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식물플랑크톤 일차생산력의 새로운 시간 적분 알고리즘 / 박종규 ; 김응권 1

[요약] 1

Abstract 1

서론 1

이론적 배경 2

광합성-광도 모델과 매개변수 결정 2

일광량 변화 2

광합성 모델과 일사량 모델의 합성 3

일차생산력 시간 적분의 새 모델 3

일차생산력의 수심 적분 3

적용 4

연구 해역 및 실험 방법 4

결과 및 토의 5

결론 7

사사 8

참고문헌 8

초록보기

해양 식물플랑크톤 일차생산력의 전 지구적 중요성에도 불구하고 자료 처리상의 어려움 때문에 국내에서는 신뢰할만한 자료가 많지 않다. 식물플랑크톤 일차생산력은 시간-수심 적분 과정을 거쳐 최종적으로 단위 면적당 하루 일차생산력을 구하지만, 시간 적분에 대한 연구결과는 많지 않은 편이다. 본 연구에서는 단위 시간당 일차생산력을 시간 적분하여 하루 일차생산력을 계산하는 수학적 모델을 제시하고 새만금호를 대상으로 모델의 실효성을 검정해 보았다. 검정 결과, 시간 적분 모델이 일사량 실측치를 대입하여 합산한 결과와 잘 일치하였다. 일차생산력 계산을 위한 기초 광량 자료는 변화가 심한 일 자료보다 한 달 또는 한 주간 평균 자료를 대입하는 것이 더 신뢰성 있는 결과에 도움이 되는 것으로 판단되었다. 일차생산력 수직적분은 수직적으로 불균일한 식물플랑크톤 분포 때문에 어려움이 있으나, 엽록소 분포를 몇 가지 유형으로 분류하여 수식화한 다음, 각 수식을 시간 적분한 일차생산력 모델과 합성하여 적분하면 해결할 수 있을 것으로 판단된다.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
남해 강진만에서 성층 형성과 성층 파괴 과정 정광영 ,노영재 pp.97-109

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해운대 이안류 발생 시 수영만의 물리환경, 2009년 8월 이재철 ,김대현 pp.110-114

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양양 남대천 하구의 빈산소 수괴 출현과 변동 권기영 ,이용화 ,심정민 ,이필용 pp.115-123

