唐衍力, 孫曉梅, 盛化香, 王新萌, 萬 榮
(中國海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院,山東 青島 266003)
威海小石島人工魚礁區(qū)漁獲物組成特征及與環(huán)境因子的關(guān)系?
唐衍力, 孫曉梅, 盛化香, 王新萌, 萬榮
(中國海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院,山東 青島 266003)
摘要:于2012年9月—2013年7月采集了威海小石島人工魚礁區(qū)和對照區(qū)4個季度的刺網(wǎng)漁獲物和環(huán)境數(shù)據(jù)。基于該調(diào)查數(shù)據(jù),應(yīng)用物種多樣性指數(shù)和多元分析法,研究了魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物的種類組成、多樣性、群落結(jié)構(gòu)以及漁獲物與環(huán)境因子的關(guān)系。研究表明:魚礁區(qū)的漁獲物共23種,其中魚類17種、甲殼類5種、棘皮類1種;對照區(qū)的漁獲物共14種,其中魚類8種、甲殼類5種、棘皮類1種。魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物的種類豐富度指數(shù)、多樣性指數(shù)和均勻度指數(shù)無顯著性差異(P>0.05)。聚類分析和非度量多維尺度分析(NMDS)顯示,魚礁區(qū)與對照區(qū)的漁獲物可分為秋季組、夏季組和冬春季組;不同季節(jié)的漁獲物群落組成差異顯著(R=0.867 4,P=0.001),魚礁區(qū)與對照區(qū)的漁獲物群落組成差異不顯著(R=0.137,P=0.067)。典范對應(yīng)分析表明,水溫、pH、鹽度、葉綠素a和PO4-P是影響威海小石島人工魚礁區(qū)群落結(jié)構(gòu)的主要環(huán)境因子。綜合分析認為,人工魚礁區(qū)漁獲量較高,生態(tài)穩(wěn)定性較好。
關(guān)鍵詞:人工魚礁區(qū);漁獲物;種類組成;物種多樣性;聚類分析;環(huán)境因子;典范對應(yīng)分析(CCA)
引用格式:唐衍力,孫曉梅,盛化香,等. 威海小石島人工魚礁區(qū)漁獲物組成特征及與環(huán)境因子的關(guān)系[J].中國海洋大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2016, 46(5): 22-31.
TANG Yan-Li, SUN Xiao-Mei, SHENG Hua-Xiang, et al. Community structure of catch and Its relationship with environmental factors in Xiaoshidao artificial reef zones of Weihai City [J].Periodical of Ocean University of China, 2016, 46(5): 22-31.
由于中國近海漁業(yè)資源嚴重衰退,漁獲物種類結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化[1-2]。為改善水生生物棲息環(huán)境,修復(fù)受損的海洋生態(tài)系統(tǒng),各沿海地區(qū)積極開展人工魚礁建設(shè)[3-4]。人工魚礁能夠為不同的魚類提供索餌、避害、產(chǎn)卵、定位的場所,限制底拖網(wǎng)作業(yè)[5],同時改善水域生態(tài)環(huán)境[6-7]。威海小石島位于山東半島東端的黃海海域,周邊海域自2005年開始進行了大規(guī)模的增殖型人工魚礁建設(shè),投放的礁體主要是石塊和混凝土構(gòu)件,取得了明顯增殖的效果[4]。
人工魚礁區(qū)資源量的生態(tài)調(diào)查是評價人工魚礁生態(tài)修復(fù)效果的重要途徑之一[8],而選擇適合的采樣工具是準確評估漁業(yè)資源群落的關(guān)鍵。由于魚礁區(qū)水域水深較淺、底形復(fù)雜,目前國內(nèi)在巖礁生境較多使用定置三重刺網(wǎng)[9-10],其操作靈活、與海底接觸面積小,能有效捕獲魚礁區(qū)資源。目前關(guān)于人工魚礁區(qū)漁業(yè)資源群落組成[11-13]和流場效應(yīng)的研究[14-17]較多,而國內(nèi)在人工魚礁區(qū)魚類生物群落結(jié)構(gòu)的時空分布及受多種環(huán)境因子的影響與制約方面的研究較少。
本文根據(jù)2012年9月—2013年7月對威海小石島人工魚礁區(qū)和對照區(qū)刺網(wǎng)漁獲物及環(huán)境因子的調(diào)查數(shù)據(jù),分析不同季節(jié)和不同區(qū)域的漁獲組成、多樣性和群落結(jié)構(gòu)特征的變化,同時用R語言Vegan包提供的典范對應(yīng)分析(CCA)確定對漁獲物群落組成具有顯著影響的環(huán)境因子,探討該海域人工魚礁投放對漁獲資源的影響,為科學(xué)合理地評價人工魚礁建設(shè)的生態(tài)效果及合理利用漁業(yè)資源提供參考。
1材料與方法
1.1 取樣地點
威海小石島人工魚礁區(qū)水深5~15m,海域面積48hm2。2005—2007年間共投大石塊約5萬m3,混凝土構(gòu)件礁2.5萬空m3,報廢漁船50艘,0.36萬空m3。
