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새만금호 갯벌의 부착조류 분포
Distribution of Benthic Algae in Tidal Flats of Saemangeum Lake, Korea 원문보기

환경생물 = Korean journal of environmental biology, v.29 no.1, 2011년, pp.46 - 51  

나정은 (전남대학교 자연과학대학 생물학과) ,  이학영 (전남대학교 자연과학대학 생물학과)

초록
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새만금호의 염습지에 위치한 갯벌 5 지점에서 동정된 부착조류는 5강의 44종이었으며 규조류가 33종으로 가장 다양한 조성을 나타냈다. 2007년 이후 연도별 출현종수에서는 전체적으로 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 출현종 수가 가장 크게 변동한 곳은 D1 지점으로 2009년에는 전년에 비해 2배 이상의 종이 출현하였다. 부착조류 개체수는 대부분 규조류에 의한 것이었다. 세포수와 생물량은 2009년에 가장 높았으며, D1과 D2 지점에 서는 큰 증가를 나타냈다. 부착조류의 개체군 밀도와 생물량은 갯벌의 표층에서 가장 높았다. 개체군 밀도는 2월의 만경 1 지점 0~1mm 깊이에서 2,011 cells $cm_2$로 가장 높았다. 생물량은 D2지점의 0~1mm 깊이에서 $1.35{\times}10^3{\mu}m^3\;cm^{-2}$로 가장 높게 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Distributional patterns of benthic microalgae were studied in the tidal flats of Saemangeum lake, Korea, from March 2007 to October 2009. As benthic microalgae of tidal flats of Saemangeum lake, 44 species belong to 5 classes were identified. Diatoms predominated the benthic microalgal flora with 75...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 형태와 기능이 바뀐 새만금호 갯벌의 생태계 현황의 파악은 효율적인 생태계 보존, 복원을 위해 필요한 과정이다. 본 조사에서는 새만금호 연안 생태계 기초 조사의 일환으로 간척지 조성으로 규모와 기능의 변경이 불가피한 갯벌에 분포하는 저서성 부착미세조류의 분포 양상을 조사하여 그 결과를 보고한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
갯벌의 보존 의의가 큰 이유는 무엇인가? 2001). 갯벌은 생물생산성이 높은 생태계 (Valiela and Teal 1979; Kendrick et al. 1998)일 뿐만 아니라 오염에 대한 정화기능, 자연재해나 기후조절의 기능, 그리고 문화적 가치가 커서 그 보존의 의의가 큰 것으로 판단되고 있다(Sand-Jensen and Borum 1991; Pinckney et al. 1994).
본 고에서 조사대상 갯벌의 저서성 부착미세조류의 전체 출현종 리스트를 작성하기 위해 어떤 과정으로 동정하였는가? 조사대상 갯벌의 저서성 부착미세조류의 전체 출현종 리스트를 작성하기 위해 부착 미세조류가 밀집하여 서식하는 지역의 뻘 상부층을 plastic scraper로 긁어 50 mL의 증류수가 든 250 mL 용량의 polyethylene병에 넣고 Lugol’s solution으로 고정한 뒤 실험실에서 ×400과×1,000의 배율의 현미경하에서 동정하였다.
새만금호의 염습지에 위치한 갯벌 5 지점에서 동정된 부착조류의 개체군 밀도와 생물량이 가장 높게 나온 갯벌의 표층에 대해 설명하시오. 부착조류의 개체군 밀도와 생물량은 갯벌의 표층에서 가장 높았다. 개체군 밀도는 2월의 만경 1 지점 0~1 mm 깊이에서 2,011 cells cm-2로 가장 높았다. 생물량은 D2지점의 0~1 mm 깊이에서 1.35×103 μm3 cm-2로 가장 높게 나타났다.
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참고문헌 (16)

  1. 고철환. 2009. 한국의 갯벌. 서울대학교 출판부, 서울. 

  2. 고철환, 박 철, 유신재, 이원재, 이태원, 장창억, 최중기, 홍재상, 허형택. 1997. 해양생물학. 서울대학교출판부, 서울. 

  3. 이학영. 2002. 한국 남서부 갯벌의 저서성 미세조류의 대상 분포와 수직분포에 미치는 이화학적 요인의 효과에 관한 비교. 한국환경과학회지. 11:529-535. 

  4. 홍재상. 1998. 한국의 갯벌. 대원사, 서울. 

  5. Admiraal W and H Peletier. 1980. Influence of seasonal variations of temperature and light on the growth rate of cultures and natural populations of intertidal diatoms. Mar. Ecol. Prog. Ser. 2:35-43. 

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  7. Boschker HTS, JFC de Brouwer and TE Cappenberg. 1999. The contribution of macrophyte-derived organic matter to microbial biomass in salt-marsh sediments: stable carbon isotope analysis of microbial biomarkers. Limnol. Oceanogr. 44:309-319. 

  8. Broitman BR, SA Navarrete, F Smith and SD Gaines. 2001. Geographic variation of southeastern Pacific intertidal communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 224:21-34. 

  9. Kendrick GA, LS Langtry, J Fitzpatrick, R Griffiths and CA Jacoby. 1998. Benthic microalgae and nutrient dynamics in wave- disturbed environments in Marmion Lagoon, Western Australia, compared with less disturbed mesocosms. Exp. Mar. Biol. Ecol. 228:83-105. 

  10. Levinton JS. 2001. Marine Biology: Function, Biodiversity and Ecology, 2nd Ed. Oxford University Press, Oxford. 

  11. Lorenzen CJ. 1967. Determination of chlorophyll and phaeopigments: spectrophotometric equations. Limnol. Oceanogr. 12:343-346. 

  12. Pinckney J, Y Piceno and CR Lovell. 1994. Short-term changes in the vertical distribution of benthic microalgal biomass in intertidal muddy sediments. Diatom Res. 9:143-153. 

  13. Sand-Jensen K and J Borum. 1991. Interactions among phyto-plankton, periphyton, and macrophytes in temperate freshwaters and estuaries. Aquatic Botany 41:137-175. 

  14. Valiela I and JM Teal. 1979. Nitrogen budget of a salt marsh ecosystem. Nature 280:702-724. 

  15. Van de Koppel J, PMJ Herman, P Thoolen and CHR Heip. 2001. Do alternate stable states occur in natural ecosystems? Evidence from a tidal flat. Ecology 82:3449-3461. 

  16. Wolfstein K, F Colijn and R Doerffer. 2000. Seasonal dynamics of microphytobenthos biomass and photosynthetic characteristics in the northern German Wadden Sea, obtained by the photosynthetic light dispensation system. Est. Coast. Shelf Sci. 51:651-662. 

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