偏移800公里,鲱鱼集体失忆。它们为何找不到回家的路?
偏移800公里,鲱鱼集体失忆。它们为何找不到回家的路?
偏移800公里,鲱鱼集体失忆。它们为何找不到回家的路?在寒冷的(de)北欧海域,生活(shēnghuó)着全世界(quánshìjiè)最大的大西洋鲱(fēi)(Clupea harengus)种群。自从中世纪以来,一代代北欧渔民在这里张网捕捞,然后将捕获的鲱鱼用盐或醋腌渍,或加工成著名的鲱鱼罐头。然而,这些鲱鱼最近遇到了一场大危机。
著名的瑞典鲱鱼罐头(guàntou)|Wikipedia
挪威科学家发现,大西洋鲱的产卵场已经朝极地偏移了足足800公里。究其原因,不是水温(shuǐwēn)的变化,也不是洋流的异常,而是人类的选择性捕捞——还(hái)记得洄游(huíyóu)路线的大鱼被(bèi)捕捞殆尽,于是年轻的鲱鱼集体迷失了方向 [1]。
这项研究结果发表在(zài)《自然》期刊上,证明了人类的渔业捕捞足以(zúyǐ)改写鱼类的种群记忆。
北欧人(rén)早已熟悉鲱鱼的(de)迁徙路线:它们四月(sìyuè)到九月来到靠近极地的巴伦支海和罗弗敦群岛一带,在挪威最北端的峡湾越冬,十月到十二月向南迁移到挪威海,一月到三月(sānyuè)来到挪威西海岸的默勒(Møre)产卵。
这段旅程单程长达1,300公里,至少从20世纪50年代以来就保持稳定,可以(kěyǐ)平衡长距离游动的能量成本和幼鱼存活率。幼鱼在(zài)沿海水域长大,然后乘着洋流,随着鱼群前往巴伦支海,在这里生活到3-5龄,达到(dádào)性成熟之后再返回默勒(mòlēi)产卵,周而复始。
风景优美的挪威(nuówēi)峡湾是鲱鱼的越冬地 | Pixabay
然而,自从(zìcóng)2021年起,这些鲱鱼的路线突然出现(chūxiàn)了大幅偏移。它们没有回到原先的产卵场,而是停留在默勒以北800公里处。
鲱鱼为什么会突然改变洄游路线呢?有科学家认为,鲱鱼洄游的行为变化可能(kěnéng)受到(shòudào)气候或洋流的影响。随着海洋(hǎiyáng)(hǎiyáng)升温,海洋动物可能会寻找更凉爽的水域,逐渐向极地迁移。但研究团队指出,当地海洋温度在2000年之后持续上升,而鲱鱼并未因此改变洄游路线。
由于鲱鱼是重要(zhòngyào)的(de)渔业资源,受到长期的追踪监测。科学家得以获取充足的数据,揭示这背后的原因。他们发现,鲱鱼行为变化是因为渔民选择性捕捞了太(tài)多年长的鲱鱼,导致洄游路线(lùxiàn)的代际传承出现了断裂。
选择性捕捞是渔业上的(de)一种常用策略。理论(lǐlùn)上,通过留下年龄(niánlíng)太小的鱼(yú),可以让鱼群有机会长到繁殖年龄,留下后代,达到保护渔业资源(yúyèzīyuán)的目的。对渔民来说,更大的鱼也能卖出更高的价格。对于大西洋鲱,渔民捕捞的主要是5-12龄的亲鱼(spawner),即处于繁殖期的鱼。
大西洋(dàxīyáng)鲱鱼(fēiyú)|Joachim S. Müller
挪威、冰岛和法罗群岛的捕获量超过大西洋鲱渔获总量的80%。由于在2016年,三个(sāngè)国家未能在捕捞份额上达成一致,2017-2022年间,鲱鱼的捕捞量比建议(jiànyì)数值超出(chāochū)了40%。从这时起,鲱鱼群的命运发生了巨大(jùdà)的转变。
研究团队使用被动式电子标签(PIT),对超过20万条鲱鱼进行追踪,发现过度捕捞造成了大龄(dàlíng)鲱鱼生物量(shēngwùliàng)的大幅下降。自从2021年起,2016年出生的鲱鱼在种群中的比例(bǐlì)超过了年纪更大(gèngdà)的鲱鱼。
