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Zostera속 해초에 부착하는 규조류의 부착 특성과 해초 종별 군집 변화
Attaching Nature and Community Variation of Epiphytic Diatoms on Leaf of Zostera spp. 원문보기

바다 : 한국해양학회지 = The sea : the journal of the Korean society of oceanography, v.15 no.4, 2010년, pp.184 - 191  

정미희 (국립수산과학원 수산해양종합정보과) ,  윤석현 (국립수산과학원 수산해양종합정보과) ,  윤원득 (국립수산과학원 수산해양종합정보과)

초록
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부착규조류는 초기 부착 생물로서 부착 천이과정에서 부착성 박테리아 층 위 해초 잎 표면 맨 아래 층에 부착함으로써 잎 표면의 미세 지형을 결정하고 다른 부착 생물에게 알맞은 부착환경을 제공해 주는 중요 생물로 부착 기질과의 상호 작용에 대한 연구는 부착 생물 생태 연구에 기초적인 연구라고 할 수 있다. 부착규조류가 해초에 부착 서식하는 형태는 크게 3가지로 나눌 수 있으며 1) 해초 잎 세포에 평행하게 또는 세포 변형을 통한 부착 2) 해초 잎 끝부분에 주로 밀집하여 서식 3) 잎의 끝에서 2차 부착 규조류인 줄기를 이용한 규조류보다 1차 부착규조류인 타원형의 규조류 밀집 지역이 많은 것이었다. 또한, 해초의 종별 규조류의 부착 군집 변화를 살펴보면 우선 길이와 너비의 차이가 많으나 세포의 모양이나 크기가 비슷한 Z. marina와 Z. japonica는 규조류의 출현종수, 현존량, 우점종의 차이가 컸던 반면 길이와 너비는 비슷하나 세포의 모양과 크기가 다른 Z. marina와 Z. caespitosa의 경우에는 규조류의 출현종수, 현존량, 우점종이 유사한 것으로 나타났다. 따라서, 본 논문에서는 해초의 미세지형이 될 수 있는 세포의 모양보다 해초의 길이와 너비 등 외형의 차이가 부착규조류 군집 변화의 주요 원인인 것으로 나타났다.

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Epiphytic diatoms are very important organisms in the seagrass ecosystem because their colonization on leaves increases microtopography and provides attachment sites that make the leaves more hospitable for other epiphytes. Epiphytic diatoms were attached to the leaves in the following 3 manners: (1...

주제어

참고문헌 (29)

  1. 이상룡. 2001. 한국산 거머리말속(Zostera, Zosteraceae)의 생태 및 분류학적 특성에 관한 연구. 박사학위논문. 한양대학교. 

  2. Akihiro, T., 2000. Observation of developmental processes in loosely attached diatom (Bacillariophyceae) communities. Phycol. Res., 48: 75-84. 

  3. Ballantine, D.L., 1979. The distribution of epiphytes on macrophyte hosts offshore from la Parguera, Puerto Rico. Bot. Mar. 22: 207-211. 

  4. Borowitzka M.A. and R.C. Lethbridge, 1989. Seagrass epiphytes. In: Biology of seagrasses-A treatise on the biology of seagrasses with special reference to the Australian region, edited by Larkum, A.W.D., A.J. McComb and S.A. Shepherd. Elsevier, Netherlands, 458-499. 

  5. Chung, M.H and K-S. Lee, 2008. Species composition of the epiphytic diatoms on the leaf tissues of three Zostera species distributed on the southern coast of Korea. Algae. 23: 75-81. 

  6. Coleman, V.L., and J.M. Burkholder, 1994. Community structure and productivity of epiphytic microalgae on eelgrass (Zostera marina L.) under water-column nitrate enrichment. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 179: 29-48. 

  7. Corlett H. and B. Jones, 2007. Epiphyte communities on Thalassia testudinum from Grand Cayman, British West Indies: Their composition, structure, and contribution to lagoonal sediments. Sedimentary Geology. 194: 245-262. 

  8. Godward, M., 1937. An ecological and taxonomic investigation of the littoral algal flora of Lake Windermere. J. of Ecology. 25: 496-568. 

  9. Ferreira S. and U. Seeliger, 1985. The colonization process of algal epiphytes on Ruppia maitirna L. Bot. Mar. 28: 245-249. 

