[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
فرم های ضروری ::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نمایه ها

AWT IMAGE

 

 AWT IMAGE

..
:: دوره 6، شماره 1 - ( 7-1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 20-1 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین پراکنش ماهی تون هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) صید شده توسط پرساینرهای ایرانی و متغیرهای محیطی در اقیانوس هند
علی حقی وایقان* ، رسول قربانی ، سید یوسف پیغمبری ، مینگ-ان لی ، دیوید کاپلان ، باربارا بلاک
چکیده:   (4286 مشاهده)

ارتباط بین متغیرهای محیطی و گونه مورد مطالعه از مهمترین مباحث در بوم شناسی آبزیان است. در این مطالعه ارتباط متغیرهای زمانی، مکانی بهمراه متغیرهای محیطی حاصل از تصاویر ماهواره ای جهت بررسی پراکنش و تسهیل در اجرای مدیریت اکوسیستم محور در آبهای اقیانوس هند و  مدیریت بهتر ذخایر ماهی تون هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) با دو توزیع گاوسی و دوجمله ای نشان داد متغیرهای زمانی و مکانی بهمراه متغیرهای تولید اولیه خالص، دما و شوری سطحی آب دریا، عمق لایه مخلوط شونده و جریانات اقیانوسی بیشترین تاثیر را در پراکنش این گونه در فصول گرم (نیمه اول سال) و سرد (نیمه دوم سال) داشتند. همچنین نتایج مقایسه دو مدل نشان داد مدل با توزیع دوجمله ای به نسبت توزیع گاوسی توانایی بالاتری در توضیح انحراف در مدل نهایی را دارد و مقدار آن در نتایج مربوط به نیمه اول سال (فصل گرم) در مقایسه با فصل سرد بالاتر بود. همچنین مطالعه شاخص مطلوبیت زیستگاهی نشان داد مطلوبیت برخی متغیرها در فصول سرد و گرم متفاوت می باشد که این موضوع باید در مطالعات آتی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه اولین قدم در اجرای رویکرد مدیریت اکوسیستم محور شیلاتی دانش کافی در حوزه آن اکوسیستم و پراکنش گونه مورد مطالعه در ارتباط با متغیرهای محیطی است، لذا این تحقیق می تواند به شناورهای صنعتی کشور در امر افزایش کارایی صید کمک نماید و در برنامه ریزی و اجرای مدیریت اکوسیستم محور در اقیانوس هند و بویژه مدیریت آتی شیلات کشورمان مورد استفاده مدیران و محققین قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: تون هوور مسقطی، اقیانوس هند، مدلسازی پراکنش، مدیریت اکوسیستم محور شیلاتی
متن کامل [PDF 535 kb]   (1076 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/10/17 | پذیرش: 1396/6/9 | انتشار: 1397/7/24
فهرست منابع
1. Arrizabalaga H., Dufour F., Kell L., Merino G., Ibaibarriaga L., Chust G., Irigoien X., Santiago J., Murua H., Fraile I., Chifflet M., Goikoetxea N., Sagarminaga Y., Aumont O., Bopp L., Herrera M., Marc Fromentin J., Bonhomeau S. 2015. Global habitat preferences of commercially valuable tuna. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 113: 102-112.
2. Arrizabalaga H., Murua H., Majkowski J. 2012. Global status of tuna stocks: summary sheets. Revista de Investigaciones Marinas, 18(9): 646-676.
3. Block A.B., Keen E.J., Castillo B., Dewar H., Freund V.E., Marcinek J.D., Brill W.R., Farwell C. 1997. Environmental preferences of yellowfin tuna (Thunnus albacares) at the northern extent of its range. Marine Biology, 130(1): 119-132.
4. Brown S.K., Buja K.R., Jury S.H., Monaco M.E., Banner A. 2000. Habitat suitability index models for eight fish and invertebrate species in Casco and Sheepscot Bays, Maine. North American Journal of Fisheries Management, 20: 408-435.
5. Chang Y.J., Sun C.L., Chen Y., Yeh S.Z., Dinardo G. 2012. Habitat suitability analysis and identification of potential fishing grounds for swordfish, Xiphias gladius, in the South Atlantic Ocean. International Journal of Remote Sensing, 33(23): 7523-7541.
6. Chang Y.J., Sun C.L., Chen Y., Yeh S.Z., DiNardo G., Su N.J. 2013. Modelling the impacts of environmental variation on the habitat suitability of swordfish, Xiphias gladius, in the equatorial Atlantic Ocean. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 70(5): 1000-1012.
