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Copyright © 2018 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
개조개
(Saxidomus purpuratus)
는 조간대에서수심40 m
까지 사니질과자갈이 섞인퇴적물에 잠입하여 서식한다
(Min,
2004).
패각은두껍고무거우며 표면은회백색으로성장맥이가늘고불규칙하다
.
또한,
패각 안쪽면은 자라면서 짙은보 라색으로변하는특징이있다.
개조개에 대한연구는국내에 서생물학적연구로연령과성장(Kim et al., 2003),
생식소발 달및생식주기(Shin et al., 2007),
생식생물학적연구(Kim et al., 2010),
산란과군성숙각장(Lee et al., 2013)
이있다.
자원 생물학적연구로는Kim (1971), Zhang et al. (2004)
과자원평 가(Kim et al., 2007)
가수행되어최근개조개의생물학적특 성치에관한연구가없는실정이다.
또한,
개조개는남해안에서 높은 생산량을 보이며
,
어업생산통계가 시작된1995
년부 터2017
년까지평균3,983
톤의생산량을보이고있다(KOSIS, 2018). 1997
년에8,637
톤으로최고치를보인후점차감소하면 서2001
년부터TAC (total allowable catch)
실시대상어종으 로선정되어어업인의년간개조개어획량을관리하고있다.
이와더불어
2008
년부터는자원회복대상종으로선정되어자원회복을위한치패방류사업
,
금지각장설정,
자율어장휴식제도등다양한방법이추진되고있다
.
하지만개조개어획량은2005
년까지
3,000
톤이상을유지하였지만, 2006
년이후3,000
톤미만 으로감소했으며, 2017
년에는1,104
톤으로가장낮은어획량 을보이는등자원량이점차감소하고있는실정이다.
특히조 사해역인진해만은개조개생산량이높은지역으로개조개어 획량이급감했으며,
또한2003-2007
년에평균수온이19.81℃,
투과광을 이용한 한국 진해만 개조개(Saxidomus purpuratus)의 연령과 성장
이미희·김영혜 1 ·차병열·윤병선·류동기 2 ·김성태*
남해수산연구소 자원환경과, 1국립수산과학원 연근해자원과, 2군산대학교 해양생명과학과
Assessing the Age and Growth of the Butter Clam Saxidomus purpuratus in Jinhae Bay Using Transmitted Light
Mi-Hee Lee, Yeonghye Kim
1
, Byung-Yul Cha, Byoung-Sun Yoon, Dong-Ki Ryu2
and Sung-Tae Kim*South Sea Fisheries Research Institute, National Institute of Fisheries Science, Yeosu 59780, Korea
1
Fisheries Resources Management Division, National Institute of Fisheries Science, Busan 46083, Korea2
Department of Aquaculture and Aquatic Science, Kunsan National University, Gunsan 54150, KoreaThe age and growth of butter clams Saxidomus purpuratus were estimated using transmitted light on the shells of 364 samples from January 2017 to December 2017 in Jinhae Bay. Based on monthly variation in the marginal in- dex (MI) of the shell, it is assumed that rings are formed once a year during the period from July to August in this species. The relationship between shell length (SL; mm) and shell height (SH; mm) was expressed by the equation SH=0.8053SL-2.9636 (R 2 =0.94) and between SL and shell width (SW; mm) by the equation SW=0.5648SL-3.7105 (R 2 =0.90). The relationship between SL and total weight (TW; g) was expressed by the following equation:
TW=0.00009SL 3.2141 (R 2 =0.96). von Bertalanffy’s growth parameters were estimated using the regression wizard in the SigmaPlot computer program (Systat Software, Inc., v. 10.0). The maximum shell length (SL ∞ ) was 126.16 mm, growth rate was 0.2030/year, theoretical age at shell length 0 (t 0 ) was -0.52 years, and asymptotic total weight (TW ∞ ) was 509.17 g. Growth curves for SL and TW fitted to the von Bertalanffy’s equation were expressed as follows: SL t
= 126.16(1-e -0.2030(t+0.52) ), TW t =509.17(1-e -0.2030(t+0.52) ) 3.2141 .
Key words: Saxidomus purpuratus , Age, Growth, Transmitted light, von Bertalanffy's growth parameter
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
https://doi.org/10.5657/KFAS.2018.0556 Korean J Fish Aquat Sci 51(5), 556-565, October 2018
Received 4 September 2018; Revised 22 September 2018; Accepted 23 October 2108
*Corresponding author: Tel: +82. 61. 690. 8941 Fax: +82. 61. 686.1588
E-mail address: [email protected]
2008-2012
년에는평균수온이21.90℃, 2013-2017
년에는평균수온이
23.63℃
으로계속상승하는등해양환경의변화가크게나타나고있다
(Fig. 1; MEIS, 2018).
