.NET 과 .NET Framework.NET가. “XML Web Service Platform”나. XML : 웹에서 구조화된 문서와 데이터를 교환할 수 있는 범용적인 언어다. XML Web Service : 웹을 통해 특정 요청을 받아들이고 이 요청에 따라 특정 처리를 한 후 XML 형식으로 결과 집합을 제공해주는 서비스.NET Framework.NET Framework는 마이크로소프트 Windows운영체제 제품군의 중요한 새 구성요소로써 보다 쉽게 시스템을 구축 및 배포하고 다른 네트워크 연결 시스템과 통합할 수 있는 차세대 Windows 기반 응용 프로그램의 기초마이크로소프트 Windows 운영체제 제품군의 중요한 새 구성 요소보다 쉬운 시스템 구축 및 배포다른 네트워크 연결 시스템과 통합차세대 Windows 기반 응용 프로그램의 기초.NET Framework의 구조공용 언어 런타임(Common Language Runtime).NET Framework의 가장 하위에 있으며 .NET Framework 클래스 라이브러리는 .NET Framework에서 공용 언어 런타임을 제외한 나머지 요소들을 총체적으로 가리키는 것.NET Framework 클래스 라이브러리(.NET Framework Class Library)개발자가 질 높은 응용 프로그램을 구현하거나 이미 개발된 응용 프로그램을 신속하게 확장할 수 있도록 도와주는 기능들을 미리 패키지화한 것.NET과 .NET Framework의 차이.NET은 웹 서비스를 통해서 서로 다른 시스템을 통합하기 위한 제반 환경 및 기반(OS, .NET Framework, .NET Language, 통합 개발 환경 등의 모든 것을 포함한 기반)을 의미.NET Framework는 이런 .NET의 목적을 실현하기 위해서 필요한 기술(ASP.NET, Windows 응용 프로그램 구현 기술, 데이터 엑세스 기술 등등)들이 함축되어 있는 .NET보다 좀더 실질적인 기반 및 기초환경을 의미즉 .NET은 .NET Framework를 포함.NET Framework VersionOS 와 .NET Framework 의 설치객체지향 프로그래밍객체객체는 효율적으로 정보를 관리하기 위해서 사람들이 의미를 부영하고 분류하는 논리적인 단위이다. 실제 존재하는 값을 객체라고 한다. 객체는 데이터와 메소드로 구성되어 있는데 데이터는 구성요소, 메소드는 일을 처리하는 역할을 하는 것이다.객체지향객체지향이란 객체를 기반으로 하면서 캡슐화, 상속성, 다형성의 특징을 지원하는 프로그래밍 언어를 뜻하는 것이다. 객체지향언어는 기존의 프로그래밍 언어에 몇 가지 새로운 규칙을 추가함으로써 코드간의 서로 관계를 맺어주어 보다 유기적으로 프로그램을 구성하는 것이 가능해졌다. 객체지향언어의 장점은 ‘코드의 재사용성이 높고 유지보수가 용이하다’는 것이다.객체지향 언어의 장점코드의 재사용성의 높다코드의 관리가 용이하다.신뢰성이 높은 프로그래밍이 가능하다.클래스클래스는 어떤 종류의 객체를 만들기 위한 수단이다. OOP에서는 프로그래머가 여러 가지 클래스들을 정의하고, 이에 속하는 객체들을 정의한다. 그리고 객체들이 언제 무엇을 할지를 정해야 한다. 객체지향 프로그램은 이런 방식으로 만들어진다. OOP에서 가장 핵심적인 개념은 바로 클래스와 객체이다.