問題一覧
1
개체발생회유가 있는데 생활사가 진행되면서 일정한 양상으로 반복적으로 서식 수심을 달리하는 동물의 행동이다. 개체발생 회유의 진폭은 종의 광범위한 영역에서 서식할 수 있는 정도를 측정하며, 계절적이고, 같은 종의 다른 세대가 반드시 같은 패턴을 따르는 것은 아니다
2
바람이 지속적으로 불면 표층수의 대류현상에 의해 작은 규모의 수직 순환이 생긴다 이런 대류 현상에 의해 플랑크톤이 이동한다. 이동된 플랑크톤은 각 대류가 만나는 수렴 지점에서 plankton retention, 즉 플랑크톤이 모인 지점이 생기게 된다
3
1. 태양광을 피하기 위해 2. 식물플랑크톤의 회복을 위해 3. 먹이를 이용하고 포식자를 피하기 위해 4. 수직이동으로 인한 수직 혼합으로, 유전적 다양성을 올리고 종 분산을 위해 5. 에너지 보존을 위해 수직이동 하여 차가운 환경에서 에너지 보존 6. 수온
4
새우는 Nauplius - Mysis - Postlarva - Juvenile 게는 알 안에서 Nauplius 진행 - 부화 - Zoea - Megalopa - Juvenile
5
패치를 이룬 식물플랑킅노 즉, 밀도 높은 먹이는 동물플랑크톤을 끌어들인다. 동물 플랑크톤이 식물클랑크톤을 먹어 그곳의 식물플랑크톤은 감소하지만, 식물플랑크톤이 동물플랑크톤 보다 성장속도가 빠르기 때문에 동물플랑크톤 패치 밖에 새로운 패치를 형성한다. 그리고 그에 따라 동물플랑크톤이 새로운 패치가 형성된 곳으로 이동한다는 이론
6
1. 갑주형 - 상각과 하각의 섬유질 피각으로 이뤄진 와편모류 2. 노출형 - 점액으로 덮인 세포벽이 없고, 상추와 하추로 이뤄진 와편모류
7
1. 편모 적조 2. 규조 적조 3. 단독형 적조 - 하나의 종이 90% 이상 4. 혼합형 적조 - 여러 종
8
자포동물문으로 몸은 2개의 층인 표피와 mesoglea를 가진 위층으로 이루어진다. 폴립형과 메두사형을 가진다
9
rota - 바퀴, ferre - 짊어지다
10
Epifauna Infauna Nektobenthos
11
1. 체중 감소 - 작은 크기, 무거운 이온을 차단하여 해수보다 밀도가 낮은 채액 형성 2. 가스 또는 유체로 채워진 floats를 사용 3. 물보다 밀도가 낮은 액체를 가짐 4. 평평한 몸 5. 가시를 가짐 6. 부속지를 가짐
12
1. 바람, 해수 2. 생물학적 요인 - 포식, 길항작용 3. 물리, 화학적 요인 - 수온약층, 염분약층, 양분분포, 화학물질
13
1. 무작위 분포 2. 규칙적 분포 3. 무리, 군집형 분포
14
1. 서로 다른 영양 단계 간 에너지 전달 2. 해양의 화학 순환 3. 플랑크톤 식성 어류의 분포 4. 외양 동물의 축적으로 인한 DSL 5. 표면 생산성, 빛 , 온도 다른 환경 요인과 관련있다
15
크릴은 하계에도 활발한 주야수직이동을 하는데 고수온의 수괴를 피하여 적정수온인 내수괴 층 내에서만 수직이동함
16
1. Calanus finmarchicus는 개체발생 회유를 함 극지 해역의 봄 여름에 걸쳐 연속적인 세대 생산, 극지방으로 갈수록 세대 수 감소, 수명은 2개월 정도로 주로 초식성 2. Neocalanus spp.은 1번 종보다 크며 식물, 동물 플랑크톤 모두 먹는다, 1년에 한세대만 가진다
17
1. 같은 위도에서 대서양은 태평양보다 따뜻하다 2. 겨울 혼합은 대서양 200m 미만으로 확장되지만 태평양에서는 100m까지만 확장된다 3. 영양수준에서 태평양은 리터당 5um 이상, 대서양은 여름 리터당 1um이하로 줄어든다 4. 대서양에는 큰 규조류와 와편모조류가 많다, 태평양은 작고 큰 편모류가 많다
18
1. 포식자로 부터의 회피 2. 해류의 수평적, 수직적 혼합으로 인해 유전물질 교환 3. 강한 빛과 적조 같으 표층의 해로운 영향으로 부터 회피 4. 파도와 같은 표층의 물리적 조건으로 부터 회피 5. 수심 깊은 곳에서 대사에너지의 보존
