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어업

지속 가능한 어업 중 어류 기생충과 지속 가능한 어업의 관계

by 글로벌 기업 리서치 2024. 9. 27.

해양 생태계에서 어류 기생충의 역할과 어업에 미치는 영향

 

어류 기생충은 해양 생태계의 자연적으로 발생되는 구성 요소이며, 야생 및 양식 어류 개체군 모두에서 발견할 수 있습니다. 여기에는 어류를 숙주로 하는 기생충, 원생동물 및 갑각류를 숙주로 하는 기생충도 포함됩니다. 기생충은 생태계의 균형을 유지하는 데 역할을 하지만 어류의 건강, 성장 및 생존에 영향을 미쳐 어업에 상당한 문제를 일으킬 수도 있습니다.

 

지속 가능한 어업의 맥락에서 어류 기생충을 이해하고 관리하는 것은 어류 자원과 해양 생물 다양성의 장기적 생존 가능성을 보장하기 위해 필수적입니다. 식량농업기구(FAO)에 따르면 지속 가능한 어업은 해양 환경의 건강에 의존하고 기생충은 어류 개체군에 영향을 미치는 많은 요인 중 하나이기 때문에 잘 알아두는것도 좋을 것이라 판단됩니다.

 

이 글에서는 어류 기생충이 야생 및 양식 어류 개체군에 미치는 글로벌 영향을 살펴보고 지속 가능한 어업에 제기하는 과제를 논의하며 그 영향을 완화할 수 있는 해결책을 검토해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

 

지속 가능한 어업 중 어류 기생충과 지속 가능한 어업의 관계

 

어류 기생충이 야생 어류와 양식 어류 인구에 미치는 세계적인 영향

 

기생충은 전 세계 어류 개체군에서 발견되며, 그 영향은 야생 및 양식 환경 모두에서 볼 수 있습니다. 야생에서 어류 기생충은 자연적으로 존재하지만 오염, 과도한 어획, 기후변화와 같은 환경 변화로 인해 그 영향이 악화할 수 있습니다. 예를 들어 노르웨이에서 연어(Lepeoph theirus salmonis)는 야생 연어 개체군의 주요한 문제가 되었습니다. 노르웨이 해양연구소는 연어의 피부와 피를 먹는 연어가 야생 연어 자원에 상당한 손해를 입혔다고 보고하고 있습니다. 이 기생충 감염은 물고기를 약화하고 포식자에게 더 취약하게 하며 이동 중 생존 가능성을 줄입니다.

 

양식업에서 기생충의 영향은 종종 밀폐된 공간에 물고기가 많이 있기 때문에 더 두드러집니다. 이것은 기생충이 급속히 퍼지는 데 이상적인 조건을 만들어 냅니다. 예를 들어, 세계의 연어 양식 산업은 해면상 진드기의 발병으로 심각한 손해를 입었습니다.

 

세계 최대 연어 생산국 중 하나인 칠레에서는 2016년 해면 진드기가 대량으로 침입해 양식 연어 2,500만 마리 이상이 죽었고, 이에 따라 산업에 약 8억달러의 손실이 발생했습니다. 해면 진드기는 양식 어류의 건강에 해로울 뿐만 아니라 기생충이 양식장에서 주변 수역으로 퍼지면 야생 개체군에도 위협이 됩니다.

 

마찬가지로 세계적으로 민물고기의 최대 생산자인 중국의 잉어 산업은 잉어의 아가미를 감염시키는 편형동물인 Dactylogyrus와 같은 기생충 감염으로 고통받고 있습니다. 이러한 감염은 특히 수질이 좋지 않은 지역에서 양식장에서의 높은 폐사율로 이어질 수 있습니다. 중국어업협회는 양식업의 지속 가능성을 보장하기 위해 개선된 기생충 관리 전략을 요구했습니다.

