Kor J Fish Aquat Sci 48(1),104-115,2015
한수지 48(1), 104-115, 2015Original Article
104
Copyright © 2015 The Korean Society of Fisheries and Aquatic Science pISSN:0374-8111, eISSN:2287-8815
서 론
본조사지역인충청남도갯벌을포함한서해안은대조차환경 의조석작용으로인하여넓은면적의갯벌이곳곳에형성되어 있다
(Hong and Seo, 2001).
아산만에서시작하여천수만을거 쳐장항으로이어지는충청남도의갯벌은태안군의안면도를 중심으로해안에고르게분포하고있으며,
아산만갯벌,
대호갯 벌,
가로림만갯벌,
천수만갯벌,
장항갯벌로나누어진다.
아산 만내에는아산방조제와삽교방조제로막혀진두곳이대표적 인갯벌이었으나,
현재는간척이되어농지로전환되었고,
일부 만남아있는실정이다.
태안반도의북쪽에위치한가로림만내 에는80 km
2 라는비교적넓은갯벌이발달되어있는데,
굴및 바지락양식장이유명하며,
이곳은만의입구가좁고조차가7 m
로매우크게발생한다.
태안반도의가장서쪽돌출부에도소 원,
소근,
안흥갯벌등몇몇소규모갯벌이있으며,
비교적잘보 전되어있는지역이다.
천수만안쪽에발달했던160 km
2 의대 단위갯벌은80
년대초서산A·B
지구간척사업으로인해사라져버렸다
.
보령·
서천지역은해안을따라갯벌이고르게발달되 어있으며,
비인만에는장항항부근까지비교적넓은갯벌이해 안을따라조성되어있고,
장항외측해역의유부도,
개야도주 변에비교적넓게독립된갯벌이분포하고있으며,
내측의소규 모갯벌은금강하구언의영향으로갯벌및사주의이동이나타 난다(Chungnam Development Institute, 2005).
충남갯벌에대한연구는주로태안국립공원주변과천수만과 가로림만에집중되고있으며
,
그외장항과서천지역갯벌에서 는주로공단건설과매립으로인한갯벌환경에대한연구가많 이진행되었다(Chungnam Development Institute, 2007).
태안 군에위치하고있는태안해안국립공원은사질이풍부한갯벌이많고비교적다른지역에비해보존이양호한편이며
, Korea
National Park (2006)
에의하여이지역에대한연구가활발히 진행중인데,
전반적인현황을보면,
저서동물종류별현황은종 수에있어서는절지동물의갑각류와환형동물중다모류가전 지역에걸쳐우점적이다. Park et al. (2000)
은천수만조하대연충남 갯벌 저서환경과 대형저서동물의 군집 변화
김종춘·마채우*·정윤환
1순천향대학교 생명시스템학과, 1한국해양과학기술원 태평양해양연구센터
Benthic Environment and Community Structure of Macrobenthos at the Tidal Flats in Chung-nam, Korea
Jong-Chun Kim, Chae-Woo Ma* and Yun-Hwan Jung
1
Department of Life Science and Biotechnology, Soon Chun Hyang University, Asan 336-745, Korea
1
Pacific Ocean Research Center, Korea Institute of Ocean Science and Technology, Ansan 426-744, Korea
This study was conducted during April–June in 2008 and 2010, following the Taean Oil Spill. We measured year-to- year changes in benthos species abundances and composition in 16 intertidal zone regions of Chungcheongnam-do.
In total, 154 species were found 2008 and 134 in 2010; the mean abundance per area was 403 ind./m
2and 242 ind./
m
2, respectively. In 2008, the 10 dominant species included four species of arthropods, three species of annelids, and three species of mollusks. In 2010, dominant species included five species of annelids, three species of mollusks, one species of arthropods, and one other species. We used bray-curtis similarity to group species and found two groups in 2008 and five in 2010, complementing our NMDS analysis. Finally, we tested correlations between abiotic and biotic factors, and implemented a BIO-ENV analysis, which showed that sediment type, MZ (Phi), and organic content are important environmental factors affecting benthos in the Chung-nam tidal flats.
