鱼类资源

合集下载

我国海洋渔业资源(经典)

我国海洋渔业资源(经典)

一、我国海洋渔业资源(一)概况我国海洋鱼类近2000种,其中300多种是重要经济鱼类.60—70种是最为常见而产量又较高的主要经济鱼类。

就海区而论,以南海的鱼种最多,有1000多种,其中具有捕捞价值的有100—200种。

东海鱼类有700多种,但产量却比南海高,主要经济鱼类近百种。

黄海、渤海两个海区的鱼类共有250多种,主要经济鱼类约40种。

我国海洋鱼类具有下列特点:(1)鱼的种类多。

中国海从热带、亚热带到温带,跨越近40个纬度。

生活在中国海的鱼类既有暖水性的,也有暖温水性和温水性的,黄海北部有冷水性鱼类。

南海的许多鱼类则与印度洋鱼类相似,因此,我国海洋鱼类的种类位居世界前列。

(2)高产鱼种类少。

中国海水文气象要素的差异大,季节变化亦大,因而适应多种鱼类生活,但也因此不能出现巨大的单一鱼类群体。

除少数鱼种年产量在30万吨以上外,大多数鱼种的年产量约在5万吨以内。

(3)生长快、成熟早、食性复杂。

由于我国近海饵料丰富而广泛,因而缓和了鱼类之间的食饵竞争,有利于鱼类的生长发育。

鱼类初次性成熟的年龄一般为2—3龄,繁殖力比较高。

饵料基础的丰富也使鱼类的食性比食性单纯的高纬地区鱼类复杂得多。

有的鱼既食浮游生物,也食底栖生物。

鱼种间关系复杂。

(4)产卵期交错,产卵场广布。

不同的鱼种产卵的时间不一。

一年四季都有鱼类产卵。

如东海的小黄鱼在3—4月产卵,大黄鱼在4—6月产卵,带鱼在5—7月产卵。

产卵场则广泛分布于江河入海口,近岸浅滩处及离岸较远处等内外水域。

(5)分布比较集中。

中国海的中下层鱼类多为浅海性鱼种,大多栖息在100米等深线以内的海区,受大陆架局限,水平洄游范围较小。

如大黄鱼栖息水深一般不超过60米,小黄鱼在深于100米的海域不多见。

在100—200米深的海域则生活一些暖水性的鱼类。

各种鱼类多麋集在大陆架浅海水域,渔产分布比较集中。

(二)主要经济渔类资源(1)底层经济鱼类资源:底层鱼类是生活在海底和海底附近水层中的鱼类。

7 第七章 鱼类资源增殖与保护

7 第七章 鱼类资源增殖与保护

第七章鱼类资源增殖与保护§第一节我国自然水域与鱼类资源§第二节鱼类资源的保护与利用§第三节鱼类资源增殖第一节我国自然水域鱼类资源一、自然水域鱼类资源状况1、我国淡水水系与鱼类资源特征七大水系:长江、黄河、黑龙江、珠江、辽河、海河、淮河五大淡水湖:鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖中国水系图§我国最北的一条大河,全长4,485km,在我国境内和国界上的流程为2,965km。

§主要支流:松花江、乌苏里江、呼玛河等§主要附属水体:呼伦池、松花湖、兴凯湖、镜泊湖、五大连池等。

§主要鱼类约100种:四大家鱼、鲤、鲫、翘嘴红鲌、青梢红鲌、七鳃鳗、哲罗鱼、细鳞鱼、白鲑、狗鱼、江鳕、施氏鲟、鳇、银鲫、大麻哈鱼。

松花江、辽河水系图§位于我国东北地区的南部,流经河北、内蒙、吉林和辽宁,注入渤海,全长1,430km。

§主要支流:浑河、太子河§主要附属水体:大伙房水库(112m2)。

§主要鱼类有90种:鲤、鲫、雅罗鱼、鲇鱼、黄颡鱼、红鲌属、鳊、鲂、赤眼鳟、马口鱼、乌鳢。

§全长1090km。

§主要支流:白河、永定河、大青河等。

§主要水库湖泊:白洋淀(366km2)、官厅水库(144km2)、密云水库(186km2)等。

§主要鱼类约100种:鲤、鲫、鲇鱼、黄颡鱼、赤眼鳟、红鲌属、鲂、乌鳢、鳜鱼,没有冷水性鱼类。

黄河水系图§中国第二大河流,全长5,464km,流域面积75万km2。

§主要附属水体:三门峡水库、刘家峡水库、青铜峡水库等。

§主要鱼类:约140种。

上游种类较少,仅10余种,主要是高原特有鱼类,如裂腹鱼等;中下游主要种类有鲤、鲫、赤眼鳟、东北雅罗鱼、鲇、刺鮈、黄河鮈、平鳍鳅鮀、多鳞铲颌鱼等;特有鱼类有北方铜鱼。

