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渔业足迹下鲨鱼全球空间风险评估gydF4y2Ba

事宜gydF4y2Ba本文发表于2021年7月7日gydF4y2Ba

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摘要gydF4y2Ba

有效的海洋管理和高度洄游物种的保护取决于解决动物活动和分布与捕鱼工作之间的重叠问题。然而,这方面的信息在全球范围内是缺乏的。在这里,我们使用大数据方法,将卫星跟踪的远洋鲨鱼运动和全球捕鱼船队结合起来,表明鲨鱼每月使用的平均空间中有24%属于远洋延绳渔业的足迹。具有商业价值的鲨鱼和国际保护物种的空间利用热点与延绳钓的重叠程度最高(分别高达76%和64%),而且还与捕捞努力量的显著增加有关。我们的结论是,远洋鲨鱼在国家管辖范围以外的海洋区域(公海)有有限的空间避难所。我们的研究结果表明,迫切需要在鲨鱼空间利用的公海热点地区采取保护和管理措施,并强调了同时对巨型动物和渔民进行卫星监测作为近实时、动态管理工具的潜力。gydF4y2Ba

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图1:海洋和浅海远洋鲨鱼的运动。gydF4y2Ba
图2:鲨鱼和延绳渔船的空间分布和重叠。gydF4y2Ba
图3:估计长线捕鱼活动捕获鲨鱼的暴露风险。gydF4y2Ba
图4:延绳捕鱼暴露于鲨鱼的风险的时间变化。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

源代码用于进行分析和准备的数字,除了派生的数据基础图。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba图(鲨鱼相对空间密度,延绳钓努力和鲨鱼-延绳钓重叠和FEI)和图。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba图(空间重叠和FEI)在GitHub (gydF4y2Bahttps://github.com/GlobalSharkMovement/GlobalSpatialRiskgydF4y2Ba).gydF4y2Ba

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    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

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确认gydF4y2Ba

我们感谢所有参与现场工作和数据收集的人员(详情载于gydF4y2Ba补充信息gydF4y2Ba).数据分析部分由海洋生物协会(MBA)和英国自然环境研究委员会(NERC)资助(NE/R00997X/1)(给D.W.S.),其他研究由拯救我们的海洋基金会和NERC海洋2025战略研究计划提供支持,D.W.S.是该计划的主要研究员。D.W.S.得到了MBA高级研究奖学金的支持,N.Q.由欧洲区域发展基金(FEDER)通过计划运营竞争Internacionalização (COMPETE),国家基金通过Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT)根据PTDC/MAR/100345/2008和COMPETE fcomp -01-0124- federal -010580(到N.Q.和D.W.S.),以及根据《葡萄牙2020伙伴关系协议》通过欧洲区域发展基金(ERDF)在MarInfo项目(north -01-0145-联邦-000031)下的北葡萄牙区域业务计划(Norte 2020)。额外的支持由FCT研究员奖学金IF/01611/2013 (N.Q.), FCT博士奖学金PD/BD/52603/2014 (M.V.), PTDC/MAR-BIO/4458/2012, Xunta de Galicia - Isabel Barreto计划2009-2012 (G.M.),澳大利亚研究委员会(ARC)拨款DE170100841和澳大利亚海洋科学研究所(AIMS)的运营资金提供(均给a.m.s.)。我们感谢斯坦福大学、太平洋捕食者标记项目和全球渔业观察组织免费提供数据。我们感谢M. Dando创造了鲨鱼图像。这项研究有助于全球鲨鱼运动项目(GSMP)。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

作者gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

GSMP由D.W.S. N.Q.和D.W.S.协调,构思了这项研究,N.Q, n.e. Humphries和D.W.S.设计了这项研究,所有作者都为动物标记,田野工作,数据收集和/或工具贡献了贡献(完整的详细信息见gydF4y2Ba补充信息gydF4y2Ba).n.q., n.e. Humphries, a.c., m.v., i.d.c., a.m.m.s., l.l.s., S.J.S.和D.W.S.分析了整理后的数据。D.W.S.与N.Q、n.e. Humphries和A.M.M.S.共同起草了这篇论文,所有作者都对随后的草稿做出了贡献。gydF4y2Ba

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba大卫·西姆斯gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有利益竞争。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

出版商的注意:gydF4y2Ba施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

同行评审信息gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba感谢Julia Baum、Brendan Godley、Ian Jonsen和David Kroodsma对本工作的同行评审所作的贡献。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