Key words: Intertidal zones, Environmental factors, Species composition, Community variation
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.
http://dx.doi.org/10.5657/KFAS.2015.0104 Kor J Fish Aquat Sci 48(1) 104-115, February 2015
Received 12 November 2014; Revised 23 December 2014; Accepted 23 December 2014
*Corresponding author: Tel: +82. 41. 530. 1283 Fax: +82. 41. 530. 1638
E-mail address: [email protected]
갯벌 저서환경과 대형저서동물의 군집 변화
105
성저질의저서환경과저서동물군집의시
·
공간적양상에관한 연구가있었으며, Shin et al. (2004)
은서해가로림만갯벌의대 형저서동물공간분포에관한연구, Koo et al. (2005)
은신두리 해안의조하대와모래갯벌에서식하는대형저서동물의분포에 관한연구등이수행되었다.
본연구는충남갯벌에서식하는저서동물의연도별종조성 및양적변화파악과우점종의시
·
공간적인변화를분석하고분 포에영향을미칠수있는환경요인의측정을병행하여갯벌의 환경변화에따른저서동물의주요종분포양상과군집의변동 에미치는영향을파악하고자하였다.
재료 및 방법
본연구는
2008
년과2010
년에4
월부터6
월중각각1
회씩총16
개지역에서전체거리와지형적특성을고려하여각정점별조사선을선정한후국립해양조사원에서제공하는조석예보 를기준으로사리
(
대조)
시의조간대최상부에서간조시갯벌이 드러나는조간대최하부까지조사선별상부,
중부,
하부3
곳에 서조사를실시하였다(Fig. 1, Table 1).
조사방법은50 cm×50 cm
면적의방형구(
대상면적: 0.25 m
2)
를이용하여정량조사를 실시하였으며,
각정선별로정점당2
회씩깊이30 cm
까지의저질을채취해서
1 mm
망체로현장에서생물을분리한후, 10%
중성포르말린으로고정하여실험실로운반분류하였으며
,
대 형저서동물은분류군별로선별한후최종적으로현미경하에서종수준까지동정하였다
.
또한,
개체수를계수하였으며,
습 중량은0.001 g
까지측정하였다.
조사지점의해양환경중에서해양생물의지리적분포에민감 한영향을미칠것으로예상되는 입도분석은현장에서각정 점별로채취한표층퇴적물시료를실험실로운반하여
,
전처리 후,
자동입도분석기로(Sedigraph 5100D)
로분석하였다.
퇴적 상(Sediment type)
분류는Folk and Ward (1957)
방법을따랐 으며,
평균입도(Mz)
는통계처리하여각각그값을구하였으며,
표층퇴적물에 대한총유기물함량은연소소실법
(Ingnition
Loss Technique)
에의해수행되었다.
대형저서동물의군집구조를파악하기 위하여종다양도지 수
(Shannon and Weaver, 1963)
를산출하였으며,
전체우점종 은정점별출현밀도와빈도,
각정점별우점종은출현밀도를근 거로선정하였다(LeBris, 1988).
집괴분석(Cluster analysis)
과nMDS (Non-metric multidimensional scaling)
은대형저서동물군집구조의유사성을파악하기위해종의개체수를
Squre
root
로 변환하여Bray-Curtis
유사도지수를구하였고, SIM- PROF test
를병행하여실시하였다. SIMPROF test
에의해구 분된그룹은통계적으로유사한군집구조를가지고있는것 으로간주하였으며,
구분된각군집의유의성검증은one-way ANOSIM (Analysis of similarities)
분석을이용하였다.
각구분된군집의유사도에기여한기여종을밝히기위해
SIMPER
(Similarity-percentages procedure)
테스트와저서동물의공간 분포에영향을미치는환경요인을파악하기위해BIO-ENV
테 스트를각각실시하였다.