长江水系图§中国最大的河流,河源海拔6,621m,从沱沱河至青海的巴塘河口,称为通天河;从巴塘河至重庆宜宾市,称为金沙江;从重庆宜宾至宜昌,称为川江;从湖北枝城至湖南岳阳城陵矶,称为荆江;江苏省扬州、镇江附近及以下江段,称为扬子江。

鱼类资源

鱼类资源

角鲨目
• 背鳍2个,硬棘有或无;臀鳍消失。 • 鳃孔5个,椎体环型或多环型。吻软骨1个。 • 主要分布于世界各温水、冷水海区或深海。 • 分为: ①角鲨科。 ②铠鲨科。 ③棘鲨科。 ④扁鲨科。
锯鲨科目
• 锯鲨科1科 吻很长,剑状突出,边缘具锯齿。 腹面在鼻孔前方具 1对皮须。 头颇平扁。 鳃孔5~6个,均位于胸鳍起点的前方。 背鳍2个,无硬棘;无臀鳍。
①食物链 ②环境检测 ③工业原料、化学试剂 ④药用
三峡工程对鱼类的影响
• 常年在干流底层生活的圆口铜鱼、长鳍吻鮈、圆 筒吻鮈、岩原鲤、细鳞裂腹鱼、长薄鳅等约40种 特有鱼类不能适应变化了的环境,在水库内消失。 • 三峡水库将使这些特有鱼类栖息地面积减少约1/4, 其种群数量也会相应减少。
试题
1硬骨鱼纲中我国仅有的亚纲是( A 总鳍亚纲 B腕鳍亚纲 C肺鱼亚纲 D辐鳍亚纲 D 2下列属于软骨鱼的是( ) A中华鲟B泥鳅C黑印真鲨D带鱼 C )
扁鲨目 • 扁鲨科
体平扁;吻很短而宽; 胸鳍宽大并向头侧延伸 眼上位;鼻孔前位; 口宽大,亚前位; 鳃孔5个 背鳍2个 牙上、下颌同型,细长单齿头型;
下孔总目
• 身体扁平形、菱形或圆盘形。 • 胸鳍极度扩张,沿体侧直达头部,并与头部和躯 干郁相互愈合,使鱼体构成菱形或圆盘形。 • 口和鼻孔位于腹面,鳃裂5对,开口在头部之腹面, 故又称下孔类。 • 眼和喷水孔在背面,躯干和尾退化成细鞭状。 • 是一类营海底栖生活的软骨鱼类,游泳能力不强, 主要靠胸鳍。
(五)鲈形总目 Percomorpha 特征:腹鳍胸位或 喉位;鳍一般有棘, 体通常被栉鳞,稀有 裸出或被小骨片或骨 板;许多种类头部骨 骼上具刺;口裂上缘 仅由上颌骨组成;鳔 无管或无鳔,稀为鳔 有管。

