渔业资源评估管理资料

1渔业资源评估FishStockAssessment在了解、掌握渔业种群对象生物学特征的基础上,以一定的假设条件为前提,通过建立数学模型,描述和估算种群的组成结构、资源量及其变动,评估捕捞强度和捕捞规格对种群的影响,掌握种群资源量的变动特征与规律,从而对资源群体过去和未来的状况进行模拟和预测,为制定和实施渔业资源的管理措施提供科学依据。2.研究对象1)对鱼类等捕捞对象的生长、死亡等有关参数进行测定和计算,对其生长、死亡和补充的规律进行研究;2)考察捕捞作用对渔业资源数量和质量的影响;对资源量和渔获量作出估计和预报;3)寻求渔业资源合理利用的最佳方案,包括确定合适的或较合适的捕捞强度和起捕规格,如限定渔获量、限定作业船数或作业次数或作业时间,限定网目大小和鱼体长度等,为渔业政策和渔业管理措施提供科学依据。3.渔业资源评估的方法有:数学分析法、初级生产力法、生物学法及水声学调查等方法,本课程所阐述的主要是数学分析法(生物参数资料和渔业统计资料)。4.渔业评估据服务的性质不同可分为生产性的资源评估和决策性的资源评估。5.鱼类资源数量研究非常活跃,当时以耿克(Heincke)、彼得逊(Pertersen)、约尔特(Hjort)等为代表根据自己的研究结果提出的不同的理论和学说,大体上可分为繁殖论、稀疏论、波动说三种。第一章渔业资源数量变动的一般规律1.种群(Population):是指生活在有限空间内、有较多特征一致的同一种类生物个体的集合,即指在一个种的分布区内,有一群或若干群体中的个体,其形态特征相似,生理、生态特征相同,特别是具有共同的繁殖习性(相同遗传属性,同一基因库的种内个体群)。2.影响资源数量变动的因素1)鱼类本身的因素以及环境因素的制约(繁殖、生长、死亡、环境)2)捕捞因素3.Russell提出资源数量变动基本模型的表达式为:B2=B1+R+G-M-Y式中B1、B2分别为某一期间始末可利用资源群体的资源生物量。当渔获量Y<[R+G-M]时,资源量增加;Y>[R+G-M]时,资源量减少;Y=[R+G-M]时,资源量保持平衡(B1=B2)。4.补充群体:有生物学和渔业利用两种不同的含义。从生物学标准来说,凡是第一次参加产卵的个体统称为补充群体,重复产卵的那些个体称为剩余群体;从渔业捕捞利用来讲,凡幼鱼成长到一定规格后,首次渔场后可能捕捞利用的那些个体称为补充群体,首次捕捞而余下的个体称为剩余群体。在渔业资源评估模型中通常均按渔业捕捞利用的标准来定义补充群体。补充群体进入渔业的形式是复杂的,归纳起来有三个基本类型:(1)一次性补充:(2)分批补充(3)连续补充5.表1-2a总死亡率36%,其捕捞死亡率和自然死亡率相等(各18%)年龄012345678910-总计资源1000800556403522512-328210134869259381510246244渔获量岁平均年龄4.95表1-2b总死亡率49%,捕捞死亡率(33%)和自然死亡率(16%)年龄012345678910-总计资源100080064051226113368-9183553381673854462211渔获量4.48平均年龄岁)渔业愈强化,每年自然死亡的鱼类比例将愈低。1.2)捕捞对渔获量年龄的影响从上述两表可以看出,总渔获量在数量上随着捕捞作业的增加而增加,但并不是和捕捞努力量成比例的,假使捕捞努力量增加一倍,被捕鱼类数增加不到一倍(338和244)。捕捞愈加强烈,低龄鱼被捕捞得愈多,而且资源中存留下继续生长为高龄鱼的数量愈来愈少,结果资源就衰退了。所有这一切在各渔船所捕的渔获物的年龄(或体长)组成反映出来,而且低龄鱼被捕得愈多,则在被捕前死于自然原因的鱼类就更少,而总被捕数随着渔业的增加而增加。第二章鱼类的生长1.长度与体重关系b幂指数系数b用于判断鱼类三维是否等速生长,L条件因子a与环境条件有关W=aRicker(1975)认为,a,b可以用来表示鱼类是否为匀速生长,b=3为匀速生长。实际上许多种类b≈3,因333)x100,可见两者的变化规律完全相同。一般在(W/,又肥满度C=此有时近似地:W=aLL,则a=W/L其性成熟时,肥满度最大,即对匀速生长的鱼类来说,其条件因子a在其性成熟时最大。2.生长方程(growthfunction/formula):为了对鱼类个体的生长进行定量研究,人们用数学模型(或称方程)来描述鱼类体长和体重随时间(或年龄)增长的变化规...

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