本研究在人工魚礁區(qū)(見表1和圖1中虛線區(qū)域)設(shè)置3個調(diào)查站位,章守宇等[18]認為實際海域由于魚礁設(shè)置所產(chǎn)生的流場影響范圍在水平尺度上一般不超過魚礁單體大小的50倍,本研究將對照區(qū)設(shè)置在距魚礁區(qū)最小距離為780m的區(qū)域,共3個站位(見圖1和表1)。每次采樣嚴格在原坐標下設(shè)置網(wǎng)具。
1.2 樣品采集與分析
2012年9月(秋季)、2012年12月(冬季)、2013年4月(春季)、2013年7月(夏季)進行了4個季度的刺網(wǎng)取樣,每個站位漁獲物帶回實驗室,對其進行種類鑒定,并分類計數(shù)、稱重。水溫(Tem)、鹽度(Sal)、pH、透明度(Tra)、化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、硅酸鹽(SiO3-Si)、磷酸鹽(PO4-P)、可溶性無機氮(DIN)、溶解氧(DO)和葉綠素a濃度(chl-a)11個環(huán)境因子的采集和分析均按《海洋監(jiān)測規(guī)范》(GB 17378.1-2007)[19]和《海洋調(diào)查規(guī)范》(GB/T 12763.4-2007)[20]的規(guī)定進行。
圖1 魚礁區(qū)與對照區(qū)刺網(wǎng)調(diào)查站位
區(qū)域Region魚礁區(qū)ArtificialreefzonesABC對照區(qū)ControlzonesDEF經(jīng)度Longitude122°00'57.10″E122°01'16.20″E122°01'31.35″E121°59'52.80″E122°0'0.00″E122°00'6.45″E緯度Latitude37°31'45.00″N37°31'43.90″N37°31'43.90″N37°31'40.80″N37°31'55.20″N37°31'40.11″N
采樣所用網(wǎng)具為三重刺網(wǎng),外網(wǎng)網(wǎng)目尺寸為10cm,縮結(jié)系數(shù)為0.56,內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)目尺寸為4.2cm,縮結(jié)系數(shù)為0.44,網(wǎng)全長28m,高3m。每個站位放置1張刺網(wǎng),選擇底層放置,距離海底0.5m。網(wǎng)具在海域內(nèi)迎流放置24h。
1.3 數(shù)據(jù)處理
對原始數(shù)據(jù)進行標準化,將各站位每網(wǎng)漁獲質(zhì)量和尾數(shù)標準化成作業(yè)時間24h漁獲值。
采用Pinkas相對重要性指數(shù)IRI(Index of Relative Importance)來研究群落優(yōu)勢種的組成[21]。
IRI=(N+W)×F×104。
式中:N為某個種類的尾數(shù)占總漁獲的數(shù)量分數(shù);W為某個種類的重量占總漁獲的重量分數(shù);F為某個種類在樣品中出現(xiàn)的頻率[22]。規(guī)定IRI大于1000為優(yōu)勢種,在100~1000之間為主要種,在10~100之間為常見種,在1~10之間為一般種,在1以下為少見種。
由于漁獲物不同種類及同種類個體間數(shù)量、重量差異很大,根據(jù)威海小石島人工魚礁區(qū)和對照區(qū)漁獲物群落的特點及取樣數(shù)據(jù),群落多樣性[23]采用以下公式計算:
物種豐富度指數(shù)(Magelef′ index):
D=(S-1)/log2N。
物種多樣性指數(shù)(Shannon—Wiener index):
H′=-∑Pilog2Pi。
物種均勻度指數(shù)(Pielou′ index):
I=H′/log2S。
式中:S為種類數(shù);N為總漁獲尾數(shù);Pi為i種魚占總漁獲的數(shù)量分數(shù)。
在進行群落結(jié)構(gòu)分析之前,對原始數(shù)據(jù)進行預(yù)處理。為了減少機會種的影響,刪除占總個體數(shù)1%以下的物種[24],對漁獲質(zhì)量數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)采用lg(x+1)對數(shù)轉(zhuǎn)換,以降低少數(shù)優(yōu)勢種對數(shù)據(jù)分析的影響使其更接近正態(tài)分布[25-26]。
利用Bray-Cutis相似性系數(shù)構(gòu)建相似性矩陣[27],進行聚類分析和非度量多維尺度分析(NMDS),然后將威海小石島人工魚礁區(qū)漁獲物群落分成若干站位組,應(yīng)用單因子相似性分析(ANOSIM)研究不同季節(jié)及魚礁區(qū)與對照區(qū)間的群落結(jié)構(gòu)差異顯著性。
分析4個季度漁獲物和環(huán)境因子關(guān)系,先將預(yù)處理后的漁獲量數(shù)據(jù)進行去趨勢對應(yīng)分析(DCA),并根據(jù)DCA分析結(jié)果中前4個軸長度選擇排序模型,如果最長排序軸長度>4,選擇基于單峰模型的典范對應(yīng)分析(CCA),<3線性模型比較合適,介3~4之間2種模型均合適[28-30]。在CCA分析過程中,運用蒙特卡羅檢驗分析評價單一環(huán)境因子對漁獲物群落變化影響的顯著程度[31-32]。
群落結(jié)構(gòu)聚類分析、非度量多維尺度分析(NMDS)和典范對應(yīng)分析(CCA)均采用R2.11.1軟件的vegan包實現(xiàn)。