鱼类资源的概念

鱼类资源的概念

鱼类资源的概念鱼类资源是指人类从鱼类身上所获取的各种物质和服务的总和。

鱼类资源不仅包括鱼类本身作为食物的供给,还包括鱼类对生态系统的作用、对经济和社会的贡献等方面。

在许多地区,鱼类资源是人们的主要食物来源之一,也是维持经济和社会发展的重要支撑。

从食物角度来看,鱼类资源为人们提供了高蛋白、低脂肪的营养丰富的食物。

在许多地方,鱼类被视为主要的动物蛋白来源,尤其是在贫困地区。

鱼类还提供了多种不同的营养物质,如不饱和脂肪酸、维生素D、钙、磷等,对人体的健康至关重要。

鱼类资源也是各种文化的重要组成部分,许多地区都有与鱼类相关的传统食物和烹饪技术。

除了食物,鱼类资源还提供了重要的经济价值。

世界各地的渔业是许多国家和地区的重要经济支柱,为人们提供就业机会和收入来源。

在发展中国家,许多人依赖渔业生活,从事捕鱼、养殖和加工等各个环节。

此外,鱼类资源还带来了与渔业相关的多种产业,如捕鱼器具的制造、渔船的建造、鱼货运输和鱼类加工等,为经济的多个层面提供了就业机会和经济价值。

鱼类资源对生态系统的作用也不可忽视。

鱼类在水域中扮演着重要的角色,通过食物链的传递调控着水体中各种生物的数量和种类。

鱼类通过捕食浮游动物来控制其数量,同时消耗水生植物并改变水质。

鱼类还帮助维持生态平衡,有助于生态系统的稳定运行。

鱼类的产卵和繁殖行为也为许多其他生物提供了重要的生态服务。

然而,随着人类活动的不断发展,鱼类资源面临着一系列的威胁和挑战。

过度捕捞是其中最主要的问题之一。

过度捕捞导致鱼类种群数量的急剧下降,甚至可能导致物种灭绝。

过度捕捞还会破坏海洋生态系统的平衡,影响其他生物的生存和繁衍。

此外,水体污染、气候变化和生物入侵等因素也对鱼类资源造成了严重影响。

为了保护和可持续利用鱼类资源,国际社会采取了一系列的措施。

其中包括设立渔业管理机构,实施捕捞配额和封闭期、建立保护区和禁渔区等。

此外,科研人员也在不断努力研究鱼类资源的保护和管理方法,如研究鱼类的繁殖习性和种群动态,以制定相应的保护措施。

鱼类资源丰富的原因

鱼类资源丰富的原因

鱼类资源丰富的原因
鱼类资源丰富是因为多种因素的综合作用。

首先,水体的环境条件对鱼类的生存和繁殖起着至关重要的作用。

清澈的水质、适宜的水温和适度的水流都是鱼类繁衍生息的基本要素。

这些条件有利于水中植物的生长,提供了丰富的食物来源,进而吸引了大量的鱼类栖息和繁殖。

地理位置也是影响鱼类资源丰富的重要因素之一。

一些地区由于地理环境的特殊性,形成了独特的水域生态系统,为鱼类提供了良好的生存条件。

例如,河流、湖泊、海洋等水域的连接和交汇处往往是鱼类资源丰富的地方,因为这些地方的水流和水质条件更加复杂多样,提供了更多的栖息和繁殖场所。

人类的保护和管理也对鱼类资源的丰富起着重要作用。

许多国家和地区制定了相关的法律法规,限制了捕捞的数量和方式,保护了鱼类的繁殖和生存环境。

同时,人们也逐渐认识到保护水域生态系统的重要性,积极参与水域保护和恢复工作,为鱼类提供了更好的生存条件。

科学技术的进步也为鱼类资源的丰富做出了贡献。

现代渔业技术的发展使得捕捞更加高效和可持续,减少了对鱼类资源的过度开采。

同时,科学研究也为鱼类资源的保护和管理提供了理论和实践基础,为制定科学合理的渔业政策提供了依据。

鱼类资源丰富是多种因素综合作用的结果。

水体的环境条件、地理位置、人类的保护和管理以及科学技术的进步都对鱼类资源的丰富起着重要作用。

我们应该珍惜和保护这一宝贵的资源,采取合理的措施,确保鱼类资源的可持续利用,以满足人类的需求同时保护生态环境的平衡。

我国淡水鱼类资源的分布及开发利用

我国淡水鱼类资源的分布及开发利用

我国淡⽔鱼类资源的分布及开发利⽤我国淡⽔鱼类资源的分布及开发利⽤⼀、我国淡⽔鱼类资源的基本概况1.淡⽔⽔⾯⾯积⼴⼤我国陆地⾯积辽阔,境内⽓候类型多样,地形复杂,江河纵横,湖泊众多。

据不完全统计,我国内陆各类⽔域⾯积,包括湖泊、地塘、⽔库和江河等,共有1747万公顷,是世界上内陆⽔域⾯积最⼴的国家之⼀。

另外,还有可以进⾏养鱼的⽔稻⽥276多万公顷。

这些为丰富多样的淡⽔鱼类提供了良好的⽣存条件。

2.鱼类种类繁多我国是淡⽔鱼类资源最丰富的国家之⼀。

全国有709种和58个亚种不⼊海的纯淡⽔鱼,64种洄游性淡⽔鱼。

其中鲤科鱼类最多,约占1/2;鲇和鳅科次之,约占1/4;其他科的种类占1/4。

它们半数以上是我国特有种,多数具有经济价值,有的还有重要的科学研究价值。

在众多的经济鱼类中,主要的有60多种,如中华鲟、⽩鲟、裸腹鲟、鲤、胭脂鱼、鲤、鲫、青鱼、草鱼、鲢、鳙、团头鲂、鲮鱼、翅嘴红鲌、蒙古红鲌、圆⼝铜、青海湖裸鲤、黄鳝、鲥鱼、鲈鱼、鲚鱼、⼤马哈鱼等。

