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文 | 颜冬升记 2 j$ T% @5 i( `5 }
编辑 | 颜冬升记 7 Q C8 K& n/ L) f. v; E) k! U
前言* Q, u7 b: X1 s. }3 p- K
在过去几十年里,中国一直是全球最大的海洋捕捞渔业国家,但这也伴随着近海渔业的不断退化,尽管渔业法规逐渐变得更加严格,但渔业资源的恢复进展缓慢,而且捕获的鱼种多样性也不令人满意。 ! c/ m- F$ r8 N$ K
为了找到更好、更合理的应对策略,研究人员采用了一种叫做蒙特卡洛捕捞-最大可持续产量法的方法,对五个不同生态特征的渔区进行了评估和重建,研究结果显示,仅仅限制总的渔获量,而不考虑捕获的鱼种,无法实现渔业的恢复和保持生态平衡。
2 W2 ?1 A4 n3 W l& _7 z 为了提高资源回收率,需要进行科学的补货,除了实施“零增长”政策,还需要改进渔业管理,特别是根据主要经济鱼种的生物特性来进行管理,并且需要支持可靠的渔业统计和法规实施。 5 l6 g" T1 e0 F$ _4 a
3 p" {/ N+ g$ P5 i! d 中国渔业管理
5 }7 y4 A8 w x5 p 中国周围的海洋,包括渤海、黄海、东海和南海,一直以来都是世界上最繁忙的渔业地区之一,但同时长期以来,中国海洋捕捞一直面临着严重的过度捕捞问题,这对渔业资源和全球鱼类种群都造成了巨大压力。 4 _' q7 a* @0 ]! v. b. S
尽管中国的渔业法规已经逐渐收紧,却仍然存在一些需要解决的问题,在过去的几十年里,中国一直是全球最大的海洋捕捞渔业国家,每年捕获数百万吨的鱼类,价值数十亿人民币,这不仅对中国本土渔业资源的可持续性构成威胁,还对全球鱼类种群造成了严重的影响。 7 R. w7 o+ G) q. g: M; B- y
渔业的发展也伴随着技术的进步和船只数量的增加,导致捕获总量从上世纪50年代的0.6吨增加到了近2万吨,尽管捕获量增加,但许多传统渔业种群的数量急剧减少,而且捕获的鱼种也发生了变化。
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中国的渔具种类多样,包括拖网、积网、围网、流刺网等,其中拖网捕捞占据了国内海洋渔获量的46%,其次是积网(17%)、流刺网(14%)和围网(9%),并且中国拥有大量注册的远洋渔船,这增加了国内海洋渔业的管理难度。 6 X( Z8 c4 A4 z7 o: Z/ i
为了解决过度捕捞问题,中国采取了一系列渔业管理措施,包括实施“零增长”政策,控制海洋捕捞总量,以及对渔船数量和马力进行双重控制,还有夏季暂停捕捞等法规,以保护渔业资源。 7 l5 b9 ?9 Z& O* p) n% L: b7 h( ?- M
尽管实施了这些措施,渔业状况依然复杂,传统高价值物种逐渐被小型低价值物种所取代,导致渔获的物种组成发生了变化,这说明仅仅限制总捕捞量并不能解决问题。
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6 h2 \9 N$ j. ~9 ^6 _ 海洋捕捞渔业的挑战
+ r/ q% p/ h! M# h. ^/ F3 F* Q: ` 作为全球最大的海洋捕捞渔业国家之一,中国长期以来存在过度捕捞问题,虽然有一些关于某些商业鱼种的评估研究,但对渔获物种组成、种群状况和渔业管理的深入研究相对较少,并且中国的渔业信息和科学文献主要以中文为主,这给国际合作带来了一定的障碍。
- V" a$ T' P) x! o4 n 为了研究这个问题,研究人员采用了一种叫做蒙特卡洛渔获量-最大可持续产量法的方法,来评估中国国内海洋捕捞渔业的现状和“零增长”政策的有效性。 " b' o4 d$ q! a+ Q! F; c- N$ p
这个方法通过分析捕捞量、种群恢复力和物种状况来估算渔业的健康状况,并提供了资源重建的参考依据,不仅考虑了单一物种的恢复,还考虑了不同物种之间的相互作用和环境因素,因此在多物种模型中也适用。
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研究中关注的物种包括食鱼三叉戟属、游泳蟹三疣和墨鱼等,这些物种在中国海洋渔业中扮演着重要角色,但它们也面临着巨大的捕捞压力。
( b: E, y- t, I' P8 {2 @ 此次研究的最终目的,是为了让人们了解到不同物种对捕捞压力和政策的响应模式,从而制定出更详细、可行和有效的管理策略,以实现渔业资源的可持续利用。
* V# m+ P* o! d 通过采用先进的科学方法,我们可以更好地了解渔业的现状,并制定更有效的管理策略,以确保海洋资源的可持续发展,这不仅有助于保护我们的渔业资源,还有助于维护生态平衡和生态系统的健康。
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1 m, {( o; O) a& Q4 a9 p0 z 海洋渔业可持续性发展探究
- ^: l8 L+ V0 @# Y9 f2 T: A 不同的鱼种对于过度捕捞的应对方式各异,这取决于它们的生物学特征。
" j( H7 P1 g1 z" c 有一些高营养级的鱼类,它们在面对过度捕捞时表现出特别的敏感性,一旦它们的种群遭受崩溃,重新建立起来将会异常困难,这是因为这些物种通常生长缓慢,繁殖周期长,所以恢复它们的种群需要更多的时间和努力。 1 N' o ^8 h& @4 ]( G
