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As for the bay Jinhae bay in 2010, hypoxia under DO density 3mg/L began to form from the station where thermocline formed in the early June, and hypoxia disappeared in the late October as thermocline did. DIP and DIN was much higher in the bottom water of the sea where hypoxia occurred, and pH showed its low distribution. IL, COD and AVS of the surface sediment were shown relatively high at the station which is affected by the inflow of land water from the bay Masan bay and at the station where hypoxia remains for a long time.
As for benthos distribution, macrobenthos never appeared at the survey station 8 and 23 which are near the bay Hangam bay and Gohyeonseong bay and macrobenthos appeared most diversely at the survey station 11 where hypoxia did not occur. Density was also minimum at the survey station 19, 21, and 23 where hypoxia occurred, whereas density was relatively high at the survey station 11, 13 and 14 where oxygen-deficient phenomenon did not occurred. Meanwhile, biomass was lowest at the survey station 23 which is affected by sewage coming from the bay Wonmun bay and shipbuilding industry, whereas biomass was highest at the survey station 14 and 11. As for benthos of the Jinhae bay, species richness and diversity was relatively high at the survey station 11, 12, 13 and 14 where hypoxia did not occur, and thus it showed relatively good benthic community structure. Like this, hypoxia appears in the bay Jinhae bay for about 5 to 6 months annually, and during that period, most of the marine environmental factors appear to be abnormal. Therefore, we need the fundamental measures to reduce hypoxia for the purpose of producing marine products continuously.| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 목차 |
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| 솔나리(Lilium cernuum Kom.)의 자생지별 형태분석 | 정지현, 오영주, 백원기 | pp.75-86 |
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| 자생식물 노랑꽃창포(Iris pseudoacorus L.)의 캘러스 유도 및 식물체 재분화 | 배기화, 유경화, 윤의수 | pp.87-93 |
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| 한국산 양서·파충류의 질병매개 기생충 현황 : 기후변화에서 병원체 전파에 미치는 영향에 대한 고찰 | 박갑만 | pp.94-101 |
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| 수질모델의 시스템 분석기법을 이용한 송지호의 수질관리방안 연구 | 이용석, 김동진 | pp.102-107 |
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| 십이동파도의 지형 및 지질학적 고찰 | 우익, 이건형 | pp.108-114 |
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| 2010년 진해만 빈산소수괴 발생시 환경변화 특성 | 김숙양, 이용화, 김영숙, 심정희, 예미주, 전지원, 황재란, 전상호 | pp.115-129 |
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| 동북아시아해역의 표면수온 장기변동 특성 | 황재동, 서영상, 안지숙 | pp.130-136 |
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| 번호 | 참고문헌 | 국회도서관 소장유무 |
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| 1 | Zooplankton Community and Distributions of Copepods in Relation to Eutrophic Evaluation in Chinhae Bay | 소장 |
| 2 | 국립수산과학원. 2009. 한국연안의 빈산소수괴. | 미소장 |
| 3 | Characteristics of Phosphate Flux at the Sediment-water Interface in Gamak Bay during the Hypoxic Water Mass | 소장 |
| 4 | 鎭海灣의 水塊構造와 溶存酸素 分布 | 소장 |
| 5 | Annual Variation in Oxygen-deficient Water Mass in Jinhae Bay, Korea | 소장 |
| 6 | 이필용, 박주석, 강청미, 최희구, 박종수. 1993. 진해만 저산소수괴 현성에 관한 연구, 진해만에서의 영양염류와 용존산소의 연변화. 한국해양학회지, 26(3): 204-222. | 미소장 |
| 7 | Variability of Water Quality and Limiting Factor for Primary Production in Semi-enclosed Masan Bay, South Sea of Korea | 소장 |
| 8 | 조창완. 1979. 1978년 진해만 적조와 양식 굴의 대량폐사. 한국수산학회지, 12(1): 27-33. | 미소장 |
| 9 | 조홍연, 채장원, 전시영. 2002. 진해·마산만의 성층화 및 DO 농도 변화, 한국해안·해양공학회지 14(4): 295-307. | 미소장 |
| 10 | 해양수산부. 2002. 해양환경공정시험법. 330pp. | 미소장 |
| 11 | 해양수산부. 2006. 가막만 환경보전해역 관리 기본계획. 49pp. | 미소장 |
| 12 | 홍기훈, 김경태, 배세진, 김석현, 이수형. 1991. 영양염류가 풍부한 온대해역 내만(한국, 진해만)에서의 영양염류와 용존산소의 연변화. 한국해양학회지 26(3): 204-222. | 미소장 |
| 13 | 홍재상. 1987. 1983년 하계 진해만 일대 해역의 저서생물의 생태학적 연구(저서생물과 저층 용존산소량과의 관계를 중심으로). 해양연구보고서, BSPE 00095-159-3. | 미소장 |
| 14 | An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern Wisconsin ![]() |
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| 15 | Cho, K. J., Choi, M. Y., Kwak, S. K., Im, S. H., Kim, D. Y., Park, J. G., and Kim, Y. E. 1998. Eutrophication and seasonal variation of water quality in Masan-Jinhae Bay. J. Kor. Soc. Oceanogr. 3: 193-202. | 미소장 |
| 16 | Growth rate influence on the chemical composition of phytoplankton in oceanic waters ![]() |
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| 17 | Hakanson, L. and Jansson, M. 1983. Principles of lake sedimentology. Spriinger-Verlag, Berlin, p 316. | 미소장 |
| 18 | Hong, S. J., Lee, W. C., Park, J. S., Oh, H. T., Yoon, S. P., Kim, H. C., and Kim, D. M. 2007. Ecological modeling for estimation of autochthonous COD in Jinhae bay. J. of Environmental Sciences 16(8): 959-971. | 미소장 |
| 19 | Okaichi, T. 1972. Occurrence of red tide in related to neritic water pollution. In: The cause of red tide in neritic waters. Japanese Association for the protection of Fisheries Resources. Tokyo, 58-76. | 미소장 |
| 20 | Kountoura, K. and Zacharias, I. 2011. Temporal and spatial distribution of hypoxic/seasonal anoxic zone in Amvrakikos Gulf, Western Greece. Esturine Coastal and shelf Science 94: 123-128. | 미소장 |
| 21 | Pielou, E. C. 1977. Mathematical Ecology. Wiley Company. New York, 164pp. | 미소장 |
| 22 | Changes in stoichiometric Si, N and P ratios of Mississippi River water diverted through coastal wetlands to the Gulf of Mexico ![]() |
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| 23 | Shannon, C. E. and Weaver, W. 1949. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, Urbana, 125pp. | 미소장 |
| 24 | Processes Contributing to the Nutrient Distributions Off the Columbia Rivernd Strait of Juan de Fuca ![]() |
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| 25 | Tsunogai, S. 1979. Dissolved silica as the primary factor determining the composition of phytoplankton classes in the ocean. Mem. Fac. Fish. Hokkaido Univ. 30(4): 314-322. | 미소장 |
| 26 | Availability to Scenedesmus quadricauda of Different Forms of Phosphorus in Sedimentary Materials from the Great Lakes ![]() |
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| 27 | Williams, J. D. H., Jaquet, M., and Thomas, R. L. 1976. Forms of phosphorus in the surficial sediments of lake Erie. J. Fisg. Res. Board Can. 33: 413-429. | 미소장 |
| 28 | ‘ Excess Nitrate ’ in the East China Sea ![]() |
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| 29 | 井上裕雄. 1998. 堆積物環境, 沿岸の環境圈, フジテクノシステム. | 미소장 |
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