它们⼤多不仅成熟期短(多在2~4年成熟)、产卵多,⽽且⽣长快、产量⾼。

其中的中华鲟、⽩鲟和胭脂鱼还是我国的珍稀鱼类。

中华鲟为我国所独有,它是⼀种⼤型鱼类,在其主要产区四川有“千⽄腊⼦(中华鲟)万⽄象(⽩鲟)”的渔谚,其⾁与卵均为席上佳肴,尤以鱼卵制成的鱼⼦酱最为珍品;此外,在研究鱼类演化⽅⾯有⼀定的学术价值。

3.主要经济鱼类适应性强,分布⼴如鲤、鲫、鲢、鳙、草鱼、黄鳝等,⼏乎全国各地都有,利⽤价值较⾼。

4.鱼类资源有⼀定的区域差异性由于我国各地⾃然环境的差异,各地的鱼类区系组成也有⼀定的差异。

按照鱼类⽣态环境和鱼种的差异,可将全国划分为六⼤鱼区。

(1)东北鱼区。

鱼类耐寒性强,以冷⽔性鱼类为主,共100余种。

有代表性的是鲑鱼类,包括哲罗鱼、细鳞鱼、乌苏⾥鲑及⿇哈鱼,还有江鳕鱼等。

(2)华北鱼区。

主要包括黄河中下游、辽河、海河等⽔域。

本区径流量⼩,湖泊⽔⾯少,河流含沙量⼤,不利于鱼类⽣活,鱼种少,以温⽔性鱼类为主。

长江鱼类资源的现状及其增殖保护

长江鱼类资源的现状及其增殖保护

长江鱼类资源的现状及其增殖保护长江是我国第一大河,世界第三长河,干流流经全国九省二市,全长6300千米,流域面积180万平方千米,约占全国总面积的1/5。

长江流域气候温暖,雨量充沛,支流湖泊众多。

流域的淡水资源量占中国的40%;生物多样性极其丰富。

然而,长江流域的生态环境日渐恶化,严重地制约了流域经济社会的可持续发展,所以全面改善长江流域生态环境尤为重要,鱼类增殖放养便是其中重要一环,但长江流域鱼类增殖放养困难重重。

一、鱼类资源基本情况长江流域鱼类物种多达416种,其中特有种177种,列为国家级保护动物的鱼类有7种,约占我国淡水鱼类种类数的40%。

从鱼类资源变化看,目前特有鱼类、重要经济鱼类数量下降。

长江流域年捕捞产量已从20世纪50年代的40×104t以上降至2021年的10×104t,鱼类资源数量下降,且鱼类资源小型化趋势明显;长江上游特有鱼类(圆口铜鱼、长鳍吻鮈等)种群数量下降明显,受威胁鱼类数占鱼类总数的27.6%;四大家鱼等重要经济鱼类的种群数量显著下降.另外,白鱀豚、白鲟、鲥鱼已功能性灭绝,长江江豚、中华鲟成为极危物种。

