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크릴

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1. 개요

크릴은 절지동물문 갑각강 연갑아강 진하상목에 속하는 난바다곤쟁이목에 속하는 해양 갑각류이다. 난바다곤쟁이목은 난바다곤쟁이과와 벤투파우시아과의 두 과로 나뉘며, 남극 크릴, 태평양 크릴, 북방 크릴 등이 상업적으로 중요하다. 크릴은 전 세계 대양에 분포하며, 생물 발광 능력을 가진 종도 있다. 크릴은 식물 플랑크톤을 섭취하는 잡식성이며, 해양 먹이 사슬에서 중요한 역할을 한다. 크릴은 인간의 식량, 건강기능식품, 가축 사료 등으로 이용되며, 로봇 공학 분야에서도 연구되고 있다.

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크릴 - [생물]에 관한 문서
기본 정보
북방난바다곤쟁이
북방난바다곤쟁이 (Meganyctiphanes norvegica)
학명Euphausiacea
명명자Dana, 1852
영어krill
노르웨이어krill
일본어오키아미(オキアミ)
분류
동물계
절지동물문
아문갑각아문
연갑강
아강진연갑아강
상목진하상목
난바다곤쟁이목
하위 분류
난바다곤쟁이과
소코난바다곤쟁이과
설명
특징캐나다 동부와 서부 해안에서 다양한 종의 난바다곤쟁이가 발견된다.
참고난바다곤쟁이는 다양한 종이 캐나다 동부와 서부 해안에서 발견된다.
영어 "krill"이라는 단어는 노르웨이어에서 유래되었다.
생태
생태적 역할일주기 수직 이동을 한다.

2. 분류

크릴은 절지동물문 갑각강 연갑아강 진하상목에 속하는 크릴목(Euphausiacea)으로 분류된다. 크릴목은 크게 난바다곤쟁이과(Euphausiidae)와 벤투파우시아과(Bentheuphausiidae)의 두 과로 나뉜다. 난바다곤쟁이과는 10개 속, 85종으로 구성되며, 이 중 난바다곤쟁이속(Euphausia)이 31종으로 가장 크다. 벤투파우시아과는 심해성 크릴인 심해크릴(Bentheuphausia amblyops) 1종만 포함하며, 현존하는 크릴 중 가장 원시적인 종으로 여겨진다.[5][6]

상업적으로 중요한 크릴에는 남극크릴(Euphausia superba), 태평양크릴(E. pacifica), 북방 크릴(Meganyctiphanes norvegica) 등이 있다.[7]

2. 1. 계통 분류

크릴목의 계통 분류는 형태학적, 분자생물학적 연구를 통해 이루어지고 있다. 크릴목은 노출된 실 모양의 아가미와 얇은 흉각과 같은 고유한 형태적 특징[9]을 가지며, 분자 연구에서도 단일 계통으로 확인된다.[10][11][12]

크릴목은 크게 난바다곤쟁이과(Euphausiidae)와 소코오키아미과(Bentheuphausiidae)의 두 과로 나뉜다. 난바다곤쟁이과는 10개의 속과 85종을 포함하며, 이 중 ''Euphausia'' 속이 31종으로 가장 크다. 소코오키아미과는 심해성 크릴인 ''Bentheuphausia amblyops'' 1종만을 포함하며, 현존하는 가장 원시적인 크릴 종으로 간주된다.

크릴목 내 과, 속, 종 간의 계통 관계는 여전히 연구 중이다. 형태학적 자료에 기반한 계통 분류에서는 다음과 같은 분지군이 제안되었다.[18]

분지군
Bentheuphausiidae과Bentheuphausia
Euphausiidae과Thysanopoda
Nematobrachion
Meganyctiphanes
Pseudeuphausia
Euphausia
Nyctiphanes
Nematoscelis
Thysanoessa
Tessarabrachion, Stylocheiron



분자 연구는 크릴목의 분류를 명확히 하는 데 어려움을 겪고 있는데, 이는 희귀한 주요 종의 부족 때문이다. 일부 연구는 진새우하목의 단계통성을 지지하지만,[16] 다른 연구는 크릴목을 갯가재류[11] 또는 Hoplocarida[17]와 함께 분류하기도 한다.

