Page 140 - 《水产学报》2026年第04期
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4 期                                     水    产    学    报                                 50 卷

                                 [5]
              多成果。如       Wang  等 探究了增殖放流对三疣梭                      浙江中北部海域地处东海中北部,受长江冲
                                                    [6]
              子蟹繁殖与补充群体结构的影响。吴强等 分析                            淡水、台湾暖流及沿岸流等多种水团共同作用,
              了莱州湾三疣梭子蟹资源量分布与环境因子的关                            水动力条件复杂,是三疣梭子蟹的重要分布区与
              系。陶迎新等 阐明了三疣梭子蟹的时空分布与                            渔获海域之一      [16-17] ,该区域资源分布呈显著的时
                           [3]
              环境因子的关系。这些研究多依赖于传统的渔业                            空变动特征,传统调查方法难以满足精细化监测
              资源调查方法,虽能提供直接的生物量信息,但                            的需求,有必要引入         eDNA  技术开展相关研究,以
              在实际应用中受作业条件、底质类型及物种行为                            补充传统调查在空间覆盖和检出能力方面的不足。
              特征影响较大,对幼体、小规格个体及非活跃时                                为此,本研究基于         eDNA  技术,建立针对三
              段个体的检出能力有限,且调查成本高,对栖息                            疣梭子蟹的物种特异性           qPCR  检测方法,并利用
              环境存在一定扰动,难以全面反映近海复杂环境                            该方法分析其在浙江中北部海域夏、秋两季的时
              下蟹类资源的时空分布特征             [7-8] 。上述局限并非三          空分布特征,旨在验证           eDNA  技术在近海经济蟹
              疣梭子蟹研究中的个例,在国外蟹类及其他底栖                            类资源监测中的适用性,探讨该技术对传统调查
              甲壳类资源调查中亦普遍存在。Crane 等 在河口                        的补充价值,以期为近海甲壳类资源评估与管理
                                                  [9]
              环境中开展的欧洲绿蟹            (Carcinus maenas) 监测研      提供方法参考。
              究指出,受底栖生活方式及个体密度较低等因素
                                                                1    材料与方法
              影响,传统捕捞与布设装置调查在早期阶段和低
              丰度条件下的检出能力有限。Stoner              [10]  指出捕获
                                                                1.1    样品采集
              率受底质类型、水动力条件及个体行为特征等因
                                                                   本研究于     2024  年  8  月  (夏季) 和  11  月  (秋季)
              素的显著影响,调查结果往往难以准确反映真实
                                                               在浙江中北部海域        (29.0°~31.0°N、121.0°~123.0°E)
              的空间分布与丰度状况。对于底栖甲壳类等活动
                                                               开展了综合调查。研究共设置            29  个采样站位    (图  1),
              能力受限的类群,单一传统调查手段难以满足精
                                                               采用  3 L  一次性无菌采样袋收集了海洋水样,其
              细化监测需求。
                                                               中,夏季    78  份、秋季    79  份,共获得    157  份水样。
                   环境  DNA(eDNA) 技术通过检测水体中生物
                                                                   根据《海洋监测规范 第           3  部分:样品采集、
              释放的遗传物质,借助实时荧光定量                  PCR  等分子
                                                               贮存与运输》(GB 17378.3-2007) 中关于水质采样
              手段对目标物种特异性           DNA  片段进行扩增与定量,
                                                               层次的规定     [18] ,结合研究海域的实际水深条件,
              从而推断其存在与分布,具有非侵入性、灵敏度
                                                               将水体划分为表层、中层和底层共                 3  个水层。表
              高及空间覆盖范围广等优势 。该技术已在海洋
                                        [11]

              鱼类资源监测与生物多样性评估中广泛应用                       [12] ,    N
                                                                                                     N
                                                                                          长江口渔场
              为传统调查方法的重要补充。但虾蟹等底栖甲壳                             31°30'               Yangtze River Estuary Fishing Ground
              类  eDNA  的释放与留存易受底质扰动、沉积物再                                      上海
                                                                31°00'       Shanghai  S01     S02
              悬浮及生活史阶段变化等因素影响,其来源及空                                                S04    S03  S05  S06
              间分布更为复杂,相关研究仍相对薄弱,尤其在                             30°30'          S10  S11     S12    S13
                                                                           S08 S09
              近海经济蟹类中的相关应用有待进一步探索                      [9-13] 。         S07               S14  S15
                                                                                  S16
                                                                                     舟山           S17
                                                                                     舟山
              针对海洋蟹类的        eDNA  监测已有初步探索,例如,                 30°00'              Zhoushan  S19
                                                                                    Zhoushan
                                                                                      S18
                                                                                             S20  舟山渔场
                                                                                             Zhoushan Fishing Ground
              Forsström  等  [14]  在 波 罗 的 海 半 咸 水 环 境 中 利 用               浙江         S21       S23
                                                                29°30'    Zhejiang        S22
              eDNA  对底栖蟹类进行检测,结果表明该方法可                                                  S24  S25
                                                                                      S26  S27
              作为补充手段用于物种检测,但同时指出海洋环                             29°00'                         S28
                                                                                        S29
                                                                                           鱼山渔场
              境下蟹类     eDNA  监测在灵敏度和稳定性方面仍面                                             Yushan Fishing Ground
                                                                28°30'
              临一定挑战。Delrieu-Trottin 等      [15]  进一步将基于                                      调查站位 survey stations
              qPCR  的  eDNA  方法应用于地中海沿岸蓝蟹             (Call-                 121°30'   122°30'    123°30'  E
              inectes sapidus) 的分布监测,并结合传统观测数据                           图 1    浙江中北部采样站位图
              进行综合评估,显示           eDNA  技术在低密度或传统                   Fig. 1 Sampling map of middle-northern
              调查难以覆盖区域具有良好的补充价值。                                            Zhejiang coastal area
              https://www.china-fishery.cn                           中国水产学会主办    sponsored by China Society of Fisheries
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