Fisheries Biology And Stock Assessment

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出版者:Taylor & Francis
作者:Ley, Janet A.
出品人:
页数:432
译者:
出版时间:
价格:79.95
装帧:HRD
isbn号码:9780849338472
丛书系列:
图书标签:
  • 渔业生物学
  • 鱼类种群评估
  • 渔业管理
  • 海洋生物学
  • 水产养殖
  • 生态学
  • 生物统计学
  • 资源管理
  • 渔业科学
  • 海洋生态系统
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具体描述

深海奥秘:探索海洋生态系统与可持续渔业管理 本书简介 本书旨在深入剖析当代海洋生态系统在面临全球性挑战,如气候变化、过度捕捞和栖息地退化时的复杂动态。不同于传统侧重于鱼类种群数量评估和渔业资源管理的著作,本书将视角扩展至更宏观的生态学层面,着重探讨生物多样性、食物网结构、关键物种相互作用,以及环境因子对海洋生物群落的综合影响。我们的目标是为政策制定者、海洋科学家以及致力于海洋保护的专业人士提供一个全面、跨学科的分析框架,用以指导制定更具韧性和可持续性的海洋资源管理策略。 第一部分:海洋生态系统结构与功能 第一章:全球海洋生物多样性的空间格局与驱动因素 本章从全球尺度审视海洋生物多样性的分布规律。我们将探讨不同海域——从热带珊瑚礁到极地冰缘——的物种丰富度和特有性差异,并分析温度梯度、洋流模式、海底地形和水深等物理环境因子在塑造这些格局中的作用。重点分析了人类活动,特别是底拖网捕捞和污染,如何重塑了局域和区域尺度的生物多样性结构。我们引入了基于环境DNA(eDNA)和遥感技术的新兴方法,用于更高效地监测深海和偏远水域的生物多样性,并讨论了建立海洋保护区(MPAs)网络在维护遗传多样性和生态功能完整性方面的重要性。本章强调,生物多样性不仅仅是物种列表,更是维持生态系统服务(如碳循环、营养物质循环)的基础。 第二章:海洋食物网的复杂性与营养级联效应 本章聚焦于海洋食物网的连接方式和能量流动路径。我们将详细解析浮游生物、无脊椎动物、鱼类和海洋哺乳动物之间的捕食关系,并利用同位素生态学和基于模型的分析方法来重建和量化食物网结构。特别关注的是营养级联效应,即顶级捕食者移除或增加对中低营养级生物的影响。我们研究了小型中上层鱼类(如鲱鱼、沙丁鱼)作为关键的营养物质载体,连接浮游生物层和更高营养级的角色。此外,气候变化导致的海洋酸化和海水升温对初级生产力和食物网效率的潜在负面影响也被纳入分析范畴。 第三章:关键物种与生态系统工程 本章探讨那些对维持整个海洋群落结构和功能具有不成比例影响的“关键物种”。我们对造礁物种(如珊瑚、牡蛎)进行了案例分析,阐述它们如何通过提供物理栖息地来支持高生物量和多样性。章节还深入讨论了“生态系统工程师”的概念,即那些通过改变物理环境来影响其他物种生存的生物(如海草、巨藻)。通过对这些物种的详细生态学研究,我们旨在指导保护工作的优先次序,即保护那些对生态系统功能具有杠杆效应的物种,而非仅仅关注经济价值最高的物种。 第二部分:全球变化对海洋生态的冲击 第四章:气候变暖与海洋热浪的影响 本章专门探讨全球气候变暖对海洋生物的影响,特别是海洋热浪(Marine Heatwaves, MHWs)的频率增加和强度增强。我们分析了MHWs如何导致物种的大规模死亡事件(Mass Mortality Events, MMEs),改变优势物种的地理分布(物种迁移),以及对繁殖成功率和生理机能的直接胁迫。通过对不同生命阶段(从幼体到成体)的敏感性评估,我们试图预测未来在不同温室气体排放情景下,关键渔业资源和非目标物种的适应或崩溃阈值。 第五章:海洋酸化与低氧区的扩张 本章关注溶解于海水中的二氧化碳(CO2)对海洋化学环境的改变。海洋酸化(Ocean Acidification, OA)对钙化生物(如翼足类、有孔虫、贝类)的负面影响被详细阐述。同时,我们审视了富营养化和海水升温共同导致的氧气最低区(Oxygen Minimum Zones, OMZs)的扩张,及其对深海和底层生物群落所构成的生理挑战。本章强调了这些“双重打击”(OA和缺氧)如何协同作用,影响物种的代谢、行为和栖息地适宜性。 第六章:污染物的生态毒理学与累积效应 本书超越了传统上对营养物污染的关注,深入探讨了新兴的污染物,如微塑料、持久性有机污染物(POPs)以及药物和个人护理产品(PPCPs)的生态毒理学效应。我们分析了污染物在食物网中的生物放大和生物蓄积过程,以及它们对非目标生物生殖健康、免疫系统和行为模式的亚致死影响。章节还讨论了塑料污染如何作为载体,改变了微生物群落的分布,并可能增加病原体传播的风险。 第三部分:面向韧性的管理与保护策略 第七章:生态系统方法(EBM)的理论基础与实践挑战 本章阐述了生态系统方法(Ecosystem-Based Management, EBM)的核心原则,即在管理决策中同时考虑生态、社会和经济因素的相互作用。我们对比了传统的单一种群管理与EBM的差异,并探讨了EBM在处理跨部门冲突(如渔业与航运、能源开发与生物多样性保护)中的应用潜力。本章批判性地评估了EBM在实际操作中面临的挑战,包括数据需求的复杂性、模型的不确定性以及利益相关者参与的难度。 第八章:栖息地保护与生态系统修复工程 本章聚焦于恢复受损海洋生态系统的技术和策略。我们回顾了对关键栖息地——如红树林、盐沼和海草床——的生态功能恢复案例研究,强调这些“蓝碳”生态系统在碳固存和海岸保护中的双重价值。此外,对于人工鱼礁的设置和珊瑚礁的辅助恢复(如珊瑚幼体移植),本章从生态恢复的有效性和长期可持续性角度进行了深入的科学评估。 第九章:整合社会经济视角的可持续海洋治理 可持续的海洋管理必须扎根于人类社会的需求和行为。本章将社会科学工具引入海洋治理的讨论。我们分析了渔业社区的生计依赖性、社会公平性以及地方知识(TEK)在环境监测和管理决策中的整合价值。通过对不同治理模式(如共同管理、权利基础的渔业管理)的案例分析,本章旨在提供一套更具包容性、能有效应对社会经济变迁的治理框架,确保海洋保护的同时实现当地社区的福祉。 总结:面向未来的海洋科学与政策 本书的结论部分总结了当前海洋生态面临的紧迫性,并强调了跨学科合作和前沿技术(如人工智能在生态建模中的应用)在理解和解决复杂海洋问题中的关键作用。最终,我们呼吁采取更加积极、前瞻性的管理措施,从被动的“反应式管理”转向主动的“适应性管理”,以期构建一个既能提供生态服务,又能保障人类未来的健康、有韧性的全球海洋环境。

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