과거에는 크릴목과 갯가재류가 흉각의 유사성으로 인해 능새우목으로 분류되기도 했으나, 이후 두 개의 별개의 목으로 분리되었다.[13] 또한, 발달 단계의 유사성을 기반으로 크릴목을 십각목의 새우과와 함께 분류해야 한다는 제안도 있었다.[14][15]

분자 시계 방법을 통해 추정한 결과, 난바다곤쟁이과(소코오키아미과 제외)의 마지막 공통 조상은 약 1억 3천만 년 전 하부 백악기에 살았던 것으로 추정된다.[11]

3. 분포

크릴은 전 세계 모든 대양에 서식하지만, 많은 종은 고유종이거나 연안(해안 근처)에 분포한다. 심해종인 *Bentheuphausia amblyops*는 심해 서식지 내에서 전 세계적으로 분포한다.[20]


  • Thysanoessa* 속의 종들은 대서양과 태평양 모두에서 서식한다.[21] 태평양에는 *Euphausia pacifica*가 서식한다. 북방 크릴은 지중해에서 북쪽으로 대서양 전역에 걸쳐 서식한다.


연안성 분포를 보이는 종에는 *Nyctiphanes* 속의 네 종이 포함된다.[22] 이들은 용승 지역인 캘리포니아 해류, 훔볼트 해류, 벵겔라 해류, 카나리아 해류 시스템을 따라 매우 풍부하게 서식한다.[23][51][24] 연안성 분포만을 보이는 또 다른 종은 남극 해안에 고유한 *얼음 크릴*이다.[25]

고유종 분포를 보이는 종에는 벵겔라 해류에서만 서식하는 *Nyctiphanes capensis*,[22] 훔볼트 해류에 서식하는 *E. mucronata*,[26] 그리고 남극해에 서식하는 여섯 종의 *Euphausia*가 포함된다.

남극에는 일곱 종이 알려져 있는데,[27] *T. macrura* 1종과 *Euphausia* 속에 여섯 종이 있다. *Euphausia superba*은 일반적으로 수심 100m에 이르는 곳에서 서식하지만,[28] 얼음 크릴(*Euphausia crystallorophias*)은 수심 4000m에 이르는 곳까지 서식하지만, 일반적으로 최대 300~600m 수심에 서식한다.[29] 크릴은 대규모 무리를 지어 주야 수직 이동(DVM)을 하며, 음향 데이터에 따르면 이러한 이동은 수심 400m까지 이른다.[30] 두 종 모두 남위 55° 이남의 위도에서 발견되며,[31] 얼음 크릴은 남위 74° 이남과 해빙 지역에서 우세하다. 남극해에서 알려진 다른 종으로는 *E. frigida*, *E. longirostris*, *E. triacantha* 및 *E. vallentini*가 있다.[32]

4. 형태

크릴은 새우와 매우 비슷한 생김새를 가지고 있으며, 갑각류이기 때문에 키틴질의 외골격을 가진다. 몸은 두흉부와 배 부분으로 나뉘며, 배 부분에는 10개의 배다리(유영각)와 꼬리 부채가 있다.[35] 대부분 종의 크릴 외피는 투명하다.

크릴은 복잡한 겹눈을 가지고 있는데, 일부 종은 차광 색소를 이용하여 다양한 밝기의 빛에 적응할 수 있다.[33]

크릴은 두 개의 더듬이와 여러 쌍의 보각(흉각)을 가지고 있다. 가슴다리의 수, 즉 보각(흉각)의 수는 속이나 종에 따라 다르다. 이 가슴다리에는 먹이를 먹는 다리와 몸을 청소하는 다리가 있다.[35] 모든 종이 십각류와 마찬가지로 "유영각"이라고 불리는 5쌍의 배다리를 공통적으로 가지고 있기 때문에, 크릴은 십각류의 자매 분류군일 가능성이 높다. 이는 바닷가재나 민물가재의 배다리와 매우 유사하다.

