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하계 남해연안에 출현하는 Acartia속 요각류의 공간 분포
Spatial distribution of Acartia(Copepoda, Calanoida) species in the southern coastal waters of Korea during summer 원문보기

환경생물 = Korean journal of environmental biology, v.37 no.3, 2019년, pp.299 - 308  

최서열 (전남대학교 해양기술학부) ,  서민호 (바다생태연구소) ,  신경순 (한국해양과학기술원 남해연구소) ,  장민철 (한국해양과학기술원 남해연구소) ,  서호영 (전남대학교 해양기술학부)

초록
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2012년 8월 1일부터 7일까지 한국 남해 연안의 목포에서 부산에 이르는 37개의 정점에서 채집된 Acartia속 요각류공간 분포 양상에 대하여 분석하였다. A. erythraea는 용존산소가 2 mg L-1 이하인 반 폐쇄적인(가막만, 마산만)만에서 높은 출현 개체수를 보였다. A. sinjiensis는 엽록소-a 농도가 2 ㎍ L-1 이상인 반 폐쇄적인 만에서 높은 출현 개체수를 보였다. A. ohtsukai는 수온 26℃ 이상, 염분 30 이하일 때 높은 출현 개체수를 보였다. A. hongi, A. hudsonica는 수온이 27℃ 이하, 용존산소 5 mg L-1 이상인 해역에서 출현하였다. 이러한 결과 환경요인이 여름철 남해 연안에 출현하는 Acartia속 요각류의 공간적 분포에 영향을 미칠 수 있음을 시사하고 있다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The occurrence patterns of Acartia(Copepoda; Calanoida) species, A. erythraea, A. hongi, A. hudsonica, A. ohtsukai, and A. sinjiensis, were examined in the southern coastal waters of Korea in the summer in August 2012. The Acartia species had different spatial distribution according to environmental...

주제어

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문제 정의

  • 2005). 따라서, 본 연구는 남해 연안에서 여름에 우점하는 Acartia 속 요각류의 출현 양상과 공간적 분포를 살펴보고, 그들의 출현에 주요한 영향을 미치는 환경 특성을 고찰하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Acartia 속 요각류의 분포에 영향을 주는 것은? sinjiensis는 계절에 따라 높은 출현 개체수를 보이며, 동시에 출현하는 경우도 있지만, 그 환경요인에 대한 차이는 다르게 나타난다 (Jeffries 1962; Greenwood 1981; Ueda 1987). Ueda (1987)의 연구결과에 따르면 Acartia 속 요각류의 시·공간적 분포는 수온, 염분, 부영양화 및 빈산소 환경과 같은 물리적 환경 요인과 먹이, 포식, 경쟁 등 생물학적요인 또는 복합적인 요인에 의해 영향을 받는다. 그러나, Acartia 속 요각류의 시·공간적 분포에 영향을 미치는 환경 요인은 밀접한 연관성을 가지며, 복합적으로 작용하기 때문에, 특정 환경요인만 연관시켜 분포적 특성을 설명하는 것은 어렵다 (David et al.
해양생태계에서 부유성 요각류의 역할은 무엇인가? 한편 동물플랑크톤 출현 개체수의 70% 이상을 차지하는 부유성 요각류는 일반적으로 해양생태계에서 물리적, 생물학적 요인에 직접적이고 민감하게 반응하기 때문에 해양 환경조건의 변화를 나타내는 지시자 역할을 한다 (Beaugrand 2004; Bonnet and Frid 2004). 이 중 긴 노요각목 (Order Calanoida)에 속하는 Acartia 속 요각류는 전세계적으로 약 74여 종이 보고되고 있으며 (Razouls et al.
남해 연안역이 어류와 패류의 산란장 및 성육장으로 높은 가치를 받는 이유는? 남해 연안역은 많은 섬들과 만으로 이루어진, 전형적인 리아시스식 해안 특성을 갖는다. 또한 남해 연안은 수심이 얕고, 해수 유동이 적으며, 계절에 따라서 쓰시마난류와 남해 고유 연안수가 만나 다양한 해양환경 특성을 지닌 전선역을 형성하여 어류와 패류의 산란장 및 성육장으로 높은 가치를 평가받고 있다 (Kim 2000; Yoon and Kim 2003). 그러나 주변 도시의 산업단지 조성과 인구 집중화로 인한 산업폐수 및 생활하수 등 오염물질들이 지속적으로 유입 되고, 해수교환이 비교적 원활하지 않는 일부 반 폐쇄적인 내만에서 특정시기에 부영양화가 발생하고 있다 (Lee et al.
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참고문헌 (46)

  1. Beaugrand G. 2004. The North Sea regime shift: evidence, causes, mechanisms and consequences. Prog. Oceanogr. 60:245-262. 

