儲(chǔ)宇航,戴小杰,2,3,田思泉,2,3,高春霞,2,3,李偉文
(1.上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)學(xué)院,上海 201306;2.上海海洋大學(xué)大洋漁業(yè)可持續(xù)開(kāi)發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 201306;3.上海海洋大學(xué)農(nóng)業(yè)部大洋漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站,上海 201306)
南太平洋延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)生物學(xué)
組成及其與棲息環(huán)境關(guān)系
儲(chǔ)宇航1,戴小杰1,2,3,田思泉1,2,3,高春霞1,2,3,李偉文1
(1.上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)學(xué)院,上海 201306;2.上海海洋大學(xué)大洋漁業(yè)可持續(xù)開(kāi)發(fā)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 201306;3.上海海洋大學(xué)農(nóng)業(yè)部大洋漁業(yè)資源環(huán)境科學(xué)觀測(cè)實(shí)驗(yàn)站,上海 201306)
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)(Thunnus alalunga)經(jīng)濟(jì)價(jià)值高,是我國(guó)延繩釣漁業(yè)重要的目標(biāo)魚(yú)種。根據(jù)2013年9月~2014年1月和2014年4~8月我國(guó)金槍魚(yú)觀察員在南太平洋東部海域收集的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)樣本和海洋環(huán)境數(shù)據(jù),對(duì)其生物學(xué)組成和棲息環(huán)境進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:叉長(zhǎng)(FL,cm)與體質(zhì)量(WW,kg)的關(guān)系為:WW=3×10-5×FL2.9099(雌雄性,R2=0.915 3);體長(zhǎng)(TL,cm)與叉長(zhǎng)(FL,cm)關(guān)系為:TL=1.033 6FL+2.555(R2=0.961 4);叉長(zhǎng)(FL,cm)與兩背鰭間距(LD1D2,cm)的關(guān)系為:LD1D2=0.248 5FL+1.238 1(R2=0.815 1);利用各水層長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲率(catch per unit effort,CPUE)推測(cè)其主要的棲息水層為150~270 m,棲息水層溫度范圍16~22℃,鹽度范圍35.0~35.6,其中最高資源豐度主要分布在190~230 m的水層,對(duì)應(yīng)的溫度為18~20℃,鹽度為35.2~35.4。研究結(jié)果可為掌握南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息環(huán)境提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú);南太平洋;個(gè)體組成;棲息環(huán)境
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)(Thunnus alalunga)是金槍魚(yú)延繩釣漁業(yè)中重要的捕撈對(duì)象,產(chǎn)量占全球金槍魚(yú)總產(chǎn)量的7%左右[1]。太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)以赤道為界分為南、北太平洋兩個(gè)獨(dú)立的種群[2],南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)分布范圍較廣,一般棲息在200~300 m深的水層[3]。根據(jù)2014年南太平洋金槍魚(yú)資源評(píng)估報(bào)告,其捕撈強(qiáng)度依舊處于最大可持續(xù)產(chǎn)量(maximum sustainable yield,MSY)的水平之下[4]。成年產(chǎn)卵的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)最小叉長(zhǎng)為80 cm左右,產(chǎn)卵區(qū)域在南半球10°S~20°S的熱帶和溫帶海域[5]。經(jīng)過(guò)一年的生長(zhǎng),叉長(zhǎng)為45~50 cm的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)幼體補(bǔ)充到新西蘭近海至亞熱帶輻合帶附近的表層漁業(yè)當(dāng)中[6]。其生長(zhǎng)具有季節(jié)變動(dòng)性,且成長(zhǎng)比較緩慢、壽命較長(zhǎng),自然死亡率較其它熱帶金槍魚(yú)類(lèi)低[7]。國(guó)外學(xué)者對(duì)太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的攝食行為[8]、產(chǎn)卵繁殖[9]、年齡結(jié)構(gòu)[10]等有過(guò)研究。國(guó)內(nèi)對(duì)太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的生物學(xué)特征[11-12]和中心漁場(chǎng)與海水表面溫度(sea surface temperature,SST)的關(guān)系[13-16]已有報(bào)道,但對(duì)南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的研究局限于島國(guó)附近或者中西部海域,對(duì)南太平洋公海海域研究較少,運(yùn)用實(shí)測(cè)環(huán)境數(shù)據(jù)分析延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息環(huán)境的研究則更為鮮見(jiàn)。
