주요 논문
5
*2026년 기준 최근 6년 이내 논문에 한해 Impact Factor가 표기됩니다.
1
article
|
인용수 4
·
2025Investigation of the concentrations and fluxes of potent greenhouse gases (N2O, CH4, and CO2) in the port and harbor seawaters of Jeju Island, Korea
Seo-Young Kim, Hyo-Ryeon Kim, Ju‐Hyoung Kim, Jae‐Hyun Lim, Il‐Nam Kim
IF 4.9 (2025)
Marine Pollution Bulletin
농도가 충분히 높아 복사강제력을 나타내기에 이르렀다. 이러한 결과는 연안 온실가스(GHG) 배출의 핫스팟으로서 항구 및 항만 환경의 중요성을 부각한다.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.118176
Environmental science
Oceanography
Greenhouse gas
Port (circuit theory)
Carbon dioxide
Environmental chemistry
Geology
Chemistry
Ecology
Biology
2
article
|
·
인용수 3
·
2023Unraveling prokaryotic diversity distribution and functional pattern on nitrogen and methane cycling in the subtropical Western North Pacific Ocean
Satheeswaran Thangaraj, Hyo-Ryeon Kim, Jang-Mu Heo, SeungHyun Son, Jongseong Ryu, Jong-Woo Park, Ju‐Hyoung Kim, Seo-Young Kim, Hae-Kun Jung, Il‐Nam Kim
IF 5.3 (2023)
Marine Pollution Bulletin
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115569
Nitrification
Ocean acidification
Nitrogen cycle
Ecosystem
Anaerobic oxidation of methane
Methane
Nitrogen
Environmental chemistry
Cycling
Deep sea
3
article
|
인용수 2
·
2022Physical Process Controlling the Surface Bacterial Community Composition in the Ulleung Basin of East Sea
Hyo-Ryeon Kim, Jae‐Hyun Lim, Ju‐Hyoung Kim, Satheeswaran Thangaraj, Il‐Nam Kim
IF 3.7 (2022)
Frontiers in Marine Science
비록 환경 요인이 동해의 세균 군집 풍부도와 분포를 형성하는 것으로 알려져 있으나, 물리적 과정의 영향은 직접적으로 연구되지 않았다. 본 연구에서는 메타게놈 접근법에 기반하여 동해 울릉분지(UB)의 표층 세균 군집에 대해 수괴 혼합(여름)과 와류 순환(겨울)이 미치는 영향을 조사하고자 하였다. 전반적으로 5개 정점에서 490,087개의 운용 분류 단위(OTUs)가 확인되었으며, 두 계절 모두 모든 정점에서 원핵생물의 풍부도가 지배적이었다. 원핵생물 중 대부분의 OTUs는 여름과 겨울에 Proteobacteria, Cyanobacteria, Flavobacteria, Actinobacteria에 속하는 것으로 나타났다. 세균 군집은 수괴(장강, 쓰시마, 북한 표층수) 및 와류 순환에 따라 차이를 보였고, 환경 변수와 강하게 상관되었으며, 이는 특정 계절의 물리화학적 특성에 대한 세균 군집의 특이적 반응을 시사한다. 본 연구는 거리와 환경과 더불어, 수송(내어수괴의 이동에 해당하는 과정)이 UB의 세균 군집 조성에 영향을 미쳐 동해에서 생물학적 조성과 관련된 물리적 단서를 더 잘 이해하는 데 도움이 됨을 보여준다. 그러나 동해에서 해양학적 과정의 수송과 함께 미생물 기능 유전자의 역할을 규명하기 위해서는 추가 연구가 필요하며, 이를 통해 지역적 생지화학적 과정에 대한 이해를 보다 명확히 할 수 있을 것이다.
