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(běiōu)海域,生活着全世界最大(dà)的大西洋鲱(Clupea harengus)种群(zhǒngqún)。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(zhùmíng)的瑞典鲱鱼罐头|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(zúzú)800公里。究其原因,不是(búshì)水温的变化,也不是洋流的异常,而是人类的选择性捕捞——还记得洄游(huíyóu)路线的大鱼被捕捞殆尽,于是年轻的鲱鱼集体迷失(míshī)了方向 [1]。
这项研究结果发表在《自然》期刊上,证明了人类(rénlèi)的渔业捕捞足以改写鱼类的种群(zhǒngqún)记忆。
北欧人早已熟悉鲱鱼(fēiyú)的迁徙路线:它们(tāmen)四月到九月来到靠近极地(jídì)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,一月到三月来到挪威西海岸(xīhǎiàn)的默勒(Møre)产卵。
这段旅程单程长达1,300公里,至少从20世纪(shìjì)50年代以来就保持稳定,可以平衡长距离游动的(de)能量成本和幼鱼存活率。幼鱼在沿海水域长大,然后乘着洋流,随着鱼群前往巴伦支海(bālúnzhīhǎi),在这里生活到3-5龄,达到性成熟之后再返回默勒(mòlēi)产卵,周而复始。
风景优美的(de)挪威峡湾是鲱鱼的越冬地 | Pixabay
然而,自从2021年起,这些鲱鱼的路线突然出现了大幅偏移。它们没有(méiyǒu)回到原先(yuánxiān)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(gǎibiàn)洄游路线呢?有科学家(kēxuéjiā)认为,鲱鱼洄游的行为变化可能(kěnéng)受到气候或洋流的影响。随着海洋升温,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(zài)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(shì)重要的渔业资源,受到长(zhǎng)期的追踪监测。科学家得以获取充足的数据(shùjù),揭示这背后(bèihòu)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多年长的鲱鱼,导致洄游路线的代际传承出现了断裂。
选择性捕捞是渔业上的一种常用策略。理论上,通过留下年龄太小的鱼,可以让鱼群有机会长到(dào)繁殖(fánzhí)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(gèngdà)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(jí)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(chāoguò)大西洋鲱(fēi)渔获(yúhuò)总量(zǒngliàng)的80%。由于在2016年,三个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数值超出了40%。从这时起,鲱鱼群的命运发生了巨大的转变。
研究团队(tuánduì)使用被动式电子标签(diànzibiāoqiān)(PIT),对超过20万条鲱鱼(fēiyú)进行追踪,发现过度捕捞造成了大龄鲱鱼生物量的大幅下降。自从2021年起(qǐ),2016年出生的鲱鱼在种群中的比例超过了年纪更大的鲱鱼。
与依靠本能寻找洄游(huíyóu)(huíyóu)路线的鲑鱼不同,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,年轻的鲱鱼又从未(cóngwèi)回到默勒,于是它们在洄游中途就停了下来,在罗弗敦群岛一带产卵(chǎnluǎn)。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(jiànlì)。
图c为1988–2020 年期间鲱鱼的(de)洄游路径(lùjìng),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(de)(de)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(yíchuán)偏好,并且南部产卵场的环境条件更加适宜。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,让年长个体的比例维持在一定(yídìng)的阈值之上,以保证种群的文化传承。
这样的(de)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(hǎiyáng)研究所阿里·斯洛特(Aril Slotte)说:“我们将这种现象视为一个警告。”他认为,要改变挪威海的捕捞措施,还需要经过(jīngguò)数年的规划、研究、协商(xiéshāng)和落地 [2]。
差点引起(yǐnqǐ)战争的鲱鱼屁
鲱鱼的(de)行为突变不仅对北欧渔业造成(zàochéng)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(huì)跟随鲱鱼来到(láidào)新的产卵场,一些以鲱鱼幼鱼为食的濒危海雀可能面临食物不足 [2]。