클래스의 이름: 각 클래스는 이름을 가지며, 프로그래머는 이를 정해야 한다. 이것은 클래스들을 구별하기 위한 식별자(identifier)이며, 객체들을 정의할 때 이 이름이 필요하다.클래스의 필드와 메소드: 하나의 클래스는 0개 이상의 필드(field)와 메소드(method)를 갖는다. (참고: 필드와 메소드가 하나도 없는 클래스를 정의할 수는 있다.) 필드는 객체가 갖는 고유한 값(예: 이름, 생년월일, 지름, 면적, ...)들을 의미하고, 메소드는 객체가 무엇을 하는지를 프로그래머가 정의한 것이다. 개발자들은 클래스에 무슨 필드가 들어가야 하는지, 메소드의 이름과 파라메터는 무엇으로 할지, 메소드에 작성할 코드는 어떻게 만들어야 하는지를 결정해야 한다. 이들이 OOP를 하는데 있어 가장 기초적이고 핵심적인 일들이다. 참고로 C++에서는 필드를 멤버 변수(member variable), 메소드를 멤버 함수(member function)이라고 한다.캡슐일상 생활에서 캡슐화(encapsulation)사전적인 의미로서 캡슐화는 무엇인가를 캡슐에 넣음을 의미한다. 우리가 일상생활에서 가장 많이 접하는 캡슐이 바로 알약인데 캡슐에 이것이 캡슐화의 한 예이다. 알약은 캡슐과 약(가루 또는 알갱이)로 구성된다. 캡슐이 사용되는 가장 큰 이유는 먹기 편하기 때문이며 또 다른 이유는 캡슐의 크기가 정해져 있기 때문에 약의 섭취량을 조절하기가 쉽다. 캡슐 없이 약을 먹는 것이 불가능하지는 않다. 하지만 담을 수 있는 양이 각기 다른 숟가락 등으로 약을 먹는 것은 권장량보다 더 많은 약을 먹을 가능성이 있다. 즉, 약이 남용될 우려가 있는 것이다. 이런 저런 이유로 캡슐에 담은 약은 우리에게 유용하다.OOP에서 캡슐화(encapsulation)란?약에서와 마찬가지로 OOP에서도 캡슐화 개념이 적용된다. IT 산업이 발달하면서 프로그램에 저장되는 데이터 양이 폭발적으로 늘어나고 있다. 이에 따라 변수나 메소드(함수)들 역시 비례하여 증가한다. 프로그래머들이 이들을 보다 효과적으로 사용 및 관리할 수 있어야 한다. OOP에서는 캡슐화라는 개념을 지원하여 변수 및 메소드들이 어떤 영역에 속하는지를 프로그래머가 결정하는 것을 도와준다. 캡슐화의 뜻은 다음과 같이 정리할 수 있다. (관련있는 데이터와 코드를 한 울타리 안으로 모으는 것)캡슐화를 어떻게 하는가?우리들은 클래스를 정의할 때 그 안에 여러가지 필드(field: C++에서는 멤버 변수라)들과 메소드(method: C++에서는 멤버 함수)들을 정의할 수 있다. 예를 들어 Person이라는 클래스를 정의할 때, 사람과 관련된 데이터들과 코드를 그 안에 정의할 것이다. 사람에 속하지 않는 자동차의 바퀴 등과 같은 데이터는 Person이 아닌 다른 클래스에 속해야 한다. 이것이 바로 캡슐화다. 캡슐화하는 방법은 다음과 같이 정리된다. 하나의 클래스 안에 필드들과 메소드들을 정의한다. 단, 이들은 클래스의 특성과 관련되어야 한다.상속객체 지향이라는 똑같은 이론에 기반하더라도 각 언어별로 상속을 구현하는 방법과 수준에는 다소 차이가 있다. C++언어의 상속은 대체로 세 가지 정도로 특징을 요약할 수 있다.