南极磷虾渔业管理调整:应对21世纪挑战的科学框架与生态保护

【字体: 时间:2025年09月09日 来源:Proceedings of the National Academy of Sciences 9.4

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  这篇综述深入探讨了南极磷虾(Euphausia superba)渔业在气候变化和捕捞压力下的管理挑战,提出整合磷虾种群动态(Krill Stock Hypothesis)的创新框架。文章强调通过多平台数据(CCAMLR、AUVs、KRILLBASE)协同和产业合作(如AWR基金),实现兼顾生态保护与可持续捕捞的精细化管控,为南大洋(Southern Ocean)生态系统服务提供科学支撑。

  

当前磷虾渔业管理的挑战

南极磷虾作为南大洋(Southern Ocean)食物网的核心物种,支撑着全球增长最快的渔业之一,年产值达2.5-9亿美元。然而,气候变化导致的海冰消融和温度上升正威胁磷虾种群,而现有捕捞限额(如CCAMLR设定的0.62百万吨)仍基于1990年代的历史捕捞数据,未考虑气候变异或种群动态。2024年,由于成员国未能达成协议,区域捕捞限制失效,导致2025年捕捞量集中分布于生态敏感区(如48.1分区),加剧了与企鹅、鲸类等捕食者的资源竞争。

磷虾种群假说:动态管理的新框架

为解决上述问题,研究者提出“磷虾种群假说”(Krill Stock Hypothesis),通过整合产卵-育幼区连通性、垂直迁移等生态数据,构建空间明确的种群单元模型。该框架借鉴南极犬牙鱼(Dissostichus spp.)的管理经验,强调:

  1. 1.

    生命周期覆盖:需补充幼体(<30 mm)数据,现有渔网无法捕获;

  2. 2.

    技术协同:结合渔船声呐、自主潜器(AUVs)和生物标记数据,解析磷虾集群行为;

  3. 3.

    气候响应:模拟显示,48.1分区的磷虾体长随水深增加(雌性占比提升),而斜坡区域以幼体为主,印证栖息地选择的环境依赖性。

数据驱动的实施路径

多平台协作:挪威企业Aker BioMarine的案例表明,连续泵捕渔船可提供高分辨率体长-性别组成数据(图1),但需与科研船互补——后者能覆盖非捕捞区(如威德尔海)的幼体监测。资金机制建议借鉴北极鳕鱼合作模式,通过产业基金(如AWR)、国家科研预算和NGO(如WWF)共同支持长期监测。

政策与行动建议

  1. 1.

    修订观测体系:升级CCAMLR的科学观察员计划(SISO),强制使用RMT 1+8网具捕获全生命周期样本;

  2. 2.

    动态配额:基于KRILLBASE历史数据(1926年至今)和实时声学扫描,实施季节性分区限额;

  3. 3.

    跨机构合作:与国际捕鲸委员会(IWC)共享鲸类摄食数据,量化“鲸-渔”竞争关系。

生态与经济的平衡

磷虾不仅是水产饲料(Omega-3来源)的关键原料,其生物量(300-500百万吨)更驱动着南大洋碳汇功能。若管理失效,种群崩溃将引发级联效应——从阿德利企鹅到蓝鲸的生存均受威胁。本文的路线图为21世纪极地渔业管理提供了兼顾科学与实操的蓝本。

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