Вопросы ихтиологии, 2023, T. 63, № 3, стр. 303-315

Возраст, рост, созревание и смертность спикары Spicara flexuosa (Sparidae) из акватории Крыма (Чёрное море)

Д. Н. Куцын *

1 Институт биологии южных морей РАН – ИнБЮМ РАН
Севастополь, Россия

* E-mail: makaira88@gmail.com

Поступила в редакцию 19.04.2022
После доработки 28.04.2022
Принята к публикации 28.04.2022

Аннотация

Приведены результаты исследования половой и размерно-возрастной структуры, роста, созревания, половой инверсии, динамики гонадосоматического индекса и смертности 1948 экз. спикары Spicara flexuosa, выловленных в акватории Крыма в 2020–2021 гг. Общее соотношение полов в уловах смещено в сторону самок (3.5 : 1.0), инверсия пола у 50% самок отмечена при общей длине тела 13.5 ± 0.05 см в возрасте 3+. Максимальная длина самок составляет 15.1 см, самцов – 22.0 см; масса – соответственно 29.0 и 132.2 г. Предельный возраст самок и самцов – соответственно 4 и 7 лет. Рассчитаны значения параметров уравнения Берталанфи: для самок асимптотическая длина составляет 15.69 см, асимптотическая масса – 32.0 г, константа роста – 0.49 год–1; для самцов – соответственно 18.32 см, 59.7 г и 0.44 год–1. Значение показателя степени в уравнении зависимости массы от длины для самок составляет 2.68 (отрицательная аллометрия), для самцов – 3.00 (изометрия). Созревание 50% самок происходит при длине 10.34 ± 0.21 см в возрасте 1+. Пик нереста приходится на июнь. Коэффициенты общей, естественной и промысловой смертности для обоих полов – соответственно 1.2, 1.9 и 0.3 год–1; коэффициент эксплуатации – 0.25, что свидетельствует о низкой промысловой нагрузке. Установлено, что для S. flexuosa северных популяций характерны бо́льшие максимальные размеры, более высокий темп роста и бо́льшая продолжительность жизни.

Ключевые слова: спикара Spicara flexuosa, жизненный цикл, возраст, рост, созревание, гонадосоматический индекс, смертность, Крым, Чёрное море.

Список литературы

  1. Кожурин Е.А., Шляхов В.А., Губанов Е.П. 2018. Динамика уловов промысловых рыб Крыма в Чёрном море // Тр. ВНИРО. Т. 171. С. 157–169.

  2. Мина М.В., Клевезаль Г.А. 1976. Рост животных. М.: Наука, 291 с.

  3. Никольский Г.В. 1974. Теория динамики стада рыб. М.: Пищ. пром-сть, 448 с.

  4. Рикер У.Е. 1979. Методы оценки и интерпретации биологических показателей популяций рыб. М.: Пищ. пром-сть, 408 с.

  5. Салехова Л.П. 1979 Смаридовые рыбы морей средиземноморского бассейна. Киев: Наукова думка, 169 с.

  6. Световидов А.Н. 1964. Рыбы Черного моря. М.: Наука, 550 с.

  7. Audzijonyte A., Richards S.A., Stuart-Smith R.D. et al. 2020. Fish body sizes change with temperature but not all species shrink with warming // Nat. Ecol. Evol. V. 4. P. 809–814. https://doi.org/10.1038/s41559-020-1171-0

  8. Bektas Y., Aksu I., Kalayci G. et al. 2018. Genetic differentiation of three Spicara (Pisces: Centracanthidae) species, S. maena, S. flexuosa and S. smaris: and intraspecific substructure of S. flexuosa in Turkish coastal waters // Turk. J. Fish. Aquat. Sci. V. 18. № 2. P. 301–311. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v18_2_09

  9. Bertalanffy L. 1938. A quantitative theory of organic growth (Inquiries on growth laws. II) // Hum. Biol. V. 10. P. 181–213.