為進(jìn)一步研究南太平洋東部海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)群體組成和棲息環(huán)境,本文根據(jù)延繩釣漁業(yè)捕獲的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)生物學(xué)數(shù)據(jù),分析其叉長(zhǎng)、體長(zhǎng)、體質(zhì)量等生物學(xué)參數(shù)間的關(guān)系;結(jié)合漁業(yè)科學(xué)觀察員記錄的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲鉤位數(shù)據(jù)和溫度-深度記錄儀(temperature-depth records,TDR)記錄的鉤位實(shí)測(cè)深度數(shù)據(jù),推測(cè)其主要棲息水層的深度;運(yùn)用溫鹽深儀(conductance-temperaturedepth records,CTD)記錄的作業(yè)海域海洋環(huán)境數(shù)據(jù),分析其棲息水層的環(huán)境條件,旨在研究南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源狀況、主要的棲息水層和環(huán)境條件,為生產(chǎn)作業(yè)提出合理建議,提高漁獲效率。同時(shí)也為南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的資源評(píng)估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
1.1 采樣時(shí)間和地點(diǎn)
利用中國(guó)金槍魚(yú)觀察員登臨我國(guó)金槍魚(yú)延繩釣漁船所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,漁船目標(biāo)魚(yú)種為長(zhǎng)鰭金槍魚(yú),采樣時(shí)間為2013年9月~2014年1月和2014年4~8月,均屬于農(nóng)業(yè)部探捕項(xiàng)目,調(diào)查船型、釣具和環(huán)境數(shù)據(jù)采集儀器均相同,數(shù)據(jù)連貫且可靠。主要覆蓋的海域?yàn)?4°S~22° S、105°W~132°W,該海域位于法屬波利尼西亞與復(fù)活節(jié)島(智利)之間,共136個(gè)站點(diǎn)(圖1)。
圖1 南太平洋延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁業(yè)科學(xué)觀察員項(xiàng)目觀察站點(diǎn)Fig.1 Set positions of the fishing trip for the Chinese longline fishery in the South Pacific
1.2 數(shù)據(jù)采集
采用隨機(jī)取樣的方式,按照《海洋調(diào)查規(guī)范》[17]測(cè)定長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)樣本的各生物學(xué)特征參數(shù):體長(zhǎng)(TL,cm)、叉長(zhǎng)(FL,cm)、體質(zhì)量(WW,cm)、兩背鰭間距(LD1D2,cm),長(zhǎng)度數(shù)據(jù)測(cè)量使用精度為1 cm的皮卷尺,重量數(shù)據(jù)測(cè)量使用精度為0.01 kg的電子秤,同時(shí)準(zhǔn)確記錄每尾長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)釣獲鉤位,使用TDR記錄鉤位的實(shí)測(cè)深度和溫度數(shù)據(jù),CTD記錄作業(yè)海域水深及對(duì)應(yīng)的溫度、鹽度等海洋環(huán)境數(shù)據(jù)。
1.3 數(shù)據(jù)分析
1.3.1 個(gè)體組成分析
長(zhǎng)度以5 cm為間隔,體質(zhì)量以5 kg為間隔,分析其長(zhǎng)度組成和體質(zhì)量組成;采用單因素方差分析方法(analysis of variance,ANOVA)分析生物學(xué)參數(shù)與作業(yè)月份、經(jīng)緯度(分辨率為1°×1°)等時(shí)空因子的關(guān)系;叉長(zhǎng)與體質(zhì)量關(guān)系采用冪函數(shù)回歸分析模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,即WW=a×FLb;叉長(zhǎng)(FL,cm)與體長(zhǎng)(TL,cm)關(guān)系和叉長(zhǎng)(FL,cm)與兩背鰭間距(LD1D2,cm)關(guān)系則采用線性回歸分析模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,即FL=a×TL+b,F(xiàn)L=a×LD1D2+b[18]。
1.3.2 釣獲深度計(jì)算
延繩釣漁船釣鉤的理論深度根據(jù)懸鏈線公式進(jìn)行計(jì)算[19-20],將每枚延繩釣釣鉤在浮球間干線上的順序進(jìn)行編號(hào),計(jì)算公式如下:
式(1)中,Dj為鉤位j的深度,hf和hb為浮繩長(zhǎng)度和支繩長(zhǎng)度,L為單筐的主繩自然長(zhǎng)度(等于主繩投繩速度乘以單筐投放的時(shí)間),n為單筐支繩數(shù),α為主繩和浮繩交接點(diǎn)的水平線與切線的夾角。每一筐兩端最接近浮球的鉤位均為第1鉤位。由于α難以直接測(cè)量,因此通過(guò)以下公式計(jì)算[20]:
式(2)中,k為縮短率,定義為單筐兩浮球間的水平距離/單筐主繩的長(zhǎng)度,可以由下鉤船速/主繩投速(v2/v1)得到[21]。
1.3.3 實(shí)際深度修正
實(shí)際觀測(cè)時(shí)各個(gè)鉤位的深度由于海洋環(huán)境的影響會(huì)淺于理論深度,這被定義為釣鉤上浮[21]。常用百分比來(lái)表示釣鉤上浮率[22],該上浮率也稱為上浮修正因子,常被作為修正理論計(jì)算鉤深的經(jīng)驗(yàn)值使用[23-24]。假設(shè)調(diào)查海域海洋環(huán)境分別對(duì)釣鉤影響作用相同,采用絕對(duì)上浮率(單位:m)和相對(duì)上浮率(單位:%)估算各個(gè)釣鉤上浮率[22]。