대부분의 크릴은 다 자라면 크기가 약 1~2cm 정도이지만, 일부 종은 6~15cm까지 자라기도 한다. 가장 큰 크릴 종인 *Thysanopoda cornuta*는 심해에 서식한다.[34] 크릴은 아가미가 밖으로 드러나 있어서 새우와 같은 다른 갑각류와 쉽게 구별된다.[35]

외부에서 보이는 크릴의 아가미


Bentheuphausia amblyops를 제외한 크릴은 생물발광을 하는 동물로, 발광기라는 기관을 통해 빛을 낼 수 있다. 빛은 효소가 촉매하는 화학발광 반응으로 만들어지는데, 루시페린(일종의 색소)이 루시퍼라제 효소에 의해 활성화된다. 연구에 따르면 많은 크릴 종의 루시페린은 형광 테트라피롤이며, 디노플라젤라 루시페린과 유사하지만 동일하지 않다.[36] 크릴은 이 물질을 스스로 만들어내지 않고 디노플라젤라를 포함한 먹이를 통해 섭취하는 것으로 보인다.[37] 크릴 발광기는 렌즈와 초점 기능을 갖춘 복잡한 기관이며, 근육으로 회전할 수 있다.[38] 이 기관이 정확히 어떤 기능을 하는지는 아직 밝혀지지 않았지만, 짝짓기, 사회적 상호 작용, 방향 감각, 또는 머리 위의 빛에 대한 그림자를 보상하기 위한 역광 위장 등의 가능성이 제기되고 있다.[39][40]

크릴 해부도(''Euphausia superba''를 모델로 함)

5. 생태

크릴은 대부분 잡식성이며, 여과섭식을 통해 물에서 먹이를 걸러낸다.[51] [142] 가슴다리에는 미세한 빗살이 있어, 주로 식물플랑크톤, 특히 규조류를 걸러 먹는다.[41] 일부 종은 육식성으로 작은 동물플랑크톤이나 치어를 포식하기도 한다.[42] [133] 북방 크릴처럼 여과기가 작은 종은 요각류와 같은 대형 동물플랑크톤을 능동적으로 사냥한다.[42] [133] 크릴은 지름 5mm 이하의 마이크로플라스틱을 소화하여 분해하고 환경 속으로 배출할 수 있다.[134]

크릴은 먹이사슬에서 중요한 위치를 차지하며, 미세조류를 대형 동물이 먹을 수 있는 형태로 전환한다.[135] 물개수염고래 같은 대형 동물뿐만 아니라, 물고기나 펭귄 같은 소형 동물도 크릴을 먹는다.[43] [135] 크릴 개체 수가 감소하면 생태계에 광범위한 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 1998년 베링 해에서 코코리토포어 대량 발생[44]으로 규조류 농도가 감소했을 때, 크릴 개체 수가 급감했고, 이는 슴새 개체 수 감소와 연어의 산란 실패로 이어졌다.[45] [137]

크릴은 무리를 지어 생활하며, 이는 포식자로부터 자신을 보호하는 방어 메커니즘이다.[62] [63] [153] [154] 남극크릴의 경우 무리 밀도는 1m3당 10,000~60,000마리에 달한다.[62] [63] [153] [154] 무리가 공격받으면 흩어지며, 일부는 탈피하여 껍질을 유인물로 남기기도 한다.[69] [156]

크릴 무리


크릴의 유영


크릴은 주야 수직 이동을 하며, 낮에는 깊은 곳에 머무르고 밤에는 수면으로 올라와 먹이를 찾는다.[65] [157] 수직 이동은 하루에 2~3회 일어날 수 있으며, 이는 포식자를 피하고 에너지를 절약하기 위한 행동으로 보인다.[67] 브라인쉬림프를 대상으로 한 실험에서는 크릴의 집단 수직 이동이 해양 혼합에 큰 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀졌다.[68] [160]

크릴은 배다리를 이용해 초당 5~10cm 속도로 헤엄치며,[70] [161] 위험에 처하면 꼬리를 이용해 빠르게 후진할 수 있다.[71] [162]