하나의 기반 클래스로부터 여러 개의 클래스를 파생시킬 수 있다. 세포라는 기본적인 속성과 호흡한다, 번식한다 등의 동작을 가지는 생물로부터 동물을 파생시켜 움직인다는 동작을 추가할 수 있다. 동물은 생물의 모든 특성을 가지기 때문에 이런 파생이 가능하다. 마찬가지로 생물로부터 식물이나 미생물도 파생 가능한데 둘 다 생물의 일종이 틀림없기 때문이다.이렇게 되면 동물, 식물, 미생물은 공동의 조상인 생물로부터 물려받은 속성과 동작을 공유하게 된다. 물론 각 파생 클래스는 기반 클래스로부터 물려받은 속성 외에 각기 다른 속성들을 추가로 정의할 수 있다. 예를 들어 동물은 척추 유무, 심장의 구조, 이동한다, 먹는다가 추가될 것이고 식물은 떡잎의 개수, 광합성한다 등의 속성과 동작이 추가될 것이다.하나의 클래스로부터 파생될 수 있는 클래스의 개수에 제한이 없을 뿐만 아니라 파생의 깊이에도 제한이 없다. 파생된 클래스로부터 새로운 클래스를 얼마든지 파생시킬 수 있다. 생물로부터 상속받은 동물은 포유류라는 새로운 클래스를 파생시킬 수 있으며 포유류는 또한 영장류의 부모가 될 수 있다.각 파생 관계의 아래쪽으로 내려올수록 더 많은 속성과 동작이 정의될 것이다. 파생 관계의 위쪽에 있는 클래스는 속성을 몇 개 가지지 않는 일반적인 사물을 표현하며 포괄하는 범위가 넓은 반면 아래쪽에 있는 클래스일수록 점점 더 특수하고 구체적인 사물을 표현한다. 파생을 많이 할수록 더 많은 속성과 동작이 정의되므로 점점 특수해진다.기반, 파생 클래스 또는 부모, 자식이라는 용어는 상대적인 개념이다. 한 클래스가 상속 관계의 중간에 있다면 이 클래스는 부모에 대해서는 자식이지만 또한 자신의 자식에 대해서는 부모가 된다. 위 예에서 포유류는 동물에 대해서는 자식이지만 영장류에 대해서는 부모라고 할 수 있다. 상속 관계의 위쪽에 있는 클래스를 선조 또는 조상이라고 하며 아래쪽에 있는 클래스를 후손이라고 표현하기도 한다. 또한 최상위의 클래스를 루트라고 한다.부모와 자식 클래스의 관계를 IS A 관계라고 하는데 이는 자식 클래스가 일종의 부모 클래스라는 뜻이다. 예를 들어 동물은 생물의 일종이며 포유류는 또한 동물의 일종이라고 할 수 있다. IS A라는 용어는 영문의 is a를 의미하는데 "동물은 일종의 생물이다."를 영어로 animal is a creature라고 표현하기 때문이다. 그러나 역관계는 성립하지 않는데 동물은 생물이지만 생물이라고 해서 다 동물이라고 할 수는 없다.MDI(Multiple Document Interface)폼MDI 클래스 설명stdafx.h : 자주 사용하지만 자주 변경되지는 않는 표준 시스템 포함 파일 및 프로젝트 관련 포함 파일이 들어있는 포함 파일입니다.MDI.h : MDI 응용프로그램에 대한 주 헤더 파일MainFrm.h : CMainFrame 클래스의 인터페이스ChildFrm.h : CChildFrame 클래스의 인터페이스MDIDoc.h : CMDIDoc 클래스의 인터페이스MDIView.h : CMDIView 클래스의 인터페이스