 

어류 기생충의 확산은 세계 해산물 무역에도 영향을 미칩니다. 수출국은 기생충이 수입국으로 확산하는 것을 막기 위해 엄격한 위생 기준을 준수해야 합니다. 세계보건기구(WHO)는 날고기나 반숙어를 섭취함으로써 인간에게 감염될 수 있는 아니사키스와 같은 기생충이 식품 안전과 공중보건에 위험을 초래한다고 경고합니다. 따라서 효과적인 기생충 방제 조치는 세계 해산물 시장의 무결성을 유지하기 위해 매우 중요합니다.

 

기생충이 지속 가능한 어업에 초래하는 도전

 

어류 기생충은 어업과 양식업 전반적인 영역에서 지속 가능성에 다양한 과제를 안겨주고 있습니다. 첫째, 기생충은 사망률을 높이고 생식 성공을 줄임으로써 어류 개체 수를 크게 줄일 수 있습니다. 야생 어업에서는 기생충은 오염되거나 훼손된 서식지에서 번성하는데, 이런 곳에서는 어류가 이미 환경 변화로 스트레스를 받고 있습니다. 과도한 어획은 자연적인 포식자와 먹이의 관계를 파괴하고 기생충 개체 수가 통제 없이 번영함으로써 문제를 악화시킬 수 있습니다. 예를 들어 발트해에서 대구와 같은 포식성 어류 개체수 감소는 청어와 같은 작은 어류 종 사이에서 기생충 감염 증가와 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 불균형은 이 지역 어류 자원의 지속 가능성을 위협하고 있습니다.

 

양식업에서 기생충은 어류 폐사율, 성장률 감소, 치료 및 예방과 관련된 비용으로 인해 상당한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 많은 양식장은 살충제나 기생충 치료제 등의 화학적 처리에 의존하여 기생충 감염을 제어하고 있습니다. 하지만 이런 처리를 과도하게 사용하게 되면 기생충 내성이 생겨 장기적으로 발병을 관리하기가 더 어려워질 수 있습니다. 스코틀랜드에서 연어 산업은 바다의 이가에서 일반적으로 사용되는 처리에 대한 내성이 증가하고 있다고 보고하면서 산업이 기생충을 제어할 대체 방법을 모색하게 되었습니다.

 

또 다른 과제는 양식 어류에서 야생 어류 개체군으로 기생충이 퍼지는 효과입니다. 양식장이 자연 어류 서식지 근처에 있는 지역에서는 기생충이 양식어류에서 야생 개체군으로 퍼질 수 있습니다. 이것은 캐나다 태평양 북서부에서 기록되었는데, 연어 양식장에서 나온 바다가 야생 연어 개체군을 감염시키는 것으로 밝혀졌습니다. 브리티시컬럼비아대학의 연구에 따르면 연어의 이동 경로를 따라 양식장이 있는 것은 야생 연어의 기생충 감염률을 높이는 데 기여하여 이러한 개체군의 장기적인 건강에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

 

지속 가능한 어업 중 어류 기생충과 지속 가능한 어업의 관계

 

지속 가능한 어업에서 어류 기생충 관리를 위한 해결책

 

어류 기생충의 영향을 완화하고 지속 가능한 어업을 촉진하기 위한 다양한 전략을 구현할 수 있습니다. 가장 효과적인 방법의 하나는 통합 해충 관리(IPM)를 사용하는 것입니다.

 

이것은 여러 방법을 조합하여 기생충을 제어하는 동시에 화학적 처리에 대한 의존도를 줄입니다. 양식업에서 IPM에는 수질 개선, 방류 밀도 감소, 기생충의 생활 주기를 끊기 위한 어류 순환과 같은 조치가 포함됩니다. 예를 들어 노르웨이에서는 바다의 이빨을 먹는 농어나 램프 피시와 같은 청소 어류를 사용하여 연어 양식장에서 바다의 이빨을 조절하는 인기 있는 방법이 되었습니다. 이 방법은 화학적 처리의 필요성을 줄이는 데 도움이 되었고 스코틀랜드와 아일랜드를 포함한 대규모 연어 양식 산업이 있는 몇몇 다른 나라에서 채택되었습니다.