  10. Harlin, M.M., 1980. Seagrass epiphytes. In Handbook of Seagrass Biology: An Ecosystem Perspective, edited by Phillips, R.C. and C.P. McRoy, STPM press, New York, pp. 117-151. 

  11. Harrioson, P.G. and C.D. Durance, 1985. Reduction in photosynthetic carbon uptake in epiphytic diatoms by water-soluble extracts of leaves of Zostera marina. Mar. Biol. 90: 117-119. 

  12. Heijs, F.M.L., 1985. The seasonal distribution and community structure of the epiphytic algae on Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Aschers. from Papua New Guinea. Aquat. Bot. 21: 295-324. 

  13. Hellebust, J.A., 1970. Light; Plants. In Marine Ecology, edited by Kinne O., Wiley-Interscience, New York, pp. 125-158. 

  14. Humm H.J., 1964. Epiphytes of the seagrass, Thalassia testudinum, in Florida. Bull. Mar.Sci. Gulf Carib. 31: 56-62. 

  15. Kentula M.E. and C.D. McIntyre, 1986. The autecology and production dynamics of eelgrass (Zostera marina L.) in Netarts Bay, Oregon. Estuaries 9: 188-199. 

  16. Lee, S.Y., J.H. Oh, C.I. Choi, Y. Suh, and H. Mukai, 2005. Leaf growth and population dynamics of intertidal Zostera japonica on the western coast of Korea. Aquatic Botany. 83: 263-280. 

  17. McRoy, C.P. and C. Helfferich, 1977. Seagrass Ecosystems: A Scientific Perspective. Dekker. 314pp. 

  18. Medlin L.X., 1983. Community analysis of epiphytic diatoms from selected species of macroalgae collected along the Texas coast of the Gulf of Mexico. PhD thesis, A&M University, Austin. TX. 151pp. 

  19. Orth, R.J., and J. van Montfrans, 1984. Epiphyte-eelgrass relationships with an emphasis on the role of micro grazing: A review. Aquat. Bot., 18: 43-69. 

  20. Penhale, P.A., and G.W. Thayer, 1980. Uptake and transfer of carbon and phosphorus by eelgrass (Zostera marina L.) and its epiphytes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 42: 113-123. 

  21. Ramm, G., 1976. Structure of epiphytic diatom populations of the phytal of the Kiel Bight (Western Baltic). In Proceedings of Fourth Symposium on Recent and Fossil Marine Diatoms, edited by R. Simonsen, Gante Verlag KG, Germany, pp. 379-387. 

  22. Round, F.E., 1981. The ecology of algae. Cambridge University press. Cambridge. 653pp. 

  23. Short, F.T., D.M. Burdick, and J.E. Kaldy, 1995. Mesocosm experiments quantify the effects of eutrophication on eelgrass, Zostera marina. Limnol. Oceangr. 40: 740-749. 

  24. Sieburth, J.M. and J.L. Tootle, 1981. Seasonality of microbial fouling on Ascophyllum nodosum (L.) Lejol., Fucus vesiculosus L., Polysiphonia lanosa (L.) Tandy and Chondrus crispus Stackh. J. Phycol. 17: 57-64. 

  25. Sieburth, J.M and C.D. Thomas, 1973. Fouling on eelgrass (Zostera marina L.). J. Phycol 9: 46-50. 

  26. Smith, W.O., and P.A. Penhale, 1980. The heterotrophic uptake of dissolved organic carbon by eelgrass (Zostera marina L.) and its epiphytes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 48: 233-242. 

  27. Snoeijs, P., 1994. Distribution of epiphytic diatom species composition, diversity and biomass on different macroalgal hosts along seasonal and salinity gradients in the Baltic sea. Diatom Research. 9: 189-211. 

  28. Trautman, D.A. and M.A. Borowitzka, 1999. Distribution of the epiphytic organisms on Posidonia australis and P. sinuosa, two seagrasses with differing leaf morphology. Mar. Ecol. Prog. Ser. 179: 215-229. 

  29. Willcocks, P.A., 1982. Colonization and distribution of the red algal epiphytes Melobesia mediocris and Smithora naiadum on the seagrass Phyllospadix torreyi. Aquat. Bot. 12: 365-373. 

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