而对于那些处于食物链中层次的小鱼资源来说,情况也算不上乐观,尽管在一开始,它们可能会在高捕捞压力下看到种群数量的增加,但随着时间的逐渐推移,这些资源最终也会慢慢减少,这是因为它们在食物链中的位置使得它们容易成为更大型掠食者的猎物,从而大大增加了受捕食的风险。 / q( Y) S. R1 t$ S
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在中国的海洋捕捞渔业中,毛尾鹦鹉和三叉戟鱼是重要的渔获物种,在2019年,毛尾鹦鹉的产量达到90.8吨,占总产量的3.2%,这两种鱼类都是肉食性的,以其他鱼类为主食,而幼年期则以小型甲壳类动物为食。 ( r6 K2 n! R e* F0 ]2 }
这些鱼类在特定季节内产卵,毛尾鹦鹉主要在4月到6月产卵,而中国海域的三叉戟鱼产卵期在9月到11月。
0 b) W1 y" _* {3 {& J, s$ d 尽管渔业法规已经限制了总产量,并且部分时间禁止捕捞以保护繁殖期,但由于捕捞对生态系统的影响有一定的滞后效应,这两种鱼类的资源量自2007年以来持续下降,甚至出现了资源破坏的情况,这表明即使控制了总产量,渔业资源的恢复也需要更多的时间。 0 n6 @# R& e& r. w
6 N5 r9 U" a W$ d; n; B( @ 在海洋捕捞世界中,多叶乳杆菌是一种特殊的鱼类,当面临高度的捕捞压力时,它表现出与其他鱼类不同的行为。
+ M; g+ a2 u% U3 | 它们在产卵季节时会聚集在近岸和近海地区,然后进行垂直洄游,这种集聚和洄游行为在全国暂停捕捞期间变得更加明显,这意味着它们的幼鱼得到了更好的保护。 " E$ `5 B E5 z8 H" b
在上个世纪50年代,多叶乳杆菌在中国的海洋捕捞中是一种非常重要的物种,年产量超过100万吨,但之后的捕捞量急剧下降,甚至低于20万吨,可在经历了几年的低捕捞量后,年捕捞产量却大幅反弹至200多万吨,并保持在这一高水平。
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尽管很多人担心多叶乳杆菌资源枯竭的风险,官方统计数据却显示年捕捞量仍然很高,甚至突破了1000万吨,尤其是在1995年后,这可能是因为有很多近海多叶乳杆菌种群,随着近海捕捞的增加,它们也被纳入了捕捞量。
) U7 q. A, ~* w! \5 @: I0 i 多叶乳杆菌之所以能够抵抗高压捕捞,是因为它们的杂食习惯使它们能够找到足够的食物来源,并且它们性成熟时的体型和年龄较小,这有助于它们更快地恢复,而且一些顶级捕食者的过度消耗减轻了对多叶乳杆菌等中层食物链物种的猎杀压力。
8 f" u( C7 e* H( O2 I 多叶乳杆菌是一种顽强的鱼类,尽管面临高度的捕捞压力,但它们似乎在适应和恢复方面表现出强大的弹性,在解决市场需求和野生资源维持之间的冲突时,或许人工养殖也可以是一个成功的选择。 & S! Q+ J$ F+ P
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大西洋鳕鱼是一种小型中上层鱼类,通常群聚在大型鱼群中,它们主要以浮游生物为食,每年产卵数量巨大,生长迅速,但寿命短。
( o- u* g. }$ R" F; `- Z) n 自1989年以来,大西洋鳕鱼的捕捞量已经超过可持续捕捞水平,导致其种群陷入不健康状态,仅仅控制总的渔获量并不足以实现资源的恢复,因为过度捕食者的清除为鳕鱼等小型中上层鱼类创造了更多的捕食机会,资源重建需要更长时间,需要综合考虑生态因素。
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8 h. h% ]0 p5 p7 s+ N9 w& L 而游蟹三疣蟹具有高繁殖能力,每只雌蟹可以产卵成千上万枚,所以其资源并不紧张,并且中国已经实施了大规模的再放养计划,以维持游蟹三疣蟹的丰度,这些计划在不过度损害其他物种的情况下,利用了环境资源。
/ G: m# [& F; R( x* c! O# N 但一些大头足类鱼类,因为物种寿命短,生长迅速,并且容易受到捕捞的影响,保护这些短命物种对于维持生态平衡至关重要。 ) B7 B) g i( ]5 `5 n& G
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结语2 S3 O9 n" f, H
中国的渔业管理面临着挑战,但也在不断探索可持续发展的途径。
& S; j$ y2 ^8 ^$ d. c( a. x 科学的管理、法规实施以及考虑生态和资源可持续性的因素都是解决问题的关键。
# g6 B% S x6 t 除此以外,发展水产养殖和寻找新的资源也可以减轻压力。
+ ]+ ~ l$ a$ i7 Z0 t# V+ ^ 为了应对不断增加的水产品需求和渔获量下降之间的矛盾,我们需要考虑多种方法。 ' o+ N9 N% x8 H" |. K
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一种方法是发展水产养殖业,这可以提供可持续的方式来满足人们对鱼类的需求,并且我们还可以考虑在公海和专属经济区寻找新的渔业资源,但在这个过程中,必须谨慎考虑生态健康、海上安全和粮食安全等因素。
, H, W, q' |+ k- H 渔业可持续性是一个复杂的挑战,需要综合考虑生物学特性、资源恢复策略以及新兴渔业前景,只有通过综合的方法,我们才能够确保未来的渔业能够长期发展并满足人类的需求。 % U+ ?: Y: H( {3 ~
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