$\require{mediawiki-texvc}$

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.

연어(Oncorhynchus keta) 치어의 생존, 성장 및 생리학적 반응에 미치는 염분의 영향
Effect of Salinity on Survival, Growth and Physiological respone of Juvenile Chum Salmon (Oncorhynchus keta) 원문보기

한국해양생명과학회지 = Journal of marine life science, v.7 no.2, 2022년, pp.180 - 186  

조규석 (충청북도내수면산업연구소) ,  장석우 (충청북도내수면산업연구소) ,  이유진 (충청북도내수면산업연구소) ,  강동양 (충청북도내수면산업연구소) ,  강한승 (엠에스바이오랩)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 연구는 연어(Oncorhynchus keta) 치어의 성장, 생존 및 혈액 성상에 미치는 염분 농도의 영향을 파악하고자 실시되었다. 실험은 염분 농도 0, 10, 20 및 30‰에서 30일간 실시되었으며 3반복으로 진행되었다. 4주 후 생존율은 0, 10 및 20‰ 실험구에서 87.5% 이상이었으나, 30‰ 실험구는 75%로 유의한 감소를 보였다. 증중율(Weight gain), 일간 성장률(specific growth rate), 사료효율(feed efficiency), 일간 사료섭식량(daily feed intake), 일간 단백질섭취율(daily protein intake), 단백질효율(protein efficiency ratio)은 10‰ 실험구에서 가장 높았다. 혈장성분 중 ALT(alanine aminotransferase)는 10, 20 및 30‰ 실험구가 0‰ 실험구에 비해서 유의한 감소를 보였으나, Na+ (sodium)과 Cl- (chloride)는 유의한 증가를 보였다. 또한, 실험기간 중 TP (total protein)과 K+ (potassium)은 변동을 보이지 않았다. 결론적으로 연어 치어(11~33 g)의 성장과 생존에 적합한 최적의 염분 농도는 10‰로 보이나, 혈액 성상의 영향은 향후 추가적인 연구가 필요한 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to investigate the effects of different salinity on growth, survival and hematological parameters of juvenile chum salmon (Oncorhynchus keta). The fish were tested at salinity 0, 10, 20 and 30‰ for 30 days with three replicated groups. After the 30 days, the survival ...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

제안 방법

  • 각각의 실험구에는 연어(O. keta) 20마리씩 수용하였으며, 3반복구로 하여 30일간 실시하였다.
  • 본 연구는 연어(O. keta)의 담수 양식에 관한 기초적인 자료를 수집하고자 우선적으로 치어 단계에서 각 염분 농도별 생존, 성장 및 혈액성분의 변화를 측정하였다. 연구를 통해 연어(O.
  • 본 연구는 연어 치어를 대상으로 염분 농도에 따른 생존율, 성장, 사료효율 및 혈액 성상 등을 분석하였다. 연구 결과 생존율은 0‰와 10‰에서 각각 97.

대상 데이터

  • keta)는 2021년 12월 한국수산자원공단 동해생명연구센터에서 수정란을 분양받아 충북내수면산업연구소에서 2022년 6월까지 7개월간 사육실의 수조(2.4×0.6×0.2 m)에서 사육하였다
  • 염분 농도는 0, 10, 20 및 30‰로 설정되었고, 실험 용수는 담수의 경우 충북내수면산업연구소에서 생산한 여과 지하수를 사용하였고, 해수는 강원도립대학교 양어실습장에서 채수한 여과 해수를 사용하였다

데이터처리

  • ANOVA test를 실시하여 Duncan's multiple range test를 통해 p< 0.05일 때 유의성이 있는 것으로 간주하였다.
  • 모든 실험분석은 3 반복으로 실시하였으며, 분석 결과에 대한 통계학적 유의성은 SPSS 통계 프로그램(SPSS Inc.)을 이용하였다. ANOVA test를 실시하여 Duncan's multiple range test를 통해 p< 0.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (45)

  1. Anderson M, Buckwalter J, Cappiello T, Cline C, Dean J, DeCicco F,?Greenwood S, Hauser B, Hayes B, Hill D, Inoue F, McCracken B, Rich C, Seaberg S, Wiedmer M. 2003. Juvenile salmonid?and small fish identification aid. ADF&G Habitat & Restoration Division version 1.1, Compiled by Ed Weiss? 

  2. Bakke H, Bjerknes V, Vreeide A. 1991. Effects of rapid changes in?salinity on the osmoregulation of postsmolt Atlantic salmon?(Salmo salar). Aquaculture 96: 375-382.? 

  3. Bailey J, Parsons J, Couturier CA. 1996. Salinity tolerance in the?blue mussel, Mytilus edulis. Bull Aquacult Assoc Can 96: 74-76.? 