최근개조개성숙과산란특성에관한선행연구결과에따르 면
,
개조개의군성숙각장은2010
년(Kim et al., 2010) 71.9 mm
에서2013
년63.6 mm (Lee et al., 2013)
그리고2015
년(Lee, 2015)
에는50.1 mm
까지점차작아지는경향을보이고있다.
또 한자원량감소,
먹이생물의질적및양적변동,
해양환경의변 화등다양한원인에의해개조개의생물학적특성치가변화하 고있어이에대한연구의필요성이증가하고있는실정이다.
본연구에서는개조개패각에형성된윤문을보다명확히분석 하기위해육안관찰과투과광을이용한방법을병행하여성장 특성을연구하였다
.
이를선행연구들(Kim et al.,2003; Zhang
et al., 2004)
과비교분석하여자원량감소와해양환경의변화가개조개의성장특성에어떠한영향을주었는지규명하고자 한다
.
또한개조개의연령별성장특성을자원관리를위한금어 기및포획금지각장신설의기초연구자료로제공함으로써개 조개의효과적인자원관리에기여하고자한다.
재료 및 방법
표본 채집 및 계측
표본은
2017
년1-12
월(12
개월)
에걸쳐진해만에서잠수기어 업으로어획된것중매월1
회각장의크기를다양하게(
월평균30
개체,
총364
개체)
채집하여사용하였다(Fig. 2).
채집한표본 은실험실로운반하고Vernier caliper
로각장(shell length, SL),
각고(shell height, SH),
각폭(shell width, SW)
을0.01 mm
단위 까지측정하였으며,
전중량(Total weight, TW)
은전자저울로0.01 g
까지측정하였다.
개조개의각장크기증가에따른성장특성을규명하기위하여각장에대한각고
,
각폭과전중량의상 대성장을추정하였다.
연령사정
개조개의연령사정은패각에나타난불투명대에서투명대로 이행하는경계선을윤문으로간주하였다
.
각윤문판독의정확 성을높이기위해두명의판독자가교차판독하였다.
먼저,
육 안판별을실시하였으며표본중패각의일부가마모되어잘보 이지않아윤을정확히판독하기어려운개체들은패각에빛을 투과시키는조명장치(TH4-200, OLYMPUS, Japan)
를이용하 여2
회연령사정을수행하였다.
윤경측정은Fig. 3
에서보는바 와같이0.01 mm
단위까지측정하였다.
판독자의 판독횟수 간일관성과 두 명의판독자간의재현 성은
Chang (1982)
의평균변동계수법(average coefficient of variation, CV)
을사용하였으며,
그식은다음과같다(Campana and Jones, 1992; Hoenig et al., 1995; Campana, 2014).
CV=100%× 1 N
∑ N j=1
∑ i=1 R X ij -(X J ̅) 2
×100
X j R-1
위식에서
X ij
는j
번패각을i
번째판독한연령, X j ̅
는j
번패각 의평균연령, R
은판독횟수를의미한다.
본조사에서는패각에윤문을
1
개가진개체들(1
륜군), 2
개가 진개체들(2
륜군) …
최대9
개가진개체들(9
륜군)
이관찰되었 다.
개조개의윤문형성시기와계절적주기성에의한윤문형성 횟수를알아보기위하여연변부연역지수(marginal index, MI)
를구하였으며,
이를바탕으로윤문이형성되는연변부시점을 분석하였다.
연역지수는다음과같이구하였다.
MI=
R-rn
rn
-rn-1
Fig. 1. Water temperature change in survey area (2003-2017) (MEIS).
여기서
R
은각장, r n
은최외측윤경, r n-1
은n-1
번째윤경값이 다.
윤문의형성시기와산란기의상관관계를규명하기위하여전 중량에대한육중량을측정하는비만도지수를구하였다
.
또한 본연구의비만도지수의변동이기존의성숙과산란연구와유 사한결과를보이는지를분석하기위하여Shin et al. (2007), Kim et al. (2010)
과Lee et al. (2013)
의선행연구결과와비교 분석하였다.
비만도지수를구하는식은다음과같다.
Fatness=
MWSL3
×103
여기서
, MW (meat weight)
은육중량(g), SL
은각장(mm)
을 의미한다.