  10. Cadima E.L. 2003. Fish stock assessment manual // FAO Fish. Tech. Pap. № 393. 161 p.

  11. Cengiz Ö., Paruğ Ş. 2021. Growth Parameters of Blotched Picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) From Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey) // Acta Nat. Sci. V. 2. № 1. P. 40–48. https://doi.org/10.29329/actanatsci.2021.314.7

  12. Dalgiç G., Ergün İ.O., Onay H., Ceylan Y. 2021. Determination of some biological characteristics and population parameters of the blotched picarel (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) distributed in the Eastern Black Sea (Rize-Hopa) // Mar. Sci. Tech. Bull. V. 10. № 2. P. 142–153. https://doi.org/10.33714/masteb.814299

  13. Fricke R., Eschmeyer W.N., van der Laan R. (eds.). 2022. Eschmeyer’s catalog of fishes: genera, species, references (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp. Version 03/2022).

  14. Gallucci V.F., Quinn T.J. 1979. Reparameterizing, fitting, and testing a simple growth model // Trans. Am. Fish. Soc. V. 108. № 1. 14–25. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1979)108%3C14:RFATAS%3E2.0.CO;2

  15. Gulland J.A. 1971. The fish resources of the ocean. West Byfleet: Fishing News (Books) Ltd., 255 p.

  16. Hattour A., Turki B., Zammouri N. 1985. Quelques aspects de la biologie de l’espèce Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810) des eaux tunisiennes // Bull. Inst. Natl. Sci. Tech. Oceanogr. Peche Salammbo. V. 12. P. 143–162 (in French).

  17. Imsiridou A., Minos G., Gakopoulou A. et al. 2011. Discrimination of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae) based on mitochondrial DNA sequences // J. Fish Biol. V. 78. № 1. P. 373–377. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02858.x

  18. İsmen A. 1995. Growth, mortality and yield per recruit model of picarel (Spicara smaris L.) on the eastern Turkish Black Sea coast // Fish. Res. V. 22. № 3–4. P. 299–308. https://doi.org/10.1016/0165-7836(95)94955-P

  19. Karadurmuş U., Ustaoğlu D., Aydin M. 2021. A new maximum length of the Spicara flexuosa Rafinesque, 1810 in the coastal waters of the Turkey // Turk. J. Marit. Mar. Sci. V. 7. № 1. P. 75–83. https://doi.org/10.52998/trjmms.937882

  20. Kutsyn D., Samotoy I. 2022. Age, growth, reproduction and mortality of Mediterranean sand smelt Atherina hepsetus (Atherinidae) from the Crimea region (the Black Sea) // Reg. Stud. Mar. Sci. V. 52. Article 102235. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2022.102235

  21. Lee R.M. 1920. A review of the methods of age and growth determinations in fishes by means of scales // Fish. Invest. London. Ser. 2. V. 4. № 2. 32 p.

  22. Malkav S. 2002. Investigation of the biological features of the picarel (Spicara flexuosa, Rafinesque. 1810) distributing in İzmir Bay: MSc Thesis. İzmir: Ege Univ., 41 p.

  23. Manual of fisheries science. 1974. Pt. 2: Methods of resource investigation and their application. FAO Fish. Tech. Rept. № 115. 214 p.

  24. Mater S., Malkav S., Bayhan B. 2001. Investigation of the biological features of the picarel (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) distributing in Izmir Bay // J. Fish. Aquat. Sci. V. 8. № 1–2. P. 25–32.

  25. McKenzie D.J., Geffroy B., Farrell A.P. 2021. Effects of global warming on fishes and fisheries // J. Fish Biol. V. 98. № 6. P. 1489–1492. https://doi.org/10.1111/jfb.14762

  26. Minos G., Imsiridou A., Katselis G. 2013. Use of morphological differences for the identification of two picarel species Spicara flexuosa and Spicara maena (Pisces: Centracanthidae) // Mediterr. Mar. Sci. V. 14. № 3. P. 26–31. https://doi.org/10.12681/mms.423

  27. Mytilineou C., Papaconstantinou C. 1991. Age and growth of Spicara flexuosa (Raf. 1810) in the Patraikos Gulf (Greece) // Sci. Mar. V. 55. № 3. P. 483–490.