2結(jié)果
2.1 漁獲物組成
魚礁區(qū)漁獲物共出現(xiàn)種類23種(見表2)。其中,魚類17種,隸屬于6目14科17屬,均屬于硬骨魚類,鱸形目種類最多,有7種,占總種類數(shù)的30.43%;甲殼類5種,隸屬于2目5科5屬;棘皮類1種,隸屬于1目1科1屬。
對照區(qū)漁獲物共出現(xiàn)種類14種(見表2)。其中,魚類8種,隸屬于3目8科8屬,均屬于硬骨魚類,鱸形目種類最多,有4種,占總種類數(shù)的28.57%;甲殼類5種,隸屬于2目5科5屬;棘皮類1種,隸屬于1目1科1屬。
表2 魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物組成
不同季節(jié)漁獲物種類組成差異很大。魚礁區(qū)與對照區(qū)各季節(jié)漁獲物所占質(zhì)量百分比、數(shù)量百分比和相對重要性指數(shù)見表3。
根據(jù)各漁獲物種類相對重要性指數(shù)大小,魚礁區(qū)秋季優(yōu)勢種為星康吉鰻、斑鰶、藍點馬鮫、赤鼻棱鳀,冬季優(yōu)勢種為多棘海盤車、大瀧六線魚、圓斑星鰈,春季優(yōu)勢種為口蝦蛄、多棘海盤車,夏季優(yōu)勢種為赤鼻棱鳀、許氏平鮋、日本蟳、大瀧六線魚。對照區(qū)秋季優(yōu)勢種為赤鼻棱鳀、斑鰶,冬季優(yōu)勢種為大瀧六線魚、多棘海盤車、枯瘦突眼蟹,春季優(yōu)勢種為口蝦蛄、多棘海盤車、許氏平鮋,夏季優(yōu)勢種為許氏平鮋、鮐魚、大瀧六線魚。
2.2 漁獲物物種多樣性
魚礁區(qū)與對照區(qū)各季節(jié)漁獲物的群落種類豐富度指數(shù)D、Shannon多樣性指數(shù)H′和種類均勻度指數(shù)J如表4所示。魚礁區(qū)種類豐富度指數(shù)D的變化范圍為0.98~2.89,冬季最低,秋季最高;多樣性指數(shù)H'的變化范圍為1.58~3.20,夏季最低,秋季最高;種類均勻度指數(shù)J的變化范圍為0.61~0.92,夏季最低,秋季最高。總體上,春、秋季的多樣性指數(shù)較高,夏、冬季的多樣性指數(shù)較低。方差分析顯示,魚礁區(qū)與對照區(qū)的種類豐富度指數(shù)、多樣性指數(shù)和均勻度指數(shù)均不存在顯著性差異(P>0.05)。
表4 魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物群落多樣性指數(shù)
2.3 漁獲物類別組成
圖2為4個季節(jié)魚礁區(qū)刺網(wǎng)漁獲類別組成。漁獲物的尾數(shù)比,秋季和夏季魚類在漁獲物中比例明顯占主要地位(>80%),高于其他種類在漁獲物中的比例,冬季和春季魚類在漁獲物中比例有所下降;魚類在漁獲物中比例秋季和夏季相差不大,分別為84.85%和82.43%,明顯高于冬季和春季,蝦蟹類在漁獲物中比例春季最高,為50.01%,冬季最低,為4%,棘皮類在漁獲物中比例冬季最高,為44.02%。漁獲物重量比,4個季節(jié)魚類在漁獲物中比例明顯占主要地位(>80%),高于其他種類在漁獲物中的比例;魚類在漁獲唐衍力表3
物中比例秋季、冬季和夏季下差不大,分別為92.25%,95.65%和82.43%,春季最低,為65.09%,蝦蟹類在漁獲物中比例春季和夏季較高,分別為25.93%和17.57%,冬季最低,為0.26%,棘皮類在漁獲物中比例春季較高,為8.98%。
圖2 魚礁區(qū)漁獲物(a)尾數(shù)(b)重量群落結(jié)構(gòu)季節(jié)變化
群落劃分采用聚類分析和非度量多維尺度分析(NMDS),2種方法的結(jié)果基本一致(見圖3(a),3(b))。魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物可分為3個站位組:組Ⅰ(秋季組)包括魚礁區(qū)2012年9月A站位、2012年9月B站位、2012年9月C站位和對照區(qū)2012年9月D站位;組Ⅱ(夏季組)包括魚礁區(qū)2013年7月A站位、2013年7月C站位和對照區(qū)2013年7月D站位、2013年7月E站位;組Ⅲ(冬春季組)包括魚礁區(qū)與對照區(qū)2012年12月、2013年4月所有站位和對照區(qū)2013年7月F站位。聚類分析表明,魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物具有明顯的季節(jié)變化。One-Way ANOSIM表明,不同季節(jié)漁獲物群落組成存在顯著差異(R=0.8674,P=0.001),各季節(jié)魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物群落組成無顯著差異(R=0.137,P=0.067),但P值已接近顯著水平0.05。
(1:2012-09A, 2:2012-09B, 3:2012-09C, 4:2012-12A, 5:2012-12B, 6:2012-12C, 7:2013-04A, 8:2013-04B, 9:2013-04C,10:2013-07A,11:2013-07B,12:2013-07C,13:2012-09D,14:2012-12D,15:2013-04D,16:2013-04E,17:2013-04F,18:2013-07D,19:2013-07E,20:2013-07F。 紅色虛線框:變量分類。The red dotted line box: Classification of variables.)