◎ 제주도에서 발생한 환경호르몬으로 인한 기사화된 사건1)① 사건명 : 소각로 다이옥신 ‘무방비’② 사건일시 : 2001년 12월 11일③ 사건내용 :제주지역은 쓰레기 소각로에서 발생하는 다이옥신으로부터 안전하지 못한 것으로 나타났다.도내에서는 다이옥신을 측정할 수 있는 장비가 확보되지 않아 소형 소각로의 다이옥신 발생에 대한 검사가 이뤄지지 않고 있기 때문이다.특히 1년에 1회이상 다이옥신 측정검사를 받도록 의무화돼 있는 소각로는 지금까지 단 한차례의 검사도 실시되지 않은 것으로 드러났다.지난 99년 개정된 폐기물관리법에는 시간당 2백kg 이상을 소각할 수 있는 소형소각로는 연 1회 이상 다이옥신 검사를 하도록 규정돼 있다. 따라서 도내에 시설된 1백16개소의 소형소각로중 처리능력이 2백kg을 초과한 5곳은 1년간의 유예기간을 거쳐 올해부터 측정검사를 해야 한다.그러나 다이옥신 측정 의무기한을 얼마 남겨놓지 않은 가운데 검사를 실시한 소각로는 1곳도 없는 것으로 밝혀졌다.다이옥신 측정검사를 하려면 전문장비와 인력이 있어야 하는데 최소 15억원 정도가 소요돼 소형소각로를 운영하는 사업장에서는 엄두를 내지 못하고 있기 때문이다.더구나 행정당국은 사업장의 어려운 사실만 확인할 뿐 장비확보에 적극적으로 지원하지 않고 있어 환경규제활동에 소극적으로 대응하고 있다는 지적을 받고 있다.이와관련 도 관계자는 “다이옥신 검사대상 5곳중 3개소는 의무적으로 검사할 대상이 아니다”면서 “그렇지만 나머지 2개소에 대한 검사는 다른지방 검사기관의 대행검사를 의뢰하는 등 대책을 강구하고 있다”고 말했다.④ 사건사진 :⑤ 인용문헌 : 한라일보2)① 사건명 : ‘다이옥신’ 소금, 소비자만 골탕② 사건일시 : 2002년 8월 12일③ 사건내용 :시중에서 판매되는 죽염과 구운 소금 등 가열처리 소금 중 일부 제품에서 다이옥신이 검출됐다는 식품의약품안정청의 발표에 소비자들이 큰 혼란을 겪고 있다.특히 다이옥신이 검출된 제품명과 제조업체가 공개되지 않은 상태에서 소비자들은 구운 소금을 먹어야 할지 말아야 할지 혼란스러워하면서도 대부분은 죽염제품 구입을 꺼리고 있는 것이 대체적인 분위기다.도내 한 대형매장에서는 8일 식약청의 다이옥신 검출 발표 후 구운소금, 볶은소금, 죽염 등 가열처리 소금 제품 10종을 매장 전시대에서 모두 치웠다.유통매장 관계자는 “수요가 많은 품목은 아니지만 소비자들의 동요가 진정될 때까지 구운 소금을 판매하지 않을 계획”이라고 밝혔다.다른 유통매장에서도 일단 관련 제품은 그대로 판매하고 있지만, 종전에 구운소금을 이용하던 소비자들이 일반소금으로 바꿔 구입하는 현상이 일부 나타나고 있다.대형매장에서 만난 주부 조모씨(34)는 “소금은 모든 음식에 첨가되는 제품인데 구운소금에서 발암물질인 다이옥신이 검출됐다는 발표에 불안해서 앞으로 일반 소금으로 바꿔쓸 생각”이라고 말했다.또 다른 소비자는 “모든 구운소금에서 다이옥신이 검출된 것은 아니지만 제품이름이 공개되지 않은 상태라 일단은 가열처리된 소금은 꺼림칙하다”고 얘기했다.한편 식품의약품안정청은 지난 8일 시중에서 판매중인 구운소금 11개품목과 죽염 13개 품목 등 가열처리 소금 24개 품목에 대한 실태조사 결과 16개 품목에서 다량의 다이옥신이 검출됐다고 발표했다. 그러나 소금의 다이옥신 잔류허용 기준치가 설정돼 있지 않고 검사의 시료도 적었다며 제품명은 공개하지 않았다.④ 사건사진 :⑤ 인용문헌 : 한라일보3)① 사건명 : 농약 오?