Spatial variability of Chondrichthyes in the northern Mediterranean
Autor: | Maria Cristina Follesa, Francisca Salmerón Jiménez, Igor Isajlović, Alessandro Cau, Panagiota Peristeraki, Chiara Manfredi, Francesco Colloca, Cristina Porcu, Fabrizio Serena, Walter Zupa, Pierluigi Carbonara, Letizia Sion, Mirko Djurovic, Andrea Bellodi, Antonello Mulas, Angélique Jadaud, Angelo Cau, Martina Francesca Marongiu, Sergio Ramírez-Amaro, Ioannis Thasitis, Rita Cannas |
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Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2019 |
Předmět: |
0106 biological sciences
Mediterranean climate Fishing bottom trawl surveys SH1-691 mediterranean abundancia Aquatic Science Mediterranean Oceanography 010603 evolutionary biology 01 natural sciences Demersal zone lcsh:Aquaculture. Fisheries. Angling Carcharhiniformes Aquaculture. Fisheries. Angling distribution 14. Life underwater Chondrichthyes fish abundance campañas de pesca experimental de arrastre lcsh:SH1-691 geography.geographical_feature_category biology Continental shelf 010604 marine biology & hydrobiology Scyliorhinus canicula distribución mar Mediterráneo biology.organism_classification Fishery Geography Galeus melastomus chondrichthyes |
Zdroj: | Scientia Marina (0214-8358) (Consejo Superior Investigaciones Cientificas-csic), 2019-12, Vol. 83, N. S1, P. 81-100 Scientia Marina, Vol 83, Iss S1, Pp 81-100 (2020) Scientia Marina; Vol. 83 No. S1 (2019); 81-100 Scientia Marina; Vol. 83 Núm. S1 (2019); 81-100 Scientia Marina Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Scientia Marina, Vol 83, Iss S1, Pp 81-100 (2019) |
ISSN: | 1886-8134 0214-8358 |
DOI: | 10.3989/scimar.2019.83S1 |
Popis: | Thanks to the availability of the MEDITS survey data, a standardized picture of the occurrence and abundance of demersal Chondrichthyes in the northern Mediterranean has been obtained. During the spring-summer period between 2012 and 2015, 41 Chondrichthyes, including 18 sharks (5 orders and 11 families), 22 batoids (3 orders and 4 families) and 1 chimaera, were detected from several geographical sub-areas (GSAs) established by the General Fisheries Commission for the Mediterranean. Batoids had a preferential distribution on the continental shelf (10-200 m depth), while shark species were more frequent on the slope (200-800 m depth). Only three species, the Carcharhiniformes Galeus melastomus and Scyliorhinus canicula and the Torpediniformes Torpedo marmorata were caught in all GSAs studied. On the continental shelf, the Rajidae family was the most abundant, being represented in primis by Raja clavata and then by R. miraletus, R. polystigma and R. asterias. The slope was characterized by the prevalence of G. melastomus in all GSAs, followed by S. canicula, E. spinax and Squalus blainville. Areas under higher fishing pressure, such as the Adriatic Sea and the Spanish coast (with the exception of the Balearic Islands), show a low abundance of chondrichthyans, but other areas with a high level of fishing pressure, such as southwestern Sicily, show a high abundance, suggesting that other environmental drivers work together with fishing pressure to shape their distribution. Results of generalized additive models highlighted that depth is one of the most important environmental drivers influencing the distribution of both batoid and shark species, although temperature also showed a significant influence on their distribution. The approach explored in this work shows the possibility of producing maps modelling the distribution of demersal chondrichthyans in the Mediterranean that are useful for the management and conservation of these species at a regional scale. However, because of the vulnerability of these species to fishing exploitation, fishing pressure should be further incorporated in these models in addition to these environmental drivers. Gracias a la disponibilidad de los datos de campañas de pesca experimental MEDITS, se ha realizado una imagen estandarizada de la presencia y abundancia de Chondrichthyes demersales en el norte del Mediterráneo. Durante el período primavera-verano entre 2012 y 2015, se detectaron 41 Chondrichthyes, incluidos 18 tiburones (5 órdenes y 11 familias), 22 batoides (3 órdenes y 4 familias) y 1 quimera, de varias Subáreas Geográficas (GSA) establecidas por la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo en la zona. Los batoides tuvieron una distribución preferencial en la plataforma continental (10-200 m de profundidad), mientras que las especies de tiburones fueron más frecuentes en la ladera (200-800 m de profundidad). Solo tres especies, Carcharhiniformes Galeus melastomus, Scyliorhinus canicula y Torpediniformes Torpedo marmorata fueron capturadas en todos los GSA estudiados. En la plataforma continental, la familia Rajidae fue la más abundante, representada en primer lugar por Raja clavata y luego por R. miraletus, R. polystigma y R. asterias. La pendiente se caracterizó por la prevalencia de G. melastomus en todos los GSA, seguido de S. canicula, E. spinax y Squalus blainville. Las áreas bajo mayor presión de pesca, como el Mar Adriático y la costa española (con la excepción de las Islas Baleares), registran una baja abundancia de condricthianos, pero otras áreas con un alto nivel de presión de pesca, como el suroeste de Sicilia, presentan una gran abundancia de estas especies. Sugiere que otros impulsores ambientales trabajen juntos con la presión pesquera para dar forma a su distribución. Los resultados de los modelos aditivos generalizados resaltaron que la profundidad es uno de los factores ambientales más importantes que influyen en la distribución de las especies de batoides y tiburones, aunque la temperatura también mostró una influencia significativa en su distribución. El enfoque explorado en este trabajo muestra la posibilidad de producir mapas que modelen la distribución de los condrictios demersales en el Mediterráneo, útiles para el manejo y la conservación de estas especies a escala regional. Sin embargo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estas especies a la explotación pesquera, la presión pesquera debería incorporarse a estos modelos, además de estos factores ambientales. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |