$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 서식지 적합지수를 이용한 근소만 갯벌 바지락(Ruditapes philippinarum)의 어장적지평가
Site Assessment Using Habitat Suitability Index for Manila Clam Ruditapes philippinarum in Geunso Bay Tidal Flats 원문보기

한국수산과학회지 = Korean journal of fisheries and aquatic sciences, v.52 no.5, 2019년, pp.511 - 518  

최용현 (국립수산과학원 갯벌연구센터) ,  홍석진 (국립수산과학원 갯벌연구센터) ,  전승렬 (국립수산과학원 갯벌연구센터) ,  조윤식 (국립수산과학원 해역이용영향평가센터)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Evaluating the habitat suitability of potential aquaculture sites for cultured species is critical to the sustainable use of tidal flats. This study evaluated the habitat suitability index (HSI) of 12 sites in a tidal flat aquaculture farm at Geunso Bay, Taean, in June 2016. The parameters used to m...

Keyword

표/그림 (8)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 바지락 양식이 활발한 근소만 갯벌에 대하여 어장환경조사를 통한 만의 이화학적 환경 특성을 파악하고, 바지락의 생리·생태 연구자료를 활용한 적정 HSI를 가점 하고자 한다.

가설 설정

  • HS식은 서식지의 생태학적 환경용량과 상관성을 가지며, 서식생물의 생리·생태와 환경 사이에 직·간접적인 관계가 있음을 가정한다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
바지락에 관한 연구로는 어떠한 것들이 있는가? 또한 모니터링을 통한 진단 및 평가를 활용하여, 바지락의 생산성 증대 및 고부가가치화를 위해 바지락의 서식적합지 선정이 필요하다. 바지락에 물리적 영향을 미치는 근소만 특성에 대하여 hydro-hypsographic 분석을 이용한 근소만 해수교환 특성 연구(Choi et al., 2011), 갯골분포와 표층퇴적물 성상의 관계에 대한 연구(Eom et al., 2012), 원격탐사 자료를 이용한 갯벌 퇴적환경분석연구(Choi et al., 2010)가 있다. 바지락의 생리·생태에 관한 연구로 바지락의 온도 및 염분 내성(Shin et al.
충남 태안군 서쪽에 위치한 근소만은 어떤 지리적 특징을 가지고 있는가? 충남 태안군 서쪽에 위치한 근소만은 약 2 km 정도의 만 입구를 통해 외해와 해수교환이 이루어지고 있는 반폐쇄성만이며, 만 주위에 하천이 없어 육상에서 유입되는 영양염과 유기물 등의 오염물질 유입이 제한적인 특징을 가지고 있다. 조간대 퇴적물은 대부분 사질실트(sandy silt)로 구성되어 있으며, 해면 평균 높이는 약 3.
바지락이 타 이매패류보다 이용가치가 높은 이유는? 바지락은 웰빙 식품으로 국민 조개로 불릴 만큼 선호도가 높다(NFRDI, 2014a). 또한 온도 및 염분 변화 내성이 높아(Laing and Child, 1996, Kim et al., 2001), 조수간만으로 급격한 환경변화가 발생되는 서해 갯벌에서 타 이매패류보다 이용가치가 높다. 하지만 우리나라 갯벌은 1987년(갯벌면적 3,203.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (40)

  1. Ali F and Nakamura K. 2000. Metabolic characteristics of the Japanese clam Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve) during aerial exposure. Aquac Res 31, 157-165. 

  2. Ali F and Nakamura K. 1999. Effect of temperature and relative humidity on the tolerance of the Japanese clam, Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve), to air exposure. Aquacult Res 30, 629-636. 

  3. Baek SH, Lee JY, Lee HO and Han MS. 2008. Study of the Food Characteristics on Pacific Oyster Crassostrea gigas and Manila Clam Ruditapes phillippinarum in the Intertidal Zone of Taeahn, Korea. Korean J Environ Biol 26, 145-152. 

  4. Cha JH, An SJ, Koo MH, Kim HC, Song YH and Suh MS. 2008. Effects of Porosity and Water Content on Thermal Conductivity of Soils. J Soil Groundwater Environ 13, 27-36. 