기생섬모충류인 ''Collinia'' 속은 크릴에 감염되어 개체군을 멸종시킬 수 있다.[46] [47] [138] [139] Dajidae과의 일부 외부기생충(에피카리데안 등각류)는 크릴(그리고 새우와 미측류)에 피해를 준다. 그러한 기생충 중 하나는 크릴 ''Stylocheiron affine''과 ''Stylocheiron longicorne''에서 발견된 ''Oculophryxus bicaulis''이다. 이 기생충은 동물의 안경에 부착되어 머리에서 피를 빨아들인다. 이 기생충은 숙주의 번식을 억제하는 것으로 보이는데, 감염된 동물 중 어느 것도 성숙기에 이르지 못했다.[48] [140] 기후변화 또한 크릴 개체군에 위협이 되고 있다.[49] [141]

5. 1. 생애 주기

크릴은 알에서 부화하여 여러 유생 단계를 거쳐 성체로 성장한다. 크릴의 생활사는 종마다 약간의 차이가 있지만, 대체로 잘 알려져 있다.[14][51] 부화 후에는 노플리우스, 슈도메타노플리우스, 메타노플리우스, 칼립톱시스, 푸르실리아 유생 단계를 거친다. 각 단계는 다시 여러 아단계로 나뉜다. 슈도메타노플리우스 단계는 알주머니를 가진 종에게만 나타난다.

''Euphausia pacifica''의 노플리우스(유생)가 알에서 거꾸로 부화하는 모습


유생은 성장하면서 탈피를 반복하며, 작아진 외골격을 교체한다. 작은 크릴일수록 탈피 빈도가 높다. 난황은 메타노플리우스 단계까지 유생에게 영양을 공급한다. 칼립톱시스 단계가 되면 입과 소화관이 발달하여 식물성 플랑크톤을 먹기 시작한다. 이때쯤이면 난황이 고갈되므로 유생은 조류가 번성하는 해양 표층에 도달해야 한다. 푸르실리아 단계에서는 쌍으로 된 부속지(유영각)가 있는 마디가 추가된다. 각각의 새로운 쌍은 다음 탈피에서야 기능을 하게 된다. 마지막 푸르실리아 단계 이후에는 성체와 비슷한 모양의 미성숙 유체가 나타나고, 이후 생식소가 발달하여 성적으로 성숙한다.[53]

알주머니를 가진 ''난포류'' 암컷 크릴


번식기는 종과 기후에 따라 다르다. 수컷은 암컷의 생식구멍에 정자낭을 부착한다. 암컷은 난소에 수천 개의 알을 가질 수 있으며, 이는 체중의 최대 1/3을 차지할 수 있다.[54] 크릴은 한 계절에 여러 번 산란할 수 있으며, 산란 간격은 며칠 정도이다.[24][55]

크릴은 두 가지 산란 방식을 사용한다.[24] ''Bentheuphausia'', ''Euphausia'', ''Meganyctiphanes'', ''Thysanoessa'', ''Thysanopoda'' 속의 57종은 알을 물속에 방출하며, 이 알들은 대개 가라앉고 흩어진다. 이 종들은 일반적으로 노플리우스 1기에서 부화하지만, 메타노플리우스 또는 칼립토피스 단계에서 부화하기도 한다.[56] 나머지 29종은 알주머니 방식을 사용하는데, 암컷은 알을 흉각에 붙이고 다니다가 메타노플리우스 단계에서 부화시킨다. 하지만 ''난포류''와 같은 일부 종은 노플리우스 또는 유사 메타노플리우스 단계에서 부화할 수 있다.[57]

탈피는 표본이 단단한 외골격보다 성장할 때마다 발생한다. 어린 동물은 나이가 들고 더 큰 동물보다 더 자주 탈피한다. 탈피 빈도는 종에 따라 크게 다르며, 같은 종 내에서도 위도, 수온, 먹이 이용 가능성과 같은 많은 외부 요인의 영향을 받는다.

5. 2. 생지화학적 순환





남극 크릴은 생지화학적 순환과 남극 먹이 그물에서 중요한 종이다.[73][76][74][75] 남극 크릴은 영양염을 순환시키고 펭귄과 수염고래 및 흰긴수염고래의 먹이가 되는 능력 때문에 남극해에서 중요한 역할을 한다.

