A length-based, age-structured model for assessing the walleye pollock (Gadus chalcogrammus) population in the East Sea
- Alternative Title
- 체장기반 연령구조 모델을 이용한 동해 명태(Gadus chalcogrammus) 개체군 평가
- Abstract
- 우리나라 동해 명태(Gadus chalcogrammus)어업은 1990년대 후반 이후로 붕괴 된 것으로 여겨지고 있다. 이러한 명태자원의 고갈 원인으로는 기후변화에 의한 동해의 해양환경 변화와 노가리라 불리는 소형명태의 무분별한 어획이 주로 거론되고 있으나, 아직 정확한 원인은 밝혀지지 않았다. 이는 동해 명태 개체군에 관한 체계적인 자료수집이 수행되지 않았을 뿐만 아니라, 현재 이용 가능한 자료의 대부분이 상업어업으로부터 수집되었다는 점 등 한정된 자료로 인해 분석이 다소 제한적 이였기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 우리나라의 연간 명태 어획량(1975-1997년), 어업별 단위노력당어획량(CPUE; 1963-2007년) 그리고 각 어업별로 수집된 명태의 체장과 체중 등이 기록된 생물학적 자료(1965-2003년)를 이용하여 앞서 언급된 두 가설(i.e., 환경변화와 어획)을 통계적 분석 기법에 입각하여 검증하였다. 수집된 자료에는 명태가 크기에 따라 성어와 미성어로 구분되어 있었으나 이들의 연령은 거의 기록되어 있지 않았으므로 Schnute와 Fournier (1980)의 체장빈도분포 분석법을 이용하여 연령구조를 추정하였다. 추정된 연령구조를 바탕으로 명태 미성어의 연령별 CPUE를 계산하였으며 이는 선형모델의 반응변수로서 명태 미성어와 환경요인과의 관계를 분석하는데 이용되었다. 환경요인은 생물적 요인[e.g., 명태 성어, 가자미류(Pleuronectidae sp.), 도루묵(Arctoscopus japonicas)의 개체군크기]과 무생물적 요인(e.g., 수온)으로 구분되어 설명변수의 후보군으로 고려되었으며, 이 중 미성어 가입의 변동과 통계적으로 유의한 관계를 가지는 변수들을 선별하였다. 분석 결과, 동해 명태 개체군의 붕괴는 생물적 요인(e.g., 명태 성어의 개체군크기)과 무생물적 요인(e.g., 4월, 6월, 10월의 수온) 모두와 관계가 있는 것으로 나타났으며, 어획 영향과는 간접적인 관계가 있는 것으로 나타났다. 또한, 본 연구결과는 생물학적 생태학적 관점과 선행 연구들의 결과를 기반으로 해석되었다.
- Author(s)
- 김규한
- Issued Date
- 2017
- Awarded Date
- 2017. 2
- Type
- Dissertation
- Keyword
- Pollock Population Collapse Generalized Linear Model Fisheries Selectivity Length-frequency Analysis
- Publisher
- 부경대학교 대학원
- URI
- https://repository.pknu.ac.kr:8443/handle/2021.oak/13455
http://pknu.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000002333396
- Affiliation
- 부경대학교 대학원
- Department
- 대학원 해양생물학과
- Advisor
- 현상윤
- Table Of Contents
- 1. Introduction 1
2. Materials and methods 5
2.1. Biological data 5
2.2. CPUE data 10
2.3. Environmental data 14
2.4. Length-frequency analysis 17
2.5. Estimation 22
2.6. Age-specific data 23
2.7. Generalized linear model 27
2.8. Model validity 32
2.9. Transition from juvenile to adult 35
3. Results 36
3.1. Fork-total length relationship 36
3.2. Growth parameter estimates and age compositions 38
3.3. Fork length-weight relationship 52
3.4. Age-specific data 54
3.5. Model selection and validation 56
3.6. Interpretation of the selected explanatory variables 62
3.7. Transition from juvenile to adult 64
4. Discussion 66
4.1. Length-frequency analysis 66
4.2. Effect of environment and fishing 73
4.3. Possible mechanisms 75
5. Conclusion 81
Acknowledgements 82
References 83
Appendix 90
- Degree
- Master
-
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- 대학원 > 해양생물학과
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