与依靠本能寻找洄游路线(lùxiàn)的鲑鱼不同,鲱鱼需要跟随经验更丰富的同类学习洄游路线,这种行为称为协同洄游(entrainment)。当鱼群中没有足够的老鱼带路,年轻的鲱鱼又(yòu)从未回到默勒,于是它们(tāmen)在洄游中途就(jiù)停了下来,在罗弗敦(luófúdūn)群岛一带产卵。在接下来的数年间,鱼群不断返回这里,新的洄游路线逐步建立。
图c为1988–2020 年(nián)(nián)期间鲱鱼的洄游路径,图d为2021–2024 年期间的洄游路径|参考文献[1]
那么,这些迷路的鲱鱼还有可能找回对迁徙路线的记忆吗?研究作者认为是有希望的,因为鲱鱼对产卵场(chǎnluǎnchǎng)也有内在的遗传偏好,并且南部产卵场的环境(huánjìng)条件(tiáojiàn)更加适宜。关键在于,在制定渔业规划的时候,管理者应当考虑鱼类的社会学习,让年长个体的比例(bǐlì)维持(wéichí)在一定的阈值之上,以保证种群的文化传承。
这样(zhèyàng)的规律也许可以推广到其他的社会性洄游鱼类身上。研究作者、挪威海洋研究所阿里(ālǐ)·斯洛特(Aril Slotte)说:“我们将这种现象视为一个警告。”他认为,要(yào)改变挪威海的捕捞措施,还需要经过数年的规划、研究、协商和落地(luòdì) [2]。
差点引起战争(zhànzhēng)的鲱鱼屁
鲱鱼(fēiyú)的(de)行为突变不仅对北欧渔业造成了冲击,更可能危及其他许多海洋哺乳动物的生存,对整个北欧海域生态系统造成更深远的影响。虎鲸等捕食者也许会跟随鲱鱼来到(láidào)新的产卵场,一些以鲱鱼幼鱼(yòuyú)为食的濒危海雀可能面临食物不足 [2]。
对于北欧人来说,鲱鱼也不仅是当地重要的食物,而且(érqiě)在他们的集体记忆和民族历史里也占有重要的位置。在冷战期间,鲱鱼还差点(chàdiǎn)引发了一场军事(jūnshì)危机。
用鲱鱼制作的俾斯麦(bǐsīmài)腌鱼(rollmops)| Pixabay
1982年,瑞典军方在(zài)斯德哥尔摩附近海域监听到可疑的水下信号,怀疑是苏联的潜水艇活动。他们(tāmen)对信号来源展开了大规模搜索,潜水艇、船只和直升机(zhíshēngjī)纷纷出动。最后,海洋生物学家(shēngwùxuéjiā)马格努斯·瓦尔贝里(Magnus Wahlberg)发现,这种信号来自于(yú)鲱鱼的屁 [3]。
鲱鱼有着与(yǔ)其他鱼类不同的(de)解剖结构:它们的鱼鳔与直肠相连,可以将鱼鳔的气体(qìtǐ)通过直肠排出,制造(zhìzào)出气泡。通过挤压水族箱里的鲱鱼的鱼鳔,就能重现那种可疑的水下信号(xìnhào)。研究者将这种声音命名为快速重复信号(fast repetitive ticks,简称FRTs)。
鲱鱼的集群可铺展达数平方公里,厚度达十至二十米 [3]。当鱼群受到惊吓,或集体上浮或下沉时,它们(tāmen)就会发出喧闹的屁声,听起来就像煎培根(péigēn)的滋滋声。后续研究发现,这是(zhèshì)它们与同类沟通交流(gōutōngjiāoliú)的方式[4]。
我们倾向于将鱼类想象成(chéng)笨拙而迟钝(chídùn)的动物(dòngwù),所以才会有“鱼的记忆只有七秒”这样的说法。但是,在我们无法想象的浩瀚海洋之中,鱼群发出喧闹的声响,浩浩荡荡地奔赴祖祖辈辈留下的繁殖地。
鲱鱼(fēiyú)记得海中的道路,海雀和虎鲸也记得,而人类正在抹去这样的记忆。也许对于鲱鱼来说,真正(zhēnzhèng)重要的不是我们要做什么,而是(érshì)不做什么——如果保留足够多(duō)的大鱼,鲱鱼也许可以再一次记起海中的道路,找回真正的故乡。