式(3)~式(4)中,ASj為第j個(gè)鉤位的絕對(duì)上浮率;Dtj、Doj分別為第j個(gè)鉤位的理論深度平均值、觀測(cè)深度平均值;RSj為第j個(gè)鉤位的相對(duì)上浮率。
1.3.4 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)釣獲水層、溫度、鹽度和漁獲率CPUEij
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)最適棲息水層、溫度層、鹽度層根據(jù)各個(gè)水層、水溫段和鹽度段的漁獲率CPUEij確定;本次調(diào)查漁具作業(yè)的深度范圍為70~310 m,共分為6層,每一水層為40 m,即70~110 m、110~150 m、150~190 m、190~230 m、230~270 m、270~310 m;溫度范圍為10.2~27.88℃,分為9段,每2℃為一段;鹽度范圍為34.4~36.4,分為10段,每0.20為一段,其中各個(gè)站點(diǎn)的各個(gè)鉤位所在水層的漁獲率CPUEij計(jì)算方法如下[25-28]:
式(5)中,i=D,T,S,其中D表示深度范圍,T表示溫度范圍,S表示鹽度范圍;統(tǒng)計(jì)各個(gè)水層的數(shù)據(jù)時(shí),j=1,2,3,…,6;統(tǒng)計(jì)各個(gè)水溫段的數(shù)據(jù)時(shí),j=1,2,3,…,9;統(tǒng)計(jì)各個(gè)鹽度段的數(shù)據(jù)時(shí),j=1,2,3,…,10。
上述分析采用Excel 2013、R語(yǔ)言3.0、SPSS 19.0和ARCGIS 10.0軟件完成。
2.1 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)個(gè)體組成
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)范圍為68~122cm,平均叉長(zhǎng)為(93.76±6.34)cm(95%的置信區(qū)間),優(yōu)勢(shì)叉長(zhǎng)組為90~95 cm(9 890 ind樣本,圖2)。ANOVA分析表明,各月份長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)均值存在顯著差異(ANOVA,P<0.05);各經(jīng)度間叉長(zhǎng)存在顯著性差異(ANOVA,P<0.05);各緯度間不存在顯著性差異(ANOVA,P>0.05)。
圖2 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)分布Fig.2 Fork length distribution of Thunnus alalunga
體質(zhì)量范圍為5.8~36.0 kg,平均體質(zhì)量為(16.63±3.76)kg(95%的置信區(qū)間),優(yōu)勢(shì)體質(zhì)量組為15~20 kg(1 420 ind樣本,圖3)。ANOVA分析表明長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)各月份體質(zhì)量均值存在極顯著差異(ANOVA,P<0.01);各經(jīng)度間體質(zhì)量存在顯著差異(ANOVA,P<0.05),各緯度間體質(zhì)量不存在顯著差異(ANOVA,P>0.05)。
圖3 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)體質(zhì)量分布Fig.3 Body weight distribution of Thunnus alalunga
體長(zhǎng)范圍88~126 cm,平均體長(zhǎng):(103.79± 6.93)cm(95%的置信區(qū)間),優(yōu)勢(shì)體長(zhǎng)組為100~105 cm(443 ind樣本,圖4)。ANOVA分析表明,各月份長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)體長(zhǎng)均值存在顯著差異(ANOVA,P<0.05)。
圖4 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)體長(zhǎng)分布Fig.4 Total length distribution of Thunnus alalunga
兩背鰭間距長(zhǎng)度范圍:16~33 cm,平均長(zhǎng)度:(25±1.65)cm(95%的置信區(qū)間)(4 367 ind樣本)。單因素方差分析結(jié)果表明各月份長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)背鰭間距存在極顯著性差異(ANOVA,P<0.01)。
叉長(zhǎng)與體質(zhì)量的關(guān)系為WW=3×10-5×FL2.9099(R2=0.915 3)(雌雄性)(278 ind樣本,圖5);叉長(zhǎng)與體長(zhǎng)的關(guān)系為T(mén)L=1.033 6FL+2.555(R2=0.961 4)(443 ind樣本,圖6);叉長(zhǎng)與背鰭間距關(guān)系為:LD1D2=0.248 5FL+1.238 1(R2=0.815 1)(4 367 ind樣本,圖7)。
2.2 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)釣獲深度
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)在各個(gè)鉤位均被釣獲,但第5枚至第9枚釣鉤釣獲率較高(9 304 ind樣本,圖8),其中第7枚釣鉤的釣獲率最高,捕獲1 367 ind長(zhǎng)鰭金槍魚(yú),占觀測(cè)的總數(shù)的14.69%。釣鉤上浮率計(jì)算結(jié)果表明,短縮率k位于0.609 5~0.749 3之間,夾角α的范圍為70.4°~61.00°。調(diào)查海域平均絕對(duì)上浮率36.59 m,平均相對(duì)上浮率為14.16%。上浮率修正長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)實(shí)際釣獲深度,其結(jié)果為77.23~300.69 m,平均釣獲深度為214.86 m(表1)。