크릴은 생물 펌프에 의한 해양 격리의 한 부분을 담당하고 있다. 먼저 식물 플랑크톤이 대기에서 해양 표층에 용해된 이산화탄소(90 Gt yr⁻¹)를 일차 생산 과정에서 입자상 유기 탄소(~50 Gt C yr⁻¹)로 전환한다. 그 후 식물 플랑크톤은 크릴과 동물 플랑크톤에 의해 소비되고, 그것들도 다시 상위 포식자에 의해 소비된다. 남은 식물 플랑크톤은 응집체를 형성하고, 동물 플랑크톤의 배설물과 함께 빠르게 가라앉아 혼합층에서 배출된다(<12 Gt C yr⁻¹). 크릴, 동물 플랑크톤, 미생물은 표층의 식물 플랑크톤과 심층의 퇴적 입자를 소비하고, 호흡을 통해 유기 탄소를 용존 무기 탄소인 이산화탄소로 전환하기 때문에, 표층에서 생성된 탄소 중 1000m 이상의 심해로 가라앉는 것은 매우 적다. 크릴과 소형 동물 플랑크톤은 섭식과 배설을 통해 입자를 작게 조각내어 입자상 유기 탄소의 배출을 지연시킨다. 이에 따라 용존 유기 탄소가 세포에서 직접 또는 박테리아의 용해를 매개로 간접적으로 방출된다. 그 후 박테리아는 용존 유기 탄소를 용존 무기 탄소로 재광물화한다. 주야 수직 이동을 하는 크릴, 소형 동물 플랑크톤, 어류는 야간에 표층의 용존 유기 탄소를 소비하고, 주간에 중심층에서 대사함으로써 탄소를 심층까지 능동적으로 수송한다. 능동 수송은 생물의 생태에 따라 계절적으로 발생할 가능성도 있다.[167]

크릴은 표층에서 식물 플랑크톤을 섭취하고, 그 일부는 식물 부패물의 집합체로 가라앉는다. 이것은 쉽게 분해되기 때문에 수온 약층 아래로 가라앉지 않을 수 있다. 크릴은 배설물도 배출하는데, 이것은 심해로 가라앉을 수도 있지만, 일반적으로 가라앉는 동안 크릴, 박테리아, 동물 플랑크톤에 의해 소비되고 분해된다. 해빙 지역에서는 배설물이 더 깊은 곳까지 도달할 수 있다. 크릴의 탈피각은 가라앉아 탄소 플럭스에 기여한다. 과 암모늄 등의 영양소는 크릴의 섭취 및 배설과 함께 방출된다. 이것이 표층 근처에서 방출되면 식물 플랑크톤의 생성을 자극하여 대기 중 이산화탄소의 추가 감소로 이어질 수 있다. 성체 크릴 중에는 더 깊은 곳에 서식하며 심해에 있는 유기물을 먹는 것도 있다. 수온 약층 아래로 유기물 또는 이산화탄소 형태로 가라앉은 탄소는 계절적 혼합의 영향을 받지 않고 최소 1년 동안 심해에 저장된다. 성체 크릴의 이동에 의해 심해의 영양이 풍부한 물이 혼합되고, 1차 생산이 더욱 자극된다. 또한 성체 크릴은 해저에서 먹이를 찾고, 호흡을 통해 이산화탄소를 심해에 방출하며, 저서성 포식자에게 소비될 수 있다. 남극해의 해빙 아래에 서식하는 유생은 광범위한 주간 수직 이동을 하여, 수온 약층 아래로 이산화탄소를 이동시킬 수 있다. 많은 포식자, 수염고래를 포함하여 소비되기 때문에, 크릴의 탄소 일부는 고래가 죽어 해저로 가라앉고 심해 생물에 소비될 때까지 수십 년 동안 바이오매스로 저장된다.[167]