根据鱼类生物完整性评价,从干流来看,除了长江口等级为“好”以外,其他地区均属于“一般”等级;重要支流及湖泊区中,除了汉江以外,其他均为“一般”等级。

究其原因主要是,受工农业生产、生活污水的污染、水利工程建设、江湖连通受阻、航运活动及酷渔滥捕等影响,“人鱼争江”问题凸显,鱼类栖息生境受到威胁。

未来随着长江水电梯级开发的陆续完成、长江黄金水道的建成、干支流相关涉水工程的实施以及新型污染物的出现等,对鱼类的影响将进一步凸显。

二、存在问题(一)“化工围江”现象明显。

目前,长江经济带分布有化工企业14813家,主要集中在158家省级以上化工园区和上千家市级园区。

化工园区遍布全流域,主要集中分布在云贵、川渝、湖北和江浙沪等地区,其排放量占全国化工行业排放总量的比例高达37.7%。

《鱼类资源分类》课件

《鱼类资源分类》课件

无脊椎动物和脊椎动物的分类
无脊椎动物
例如,软体动物、节肢动物和环节动物等,它 们没有脊椎。
脊椎动物
包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳 动物等,它们具有脊椎和内骨骼。
典型鱼类和非典型鱼类的分类
1 典型鱼类
2 非典型鱼类
Байду номын сангаас
指具有典型鱼类特征的鱼类,如硬骨鱼 类和软骨鱼类。
指一些特殊类型的鱼类,如海马、海龙 和鳗鱼等。
《鱼类资源分类》PPT课 件
海洋渔业和鱼类资源简介
海洋渔业是指人类在海洋中捕捞和养殖各种鱼类资源的活动。鱼类资源是海 洋中最丰富和重要的资源之一,对人类的食物安全和经济发展具有重要意义。
鱼类分类的主要方法和意义
分类方法
鱼类根据外部形态、内部结构、生活习性和遗传关系等特征进行分类。
分类意义
通过分类,我们可以更好地了解鱼类的特点和演化历程,为科学研究和资源保护提供依据。
重要经济鱼类和近岸养殖鱼类
1
重要经济鱼类
例如,草鱼、鲢鳙和鲑鱼等,它们具有重要的商业价值。
2
近岸养殖鱼类
例如,海鲈、鲈鱼和虾等,它们适合在近岸海域进行养殖。
国内外鱼类资源现状及保护对策
国内鱼类资源现状
我国具有丰富的鱼类资源, 但也面临过度捕捞和环境污 染的压力。
国外鱼类资源现状
全球鱼类资源受到过度捕捞 和栖息地破坏的威胁,保护 措施日益重要。
保护对策
加强监管,控制捕捞量;保 护栖息地,重建鱼类资源; 推广可持续渔业发展模式。
总结和展望
通过本课件,我们了解了鱼类资源的分类方法和意义,以及重要经济鱼类和 近岸养殖鱼类的种类。我们还了解到鱼类资源在国内外的现状和保护对策。 希望大家能认识到鱼类资源的重要性,并共同参与保护工作。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

鱼类资源评估鱼类资源评估即对鱼类资源进行评价和估算。

目前应用较普遍的是数学分析方法,即根据1918年用数学分析方法研究了捕捞对种群数量的影响。

1935年M.格雷厄姆提出用 S型曲线近似描绘鱼类种群的增长状况。

1954年M.B.谢弗以数学方法证明了在中等捕捞水平和资源状况下可得到最大持续产量。

50年代中,R.J.H.贝弗顿、S.J.霍尔特和W.E.里克发展了..巴拉诺夫理论,进一步研究了捕捞死亡和开捕年龄对渔获量的影响以及亲体和补充量之间的关系,并建立了数学模式。

经过30~40年的努力,一个已经被开拓利用的渔业资源,在理想的条件下,它的数量变化受4个因素的影响:群体补充量和个体生长两因素使种群的数量增加,捕捞和自然死亡这两因素使种群的数量减少。