또한,
환경변수(
퇴적상,
입도평균,
유 기물함량등)
와생물지수(
종수,
밀도,
종다양도등),
우점종간 의 상관관계를 파악하기 위해 비모수통계에의한Spearman rank correlation
을실시하였다.
정점별종수와출현개체수의 유의한차이를파악하기위하여분석을실시하기전에각자료 의정규성검증(Normality test)
을실시하였다.
정규성분포자 료는두개집단인경우T-test,
두개집단이상인경우에는one- way ANOVA test
로분석하였고,
비정규성인자료는Kruskal- Wallis test
를실시하였다(SigmaStat 3.0).
통계분석은SPSS 18
과PRIMER 6
을이용하였다.
Table 1. Dates and stations of annual survey
Year Date Station
2008 05.05 Cb, Dc, Mcp, Jgb, Jh 05.19 Msp, Gj, Brar, Dyd, Gwd 06.04 AsB, Dh, Hkp, Mlp, Pdr, Yp 2010 04.28 Cb, Dc, Mcp, Jgb, Jh
05.14 Msp, Gj, Brar, Dyd, Gwd 05.28 Hkp, Mlp, Pdr, Yp
06.12 AsB, Dh
37.0° N
36.5° N
36.0° N
126.0° E 126.5° E
0 10 20km
127.0° E
Fig. 1. Map of sampling stations in the study area.
김종춘
ㆍ
마채우ㆍ
정윤환106
결 과
환경요인
조사기간입도분석의경우
, 2008
년과2010
년모두아산만에 서Sand
함량은낮고Silt
함량은상대적으로높은가장세립한 지역으로나타났다.
연도별입도평균값은2008
년과2010
년에 각각2.96∅
와3.16∅
로나타나대부분의정점이전형적인사질 퇴적상을나타내는것으로조사되었다.
특히,
대호와장항정 점의경우는2008
년에비해2010
년에Silt
함량이대호의경우82.0%
에서7.1%
로,
장항은76.5%
에서27.9%
로감소하였고Sand
함량이대호의경우14.5%
에서91.8%
로,
장항은20.0%
에서
68.3%
으로크게증가하여시간이지남에따라펄갯벌에서모래갯벌의특성이상대적으로우세해졌음을알수있었다
.
또한
2008
년과비교하여2010
년의퇴적물중자갈(Gravel)
이 추가적으로구성성분에포함되어졌다(Fig. 2, 3).
2008
년의 경우,
조사해역의 퇴적물의 유기물 함량은0.3-
3.3%
의범위로평균값1.2%
로나타나대부분의정점에서전형적인사질조간대에서나타나는적은양의유기물함량을보였
다
. 2010
년의경우는조사해역의퇴적물의유기물함량은0.6-
9.7%
의범위로평균값2.6%
로나타나2008
년과비교시전체 적으로높은유기물함량을나타냈다(Fig. 4). 2008
년과2010
년 의유기물함량은각각평균1.2%, 2.6%
로나타났으며,
유의한 수준에서증가한것으로나타났다(P<0.05).
저서동물의 군집구조 변화 및 분포 특성
조사지역의
2008
년도분류군별종수의변동패턴을보면총154
종으로이중환형동물(Annelida)
이55
종출현하여전체의Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 2. Variations in the grain material composition of surface sediment (2008).Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 3. Variations in the grain material composition of surface sediment (2010).갯벌 저서환경과 대형저서동물의 군집 변화
107
36%
를점유하였으며,
절지동물(Arthropoda)
이50
종출현하 여32%
을차지하였으며,
연체동물(Mollusca)
이41
종, 27%,
기 타동물(Other)
이8
종으로5%
를점유하였다. 2010
년도에는총134
종으로이중환형동물이64
종출현하여전체의48%
를점 유하였으며,
절지동물이40
종출현하여30%
을차지하였으며,
연체동물이27
종, 20%,
기타동물이3
종으로2%
를점유하였 다. 2008
년과2010
년의결과비교시,
전체적인종수의변화는2008
년에154
종에서2010
년에134
종으로감소하였지만,
정점 별출현종수에있어서는유의한차이가없는것으로나타났으 며,
분류군별종수비교시는환형동물과연체동물을제외한절 지동물에서감소하는것으로나타났다(P<0.05).