扩展数据图1鲨鱼标签部署地点与鲨鱼空间利用热点、洋流、物理特征和捕鱼区域的关系。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,红圈表示卫星发射机安装位置和鲨鱼释放位置,东太平洋的蓝色方框表示TOPP计划每年部署标签的中位数位置gydF4y2Ba11gydF4y2Ba.鲨鱼空间利用热点显示为图中所示的1°× 1°网格单元内估计鲨鱼位置的月平均相对密度的第75百分位(蓝色虚线)和第90百分位(红色虚线)。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba.gydF4y2BabgydF4y2Ba,gydF4y2BacgydF4y2Ba、主要洋流示意图(gydF4y2BabgydF4y2Ba)和覆盖在粮农组织渔区上的物理特征(gydF4y2BacgydF4y2Ba).彩色箭头gydF4y2BabgydF4y2Ba表示水流的热状态,较暖的颜色表示较高的水温。CGFZ: Charlie Gibbs断裂带;GBR,大堡礁;PNG,巴布亚新几内亚。gydF4y2Ba

图2渔船与鲨鱼重叠的空间分布。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba, 2012 - 2016年ais履带船舶的捕捞努力量分布(每个网格单元的年平均花费天数)(方法)。gydF4y2BabgydF4y2Ba,在1°× 1°网格单元内,所有物种在重叠区域暴露于鲨鱼的所有船只的月平均重叠和捕捞努力水平(以天为单位)的分布(方法)。空间重叠热点定义为平均FEI≥75百分位的1°× 1°网格单元。请注意,鲨鱼和所有配备ais的渔船的重叠模式与图中鲨鱼和延绳钓渔船的重叠模式相似。gydF4y2Ba2摄氏度gydF4y2Ba.gydF4y2BacgydF4y2Ba,配备ais的围网船的捕捞努力量分布,使用2012 - 2016年期间每个网格单元的年平均花费天数(方法)。gydF4y2BadgydF4y2Ba,在1°× 1°网格单元内,各鱼种在重叠区域暴露于鲨鱼的围网船月平均重叠量和捕捞努力量(天)分布(方法)。空间重叠热点定义为平均FEI≥75百分位的1°× 1°网格单元。gydF4y2Ba

扩展数据图3环境模拟结果。gydF4y2Ba

估计所有鲨鱼的月平均相对密度(上)与所有配备ai的渔船(中)和只有延绳钓渔船(下)的捕捞努力之间的关系,所有环境变量都在GAM的最高等级模型(模型1)中进行了测试。第三列显示了第一列和第二列中描述的两个变量之间的交互结果。星号表示GAM中包含的每个平滑术语的显著性水平;***gydF4y2BaPgydF4y2Ba< 0.001。gydF4y2Ba

图4网格单元大小对鲨鱼对延绳渔业的风险暴露模式的影响。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BadgydF4y2Ba,北大西洋(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、东太平洋(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、西南印度洋(gydF4y2BacgydF4y2Ba)及大洋洲(gydF4y2BadgydF4y2Ba).请注意,无论计算个体-物种平均空间重叠和FEI的网格单元大小如何,出现在最高风险区域(红色)和最低风险区域(绿色)的物种仍然明显保守,这表明了一种不依赖于这些数据分析的尺度的一般模式。图中给出了标记颜色对应的鲨鱼种识别码。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba.此外,在北大西洋(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、双髻鲨(gydF4y2BaSphyrnagydF4y2Ba)以一个黑圈表示,而大洋白鳍鲨(gydF4y2Bac . longimanusgydF4y2Ba)一个浅蓝色的圆圈;东太平洋(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、大马哈鱼(gydF4y2Bal . ditropisgydF4y2Ba)由浅橙色圆圈表示。误差条为±1 s.d。补充图中给出了2°× 2°与1°× 1°网格单元尺寸的额外比较。gydF4y2Ba4gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

图5北大西洋渔场鲨鱼登陆量与鲨鱼密度-延绳线FEI之间的关系。gydF4y2Ba

从粮农组织总捕捞产量数据库中提取的显示北大西洋鲨鱼登陆数量的图表(2007 - 2016年平均值)依赖于北大西洋延绳钓捕捞的努力,根据个体物种FEI估算(2007 - 2017年,70%的鲨鱼被跟踪;AIS数据,2012 - 2016)(方法)。使用线性回归,我们检验了零假设(gydF4y2BaHgydF4y2Ba0gydF4y2Ba),gydF4y2BaβgydF4y2Ba通过对数变换归一化着陆后(公吨)和每个物种FEI的中位数= 0。回归分析得到:log(landing) = 1.364 + 8,732 FEI,回归系数为(gydF4y2BabgydF4y2Ba)标准误差为3369。我们计算gydF4y2BargydF4y2Ba2gydF4y2Ba= 0.45,gydF4y2BaFgydF4y2Ba= 6.72和gydF4y2BaFgydF4y2Ba0.05 (1), 1 7gydF4y2Ba= 5.59,因此拒绝gydF4y2BaHgydF4y2Ba0gydF4y2Ba在5%的显著性水平上gydF4y2BaPgydF4y2Ba< 0.05。gydF4y2Ba

