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기수산 요각류 Paracyclopina nana 의 섭식, 성장 및 생산력에 관한 먹이농도의 영향
Effect of food concentration on grazing, growth and fecundity of cyclopoid copepod Paracyclopina nana 원문보기

한국산학기술학회논문지 = Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, v.13 no.11, 2012년, pp.5206 - 5210  

이균우 (한국해양과학기술원) ,  강정훈 (한국해양과학기술원) ,  박흠기 (강릉원주대학교 해양자원육성학과)

초록
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기수산 요각류 P. nana의 대량배양을 위한 최적 먹이공급량을 규명하기위해 먹이공급량에 따른 P. nana의 섭식량, 성장 및 성체암컷의 nauplius 생산수를 조사하였다. 실험을 위한 먹이생물로 해양 식물플랑크톤인 Tetraselmis suecica를 사용하였으며 실험은 발달 단계에 따라 6 그룹으로 나누어 실시하였다. 먹이공급량은 각 단계 그룹마다 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60 및 $80{\times}10^4$ cells/mL로 설정하였고 P. nana 암컷의 nauplius 생산수 측정실험은 0.2, 0.5, 1, 2, 3 및 $4{\times}10^4$ cells/mL의 먹이공급실험구를 두어 실시하였다. 실험결과, 먹이 공급량에 따른 P. nana 각 발달 단계의 시간 당 초식율은 모든 발달단계가 T. suecica의 농도가 높아짐에 따라 계속 증가하는 경향을 보였다. P. nana는 nauplius 기간에서, 먹이량이 증가함에 따라 개체 발달에 영향을 미치지 않는 것으로 나타난 반면, copepodite 단계에서는 먹이량이 $1{\times}10^4{\sim}5{\times}10^4$ cells/mL을 기준으로 감소하거나 증가할 때, 개체 발달에 악영향을 미치는 것으로 나타났다. 먹이 공급 농도에 따른 암컷의 일일 nauplius 생산은 먹이 공급량이 증가함에 따라 증가하였고 3 및 $4{\times}10^4$ cells/mL 실험구는 $2{\times}10^4$ cells/mL 실험구와 유의적인 차이를 보이지 않았다. 결과적으로, P. nana의 대량배양을 위한 T. suecica 공급밀도는 nauplius 단계는 5,000 cells/mL, copepodite 단계와 성체수컷은 10,000 cells/mL, 성체암컷은 20,000 cells/mL이 가장 효율적인 먹이 공급 밀도라고 판단된다.

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We studied the effect of food concentration on grazing, growth and fecundity of cyclopoid copepod Paracyclopina nana. Marine phytoplankton Tetraselmis suecica was used as a livefood for the copepod. Six stage compositions were used and food concentrations for the experiment were 0.5, 1, 2, 5, 10, 20...

주제어

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문제 정의

  • 요각류 배양에서 최적 먹이량의 규명은 요각류의 배양효율과 생산성측면에서 상업적 적용여부를 판단할 만큼 매우 중요한 요인 중의 하나이다. 따라서 본 연구는 P. nana의 대량배양을 위한 최적 먹이공급량을 규명하기위한 것으로 먹이공급량에 따른 P. nana의 섭식량, 성장 및 성체암컷의 nauplius 생산수를 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Artemia nauplius는 세계적으로 무엇으로 사용되고 있는가? 한편, 기수산 cyclopoid 요각류인 Paracyclopina nana는 우리나라의 기수지역에서 흔히 출현하는 종으로 대부분 부유성이고 성체의 크기(체장)가 508~624 μm로 Artemia nauplius와 비슷하다[6]. Artemia nauplius는 전세계적으로 해산어와 갑각류의 인공종묘생산시 먹이생물로 주로 사용되고 있고 국내의 경우 전량 수입에 의존하는데 이를 대체하기 위한 대체원으로 이 요각류를 이용하기위한 연구가 일부 수행된 바 있다. 최근 국내연구진에 의해, P.
해산 요각류는 해양에서 어떤 역할을 하는가? 해산 요각류는 해양 먹이사슬에서 식물 플랑크톤과 고등 생물을 연결시켜주는 역할을 하기 때문에[1] 자어와 치어 및 갑각류의 먹이원으로 중요한 역할을 한다[2,3]. 또한 해산 요각류는 그들의 작은 크기뿐만 아니라 높은 영양가치로 인해 자어를 위한 최상의 먹이로 알려져 있다[4].
국내에서 Paracyclopina nana의 대량배양을 위해 최적 먹이로 제시된 것은 무엇인가? 최근 국내연구진에 의해, P. nana의 대량배양을 위한 최적 먹이로 해양 식물플랑크톤인 Tetraselmis suecica가 제시된 바 있으나[6] P. nana를 위한 이 먹이생물의 최적 공급량에 관해서는 아직 보고되지 않고 있다.
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참고문헌 (19)