연역지수의분석결과패각에형성되는윤문을연륜으로인정 하고각장과윤문의관계식을구하였으며
,
윤문형성시연령별 각장은표본의평균윤경으로윤경과각장간의관계식을이용 하여구하였다.
또한이를각장과전중량의관계식에적용시켜 역계산하여윤문형성시의전중량을추정하였다.
개조개의성장은역계산된연령별평균각장을사용하여
von Bertalanffy
성장식(Bertalanffy, 1938)
으로추정하였고,
성장모 델의매개변수는Walford (1946)
의정차도법에의해구한추정 치를초기값으로하여비선형회귀방식(Non-linear regression)
을사용하였다.
SL t =SL ∞ (1-e -k(t-t
0) ) TW t =TW ∞ (1-e -k(t-t
0) ) b
여기서
, SL t
와TW t
는연령t
의각장과전중량, SL ∞
와TW ∞
는이론적최대각장과전중량, k
는성장계수, t 0
는각장이0
일 때이론적연령, b
는각장과전중량관계식의상수를나타낸다.
결 과
각장과 윤경의 대응성
개조개패각의불투명대에서투명대로이행하는경계인윤문 이연령형질로서적합한지여부와윤문판독의정확성을높이 기위하여두명의판독자가
2
회씩윤문을판독하였다.
각각의 판독자에따른2
회판독일치율은판독자1
이89%,
판독자2
가95%
로나타나윤문을연령형질로사용하는것이적합한것으 로판단된다.
또한판독자간윤문판독의일치율은판독자1
의 두번째결과와판독자2
의두번째결과의일치율이97%
로더 높았으며,
판독자1
의첫번째결과와판독자2
의첫번째결과 의일치율은86%
로낮게나타나,
이중일치율이높은판독자1
과판독자2
의두번째결과를사용하였다.
최종적으로연령분 석에이용된개체수는총364
개체로,
판독결과가일치하지않 았던일부개체들의판독은판독자간협의를통하여연령사정 을수행하였다.
판독자간협의를통해수행된연령사정의정확성을확인하기 위하여윤문별각장과윤경간의상호대응관계를검토하였다
.
각윤문은인접한윤문과중복됨이없이분리되었으며,
각장과 윤경은직선관계를나타내었다.
따라서,
개조개패각에형성된 윤문이연령형질로이용가능한것으로판단된다(Fig. 4).
윤문 형성 시기
개조개패각에형성된윤문이위륜인지아닌지판단하고
,
윤문형성시기및횟수를파악하기위해연역지수
(marginal in-
dex)
의월변화를분석하였다(Fig. 5).
연역지수의월별경향은1-4
월은평균0.64-0.66
으로유사한값을보이다가5
월에0.69
로가장높은값을나타냈다. 6
월과7
월은평균0.60
으로연역지 수가감소하였지만,
일부개체들에서는아직도연역지수가높 은값을나타냈다. 8
월이되면서평균0.53
으로가장낮은값을 보였으며,
연역지수가높은값을보이는개체들이크게감소하 였고,
최소값을보이는개체들의비율또한크게증가되는것으 로나타났다.
이후연역지수는점차증가하는경향을보여6-10
월사이에연1
회윤문이형성되는것으로판단되며,
주형성시 기는7-8
월로판단된다.
따라서,
진해만에서식하는개조개는 주산란기인7-8
월에태어난개체들이그다음해산란을마치면 서초륜이형성되므로초륜형성기까지11-13
개월정도가소요 되며약0.92-1.08
세로추정할수있다.
비만도
개조개의산란기를추정하기위해육중량을이용한비만도의 변화는
Fig. 6
과같다.
연중변화를살펴보면, 1
월에서3
월까지 Fig. 2. Map showing the sampling site in the Jinhae Bay of Korea.평균
0.0849
로높은값을나타내다4
월부터0.0753
으로점차 감소하여8
월0.0609
로가장낮은값을보였다. 8
월이후비만 도지수가조금씩증가하는경향을나타내어개조개는주산란 기인7-8
월에산란으로인하여생체량이감소하고산란을마친 후다시육중량이증가하는특성을보였다.
상대성장
개조개의성장특성을분석하기위하여각장
(SL)
에대한각고(SH)
와각폭(SW)
의관계식을분석한결과각장에대한각고의성장식은
SH=0.8053SL-2.9636 (R 2 =0.94),
각폭의성장식 은SW=0.5648SL-3.7105 (R 2 =0.90)
로나타났다.