크릴은 탈피 시 녹은 칼슘, 불화물, 외골격에서 방출한다. 외골격을 구성하는 키틴은 유기물이며 심해 침강 입자 플럭스에 기여한다. 크릴은 식물플랑크톤이나 다른 동물을 섭취하여 얻은 에너지의 일부를 호흡을 통해 이산화탄소로 전환한다. 중심층에서 무리지어 수면까지 헤엄칠 때, 영양분이 부족한 표층수에 영양분을 공급할 가능성이 있으며, 암모니아와 인산이 아가미에서 방출되고, 배설 시에는 녹은 유기탄소, 질소, 요소, (DOC, DON, DOP)이 방출된다. 입자상 유기탄소, 질소, 인(POC, PON, POP)과 철을 포함하는 가라앉기 쉬운 배설물을 배출한다. 철은 DOC, DON, DOP와 함께 주변의 물에 용출되면 생체 이용이 가능해진다.[167]

6. 인간과의 관계

크릴은 적어도 19세기부터 일본에서 '오키아미'(おきあみ)로 알려져 인간과 가축의 먹이로 이용되어 왔다. 대규모 어업은 1960년대 후반과 1970년대 초에 시작되었으며, 현재는 남극해와 일본 주변 해역에서만 이루어진다. 역사적으로 가장 큰 크릴 어획 국가는 일본과 소련이었으며, 소련 해체 후에는 러시아와 우크라이나였다.[77] 1983년 남극해에서만 약 52만 8천 톤(그중 소련이 93%를 차지)에 달했던 어획량은 현재 과다 어획 방지를 위해 관리되고 있다.[78]

1993년에는 러시아의 크릴 어업 철수와 남극해양생물자원보존위원회(CCAMLR)의 남극 크릴 지속 가능한 이용을 위한 최대 어획량 할당량 정의로 인해 크릴 어업이 감소했다. 2011년 10월 검토 후, 위원회는 할당량을 변경하지 않기로 결정했다.[83]

연간 남극 어획량은 CCAMLR 어획량 할당량의 약 50분의 1인 약 10만 톤으로 안정되었다.[82] 일본 어업은 약 7만 톤으로 포화 상태에 이르렀다.[80]

크릴은 전 세계적으로 서식하지만, 남극해에서의 어업이 선호되는데, 이 지역의 크릴이 더 "잡기 쉽고" 풍부하기 때문이다. 특히 원시 상태로 간주되는 남극해에서는 "청정 제품"으로 여겨진다.[77]

2018년, 남극에서 운영되는 거의 모든 크릴 어업 회사가 2020년부터 남극반도 주변의 광대한 지역, 펭귄 번식지 주변의 "완충 지역"을 포함하여 운영을 중단할 것이라고 발표되었다.[81]

말린 발효 크릴. 필리핀의 새우젓의 한 종류인 ''Bagoong alamang''을 만드는 데 사용된다.


남극 크릴의 총 생물량은 4억 톤에 달할 수 있지만, 이 핵심종에 대한 인간의 영향은 커지고 있으며, 2010년부터 2014년까지 총 어획량이 39% 증가하여 29만 4천 톤에 달했다.[82] 크릴 어획에 주요하게 관여하는 국가는 노르웨이(2014년 총 어획량의 56%), 대한민국(19%), 중국(18%)이다.

크릴은 풍부한 단백질오메가-3 지방산의 공급원이며, 건강기능식품(오일 캡슐 형태), 가축 사료, 애완동물 사료로 개발되고 있다.[77][83][84] 크릴은 짭짤한 맛에 새우보다 약간 더 강한 생선 맛이 난다. 대량 소비 및 상업적으로 제조된 제품의 경우, 먹을 수 없는 외골격을 제거하기 위해 껍질을 벗겨야 한다.[84]

어육소시지 등 가공식품의 원료가 되기도 하며,[176] 한국에서는 새우젓과 유사한 크릴젓을 담가 김치 등의 발효 식품에 사용하기도 한다.