  4. Beckmann RP, Mizzen LE, Welch WJ. 1990. Interaction of HSP70?with newly synthesized proteins: implications for protein?folding and assembly. Science 248: 850-854.? 

  5. Bervoets L, Verheyen R, Blust R. 1996. Uptake of zinc by the midge?larvae Chironomus riparius at different salinities: Role of?speciation acclimation, and calcium. Envrion Toxicol Chem?15: 1423-1428.? 

  6. Blackburn J, Clarke WC. 1987. Revised procedure for the 24 hour?seawater challenge test to measure seawater adaptability of?juvenile salmonids. Can Tech Rep Fish Aquat Sci 1515: 1-35.? 

  7. Boeuf G, Payan P. 2001. How should salinity influence fish growth??Comp Biochem Physiol Part C 130: 411-423.? 

  8. Chang YJ, Hur JW. 1999. Physiological responses of grey mullet,?Mugil cephalus and Nile tilapia Oreochromis niloticus by rapid?changes in salinity of rearing water. Fish Aquatic Sciences?32: 310-316.? 

  9. Clarke A. 1992. Global warming, ocean cooling. Nature 360: 17-18.? 

  10. Conover RJ, Wilson S, Harding GCH, Vass WP. 1995. Climate,?copepods and cod: some thoughts on the long-range?prospects for a sustainable northern cod fishery. Climate?Research 5: 69-82.? 

  11. Conte FP, Wagner HH, Fessler J, Gnose C. 1966. Development of osmotic and ionic regulation in juvenile coho salmon Oncorhynchus kisutch. Comp Biochem Physiol 18: 1-15.? 

  12. Duston J. 1994. Effect of salinity on survival and growth of Atlantic salmon (Salmo salar) parr and smolts, Aquaculture 121: 115-124.? 

  13. Handeland SO, Stefansson SO. 2002. Effects of salinity acclimation on pre-smolt growth, smolting and post-smolt performance in off-season Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.) Aquaculture 209: 125-137.? 

  14. Iwata M, Hirano T, Hasegawa S. 1982. Behavior and plasma sodium regulation of chum salmon fry during transition into seawater. Aquaculture 28: 133-142.? 

  15. Hur JW, Lee JY, Kim YH, Park IS, Chang YJ. 2006. Effects of salinity on hematological changes and survival of cultured olive flounder, Paralichthys olivaceus. J Kor Environ Biol 24: 380-386.? 

  16. Hussain M, Park HW, Farooq M, Jabran K, Lee DJ. 2013. Morphological and physiological basis of salt resistance in different rice genotypes. J Int Agri Biol 15: 113-118.? 

  17. Kaeriyama M, Urawa S, Suzuki T. 1992. Anadromous Sockeye Salmon (Oncorhynchus nerka) Derived from Nonanadromous Kokanees: Life History in Lake Toro. Scientific Reports of the Hokkaido Salmon Hatchery 46: 157-174.? 

  18. Kaneko N, Torao M, Koshino Y, Fujiwara M, Miyakoshi Y, Shimizu M. 2019. Evaluation of growth status using endocrine growth indices, insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF-binding protein-1b, in out-migrating juvenile chum salmon. General and Comparative Endocrinology 274: 50-59.? 

  19. Kang DY, Kang HW, Kim GH, Jo KC, Kim HC. 2007. Effect of cold shock on the physiological response of the cultured mullet, Mugil haematocheilus in winter. Korean Journal of Fisheries Society 40: 226-233.? 

  20. Kim JH, Park HJ, Hwang IK, Kim DH, Oh CW, Lee JS, Kang JC. 2016. Alterations of Hematological Parameters, Plasma Constituents and Antioxidant Responses in the Sablefish Anoplopoma fimbria Depending on Salinity. The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science 49: 830-837.? 

  21. Kim YS, Do YH, Min BH, Lim HK, Lee BK, Chang YJ. 2009. Physiological responses of starry flounder Platichthys stellatus during freshwater acclimation with different speeds in salinity change. Journal of Aquaculture 22: 28-33.? 

  22. Kojima I, Iwata M, Kurokawa T. 1993. Development and temporal decrease in seawater adaptability during early growth in chum salmon, Oncorhynchus keta. Aquaculture 118: 141-150.? 

  23. Kreeger KY. 1995. Differences in the onset of salinity tolerance?between juvenile chinook salmon from two coastal Oregon?river systems. Can J Fish Aquat Sci 52: 623-630.? 

  24. Kwon ON, Kim JK, Yoon MG, Kim DH, Hong KE. 2014. Marine prey?selectivity of released juvenile chum salmon (Oncorhynchus?keta) during arly marine migration in Korean waters. J Fisher?Mar Sci Edu 26: 421-429.? 