  5. Cho YS, Lee WC, Hong SJ, Kim HC and Kim JB. 2012. GISbased suitable site selection using habitat suitability index for oyster farms in Geoje-Hansan Bay, Korea. Ocean Coastal Management 56, 10-16. 

  6. Choi YH, Choi YS, Cho YS, Kim YT and Jeon SR. 2016. A Study on the Habitait Suitability Considering Survival, Growth, Environment for Ruditapes philippinarum in Geunso Bay (Pado and Beopsan). J Kor Soc Mar Environ Saf 22, 724-731. https://doi.org/10.7837/kosomes.2016.22.6.723. 

  7. Choi JK, No JH, Ryu JH, Eom JA and No SM. 2010. Analysis on the Sedimentary Environment and Microphytobenthos Distribution in the Geunso Bay Tidal Flat Using Remotely Sensed Data. J Wetl Res 12, 67-78. 

  8. Choi JK, Ryu JH, Woo HJ and Eom JA. 2011. A Study on the Flushing Characteristics in Geunso Bay using Hydro-hypsographic Analysis. J Kor Wetl Soc 13, 45-52. https://doi.org/10.17663/JWR.2011.13.1.045. 

  9. Chung EY, Shin YK and Hur SB. 1999. Physiological rhythms in the Oxygen Consumption and Filtration Rates of the Manila Clam, Ruditapes philippinarum. Korean J Malacol 15, 127-131. 

  10. Eom JA, Choi JK, Ryu JH, Woo HJ, Won JS and Jang S. 2012. Tidal channel distribution in relation to surface sedimentary facies based on remotely sensed data. Geosciences J 16, 127-137. https://doi.org/10.1007/s12303-012-0015-6. 

  11. Folk RL. 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rock nomenclature. J Geol 62, 344-359. 

  12. Gibson LA, Wilson BA, Cahill DM and Hill J. 2004. Modelling habitat suitability of the swamp antechinus(Antechinus minimus maritimus) in the coastal heathlands of southern Victoria. Austr Biol Conserv 117, 143-150. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00288-X. 

  13. Grizzle RE, Langan R and Howell WH. 1992. Growth responses of suspension-feeding bivalve molluscs to changes in water flow: differences between siphonate and nonsiphonate taxa. J Exp Biol Ecol 162, 213-228. 

  14. Hamilton EL and Bachman RT. 1982. Sound velocity and related properties of marine sediments. J Acoust Soc Am 72, 1891-1904. 

  15. Han HS, Ma CW and Kim JY. 2012. Growth Patterns of the Manila Clam, Ruditapes philippinarum at Each Tidal Level in the Intertidal Zone in Tae-an, West Coast of South Korea. Korean J Malacol 28, 29-35. https://doi.org/10.9710/kjm.2012.28.1.029. 

  16. Jeon SR, Choi YS, Cho YS, Kim YT and Choi YH. 2015. Suitable Site Assessment using Habitat Suitability Index for Ruditapes philippinarum in Gochang(Hajun). J Kor Soc Mar Environ Saf 21, 484-491. https://doi.org/10.7837/kosomes.2015.21.5.484. 

  17. KHOA (Korea Hydrographic and Oceanographic Agency). 2015. Korea ocean observing and forecasting system. Retrieved from http://www.khoa.go.kr/tdnet/ on Aug 08, 2018. 

  18. Kim DS and Kim KH. 2008. Tidal and seasonal variations of nutrients in Keunso Bay, the Yellow Sea. Ocean Polar Res 30, 1-10. https://doi.org/10.4217/OPR.2008.30.1.001. 

  19. Kim WS, Hur HT, Hur SH and Lee TW. 2001. Effects of salinity on endogenous rhythm of the Manila clam Ruditapes philippinarum (Bivalvia: Veneridae). Mar Bio 138, 157-162. https://doi.org/10.1007/s002270000430. 

  20. KMA (Korea Meteorological Administration). 2019. Korea climate data Portal. Retrieved from https://www.data.kma.go.kr/ on Aug 08, 2018. 

  21. Kurasige H. 1942. Air temperature and vital force in exposure of Venerupis philippinarum. Venus 11, 134-142. 

  22. Lee SR, Choi JK, Park IH, Koo BJ, Ryu JH and Lee YK. 2014. Application of geospatial models to map potential Ruditapes philippinarum habitat using remote sensing and GIS. Int J Remote Sens 35, 3875-3891. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.919680. 