2008
년도의단위면적당개체수는403
개체/m
2였으며,
이중 연체동물이163
개체/m
2를나타냈고,
절지동물이132
개체/m
2,
환형동물105
개체/m
2,
기타가3
개체/m
2로나타냈다. 2010
년도 의단위면적당개체수는242
개체/m
2였으며,
이중환형동물이96
개체/m
2를나타냈고,
연체동물88
개체/m
2,
절지동물42
개체/ m
2,
기타가16
개체/m
2로나타냈다. 2008
년과2010
년의결과 비교시, 2008
년403
개체/m
2 에서2010
년242
개체/m
2로감소하 였지만,
유의하지않은것으로나타났으며,
분류군별개체수비 교시는환형동물은증가하였고(P<0.05),
절지동물은감소하였 으며(P<0.05),
연체동물은차이가없는것으로나타났다.
2008
년도조사된생체량을 살펴보면 단위 면적당242.674
gWWt/m
2이였으며, 2010
년도는131.683 gWWt/m
2를 나타 냈다. 2008
년과2010
년의결과비교시,
분류군별로는패각및 갑각의무게를포함하고있어상대적으로높은생체량을나타 내는연체동물과절지동물이연도별로각각높게나타났으며,
전체적인생체량은
2010
년도에감소하였고,
유의하지않은것으로나타났다
.
분류군별결과는환형동물과절지동물은2008
년에 비해 상대적으로 감소하였고(P<0.05),
연체동물에서는2008
년에71%
에서2010
년에92%
로증가하였지만,
유의한차 이는없었다.
2008
년과2010
년조사된전체출현대형저서동물개체수와출현빈도를고려하여
LeBris index (1988)
를이용하여상위10
위의우점종을선별하였다. 2008
년은절지동물이4
종으로가 장많았고,
다음으로연체동물과환형동물이각각3
종으로서 열되었다.
이들을순위별로 나열해보면,
이매패류인바지락(Ruditapes philippinarum)
이8
개정점에서75
개체/m
2 출현하 였고,
지수점유율은14%
로나타났다.
그다음단각류인긴털모 래옆새우(Haustorioides koreanus),
이매패류인꼬마돌살이조 개(Felaniella sowerbyi),
다모류인북방백금갯지렁이(Nephtys caeca)
와대나무갯지렁이류(Maldanidae sp.)
등의순으로나타 났으며,
상위10
위의우점종이차지하는단위면적당개체수는285
개체/m
2 로전체지수점유율의70%
를점유하였다(Table 2). 2010
년조사된전체출현대형저서동물중상위10
위의우 점종으로는환형동물5
종,
연체동물3
종,
절지동물과기타동물 이각각1
종씩포함되었다.
이들을순위별로나열해보면,
다모 류인침보석요정갯지렁이(Armandia lanceolata)
가10
개정점 에서20
개체/m
2로지수점유율은17%
로나타내어가장높은 것으로확인되었다.
그다음유형동물인Nemertia, R. philip- pinarum
와F. sowerbyi, H. koreanus
등의순으로나타났으며,
상위10
위의우점종은128
개체/m
2 를차지하여전체지수점유 율의75%
를차지하였다(Table 3).
군집 분석
2008
년과2010
년도개체수자료를근거로하여각정점별로생태학적지수
(
종다양도,
균등도,
풍부도)
를구하였다(Fig. 5, 6, 7). 2008
년도의경우는종다양도는최소2.21
에서최대3.30
의 범위를나타내었며,
평균값은2.85
이었다.
