Page 7 - 《水产学报》2026年第01期
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1 期 水 产 学 报 50 卷
高的上升流和锋面区域,热带金枪鱼觅食过程中 枪鱼背部或是植入腹腔,可在金枪鱼游动时获取
会利用嗅觉、视觉和磁场感应识别和定位这些区 水深和水温信息,并定时发送声波信号传输给调
域。研究表明,鲣主要捕食上层甲壳类和鱼类, 查船上的接收器,接收器先使用全向水听器搜索
如磷虾、飞鱼和侧带小公鱼 (Stolephorus) 等;黄 发射器信号,再切换为定向水听器获取监测对象
鳍金枪鱼主要猎食上层甲壳类动物、鱼类和中层 的 GPS 位置,能够提供精确的时间、空间、物理
头足类动物,如远洋红蟹 (Pleuroncodes planipes)、 和生物信息 ,广泛适用于研究热带金枪鱼的垂
[81]
鲷 科 (Sparidae) 和 茎 柔 鱼 (Dosidicus gigas) 等 [72] ; 直移动行为及观察热带金枪鱼与其他物种之间的
大眼金枪鱼则主要以自游生物为食,如灯笼鱼 相互作用 [82-83] 。由于声学遥测依赖于跟踪实时声
(Luminosa)、荧光乌贼 (Watasenia scintillans)、鲐 波信号进行信息收集,容易受天气、调查船能耗
(Pneumatophorus japonicus) 和 大 梭 蜥 鱼 (Mag- 和成本等因素的影响,在过去的研究中,声学遥
nisudis) 等,这些自游生物和浮游生物共同组成的 测技术主要应用于监测一定范围内的金枪鱼移动
深海声波散射层 (DSL) 通常进行日间的垂直移动, 模式,以 Holland 等 [81] 和 Block 等 [21] 为代表的学
金枪鱼的栖息深度也会跟随 DSL 产生明显的昼夜 者利用这一技术对比鲣、黄鳍金枪鱼和大眼金枪
垂直变化 [73, 75-76] 。 鱼在不同水层的停留时间、最大下潜深度以及对
集群行为 集群行为是热带金枪鱼适应环 应的海水温度和溶解氧含量来分析其对环境的耐
[77]
境的重要特征表现 ,Bromhead 等 [58] 认为热带金 受程度,研究认为热带金枪鱼昼夜垂直分布深度
枪鱼集群的动机有 4 种:①提高捕食效率,②增 的差异受生理条件限制,并受到 DSL 垂直移动的影
加繁殖机会,③抵御天敌袭击,④减少长距离洄 响 [29, 67, 74, 82-86] 。
游或觅食行动的能量消耗 (鱼群游动时产生“滑流” 相较于声学遥测,档案式标签的成本更加低
以减少阻力)。然而由于集群的行为特征,热带金 廉,不需要耗费人力对鱼类活动进行小范围内的
枪鱼,尤其是稚鱼和幼鱼,倾向于在海面漂浮物 实时跟踪。档案式标签配备微型数据储存器和温
下聚集,这种聚集行为可能会对热带金枪鱼选择 度、盐度、光敏和压力传感器,需要植入金枪鱼
适宜的栖息地产生干扰性影响。 腹腔,每间隔一段时间记录并储存一次鱼体内部
和外部的环境数据 ,能够连续数月或数年记录
[87]
2 栖息地研究方法
热带金枪鱼生物热力学、运动路径和栖息地环境
信息直至电量耗尽 ,这些信息在标记样本被重
[82]
目前金枪鱼栖息地研究通常将生境特征和种
新捕获后获得,能够帮助研究者更好地理解金枪
群结构、丰度等信息结合来分析判断栖息地的分
鱼在自然环境中的生理局限性、行为表现和环境
布模式 [9, 78-79] 。热带金枪鱼栖息地研究方法通常包
偏 好 [18] 。 以 Sibert 等 [88] 、 Musyl 等 [89] 和 Schaefer
括两类,一类是通过标记放流直接监测跟踪鱼类
等 [90-92] 为代表的学者利用档案式标签分析热带金
活动;另一类利用栖息地环境特征和种群分布之
枪鱼生物特征、运动模式和栖息地选择在海洋垂
间的时空耦合关系,量化环境参数和预测栖息地
直方向上的移动变化和大空间尺度下的季节性和
[10]
分布 。
年际变化,揭示了热带金枪鱼出于产卵和索饵需
2.1 直接观测
求而进行周期性运动的特征。
目前的研究中,热带金枪鱼鱼类活动的直接 档案式标签需要重新捕获样本以获取数据,
观测依赖于生物信标跟踪记录和卫星传输技术, 且回收率较低。弹出式卫星标签在此基础上增加
主要利用声学遥测、档案式标签和弹出式卫星标 了卫星发射器,提前设定释放条件,植入金枪鱼
签 3 种方法,这些电子标签能够在大空间尺度下 体腔后在预设时间或达到设定深度后从鱼体分离
记录或实时传输监测对象相关的生物数据和环境 上浮到海表层,利用小型终端发射器向卫星发送
数据,反映其运动、生理和行为的变化与海洋环 信号并传输运动数据、地理信息和物理海洋数
[18]
境之间的关系 [18, 80] 。 据 ,在研究黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼的垂直移
声学遥测系统由发射器和接收器组成,发射 动行为、日出前后的位置分布和适宜生境特征方
器通常安装压力传感器和温度传感器,外挂在金 面发挥了重要作用 [93-96] 。
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