戴芳群 朱 玲,2 陳云龍,2
黃、東海漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)變化研究*
戴芳群1朱 玲1,2陳云龍1,2①
(1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部海洋漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 山東省漁業(yè)資源與生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 青島 266071;2. 青島海洋科學(xué)與技術(shù)試點(diǎn)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室海洋漁業(yè)科學(xué)與食物產(chǎn)出過(guò)程功能實(shí)驗(yàn)室 青島 266071)
為了解黃海和東海漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)的變化,基于2013年6月(夏季)和9月(秋季)黃、東海漁業(yè)資源底拖網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù),對(duì)漁業(yè)資源種類(lèi)組成、優(yōu)勢(shì)種、漁獲量空間分布、群落多樣性和群落結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。結(jié)果顯示,共鑒定漁業(yè)種類(lèi)185種,其中底層魚(yú)類(lèi)93種、中上層魚(yú)類(lèi)31種、甲殼類(lèi)48種、頭足類(lèi)12種和貝類(lèi)1種。在魚(yú)類(lèi)中,鱸形目種類(lèi)最多,27科47屬56種,占魚(yú)類(lèi)總種類(lèi)數(shù)的45.2%。夏季優(yōu)勢(shì)種為鳀()、脊腹褐蝦()、帶魚(yú)()和小黃魚(yú)(),秋季優(yōu)勢(shì)種為三疣梭子蟹()、小黃魚(yú)、鳀和帶魚(yú),優(yōu)勢(shì)種季節(jié)波動(dòng)不大。秋季平均單位時(shí)間漁獲量為46.60 kg/h,高于夏季(39.35 kg/h)。秋季航次調(diào)查中漁業(yè)資源較夏季更為集中,主要分布在長(zhǎng)江口和呂泗漁場(chǎng)附近,其他斷面漁獲量較低。夏季航次群落多樣性指數(shù)高于秋季航次。CLUSTER聚類(lèi)分析表明,黃、東海漁業(yè)生物群落可分為2組,夏、秋季2組界線(xiàn)變動(dòng)不大,2組聚類(lèi)的形成可能受水溫和長(zhǎng)江徑流影響。
黃海;東海;漁業(yè)資源;群落結(jié)構(gòu);優(yōu)勢(shì)種
黃海作為全球50個(gè)大海洋生態(tài)系之一,位于中國(guó)大陸架邊緣,漁業(yè)種類(lèi)較為豐富,是我國(guó)重要的漁業(yè)水域(唐啟升等, 2000)。黃海中部和南部海域是小黃魚(yú)()、帶魚(yú)()、藍(lán)點(diǎn)馬鮫()和鳀()等多種重要經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)卵場(chǎng)和索餌場(chǎng),也是洄游性魚(yú)類(lèi)進(jìn)出渤海的通道,形成了長(zhǎng)江口漁場(chǎng)、呂泗漁場(chǎng)、海州灣漁場(chǎng)和煙威漁場(chǎng),為我國(guó)及周邊國(guó)家提供了豐富的漁業(yè)資源(Jin, 2003)。黃海海洋環(huán)境復(fù)雜,中部海域水深變化劇烈,底質(zhì)類(lèi)型多為基巖岸與砂礫質(zhì);而黃海南部受古黃河沖擊,底質(zhì)類(lèi)型多為淤泥粉砂質(zhì),形成了蘇北淺灘及獨(dú)特的輻射沙洲地形(肖歡歡等, 2017)。黃海中部和南部海區(qū)受黃海冷水團(tuán)、海州灣和呂泗海區(qū)的上升流、蘇北沿岸流和長(zhǎng)江沖淡水影響,海洋環(huán)境因子區(qū)域變化明顯,形成了生境差異較大的不同斷面,造成了黃海中部和南部魚(yú)類(lèi)群落不同的生物地理分布格局(于振海等, 2010; 單秀娟等, 2016)。東海位于中國(guó)大陸中部東側(cè),北連黃海,長(zhǎng)江、錢(qián)塘江等多條河流注入東海,帶來(lái)豐富的營(yíng)養(yǎng)鹽,東海受黑潮暖流及其西側(cè)分支-臺(tái)灣暖流、長(zhǎng)江沖淡水及黃海冷水團(tuán)的綜合作用影響,基礎(chǔ)餌料豐富,在河口附近的淺海海域?yàn)橹饕?jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)的產(chǎn)卵場(chǎng),在沿岸或近海海域分布著多種經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)的索餌場(chǎng)所,東海近海的外側(cè)和南部水域又是多種經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)的越冬場(chǎng),東海是中國(guó)重要的天然漁場(chǎng),也是世界上高生產(chǎn)力水域之一(姜亞洲等, 2008)。