据此,可通过剩余产量模型和分析模型进行资源评估。

两个模型在一般情况下都可应用,特别适用于高纬度海区。

此外,还有亲体补充量模型等。

又称谢弗途径。

是将补充、生长和自然死亡各因素对种群数量的综合影响视为种群数量的单函数,再经简化假设,就可导出持续产量()和捕捞力量()之间的抛物线函数关系。

或写成式中、是两个待定参数。

这类模型仅需多年的渔获量和捕捞力量资料,按模型要求估算出待定参数后就能应用。

热带金枪鱼持续产量曲线的一般特征是:随着捕捞力量的增加,持续产量相应增加;达到最大值后,持续产量随捕捞力量的增加而下降,直到零。

这个最大值称最大持续产量(),相应的资源量称最大持续资源量,此时的资源量约等于环境条件所允许的种群量大资源量的 1/2。

为获得最大持续产量的捕捞力量称量佳捕捞力量。

资源评估的目的之一,就是要确定最大持续产量和最佳捕捞力量,把捕捞力量控制在这个水平,以便从渔业资源中获得稳定的最大持续产量。

由于上式的持续产量曲线与多数渔业的实际情况不完全吻合,观察到的最大持续产量的位置不恰好在曲线的正中而稍偏左,曲线两侧不对称。

所以,有些学者对原有模式进行了修正。

剩余产量模型对于生命周期短、年龄鉴定较为困难的鱼种较为适用。

它的特点是把种群的生长、死亡、补充和捕捞等几个变化率分别进行研究分析,从实测资料中尽可能估计出资源量和渔获量与这些变化率之间的关系,并将它们结合成一个数学模型。

由于采用的生长参数和计算方法不同,大体上可分成两类模型。

一类称里克模型,另一称贝弗顿-霍尔特模型。

常用的贝弗顿-霍尔特模型如下式:式中是在年龄时的世代数量,称为补充量;是种群大量游入渔场并第一次同网具接触的年龄,称补充年龄;是开始被大量捕捞的年龄,称开捕年龄;是个体在种群中消失的年龄,即最大年龄;是自然死亡系数;、和是生长方程中的生长参数;/称单位补充量渔获量。

在贝弗顿-霍尔特模型中,有两个可控制的因素,即捕捞力量和与有关的网目尺寸,这类模型能表示出两个可控因素对产量的影响。

只有捕捞力量和网目尺寸配合适当,才能获得最大产量。

如果网目尺寸已定,产量只受捕捞力量影响。

反之亦然。

这个模型需要的资料较多,要根据渔业统计资料和渔业生物学资料估计出模型中的参数后才能应用。

按上式绘制的,开捕年龄为3.72龄的北海比目鱼产量曲线(见图)。

这条曲线有一个极大值,即只有一个捕捞死亡值才能获得既定网目尺寸条件下的世代最大产量,小于或大于这个捕捞死亡值,产量都要下降。

这类模型可为捕捞作业确定比较合适的网目尺寸和捕捞死亡值,以便获得较高的产量,并作为渔业管理的科学依据。

要用贝弗顿-霍尔特模型估算得渔获量的绝对值,则必须了解补充量。

由于影响补充量高低的因子较多且较为复杂,目前要确切计算还较难,里克、贝弗顿、霍尔特在对多因子简化后,分别提出了以下亲体-补充量模型,又称繁殖模型:(1)(2) 式(1)为里格繁殖模型,式(2)为贝弗顿 -霍尔特繁殖模型。

式中是补充量,是亲鱼量,和是两个待定参数。

通常用渔业统计资料或调查资料,确定和的合适的相对数值,用回归分析的方法可估计待定参数和,尔后用和估计最大补充量和最大持续量所需的亲体数量等数值。

据此可大致确定应保留的亲体数量和相应的渔业管理策略这类模型假定环境因素对亲体-补充量系统的影响是恒定的。

由于环境因素有易变性质,因此用上述繁殖模型进行估算很可能使估计的亲体和补充量的关系发生偏差。

目前还难以正确测定补充量按什么方式随亲体数量的变化而变化,特别是难以确定亲体数量下降到何种程度才导致补充量的显著减少。

当亲体数量下降到使补充量显著减少的情况下,如果捕捞强度仍保持较高的水平,则会造成补充型捕捞过度而导致资源衰退,渔业资源评估就是要及时识别这种潜在危险。

资源评估的主要发展趋向是研究多变的环境因素和复杂的多鱼种种间关系对鱼类种群数量的影响,同时把最佳经济效果等社会经济因素考虑在内,修改和创造新的模型,以求更精确地估算资源量。

鱼类资源评估鱼类资源评估即对鱼类资源进行评价和估算。

目前应用较普遍的是数学分析方法,即根据 1918年用数学分析方法研究了捕捞对种群数量的影响。

1935年M.格雷厄姆提出用 S型曲线近似描绘鱼类种群的增长状况。

1954年M.B.谢弗以数学方法证明了在中等捕捞水平和资源状况下可得到最大持续产量。

50年代中,R.J.H.贝弗顿、S.J.霍尔特和W.E.里克发展了..巴拉诺夫理论,进一步研究了捕捞死亡和开捕年龄对渔获量的影响以及亲体和补充量之间的关系,并建立了数学模式。

经过30~40年的努力,一个已经被开拓利用的渔业资源,在理想的条件下,它的数量变化受4个因素的影响:群体补充量和个体生长两因素使种群的数量增加,捕捞和自然死亡这两因素使种群的数量减少。

