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在过去500年中,随着人为威胁不断加剧,我们正处于第六次生物大灭绝之中,持续的生物多样性丧失正威胁着生态系统的稳定性。这种生物多样性丧失已导致多个分类群中的物种灭绝,并使其他若干物种面临较高的功能性灭绝风险。这些由干扰驱动的影响构成了全球海洋系统所面临的最严峻的生物多样性危机之一。表现出缓慢生活史特征的物种通常对干扰具有较低的恢复力。在此,我们评估了慢生活史、极危软骨鱼类——长尾蝠鲼(Mobula mobular)的功能性灭绝风险,并识别其种群恢复的政策路径。 我们构建了一个随机、状态结构化的积分投影模型(IPM),其参数基于在印度——全球最大的蝠鲼渔业所在地——从渔业登陆数据中收集的人口统计学数据,并结合已发表文献中的生命率数据加以补充。利用该IPM,我们估计该种群正以每年约12%的速度下降,承受着渔业过度开发带来的显著限制压力,且未能接近其生物学上的最大增长潜力。我们的结果表明,如果“维持现状”的捕捞情景在未来十年持续存在,M. mobular种群将面临较高的功能性灭绝风险。 我们进一步表明,只有当所有体型等级的存活率显著提高,尤其是大型繁殖雌性的存活率提高,并同时伴随繁殖力增加时,种群才有可能实现长期恢复。我们得出结论:任何单一政策措施都不足以恢复印度东南海岸M. mobular的种群。相反,必须通过最大限度减少兼捕以及在禁捕区内保护育幼场的联合保护措施,才能实现种群恢复。这项研究表明,过度开发种群的恢复通常需要跨生命阶段的综合资源管理,而极危的M. mobular亟需采取紧急保护行动,以避免功能性灭绝。
在过去500年中,随着人为威胁不断加剧,我们发现自己正处于第六次生物大灭绝之中,持续的生物多样性丧失正在威胁生态系统稳定性。这种生物多样性丧失已导致多个分类群中的物种灭绝,并使另外一些物种面临较高的功能性灭绝风险。这些由干扰驱动的影响构成了全球海洋系统所面临的最严峻生物多样性危机之一。具有缓慢生活史特征的物种通常对干扰具有较低的恢复力。在此,我们评估了缓慢生活、极危软骨鱼类——长尾蝠鲼(Mobula mobular)——发生功能性灭绝的风险,并识别其种群恢复的政策路径。我们构建了一个随机、状态结构化的积分投影模型(IPM),并利用从印度渔业登陆数据中收集的人口统计学数据对模型进行了参数化;印度是全球最大的蝠鲼科渔业所在地。同时,我们还补充采用了已发表文献中的生命率数据。利用该IPM,我们估计该种群正以每年约12%的速度下降,承受着渔业过度开发带来的显著限制压力,且未能接近其生物学最大增长潜力。
我们的结果表明,如果“维持现状”的捕捞情景在未来十年内持续存在,M. mobular种群将面临较高的功能性灭绝风险。我们进一步表明,只有当所有体型等级的存活率均显著提高,尤其是大型繁殖雌性的存活率提高,并同时伴随繁殖力的增加时,种群才有可能实现长期恢复。我们得出结论认为,任何单一政策措施都不足以恢复印度东南海岸M. mobular的种群。相反,必须通过最大限度减少兼捕并在禁捕区内保护育幼场等综合保护措施,才能实现种群恢复。本研究表明,过度开发种群的恢复往往需要跨生命阶段的综合资源管理,而极危的M. mobular亟需采取紧急保护行动,以避免功能性灭绝。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.18.744841v1?rss=1
🏷️ 物种保护 兼捕减缓 育幼区保护 种群恢复 积分投影模型 功能性灭绝