남용 생태계 위협② 사건일시 : 2002년 2월 27일③ 사건내용 :도내에서 무분별하게 사용되는 농약으로 인해 생태계가 위협받고 있는 것으로 조사됐다.제주도보건환경연구원은 26일 ‘2001년 보건환경연구원보’를 통해 농약 오·남용 예방을 위한 사례 연구 결과를 발표했다.이 연구결과 97년부터 지난해 까지 도내에서는 8건의 농약 오·남용 사고가 발생했으며 이중 7건은 신경독성 농약인 유기염소계 유기인계 피레스계 농약에 의한 것으로 밝혀졌다. 나머지 1건은 제초제 브로마실이 1백여 그루의 소나무를 고사하는데 사용됐다.신경독성농약은 곤충중 해충뿐만아니라 익충까지도 사멸시키기 때문에 생태계에 까지 영향을 줄 수 있으며 최근에는 팔다리가 저리는 말초신경계통 질환의 증가에도 관련이 있는 것으로 보고됐다.오·남용의 형태는 농약의 독성을 무시한 인위적 투입이나 살포와 함께 농약통 세척수의 하천 및 용천수 유하지역으로 방류, 수계지역 농경지로 부터 유출 등으로 분류됐다.오·남용 시료에서 검출된 농도에 따라 은어 숭어 장어 갯지렁이를 비롯한 수서생물이 대량으로 폐사된채 발견된 것으로 드러났다.농약의 오·남용 원인은 신경독성 농약의 위해성에 대한 인식의 부족과 수계내에서 사용제한 의무를 무시한데에 따른 것으로 분석됐다.따라서 신경독성 농약과 같은 무차별적 독성농약의 안전사용을 위한 교육과 홍보가 선행돼야 할 것으로 지적됐다.④ 사건사진 :⑤ 인용문헌 : 한라일보4)① 사건명 : 농약 펑펑 쓰는 골프장② 사건일시 : 2006년 4월 22일③ 사건내용 :청정지역의 대명사 제주. 깨끗한 제주에서의 ‘웰빙 라운딩’. 골퍼들의 꿈입니다. 제주의 골프장은 농약도 사용하지 않습니다. ‘맑은 공기’ ‘아름다운 자연’ ‘환상의 그린’으로 여러분을 초대합니다.
1. Bioremediation이 무엇인가?생물학적으로 유해한 유기화합물을 무해한 물질로 변화시키고, 유해한 무기물은 구조를 단순화하여 안전한 물질로 변화시켜 환경복원을 꾀하는 것을 말한다. 급속한 사회 개발로 인해 생태계가 지닌 자정작용이 한계를 초월하여 심각하게 오염된 지역이 나타나고 있다. 이러한 지역에 유해물질을 분해하는 미생물을 육성하고, 직접 도입해 능률적으로 오염을 제거하도록 한다. 바이오레메디에이션의 장점은 2차오염의 걱정이 비교적 적고 현장처리가 가능하며 에너지 투입이 적다는 것을 들 수 이다. 미생물에 의한 환경복원(Bioremediation)의 기본 개념은 유해한 유기화합물을 생물학적으로 탄산가스, 메탄, 수분, 무기염, 바이오가스 등과 같은 무해한 물질로 분해하고, 무기물은 안전한 물질로 변화시켜 안정화하여 본래의 물질보다도 단순한 구조로 만드는 것이다. 이 과정의 기본은 탄소순환이며, 탄소가 유기물과 무기물사이를 산화반응과 환원반응을 통해서 행하여진다. 원 위치 생물분해는 근본적으로 해당위치에서 서식하는 토착미생물군에 의해서 그 효과가 좌우되며, 이동처리의 Bioreactor(생물반응기)를 이용하는 경우는 오염물질을 분해할 수 있는 미생물군을 이식할 필요가 있다. 이와 같이 오염된 환경을 미생물에 의해 복원하는 기술을 말한다.2. 