圖5 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)與體質(zhì)量的關(guān)系Fig.5 Relationship between fork length and weight of Thunnus alalunga
圖6 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)與體長(zhǎng)的關(guān)系Fig.6 Relationship between fork length and total length of Thunnus alalunga
圖7 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)與兩背鰭間距的關(guān)系Fig.7 Relationship between fork length and the first and second fin’s distance of Thunnus alalunga
圖8 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲鉤位分析Fig.8 Hook position of captured Thunnus alalunga
表1 延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁業(yè)各鉤位的上浮率Tab.1 Shoaling rate of captured Thunnus alalunga hook position of Chinese longline fishery
2.3 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的垂直棲息水層
采用上浮率修正長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)釣獲深度,表明長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)在各個(gè)水層均有漁獲,但各水層漁獲率CPUE值差別較大,其中,190~230 m水層CPUEDj最高,為142.43 ind·1 000 hooks-1,其次為150~190 m和230~270 m。結(jié)果表明,其主要棲息于150~270 m水層,最適棲息水層為190~230 m(圖9)。
圖9 延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息水層分析Fig.9 Analysis of Thunnus alalunga inhabiting water depth of Chinese longline fishery
2.4 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)最適棲息水層溫度、鹽度范圍
各水層溫度范圍和鹽度范圍對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲率CPUE如圖10、圖11所示。長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)CPUETj最高的溫度范圍為18~20℃,對(duì)應(yīng)CPUETj為98.33 ind·1 000 hooks-1,其次為18~20℃和14~16℃兩個(gè)溫度范圍。CPUESj最高的鹽度段為35.2~35.4,對(duì)應(yīng)的CPUESj為30.14 ind·1 000 hooks-1,其次為35.4~35.6和35.0~35.2兩個(gè)鹽度范圍。因此,該海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)適宜的溫度范圍為14~20℃,鹽度范圍為35.0~35.6,其中長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息的最適溫度范圍為18~20℃,鹽度范圍為35.2~35.4。
3.1 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)個(gè)體組成分析
通過(guò)分析長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的叉長(zhǎng)、體質(zhì)量、性成熟度等生物學(xué)參數(shù)及它們之間的關(guān)系可以了解其資源的捕撈現(xiàn)狀和生長(zhǎng)情況,表征長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)種群的群體特征[29]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于太平洋和印度洋海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)生物學(xué)有如下研究結(jié)果(表2)。
圖10 延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息水層溫度范圍Fig.10 Thunnus alalunga inhabiting depth temperature ranges of Chinese longline fishery
圖11 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息水層鹽度范圍Fig.11 Thunnus alalunga inhabiting depth salinity ranges of Chinese longline fishery