在寒冷的(de)北欧海域,生活(shēnghuó)着全世界(quánshìjiè)最大的大西洋鲱(fēi)(Clupea harengus)种群。自从中世纪以来,一代代北欧渔民在这里张网捕捞,然后将捕获的鲱鱼用盐或醋腌渍,或加工成著名的鲱鱼罐头。然而,这些鲱鱼最近遇到了一场大危机。
著名的瑞典鲱鱼罐头(guàntou)|Wikipedia
挪威科学家发现,大西洋鲱的产卵场已经朝极地偏移了足足800公里。究其原因,不是水温(shuǐwēn)的变化,也不是洋流的异常,而是人类的选择性捕捞——还(hái)记得洄游(huíyóu)路线的大鱼被(bèi)捕捞殆尽,于是年轻的鲱鱼集体迷失了方向 [1]。
这项研究结果发表在(zài)《自然》期刊上,证明了人类的渔业捕捞足以(zúyǐ)改写鱼类的种群记忆。
北欧人(rén)早已熟悉鲱鱼的(de)迁徙路线:它们四月(sìyuè)到九月来到靠近极地的巴伦支海和罗弗敦群岛一带,在挪威最北端的峡湾越冬,十月到十二月向南迁移到挪威海,一月到三月(sānyuè)来到挪威西海岸的默勒(Møre)产卵。
这段旅程单程长达1,300公里,至少从20世纪50年代以来就保持稳定,可以(kěyǐ)平衡长距离游动的能量成本和幼鱼存活率。幼鱼在(zài)沿海水域长大,然后乘着洋流,随着鱼群前往巴伦支海,在这里生活到3-5龄,达到(dádào)性成熟之后再返回默勒(mòlēi)产卵,周而复始。
风景优美的挪威(nuówēi)峡湾是鲱鱼的越冬地 | Pixabay
然而,自从(zìcóng)2021年起,这些鲱鱼的路线突然出现(chūxiàn)了大幅偏移。它们没有回到原先的产卵场,而是停留在默勒以北800公里处。
鲱鱼为什么会突然改变洄游路线呢?有科学家认为,鲱鱼洄游的行为变化可能(kěnéng)受到(shòudào)气候或洋流的影响。随着海洋(hǎiyáng)(hǎiyáng)升温,海洋动物可能会寻找更凉爽的水域,逐渐向极地迁移。但研究团队指出,当地海洋温度在2000年之后持续上升,而鲱鱼并未因此改变洄游路线。
由于鲱鱼是重要(zhòngyào)的(de)渔业资源,受到长期的追踪监测。科学家得以获取充足的数据,揭示这背后的原因。他们发现,鲱鱼行为变化是因为渔民选择性捕捞了太(tài)多年长的鲱鱼,导致洄游路线(lùxiàn)的代际传承出现了断裂。
选择性捕捞是渔业上的(de)一种常用策略。理论(lǐlùn)上,通过留下年龄(niánlíng)太小的鱼(yú),可以让鱼群有机会长到繁殖年龄,留下后代,达到保护渔业资源(yúyèzīyuán)的目的。对渔民来说,更大的鱼也能卖出更高的价格。对于大西洋鲱,渔民捕捞的主要是5-12龄的亲鱼(spawner),即处于繁殖期的鱼。
大西洋(dàxīyáng)鲱鱼(fēiyú)|Joachim S. Müller
挪威、冰岛和法罗群岛的捕获量超过大西洋鲱渔获总量的80%。由于在2016年,三个(sāngè)国家未能在捕捞份额上达成一致,2017-2022年间,鲱鱼的捕捞量比建议(jiànyì)数值超出(chāochū)了40%。从这时起,鲱鱼群的命运发生了巨大(jùdà)的转变。
研究团队使用被动式电子标签(PIT),对超过20万条鲱鱼进行追踪,发现过度捕捞造成了大龄(dàlíng)鲱鱼生物量(shēngwùliàng)的大幅下降。自从2021年起,2016年出生的鲱鱼在种群中的比例(bǐlì)超过了年纪更大(gèngdà)的鲱鱼。