DHA·EPA·아스타잔틴 섭취를 목적으로 남극크릴에서 추출한 유지를 원료로 제조되는 건강식품도 있다. 2011년, 미국 식품의약국은 제조된 크릴오일 제품이 인간의 소비에 안전하다고 발표했다.[178]

6. 1. 로봇 공학 응용

크릴은 중간 레이놀즈 수 영역에서 민첩하게 헤엄치는 동물이며, 무인 수중 로봇에 대한 해결책이 많지 않은 영역에서 수중 로봇의 이동 방식을 연구하고 설계 해결책을 찾기 위한 로봇 플랫폼의 영감이 되어 왔다.[89] 크릴의 이동을 연구함으로써 수중 로봇 설계에 응용하려는 시도가 진행되고 있다.[182]

참조

[1] 웹사이트 Euphausiids (Krill) https://parks.canada[...] Fisheries and Oceans Canada 2022-04-06
[2] 웹사이트 Crustacea: Euphausiacea - Oxford Academic https://academic.oup[...]
[3] 백과사전 Krill http://www.etymonlin[...] 2010-06-22
[4] 논문 A re-appraisal of the total biomass and annual production of Antarctic krill http://www.iced.ac.u[...]
[5] WoRMS Euphausiidae Dana, 1852 2011-11-25
[6] 논문 The distribution of Pacific euphausiids http://escholarship.[...]
[7] 논문 Krill fisheries: Development, management and ecosystem implications https://www.alr-jour[...]
[8] 논문 Phylogénie des Euphausiacés (Crustacés Eucarides)
[9] 논문 Ordre des Euphausiacea Dana, 1852
[10] 논문 Molecular dating and biogeography of the neritic krill ''Nyctiphanes'' http://www.bioafrica[...] 2010-07-04
[11] 논문 The evolutionary history of krill inferred from nuclear large subunit rDNA sequence analysis
[12] 논문 The complete mitochondrial genome sequence of ''Euphausia pacifica'' (Malacostraca: Euphausiacea) reveals a novel gene order and unusual tandem repeats
[13] 논문 Studien über die Verwandtschaftsbeziehungen der Malacostraken
[14] 서적 Larvae of Decapod Crustacea http://decapoda.arth[...] Ray Society
[15] 논문 Systematic position of the Euphausiacea
[16] 논문 Peracarid monophyly and interordinal phylogeny inferred from nuclear small-subunit ribosomal DNA sequences (Crustacea: Malacostraca: Peracarida) http://decapoda.nhm.[...]
[17] 논문 The disunity of "Mysidacea" (Crustacea)
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[20] 논문 Respiration and chemical composition of the bathypelagic euphausiid ''Bentheuphausia amblyops''
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[39] 학회발표 Experimental evidence for luminescent countershading by some euphausiid crustaceans
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[46] 뉴스 Scientists discover mystery krill killer http://news.national[...] National Geographic News 2003-07-17
[47] 논문 Mass mortality of krill caused by parasitoid ciliates
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[50] 논문 Turning microplastics into nanoplastics through digestive fragmentation by Antarctic krill
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[58] 논문 Experiments on the physiology of Southern and Northern krill, ''Euphausia superba'' and ''Meganyctiphanes norvegica'', with emphasis on moult and growth – a review
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[60] 논문 Krill can shrink as an ecological adaptation to temporarily unfavourable environments http://people.ucsc.e[...]
[61] 논문 Distribution patterns, abundance and population dynamics of the euphausiids''Nyctiphanes simplex'' and ''Euphausia eximia'' off the west coast of Baja California, Mexico https://www.int-res.[...]
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[63] 서적 Extraordinary Animals: An Encyclopedia of Curious and Unusual Animals https://archive.org/[...] Greenwood Press
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[176] 웹사이트 コープ商品検索トップ > 惣菜・デイリー > 魚肉ソーセージ > チルドおさかなソーセージ 8本入(160g) https://mdinfo.jccu.[...] coop 2022-12-25
[177] 웹사이트 吉野家白菜キムチ 200g - キムチ、大根のお漬物なら備後漬物株式会社 http://www.bingotuke[...]
[178] 웹사이트 Krill oil: Agency Response Letter GRAS Notice No. GRN 000371 https://www.fda.gov/[...] US FDA 2011-07-22
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[183] 뉴스 크릴, 고래 먹이 아닌가요? http://www.greenpeac[...] 2017-12-26



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