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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