  28. Pauly D. 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks // ICES J. Mar. Sci. V. 39. № 2. P. 175–192. https://doi.org/10.1093/icesjms/39.2.175

  29. Pauly D. 1981. The relationships between gill surface area and growth performance in fish: a generalization of von Bertalanffy’s theory of growth // Meeresforschung. V. 28. № 4. P. 251–282.

  30. Pauly D. 1998. Tropical fishes: Patterns and propensities // J. Fish Biol. V. 53. № sA. P. 1–17. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1998.tb01014.x

  31. Pauly D., Moreau J., Prein M. 1988. A comparison of overall growth performance of tilapia in open waters and aquaculture // ICLARM Conf. Proc. V. 15. P. 469–479.

  32. Ragonese S., Fiorentino F., Garofalo G. et al. 2003. Distribution, abundance and biological features of picarel (Spicara flexuosa), Mediterranean (Trachurus mediterraneus) and Atlantic (T. trachurus) horse mackerel based on experimental bottom-trawl data (MEDITS, 1994–2002) in the Strait of Sicily // MedSudMed Tech. Doc. V. 5. P. 100–114.

  33. Şahin T., Genç Y. 1999. Türkiye’nin doğu Karadeniz kıyılarındaki izmarit balığı (Spicara smaris Linnaeus. 1758)’nın bazı biyolojik özellikleri // Turk. J. Zool. V. 23. № 1. P. 149–155 (in Turkish).

  34. Şalcioğlu A., Gubili C., Krey G. et al. 2021. Molecular characterization and phylogeography of Mediterranean picarels (Spicara flexuosa, S. maena and S. smaris) along the coasts of Turkey and the Eastern Mediterranean // Reg. Stud. Mar. Sci. V. 45. Article 101836. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101836

  35. Saygılı B., İşmen A., İhsanoğlu M.A. 2016. Age and growth of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Sea of Marmara and Northern Aegean Sea // EgeJFAS. V. 33. № 2. P. 413–149. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.2.08

  36. Schultz E.T., Conover D.O. 1997. Latitudinal differences in somatic energy storage: adaptive responses to seasonality in an estuarine fish (Atherinidae: Menidia menidia) // Oecologia. V. 109. № 4. P. 516–529. https://doi.org/10.1007/s004420050112

  37. Shaltout M., Omstedt A. 2014. Recent sea surface temperature trends and future scenarios for the Mediterranean Sea // Ibid. V. 56. № 3. P. 411–443. https://doi.org/10.5697/oc.56-3.411

  38. Shiraishi T., Tanaka H., Ohshimo S. et al. 2010. Age, growth and reproduction of two species of scad, Decapterus macrosoma and D. macarellus in the waters off southern Kyushu // Jpn. Agric. Res. Q. V. 44. № 2. P. 197–206. https://doi.org/10.6090/jarq.44.197

  39. Sokal R.R., Rohlf F.J. 1987. Introduction to Biostatistics. N. Y.: Freeman, 363 p.

  40. Soykan O., Ilkyaz A.T., Metin G., Kinacigil H.T. 2010. Growth and reproduction of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the central Aegean Sea, Turkey // Turk. J. Zool. V. 34. № 4. P. 453–459. https://doi.org/10.3906/zoo-0903-29

  41. Vasilieva E.D., Salekhova L.P. 1983. The precision of diagnoses of the Spicara (Perciformes. Centracanthidae) species based on osteological features // Zool. J. V. 62. № 7. P. 1044–1056.

  42. Verberk W.C., Atkinson D., Hoefnagel K.N. et al. 2021. Shrinking body sizes in response to warming: explanations for the temperature–size rule with special emphasis on the role of oxygen // Biol. Rev. V. 96. № 1. P. 247–268. https://doi.org/10.1111/brv.12653

Дополнительные материалы отсутствуют.