國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)該區(qū)域的研究主要集中在黃、東海及長(zhǎng)江口海域魚(yú)類(lèi)群體結(jié)構(gòu)(劉勇等, 2006; 單秀娟等, 2014; 湯昌盛等, 2017),而對(duì)黃海和東海海域整個(gè)漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)的季節(jié)變動(dòng)研究較少(單秀娟等, 2013)。2003~2017年,35°N以北的黃海和渤海海域休漁期為7月1日~9月1日,26°30¢N~35°N的黃海和東海海域休漁期為6月16日~9月15日(鄭元甲等, 2003),6月和9月的調(diào)查資料更能代表黃海南部和東海海域休漁期早期和后期的資源量水平,對(duì)于評(píng)估伏季休漁制度對(duì)資源的養(yǎng)護(hù)效果具有重要的基礎(chǔ)意義。
樣品取自2013年6月(夏季)和9月(秋季)在黃、東海進(jìn)行的漁業(yè)生物底拖網(wǎng)調(diào)查。調(diào)查區(qū)域?yàn)?7°24¢592~37°00¢002N,120°30¢002~124°30¢002E,以與等深線(xiàn)近乎垂直的方式布設(shè)了11條大致等間隔的斷面,共計(jì)47個(gè)站位(圖1)。調(diào)查船為中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所“北斗”號(hào),其網(wǎng)具參數(shù)為網(wǎng)目836目′20 cm,網(wǎng)口周長(zhǎng)為167.2 m,網(wǎng)衣長(zhǎng)度為83.2 m,囊網(wǎng)網(wǎng)目為24 mm,拖速為3 kn,每站拖網(wǎng)1 h左右。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對(duì)漁獲生物進(jìn)行種類(lèi)鑒定和生物學(xué)測(cè)定,記錄每一種的重量和尾數(shù),計(jì)算單位時(shí)間漁獲量(kg/h)和單位時(shí)間漁獲尾數(shù)(ind./h)。
相對(duì)重要性指數(shù)(Index of relative importance,IRI)(Pianka, 1971)計(jì)算公式如下:
IRI=(%+%)×%
式中,%為某一種類(lèi)的尾數(shù)占總尾數(shù)的百分比;%為某一種類(lèi)的重量占總重量的百分比;%為某一種類(lèi)出現(xiàn)的站數(shù)占調(diào)查總站數(shù)的百分比。根據(jù)程濟(jì)生等(2000),當(dāng)IRI>500時(shí),該種為優(yōu)勢(shì)種,500~100為常見(jiàn)種,100~10為一般種,10~1為少見(jiàn)種,IRI<1為稀有種。
不同種類(lèi)及同種類(lèi)個(gè)體大小差異很大,用生物量表示的多樣性更接近種類(lèi)間能量分布,因此,本研究根據(jù)生物量計(jì)算漁業(yè)生物群落種類(lèi)多樣性。多樣性計(jì)算方法如下:
圖1 黃、東海漁業(yè)資源調(diào)查站位
(1) Margalef的種類(lèi)豐富度指數(shù)(Margalef, 1958):
=(-1)/ln
式中,為總種數(shù),為總漁獲量。
(2) Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(Shannon, 1949):
(3) Pielou均勻度指數(shù)(Pielou, 1975):
¢¢/ln
式中,¢為種類(lèi)均勻度,為總種數(shù)。
應(yīng)用未加權(quán)的組平均方法(UPGMA)進(jìn)行聚類(lèi)(CLUSTER)分析,使用單因子相似性分析(ANOSIM)對(duì)不同組群落結(jié)構(gòu)差異進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),并利用相似性百分比分析(SIMPER)分析造成各組內(nèi)群落結(jié)構(gòu)相似的典型種以及造成不同組之間群落結(jié)構(gòu)差異的分歧種(Clarke, 1993)。用Bray-Curtis相似性指數(shù)計(jì)算不同季節(jié)間漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)組成的差異(Field,1982):
以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析采用軟件PRIMER5完成。