균등도는0.76- 0.98
의범위로평균값은0.89
이었다.
종풍부도는최소4.17
에 서최대8.33
의범위를보였고,
평균값은6.07
로나타났다.
종 다양도와균등도는모두만리포에서가장낮았고,
무창포에서Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 4. Sediment organic content at each station in the study area.김종춘
ㆍ
마채우ㆍ
정윤환108
Table 3. Dominance of the top species in density by LeBris method (2010)
Rank Sp. Taxa Abundance (inds./m2) LeBris index Dominance (%)
1 Armandia lanceolata An 20 17
2 Nemertia Ot 16 16
3 Ruditapes philippinarum Mo 5 13
4 Felaniella sowerbyi Mo 27 9
5 Haustorioides koreanus Ar 10 6
6 Moerella jedoensis Mo 6 4
7 Nerinides yamaguchii An 34 3
8 Nephtys caeca An 4 3
9 Lunbrineris nipponica An 2 2
10 Maldanidae sp. An 4 2
Total 128 75
(Mo, Mollusca; An, Annelida; Ar, Arthropoda; Ot, Other)
Table 2. Dominance of the top species in density by LeBris method (2008)
Rank Sp. Taxa Abundance (inds./m2) LeBris index Dominance (%)
1 Ruditapes philippinarum Mo 75 14
2 Haustorioides koreanus Ar 76 12
3 Felaniella sowerbyi Mo 49 11
4 Nephtys caeca An 7 8
5 Maldanidae sp. An 39 6
6 Macrophthalmus japonicus Ar 3 5
7 Upogebia major Ar 5 4
8 Umbonium thomasi Mo 15 4
9 Corophium affinis Ar 11 3
10 Haploscoloplos elongatus An 5 3
Total 285 70
(Mo, Mollusca; An, Annelida; Ar, Arthropoda)
Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 5. Variations of species diversity index at each station in 2008 and 2010.갯벌 저서환경과 대형저서동물의 군집 변화
109
가장높게나타났으며
,
풍부도의경우는아산만에서가장낮았 고,
연포에서가장높게나타났다.
2010
년도는종다양도에서최소1.41
에서최대3.46
의범위 를나타내었며,
평균값은2.77
이였다.
각정점별로는2.00
을기 준으로다른지점과비교하여대호와파도리에서각각1.41
과1.44
를나타내어비교적다양하지않았다.
균등도는0.76-0.96
의범위로평균값은0.90
이었다.
종풍부도는최소1.56
에서최 대9.04
의범위를보였고,
평균값은5.95
로나타났다.
종다양도 는대호에서가장낮았고,
간월도에서가장높았으며,
균등도는 아산만에서가장낮게나타났고,
연포와장항에서0.96
으로가 장높게나타났다.
풍부도의경우는파도리에서가장낮았고,
간 월도에서가장높게나타났다.
2008
년과2010
년각각의16
개조사정점을대상으로Bray- Curtis
의유사도(Similarity)
를구하였으며, nMDS
분석을추가적으로실시하여정점간비교하였다
.
집괴분석중SIMPROF
test
분석을통하여각연도별차이를나타내는그룹은2008
년3
개의그룹(Fig. 8), 2010
년2
개의그룹으로각각구분되어졌 고(Fig. 9),
이는ANOSIN test
결과에서도유의한차이가있는 것으로나타났다(P<0.05).
또한,
각그룹을구별짓는상위3
종들을구한
SIMPER
분석결과,
군집간의차이는주요우점종들의개체수차이에의해구분되었고
, 2008
년에는Macrophthal- mus japonicus, Felaniella sowerbyi, Ruditapes philippinarum, 2010
년에는Felaniella sowerbyi, Armandia lanceolata
등이각 각크게기여하고있는것으로나타났다(Table 4, 5).
저서동물 분포와 환경요인과의 관계
환경과생물간의상관관계에대해이해하기위해각요인들 의상관계수를구하였다
.