https://doi.org/10.3389/fmars.2022.841492
Biogeochemical cycle
Abundance (ecology)
Metagenomics
Advection
Ecology
Oceanography
Structural basin
Proteobacteria
Water mass
Actinobacteria
4
article
|
인용수 4
·
2022Climate-Driven High Primary Production and Contrasting Export Production in the Eastern North Pacific Subtropical Gyre
Joo‐Eun Yoon, Ju‐Hyoung Kim, Il‐Nam Kim
IF 3.7 (2022)
Frontiers in Marine Science
동부 북태평양 아열대 환류(NPSG)는 전 지구적 1차 생산(PP)과 수출 생산(EP)에 상당한 기여를 한다. 본 연구에서는 동부 NPSG에서 PP와 EP 간의 관계의 시간적 변화에 대한 북태평양 환류 진동(NPGO) 모드의 영향을, 정지 관측(Station ALOHA)에서 얻은 장기 해양관측 시간 연속 자료를 이용하여 조사하였다. 혼합층 수심(MLD)이 더 깊어지는 양(+)의 NPGO 위상(N 2 + : 1998–2004, N 4 + : 2007–2013)은 높은 PP와 일치하였다. 또한 N 2 + 위상에서는 나노 크기 부유식물플랑크톤 군집의 증가와 무기 및 유기 질소-인 비율의 상승과 관련된 높은 EP가 관찰되었다. 그러나 성층선(thermocline) 하강, 피코 크기 부유식물플랑크톤 군집의 증가, 가장 작은 크기의 중층성 동물플랑크톤, 종속영양 세균 등 여러 물리적 및 생지화학적 요인들이, 깊은 MLD와 증가된 PP 조건에도 불구하고 N 4 + 위상 동안 낮은 EP를 유발하였다. 장기간의 온난화에 따른 강화된 성층은 동부 NPSG의 표층이 작은 세포 쪽으로의 영구적 전환을 경험할 수 있음을 시사한다.
https://doi.org/10.3389/fmars.2021.710540
Ocean gyre
Oceanography
Thermocline
Environmental science
Phytoplankton
Biogeochemical cycle
Subtropics
New production
Mixed layer
Plankton
5
article
|
인용수 8
·
2022Distribution and Production of N2O in the Subtropical Western North Pacific Ocean During the Spring of 2020
Jang-Mu Heo, Hyo-Ryeon Kim, Sang-Min Eom, Joo‐Eun Yoon, Jeong Hee Shim, Jae‐Hyun Lim, Ju‐Hyoung Kim, Satheeswaran Thangaraj, Ki‐Tae Park, Huitae Joo, Il‐Nam Kim
IF 3.7 (2022)
Frontiers in Marine Science
아산화질소(N 2 O)는 태평양에서 상당한 양이 배출되는 중요한 온실가스이다. 그러나 아열대 북서태평양(STWNPO)에서 N 2 O의 동역학과 환경적 구동 요인 간의 관계는 아직 충분히 이해되지 못하였다. 본 연구에서는 수괴의 분포에 따라 구분한 STWNPO의 표층(0–200 m), 중층(200–1500 m), 심층(1500–5774 m)에서 N 2 O의 분포와 생성 및 관련 기전을 조사하였다. 환기 시간(ventilation time)을 결정하고, 환기되기 직전 대기와 마지막으로 접촉했던 수괴의 N 2 O 평형 농도를 추정하기 위해 전달시간분포(transit time distribution, TTD) 방법을 적용하였다. 표층에서는 생물학적으로 기인한 N 2 O(ΔN 2 O)가 겉보기 산소 이용도(apparent oxygen utilization, AOU)와 양의 상관관계(R 2 = 0.48)를 보였으며, 이는 표층 N 2 O가 아질산화(nitrification)로 인해 생성될 수 있음을 시사한다. 중층에서는 ΔN 2 O가 AOU와 양의 상관관계(R 2 = 0.92) 및 질소 침강원(nitrogen sinks, N * )과 음의 상관관계(R 2 = 0.60)를 보였다(각각 R 2 = 0.91 및 R 2 = 0.92). 따라서 산소 최소층에서 관측된 ΔN 2 O의 최대 값은 아질산화 및 잠재적 탈질(denitrification)을 통한 N 2 O 생성 가능성을 시사하였으며(각각 측정된 N 2 O의 최대 51% 및 25%), 심층에서는 ΔN 2 O와 AOU 간의 양의 상관관계(R 2 = 0.92)가 나타나 이 층에서의 N 2 O 축적은 아질산화에 의해 유발될 수 있음을 시사한다. 본 연구 결과는 STWNPO가 대기 N 2 O의 겉보기 공급원으로 작용함을 보여주었으며(평균 공기–해양 플럭스 2.0 ± 0.3 μmol m -2 d -1 ), STWNPO에서 N 2 O 생성의 주요 기전은 아질산화와 잠재적 탈질일 수 있음을 시사한다. 또한 STWNPO에서 진행 중인 해양 온난화, 탈산소화, 산성화 및 인위적 질소 침적이 향후 N 2 O 배출을 증가시킬 수 있음을 예측한다. 따라서 본 연구에서 도출된 결과는 STWNPO에서의 N 2 O 동역학과 환경 변화 간의 관계 및 전 지구적 해양에서의 관련성을 규명하는 데 중요하다.
https://doi.org/10.3389/fmars.2022.854651
Nitrification
Atmosphere (unit)
Nitrous oxide
Denitrification
Nitrogen
Oxygen
Pacific ocean
Subtropics
Atmospheric sciences
Chemistry