원리보통의 공법은 오폐수를 하수 혹은 폐수 처리장에서 오폐수에 산소를 과량 주입하고미생물을 집어넣어 미생물이 오폐수 속의 유기물질(탄소가 있는 물질)을 섭취하고 N, P를 섭취하여 물을 맑게하고 미생물은 가라앉혀 윗부분의 물을 하천으로 흘러보내는 방법을 사용합니다. 오폐수 처리방법은 엄청나게 많으나 이러한 미생물을 이용하여 물속의 영양물질을 없애는 것이 기본이며 효율이 매우 좋습니다. 다른방법은 활성탄이라는 표면적이 매우넓은 특수한 물질을 집어넣어 물속의 오염물질은 흡착하게 하여 물이 맑아지게 하고 활성탄은 씻어내는 방법을 사용합니다.3. 사례조사① 세제에 강한 식물 재배가정하수의 경우 독성이 없어 쉽게 적용할 수 있습니다. 논밭에 하수를 흘려보내고 이곳에 세제에 강한 식물을 재배하는 것입니다. 하수속의 유기물질은 이 논밭에서 천천히 분해되면서 거름역활을 하며 하수 속의 나쁜물질도 재배식물에 의해 흡수됩니다. 재배식물은 이 나쁜물질을 식물에 필요한 물질로 좋게 합성하기도 하며 식물내부에서 분해하여 잎으로 다시 배출하기도 하며 식물뿌리에서 나오는 특수 분비물질로 하수를 분해하기도 합니다. 이렇게 하여 하수는 특별한 정수공정 없이도 맑아지게 되며, 농업에는 이득이 되는 것입니다. 실제로 경기도 화성시 나 기타 시군 등지에서 이러한 실험이 대규모로 이루어지고 있으며, 대단히 성공적입니다. 미국, 일본에서는 토양이 심하게 오염되었으나 특수한 식물을 심어 3년만에 오염을 제거하였다고하는데 이것을 기존 수억대의 기계를 이용하였을 경우 10년이 걸리는 공사였을 것이라고 합니다. 이 식물이 무엇인지는 각국가 기업의 특허이므로 쉽게 알려지지 않았습니다.
◎ 제주연안의 환경(백화현상, 조간대의 환경)1) Whitening event 정의(백화현상의 정의)? 백화현상(白化現象), 갯녹음현상, 기소현상(일본)연안 암반 지역에서 해조류가 사라지고 흰색의 무절석회조류(無節石灰藻類)가 달라붙어 암반지역이 흰색으로 변하는 것을 말한다.탄산칼슘이 주성분인 무절석회조류는 수산생물에게는 먹이가치가 별로 없기 때문에 갯녹음이 생기면 해조류를 먹는 어패류도 사라져 버려 어장이 황폐화 된다.백화현상의 원인은 이상기온에 따른 수온상승과 육지의 오염물질 유입 등으로 추정되고 있다. 한국 연근해에서 1970년대 말 처음 발견됐으며 90년대 들어 동해안까지 확산되고 있다.우리말로는 '갯녹음 현상'이라 하는데, 갯녹음이란 바다물이 흐르는 곳을 의미하는 '갯'자와 '녹다'의 명사형인 '녹음'의 합성어로 이루어진 순우리말이다. 국제적으로는 'Whitening' 또는 'Whiting event'로 통용된다.바닷물 속에 고체 상태로 석출되어 떠다니는 탄산칼슘이 입사광의 산란으로 인해 우유를 뿌려놓은 것처럼 흰색으로 보이게 되는 현상을 말한다. 이 용출현상은 바닷물 속에 바로 석출되어 나타나기도 하고, 해양생물의 표면이나 해저 바위 등에 붙어 결정화되기도 한다.고체 상태의 탄산칼슘은 바닷물 속을 오래 떠다니다가 서서히 침전해 해저생물이나 해저의 바닥, 해저 바위에 달라붙게 되는데, 이 경우 눈이 내린 것처럼 온통 흰색으로 보이게 된다. 이 현상이 발생하는 원인에 대해서는 아직 정확히 밝혀진 것은 없고, 다만 바닷물 속에 녹아 있는 칼슘의 양 및 수온 변화에 따른 탄산칼슘의 용해도 등과 관련이 있을 것으로 추정될 뿐이다.