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구멍갈파래(Ulva australis) 생육제어 효과 증진을 위한 화합물 및 고온의 복합처리
Simultaneous Application of Chemicals and Temperature for the Effective Control of Trouble Seaweed Ulva australis 원문보기

Weed & Turfgrass Science, v.7 no.1, 2018년, pp.35 - 45  

김진석 (한국화학연구원 의약바이오연구본부 친환경신물질연구센터) ,  김보관 (한국화학연구원 의약바이오연구본부 친환경신물질연구센터) ,  곽화숙 (한국화학연구원 의약바이오연구본부 친환경신물질연구센터)

초록
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갈파래 속(Ulva spp.) 해조류는 연안에서 자주 대발생되어 생태환경과 산업활동에 여러 가지 문제를 일으키기 때문에 이를 해결할 수 있는 방안이 요구된다. 본 연구에서는 화합물과 온도를 이용하여 구멍갈파래(Ulva australis, ULAUS)의 대발생 경감에 보다 효과적으로 활용될 수 있는 기술을 확립하고자 연구를 수행하였다. 그 결과, 화합물간의 혼합처리에 의해 각각의 단독처리보다도 ULAUS 엽상체 고사에 있어서 상승효과를 나타내는 혼합물 조합 3건($H_2O_2$+N-vanillylnonanamide; $H_2O_2$+nonanoic acid; $H_2O_2$+sodium citrate)을 탐색하였다. 아울러, peracetic acid 100 ppm, sodium percarbonate 100 ppm, hydrogen peroxide 30 ppm, sodium chlorite 200 ppm, menadione sodium bisulfite (MSB) 4 ppm 처리 시 $25^{\circ}C$보다는 $40^{\circ}C$의 온수로 처리할 때, ULAUS 사멸을 현저하게 증진시킬 뿐만 아니라 보다 빠른 시간 내에 고사시키는 효과를 나타내었다. 공시된 화합물 중에서 peracetic acid, sodium percarbonate, hydrogen peroxide가 보다 좋은 효과를 보였다. 마찬가지로 $40^{\circ}C$ 온수에 sodium citrate 1,000 ppm (pH 3.0) 또는 acetic acid 200 ppm (pH 3.5)을 처리할 때에도 ULAUS 엽상체 고사에 상승적 작용을 보였는데 이들 화합물 용액 산도(pH)를 8.0으로 하였을 때에는 상가적 작용을 나타냈다. 따라서 이들 결과는 향후 환경 친화적으로 갈파래 대발생을 제어하기 위한 실용화 기술 중의 한 가지로서 발전시킬 수 있을 것으로 사료된다.

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The seaweed Ulva spp., which is frequently bloomed in coastal areas, have negatively affected on marine ecosystem and industrial activities. Therefore, many researches have been conducted to solve this problem in the worldwide. In this study, we carried out several experiments to develop the methods...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 즉 선택성이 높거나, 잔류기간이 짧으며 처리량이 낮아 환경생태계에 미치는 영향이 최소화 되는 기술이 적용되어야 할 것이다. 따라서 본 연구에서는 과산화수소(hydrogen peroxide), 과탄산소다(sodium percatbonate), 유기산 등과 같은 친환경적인 화합물을 대상으로 혼합 또는 병행처리를 통해 갈파래 방제효과가 상승되는 방안을 탐색하기 위해 실험하였다. 그 결과, 화합물간의 혼합처리 시 상승작용을 나타내는 조합 3가지(H2O2+N-vanillylnonanamide; H2O2+nonanoic acid; H2O2+sodium citrate)가 탐색되었다.
  • 따라서 본 연구에서는 화합물과 온도 요인을 대상으로 갈파래 대발생 경감에 보다 효과적으로 활용될 수 있는 기술을 확립하기 위하여 화합물간의 혼합처리, 화합물과 온도의 병행처리효과를 조사하였다.
  • , 2017). 본 실험에서는 f/2 배지의 온수에 유기산(sodium citrate, acetic acid)을 첨가하여 산처리하였을 때 구멍갈파래 생육제어에 상승적 작용을 가지는지 알아보기 위하여 실험하였다. 그 결과, sodium citrate+40℃ 혼합처리의 경우, 25℃ 4분 침지처리에서는 모든 처리용액에서 생육저해(약해)가 거의 없었으나, 40℃ 4분 처리에서는 f/2 배지의 단독 처리에서보다 sodium citrate 1,000ppm 용액 처리 시 생육저해의 현저한 증진이 일어났을 뿐만 아니라 보다 신속한 고사 효과를 나타내었다(Fig.
  • 그런데 보다 낮은 온도에서 또는 같은 온도라 할지라도 어떤 처리에 의해 제어 효율이 높아진다면 이는 본 기술의 실용화에 큰 기여를 할 것이다. 본 연구에서는 f/2 배지의 온수에 여러 가지 화합물을 첨가하여 병행처리하였을 때 구멍갈파래 생육제어에 상승적 작용을 가지는지 알아보기 위하여 조사하였다. 그 결과, 25℃ 5분 침지처리에서는 f/2 배지 또는 모든 화합물 처리용액에서 생육저해(약해)가 전혀 없었으나, 40℃ 5분 처리에서는 화합물 종류별로 정도 차이가 있기는 하지만 전반적으로 f/2 배지의 단독 처리에서보다 화합물 혼합용액 처리시 생육저해의 현저한 증진이 일어났을 뿐만 아니라 고사 속도도 보다 신속해지는 효과를 가졌다(Fig.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Ulva spp.의 대발생 되는 조건은? Ulva spp.는 일반적으로 영양분이 많은 담수(축산 및 양어장 폐수, 하폐수, 농업용수, 용천수 등)가 유입되는 연안, 수심이 비교적 낮거나 모래톱이 형성되어 상대적으로 수온이 높게 유지되는 장소, 해류의 흐름이 낮은 정체수역 등에서 대발생되기 쉽고(Lin et al., 2011; Kang and Nam, 2016; Song et al., 2016), 이렇게 오염되었던 지역은 잔류 개체 및 포자들의 과잉 존재로 인해(Gao et al., 2010; Huo et al., 2014) 이후 상습적으로 대발생하게 된다. 따라서 대발생 경감을 위해서는 우선적으로 부영양화 조건을 만들지 않도록 노력할 뿐만 아니라, 이들의 발생밀도를 최대한 경감시키기 위해서는 대발생되었을 때 해조류를 신속히 수거하되 엽상체로부터의 포자 대량 유출을 효율적으로 차단하는 처리 방안이 무엇보다 필요하다(Kim et al.
Ulva 속 식물의 특징은? , 2017). 이들은 다양한 경로의 유·무성번식 방법을 가지고 있고 생장이 빠르며 폭넓은 온도와 염도조건에서 자랄 수 있다(Lin et al., 2008; Zhang et al.
Ulva spp.의 대발생을 줄이는 방법은? , 2014) 이후 상습적으로 대발생하게 된다. 따라서 대발생 경감을 위해서는 우선적으로 부영양화 조건을 만들지 않도록 노력할 뿐만 아니라, 이들의 발생밀도를 최대한 경감시키기 위해서는 대발생되었을 때 해조류를 신속히 수거하되 엽상체로부터의 포자 대량 유출을 효율적으로 차단하는 처리 방안이 무엇보다 필요하다(Kim et al., 2017).
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참고문헌 (15)