2013年夏季和秋季調(diào)查共捕獲漁業(yè)種類(lèi)185種,隸屬于25目98科148屬,其中底層魚(yú)類(lèi)93種、中上層魚(yú)類(lèi)31種、頭足類(lèi)12種、甲殼類(lèi)48種和貝類(lèi)1種,分別占總種數(shù)的50.3%、16.8%、6.5%、25.9%和0.5%。魚(yú)類(lèi)中,鱸形目種類(lèi)最多,27科47屬 56種,占魚(yú)類(lèi)總種類(lèi)數(shù)的45.2%,其次為鲉形目, 10科14屬16種,其余各目均在9種以下;甲殼類(lèi)共有3目22科32屬48種,主要為十足目種類(lèi);頭足類(lèi)3目6科9屬12種(表1)。夏季調(diào)查種類(lèi)共計(jì) 149種,其中底層魚(yú)類(lèi)74種、中上層魚(yú)類(lèi)21種、頭足類(lèi)42種、甲殼類(lèi)11種和貝類(lèi)1種,分別占總種數(shù)的49.7%、14.1%、28.2%、7.4%和0.7%(表2)。秋季調(diào)查種類(lèi)共計(jì)143種,底層魚(yú)類(lèi)71種、中上層魚(yú)類(lèi)23種、頭足類(lèi)39種和甲殼類(lèi)10種,分別占總種數(shù)的49.7%、16.1%、27.3%和7.0% (表2)。
表1 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)種類(lèi)各分類(lèi)階元的組成
Tab.1 Taxonomic category of fishery resources in the Yellow Sea and East China Sea during summer and autumn in 2013
表2 2013年夏季和秋季黃、東海各生態(tài)類(lèi)型種類(lèi)統(tǒng)計(jì)
Tab.2 Species composition of different fishery ecotypes in the Yellow Sea and East China Sea during summer and autumn in 2013
根據(jù)相對(duì)重要性指數(shù),夏季漁獲優(yōu)勢(shì)種為鳀、脊腹褐蝦()、帶魚(yú)和小黃魚(yú)(表3),4個(gè)優(yōu)勢(shì)種平均單位時(shí)間漁獲量分別為13.33、7.73、14.76和2.06 kg/h,這4個(gè)優(yōu)勢(shì)種占夏季總漁獲量和漁獲尾數(shù)的比例分別為51.4%和56.7%,其中,鳀、脊腹褐蝦、小黃魚(yú)和帶魚(yú)分別占總漁獲量的20.9%、9.2%、17.6%和3.7%。秋季優(yōu)勢(shì)種為三疣梭子蟹()小黃魚(yú)、鳀和帶魚(yú),其平均單位時(shí)間漁獲量為17.76、7.55、5.99和20.25 kg/h,分別占總漁獲量的19.5%、11.6%、7.6%和20.0%。夏季和秋季優(yōu)勢(shì)種主要由底層魚(yú)類(lèi)和甲殼類(lèi)組成,中上層魚(yú)類(lèi)僅出現(xiàn)了鳀。小黃魚(yú)、帶魚(yú)和鳀均為夏季和秋季的優(yōu)勢(shì)種,3種合計(jì)占夏季和秋季調(diào)查漁獲量比例分別為42.2%和39.2%。
表3 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)資源優(yōu)勢(shì)種季節(jié)變化
Tab.3 Seasonal variations of dominant fishery resources during summer and autumn in 2013
秋季平均單位時(shí)間漁獲量為46.60 kg/h,高于夏季(39.35 kg/h)。夏季和秋季漁獲中,底層魚(yú)類(lèi)和中上層魚(yú)類(lèi)平均單位時(shí)間漁獲量較高。夏季調(diào)查中,底層魚(yú)類(lèi)和中上層魚(yú)類(lèi)平均單位時(shí)間漁獲量分別為17.27 kg/h和10.68 kg/h,其漁獲量占總漁獲量的百分比分別為43.88%和27.15%。秋季調(diào)查中,底層魚(yú)類(lèi)和中上層魚(yú)類(lèi)平均單位時(shí)間漁獲量分別為23.43和11.40 kg/h,其漁獲量分別占總漁獲量的50.27%和24.46%。2個(gè)季節(jié)中,頭足類(lèi)漁獲量較低,平均單位時(shí)間漁獲量分別為1.21和0.48 kg/h。
夏季調(diào)查東海斷面中部站位漁獲量百分比較高,黃海中部冷水團(tuán)位置漁獲量百分比均較低;秋季漁業(yè)資源較夏季更為集中,主要分布在長(zhǎng)江口和呂泗漁場(chǎng)附近位置,平均單位時(shí)間漁獲量最高(178.51 kg/h),其他斷面漁獲量較低(圖2)。