한국의 연근해에서 이 현상이 처음 발견된 것은 1970년대 말이었는데, 이후 발생 빈도가 높아지다가 1990년대 말에는 경상북도 영덕군과 포항·영일만 일대의 동해안으로까지 확산되었다. 이로 인해 갯바위에 분홍색과 흰색을 띤 다양한 무늬의 흰색 물질이 달라붙어 전복·성게류 등 각종 어패류와 해조가 죽어가는 현상이 발생하는 등 동해 연안 저층의 해양 황폐화를 가속시켰다.전문가들은 이 현상이 자연현상에 따른 것이기 때문에 인위적으로 억제하는 것은 매우 어렵다는 입장을 취하고 있으나, 일반적으로 전 세계적인 이상기온과 수온상승, 인공구조물에 의한 조류 소통 방해, 육지의 오염물질 유입 등 지구 환경오염과 관련이 있을 것으로 추정하고 있다.2) 원인해양생태계 내에서의 환경변화 및 군집의 동태와 생물학적 작용 등을 들 수 있다. 해양생태계 내에서의 환경변화는 대기중 이산화탄소의 증가 및 지구 온난화에 의한 수온상승, 그리고 연안역의 오염을 의미하며, 군집의 동태와 생물학적 작용은 엽상형 해조류와 무절석회조류간의 경쟁과 성게를 포함한 초식동물의 초식작용과 질소, 인 등의 결핍이 불러오는 빈(貧)영양화에 의해 일어난다고 추측된다.① 대기중 이산화탄소 의 증가 및 지구 온난화에 의한 수온상승 대기중 이산화탄소의 증가는 해수 중의 이산화탄소의 분압을 높인다. ??해수 중 증가된 이산화탄소는 무절 석회조류가 탄산칼슘으로 이루어진 석회질 껍질을 보다 더 많이 만들 수 있는 환경으로 작용한다. 대기중 이산화탄소의 증가는 또한 지구 온난화의 주원인이며, 지구 온난화에 의해 해수의 온도가 상승한다. ?상승된 수온은 어느 한 해역의 수온에 적응하여 살아가는 해조류에 스트레스로서 작용하며, 심지어는 그 해역에서 특정 종을 소멸시킨다. 모든 종이 그렇듯이 해조류도 각 종별로 고유한 서식수온대가 있다. 엽상형 해조류는 대부분 온대지역 또는 아한대 지역에서 살아가고 있으며, 아열대 또는 열대지역에서는 무절석회조류가 우점하여 살고 있다. ?온대역인 우리나라 연안에서 수온이 상승하면 우리연안 까지 분포하는 아한대종은 없어지게 될 것이며, 없어진 공간에는 아열대 또는 열대 종인 무절석회조류가 자리잡게 되는 것이다.② 연안역의 오염 연안역으로 유입되는 오염물질은 모든 해조류의 생존에 매우 심각한 영향을 미친다. 무절석회조류와 엽상형 해조류에서 어떤 종류가 오염물질에 대한 저항력이 강한지에 대해서는 아직까지 실험된 자료가 없다. 그러므로 오염물질이 갯녹음현상을 일으키는 직접적인 원인이라고 단정하는 것은 다소 무리가 있다. 구조적인 특성을 볼 때, 무절석회조류가 엽상형 해조류에 비해 오염물질에 대한 강한 저항성을 가진다고 생각할 수 있다. 또한 오염물질이 심하게 유입되는 항만 등에서 구조물에 부착한 해조류로는 무절석회조류뿐이라는 점에서 엽상형 해조류에 비해 무절석회조류가 오염물질에 대한 강한 저항성을 지닌다고 추측할수 있다.③ 군집의 동태와 생물학적 작용 군집의 동태와 생물학적 작용은 대단히 복잡하다. 특히 우리나라와 같은 온대역에서는 해조군집을 이루는 대부분의 종이 계절에 따라 출생, 성장, 번식, 사망하는 과정을 반복하여 군집의 모양이 다양하게 변화한다. 예를 들면 동해 남부지역에서 가장 우점하는 해조류는 괭생이 모자반 (Sargassum horneri)이다. 