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21.
长江和长江口高含量无机氮的主要控制因素 总被引:41,自引:6,他引:41
根据1998-1998年长江和长江口河水和雨水的现场调查、历史资料以及相关文献,定量分析长江流域无机氮的主要来源和输送调查。估算表明,降水无机氮、农业非点源氮(化肥和土壤流失的氮)和点源污水氮的输入分别占长江口无机氮输出通量的62.3%、18.5%和14.4%。氮的降水输入是长江口高含量无机氮的主要来源,进入长江的降水氮仅仅大约占长江流域全部降水氮的36.8%。降水米要受控于化肥气态损失、化石燃料及动植物过程中释放的物质等。实际上,化肥N的气态损失和农业非点源流失大约占长江流域年化肥N使用量的60%,这是控制长江口高含量无机氮的关键因素。 相似文献
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23.
应用非平衡产量模型对卡塔尔渔业的分析 总被引:1,自引:1,他引:1
剩余产量模型是鱼类种群动力学的主要模型之一。本文应用 1个非平衡产量模型分析了卡塔尔渔业。结果表明当前鱼类生物量是最大持续产量时生物量的 1/4,当前捕捞死亡率是最大持续产量时捕捞死亡率的 2倍。经估算最大持续产量是 782 6t( 80 %置信区间为 6767~ 7993t) ,最佳捕捞努力量是 2 4 8艘船 ( 80 %置信区间为 2 2 5~ 2 86艘 )。 相似文献
24.
分析日本渔业协同组合的建立对日本渔业管理活动的改进,针对这种政府、渔业协同组合和渔民的行为选择结果能够达到相对均衡状态,并且能够有效弥补政府单一监管模式的不足的管理模式,本文从博弈论角度分析渔民、政府、渔业协同组合的行为选择依据,得出了渔业协会是政府有效监管的必要前提,进而对我国渔业管理提供很好的借鉴意义。 相似文献
25.
通过体长频率分析划分鱼体年龄的方法有图解法和统计法。前者简便易行但主观性强,后者具有较强功能且越来越占有显要地位。MIX程序(MacdonaldandPitcher1979)用于分析混合统计分布的直方图,这一程序已得到广泛应用。本文用混合分析法解析了日本鱼箴Hemirham-phussajori(T.et.S.)的体长频率分布情况。结果表明,其体长频率分布由两个或三个峰值构成。结合有关生物学资料,日本鱼箴只由两个年龄组构成,最小的峰值是上岸较晚的较小个体 相似文献
26.
胶州湾及其邻近水域渔业生物多样性的调查研究 总被引:12,自引:7,他引:12
根据2003年10月-2004年5月逐月采集胶州湾及其邻近水域作业的定置网和底拖网具渔获物的分析与测定,记述了该海区出现的106种渔业生物,并进行了定置网和底拖网的渔获物组成的比较,分析了种类组成特点及生物多样性的季节变化情况。结果表明,本调查区域渔获物以小型低值鱼类、经济无脊椎动物和经济幼鱼为主,渔获个体偏小。据此提出了保护近海生物多样性与合理利用近海渔业资源的一些建议。本次调查还首次记录了我国黄海沿岸罕见的蛇鳗科鱼类一长吻沙蛇鳗Ophisurusmacrorhynchus,为青岛近海的渔业生物多样性的研究增添了新的资料。 相似文献
27.
剩余产量模型在不同渔业中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
剩余产量模型因其简单和所需数据较少的特点为渔业资源评估广泛采用.本文应用目前常用的四种剩余产量模型对五种渔业下的渔业生物种群及北大西洋箭鱼种群xiphias gladius评估效果作了比较.四种剩余产量模型在渔业1中的评估效果较好,而在渔业2中的效果较差;Schnute模型在充分捕捞的渔业,如渔业3、4、5,尤其是在低生物量的渔业3中评估效果较好,但不适合评估未充分捕捞的渔业.Walters-Hilborn模型(W-H模型)适用于各种渔业,尤其是渔业1、4、5.在过度捕捞渔业中如渔业3、4,模型对参数q的估计较其它参数接近真值.在北大西洋箭鱼(xiphias gladius)渔业的评估中,W-H模型对MSY的估计约为14000吨,接近于Prager(1996)的结果. 相似文献
28.
29.
本文采取常用的种群评估方法,应用模拟数据比较研究了两种世代分析方法(VPA)(Gulland(1965)VPA方法和分离VPA方法(PopeandShepherd1982))。指出:在没有应用捕捞努力量调谐最近捕劳死亡率时,分离VPA和GullandVPA都不能正确反映实况;当使用调谐方法后,两种方法的结果都有所改善;对三组初始捕捞死亡率,Gulland方法给出相同结果;相反分离VPA对不同初始值作出不同答案,但是在初始值接近真值时,分离VPA的计算值较Gulland方法为好。 相似文献
30.