  2. Bonnet D and CLJ Frid. 2004. Seven copepod species considered as indicators of water mass influence and changes: results from a Northumberland coastal station. ICES J. Mar. Sci. 61:485-491. 

  3. Castro -Longoria E and JA Williams. 1999. The production of subitaneous and diapause eggs: a reproductive strategy for Acartia bifilosa (Copepoda: Calanoida) in Southampton water, UK. J. Plankton Res. 21:65-84. 

  4. Chinnery FE and JA Williams. 2004. The influence of temperature and salinity on Acartia (Copepoda: Calanoida) nauplii survival. Mar. Biol. 145:733-738. 

  5. Choi KH, MC Jang, HH Shin, WJ Lee and KS Shin. 2016. In situ hatching success of calanoid copepod eggs in hypoxic sediments of a Coastal Bay. J. Coast. Res. 32:333-338. 

  6. David V, B Sautour, P Chardy and M Leconte. 2005. Long-term changes of the zooplankton variability in a turbid environmental: The Gironde estuary (France). Estuar. Coast. Shelf Sci. 64:171-184. 

  7. Frost BW. 1972. Effects of size and concentration of food particles on the feeding behavior of the marine planktonic copepod Calanus pacificus. Limnol. Oceanogr. 17:805-815. 

  8. Greenwood JG. 1981. Occurrences of congeneric pairs of Acartia and Pseudodiaptomus species (Copepoda, Calanoida) in Moreton Bay, Queensland. Estuar. Coast. Shelf Sci. 13:591-596. 

  9. Hwang OM, KS Shin, SH Baek, WJ Lee, SA Kim and MC Jang. 2011. Annual variations in community structure of mesozooplankton by short-term sampling in Jangmok Harbor of Jinhae Bay. Ocean Polar Res. 33:235-253. 

  10. Jeffries HP. 1962. Succession of two Acartia species in Estuaries. Limnol. Oceanogr. 7:354-362. 

  11. Kang YS, SH Huh and SS Lee. 1990. Taxonomy and distribution of Corycaeidae (Copepoda: Cyclopoida) in the Korean waters in summer. J. Oceanol. Soc. Korea 25:49-61. 

  12. Keister JE and LB Tuttle. 2013. Effects of bottom-layer hypoxia on spatial distributions and community structure of mesozooplankton in a sub-estuary of Puget Sound, Washington, USA. Limnol. Oceanogr. 58:667-680. 

  13. Kim DS. 2000. Seasonal variation of water mass in the central coast of the Southern Sea of Korea. Bull. Korean Soc. Fish. Tech. 36:105-116. 

  14. Kim DY. 1985. Taxonomical study on calanoid copepod (Crustacea: Copepoda) in Korean waters. Ph.D. Thesis. Hanyang Univ. p. 187. 

  15. Kimmel DG and MR Roman. 2004. Long-term trends in mesozooplankton abundance in Chesapeake Bay, USA: influence of freshwater input. Mar. Ecol. Prog. Ser. 267:71-83. 

  16. Kimmerer WJ and AD McKinnon. 1987. Growth, mortality, and secondary production of the copepod Acartia tranteri in Westemport Bay, Australia 1. Limnol. Oceanogr. 32:14-28. 

  17. Lakkis S. 1994. Coexistence and competition within Acartia (Copepoda, Calanoida) congeners from Lebanese coastal water: niche overlap measurements. Hydrobiologia 292:481-490. 

  18. Lee KW, GH Hong, DB Yang and SH Lee. 1981. Seawater quality and red tides in Jinhae Bay: I. Relationships between water quality parameters and red tides. J. Oceanol. Soc. Korea 16:43-48. 

  19. Marques SC, UM Azeiteiro, JC Marques, JM Neto and M Pardal. 2006. Zooplankton and ichthyoplankton communities in a temperate estuary: spatial and temporal patterns. J. Plankton Res. 28:297-312. 

  20. Moon SY, HJ Oh and HY Soh. 2010. Seasonal variation of zooplankton communities in the southern coastal waters of Korea. Ocean Polar Res. 32:411-426. 

  21. Moon SY, HS Yoon, HY Soh and SD Choi. 2006. Environmental factors and variation characteristics of zooplankton communities in Gamak Bay. Ocean Polar Res. 8:79-94. 

  22. Moon SY, S Ohtsuka, H Ueda and HY Soh. 2008. Acartia (Odontacartia) ohtsukai Ueda and Bucklin, 2006 (Copepoda, Calanoida, Acartiidae): first record of its occurrence in Korean waters and habitat segregation from its sibling species A. pacifica Steuer, 1915. Zootaxa 1814:61-64. 

  23. Park EO, HL Suh and HY Soh. 2015. Spatio-temporal distribution of Acartia (Copepoda: Calanoida) species along a salinity gradient in the Seomjin River estuary, South Korea. J. Nat. Hist. 49:2799-2812. 

