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도루묵의 체내 변화에 따른 음향산란특성
Acoustical backscattering characteristic depending on the changes in the body of sandfish (Arctoscopus japonicus) 원문보기

한국어업기술학회지 = Journal of the Korean Society of Fisheries Technology, v.52 no.1, 2016년, pp.36 - 41  

윤은아 (전남대학교 해양기술학부) ,  이경훈 (전남대학교 해양기술학부) ,  황강석 (국립수산과학원 연근해자원과) ,  이형빈 (국립수산과학원 서해수산연구소) ,  한인우 (전남대학교 수산과학과) ,  황두진 (전남대학교 해양기술학부)

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Changes in target strength (TS) values of sandfish when sandfish was alive and dead were investigated using ex-situ at 120 kHz. TS values measured by tilt angles with -50~+50 degrees showed ranges from -71.0 to -53.3 dB for live sandfish, -63.1~-46.3 dB for thawed sandfish, and -70.0~-50.4 dB after ...

주제어

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문제 정의

  • Saito (2004)는 냉동시킨 도루묵을 현장에서 주파수 38 kHz를 이용하여 현수법으로 측정하였으나 도루묵은 부레가 없는 어종임에도 불구하고 TS가 부레를 가진 어종만큼의 높은 값을 보였다. 따라서 본 연구에서는 도루묵의 TS를 명확하기 파악하기 위하여 해수음향수조에서 현수법을 이용하여 동일 개체의 도루묵을 대상으로 살아 있을 때와 냉동시켜 죽었을 때 체내 변화에 따른 TS의 변화를 파악하였다.
  • 본 연구에서는 살아 있는 개체와 죽은 개체의 체내 변화에 따른 TS값을 파악하기 위하여 먼저 살아 있는 개체를 대상으로 도루묵이 공기에 노출되지 않도록 주의하며 TS 실험을 실시하였고, 측정 후 해수와 함께 표본통에 넣어 급속 냉동시켰다. 냉동된 죽은 개체는 TS 실험을 하기 전에 급속 냉동된 표본통을 흐르는 수돗물에 약 12시간 이상 서서히 녹인 후 죽은 개체의 기포를 최대한 제거하기 위하여 계면활성제를 투입하여 살아있는 개체와 같은 방법으로 현수하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라에 서식하는 도루묵의 산란 관련 이동은 어떠한가? 2012). 우리나라에 서식하는 도루묵은 가을철 연안으로 회유하고, 11~1월에 수심 2~10 m인 해조류에 산란을 한다(Lee et al., 2006; An et al.
수중 음향 조사의 특징 및 이를 위한 필요조건은 무엇인가? 수중 음향 조사는 수산자원을 관리하고 평가하기 위한 하나의 도구로써 이용되어지고 있으며, 특히 어류의 행동 특성을 파악하고 분포 및 현존량 평가에 유용하다(Simmonds and Maclennan, 2005). 이 방법은 현장에서 대상 생물의 체적산란강도 (Volume backscattering strength, SV)는 쉽게 취득할 수 있지만, 현존량으로 변환 하기 위해서는 대상 어류의 명확한 초음파산란강도(Target strength, TS) 자료가 필요하다 (Kang et al., 2004; Yasuma et al., 2006; Kang et al., 2009). 어류의 TS는 사이즈, 유영 자세각, 부레의 유무 및 형태, 분포 수심등 생물학적, 형태학적, 물리학적 요소들에 의해 변화하기 때문에 이러한 여러 가지 요소들을 고려하여 평가되어져야 한다 (Jørgensen, 2003; Henderson and Horne, 2007; Lu et al., 2011).
도루묵이 서식분포는 어떠한가? 도루묵은 한류성 어류로서 우리나라 동해, 일본 중부 이북, 캄차카반도, 알래스카 연안 등에 분포하고, 수심 100~200 m 대륙붕의 모래 또는 펄의 저질로 구성된 해역에서 주로 서식한다 (Lee et al., 2009; Yang et al.
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참고문헌 (17)

  1. An HC, Lee KH, Lee SI, Park HH, Bae BS, Yang JH and Kim JB. 2011. Behaviour habitats of sailfin sandfish, Arctoscopus japonicus approaching toward the eastern coastal waters of Korea in the spawning season. J Fish Mar Sci Edu 23, 35-42. 