夏季和秋季調(diào)查漁獲種類(lèi)數(shù)分別為149種和143種。夏季總豐富度指數(shù)和總多樣性總指數(shù)均最大,各站位分別在0.16~4.43和0.33~2.36之間波動(dòng);秋季豐富度指數(shù)和多樣性總指數(shù)較小,各站位分別在0~3.87和0~2.33之間波動(dòng),夏季平均豐富度指數(shù)(1.99)較秋季(1.69)高(表4)。在夏季調(diào)查中,多樣性指數(shù)最高站位出現(xiàn)在東海北部浙江近岸站位,蘇北淺灘區(qū)2個(gè)斷面近岸站位多樣性指數(shù)較高,而長(zhǎng)江口外斷面站位多樣性指數(shù)較低(圖4)。秋季調(diào)查中,長(zhǎng)江口區(qū)域斷面中部和外部站位多樣性指數(shù)較高,其他斷面多樣性指數(shù)偏低。以重量計(jì)算的相似性指數(shù),夏季和秋季的相似性指數(shù)為0.54;以尾數(shù)計(jì)算的相似性指數(shù),夏季和秋季的相似性指數(shù)為0.30。
圖2 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)資源平均單位時(shí)間漁獲量的空間分布
表4 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)種類(lèi)多樣性指數(shù)的變化
Tab.4 Variations of fishery species diversity indices during summer and autumn in 2013
圖3 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)生物多樣性指數(shù)H¢、D和J¢的空間分布
圖4 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)生物群落聚類(lèi)分析
圖5 2013年夏季和秋季黃、東海漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)劃分示意
在本調(diào)查中,共鑒定漁業(yè)種類(lèi)185種,從物種組成看,漁獲物以底層魚(yú)類(lèi)和甲殼類(lèi)為主,該結(jié)果同長(zhǎng)江口區(qū)域、黃海南部區(qū)域和浙江近岸海域的調(diào)查結(jié)果相符(金顯仕等, 2009; 單秀娟等, 2013; 孫鵬飛等, 2015; 湯昌盛等, 2017)。單秀娟等(2013)對(duì)山東以南黃海海域的4個(gè)季度漁業(yè)資源調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),鑒定出漁獲種類(lèi)156種,其中底層魚(yú)97種,甲殼類(lèi)為36種。近20年來(lái),對(duì)長(zhǎng)江口及其鄰近海域漁業(yè)資源調(diào)查物種統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,底層魚(yú)類(lèi)和甲殼類(lèi)占優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)李建生等(2004)的研究,2000~2002年長(zhǎng)江口海域各季節(jié)均以魚(yú)類(lèi)為絕對(duì)優(yōu)勢(shì)類(lèi)群,甲殼類(lèi)春季所占百分比最高,為11.1%。而孫鵬飛等(2015)研究顯示,2012~2013年,在長(zhǎng)江口區(qū)域甲殼類(lèi)在漁獲中所占比例為40.1%~54.2%。本研究中,甲殼類(lèi)物種數(shù)占總漁獲種類(lèi)數(shù)的25.9%。比較不同年代黃、東海漁業(yè)資源調(diào)查研究結(jié)果同本研究發(fā)現(xiàn),甲殼類(lèi)在黃海南部區(qū)域物種數(shù)和資源量逐漸增加。甲殼類(lèi)在漁業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中處于承上啟下的位置,高強(qiáng)度的捕撈致使傳統(tǒng)營(yíng)養(yǎng)級(jí)較高的經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)資源量下降,甲殼類(lèi)被捕食的壓力減小,同時(shí),近海富營(yíng)養(yǎng)化為營(yíng)養(yǎng)級(jí)較低的甲殼類(lèi)資源量的增加提供了物質(zhì)基礎(chǔ),漁業(yè)生物中甲殼類(lèi)種類(lèi)數(shù)及資源量相對(duì)增加(李濤等, 2011)。從魚(yú)類(lèi)物種組成看,調(diào)查各斷面魚(yú)類(lèi)種類(lèi)以鱸形目最多,其次是鲉形目,魚(yú)類(lèi)主要由暖溫種和暖水種組成,僅大頭鱈、玉筋魚(yú)()等少量冷溫種,同單秀娟等(2013)對(duì)黃海中南部魚(yú)類(lèi)種類(lèi)組成研究結(jié)果一致。各斷面漁獲種類(lèi)組成存在明顯的夏秋季節(jié)變化,這與魚(yú)類(lèi)、甲殼類(lèi)和頭足類(lèi)季節(jié)間產(chǎn)卵、索餌及越冬洄游有關(guān)(張波等, 2009; 楊濤等, 2018)。