圖3魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲結(jié)構(gòu)聚類分析(a)和NMDS 分析(b)
Fig.3Cluster analysis dendrogram(a) and NMDS results(b) for catches composition based on
weight between artificial reef and control zones
2.4 漁獲物群落與環(huán)境因子關(guān)系
用于排序的漁獲物及其排序中的種類代碼見表5。DCA排序表明,前4個排序軸長度分別為7.2765、4.4809、1.714和1.0637,4個軸中長度最長大于4,選擇單峰模型比較合理。
在DCA分析的基礎(chǔ)上,對魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物群落進行CCA分析,11個環(huán)境因子能解釋78.29%的漁獲物群落變化,蒙特卡羅置換檢驗(P=0.001)說明排序的結(jié)果可以接受11個環(huán)境因子對物種分布的解釋量。魚礁區(qū)與對照區(qū)各站位漁獲物與環(huán)境因子的CCA二維排序見圖4。葉綠素a、水溫、鹽度、pH、DIN和PO4-P與影響群落變化的第一主成分軸相關(guān)性高,對漁獲物群落變化影響較大;DO與第二主成分軸相關(guān)性較高。相同季節(jié)不同站位的樣方在圖上位置接近,其結(jié)構(gòu)組成相似。夏秋季各站位漁獲結(jié)構(gòu)與水溫、葉綠素a、pH和鹽度呈正相關(guān),與PO4-P和DO呈負相關(guān);冬春季則相反。
(sit1:2012-09A, sit2:2012-09B, sit3:2012-09C, sit4:2012-12A, sit5:2012-12B, sit6:2012-12C, sit7:2013-04A, sit8:2013-04B, sit9:2013-04C, sit10:2013-07A, sit11:2013-07B, sit12:2013-07C, sit13:2012-09D, sit14:2012-12D, sit15:2013-04D, sit16:2013-04E, sit17:2013-04F, sit18:2013-07D, sit19:2013-07E, sit20:2013-07F. s1~s20: 漁獲物種類1~20 Catch species 1~20.)
圖4 魚礁區(qū)與對照區(qū)各站位(a)和漁獲物(b)與環(huán)境因子的CCA排序圖
各環(huán)境因子與排序軸的相關(guān)性見表6。比較環(huán)境因子對物種分布的決定系數(shù)r2,水溫是漁獲物群落分布的主要解釋因子,透明度、COD、BOD5和SiO3-Si對漁獲物群落分布影響不顯著。藍點馬鮫、小黃魚、斑鰶、星康吉鰻等暖溫種和鮐魚、赤鼻棱鳀等暖水種漁獲量變化受水溫影響顯著,與水溫呈正相關(guān);星鰈和長綿鳚等冷溫種漁獲量變化也受水溫影響顯著,與水溫呈負相關(guān)。
3討論
3.1 漁獲物的季節(jié)變化
威海小石島人工魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物種類組成有明顯的季節(jié)變化,聚類分析和多維尺度分析表明:秋季主要以小黃魚、斑鰶等暖溫種和赤鼻棱鳀等暖水種為主;夏季主要以鮐魚、赤鼻棱鳀等暖水種為主;冬春季主要以圓斑星鰈、長綿鳚、大瀧六線魚等冷溫種和口蝦蛄、多棘海盤車為主。魚類適溫性是漁獲物組成季節(jié)變化的原因。豐富度指數(shù)、多樣性指數(shù)和均勻度指數(shù)是反映群落特征的重要指標[25],魚礁區(qū)漁獲秋季群落結(jié)構(gòu)最為復(fù)雜,群落穩(wěn)定性最高,春季次之,冬夏季最低。程濟生[33]和劉勇[34]的研究結(jié)果表明3項指數(shù)與水溫、鹽度成顯著正相關(guān),本研究魚礁區(qū)與對照區(qū)水溫季節(jié)變化較大而鹽度變化范圍較小,水溫和鹽度夏、秋季均高于冬、春季,可能是造成多樣性指數(shù)呈現(xiàn)秋季高冬季低的原因。魚礁區(qū)冬、夏季3項指數(shù)低還可能與其優(yōu)勢種組成有關(guān)[35]。調(diào)查期間內(nèi),漁獲物優(yōu)勢種存在明顯的季節(jié)更替。秋季和春季的優(yōu)勢種較平均,多種優(yōu)勢種共同占據(jù)優(yōu)勢地位;冬季多棘海盤車、大瀧六線魚為絕對優(yōu)勢種,共占質(zhì)量百分比的93%、數(shù)量百分比的80%;夏季赤鼻棱鳀為絕對優(yōu)勢種,占質(zhì)量百分比的37%、數(shù)量百分比的66%。冬夏季其他種類所占比例較少,種類分布極不均勻,導(dǎo)致魚類群落多樣性和均勻度低于秋季和春季。
表6 各環(huán)境因子的顯著性
注:CCA1, CCA2為環(huán)境因子與排序軸的相關(guān)性;r2表示環(huán)境因子與物種分布的決定系數(shù);Pr表示相關(guān)性的顯著性檢驗;***為P<0.001,**為P<0.01,*為P<0.05。 CCA1 and CCA2 are the correlations of environmental factors and sorting axis;r2is the decision factor of the species distribution and environmental factor; Pr represents correlation test of significance; *** representsP<0.001, ** representsP<0.01, * representsP<0.05.