7. Dueri S., Guillotreau P., Jiménez-Toribio R., Oliveros-Ramos R., Bopp L., Maury O. 2016. Food security or economic profitability? Projecting the effects of climate and socioeconomic changes on global skipjack tuna fisheries under three management strategies. Global Environmental Change, 41: 1-12.
8. Dueri S., Maury O. 2013. Modelling the effect of marine protected areas on the population of skipjack tuna in the Indian Ocean. Aquatic Living Resources, 26(02): 171-178.
9. Foley M.M., Halpern B.S., Micheli F., Armsby M.H., Caldwell M.R., Crain C.M., Prahler E., Rohr N., Sivas D., Beck M.W., Carr M.H., Crowder L.B., Emmett Duffy J., Hacker S.D., McLeod K.L., Palumbi S.R., Peterson C.H., Regan H.M., Ruckelshaus M.H., Sandifer P.A., Steneck R.S. 2010. Guiding ecological principles for marine spatial planning. Marine Policy, 34(5): 955-966.
10. Game E.T., Grantham H.S., Hobday A.J., Pressey R.L., Lombard A.T., Beckley L.E., Gjerde K., Bustamante R., Possingham H.P., Richardson A.J. 2009. Pelagic protected areas: the missing dimension in ocean conservation. Trends in Ecology & Evolution, 24(7): 360-369.
11. Garcia S.M., Rosenberg A.A. 2010. Food security and marine capture fisheries: characteristics, trends, drivers and future perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554): 28-69.
12. Goñi N., Didouan C., Arrizabalaga H., Chifflet M., Arregui I., Goikoetxea N., Santiago J. 2015. Effect of oceanographic parameters on daily albacore catches in the Northeast Atlantic. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 113: 73-80.
13. Grande M., Murua H., Zudaire I., Goñi N., Bodin N. 2014. Reproductive timing and reproductive capacity of the Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) in the western Indian Ocean. Fisheries Research, 156: 14-22.
14. Haghi Vayghan A., Fazli H., Ghorbani R., Lee M.A., Saravi H.N. 2016a. Temporal habitat suitability modeling of Caspian shad (Alosa spp.) in the southern Caspian Sea. Journal of Limnology, 75(1): 210-223.
15. Haghi Vayghan A., Poorbagher H., Taheri Shahraiyni H., Fazli H., Nasrollahzadeh Saravi H. 2013. Suitability indices and habitat suitability index model of Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) in the southern Caspian Sea. Aquatic Ecology, 47(4): 441-451.
16. Haghi Vayghan A., Zarkami R., Sadeghi R., Fazli H. 2016b. Modeling habitat preferences of Caspian kutum, Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901) (Actinopterygii, Cypriniformes) in the Caspian Sea. Hydrobiologia, 766 (1): 103-119.
17. Hastie T., Tibshirani R. 1990. Generalized additive models. London, Chapman and Hall. 335P.
18. Hermosilla C., Rocha F., Valavanis V. 2011. Assessing Octopus vulgaris distribution using presence-only model methods. Hydrobiologia, 670(1): 35-47.
19. Hobday A.J., Lough J.M. 2011. Projected climate change in Australian marine and freshwater environments. Marine and Freshwater Research, 62(9): 1000-1014.
20. IOTC. 2013. Report of the Sixteenth Session of the IOTC Scientific Committee. 2-6 December, Busan, Republic of Korea, Indian Ocean Tuna Commission. 312P.
21. Jayasundara N., Gardner L.D., Block B.A. 2013. Effects of temperature acclimation on Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) cardiac transcriptome. American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 305(9): 1010-1020.
22. Kanaji Y., Tanabe T., Watanabe H., Oshima T., Okazaki M. 2012. Variability in reproductive investment of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in relation to the ocean–climate dynamics in the tropical eastern Indian Ocean. Marine and Freshwater Research, 63(8): 695-707.
23. Kaplan D.M., Chassot E., Amandé J.M., Dueri S., Demarcq H., Dagorn L., Fonteneau A. 2014. Spatial management of Indian Ocean tropical tuna fisheries: potential and perspectives. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 71(7): 1728-1749.