  23. Laing I and Child AR. 1996. Comparative tolerance of small juvenile palourdes (Tapes decussates L.) and Manila clams (Tapes philippinarum Adams & Reeve) to low temperature. J Exp Mar Biol Ecol 195, 267-285. https://doi.org/10.1016/0022-0981(95)00097-6. 

  24. Longdill P, Healy TR and Black KP. 2008. An integrated GIS approach for sustainable aquaculture management area site selection. Ocean Costal manage 51, 612-624. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2008.06.010. 

  25. MLTMA (Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs). 2012. National Survey of Coastal Wetlands. MLTMA, Sejong, Korea, 185. 

  26. Min KS, Lee SJ, Kim BH and Park KY. 2004. Tolerance against Water Temperature and Growth of Ruditapes philippinarum Spats in Differnet Substrates. Korean J Malacol 20, 121-124. 

  27. MOF (Ministry of Oceans and Fisheries). 2013. Marine environment standard methods. MOF, Daejeon, Korea, 495. 

  28. MOF (Ministry of Oceans and Fisheries). 2018. Sea and ecology information System. Retrieved from https://www.ecosea.go.kr/ on Aug 26, 2019. 

  29. Mulholland R. 1984. Habitat suitability index models: Hard clam, Biological Report FWS/OBS-82/10.77, U.S. Fish and Wildlife Service, U.S. Dept. Int, Washington DC, U.S.A., 12. 

  30. NIFS (National Fisheries Research and Development Institue). 2019. Annual report of marine environment monitoring around aquaculture area in Korea. NIFS, Busan, Korea, 164. 

  31. NFRDI (National Fisheries Research and Development Institute). 2014a. 100 Items of fishery products (Shellfish). NFRDI, Busan, Korea, 118-136. 

  32. NFRDI (National Fisheries Research and Development Institute). 2014b. 1/2 Technical report of national fisheries research & development institute. NFRDI, Busan, Korea, 145-164. 

  33. Numaguchi K. 1998. Preliminary experiments on the influence of water temperature, salinity and air exposure on the mortality of Manila clam larvae. Aquac Int 6, 77-81. https://doi.org/10.1023/A:1009225921044. 

  34. Paillard C, Allam B, and Oubella R. 2004. Effect of temperature on defense parameters in Manila clam Ruditapes philippinarum challenged with Vibrio tapetis. Diseases of Aquatic Organisms 59, 249-262. https://doi.org/10.3354/dao059249. 

  35. Shin YK, Kim Y, Chung EY and Hur SB. 2001. Effects of the Dissolved Oxygen Concentration on the Physioligy of the Manila clam, Ruditapes philippinarum. J Korean Soc Fish Res 34, 190-193. https://doi.org/10.5657/kfas.2002.35.5.485. 

  36. Shin YK, Kim Y, Chung EY and Hur SB,.2000. Temperature and Salinity Tolerance of the Manila Clam, Ruditapes philippinarum. J Korean Soc Fish Res 33, 213-218. 

  37. Tezuka N, Kanematsu M, Asami K, Sakiyama K, Hamaguchi M and Usuki H. 2013. Effect of Salinity and Substrate Grain Size on Larval Settlement of the Asari clam(Manila clam, Ruditapes philippinarum). J exp Mar Biol Ecol 439, 108-112. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2012.10.020. 

  38. USFWS (U.S. Fish and Wildlife Service). 1980. Habitat as a basis for environmental assessment, Ecological Services Manual 101. Division of Ecological Services, U.S. Dept. Int., Washington DC, U.S.A., 29. 

  39. Vincenzi S, Caramori G, Rossi R and Leo GAD. 2006. A GISbased habitat suitability model for commercial yield estimation of Tapes philippinarum in a Mediterranean coastal lagoon (Sacca di Goro, Italy). Ecol Model 193, 90-104. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2005.07.039. 

  40. Yoo JW, Hwang IS and Hong JS. 2007. Inference Models for Tidal Flat Elevation and Sediment Grain Size: A Preliminary Approach on Tidal Flat Macrobenthic Community. Ocean Sci J 42, 69-79. https://doi.org/10.1007/BF03020875. 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로