  2. Foote KG. 1980. Importance of the swimbladder in acoustic scattering by fish: A comparison of gadoid and mackerel target strengths. J Acoust Soc Am 67, 2084-2089. (DOI:10.1121/1.384452) 

  3. Henderson MJ and Horne JK. 2007. Comparison of in situ, ex situ, and backscatter model estimates of Pacific hake (Merluccius productus) target strength. Can J Fish Aquat Sci 64, 1781-1794. (DOI:10.1139/f07-134) 

  4. Hirose M, Mukai T, Hwang DJ and Iida K. 2005. Target strength measurements on tethered live jellyfish Nemopilema nomurai. Nippon Suisan Gakkaishi 71, 571-577. (DOI:10.2331/suisan.71.571) 

  5. Jorgensen R. 2003. The effects of swimbladder size, condition and gonads on the acoustic target strength of mature capelin. ICES J Mar Sci 60, 1056-1062. (DOI:10.1016/s1054-3139(03)00115-2) 

  6. Kang D, Sadayasu K, Mukai T, Iida K, Hwang D, Sawada K and Miyashita K. 2004. Target strength estimation of black porgy Acanthopagrus schlegeli using acoustic measurements and a scattering model. Fish Sci 70, 819-828. (DOI:10.1111/j.1444-2906.2004.00875.x) 

  7. Kang D, Cho S, Lee C, Myoung JG and Na J. 2009. Ex situ target-strength measurements of Japanese anchovy (Engra ulis japonicus) in the coastal Northwest Pacific. ICES J Mar Sci 66, 1219-1224. (DOI:10.1093/icesjms/fsp042) 

  8. Lee DJ. 2015. Changes in the orientation and frequency dependence of target strength due to morphological differences in the fish swim bladder. Korean J Fish Aquat Sci 48, 233-243. (DOI:10.5657/kfas.2015.0233) 

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  10. Lee SI, Yang JH, Yoon SC, Chun YY, Kim JB, Cha HK and Choi YM. 2009. Biomass estimation of sailfin sandfish, Arctoscopus japonicus, in Korean waters. Korean J Fish Aquat Sci 42, 487-493. (DOI:10.5657/kfas.2009.42.5.487) 

  11. Lu HJ, Kang M, Huang HH, Lai CC and Wu LJ. 2011. Ex situ and in situ measurements of juvenile yellowfin tuna Thunnus albacares target strength. Fish Sci 77, 903-913. (DOI:10.1007/s12562-011-0401-4) 

  12. McClatchie S, Macaulay G, Coombs RF, Grimes P and Hart A. 1999. Target strength of the deep-water fish, orange roughy (Hoplostethus atlanticus) I. Experiments. J Acoust Soc Am 106, 131-142. (DOI:10.1121/1.427042) 

  13. Saito I. 2004. Development of fishery resources assessment technology using a scientific echosounder. 2002Annual report of Fisheries Promotion Center, Akita Prefecture Public Relations Division, 4-1-1 sanno, Akita City, Akita 010-8570, Japan, 95-101. 

  14. Yang JH, Lee SI, Cha HK, Yoon SC, Chang DS and Chun YY. 2008. Age and growth of the sandfish, Arctoscopus japonicus in the East Sea of Korea. J Kor Soc Fish Tech 44, 312-322. (DOI:10.3796/ksft.2008.44.4.312) 

  15. Yang JH, Lee SI, Park KY, Yoon SC, Kim JB, Chun YY, Kim SW and Lee JB. 2012. Migration and distribution changes of the Sandfish, Arctoscopus japonicus in the East Sea. J Kor Soc Fish Tech 48, 401-414. (DOI:10.3796/ksft.2012.48.4.401) 

  16. Yasuma H, Takao Y, Sawada K, Miyashita K and Aoki I. 2006. Target strength of the lanternfish, Stenobrachius leucopsarus (family Myctophidae), a fish without an airbladder, measured in the Bering Sea. ICES J Mar Sci 63, 683-692. (DOI:10.1016/j.icesjms.2005.02.016) 

  17. Yasuma H, Sawada K, Miyashita K and Aoki I. 2008. Swimbladder morphology and target strength of myctophid fish of the Northwestern Pacific. J Marine Acoust Soc Jap 35, 17-28. (DOI:/10.3135/jmasj.35.17) 

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