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Intrinsic vulnerability in the global Intrinsic vulnerability in the global fish catchfish catch
William W.L. Cheung et al.
Beryx decadactylus
Defranoux Hélène
Kech Aline
M1 BEM UE 39
Avril 2008
Marine Ecology Progress Series
Vol. 333 (2007)
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> Théorie des traits d’histoire de vie (Jennings et al., 1998)
vulnérabilité intrinsèque (espèce de grande taille, longévive, maturité sexuelle tardive, faible taux de croissance)
> Pêche : surexploitation d'espèces vulnérables, déclin des populations
Introduction
> Pauly et al. (1998) Fishing down marine food webs : prises croissantes d’espèces de niveau trophique inférieur
> Téléostéens des récifs coralliens et des monts sous-marins particulièrement vulnérables à la pêche
> Téléostéens d'estuaire : diadromes, migrateurs, résidents ; effets de la pêche moins importants
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But de l'étude :
Hypothèses testées :
1. les téléostéens marins, qui sont adaptés à différents environnements, ont une vulnérabilité différente face à la pêche
2. les changements dans la composition en espèces des prises sont liés à la vulnérabilité intrinsèque des taxons exploités
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Le modèle Fuzzy logic expert system (Cheung et al., 2005)
=> indice de vulnérabilité intrinsèque des espèces de téléostéens
SI la taille maximum est grande
ALORS la vulnérabilité intrinsèque est importante
Affinité (membership) entre 0 et 1
Combinaison des affinités
Indice de vulnérabilité intrinsèque entre 0 et 100
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espèces marines : à partir de la FishBase (Froese & Pauly 2004) : 1353
Indice de vulnérabilité intrinsèque
Indice de vulnérabilité intrinsèque des téléostéens marins classés suivant différents habitats :
- récifs coralliens
- estuaires
- monts sous-marins
- monts sous-marins "agrégés" (D'après Morato et al., 2006)
Vulnérabilité intrinsèque en fonction de l'habitat
D'après Cheung et al., 2007
43,345,5
63,9
60,0
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Vulnérabilité intrinsèque en fonction de la position dans la colonne d’eau
Benthopélagique ?
Plateau continental
Mont
sous-marin
Démersal (côte)
Pélagique
Bathydémersal
Bathypélagique
Vulnérabilité intrinsèque en fonction de la distribution géographique
Corrélation positive en contradiction avec le modèle
Indice faible
Indice fort
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D'après Cheung et al., 2007
Vulnérabilité moyenne des téléostéens exploités
années
Tous les téléostéens exploités
Tous les téléostéens côtiers exploités
Vulnérabilité moyenne des prises :tendance générale
=> Diminution de la vulnérabilité moyenne des prises au cours du temps
=> De plus en plus de prises d'espèces à vulnérabilité plus faible
années années
Données :à partir de la base de données Sea Around Us Project
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Vulnérabilité moyenne des prises : zone démersale
D'après Cheung et al., 2007
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années
Estuaires
Vulnérabilité moyennedes téléostéens exploités
Vulnérabilité moyenne des prises : espèces associées à un habitat
Vulnérabilité moyenne des téléostéens exploités
Vulnérabilité moyenne des téléostéens exploités
années années
Monts sous-marins Monts sous-marins sans les petits téléostéens pélagiques
D'après Cheung et al., 2007
=> Augmentation de la vulnérabilité moyenne des prises=> Pêcheries types « boom and bust »
=> Déclin faible de la vulnérabilité moyenne des prises=> Espèces "passagères"
D'après Cheung et al., 2007
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Vulnérabilité moyenne des téléostéens exploités
années
Récifs coralliens
Vulnérabilité moyenne des prises : espèces associées à un habitat
D'après Cheung et al., 2007
Serranidae
=> Fort déclin de vulnérabilité
moyenne des prises
=> Changements dans la structure de la communauté
Mullidae
Siganidae
Priacanthidae
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carte de la distribution globale du nombre d'espèces de la liste rouge de l’IUCN (Baillie et al. 2004)
=> corrélation négative entre l'indice de vulnérabilité moyenne et le nombre d'espèces menacées sur la liste rouge de l'IUCN
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Conclusion
- Attention particulière aux poissons vulnérables (bathydémersaux, monts sous-marins)
- Changements dans la structure de la communauté sous évalués ?
- Indice de vulnérabilité intrinsèque : un nouvel outil pour gestion des pêches et conservation
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Bibliographie- Cheung WWL, Pitcher TJ, Pauly D (2005) A fuzzy logic expert system toestimate intrinsic extinction vulnerability of marine fishes to fishing. Biol Conserv 124:97–111
- Jennings S, Reynolds JD, Mills SC (1998) Life history correlates of responses to fisheries exploitation. Proc R Soc Ser B 265:333–339
- Morato T, Cheung WWL, Pitcher TJ (2006a) Vulnerability of seamount fish to fishing: fuzzy analysis of life-history attributes. J Fish Biol 67:1–13
- Pauly D, Palomares ML (2005) Fishing down marine food web: it is far more pervasive than we thought. Bull Mar Sci 76:197–211
- Pauly D, Christensen V, Dalsgaard J, Froese R, Torres F Jr (1998) Fishing down marine food webs. Science 279: 860–863
- Reynolds JD, Dulvy NK, Goodwin NB, Hutchings JA (2005a) Biology of extinction risk in marine fishes. Proc R Soc Ser B 272:2337–2344
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Ex affinité habitat : - un taxon peut- être associé à plusieurs habitats- Morone saxatilis : préfère les estuaires mais est aussi dans " autres
habitats "- pour estuaires : 0,75 et pour " autres habitats " : 0,5
Catégories des habitats assignés à chaque taxon
Descriptions des associations des taxons à leurs habitats et leurs indices d'affinité assignés