19
입구로 통과한 물의 이론적 부피에 대한 그물에 의해 여과된 실제 물의 부피의 비율이다 1. 모양 2. 개방 면적 비율 3. 부분적으로 cod -end bucket에 의해 영향 받는다 4. 견인거리/여과 효율은 견인거리가 증가함에 따라 감소한다
20
플랑크톤 밀도가 높은 지역에서 사용되는 경우 적어도 3.5, 바람직하게는 6.0보다 큰 개방 면적 비율을 가져야 한다
21
1. 추를 위에 다는 방식 2. 추를 아래에 다는 방식 3. 수평적으로 채집하는 방식 4. 내려갈 때 한 번 채집하고 다시 올라오면서 채집 하는 방식 5. 표층을 수평으로 채집
22
여수계로 Net sampling 과정에서 여과된 물의 부피 측정한다. 물의 흐름과 함께 회전학 회전 수를 기록하는 프로펠러가 장착되어 있다
23
이점 - 정확한 장소에서 채집 가능, 복사본 만들기 쉬움 단점 - 물 표면 가까이 채집에 어려움 , 채집 가능한 수심 한정 , 생물이 채집 중간에 부숴질 수 있다, 진동 때문에 생물이 피할 수 있고, 입구가 작아 들어올 수 있는 크기의 한계가 있다.
해생실 2
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1
개체발생회유가 있는데 생활사가 진행되면서 일정한 양상으로 반복적으로 서식 수심을 달리하는 동물의 행동이다. 개체발생 회유의 진폭은 종의 광범위한 영역에서 서식할 수 있는 정도를 측정하며, 계절적이고, 같은 종의 다른 세대가 반드시 같은 패턴을 따르는 것은 아니다
2
바람이 지속적으로 불면 표층수의 대류현상에 의해 작은 규모의 수직 순환이 생긴다 이런 대류 현상에 의해 플랑크톤이 이동한다. 이동된 플랑크톤은 각 대류가 만나는 수렴 지점에서 plankton retention, 즉 플랑크톤이 모인 지점이 생기게 된다
3
1. 태양광을 피하기 위해 2. 식물플랑크톤의 회복을 위해 3. 먹이를 이용하고 포식자를 피하기 위해 4. 수직이동으로 인한 수직 혼합으로, 유전적 다양성을 올리고 종 분산을 위해 5. 에너지 보존을 위해 수직이동 하여 차가운 환경에서 에너지 보존 6. 수온
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새우는 Nauplius - Mysis - Postlarva - Juvenile 게는 알 안에서 Nauplius 진행 - 부화 - Zoea - Megalopa - Juvenile
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패치를 이룬 식물플랑킅노 즉, 밀도 높은 먹이는 동물플랑크톤을 끌어들인다. 동물 플랑크톤이 식물클랑크톤을 먹어 그곳의 식물플랑크톤은 감소하지만, 식물플랑크톤이 동물플랑크톤 보다 성장속도가 빠르기 때문에 동물플랑크톤 패치 밖에 새로운 패치를 형성한다. 그리고 그에 따라 동물플랑크톤이 새로운 패치가 형성된 곳으로 이동한다는 이론
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1. 갑주형 - 상각과 하각의 섬유질 피각으로 이뤄진 와편모류 2. 노출형 - 점액으로 덮인 세포벽이 없고, 상추와 하추로 이뤄진 와편모류
7
1. 편모 적조 2. 규조 적조 3. 단독형 적조 - 하나의 종이 90% 이상 4. 혼합형 적조 - 여러 종
8
자포동물문으로 몸은 2개의 층인 표피와 mesoglea를 가진 위층으로 이루어진다. 폴립형과 메두사형을 가진다
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rota - 바퀴, ferre - 짊어지다