 

또 다른 유망한 해결책은 물고기의 기생충 감염을 예방하는 백신을 개발하는 것입니다. 연구자들은 현재 카이정강(海井川) 등의 일반적인 물고기 기생충에 대한 백신을 개발하고 있습니다. 노르웨이에서 바다이가 백신의 초기 시험은 감염률을 줄일 잠재력을 보였고 화학적 치료에 대한 지속 가능한 대안을 제공했습니다.

 

마찬가지로 민물고기 양식산업이 큰 인도에서는 잉어나 다른 일반적으로 양식되는 종에 영향을 미치는 기생충에 대한 백신을 개발하기 위한 노력이 진행 중입니다.

 

야생 어업에서는 기생충과 숙주 사이의 자연스러운 균형을 유지하는 데 도움이 되는 생태계 기반 관리 관행에 초점을 맞춰야 합니다. 서식지 보호, 오염 감소, 포식자와 먹이의 관계 관리가 야생 어류의 기생충 개체군을 제어하기 위해 필수적입니다.

 

예를 들어 기생충 개체군을 자연적으로 제어하는 대구와 같은 포식자 종 개체군을 복원하면 해양 생태계에서 기생충 유행을 줄이는 데 도움이 됩니다. 유럽연합은 발트해와 같이 기생충 감염의 영향을 받는 지역에서 수질을 개선하고 생물 다양성을 증진하는 것을 목표로 다양한 서식지 복원 프로젝트를 실시하였습니다.

 

모니터링과 조기 탐지의 중요성

 

감시와 조기 검출은 어업의 효과적인 기생충 관리의 중요한 구성 요소입니다. 기생충 감염 징후에 대한 어류 개체군의 정기적인 모니터링은 발병을 예방하고 그 영향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 양식업과 야생 어업 모두에서 원격 감지, 유전자 검사, 환경 DNA(eDNA) 분석과 같은 기술을 사용하면 기생충 유행과 어류 건강에 대한 귀중한 데이터를 제공할 수 있습니다. 아이슬란드에서는 연어강에서 eDNA 모니터링을 사용하여 기생충 감염의 조기 징후를 감지하는 데 도움을 주었고, 어업 관리자는 발병이 발생하기 전에 예방 조치를 취할 수 있었습니다.

 

정부, 산업, 연구자 간의 협력도 기생충 관리를 개선하기 위해 필수적입니다. 유럽연합의 유럽 어류 기생충 모니터링 프로그램은 회원국 전체 어류 개체군에서 기생충 유병률을 추적하고 정책 결정을 알리고 관리 관행을 개선하는 데 도움이 됩니다. 미국, 캐나다, 멕시코 간의 데이터와 모범 사례의 교환을 용이하게 하는 북미 어류 건강 네트워크와 같은 다른 지역에도 유사한 프로그램이 있습니다.

 

지속 가능한 어업 및 기생충 관리를 위한 과제

 

어류 기생충은 해양 생태계의 고유한 일부이지만 어업에 미치는 영향은 지속 가능성에 상당한 과제를 초래할 수 있습니다. 통합 해충 관리전략을 구현하고 백신을 개발하며 모니터링과 조기 감지를 개선함으로써 어업은 기생충의 영향을 완화하는 동시에 장기적인 지속가능성을 증진할 수 있습니다.

 

이 글에서 제시한 글로벌 사례는 어류 기생충이 제기하는 과제를 해결하기 위해 정부, 산업 및 연구자 간의 조율된 노력이 필요함을 보여줍니다. 해산물에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 효과적인 기생충 관리가 어류자원의 건강과 세계 어업의 지속가능성을 보장하는 데 필수적입니다.