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어류폐사의 발생 이후 하천에서 수질의 변화 및 어류상 회복
Recovery of Fish Community and Water Quality in Streams Where Fish Kills have Occurred 원문보기

생태와 환경 = Korean journal of ecology and environment, v.46 no.2, 2013년, pp.154 - 165  

이재용 (강원대학교 환경학과) ,  이광열 (강원대학교 생명과학과) ,  이새로미 (강원대학교 환경학과) ,  최재석 (강원대학교 환경연구소) ,  이석종 (강원도 보건환경연구원) ,  정성민 (강원대학교 환경학과) ,  정명숙 (국립환경과학원) ,  김범철 (강원대학교 환경학과)

초록

본 논문은 최근 몇 년 동안 어류폐사가 발생했던 하천인 월운천, 서천, 장남천 그리고 안양천을 대상으로 어종의 변동을 조사하였다. 어류폐사의 영향을 받은 지역에서 종수의 회복률은 22~86%까지 이르렀는데, 인공구조물과 수질에 의한 영향을 받았다. 장남천에서는 알칼리성 pH로 인해 어류폐사가 발생하였으나 다른 두 하천(월운천, 서천)에 비해 수질의 회복 이후 빠른 종수의 회복을 보였다. 또한, 안양천에서의 낮은 종수는 간헐적으로 발생하는 용존산소고갈로 인한 수질악화의 영향이 크다. 이와 더불어 하천에 설치되어 있는 인공구조물은 특히 저서성 어종의 회복에 부정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 수질 또는 어류개체군의 이동이 회복될 때 어종의 빠른 회복이 예상되지만, 여전히 많은 하천에서 수질의 악화현상과 일부 노후화한 인공구조물의 존재는 어류의 서식환경을 악화시킬 수 있고 어류폐사 이후 하천에서 어종의 회복을 지연시키는 원인이 될 수 있다. 하천에서 어류군집의 보존을 위해서는 어류의 이동을 위한 통로와 유역으로부터의 오염원의 유입을 관리하여야 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The species composition of the fish community was studied in four streams where fish kills have previously occurred in recent years; Worun Stream, Seo Stream, Jangnam Stream, and the Anyang Stream. The number of fish species varied from 22 to 86% compared to the number of fish species pre-fish kill....

주제어

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문제 정의

  • 본 논문은 최근 몇 년 동안 어류폐사가 발생했던 하천인 월운천, 서천, 장남천 그리고 안양천을 대상으로 어종의 변동을 조사하였다. 어류폐사의 영향을 받은 지역에서 종수의 회복률은 22~86%까지 이르렀는데, 인공구조물과 수질에 의한 영향을 받았다.
  • 본 논문은 하천의 복원 및 노후화된 인공구조물의 정비 시에 어류의 보존 또는 관리하는데 중요한 기초정보를 제공해 줄 것으로 사료된다. 한편, 도심하천에서는 실시간 현장의 상황을 모니터링을 할 수 있는 IT (information technology) 분야의 접목을 통한 고빈도 측정 (Kim et al.
  • 본 연구의 목적은 어류폐사가 발생한 강원도의 3개 하천(월운천, 서천, 장남천)과 도시하천인 안양천을 대상으로 어류폐사 발생 이후 어류개체군의 변동과 수질환경의 변화에 대해 파악하고자 하였다(Fig. 1).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
어류폐사가 주로 발생하는 곳은? 어류폐사는 주로 호수보다는 하천에서 빈번하게 발생하곤 한다 (Haslouer, 1983). 하천으로 유입하는 오염원으로 인한 수질악화는 어류 개체군 및 다른 수서생물에게까지 부정적인 영향을 미친다.
담수에서 흔히 발생하는 어류폐사의 원인은? 수질악화는 어류의 생리생화학 적인 불균형을 유도하여 어류폐사의 직접 또는 간접적인 요인들로 작용한다. 담수에서 흔히 발생하는 어류폐사의 원인으로서 수온급변 (Durhan et al., 2006), 용존산소의 고갈 (Matthews and Berg, 1997), 암모니아 (Yang and Chun, 1986; Foss et al., 2003), 중금속의 유입 (Van Hoof and Van San, 1981), 염소 (Zeitoun, 1977; Cohen, 1977; Katz, 1979), 식물플랑크톤의 독소 (Park et al., 2008) 그리고 병원균에 의한 감염 등의 다양한 원인들이 보고되 었다. 특히, 도심하천에서 발생하는 어류폐사는 수온의 상승, 생활하수 또는 도시비점원오염의 유입, 그리고 강우시 혐기성 상태의 하천 바닥의 교란 등이 주된 원인으로 알려져 왔다 (Durhan et al.
현장에서 어류폐사의 원인이 규명되는 경우가 극히 일부인 이유는? 그럼 에도 불구하고 현장에서 어류폐사의 원인이 규명되는 것은 극히 일부에 지나지 않는다. 이는 어류폐사가 발생한 당시의 원인을 현장에서 파악하는 것이 어렵고, 어류폐사의 발생을 예측할 수 있는 시스템의 구축 또한 미흡한 상태이기 때문이다. 더욱이 어류폐사는 그 원인이 복합적 이고 실험실 규모에서 재현하기 어렵기 때문에 직접적인 원인을 규명하기가 쉽지 않다 (Raleigh et al., 1978; Haslouer, 1983; Lee et al.
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