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Epifauna Infauna Nektobenthos
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1. 체중 감소 - 작은 크기, 무거운 이온을 차단하여 해수보다 밀도가 낮은 채액 형성 2. 가스 또는 유체로 채워진 floats를 사용 3. 물보다 밀도가 낮은 액체를 가짐 4. 평평한 몸 5. 가시를 가짐 6. 부속지를 가짐
12
1. 바람, 해수 2. 생물학적 요인 - 포식, 길항작용 3. 물리, 화학적 요인 - 수온약층, 염분약층, 양분분포, 화학물질
13
1. 무작위 분포 2. 규칙적 분포 3. 무리, 군집형 분포
14
1. 서로 다른 영양 단계 간 에너지 전달 2. 해양의 화학 순환 3. 플랑크톤 식성 어류의 분포 4. 외양 동물의 축적으로 인한 DSL 5. 표면 생산성, 빛 , 온도 다른 환경 요인과 관련있다
15
크릴은 하계에도 활발한 주야수직이동을 하는데 고수온의 수괴를 피하여 적정수온인 내수괴 층 내에서만 수직이동함
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1. Calanus finmarchicus는 개체발생 회유를 함 극지 해역의 봄 여름에 걸쳐 연속적인 세대 생산, 극지방으로 갈수록 세대 수 감소, 수명은 2개월 정도로 주로 초식성 2. Neocalanus spp.은 1번 종보다 크며 식물, 동물 플랑크톤 모두 먹는다, 1년에 한세대만 가진다
17
1. 같은 위도에서 대서양은 태평양보다 따뜻하다 2. 겨울 혼합은 대서양 200m 미만으로 확장되지만 태평양에서는 100m까지만 확장된다 3. 영양수준에서 태평양은 리터당 5um 이상, 대서양은 여름 리터당 1um이하로 줄어든다 4. 대서양에는 큰 규조류와 와편모조류가 많다, 태평양은 작고 큰 편모류가 많다
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1. 포식자로 부터의 회피 2. 해류의 수평적, 수직적 혼합으로 인해 유전물질 교환 3. 강한 빛과 적조 같으 표층의 해로운 영향으로 부터 회피 4. 파도와 같은 표층의 물리적 조건으로 부터 회피 5. 수심 깊은 곳에서 대사에너지의 보존
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입구로 통과한 물의 이론적 부피에 대한 그물에 의해 여과된 실제 물의 부피의 비율이다 1. 모양 2. 개방 면적 비율 3. 부분적으로 cod -end bucket에 의해 영향 받는다 4. 견인거리/여과 효율은 견인거리가 증가함에 따라 감소한다
20
플랑크톤 밀도가 높은 지역에서 사용되는 경우 적어도 3.5, 바람직하게는 6.0보다 큰 개방 면적 비율을 가져야 한다
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1. 추를 위에 다는 방식 2. 추를 아래에 다는 방식 3. 수평적으로 채집하는 방식 4. 내려갈 때 한 번 채집하고 다시 올라오면서 채집 하는 방식 5. 표층을 수평으로 채집
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여수계로 Net sampling 과정에서 여과된 물의 부피 측정한다. 물의 흐름과 함께 회전학 회전 수를 기록하는 프로펠러가 장착되어 있다
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이점 - 정확한 장소에서 채집 가능, 복사본 만들기 쉬움 단점 - 물 표면 가까이 채집에 어려움 , 채집 가능한 수심 한정 , 생물이 채집 중간에 부숴질 수 있다, 진동 때문에 생물이 피할 수 있고, 입구가 작아 들어올 수 있는 크기의 한계가 있다.