秋季平均單位時(shí)間漁獲量明顯高于夏季,可能與伏季休漁政策有關(guān),經(jīng)過(guò)3個(gè)月休漁,漁業(yè)生物幼體個(gè)體數(shù)量增加,并且漁業(yè)生物得到充分生長(zhǎng),體重也明顯增加,夏季調(diào)查中,A、C、K、M斷面的中部站位,斷面G、I、P、Q、S近岸站位漁獲量較高,各斷面外海站位普遍偏低。秋季調(diào)查中,漁獲量向長(zhǎng)江口,北部斷面漁獲量較低。這可能與鳀、小黃魚(yú)、帶魚(yú)、銀鯧和三疣梭子蟹等越冬場(chǎng)魚(yú)群的洄游有關(guān),這些魚(yú)類(lèi)隨沿岸水溫升高5~6月在長(zhǎng)江口和呂泗漁場(chǎng)附近形成產(chǎn)卵群體或索餌群體,6月以后,索餌群體北上山東半島南部海域索餌,9月以后逐漸回到長(zhǎng)江口及其鄰近海域,一部分群體游向外海越冬場(chǎng),一部分群體繼續(xù)南下(宋海棠等, 1989; 鄧景耀等, 1991; 水柏年, 1999; 鄭元甲等, 2003;徐兆禮等, 2009)。
黃海中部、南部和東海北部的漁業(yè)生物群落夏季多樣性指數(shù)、均勻度指數(shù)和豐富度指數(shù)均高于秋季。夏秋季群落豐富度指數(shù)和多樣性指數(shù)均顯著低于2006年的黃海對(duì)應(yīng)季節(jié)的研究結(jié)果(2.79~6.20;¢0.78~3.05),均勻度指數(shù)同2006年的調(diào)查結(jié)果一致 (單秀娟等, 2013)。夏季長(zhǎng)江口附近的K、M、PN 3個(gè)斷面近岸和中部站位群落多樣性指數(shù)較低,這可能是由于夏季長(zhǎng)江徑流較強(qiáng),沖淡水影響較廣,造成該區(qū)域近海種類(lèi)偏低。隨著長(zhǎng)江徑流減少,秋季長(zhǎng)江附近的K、M、PN 3個(gè)斷面物種多樣性明顯升高。
聚類(lèi)分析結(jié)果表明,黃海中部、南部和東海北部海域漁業(yè)生物群落劃分為2個(gè)地理組,分界線(xiàn)在斷面I,夏秋季2組界線(xiàn)變動(dòng)不大。2組聚類(lèi)反映了黃海不同區(qū)域魚(yú)類(lèi)適溫類(lèi)型的差異。A組包括黃海南部和東海北部水域,該組以暖水性和暖溫性種類(lèi)為主,并且多為中上層小型種類(lèi),A組站位主要受長(zhǎng)江徑流影響,營(yíng)養(yǎng)鹽較豐富,初級(jí)生產(chǎn)力較高。B組包括黃海中部的4個(gè)斷面,主要以暖溫種類(lèi)為主,存在一定量的冷溫性種類(lèi),受黃海冷水團(tuán)影響。黃海冷水團(tuán)為夏季冷溫性種類(lèi)提供了庇護(hù)場(chǎng)所,限制了部分底層暖溫性種類(lèi)的向北擴(kuò)散。本研究聚類(lèi)結(jié)果與單秀娟等(2014)對(duì)黃海中南部魚(yú)類(lèi)群落結(jié)構(gòu)劃分一致。聚類(lèi)結(jié)果支持在深度梯度變化不大的溫帶水域的魚(yú)類(lèi)群落組成在很大程度上存在溫度依賴(lài)性的結(jié)論(程濟(jì)生等, 2004)。除溫度外,深度也是影響漁業(yè)資源群落的重要因素,東海大陸架魚(yú)類(lèi)群落的種類(lèi)組成沿著水深梯度變化明顯,每種魚(yú)類(lèi)均有一定的水深范圍(李圣法等, 2007)。在本研究中,由于南北溫度變化尺度較大,深度梯度變化區(qū)域不明顯,因此,在深度梯度變化不明顯的情況下魚(yú)類(lèi)群聚主要與水溫相關(guān)。
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Variations of Fishery Resource Structure in the Yellow Sea and East China Sea
DAI Fangqun1, ZHU Ling1,2, CHEN Yunlong1,2①
(1. Key Laboratory of Sustainable Development of Marine Fisheries, Ministry of Agriculture and Rural Affairs; Shandong Provincial Key Laboratory of Fishery Resources and Eco-Environment, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Qingdao 266071;2. Laboratory for Marine Fisheries Science and Food Production Processes, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao 266071)
