纽约州杰纳西河人工放流幼鲟(Acipenser fulvescens)的运动特征及其栖息地连通性研究

【字体: 时间:2025年09月04日 来源:Journal of Great Lakes Research 2.5

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  这篇研究通过声学遥测技术(GLATOS)追踪了杰纳西河放流的69尾0+龄和30尾亚成年湖鲟运动模式,揭示了不同发育阶段对河流-湖泊栖息地的差异化利用:0+龄个体主要滞留上游河段,而23.3%亚成体迁移至100公里外水域。研究证实水温、流量和溶解氧(DO<4 mg/L时形成缺氧屏障)是驱动运动的关键因子,为湖鲟种群重建的跨流域管理(metapopulation框架)提供了科学依据。

  

Highlight

杰纳西河放流的幼鲟表现出显著的生命阶段依赖性运动特征:0+龄个体全年驻留河流上游,而亚成体频繁往返于河流与安大略湖近岸栖息地。其中7尾亚成体(23.3%)完成了超100公里的跨水域迁徙,印证了该物种幼体阶段即具备远距离扩散能力。

In-river movements

不同型号声学标签(V7/V13/V16)的检测数据显示,亚成体的运动轨迹分辨率更高。0+龄个体因标签节电模式呈现间歇性信号,但其在秋季的集中下游迁移与水温下降显著相关(p<0.05)。溶解氧浓度梯度(尤其是中层季节性缺氧带)直接影响了幼鲟的垂直分布。

Discussion

亚成体对湖-河栖息地的交替利用,暗示杰纳西河作为"生态跳板"的功能——既提供育幼场(nursery habitat),又是通往更广水域的通道。缺氧事件(DO<4 mg/L)可能通过抑制代谢迫使幼鲟逃离中间河段,这种"栖息地断层"现象对传统封闭种群模型(CMR)的生存率估算提出挑战。

Conclusions

研究揭示了水文参数(水温/流量/溶解氧)通过调控幼鲟运动模式,最终影响种群补充成功率。建议将当前单一水系管理策略升级为涵盖整个安大略湖盆地的跨种群(metapopulation)保护框架,特别关注缺氧带对栖息地连通性的切割效应。

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