  1. Colby, S.R. 1967. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations. Weeds 15:20-22. 

  2. Ding, L.P., Fei, X.G., Lu, Q.Q., Deng, T.Y. and Lian, S.X. 2009. The possibility analysis of habitats, origin and reappearance of bloom green alga (Enteromorpha prolifera) on inshore of western Yellow Sea. Chin. J. Oceanol. Limnol. 27:421-424. 

  3. Gao, G., Clare, A.S., Rose, C. and Caldwell, G.S. 2017. Eutrophication and warming-driven green tides (Ulva rigida) are predicted to increase under future climate change scenarios. Mar. Pollut. Bull. 114:439-447. 

  4. Gao, S., Chen, X., Yi, Q., Wang, G., Pan, G., et al. 2010. A strategy for the proliferation of Ulva prolifera, main causative species of green tides, with fromation of sporangia by fragmentation. PLoS ONE 5(1):e8571. 

  5. Geng, H., Yan, T., Zhou, M. and Liu, Q. 2015. Comparative study of the germination of Ulva prolifera gametes on various substrates. Estuar. Coast. Shelf Sci. 163:89-95. 

  6. Huo, Y., Hua, L., Wu, H., Zhang, J., Cui, J., et al. 2014. Abundance and distribution of Ulva microscopic propagules associated with a green tide in the southern coast of the Yellow sea. Harmful Algae 39:357-364. 

  7. Kang, P.J. and Nam, K.W. 2016. Effects of temperature and irradiance on growth of Ulva prolifera (Chlorophyta). Kor. J. Fish Aquat. Sci. 49(6):845-848. (In Korean) 

  8. Kim, J.S., Kwak, H.S. and Kim, B.G. 2017. Effects of various physical and chemical factors on the death of trouble seaweed Ulva australis. Weed Turf. Sci. 6(3):222-234. (In Korean) 

  9. Li, J., Sun, L., Yu, Z.M. and Song, X.X. 2017. Investigation on the efficiency of a silicone antifouling coating in controlling the adhesion and germination of Ulva prolifera micro-propagules on rafts. Sci. China Earth Sci. 60:391-396. 

  10. Lin, A., Shen, S., Wang, J. and Yan, B. 2008. Reproduction diversity of Enteromorpha prolifera. J. Integr. Plant Biol. 50(5):622-629. 

  11. Lin, A.P., Wang, C., Pan, G.H., Song, L.Y., Gao, S., et al. 2011. Diluted seawater promoted the green tide of Ulva prolifera (Chlorophyta, Ulvales). Physiol. Res. 59:295-304. 

  12. Silva, P.H.D.P., Mcbride, S., De Nys, R. and Paul, N.A. 2008. Integrating filamentous 'green tide' algae into tropical pond-based aquaculture. Aquaculture 284:74-80. 

  13. Song, Y.C., Kim S.R., Park S.J., Kang G.M. and Oh S.S. 2016. A study on the causes of Ulva pertusa Kjellman large breeding in Bangdu bay of Jeju island. Report of JIHE 27:57-69. (In Korean) 

  14. Yamochi, S. 2013. Effects of dessication and salinity on the outbreak of a green tide of Ulva pertusa in a created salt marsh along the coast of Osaka Bay, Japan. Estuar. Coast. Shelf Sci. 116:21-28. 

  15. Zhang, J., Huo, Y., Yu, K., Chen, Q., He, Q., et al. 2013. Growth characteristics and reproductive capability of green tide algae in Rudong coast, China. J. Appl. Phycol. 25:795-803. 

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