据此,可通过剩余产量模型和分析模型进行资源评估。

两个模型在一般情况下都可应用,特别适用于高纬度海区。

此外,还有亲体补充量模型等。

又称谢弗途径。

是将补充、生长和自然死亡各因素对种群数量的综合影响视为种群数量的单函数,再经简化假设,就可导出持续产量()和捕捞力量()之间的抛物线函数关系。

或写成式中、是两个待定参数。

这类模型仅需多年的渔获量和捕捞力量资料,按模型要求估算出待定参数后就能应用。

热带金枪鱼持续产量曲线的一般特征是:随着捕捞力量的增加,持续产量相应增加;达到最大值后,持续产量随捕捞力量的增加而下降,直到零。

这个最大值称最大持续产量(),相应的资源量称最大持续资源量,此时的资源量约等于环境条件所允许的种群量大资源量的 1/2。

为获得最大持续产量的捕捞力量称量佳捕捞力量。

资源评估的目的之一,就是要确定最大持续产量和最佳捕捞力量,把捕捞力量控制在这个水平,以便从渔业资源中获得稳定的最大持续产量。

由于上式的持续产量曲线与多数渔业的实际情况不完全吻合,观察到的最大持续产量的位置不恰好在曲线的正中而稍偏左,曲线两侧不对称。

所以,有些学者对原有模式进行了修正。

剩余产量模型对于生命周期短、年龄鉴定较为困难的鱼种较为适用。

它的特点是把种群的生长、死亡、补充和捕捞等几个变化率分别进行研究分析,从实测资料中尽可能估计出资源量和渔获量与这些变化率之间的关系,并将它们结合成一个数学模型。

由于采用的生长参数和计算方法不同,大体上可分成两类模型。

一类称里克模型,另一称贝弗顿-霍尔特模型。

常用的贝弗顿-霍尔特模型如下式:式中是在年龄时的世代数量,称为补充量;是种群大量游入渔场并第一次同网具接触的年龄,称补充年龄;是开始被大量捕捞的年龄,称开捕年龄;是个体在种群中消失的年龄,即最大年龄;是自然死亡系数;、和是生长方程中的生长参数;/称单位补充量渔获量。

在贝弗顿-霍尔特模型中,有两个可控制的因素,即捕捞力量和与有关的网目尺寸,这类模型能表示出两个可控因素对产量的影响。

只有捕捞力量和网目尺寸配合适当,才能获得最大产量。

如果网目尺寸已定,产量只受捕捞力量影响。

反之亦然。

这个模型需要的资料较多,要根据渔业统计资料和渔业生物学资料估计出模型中的参数后才能应用。

按上式绘制的,开捕年龄为3.72龄的北海比目鱼产量曲线(见图)。

这条曲线有一个极大值,即只有一个捕捞死亡值才能获得既定网目尺寸条件下的世代最大产量,小于或大于这个捕捞死亡值,产量都要下降。

这类模型可为捕捞作业确定比较合适的网目尺寸和捕捞死亡值,以便获得较高的产量,并作为渔业管理的科学依据。

要用贝弗顿-霍尔特模型估算得渔获量的绝对值,则必须了解补充量。

由于影响补充量高低的因子较多且较为复杂,目前要确切计算还较难,里克、贝弗顿、霍尔特在对多因子简化后,分别提出了以下亲体-补充量模型,又称繁殖模型:(1)(2) 式(1)为里格繁殖模型,式(2)为贝弗顿 -霍尔特繁殖模型。

式中是补充量,是亲鱼量,和是两个待定参数。

通常用渔业统计资料或调查资料,确定和的合适的相对数值,用回归分析的方法可估计待定参数和,尔后用和估计最大补充量和最大持续量所需的亲体数量等数值。

据此可大致确定应保留的亲体数量和相应的渔业管理策略这类模型假定环境因素对亲体-补充量系统的影响是恒定的。

由于环境因素有易变性质,因此用上述繁殖模型进行估算很可能使估计的亲体和补充量的关系发生偏差。

目前还难以正确测定补充量按什么方式随亲体数量的变化而变化,特别是难以确定亲体数量下降到何种程度才导致补充量的显著减少。

当亲体数量下降到使补充量显著减少的情况下,如果捕捞强度仍保持较高的水平,则会造成补充型捕捞过度而导致资源衰退,渔业资源评估就是要及时识别这种潜在危险。

资源评估的主要发展趋向是研究多变的环境因素和复杂的多鱼种种间关系对鱼类种群数量的影响,同时把最佳经济效果等社会经济因素考虑在内,修改和创造新的模型,以求更精确地估算资源量。

相关文档
最新文档