상관계수를구하기위한환경요인들Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 6. Variations of evenness index at each station in 2008 and 2010.Sand
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Silt
Tidal station
Percentage (%)
Clay
Gravel
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sand
Tidal station
Percentage (%)
Silt Clay
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
12 10 8 6 4 2
0
Tidal station
Organicmatter (%)
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Tidal station
Species diversity (H')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7
0.6
Tidal station
Species diversity (J')
2008 2010
AsB Dh Hkp Mlp Pdr Yp Msp Gj Brar Dyd Gwd Cb Dc Mcp JgB Jh
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Tidal station
Species diversity (d)
2008 2010
Fig. 7. Variations of richness index at each station in 2008 and 2010.
김종춘
ㆍ
마채우ㆍ
정윤환110
은퇴적상으로
Gravel, Sand, Silt, Clay
와입도평균및유기물 함량,
생물학적요인은종수,
출현밀도,
생체량,
다양도지수,
균 등도지수,
풍부도지수를사용하였고,
연도별주요우점종상 위5
종을추가하여각정점별값을대비하여분석하였다.
상관관계성분석결과
, 2008
년의환경요인중환경변수간의상관관계성은평균입도는
Silt
에r=0.902, Clay
에r=0.903
의상관관계 를가지는것으로나타났으며, Sand
에는상관계수r=-0.902
로 역으로높은상관계수값을나타내고있었다.
또한유기물함량 은Clay
에r=0.517
의상관관계를가지는것으로나타났다.
생물지수와의환경변수간상관관계분석결과는종수
,
다양도지 수,
균등도지수,
풍부도지수,
제1
우점종,
제4
우점종간의상 관관계가나타나지 않았다(Table 6).
또한출현밀도와제3
우 점종은유기물함량에각각r=-0.545
와r=-0.691
의역상관성을 나타내었고,
생체량에있어서는Silt, Clay
및평균입도와정상 관관계를나타내었으나Sand
와는역상관성을보였다. 2010
년 의환경요인중환경변수간의상관관계성은평균입도는Silt
에r=0.955, Clay
에r=0.943
의상관관계를가지는것으로나타났 으며, Sand
에는상관계수r=-0.839
로역으로높은상관계수값 Fig. 8. Dendogram based on cluster analysis and nMDS at each station in the study area (2010). Broken lines indicate the same group by SIMPROF analysis.갯벌 저서환경과 대형저서동물의 군집 변화
111
을나타내고있었다
.
또한유기물함량은Silt, Clay,
평균입도와 정상관관계를나타내었으나Sand
에는r=-0.756
의역상관관계 를가지는것으로나타났다.
생물지수와의환경변수간상관관 계분석결과는종수,
출현밀도,
다양도지수,
균등도지수,
풍부 도지수,
제1
우점종,
제2
우점종,
제3
우점종간의상관관계가 나타나지않았다(Table 7).
또한생체량에있어서는Silt, Clay,
평균입도및유기물함량과정상관관계를나타내었으나Sand
와는역상관성을보였다.
2008
년과2010
년에측정되어진환경요인중에서저서동물군집구조및분포경향을가장잘설명할수있는다변량환경
요인의조합을파악하기위하여
BIO-ENV
분석을실시하였다(Table 8).
먼저2008
년도의저서동물군집의구조및분포를설 명하는다변량환경요인의조합은‘
입도평균(pw=0.383)'
의조 합으로가장높은연광성을보였고,
다음으로는‘Silt·
입도평균(pw=0.351)'
의조합으로나타내었다. 2010
년도의저서동물군 집의구조및분포를설명하는다변량환경요인의조합은‘
입도 평균·
유기물함량(pw=0.565)'
의조합으로가장높은연관성을 보였고,
다음으로는‘Clay·
입도평균·
유기물함량(pw=0.542)'
Fig. 9. Dendogram based on cluster analysis and nMDS at each station in the study area (2010). Broken lines indicate the same group by SIMPROF analysis.김종춘
ㆍ
마채우ㆍ
정윤환112
의조합으로나타내었다
.