本文研究結(jié)果與表2中南太平洋的研究結(jié)果基本一致,二者對(duì)比發(fā)現(xiàn),研究海域同屬南太平洋,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)種群個(gè)體大小組成相似,其漁獲個(gè)體優(yōu)勢(shì)叉長(zhǎng)組為90~95 cm,優(yōu)勢(shì)體質(zhì)量組為15~20 kg,個(gè)體組成主要由成熟群體組成。說(shuō)明南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源狀況較好,還可以進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用。但本研究結(jié)果與印度洋海域研究結(jié)果有一定差別[11-12,30-32],究其原因,是兩個(gè)洋區(qū)的捕獲季節(jié)和區(qū)域差別較大,導(dǎo)致捕獲長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)種群個(gè)體大小的組成不同;此外,兩個(gè)洋區(qū)的環(huán)境差別較大,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的攝食、生長(zhǎng)都有一定的差別,所以結(jié)果會(huì)有所不同。本文對(duì)長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)叉長(zhǎng)和背鰭間距的分析結(jié)果顯示,兩者呈線性關(guān)系,并且背鰭間距在不同的月份差異性顯著,表明南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)種群個(gè)體組成合理,生長(zhǎng)狀況良好,棲息環(huán)境適宜。此外,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)個(gè)體組成在不同月份和經(jīng)度之間差異性顯著,而在不同緯度間差異性不顯著,可能是因?yàn)檠芯亢S蚰繕?biāo)魚(yú)種為同一種群,不同捕撈季節(jié)和作業(yè)方式使結(jié)果產(chǎn)生差異。
表2 國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁業(yè)生物學(xué)研究結(jié)果Tab.2 Biological research results of Thunnus alalunga in longline tuna fishery
3.2 長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)垂直棲息水層
南太平洋斐濟(jì)西部海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)主要棲息于高鹽、溫水層和低鹽、冷水層交匯處的餌料豐富的200~300 m水層,屬邊界水域(即不同水團(tuán)交界處)[3]。智利外海的長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁獲水深一般為170~220 m,新西蘭外海一般在150 m及更淺的水層[33]。WILLIAMS等[34]研究認(rèn)為,南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)具有明顯的晝夜垂直運(yùn)動(dòng)習(xí)慣,棲息深度一般為150~250 m,并且夜晚?xiàng)⑤^淺,白天潛入較深的水層。翟天晨等[35]認(rèn)為,東太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)釣獲深度與其個(gè)體大小有相關(guān)關(guān)系,并且各叉長(zhǎng)組最適水深和漁獲物的相對(duì)集中水深十分接近。本文研究表明,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)主要棲息于150~270 m深度的水層,其中CPUE最高的水層為190~230 m,與上述研究結(jié)果類(lèi)似,說(shuō)明南太平洋海域長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的垂直棲息深度范圍相近,其垂直棲息深度的時(shí)空分布無(wú)顯著差異。但部分海域最適水層CPUE較低,推測(cè)主要是因?yàn)樽鳂I(yè)漁船作業(yè)方式變化,錯(cuò)過(guò)盛魚(yú)季節(jié)等原因造成。所以,在實(shí)際作業(yè)過(guò)程中,應(yīng)該科學(xué)設(shè)置釣鉤配比,盡可能多的將釣鉤置于150~270 m水層,既能提高目標(biāo)魚(yú)種捕撈效率,捕獲較大的個(gè)體,也能降低兼捕率,有效保護(hù)漁業(yè)資源的可持續(xù)發(fā)展。
3.3 資源分布與棲息環(huán)境的關(guān)系
長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源分布受海洋環(huán)境因子影響較大,其漁場(chǎng)分布與SST的關(guān)系密切[36-38]。長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)中心漁場(chǎng)的分布和種群棲息地的遷移都與海洋環(huán)境結(jié)構(gòu)的變化密切相關(guān)[39],海水溫度是海洋環(huán)境中重要的因子。大西洋和太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的分布和洄游路徑與SST變化關(guān)系顯著[36,40]。北太平洋延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)漁場(chǎng)主要分布在25°N~40°N海域,漁場(chǎng)平均SST為15~23℃[41],西北太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)CPUE最高的平均SST為17.9℃[9]。南太平洋延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)CPUE最高的海域的平均SST為17~18℃,多數(shù)漁區(qū)平均SST為22~29℃[15]。東太平洋延繩釣長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)產(chǎn)量和CPUE最高時(shí)一般對(duì)應(yīng)的SST為25~29℃范圍[42]。上述研究主要涉及SST和長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)CPUE間的關(guān)系,并沒(méi)有揭示長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)垂直分布水層的溫度范圍。