괭생이모자반은 일년에 10m이상까지 성장하는 종이며, 대부분의 연안에서 볼 수 있다. 잠수중 괭생이 모자반이 이루는 군락에 들어가서 바닥을 살펴보면, 그 바닥에는 무절석회조류가 암반을 덮고 있고, 그 위에 괭생이 모자반이 자라고 있음을 볼 수 있다. 괭생이 모자반이 성숙한 후 완전히 녹아 없어지는 초여름 이후에는 무절석회조류만아 드러나게된다. 이 순간을 보고 갯녹음현상이 발생하였다고 느낄 수 있으나, 이는 갯녹음 현상이 아닌 자연적인 군집의 동태일 뿐, 대부분 정상적인 환경에서는 드러난 무절석회조류 위에 괭생이 모자반의 포자가 다시 착생하거나 또는 수중에 떠다니는 다른 해조류의 포자가 부착한다. 그러나 괭생이 모자반을 포함한 엽상형 해조류가 부착할 수 없도록 환경이 작용하는 동시에 무절석회 조류가 그 틈을 이용하여 번무한다면 이는 분명 갯녹음현상이다. 무절석회조류가 번무하는 것은 엽상형 해조류와의 경쟁에서 무절석회조류가 이길 수 있도록 환경이 변화하였다는 것이며, 또는 전복 및 성게를 포함한 초식동물이 무절석회조류 위에 착생한 엽상형 해조류를 지나치게 포식함으로써 발생하였을 수도 있다.④ 질소, 인 등의 결핍이 불러오는 빈(貧)영양화 해초의 양식이 되는 질소, 인 등 영양염이 조류의 변화 혹은 민물의 대량유입 등으로 인해 줄면서 해초들이 고사하고, 대신 이런 환경에 강한 악성 조류가 번식한다는 것이다. 해수오염이나 불가사리, 성게 등 이상번식도 원인으로 꼽힌다. ?문제는 자생 해초와 함께 전복, 성게 등이 사라지면 어류들도 더 이상 발붙일 곳이 없게 된다는 것이다.⑤ 조식동물설 (사까이 이찌로 박사) 조식성 동물, 특히 성게에 의한 식해(食害)설이다. 1947년 영국 리버풀대학 임해실험소에서는 철망으로 둘러싼 폭 10m의 실험구를 설치하고, 그 내부의 조식동물(삿갓조개 등)을 7년간 계속 제거하여 이 같은 사실을 입증하였다. 1959년 영국의 프로스터는 잠수관찰을 통해 성게가 1시간에 2㎠, 1년간 1.2㎡의 해조류를 먹는다고 보고하였다. 1961년 영국의 키칭과 에브링은 290㎡의 철망 울타리를 이용, 성게 1,957 개체의 대조 실험을 수행하여 식해설을 입증한 바도 있다.3) 대책① 인공적인 방법 : 바닷속 바위를 석회질로 뒤덮어 생태계를 파괴하는 갯녹음현상을 인공적인 방법으로 극복할 수 있는 것으로 나타났다. 국립수산진흥원 동해수산연구소는 1998년 7월 갯녹음현상이 나타난 바위에 미역과 쇠미역 포자를 붙여 실내에서 실험한 결과 이들 포자가 정상적으로 성장하고 있음을 확인했다고 밝혔다. 포자를 이용해 갯녹음현상을 없애는 방법이다.② 연안역 통합관리 체제 구축 섬, 방파제 등에 막혀 바깥 바닷물과 잘 섞이지 않아 바닷물 온도가 한여름에 30도까지 치솟는 지역은 갯녹음현상의 피해를 그대로 받게 된다. 해양연구소 정호성 박사는 갯녹음현상의 피해를 줄이는 방안으로 방파제 아래쪽에 구멍을 뚫어 해수 교환이 잘 되도록 하며, 양식장은 해수유동이 잘 되는 곳으로 옮기고 바닥청소를 자주 할 것을 제안했다. 또 피해지역에 다시마 같은 저항성이 강한 해조류의 포자를 인위적으로 뿌려주는 방법이다. 이와 함께 육상과 해상환경을 통합 관리하는 '연안역 통합관리'체제를 구축, 육지로부터 오·폐수 유입을 막아야 한다.