또한개조개 의각장에대한전중량(TW)
의상관관계를확인하기위하여그 래프를통해분석한결과각장이증가함에따라전중량이점점 증가하는포물선식이가장적합하게나타났다.
각장에따른전 중량의성장식은TW=0.00009SL 3.2141 (R 2 =0.96)
로 나타났다(Fig. 7).
von Bertalanffy 성장식
개조개의윤문을연륜으로간주하여연령별로평균윤경을계 산한결과
,
개조개의연급군은1-9
세로나타났다(Table 1).
연 급군별평균윤경은1
세에해당하는r 1
의각장은34.96 mm, r 2
는53.66 mm, r 3
는65.36 mm, r 4
는76.27 mm, r 5
는84.81 mm, r 6
는91.21 mm, r 7
는97.26 mm, r 8
은102.59 mm, r 9
는109.05 mm
이었다.
개조개의연령별평균각장으로부터
Walford (1946)
정차도 법으로구한성장매개변수값을이용하여개조개의성장식을 추정하였다.
개조개의성장매개변수중에서이론적최대각장(SL ∞ )
은126.16 mm,
성장계수(k)
는0.203/year,
각장이0
일때 의이론적연령(t 0 )
은-0.52
세로추정되었다.
따라서개조개의 각장과연령과의성장식은다음과같이나타났다.
SL t =126.16(1-e -0.2030(t+0.52) )
또한
,
평균윤경으로써윤문형성시의전중량을역계산하면r 1
의전중량은8.24 g, r 2
는32.67 g, r 3
는61.52 g, r 4
는101.06 g, r 5
는142.23 g, r 6
는179.60 g, r 7
는220.62 g, r 8
은262.03 g, r 9
는318.69 g
으로전중량과연령과의성장식은다음과같이나타낼수있었다
(Fig. 8).
TW t =509.17(1-e -0.2030(t+0.52) ) 3.2141
고 찰
개조개는산업적이용가치가높은품종으로전라남도와경상 남도에서주로어획되고있으며자원관리를위해자원평가를 통한
TAC
의어획량관리(Zhang et al., 2004; Kim et al., 2007)
와씨뿌림양식(Jin et al., 2011)
을통한자원량증대,
계군분석을통한지역별자원관리
(Yoon, 2015)
등다양한방법을수행하고있다
.
이매패류는성장함에따라패각에윤문이형성되는데
,
윤문은 서식지의수온이급격하게높아지거나낮아지는시기(Ryu and Kim, 2001; Ryu et al., 2006),
산란기전후(Kim et al., 1985;
Chung et al., 1987)
에주로형성된다.
이는패각의성장에소 비되어야하는에너지가환경변화에대한적응과성성숙에대(A) (B)
Fig. 3. A, The ring that appears on the shell through the lighting device. B, Shell length (SL) and ring diameters (r1-r6) of clam Saxidomus purpuratus.
한에너지요구또는먹이부족으로인한에너지원의감소등 으로성장이느려지기때문이다
(Ryu and Kim, 2001; Kim et al., 2014).
또한어류의이석과패류의패각은aragonite crystal
형태인탄산칼슘(CaCo 3 )
과유기물질로구성되어있는데,
이러 한화학적구성요소들은수온의변동과먹이변화같은환경적 요인에의해투명대와불투명대를형성한다(Liew, 1974; Woo,
1989).
이렇게형성된윤문은연령을판독하는데있어중요한역할을하게되며
,
연령사정방법으로개조개와같이패각이두 꺼운경우에는염산(HCl)
에부식시키는방법(Kim et al., 2003;
Zhang et al., 2004),
절단하여절단면을관찰하는방법과조명 장치를이용하는방법등이있다(Lee and Kim, 2017).
이전개 조개연령사정에선패각을염산에녹여분석하였지만,
이러한 방법은환경오염뿐만아니라취급이어렵고실험자의안전에도문제가있는것으로보이며
,
작은크기의개체나표면이많 이마모가되어있는개체들은염산을처리하는과정에서윤문 의경계가희미하게변하는위험이있다.
본연구에서는육안으 로확인하기어렵거나윤문의경계가불명확한개체들은투과 광을이용하였고광도세기를달리하여보다정확하게윤문을 확인할수있었다.
육안관찰과투과광을이용한방법을병행하 여윤문을판독한결과, 2
회반복판독에서평균90%
의높은일 치율을나타내었다.