WILLIAMS等[34]研究認(rèn)為,南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)一般棲息在溫度為15.9~26.3℃范圍的水層。本研究認(rèn)為,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)較適宜于150~270m水層,溫度為16~22℃,最適棲息水層190~230 m的溫度范圍為18~20℃,與WILLIAMS等[34]研究結(jié)果相近,表明長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)具有較強(qiáng)的溫度選擇性。但南太平洋溫帶海域和熱帶海域的海水溫度差別較大,本研究的數(shù)據(jù)量相對(duì)較小,所以,今后應(yīng)進(jìn)一步收集更多的海洋環(huán)境數(shù)據(jù)和漁業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析,得出更為可靠的結(jié)論。
海水鹽度也是重要的海洋環(huán)境因子,主要通過(guò)影響長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)餌料的分布豐度來(lái)影響其攝食,從而影響長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源分布[43]。MURRAY等[3]研究發(fā)現(xiàn),南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)集中分布在高鹽、溫水層和低鹽、冷水層交匯處餌料豐富的邊界水域。北太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)棲息的適宜鹽度范圍為34.6~34.8[44]。本研究認(rèn)為,長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)主要棲息于鹽度范圍為35.0~35.6的水層,最適的鹽度范圍為35.2~35.4,本文結(jié)果較上述北太平洋的鹽度值高,究其原因,可能是上述研究海域處北太平洋過(guò)渡帶海域,與本研究的南太平洋東部海域海洋環(huán)境差別較大,而且南、北太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)屬兩個(gè)獨(dú)立的種群,在棲息環(huán)境上也有一定的差別。
金槍魚(yú)漁業(yè)資源研究中海洋環(huán)境條件是重要的影響因素,海洋環(huán)境結(jié)構(gòu)的變化可能直接影響長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的生存、繁殖遷徙和漁場(chǎng)分布,也可能通過(guò)其餌料的分布和豐度來(lái)影響長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的分布。本研究根據(jù)觀察員收集的漁業(yè)和海洋環(huán)境數(shù)據(jù),對(duì)南太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)的漁業(yè)生物學(xué)和棲息環(huán)境做了初步的研究,但是長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)是高度洄游的溫帶大洋性魚(yú)類(lèi),分布范圍較廣,且海洋環(huán)境會(huì)隨著緯度的不同而出現(xiàn)變化,這不僅和ENSO(El Ni?o/Southern Oscillation,厄爾尼諾南方濤動(dòng))等大尺度氣候變化有關(guān),還與海洋洋流有關(guān)[45]。所以,今后應(yīng)擴(kuò)大數(shù)據(jù)收集范圍,提高數(shù)據(jù)的精確性,更準(zhǔn)確分析長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源分布的特征與影響因素,預(yù)測(cè)其中心漁場(chǎng)的分布。
致謝感謝浙江平太榮遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)海上調(diào)查的支持,感謝上海海洋大學(xué)漁業(yè)資源系老師和同學(xué)的幫助,謹(jǐn)致謝忱!本研究同時(shí)得到國(guó)家遠(yuǎn)洋漁業(yè)工程技術(shù)研究中心(上海海洋大學(xué))和國(guó)際海洋研究中心(上海海洋大學(xué))的支持。
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Relationship between biological composition and habitat characteristic of Thunnus alalunga of Chinese longline fishery in the South Pacific
CHU Yu-hang1,DAI Xiao-jie1,2,3,TIAN Si-quan1,2,3,GAO Chun-xia1,2,3,LI Wei-wen1
(1.College of Marine Sciences,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China;2.Key Laboratory ofSustainable Exploitation of Oceanic Fisheries Resources,Minister of Education,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306,China;3.Scientific Observing and Experimental Station of Oceanic Fishery Resources,Ministry of Agriculture,Shanghai Ocean University,Shanghai201306,China)