24. Lan K.W., Evans K., Lee M.A. 2013. Effects of climate variability on the distribution and fishing conditions of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the western Indian Ocean. Climatic Change, 119(1): 63-77.
25. Lan K.W., Lee M.A., Lu H.J., Shieh W.J., Lin W.K., Kao S.C. 2011. Ocean variations associated with fishing conditions for yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the equatorial Atlantic Ocean. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 68(6): 1063-1071.
26. Lan K.W., Nishida T., Lee M.A., Lu H.J., Huang H.W., Chang S.K., Lan Y.C. 2012. Influence of the marine environment variability on the yellowfin tuna (Thunnus albacares) catch rate by the Taiwanese longline fishery in the Arabian Sea, with special reference to the high catch in 2004. Journal of Marine Science and Technology, 20(5): 514-524.
27. Last P.R., White W.T., Gledhill D.C., Hobday A.J., Brown R., Edgar G.J., Pecl G. 2011. Long-term shifts in abundance and distribution of a temperate fish fauna: a response to climate change and fishing practices. Global Ecology and Biogeography, 20(1): 58-72.
28. Matsumoto T., Satoh K., Toyonaga M. 2014. Behavior of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) associated with a drifting FAD monitored with ultrasonic transmitters in the equatorial central Pacific Ocean. Fisheries Research, 157: 78-85.
29. Morris L., Ball D., 2006. Habitat suitability modelling of economically important fish species with commercial fisheries data. ICES Journal of Marine Science, 63: 590-1603.
30. Mugo R., Saitoh S.I., Nihira A., Kuroyama T. 2010. Habitat characteristics of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in the western North Pacific: a remote sensing perspective. Fisheries Oceanography, 19(5): 382-396.
31. Mugo R.M., Saitoh S.I., Takahashi F., Nihira A., Kuroyama T. 2014. Evaluating the role of fronts in habitat overlaps between cold and warm water species in the western North Pacific: A proof of concept. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 107: 29-39.
32. Overholtz W. 2006. Estimates of consumption of Atlantic herring (Clupea harengus) by bluefin tuna (Thunnus thynnus) during 1970–2002: an approach incorporating uncertainty. Journal of Northwest Atlantic Fisheries Science, 36: 55-63.
33. Pikitch E., Santora E., Babcock A., Bakun A., Bonfil R., Conover D., Dayton P., Doukakis P., Fluharty D., Heheman B. 2004. Ecosystem-based Fishery Management Science, 305: 346-347.
34. Polovina J.J., Mitchum G.T., Evans G.T. 1995. Decadal and basin-scale variation in mixed layer depth and the impact on biological production in the Central and North Pacific. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 42(10): 1701-1716.
35. Reygondeau G., Maury O., Beaugrand G., Fromentin J.M., Fonteneau A., Cury P. 2012. Biogeography of tuna and billfish communities. Journal of Biogeography, 39(1): 114-129.
36. Schaefer K.M., Fuller D.W. 2007. Vertical movement patterns of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in the eastern equatorial Pacific Ocean, as revealed with archival tags. Fishery Bulletin, 105(3): 379-389.
37. Schaefer K.M., Fuller D.W., Block B.A. 2007. Movements, behavior, and habitat utilization of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the northeastern Pacific Ocean, ascertained through archival tag data. Marine Biology, 152(3): 503-525.
38. Schick R.S., Lutcavage M.E. 2009. Inclusion of prey data improves prediction of bluefin tuna (Thunnus thynnus) distribution. Fisheries Oceanography, 18(1): 77-81.
39. Sibert J., Senina I., Lehodey P., Hampton J. 2012. Shifting from marine reserves to maritime zoning for conservation of Pacific bigeye tuna (Thunnus obesus). Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(44): 18221-18225.
