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Estimation and analysis of biological parameters in elasmobranch fishes: a comparative life history study

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Abstract:

Published life-history parameters for sharks, skates, and rays over a wide geographic range were used to develop predictive models to estimate parameters that are difficult to measure or have not been previously estimated in elasmobranch species. We determined empirical relationships between body size (total length) and length at maturity (Lm) and age at maturity (Tm). The data used in determining these empirical relationships, the von Bertalanffy parameters asymptotic length (L) and growth rate (k), and natural mortality (M) and maximum age (Tmax) were used to describe the life-history strategies of elasmobranch fishes. M/k and Beverton's growth–maturity–longevity plots were used to make comparisons between teleost fishes, reptiles, and elasmobranchs. We found that the M/k ratio in elasmobranchs is significantly different from those for other fish and reptile taxa. We linked elasmobranch species fecundity (f) and Tm to potential vulnerability to population decline under exploitation. We found that larger species of elasmobranchs have lower growth rates (k) and potential population increases (r'). Elasmobranchs can be categorized by species maximum length to determine susceptibility of decline under exploitation. Generally, species greater than 100 cm are characterized by life-history and population traits that place them at greater risk of population decline.

Des paramètres démographiques de requins, de raies et de torpilles tirés de la littérature et couvrant une large échelle géographique ont servi à élaborer des modèles prédictifs pour estimer les paramètres qui sont difficiles à mesurer ou qui n'ont pas encore été estimés chez les sélaciens. Nous avons déterminé les relations empiriques entre la taille corporelle (longueur totale) et la longueur à la maturité (Lm) et l'âge à la maturité (Tm). Les données utilisées en déterminant ces empiriques rapports, les paramètres de von Bertalanffy longueur asymptotique (L) et taux de croissance (k), et la mortalité naturelle (M) et l'âge maximal (Tmax) ont servi à décrire les stratégies démographiques des poissons sélaciens. Des graphiques de M/k et des graphiques croissance–maturité–longévité de Beverton ont permis de faire des comparaisons entre les poissons téléostéens, les reptiles et les sélaciens. Le rapport M/k des sélaciens diffère significativement de ceux des autres poissons et des reptiles. Il existe, chez les sélaciens, un lien entre la fécondité de l'espèce (f) et Tm, d'une part, et la vulnérabilité potentielle au déclin démographique dans des conditions d'exploitation, d'autre part. Les espèces les plus grandes de sélaciens ont des taux de croissance (k) et des potentiels biotiques (r') plus faibles. Un classement des espèces de sélaciens d'après leur longueur maximale reflète leur vulnérabilité au déclin sous exploitation: règle générale, les espèces de taille supérieure à 100 cm possèdent des caractéristiques de leur cycle biologique et de leur démographie qui les placent à un risque plus élevé de déclin démographique.[Traduit par la Rédaction][Traduit par la Rédaction]

Document Type: Research Article

Publication date: May 1, 2001

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  • Published continuously since 1901 (under various titles), this monthly journal is the primary publishing vehicle for the multidisciplinary field of aquatic sciences. It publishes perspectives (syntheses, critiques, and re-evaluations), discussions (comments and replies), articles, and rapid communications, relating to current research on cells, organisms, populations, ecosystems, or processes that affect aquatic systems. The journal seeks to amplify, modify, question, or redirect accumulated knowledge in the field of fisheries and aquatic science. Occasional supplements are dedicated to single topics or to proceedings of international symposia.
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