  24. Parsons TR, Y Maita and CM Lalli. 1984. A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis. Pergamon Press, Oxford. p. 173. 

  25. Razouls C, F Bovee de, J Kouwenberg and N Desreumaux. 2005-2018. Diversity and geographic distribution of marine planktonic copepods [http://copepodes.obs-banyuls.fr/en]. 

  26. Richardson AJ and DS Shoeman. 2004. Climate impact on plankton ecosystems in the Northeast Atlantic. Science 306:1609-1612. 

  27. Shim JH and I Ro. 1982. The composition and abundance distribution of zooplankton in the vicinity of Yeosu, Korea. Proc. Coll. Nat. Sci. SNU 7:165-183. 

  28. Soh HY and HL Suh. 2000. A new species of Acartia (Copepoda, Calanoida) from the Yellow Sea. J. Plankton Res. 22:321-337. 

  29. Soh HY, IT Lee, YH Yoon, SD Choi, SN Lee, MI Han and WB Lee. 2002. Species composition and occurrence patterns of zooplankton in Gamag Bay. Korean J. Environ. Biol. 20:118-129. 

  30. Soh HY, SY Moon, EO Park and BAV Maran. 2013. A new species of Acartia subgenus Euacartia (Copepoda: Calanoida: Acartiidae) from Korean estuaries based on morphological and molecular evidence. J. Crustac. Biol. 33:718-729. 

  31. Ter Braak CJF. 1986. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis. Ecology 67:1167-1179. 

  32. Ter Braak CJF and P Smilauer. 2002. CANOCO reference manual and CanoDraw for windows user's guide: software for canonical community ordination (version 4.5): section on permutation methods. Microcomputer Power Ithaca. p. 500. 

  33. Tranter DJ and S Abraham. 1971. Coexistence of species of Acartiidae (Copepoda) in the Cochin Backwater, a monsoonal estuarine lagoon. Mar. Biol. 11:222-241. 

  34. Ueda H. 1986. Taxonomic reexamination and geographic distribution of copepods known as Acartia clausi in Japanese coastal and inlet waters. J. Oceanogr. Soc. Japan 42:134-138. 

  35. Ueda H. 1987. Temporal and spatial distribution of the two closely related Acartia species A. omorii and A. hudsonica (Copepoda, Calanoida) in a small inlet water of Japan. Estuar. Coast. Shelf Sci. 24:691-700. 

  36. Uye S. 1980. Development of neritic copepods Acartia clausi and A. steueri. I. Some environmental factors affecting egg development and the nature of resting eggs. Bull. Plankton Soc. Jpn. 27:1-9. 

  37. Uye S. 1981. Fecundity studies of neritic calanoid copepods Acartia clausi Giesbrecht and A. steueri Smimov: a simple empirical model of daily egg production. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 50:255-271. 

  38. Uye S. 1985. Resting egg production as a life history strategy of marine planktonic copepods. Bull. Mar. Sci. 37:440-449. 

  39. Uye S, T Shimazu, M Yamamuro, Y Ishitobi and H Kamiya. 2000. Geographic and seasonal variations in mesozooplankton abundance and biomass in relation to environmental parameters in Lake Shinji-Ohashi RiverLake Nakaumi brackish-water system, Japan. J. Mar. Syst. 26:193-207. 

  40. Yoo JK. 2001. A study on fluctuating egg abundance and egg production of Acartia hongi (Copepoda: Acartiidae) in Inchon, coastal water. MS. Thesis. Inha Univ. p. 61. 

  41. Yoo JK, CS Myung, JK Choi, HP Hong and ES Kim. 2010. Spatial and temporal variation of mesozooplankton community in lake Sihwa, Korea. Ocean Polar Res. 32:187-201. 

  42. Yoo JK, SH Youn and JK Choi. 2006. The factors controlling the formation of spring population of Acartia hongi (Copepoda: Calanoida) in Incheon coastal water, Korea. J. Korean Soc. Oceanogr. 11:108-116. 

  43. Yoo KI, HK Hue and WC Lee. 1991. Taxonomical revision on the genus Acartia Copepoda Calanoida in the Korean waters. Bull. Korean Fish. Soc. 24:255-265. 

  44. Yoon YH and DG Kim. 2003. On the spatio-temporal distribution of phytoplankton community in the southwestern parts of Deukryang Bay, South Korea. Korean J. Environ. Biol. 21:8-17. 

  45. Youn SH and JK Choi. 2003. Spatio-temporal distribution of zooplankton community in Kyeonggi Bay, Yellow Sea. J. Korean Soc. Oceanogr. 8:243-250. 

  46. Youn SH and JK Choi. 2007. Egg production of the copepod Acartia hongi in Kyeonggi Bay, Korea. J. Mar. Syst. 67:217-224. 

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