3.2 魚礁區(qū)與對照區(qū)漁獲物群落結(jié)構(gòu)的比較
本次調(diào)查4個季度魚礁區(qū)漁獲物總種類數(shù)(23種)和漁獲量(3017.89g)明顯高于對照區(qū)(14種,2071.48g),漁業(yè)資源組成更為豐富,吳忠鑫[35]對俚島人工魚礁區(qū)、梁君[23]對朱家尖人工魚礁區(qū)以及田濤[36]對獐子島人工魚礁研究也發(fā)現(xiàn),魚礁區(qū)漁業(yè)資源量和組成更為豐富。秋季和春季,魚礁區(qū)種類豐富度指數(shù)、多樣性指數(shù)和均勻度指數(shù)均高于對照區(qū)。人工魚礁的投放改變了海域生態(tài)環(huán)境,形成上升流將底層的沉積物和營養(yǎng)鹽帶到上層水域從而提高海域的基礎(chǔ)餌料水平[37],有利于浮游生物的生長和繁殖,從而吸引赤鼻棱鳀等濾食性魚類覓食。人工魚礁為橫帶髭鯛、許氏平鮋、大瀧六線魚等巖礁性魚類提供索餌、避敵、繁殖、棲息的場所,因而魚礁區(qū)巖礁性魚類資源量比對照區(qū)豐富,生物多樣性提高。本研究中,聚類分析和多維尺度分析顯示魚礁區(qū)和對照區(qū)漁獲物群落沒有明顯的差異,但魚礁區(qū)的資源量、多樣性指數(shù)都高于對照區(qū),這說明人工魚礁的投放在一定程度上提高了該海域的漁業(yè)資源量。孫習(xí)武等[11]對海州灣人工魚礁海域魚類和大型無脊椎動物的研究表明,魚礁投放后增殖效果十分明顯,有效修復(fù)生態(tài)和漁業(yè)資源。人工魚礁的增殖和生態(tài)效應(yīng),可能需要長時間的積累才能體現(xiàn)。
3.3 環(huán)境因子對漁獲物群落的影響
CCA排序是研究物種與環(huán)境間內(nèi)在聯(lián)系的一種常用方法,能夠揭示物種對不同棲息環(huán)境的適應(yīng)性特征[38]。CCA分析表明,水溫是影響威海小石島人工魚礁區(qū)漁獲物群落結(jié)構(gòu)最重要的環(huán)境因子,其次是pH、鹽度、葉綠素a濃度和PO4-P。Sanders[39]、Bortone[40]和Santos[41]等對人工魚礁區(qū)研究發(fā)現(xiàn)水溫是影響魚類群落結(jié)構(gòu)最主要的環(huán)境因子,本研究中不同適溫性的魚類與水溫的相關(guān)性反應(yīng)出水溫對魚類群落的重要影響。王小林[25]對海州灣及鄰近海域研究發(fā)現(xiàn)pH、鹽度對魚類群落有很大影響。楊柳[42]研究表明PO4-P含量對人工魚礁區(qū)浮游植物的數(shù)量分布影響最大,因而PO4-P和葉綠素a間接影響漁獲物群落結(jié)構(gòu)。
本研究表明,威海小石島人工魚礁投放后,使得魚礁區(qū)漁獲種類和漁獲量較高,起到了誘集、增殖漁業(yè)資源的作用,水溫、PO4-P、pH等環(huán)境因子會制約漁獲物群落結(jié)構(gòu)變化,在研究人工魚礁區(qū)資源組成及結(jié)構(gòu)時應(yīng)著重探討。人工魚礁對海域生物資源的養(yǎng)護是長期的過程,要形成穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)還需要長期的維護和研究。對人工魚礁的研究和評價也是一個長期的過程,環(huán)境與生物之間、生物與生物之間的影響機制以及魚礁區(qū)資源群落結(jié)構(gòu)的時空變化需要進一步深入、長期的研究。
參考文獻:
[1]單秀娟, 陳云龍, 戴芳群, 等.黃海中南部不同斷面魚類群落結(jié)構(gòu)及其多樣性[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2014, 34(2): 377-389.
Shan Xiujuan, Chen Yunlong, Dai Fangqun, et al. Variations in fish community structure and diversity in the sections of the central and southern Yellow Sea[J]. Acta Ecologica Sinica, 2014, 34(2): 377-389.
[2]萬瑞景, 孫珊. 黃、東海生態(tài)系統(tǒng)中魚卵、仔稚幼魚種類組成與數(shù)量分布[J]. 動物學(xué)報, 2006, 52(1): 28-44.
Wan Ruijing, Sun Shan. The category composition and abundance of ichthyoplankton in the ecosystem of the Yellow Sea and the East China Sea[J]. Acta Zoologica Sinica, 2006, 52(1): 28-44.
[3]江志兵, 陳全震, 壽鹿, 等. 象山港人工魚礁區(qū)的網(wǎng)采浮游植物群落組成及其與環(huán)境因子的關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2012, 32(18): 5813-5824.
Jiang Zhibing, Chen Quanzhen, Shou Lu, et al. Community composition of net-phytoplankton and its relationship with the environmental factors at artificial reef area in Xiangshan Bay[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(18): 5813-5824.
[4]孫利元. 山東省人工魚礁建設(shè)效果評價[D]. 青島: 中國海洋大學(xué), 2010.
Sun Liyuan. Evaluation of artificial reef construction in Shandong Province[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2010.
[5]Liu T L, Su D T. Numerical analysis of the influence of reef arrangements on artificial reef flow fields [J]. Ocean Engineering, 2013, 74: 81-89.
[6]Yang L, Liu T Y, Huang R K. Theory and Practice of Artificial Reef in China[M]. Guangzhou: Guangdong Technology Press, 2005.
