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亚得里亚海北部贫鳕(Trisopterus capelanus)体型减小的生长、繁殖及潜在驱动因素研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月28日 来源:Estuarine, Coastal and Shelf Science 2.6
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为解决地中海贫鳕(Trisopterus capelanus)资源衰退与体型减小问题,研究人员通过对比1986–1987与2020–2021年亚得里亚海北部种群的生长参数(VBGF模型、L∞、k值)和繁殖特征(GSI、L50),发现34年间该物种渐进体长显著降低(雌性ΔL∞=4.93 cm,雄性ΔL∞=7.14 cm),推测与海水变暖(SST上升)和持续捕捞压力相关。研究为评估气候变化与渔业活动对底层鱼类的复合影响提供了关键案例,发表于《Estuarine, Coastal and Shelf Science》。
在地中海生态系统中,贫鳕(Trisopterus capelanus)作为重要的底层经济鱼类,曾占意大利拖网捕捞量的3–10%。然而过去20年,其资源量骤减,亚得里亚海北部种群更出现体型缩小现象。这一变化背后,究竟隐藏着怎样的生态密码?是海洋变暖改变了代谢规律,还是过度捕捞筛选了生长基因?科学家们意识到,解开这个谜题对理解气候变化与人类活动如何重塑海洋生命至关重要。
为揭示这一现象,研究团队对亚得里亚海北部贫鳕种群展开跨世纪追踪。通过对比1986–1987年(Giannetti和Gramitto数据)与2020–2021年的样本,他们采用耳石微结构分析(薄切片技术,APD=6.4%)精确测定年龄,结合VBGF模型拟合生长曲线,并利用组织学验证性成熟体长。样本来自Chioggia拖网船队(20–40 m水深),涵盖完整年度周期以捕捉繁殖动态。
3.1 2020–2021种群参数
样本显示显著性别二态性:雌性最大体长24.8 cm TL(雄性19.6 cm),且高龄个体(4+)仅存于雌性。长度频率分布(LFD)显示幼鱼(YOY)在5月加入渔业,夏季快速生长形成双峰分布。
3.2 生长与年龄结构
耳石边缘分析证实年轮形成与水温相关:半透明带(冬季低温)与不透明带(夏季高温)交替沉积。VBGF参数显示当前种群生长速率(k=1.29–1.80 year-1)显著高于历史数据,但渐进长度(L∞)降低(雌性19.15 cm vs 1986年24.08 cm)。
3.3 历史对比
1986–1987样本包含更多大型个体(最大25 cm TL)和更高龄组(5+)。统计检验证实当前雌性在2+至4+龄段体长显著减小(p<0.01),雄性则在3+龄段更小(p=0.02)。性成熟体长(L50)维持稳定(雌性13.2 cm,雄性12.6 cm),但雌雄体型差异从0.9 cm扩大至2.8 cm。
3.4 繁殖周期
GSI峰值显示冬季产卵(雌性8% vs 雄性0.7%),能量消耗导致Kn值下降。组织学证实雄性精巢发育更易被宏观观察低估,凸显方法学改进的必要性。
讨论部分指出,体型减小可能源于双重压力:1)代谢限制(Gill-Oxygen理论):升温降低溶氧,迫使个体缩小以维持有氧代谢;2)捕捞选择:持续高强度的拖网作业(Chioggia船队年捕捞量从70吨降至5吨)移除大个体,诱导早熟基因型扩散。值得注意的是,雌性因繁殖投资更高(卵子发生耗能显著),其体型保守性可能更强。
这项发表于《Estuarine, Coastal and Shelf Science》的研究,首次通过跨年代生长曲线比较,为地中海鱼类适应环境胁迫提供了量化证据。其意义不仅在于警示贫鳕资源的脆弱性,更启示未来渔业管理需统筹考虑气候适应性与捕捞选择压的协同效应。正如作者所言:"当海洋变暖遇见渔网筛选,生命的生长密码正在被改写。"
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