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참고문헌 (31건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Abramowitz, M. and Stegun, I.A. 1972. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 9th printing. New York: Dover, pp. 358−364. 미소장
2 Baker, K.S. and R. Frouin, 1987. Relation between photosynthetically available radiation and total insolation at the ocean surface under clear skies. Limnol. Oceanogr., 32: 1370−1377. 미소장
3 Bender, M.L, .K. Grande, K. Johnson, J Marra, P.J.L. Williams, J Sieburth, M. Pilson, C. Langdon, G. Hitchcock, J. Orchardo, C. Hunt, P. Donaghay, and K. Heinemann, 1987. A comparison of four methods for determining planktonic community production. Limnol. Oceanogr. 32: 1085−1098. 미소장
4 Bidigare, R.R., B.B. Prezelin, and R.C. Smith, 1992. Bio-optical models and the problems of scaling. In: Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea, edited by Falkowski, P.G., New York, Plenum., pp. 175−212. 미소장
5 Choi, J.K., J.H. Noh, K.S. Shin, and K.H. Hong, 1995. The early autumn distribution of chlorophyll-a and promary production in the Yellow Sea, 1992. The Yellow Sea. 1: 68−80. 미소장
6 Day-to-Day Variations in the Spring-Summer Photosynthetic Parameters of Coastal Marine Phytoplankton 네이버 미소장
7 The Deep Chlorophyll Maximum: Comparing Vertical Profiles of Chlorophyll a 네이버 미소장
8 Cullen, J.J., 1990. On models of growth and photosynthesis in phytoplankton. Deep-sea Res., 37: 667−683. 미소장
9 Variations in Photosynthetic Assimilation Ratios in Natural, Marine Phytoplankton Communities 네이버 미소장
10 Eppley, R. W., 1972. Temperature and phytoplankton growth in the sea. Fishery Bulletin. 70: 1063−1085. 미소장
11 Primary Production of the Biosphere: Integrating Terrestrial and Oceanic Components 네이버 미소장
12 Golterman, H.L., 1975. Physiological Limnology. Elsevier Scientific Publishing Company. 504 pp. 미소장
13 Guo, Y.J., 1994. Primary productivity and phytoplankton in China Seas. In: Oceanography of China Seas, edited by Zhou Di et al.,Kluw. Acad. Publ. Neth. vol 1, pp. 227−242. 미소장
14 TEMPERATURE EFFECTS ON MICROALGAL PHOTOSYNTHESIS‐LIGHT RESPONSES MEASURED BY O2 PRODUCTION, PULSE‐AMPLITUDE‐MODULATED FLUORESCENCE, AND 14C ASSIMILATION 네이버 미소장
15 Holligan, P.M., W.M. Balch, and C.M. Yentsch, 1984. The significance of subsurface chlorophyll, nitrite and ammonium maxima in relation to nitrogen for phytoplankton growth in stratified waters of Gulf of Maine. J. Mar. Res., 42: 1051−1073. 미소장
16 Idso, S.B. and R.G. Gilbert, 1974. On the universality and guide to the marine bluegreen algae. John Wiley & Sons, Inc., 194 pp. 미소장
17 Jitts, H.R., A. Morel and Y. Saijo, 1976. The relation of oceanic primary production to available photosynthetic irradiance. Aust. J. Mar. Freshwater Res. 27: 441−454. 미소장
18 Kirk, J. T. O., 1994. Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge University Press. 미소장
19 Marra, J. 2002. Approaches to the measurement of plankton production. In: Phytoplankton Productivity: Carbon Assimilation in Marine and Freshwater Ecosystems. edited by Williams P.J.B., D.D. Thomas, and C.S. Reynolds, Oxford, UK. Blackwell Science,pp. 78−108. 미소장
20 Light and marine photosynthesis: a spectral model with geochemical and climatological implications 네이버 미소장
21 Parsons TR, Maita Y, Lalli CM. 1984a. A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Pergamon Press, New York, 173p. 미소장
22 Parsons, T.R., M. Takahashi and B. Hargrave, 1984b. Biological oceanographic processes. 3rd ed. Pergamon Press. 330p. 미소장
23 Peterson, D.H., M.J. Perry, K.E. Bencala and M.C. Talbot, 1987. Phytoplankton productivity in relation to light intensity: a simple equation. Estuar. Coast. Shelf Sci., 24: 813−832. 미소장
24 Platt, T., C. Gallegos, and W.G. Harrison, 1980. Photoinhibition of photosynthesis in natural assemblages of marine phytoplankton. J. Mar. Res., 38: 687−701. 미소장
25 Platt, T., S. Sathyendranath, and P. Ravidran, 1990. Primary production by phytoplankton: analytic solution for daily rates per unit area of water surface. Proc. R. Soc. London. Ser. B, 241: 101−111. 미소장
26 Photo-electric Measurements of Submarine Illumination throughout the Year 네이버 미소장
27 A CHLOROPHYLL FLUORESCENCE INDEX TO ESTIMATE SHORT‐TERM RATES OF PHOTOSYNTHESIS BY INTERTIDAL MICROPHYTOBENTHOS 네이버 미소장
28 The Use of Radio-active Carbon (C14) for Measuring Organic Production in the Sea 네이버 미소장
29 Photosynthetic Characteristics of Some Freshwater Plankton Diatoms in Relation to Underwater Radiation 네이버 미소장
30 Carbon dioxide exchange of Alnus rubra : A mathematical model. 네이버 미소장
31 Raateoja, M.P. 2004. Fast repetition rate fluorometry (FRRF) measuring phytoplankton productivity: A case study at the entrance to the Gulf of Finland, Baltic Sea. Boeral Environ. Res., 9: 263−279. 미소장