본연구에서개조개의주윤문형성시기는주산란시기인
7-8
월로년1
회가형성되는것으로나타났는데, Kim et al. (2003)
의연구에서는윤문이3-4
월사이에년1
회형성된다고하였다.
Kim et al. (2003)
은본연구와달리투명대에서불투명대로이 행되는경계선을윤문으로간주하여윤문형성시기에차이가 Fig. 4. Relationship between shell length (SL) and ring diameter of clam Saxidomus purpuratus from January 2017 to December 2017.있었지만
,
연변부연역지수값의변화를보면개조개가산란에 도입하면서성장이느려져불투명대가시작되는시기는3-4
월 이며산란이끝나고성장이빨라져투명대가시작되는시기는8-9
월로본연구와유사한결과를보였다.
또한,
이매패류의연 령사정에있어많은선행연구(Wei et al., 1982; Ryu and Kim, 2001; Zhang et al., 2004; An et al., 2015; Lee et al., 2017)
가 불투명대에서투명대로이행하는경계선을윤문으로간주하고 분석하였다.
개조개의산란은일반적으로수온에큰영향을받는것으로 알려져있고대체로긴편이며
,
산란시기도지역적으로큰차이 를보인다.
부산영도주변해역(Kim, 1969)
에서는5-11
월(
주산란기
8-10
월),
부산다대포와전남순천만(Chung et al., 1999)
에서는5-10
월(
주산란기8-9
월),
경남 사천만(Ahn, 2001)
에 서는5-8
월(
주산란기8-9
월),
강진만(Shin et al., 2007)
에서는4-10
월(
주산란기7-9
월),
연구지역인진해만의경우Kim et al.
(2010)
에서는4-12
월(
주산란기6-8
월), Lee et al. (2013)
에서는6-12
월(
주산란기7-10
월)
로보고되었다.
해역별로개조개의산 란시기에차이가있지만대부분주산란기는7-9
월사이에형성 되는것으로나타났다.
이는비만도지수로산란기를추정한본 연구의결과와일치하였다.
따라서,
개조개윤문은성장에필요 한에너지의대부분을생식소발달을위해사용하면서주산란 기를전후로윤문이형성된것으로보인다.
Fig. 5. Monthly change of shell marginal indices clam Saxidomus purpuratus from January 2017 to December 2017.
Fig. 6. Monthly changes in the fatness of clam Saxidomus purpuratus.
본연구에서는개조개의연령이최대
9
세까지출현하였는데, Zhang et al. (2004)
은8
세, Kim et al. (2003)
은9
세, Wei et al.
(1982)
은10
세까지출현하였다.
본연구의초륜은34.96 mm
로
Wei et al. (1982)
의15.4 mm
보다크며, Kim et al. (2003)
의32.48 mm
과는유사하고, Zhang et al. (2004)
의40.48 mm
보 다작은값을나타내었다.
개조개의치패성장에관한선행연(A) (B)
Fig. 7. (A) Relationship between shell height (SH) and shell width (SW) and shell length (SL) of clam Saxidomus purpuratus. (B) Relation- ship between shell length (SL) and total weight (TW) of Saxidomus purpuratus.
Table 1. Estimated shell length and total weight at the time of each ring formation based on the relationship between shell length and total weight of clam Saxidomus purpuratus
Ring
group Number of
individuals Ring diameter (mm)
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9
Shell length (mm)
1 1 34.29
2 54 35.23 53.17
3 73 35.89 53.57 65.93
4 111 35.25 52.49 65.42 75.59
5 88 35.41 52.83 64.31 75.22 82.63
6 28 34.94 52.57 64.63 75.26 83.35 89.62
7 6 34.99 53.86 66.24 77.35 85.32 91.93 97.04
8 1 34.17 55.48 65.01 78.14 87.39 92.87 96.95 101.39
9 2 34.45 55.29 65.99 76.04 85.34 90.42 97.78 103.79 109.05
Mean 34.96 53.66 65.36 76.27 84.81 91.21 97.26 102.59 109.05
Total weight (g)
1 1 7.73
2 54 8.44 31.67
3 73 8.96 32.45 63.23
4 111 8.45 30.39 61.68 98.13
5 88 8.58 31.03 58.38 96.60 130.65
6 28 8.22 30.54 59.31 96.76 134.35 169.62
7 6 8.25 33.01 64.20 105.67 144.82 184.07 219.03
8 1 7.65 36.31 60.44 109.18 156.42 190.19 218.38 252.18
9 2 7.85 35.92 63.42 100.02 144.93 174.53 224.44 271.87 318.69
Mean 8.24 32.67 61.52 101.06 142.23 179.60 220.62 262.03 318.69
구를살펴보면
, Lee et al. (2005)
은실험실내조성된환경에서0.9 mm
인치패가252
일동안22.9 mm
가성장하였고, Jin et al.