[7]Lin J, Zhang S Y. Research advances on physical stability and ecological effects of artificial reef[J]. Marine Fisheries, 2006, 28(3): 257-262.
[8]高東奎, 趙靜, 張秀梅, 等. 萊州灣人工魚礁區(qū)及附近海域魚卵和仔稚魚的種類組成與數(shù)量分布[J]. 中國水產(chǎn)科學(xué), 2014, 21(2): 369-381.
Gao Dongkui, Zhao Jing, Zhang Xiumei, et al. Species composition and distribution patterns of ichthyoplankton within and outside artificial reefs in Laizhou Bay[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2014, 21(2): 369-381.
[9]趙靜, 章守宇, 周曦杰, 等. 浙江嵊泗枸杞島巖礁生境兩種刺網(wǎng)采樣網(wǎng)具的比較[J]. 水產(chǎn)學(xué)報, 2013, 37(2): 311-320.
Zhao Jing, Zhang Shouyu, Zhou Xijie, et al. Comparative analysis of two sampling gillnets of rocky reef area in Gouqi Islands, Shengsi, Zhejiang[J]. Journal of Fisheries of China, 2013, 37(2): 311-320.
[10]汪振華, 龔甫賢, 吳祖立, 等. 多網(wǎng)目單層和三重組合刺網(wǎng)在巖礁和沙地生境中的魚類采集效果比較[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2013, 32(2): 507-514.
Wang Zhenhua, Gong Fuxian, Wu Zuli, et al. Efficiency of multi-mesh gillnets and multi-mesh trammel nets in collecting fish from rocky reef and sandy beach habitats[J]. Chinese Journal of Ecology, 2013, 32(2): 507-514.
[11]孫習(xí)武, 張碩, 趙裕青, 等. 海州灣人工魚礁海域魚類和大型無脊椎動物群落組成及結(jié)構(gòu)特征[J]. 上海海洋大學(xué)學(xué)報, 2010, 19(4): 505-513.
Sun Xiwu, Zhang Shuo, Zhao Yuqing, et al. Community Structure of fish and macroinvertebrates in the artificial reef area of Haizhou Bay[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2010, 19(4): 505-513.
[12]汪振華, 章守宇, 王凱, 等. 三橫山人工魚礁區(qū)魚類和大型無脊椎動物誘集效果初探[J]. 水產(chǎn)學(xué)報, 2010, 34(5): 751-759.
Wang Zhenhua, Zhang Shouyu, Wang Kai, et al. A preliminary study on fish and macroinvertebrate enhancement in artificial reef area around Sanheng Isle, Shengsi, China[J]. Journal of Fisheries of China, 2010, 34(5): 751-759.
[13]趙靜, 章守宇, 汪振華, 等. 嵊泗人工魚礁海域魚類和大型無脊椎動物群落結(jié)構(gòu)特征[J]. 中國水產(chǎn)科學(xué), 2010, 17(5): 1045-1056.
Zhao Jing, Zhang Shouyu, Wang Zhenhua, et al. Analysis on community structure and diversity of fish and macroinvertebrate in Shengsi artificial reef area[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2010, 17(5): 1045-1056.
[14]鄭延璇, 關(guān)長濤, 宋協(xié)法, 等. 星體型人工魚礁流場效應(yīng)的數(shù)值模擬[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2012, 28(19): 185-193.
Zheng Yanxuan, Guan Changtao, Song Xiefa, et al. Numerical simulation on flow field around star artificial reefs[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(19): 185-193.
[15]李珺, 章守宇. 米字型人工魚礁流場數(shù)值模擬與水槽實驗的比較[J]. 水產(chǎn)學(xué)報, 2010, 34(10): 1587-1593.
Li Jun, Zhang Shouyu. The Comparison between numerical simulation and water channel experiment on an Mi-zi artificial reef[J]. Journal of Fisheries of China, 2010, 34(10): 1587-1593.
[16]鄭延璇, 梁振林, 關(guān)長濤, 等. 三種疊放形式的圓管型人工魚礁流場效應(yīng)數(shù)值模擬與PIV試驗研究[J]. 海洋與湖沼, 2014, 45(1): 11-19.
Zheng Yanxuan, Liang Zhenlin, Guan Changtao, et al. Numerical Simulation and Experimental study on flow field of artificial reefs in three tube-stacking layouts[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2014, 45(1): 11-19.
[17]付東偉, 陳勇, 陳衍順, 等. 方形人工魚礁單體流場效應(yīng)的PIV試驗研究[J]. 大連海洋大學(xué)學(xué)報, 2014, 29(1): 82-85.
Fu Dongwei, Chen Yong, Chen Yanshun, et al. PIV experiment of artificial monomer reefs on the flowing field[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2014, 29(1): 82-85.
[18]章守宇, 張煥君, 焦俊鵬, 等. 海州灣人工魚礁海域生態(tài)環(huán)境的變化[J]. 水產(chǎn)學(xué)報, 2006, 30(4): 475-480.
Zhang Shouyu, Zhang Huanjun, Jiao Junpeng, et al. Change of ecological environment of artificial reef waters in Haizhou Bay[J]. Journal of Fisheries of China, 2006, 30(4): 475-480.
[19]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫局. GB/T17378 1-2007海洋監(jiān)測規(guī)范[S]. 北京: 中國標準出版社, 2007.
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China(AQSIQ). GB/T17378 1-2007 The specification for marine monitoring[S]. Beijing: Standards Press of China, 2007.