与依靠本能寻找洄游路线(lùxiàn)的鲑鱼不同,鲱鱼需要跟随经验更丰富的同类学习洄游路线,这种行为称为协同洄游(entrainment)。当鱼群中没有足够的老鱼带路,年轻的鲱鱼又(yòu)从未回到默勒,于是它们(tāmen)在洄游中途就(jiù)停了下来,在罗弗敦(luófúdūn)群岛一带产卵。在接下来的数年间,鱼群不断返回这里,新的洄游路线逐步建立。
图c为1988–2020 年(nián)(nián)期间鲱鱼的洄游路径,图d为2021–2024 年期间的洄游路径|参考文献[1]
那么,这些迷路的鲱鱼还有可能找回对迁徙路线的记忆吗?研究作者认为是有希望的,因为鲱鱼对产卵场(chǎnluǎnchǎng)也有内在的遗传偏好,并且南部产卵场的环境(huánjìng)条件(tiáojiàn)更加适宜。关键在于,在制定渔业规划的时候,管理者应当考虑鱼类的社会学习,让年长个体的比例(bǐlì)维持(wéichí)在一定的阈值之上,以保证种群的文化传承。
这样(zhèyàng)的规律也许可以推广到其他的社会性洄游鱼类身上。研究作者、挪威海洋研究所阿里(ālǐ)·斯洛特(Aril Slotte)说:“我们将这种现象视为一个警告。”他认为,要(yào)改变挪威海的捕捞措施,还需要经过数年的规划、研究、协商和落地(luòdì) [2]。
差点引起战争(zhànzhēng)的鲱鱼屁
鲱鱼(fēiyú)的(de)行为突变不仅对北欧渔业造成了冲击,更可能危及其他许多海洋哺乳动物的生存,对整个北欧海域生态系统造成更深远的影响。虎鲸等捕食者也许会跟随鲱鱼来到(láidào)新的产卵场,一些以鲱鱼幼鱼(yòuyú)为食的濒危海雀可能面临食物不足 [2]。
对于北欧人来说,鲱鱼也不仅是当地重要的食物,而且(érqiě)在他们的集体记忆和民族历史里也占有重要的位置。在冷战期间,鲱鱼还差点(chàdiǎn)引发了一场军事(jūnshì)危机。
用鲱鱼制作的俾斯麦(bǐsīmài)腌鱼(rollmops)| Pixabay
1982年,瑞典军方在(zài)斯德哥尔摩附近海域监听到可疑的水下信号,怀疑是苏联的潜水艇活动。他们(tāmen)对信号来源展开了大规模搜索,潜水艇、船只和直升机(zhíshēngjī)纷纷出动。最后,海洋生物学家(shēngwùxuéjiā)马格努斯·瓦尔贝里(Magnus Wahlberg)发现,这种信号来自于(yú)鲱鱼的屁 [3]。
鲱鱼有着与(yǔ)其他鱼类不同的(de)解剖结构:它们的鱼鳔与直肠相连,可以将鱼鳔的气体(qìtǐ)通过直肠排出,制造(zhìzào)出气泡。通过挤压水族箱里的鲱鱼的鱼鳔,就能重现那种可疑的水下信号(xìnhào)。研究者将这种声音命名为快速重复信号(fast repetitive ticks,简称FRTs)。
鲱鱼的集群可铺展达数平方公里,厚度达十至二十米 [3]。当鱼群受到惊吓,或集体上浮或下沉时,它们(tāmen)就会发出喧闹的屁声,听起来就像煎培根(péigēn)的滋滋声。后续研究发现,这是(zhèshì)它们与同类沟通交流(gōutōngjiāoliú)的方式[4]。
我们倾向于将鱼类想象成(chéng)笨拙而迟钝(chídùn)的动物(dòngwù),所以才会有“鱼的记忆只有七秒”这样的说法。但是,在我们无法想象的浩瀚海洋之中,鱼群发出喧闹的声响,浩浩荡荡地奔赴祖祖辈辈留下的繁殖地。
鲱鱼(fēiyú)记得海中的道路,海雀和虎鲸也记得,而人类正在抹去这样的记忆。也许对于鲱鱼来说,真正(zhēnzhèng)重要的不是我们要做什么,而是(érshì)不做什么——如果保留足够多(duō)的大鱼,鲱鱼也许可以再一次记起海中的道路,找回真正的故乡。






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