To elucidate the dynamics of fishery resources structure in the Yellow Sea and East China Sea, species composition, dominate species, spatial distribution of catch, community diversity and community structure of fishery species in the Yellow Sea and East China Sea were studied based on the bottom trawl survey data collected from June and September in 2013. A total of 185 fishery species were collected, including 93 dermersal fish species, 31 pelagic species, 48 crustacean species, 12 cephalopod species and one mollusk species. Among these fish species, the richest species was found in Perciformes (27 families, 47 genera and 56 species). There was no obvious seasonal variation of dominate species. In summer, the dominate species were sand shrimpand hairtail, whereas in autumn, the dominate species were the swimming crab, yellow small croaker, Japanese anchovyand hairtail. The average catch per haul was higher in autumn (46.60 kg/h) than that in summer (39.35 kg/h). The spatial distribution of fishery resource in autumn concentrated in the Yangtze River estuary and Lvsi fishing ground. The diversity indices of fishery species in summer were higher than that in autumn. The fishery biological communities could be divided into two groups based on the cluster analysis. The separation between two groups was primarily influenced by the temperature and discharge of Yangtze River.
Yellow Sea; East China Sea; Fishery resources; Community structure; Dominate species
S931
A
2095-9869(2020)01-0001-10
10.19663/j.issn2095-9869.20181120001
* 青島海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室“鰲山人才”培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目(2017ASTCP-ES07)、國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2017YFC1404402)和山東省泰山學(xué)者專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目共同資助[This work was supported by Aoshan Talents Cultivation Program Supported by Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (2017ASTCP-ES07), the National Key Research and Development Program of China (2017YFC1404402), and Special Funds for Taishan Scholar Project of Shandong Province]. 戴芳群,E-mail: dai@ysfri.ac.cn
陳云龍,E-mail: chenyl@ysfri.ac.cn
2018-11-20,
2018-12-20
http://www.yykxjz.cn/
戴芳群, 朱玲, 陳云龍. 黃、東海漁業(yè)資源群落結(jié)構(gòu)變化研究. 漁業(yè)科學(xué)進(jìn)展, 2020, 41(1): 01–10
Dai FQ, Zhu L, Chen YL. Variations of fishery resource structure in the Yellow Sea and East China Sea. Progress in Fishery Sciences, 2020, 41(1): 01–10
CHEN Yunlong, Email: chenyl@ysfri.ac.cn
(編輯 馬璀艷)