  25. Lee BK, Huh MK. 2004. Effects of Varying Salinity on the Growth?and Hematological Response of Juvenile Pufferfish, Takifugu?obscurus. Korean Journal of Ichthyology 16: 254-260.? 

  26. Lim HK, Han HK, Lee JH, Jeong MH, Hur JW. 2005. Effects of?Gradual Change of Salinity on Physiological Response in?Hybrid Striped Bass (Morone chrysops×M. saxatilis).?Korean Journal of Ichthyology 17: 43-48.? 

  27. Liu W, Zhi BJ, Zhan PR, Guan HH, Qin DL. 2013. Effects of salinity?on haematological biochemistrical indices and liver tissue in?juvenile Oncorhynchus keta. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao?21: 2411-2417.? 

  28. Marshall WS. 2002. Na + , Cl - , Ca 2+ and Zn 2+ transport by fish gills:?retrospective review and prospective synthesis. J Exp Zool?293: 264-283.? 

  29. Min BH. 2003. Physiological responses of black seabream, Acanthopagrus schlegeli to freshwater acclimation. Master Thesis,?Pukyong National University, Busan, KOR. 55.? 

  30. Morita SH, Morita K, Sakano H. 2001. Growth of chum salmon?(Oncorhynchus keta) correlated with sea-surface salinity in?the North Pacific. Journal of Marine Science 58: 1335-1339.? 

  31. Pan CH, Chien YH, Hunter B. 2003. The resistance to ammonia?stress of Penaeus monodon Fabricus juvenile fed diets supplemented with astaxanthin. Journal of Experimental Marine?Biology and Ecology 297: 107-118.? 

  32. Pandey S, Parvez S, Sayeed I, Haques R, Bin-Hafeez B, Raosuddin?S. 2003. Biomarkers of oxidative stress: a comparative study?of river Yammuna fish Wallagattu (Bi. & Schn.). Sci Total?Environ 309: 105-115.? 

  33. Parry G. 1958. Size and osmoregulation in fishes. Nature Lond?181: 1218-1219.? 

  34. Parry G. 1960. The development of salinity tolerance in the salmon,?Salmo salar L. and some related species. J Exp Biol 37: 425-434.? 

  35. Read JF, Gould WJ. 1992. Cooling and freshening of the subpolar North Atlantic Ocean since the 1960s. Nature 360: 55-57.? 

  36. Robert GO. 1971. Effects of Salinity on the Survival and Growth of Pre-Smolt Coho Salmon (Oncorhynchus kisutch). Journal of the Fisheries Board of Canada 28: 343-349.? 

  37. Shrimpton JM, Bernier NJ, Iwama GK, Randall DJ. 1994. Differences in measurements of smolt development between wild and hatchery reared juvenile coho salmon (Oncorhynchus kisutch) before and after saltwater exposure. Can J Fish Aqua Sci 51: 2170-2178.? 

  38. Stephen D, McCormick Richard L. Saunders Arthur D, MacIntyre. 1989. The effect of salinity and ration level on growth rate and conversion efficiency of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts. Aquaculture 82: 173-180.? 

  39. Sutcliffe WH, Loucks RH, Drinkwater KF, Coote AR. 1983. Nutrient flux onto the Labrador Shelf from Hudson Strait and its biological consequences. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 40: 1692-1701.? 

  40. Taniyama N, Kaneko N, Inatani Y, Miyakoshi Y, Shimizua M. 2016. Effects of seawater transfer and fasting on the endocrine and biochemical growth indices in juvenile chum salmon (Oncorhynchus keta). General and Comparative Endocrinology 236: 146-156.? 

  41. Timothy JB, Colin N, Caleb F, Jeff J, Britta TP. 2021. Chum Salmon Life-Cycle Model Description and Results for the Chehalis River Basin. NOAA Contract Report NMFS-NWFSC-CR-2021-02. 1-21.? 

  42. Wedemeyer GA, McLeay DJ. 1981. Methods for determining the tolerance of fishes to environmental stressors. In: Pickering, A.D. (Ed.), Stress and fish, Academic Press, London, U.K. pp 247-276.? 

  43. Weirich CR, Tomasso JR. 1991. Confinement and transport induced stress on red drum juveniles: effect of salinity. Prog Fish Cult 53: 146-149.? 

  44. Yeo IK, Choe MK. 2002. Studies on the Salinity Tolerance of Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Korean J Ichthyol 14: 205-211.? 

  45. Zhang JL, Shi H. 2013. Physiological and molecular mechanisms of plant salt tolerance. Photo Res 115: 1-22.? 

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

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