatic insects. Ann. Rev. Ent. 27, 97-117. 

  19. Weeks, S. C. and C. Sassaman. 1990. Competition phenotypically variable and uniform populations of the tadpole shrimp Triops longicaudatus (Notostraca: Triopsidae). Oecologia. 82, 552-559. 

  20. Williams, D. D. and B. W. Feltmate. 1992. Aquatic insects. pp. 358, CAB International. 

  21. Yoon, S. M., W. Kim, and H. S. Kim. 1992. Redescription of Triops longicaudatus (LeConte, 1846) (Notostraca, Triopsidae) from Korea. Korean J. Syst. Zool. Special Issue 3, 59-66. 

  22. Zierold, T. 2006. Morphological variation and genetic diversity of Triops cancriformis (Crustacea: Notostraca) and their potential for understanding the influence of postglacial distribution and habitat fragmentation. Ph. D. Thesis, Technische Universitaet Bergakademine Freiberg, Freiberg, Germany. 

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