  1. W. C. M. Klein Breteler, N. Schogt and S. R. Gonzalez, "On the role of food quality in grazing and development of life stages, and genetic change of body size during cultivation of pelagic copepods" J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 135, 177-189, 1990. 

  2. B. Sun and J.W. Fleeger, "Sustained mass culture of Amphiascoides atopus a marine harpacticoid copepod in a recirculating system" Aquaculture, 136, 313-321. 1995. 

  3. C. S. C. Pinto, L. P. Souza-Santos and P. J. P. Santos, "Development and population dynamics of Tisbe biminiensis (Copepoda: Harpacticoida) reared on different diets" Aquaculture, 198, 253-267. 2001. 

  4. R. S. J. Gapasin and M. N. Duray, "Effects of DHA-enriched live food on growth, survival and incidence of opercular deformities in milkfish (Chanos chanos)" Aquaculture, 193, 49-63. 2001. 

  5. J. G. Støttrup and N. H. Norsker, "Production and use of copepods in marine fish larviculture" Aquaculture, 155, 231-247. 1997. 

  6. K. W. Lee, H. G. Park, S. M. Lee and H. K. Kang, "Effects of diets on the growth of the brackish water cyclopoid copepod Paracyclopina nana Smirnov" Aquaculture 256, 346-353. 2006. 

  7. C. J. Corkett and I. A. McLaren, "Relationships between development rate of eggs and older stages of copepods" J. Mar. Biol. Ass. U. K., 50, 161-168. 1970. 

  8. M. R. Landry, "The relationship between temperature and the development of life stages of the marine copepod Acartia clarsi Giesbr" Limnol. Oceanogr., 20, 854-858. 1975. 

  9. D. M. Jr. Checkley, "The egg production of a marine planktonic copepod in relation to its food supply: laboratory studies" Limnol. Oceanogr., 25, 430-446. 1980. 

  10. K. Kimoto, S. Uye and T. Onbe, "Egg Production of a brackish-water calanoid copepod Sinocalanus tenellus in relation to food abundance and temperature" Bull. Plankton Soc. Japan, 33, 133-145. 1986. 

  11. S. Uye, "Temperature-dependent development and growth of Calanus sinicus (Copepoda: Calanoida) in the laboratory" Hydrobiologia, 167/168, 285-293. 1988. 

  12. M. M. Mullin, "Some factors affectiong the feeding of marie copepod of the genus Calanus" Limnol. Oceanogr., 8, 239-250. 1963. 

  13. B. W. Frost, "Effects of size and concentration of food particles on the feeding behavior of the marine plankton copepod Calanus pacificus" Limnol. Oceanogr., 17, 805-815. 1972. 

  14. G. A. Paffenhofer, "Grazing and ingestion rates of nauplii, copepodids and adults of the marine planktonic copepod Calanus helgolandicus" Mar. Biol., 11, 286-298. 1971. 

  15. M. Uchima and R. Hirano, "Food of Oithona davisae (Copepoda: Cyclopoida) and the effect of food concentration at first feeding on the Larval Growth" Bull. Plankton Soc. Japan, 33, 29-41. 1986. 

  16. S. Razouls and C. Razouls, "Seasonal size distribution of developmental stages of sub-antarctic copepod" Hydrobioligia, 167/168, 239-246. 1988. 

  17. W. C. M. Klein Breteler, H. G. Fransz and S. R. Gonzalez, "Growth and development of four calanoid copepod species under experimental and natural conditions" Neth. J. Sea Res. 16, 195-207. 1982. 

  18. A. Calbet and M. Alcaraz, "Growth and survival rates of early developmental stages of Acartia grani (Copepoda: Calanoida) in relation to food concentration and fluctuations in food supply" Mar. Ecol. Prog. Ser., 147, 181-186. 1997. 

  19. M. Sabatini and T. Kiorboe, "Egg production, growth and development of the cyclopoid copepod Oithona similis" J. Plankton Res., 16, 1329-1351. 1994. 

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