[20]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫局. GB/T12763 4-2007海洋調(diào)查規(guī)范[S]. 北京: 中國標準出版社, 2007.
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People′s Republic of China(AQSIQ). GB/T12763 4-2007 Specification for Oceanographic Survey[S]. Beijing: Standards Press of China, 2007.
[21]Pinkas E R. Ecology of the agamid lizard Amphibolurus isolepis in western Australia[J]. Copeia, 1971, 3: 527-536.
[22]韓潔, 張志南, 于子山. 渤海中、南部大型底棲大型底棲動物的群落結(jié)構(gòu)[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2004, 24(3): 531-537.
Han Jie, Zhang Zhinan, Yu Zishan. Macrobethic community structure in the southern and central Bohai Sea, China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2004, 24(3): 531-537.
[23]梁君, 王偉定, 潘國良, 等. 朱家尖人工魚礁區(qū)魚類和大型無脊椎動物群落結(jié)構(gòu)變動初探[J]. 南方水產(chǎn), 2010, 6(4): 13-19.
Liang Jun, Wang Weiding, Pan Guoliang, et al. Preliminary study on changes of fish and macroinvertebrate community structure in Zhujiajian artificial reef area[J]. South China Fisheries Science, 2010, 6(4): 13-19.
[24]安傳光, 趙云龍, 林凌, 等. 崇明島潮間帶夏季大型底棲動物多樣性[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(2): 577-586.
An Chuanguang, Zhao Yunlong, Lin Ling, et al. The biodiversity of marobenthos of intertidal zone on Chongming Island in summer[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(2): 577-586.
[25]王小林, 徐賓鐸, 紀毓鵬, 等. 海州灣及鄰近海域冬季魚類群落結(jié)構(gòu)及其與環(huán)境因子的關(guān)系[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2013, 24(6): 1707-1714.
Wang Xiaolin, Xu Binduo, Ji Yupeng, et al. Fish community structure and its relationships with environmental factors in Haizhou Bay and adjacent waters of East China in winter[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2013, 24(6): 1707-1714.
[26]王迎賓, 俞存根, 陳全震, 等. 春、夏季舟山漁場及其鄰近海域魚類群落格局[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2012, 23(2): 545-551.
Wang Yingbin, Yu Cungen, Chen Quanzhen, et al. Community structure of fish in Zhoushan Fishing Ground and its adjacent waters in spring and summer[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23(2): 545-551.
[27]Bray J R, Curtia J T. An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin[J]. Ecological Monographs, 1957(27): 325-349.
[28]武瑋, 徐宗學(xué), 殷旭旺, 等. 渭河流域魚類群落結(jié)構(gòu)特征及其受環(huán)境因子的影響分析[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2014, 34(5): 1298-1308.
Wu Wei, Xu Zongxue, Yin Xuwang, et al. Fish community structure and the effect of environmental factors in the Wei River basin[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2014, 34(5): 1298-1308.
[29]Etten E V. Multivariate Analysis of Ecological Data Using canoco[J]. Austral Ecology, 2005, 30(4): 486-487.
[30]Leps? J, Smilauer P. Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO[M]. London: Cambridge University Press, 2003.
[31]薛義, 陳立萍. 統(tǒng)計建模與R軟件[M]. 北京: 清華大學(xué)出版社, 2013.
Xue Yi, Chen Liping. Statistical modeling and R software[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2013.
[32]賴江山, 米湘成. 基于Vegan軟件包的生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù)排序分析-中國生物多樣性保護與研究進展Ⅸ[C]. 北京: 氣象出版社, 2012: 332-343.
Lai Jiangshan, Mi Xiangcheng. Ordination Analysis of Ecological Data Using Vegan Package in R-Advances in biodiversity conservation and research in China Ⅸ[C]. Beijing: China Meteorological Press, 2012: 332-343.
[33]程濟生. 東、黃海冬季底層魚類群落結(jié)構(gòu)及其多樣性[J]. 海洋水產(chǎn)研究, 2000, 21(3): 1-8.
Cheng Jisheng. The structure and diversity of demersal fish communities in winter in the east China sea and the Yellow sea[J]. Marine Fisheries Research, 2000, 21(3): 1-8.
[34]劉勇, 李圣法, 陳學(xué)剛, 等. 東、黃海2000 年冬季底層魚類群落結(jié)構(gòu)及其多樣性[J]. 海洋科學(xué), 2007, 31(10): 19-24.
Liu Yong, Li Shengfa, Chen Xuegang, et al. The structure and diversity of demersal fish communities in winter 2000 in the East China Sea and the Yellow Sea[J]. Marine Sciences, 2007, 31(10): 19-24.
[35]吳忠鑫, 張磊, 張秀梅, 等. 榮成俚島人工魚礁區(qū)游泳動物群落特征及其與主要環(huán)境因子的關(guān)系[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2012, 32(21): 6737-6746.
Wu Zhongxin, Zhang Lei, Zhang Xiumei, et al. Nekton community structure and its relationship with main environmental variables in Lidao artificial reef zones of Rongcheng[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(21): 6737-6746.
[36]田濤, 陳勇, 陳辰, 等. 獐子島海洋牧場海域人工魚礁區(qū)投礁前的生態(tài)環(huán)境調(diào)查與評估[J]. 大連海洋大學(xué)學(xué)報, 2014, 29(1): 75-81.
Tian Tao, Chen Yong, Chen Chen, et al. The survey and assessment of ecological environment in marine ranching area at coastal Zhangzi Island where an artificial reef will be disposed[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2014, 29(1): 75-81.