扩展数据图6多个海洋中数据最丰富的五种单个鲨鱼物种的相对密度和空间重叠分布。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BaegydF4y2Ba, 2002-2017年鲨鱼物种的月平均相对密度(左)与数据最丰富的5个出现在多个海洋的物种或分类群的每个网格单元的物种平均FEI(右)进行比较:蓝鲨(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、短鳍灰鲭鲨(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、虎鲨(gydF4y2BacgydF4y2Ba)、鲸鲨(gydF4y2BadgydF4y2Ba)及白鲨(gydF4y2BaegydF4y2Ba).红色方框表示图中所示区域。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba.丹多创作的鲨鱼图片。gydF4y2Ba

扩展数据图7多个海洋中数据最丰富的第六至第十种鲨鱼的相对密度和空间重叠分布。gydF4y2Ba

2002-2017年鲨鱼物种的月平均相对密度(左),与出现在多个海洋的数据最丰富的第六至第十物种或分类群的每个网格单元的物种平均FEI(右)相比:海洋白鳍鲨(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、鼠鲨(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、丝鲨(gydF4y2BacgydF4y2Ba)、牛鲨(gydF4y2BadgydF4y2Ba)和锤头鲨(gydF4y2BadgydF4y2Ba)(包括双髻鲨、大双髻鲨和双髻鲨)。丹多创作的鲨鱼图片。克罗,gydF4y2BaCarcharhinus longimanisgydF4y2Ba;主任,gydF4y2BaSphyrnagydF4y2Baspp。gydF4y2Ba

图8全球远洋鲨鱼空间密度的年际格局。gydF4y2Ba

计算每两年物种间的月平均空间密度。我们采用连续两年的分组来减少覆盖率差距。值得注意的是,在所有8个两年期间(2002-2003年至2016-2017年),在东太平洋(2006-2007年至2016-2017年),在北大西洋(2006-2007年至2016-2017年),在西南印度洋(2010-2011年至2014-2015年),在大洋洲(2004-2005年至2014-2015年)都存在大规模鲨鱼足迹。这表明,在研究的海洋区域内,鲨鱼足迹的时间一致性是存在的,这表明我们确定的空间热点更有可能在几年之间持续存在。gydF4y2Ba

图9 2012 - 2016年长线渔业鲨鱼的风险暴露模式gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BadgydF4y2Ba,北大西洋(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、东太平洋(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、西南印度洋(gydF4y2BacgydF4y2Ba)及大洋洲(gydF4y2BadgydF4y2Ba).请注意,2012 - 2016年最高风险区(红色)和最低风险区(绿色)暴露于风险的物种模式,将鲨鱼密度数据与配备ais的船只的延绳钓努力量数据直接匹配,与鲨鱼密度(2002 - 2017年)和配备ais的船只的延绳钓努力量数据(物种-平均FEI)(2012 - 2016年)的模式非常相似(如图所示)。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba),这表明时间不匹配的数据集对结果没有重要影响。LDI,gydF4y2Bal . ditropisgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

扩展数据图10鲨鱼、延绳钓渔船的季节变化以及与捕鱼工作重叠的模式。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BahgydF4y2Ba, 12月至2月北大西洋蓝鲨的季度平均相对空间密度(左)、延绳钓努力(日)(中)和每个网格单元的平均FEI(鲨鱼在重叠区域暴露的捕捞努力)(右)(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba)、三月至五月(gydF4y2BabgydF4y2Ba)、六月至八月(gydF4y2BacgydF4y2Ba)及九月至十一月份(gydF4y2BadgydF4y2Ba),以及在12月至2月在北大西洋的短鳍灰鲭鲨(gydF4y2BaegydF4y2Ba)、三月至五月(gydF4y2BafgydF4y2Ba)、六月至八月(gydF4y2BaggydF4y2Ba)及九月至十一月份(gydF4y2BahgydF4y2Ba).gydF4y2Ba

补充信息gydF4y2Ba

补充信息gydF4y2Ba

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奎罗斯,N,汉弗莱斯,N.E,库托,A。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba渔业足迹下鲨鱼全球空间风险评估。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba572gydF4y2Ba, 461-466(2019)。https://doi.org/10.1038/s41586-019-1444-4gydF4y2Ba

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