고 찰
2008
년과2010
년의입도분석결과,
각정점별입도조성의편 차가비교적높은해역으로나타났으며,
대부분의정점에서모래함량이
70%
이상인전형적인사질조간대의특징을보였다.
본조사해역에포함되어진지역에서연구된
Korea Ocean Re- search & Development Institute (2009)
조사에서2009
년도계절별조사시만리포는
0.75-2.00∅
의범위를나타내어본조사의만리포결과와유사한것으로나타났으며
,
연포와몽산포에 서는각각2.1-2.4∅
와2.5-3.0∅
의범위를보이는지역으로나타 내어본조사의연포와몽산포결과가포함되어졌거나좀더조 립한것으로나타났다.
2008
년과비교하여2010
년의유기물함량은유의한수준에서증가한것으로나타났다
.
조사정점중아산만지역의경우는 연도별최대변화값을나타냈으며,
이는아산호방조제와삽교 Table 4. The list of higher contributing species between group by SIMPER analysis (2008)Group A Group B Group C
Group A
Macrophthalmus japonicus Felaniella sowerbyi Ruditapes philippinarum
Glycera sp. Maldanidae sp. Maldanidae sp.
Nephtys caeca Umbonium thomasi Spio borealis
Group B
Felaniella sowerbyi Ruditapes philippinarum Umbonium thomasi Meretrix Lusoria juvenile Armandia lanceolata Spio borealis
Group C
Ruditapes philippinarum Nephtys caeca
Glycera sp.
Table 5. The list of higher contributing species between group by SIMPER analysis (2010)
Group A Group B
Group A
Armandia lanceolata Felaniella sowerbyi Nemertia sp. Nerinides yamaguchii Nephtys polybranchia Armandia lanceolata
Group B
Felaniella sowerbyi Nemertia sp.
Haustorioides koreanus
Table 6. Spearman rank correlation coefficients between the environmental variables, biotic indices and dominant species (2008)
Silt Clay Mz(Phi) OC S A B H' J' d RP Hk FS NC Ma
Sand -1.000**-0.909**-0.902** -0.462 0.227 -0.022 -0.643** 0.148 0.086 0.281 -0.261 0.653** 0.528* -0.335 -0.507*
Silt 0.909** 0.902** 0.462 -0.227 0.022 0.643** -0.148 -0.086 -0.281 0.261 -0.653** -0.528* 0.335 0.507*
Clay 0.903** 0.517* -0.265 -0.174 0.594* -0.023 0.151 -0.268 0.287 -0.525* -0.553* 0.304 0.405 Mz(Phi) 0.387 -0.193 -0.022 0.561* -0.156 -0.009 -0.313 0.248 -0.425 -0.408 0.157 0.503*
OC -0.301 -0.545* 0.235 0.166 0.434 -0.074 0.029 -0.425 -0.691** 0.059 0.317
S 0.423 0.346 0.637** -0.053 0.893** 0.463 0.376 -0.068 0.147 -0.206
A 0.353 -0.324 -0.894** 0.112 0.055 -0.024 0.29 0.269 0.011
B 0.153 -0.171 0.221 0.626** -0.456 -0.476 0.408 0.408
H' 0.629** 0.841** 0.459 0.195 -0.479 0.210 -0.150
J' 0.238 0.207 0.152 -0.415 -0.142 -0.084
d 0.415 0.331 -0.268 0.080 -0.263
RP -0.367 -0.338 0.290 -0.208
DL 0.469 -0.475 -0.233
FS -0.410 -0.435
NC 0.135
Mz, Mean grain size; OC, Organic content; S, No.species; A, Abundance; B, Biomass; H', Diversity; J', Evenness; d, Richness; RP, Rudi- tapes philippinarum; HK, Haustorioides koreanus; FS, Felaniella sowerbyi; NC, Nephtys caeca; Ma, Maldanidae sp.