Более теплые океанские температуры повышают риск прилова лосося в промысле тихоокеанской мерлузы

Новое исследование показывает, что уровень прилова чавычи в промысле тихоокеанской мерлузы возрастает в годы с более теплой температурой океана. Это сигнал о том, что изменение климата и учащение морских тепловых волн могут привести к более высоким показателям прилова.

В годы с более высокой температурой поверхности моря, включая периоды морских тепловых волн, чавыча с большей вероятностью пересекалась с мерлузой, повышая риск прилова, поскольку рыба искала убежище от высоких температур.

Выводы, основанные на 20-летних данных о прилове и записях температуры океана, дают новое представление об экологических механизмах, лежащих в основе прилова — случайного вылова нетargeted вида, — сказала ведущий автор исследования Меган Сабал.

«Влияние потепления океана на прилов имеет потенциальные культурные, экономические и экологические последствия, поскольку промыслы мерлузы и лосося стоят миллионы долларов каждый, а лосось критически важен как для культурного наследия коренных народов, так и для здоровых экосистем», — отметила Сабал.

Тихоокеанская мерлуза, также известная как тихоокеанский хек, — крупнейший по тоннажу коммерческий промысел на западном побережье США. Уровень прилова низок, но он остается проблемой для популяции чавычи, сказал Майкл Бэнкс, соавтор исследования.

«Промысловая индустрия мерлузы очень чувствительна к воздействию прилова на лосося и усердно работает над его сокращением, но меняющиеся климатические условия могут стать растущей проблемой», — заявил он.

Исследование опубликовано в журнале Fish and Fisheries.

Тихоокеанская мерлуза образует скопления на средних глубинах у западного побережья. Она обычно используется для производства сурими.

Большая часть промысла мерлузы происходит на глубинах 200–300 метров, а чавыча обычно занимает более мелкие глубины. Если изменение температуры воды влияет на распределение лосося, это может увеличить его прилов.

«Понимание механизмов влияния условий окружающей среды на прилов может помочь нам подготовиться к будущему и адаптировать текущие стратегии», — сказала соавтор Кейт Ричерсон.

Для лучшего понимания воздействия меняющихся океанских условий исследователи использовали 20-летние данные программы NOAA At-Sea Hake Observer Program. Наблюдатели на судах фиксируют информацию о глубине и месте промысла, видовом составе и другом.

Сабал и ее соавторы смоделировали данные наблюдателей и генетическую идентификацию стад, показав, что лосось перемещается в более глубокие слои воды при более высоких температурах.

«Эти поведенческие изменения могут предоставить важную информацию для исследователей, а также помочь в поиске творческих решений для сохранения», — сказала Сабал.

Исследователи также обнаружили, что ограничение ночного промысла — обычная стратегия снижения прилова — вероятно, станет менее эффективным, когда температура поверхности моря у поверхности будет выше.

Выводы предполагают, что для продолжения снижения прилова в промысле мерлузы могут потребоваться новые стратегии. По мере развития технологий рыбаки и управляющие промыслом смогут прогнозировать воздействие прилова на основе данных об условиях океана в реальном времени и принимать адаптивные решения.

«По мере изменения океанов и мира конфликт между двумя промыслами проявляется по-новому, и нам, возможно, потребуется изменить стратегии, основываясь на этом понимании», — сказал Бэнкс.