Albacore tuna(Thunnus alalunga)is an important upper tropic-level oceanic predator with a circum-global distribution between approximately 50°N and 40°S,although their abundance is relatively low in equatorial areas.It is an important target species with high economic value in Chinese tuna longline fishery,and it has a long history of scientific research.However,studies on biological composition,vertical distribution and habitat environment of albacore are rare in China.To better understand the drivers behind variability in catches of albacore tuna and links with prey densities and oceanographic conditions,there is a need to determine both the biological composition and movement patterns of albacore tuna.In this study,the focus is on analyzing the individual biology and habitat characteristic of albacore tuna based on data collected from Chinese tuna longline fishing-vessels in the South Pacific from September,2013 to January,2014 and from April to August,2014.The data contained catch species,biological parameters,fishing gear information and oceanographic conditions.The operating area ranged from 14°S to 22°S,and from 132°W to 105°W,near the sea of French Polynesia Islands.There were 136 sets altogether in these waters.Results showed that:the relationship between fork length(FL,cm)and body weight(WW,kg)can be expressed as:WW=3× 10-5×FL2.9099(male and female,R2=0.915 3),and the relationship between fork length(FL,cm)and body total length(TL,cm)was:TL=1.033 6FL+2.555(R2=0.961 4),while the two dorsal fins length(LD1D2,cm)and fork length(FL,cm)was:LD1D2=0.248 5FL+1.238 1(R2=0.815 1).We used the CPUE(catch per unit effort,CPUE)of different water depths to analyze the vertical distribution of albacore tuna,which may be affected by thermal conditions and salinity.It moved between 150m and 270m in depth,the temperature value ranged from 16℃to 22℃,salinity from 35.0 to 35.6,and the stock appeared most between 190 m and 230 m in depth,18℃to 20℃in temperature and 35.2 to 35.4 in salinity.Longline fisheries of albacore tuna in the Pacific capture are year-round,although there are strong seasonal trends in catch distributions,with fisheries operating in southern latitudes(south of 35°S)during late summer and autumn,and moving northwards during winter.The results could provide a basis for the South Pacific albacore tuna habitat,and for fishing vessels,it should set fishing gears legitimately,operate in suitable seasons and waters.Thus it could improve catch rate of target species and reduce bycatch rate to maintain the marine ecosystem balance.
Thunnus alalunga;South Pacific;individual size composition;habitat characteristic
S 931
A
1004-2490(2016)02-0130-10
2015-09-06
農(nóng)業(yè)部遠(yuǎn)洋金槍魚(yú)科學(xué)觀察員項(xiàng)目(2013);農(nóng)業(yè)部太平洋長(zhǎng)鰭金槍魚(yú)資源探捕項(xiàng)目(2013)
儲(chǔ)宇航(1990-),男,碩士研究生,主要研究方向?yàn)榻饦岕~(yú)漁業(yè)資源評(píng)估。
E-mail:chuyuhang1990@126.com
戴小杰,教授,博士生導(dǎo)師。E-mail:xjdai@shou.edu.cn