40. Stéquert B., Rodriguez J.N., Cuisset B., Le Menn F. 2001. Gonadosomatic index and seasonal variations of plasma sex steroids in skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) and yellowfin tuna (Thunnus albacares) from the western Indian ocean. Aquatic Living Resources, 14(5): 313-318.
41. Su N.J., Sun C.L., Punt A.E., Yeh S.Z., DiNardo G. 2015. Environmental influences on seasonal movement patterns and regional fidelity of striped marlin Kajikia audax in the Pacific Ocean. Fisheries Research, 166: 59-66.
42. Su N.J., Yeh S.Z., Sun C.L., Punt A.E., Chen Y., Wang S.P. 2008. Standardizing catch and effort data of the Taiwanese distant-water longline fishery in the western and central Pacific Ocean for bigeye tuna, Thunnus obesus. Fisheries Research, 90(1): 235-246.
43. Sumaila U.R., Zeller D., Watson R., Alder J., Pauly D. 2007. Potential costs and benefits of marine reserves in the high seas. Marine Ecology Progress Series, 345: 305-310.
44. Team R.C. 2000. R language definition. R foundation for statistical computing. Vienna, Austria.
45. Thrush S.F., Dayton P.K. 2010. What Can Ecology Contribute to Ecosystem-Based Management? Annual Review of Marine Science, 2(1): 419-441.
46. Tian S., Chen X.j., Chen Y., Xu L., Dai X. 2009. Evaluating habitat suitability indices derived from CPUE and fishing effort data for Ommatrephes bratramii in the northwestern Pacific Ocean. Fisheries Research, 95: 181-188.
47. Valavanis V., Pierce G., Zuur A., Palialexis A., Saveliev A., Katara I., Wang J. 2008. Modelling of essential fish habitat based on remote sensing, spatial analysis and GIS. Hydrobiologia, 612(1): 5-20.
48. Weng K.C., Stokesbury M.J.W., Boustany A.M., Seitz A.C., Teo S.L.H., Miller S.K., Block B.A. 2009. Habitat and behaviour of yellowfin tuna Thunnus albacares in the Gulf of Mexico determined using pop-up satellite archival tags. Journal of Fish Biology, 74(7): 1434-1449.
49. Wood S. 2006. Generalized additive models: an introduction with R. CRC press. 496P.
50. Wood S., Wood M.S. 2016. Package ‘mgcv’. R package version, 1:7-29.
51. Worm B., Hilborn R., Baum J.K., Branch T.A., Collie J.S., Costello C., Fogarty M.J., Fulton E.A., Hutchings J.A., Jennings S., Jensen O.P., Lotze H.K., Mace P.M., McClanahan T.R., Minto C., Palumbi S.R., Parma A.M., Ricard D., Rosenberg A.A., Watson R., Zeller D. 2009. Rebuilding Global Fisheries Science, 325(5940): 578-585.
52. Yen K.W., Lu H.J. 2016. Spatial–temporal variations in primary productivity and population dynamics of skipjack tuna Katsuwonus pelamis in the western and central Pacific Ocean. Fisheries Science, 82(4): 563-571.
53. Young J.W., Bradford R., Lamb T.D., Clementson L.A., Kloser R., Galea H. 2001. Yellowfin tuna (Thunnus albacares) aggregations along the shelf break off south-eastern Australia: links between inshore and offshore processes. Marine and Freshwater Research, 52(4): 463-474.
54. Zuur A.F., Elena N.I., Graham M.S. 2007. Analysing ecological data. USA, Springer Science-Business Media, LLC. 680P.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haghi Vayghan A, Ghorbani R, Peighambari Y, Lee M, Kaplan D M, Block B A. Association between Skipjack (Katsuwonus pelamis) distribution caught by Iranian purse seiners and environmental variables in the Indian Ocean. JAIR 2018; 6 (1) :1-20
URL: http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-438-fa.html

حقی وایقان علی، قربانی رسول، پیغمبری سید یوسف، لی مینگ-ان، کاپلان دیوید، بلاک باربارا. ارتباط بین پراکنش ماهی تون هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) صید شده توسط پرساینرهای ایرانی و متغیرهای محیطی در اقیانوس هند. نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی. 1397; 6 (1) :1-20

URL: http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-438-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( 7-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی Journal of Applied Ichthyological Research
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4657