[37]林軍, 章守宇. 人工魚礁物理穩(wěn)定性及其生態(tài)效應(yīng)的研究進展[J]. 海洋漁業(yè), 2006, 28(3): 257-262.
Lin Jun, Zhang Shouyu. Research advances on physical stab ility and ecological effects of artificial reef[J]. Marine Fisheries, 2006, 28(3): 257-262.
[38]張金屯. 數(shù)量生態(tài)學(xué)[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2004.
Zhang Jintun. Quantitative ecology[M]. Beijing: Science Press, 2004.
[39]Sanders R M Jr, Chandler C R, Landry A M Jr. Hydrologic, diel and lunar factors affecting fishes on artificial reefs off Panama City, Florida[J]. Bulletin of Marine Science, 1985, 37(1): 318-328.
[40]Bortone S A, Martin T, Bundrick C M. Factors affecting fish assemblage development on a modular artificial Reef in a Northern Gulf of Mexico Estuary[J]. Bulletin of Marine Science, 1994, 55(2-3): 319-332.
[41]Santos M N, Monteiro C C, Lasserre G. Observations and trends on the intra-annual variation of the fish assemblages on two artificial reefs in Algarve coastal waters (Southern Portugal)[J]. Scientia Marina, 2005, 69(3): 415-426.
[42]楊柳, 張碩, 孫滿昌, 等. 海州灣人工魚礁區(qū)浮游植物與環(huán)境因子關(guān)系的研究[J]. 上海海洋大學(xué)學(xué)報, 2011, 20(3): 445-450.
Yang Liu, Zhang Shuo, Sun Manlv, et al. The research of relationships between phytoplankton and environmental factors in artificial reef area of Haizhou Bay[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2011, 20(3): 445-450.
責(zé)任編輯朱寶象
Community Structure of Catch and Its Relationship with Environmental Factors in Xiaoshidao Artificial Reef Zones of Weihai City
TANG Yan-Li, SUN Xiao-Mei, SHENG Hua-Xiang, WANG Xin-Meng, WAN Rong
(College of Fisheries, Ocean University of China, Qingdao 266003, China)
Abstract:The construction of artificial reefs can improve the aquatic habitats and repair the damaged marine ecosystems. The resource survey is one of the important ways of evaluating the ecological restoration in artificial reef areas, and surveys of spatio-temporal distribution of catch in these areas and the influence and restriction of environmental factors are less studied in China. Community structure and spatio-temporal change of fishery resources and their relationship with the main environmental factors in artificial reef zones were important in evaluating the effect of artificial reef construction. In order to fully evaluate the effect produced by artificial reefs, Xiaoshidao artificial reef zone was selected as the study area. There were 3 investigations in artificial reef and control zones, respectively. Based on the catch by gill net and environmental investigation data obtained from seasonal surveys in Xigang artificial reef and control zones of Weihai between September 2012 and August 2013, the catch composition in artificial reef and control zones were compared, and species diversity was analyzed by using Magelef, Shannon-Wiener and Pielou indices, and dominant species composition was analyzed by using Index of Relative Importance, and community structure as well as their relationships with environmental factors in artificial reef and control zones were investigated by using the canonical correspondence analysis (CCA). The results showed that a total of 23 species was captured in artificial reef zones, including 17 species of fish, 5 species of crustaceans and 1 species of echinodermata, and a total of 14 were captured in control zones, including 8 species of fish, 5 species of crustaceans and 1 species of echinodermata. The difference of diversity indices was not significant between artificial reef zones and control zones (P>0.05), which indicated that the ecological stability in artificial reef zones was not changed. Cluster analysis and non-metric multidimensional scaling (NMDS) analysis showed that the catch community of artificial reef and control zones could be temporally clustered into autumn, summer, and spring and winter groups. ANOSIM analysis showed that there existed highly significant difference (R=0.867 4, P=0.001) in catch composition among seasons, but difference was not significant between artificial reef zones and control zones (R=0.137, P=0.067). CCA indicated that the water temperature, pH, salinity, chlorophyll concentration and phosphate were the most important environmental variables affecting the community structure of catch community in Xigang artificial reef and control zones of Weihai. And the water temperature was the main explanation factor for catch community that leaded to dominant species adapting to different water temperature in different seasons. Overall, the catch was higher in artificial reef zones with better ecological stability than that in control zones. The method was effective for the evaluation of ecological effect of artificial reefs and finding out the significant environment factors for the community composition of catch. It was also expected to be an effective method to evaluate the ecological effect of artificial reefs scientifically, and the paper provided the reference for the rational utilization and management of fishery resources as well.
Key words:artificial reef zone; catch; species composition; species diversity; cluster analysis; environmental factors; canonical correspondence analysis (CCA)
基金項目:?公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科技專項項目(201203018);海洋公益性行業(yè)專項(201305030)資助
收稿日期:2015-04-20;
修訂日期:2015-10-14
作者簡介:唐衍力(1965-),男,教授,主要從事選擇性漁具漁法、人工魚礁與海洋牧場方面研究。E-mail:tangyanli@ouc.edu.cn
中圖法分類號:S932.4
文獻標志碼:A
文章編號:1672-5174(2016)05-022-10
DOI:10.16441/j.cnki.hdxb.20150148
Supported by the Special Public Welfare Industry (Agriculture) Research (201203018); Marine Public Welfare Industry (201305030)