(2011)
은중간육성을위해수하식채롱을이용한수하양성으로남해에서
15.7 mm
의치패가199
일동안25.7 mm
까지성 장하였다고보고되었다.
따라서,
본연구에서초륜으로판별한34.96 mm
는치패의성장초기연구와유사한경향을나타내어,
개조개가
1
년동안약35 mm
까지성장하는것으로판단된다.
개조개의연령별평균윤경을
Zhang et al. (2004)
과비교해보 면1
세의윤경은본연구가작게나타났지만2-6
세까지는유사 한경향을보였다.
본연구에선6
세에서7
세에약6.05 mm, 7
세 에서8
세에약5.33 mm
의각장이증가하였지만, Zhang et al.
(2004)
은6
세에서7
세에약4.39 mm, 7
세에서8
세에약4.15
mm
가증가하여본연구에비해성장이느려지는경향을보였다
.
하지만Kim et al. (2003)
은6
에서7
세에약5.9 mm, 7
세에 서8
세에약4.47 mm
로본연구의성장특성과유사하게나타났 다.
반면Kim et al. (2003)
은1
세와2
세의평균윤경이본연구 와유사했지만, 3-5
세의세대간성장은평균12.77 mm
로본연구의평균
10.38 mm
보다성장이빠르게분석되었다.
성장계수값도본연구에서는
0.203
이지만, Kim et al. (2003)
과Zhang et al. (2004)
의연구에서는각각0.252
와0.248
로본연구에비해 높게나타나,
최근개조개의성장이점차적으로느려지는것으 로분석되었다.
이러한현상은산란에참여하는군성숙각장이(A) (B)
Fig. 8. A, Shell length-based von Bertalanffy’s growth curve in clam Saxidomus purpuratus. B, Total weight-based von Bertalanffy’s growth curve in Saxidomus purpuratus.
Fig. 9. Comparison of shell length-based von Bertalanffy’s growth curve in clam Saxidomus purpuratus in three papers.
작아지면서발생하는생물학적인원인에따른것인지
,
먹이원 의양과질적인변화,
여름철수온상승등과같은주변해양생 태계의변화에따른것인지추가적인연구가필요할것으로판 단된다. Zhang et al. (2004)
과Kim et al. (2003)
의연구가본연 구와10
년이상의차이가있는것을고려하면연령별평균윤경 이큰차이를보일수있어평균윤경을이용한절대적인성장속 도의비교는어렵지만,
본연구에비해2
세이하의초기성장은Zhang et al. (2004)
의연구에서, 3-5
세의산란참여개체의성장 은Kim et al. (2003)
의연구에서성장속도가빠르게나타났다. 6-8
세에서는본연구와Kim et al. (2003)
의성장속도는유사했 지만, Zhang et al. (2004)
의연구에서는성장속도가느려지는 경향을나타내었다(Fig. 9).
본연구에서개조개의이론적최대각장은
126.15 mm
로, Kim et al. (2003)
의125.57 mm
와유사하였고, Zhang et al. (2004)
의
108.67 mm
에비하면큰것으로나타났다.
일반적으로분석에사용된개체들의최대크기가크면클수록이론적최대각 장및연령이크게추정될수있어이러한차이를보인것으로 판단되며
, Wei et al. (1982)
과Kim et al. (2003), Zhang et al.
(2004)
의이론적최대각장과최대연령을고려하면개조개의최대각장은약
130 mm,
최대연령은10
세로추정할수있을것 으로판단된다.
개조개는자원량이지속적으로감소함에따라
TAC
를통한어 획관리및종묘방류와더불어보다적극적인자원회복방안이 필요한실정이다.
이를위해서는실제어업인들의어획개시크 기와더불어군성숙각장,
생물생태학적특성의변동등다양한 요인들이고려되어야할것이다.
따라서,
포획금지각장과금어 기의설정과같은적극적인자원관리방안이필요할뿐만아니 라먹이와해양환경의변동이개조개자원에미치는영향등에 대한지속적인연구가수행되어야할것으로판단된다.
사 사
본연구는
2018
년도국립수산과학원남해연안어업및환경생태조사
(R2018030)
의지원으로수행되었으며,
이에감사를드립니다
.
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