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Linking the dynamics of harvest effort to recruitment dynamics in a multistock, spatially structured fishery

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A freshwater sport fishery that targets hundreds of geographically isolated stocks is simulated by combining a model of angler behavior with a model of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) population dynamics. Ideal free distribution (IFD) theory, which suggests that angling quality will be similar on all lakes, is used to drive angler effort distribution. Model parameters are based on creel survey data from 53 lakes and empirical relationships between growth, survival, and density derived from whole-lake density manipulations on nine lakes over a period of 10 years. We compared angling quality, population density, fish size, and yield under unfished conditions, harvest rates that maximize sustained yields (MSY), and an IFD equilibrium driven by angler behavior. The IFD equilibrium rarely maximized yields. Stocks with high MSY angling quality are overexploited at the IFD equilibrium because anglers move to take advantage of exceptional angling opportunities. These stocks would often be viewed as more resistant to harvest pressure because they have higher stock productivities and habitat capacities. However, in our model, they are systematically overharvested because their high fish density attracts excessive angling pressure. Conversely, stocks with low MSY angling quality are underexploited because anglers move to take advantage of better angling quality on other lakes.

La combinaison d'un modèle de comportement des pêcheurs à un modèle de dynamique de population de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) nous a permis de simuler une pêche sportive d'eau douce qui cible des centaines de stocks isolés géographiquement. La distribution libre idéale (IFD), qui suppose que la qualité de la pêche sera la même dans tous les lacs, détermine la répartition des efforts de pêche des pêcheurs. Les variables du modèles sont tirées de statistiques de pêche sportive dans 53 lacs et les relations empiriques entre la croissance, la densité et la survie ont été obtenues par des manipulations de la densité dans neuf lacs entiers sur une période de 10 ans. Nous avons comparé la qualité de la pêche, la densité de la population, la taille des poissons et le rendement de la pêche en l'absence de pêche sportive, ainsi qu'à des taux de récolte qui maximisent le rendement soutenable (MSY) et à un équilibre IFD dû au comportement des pêcheurs. Les stocks avec une qualité de pêche de fort MSY sont surexploités à l'équilibre IFD, car les pêcheurs se déplacent pour jouir des conditions exceptionnelles de pêche. Ces stocks seraient souvent considérés comme plus résistants à la pression de capture parce qu'ils ont une plus forte productivité et font une utilisation plus grande de l'habitat. Cependant, dans notre modèle, ces stocks sont systématiquement surexploités, parce que leurs fortes densités de poissons suscitent une pression de pêche excessive. Inversement, les stocks qui possèdent une qualité de pêche de faible MSY sont sous-exploités, car les pêcheurs se déplacent vers d'autres lacs pour profiter des meilleures conditions de pêche.[Traduit par la Rédaction]

Document Type: Research Article

Publication date: September 1, 2004

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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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