对于(duìyú)北欧人来说,鲱鱼(fēiyú)也不仅是当地重要的食物,而且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,鲱鱼还差点引发(yǐnfā)了一场军事危机。
用鲱鱼(fēiyú)制作的俾斯麦腌鱼(rollmops)| Pixabay
1982年,瑞典军方在斯德哥尔摩附近海域监听到可疑的水下信号(xìnhào),怀疑是苏联的潜水艇活动(huódòng)。他们对信号来源展开了大规模搜索,潜水艇、船只(chuánzhī)和直升机纷纷出动。最后,海洋生物学家马格努斯·瓦尔贝里(Magnus Wahlberg)发现(fāxiàn),这种信号来自于(yú)鲱鱼的屁 [3]。
鲱鱼有着与(yǔ)其他鱼类不同的解剖结构:它们(tāmen)的鱼鳔(yúbiào)与直肠相连,可以(kěyǐ)将鱼鳔的气体通过直肠排出,制造出气泡。通过挤压水族箱里(lǐ)的鲱鱼的鱼鳔,就能重现那种可疑的水下信号。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(de)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,它们就会发出喧闹的屁声,听(tīng)起来就像煎培根(péigēn)的滋滋声。后续研究发现,这是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笨拙而迟钝(chídùn)的动物,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(wúfǎ)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(fánzhídì)。
鲱鱼记得海中的道路,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(búshì)我们要做什么(shénme),而是(érshì)不做什么——如果保留足够多的大鱼,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(běiōu)海域,生活着全世界最大(dà)的大西洋鲱(Clupea harengus)种群(zhǒngqún)。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(zhùmíng)的瑞典鲱鱼罐头|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(zúzú)800公里。究其原因,不是(búshì)水温的变化,也不是洋流的异常,而是人类的选择性捕捞——还记得洄游(huíyóu)路线的大鱼被捕捞殆尽,于是年轻的鲱鱼集体迷失(míshī)了方向 [1]。
这项研究结果发表在《自然》期刊上,证明了人类(rénlèi)的渔业捕捞足以改写鱼类的种群(zhǒngqún)记忆。
北欧人早已熟悉鲱鱼(fēiyú)的迁徙路线:它们(tāmen)四月到九月来到靠近极地(jídì)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,一月到三月来到挪威西海岸(xīhǎiàn)的默勒(Møre)产卵。
这段旅程单程长达1,300公里,至少从20世纪(shìjì)50年代以来就保持稳定,可以平衡长距离游动的(de)能量成本和幼鱼存活率。幼鱼在沿海水域长大,然后乘着洋流,随着鱼群前往巴伦支海(bālúnzhīhǎi),在这里生活到3-5龄,达到性成熟之后再返回默勒(mòlēi)产卵,周而复始。
风景优美的(de)挪威峡湾是鲱鱼的越冬地 | Pixabay
然而,自从2021年起,这些鲱鱼的路线突然出现了大幅偏移。它们没有(méiyǒu)回到原先(yuánxiān)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(gǎibiàn)洄游路线呢?有科学家(kēxuéjiā)认为,鲱鱼洄游的行为变化可能(kěnéng)受到气候或洋流的影响。随着海洋升温,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(zài)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(shì)重要的渔业资源,受到长(zhǎng)期的追踪监测。科学家得以获取充足的数据(shùjù),揭示这背后(bèihòu)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多年长的鲱鱼,导致洄游路线的代际传承出现了断裂。
选择性捕捞是渔业上的一种常用策略。理论上,通过留下年龄太小的鱼,可以让鱼群有机会长到(dào)繁殖(fánzhí)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(gèngdà)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(jí)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(chāoguò)大西洋鲱(fēi)渔获(yúhuò)总量(zǒngliàng)的80%。由于在2016年,三个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数值超出了40%。从这时起,鲱鱼群的命运发生了巨大的转变。
研究团队(tuánduì)使用被动式电子标签(diànzibiāoqiān)(PIT),对超过20万条鲱鱼(fēiyú)进行追踪,发现过度捕捞造成了大龄鲱鱼生物量的大幅下降。自从2021年起(qǐ),2016年出生的鲱鱼在种群中的比例超过了年纪更大的鲱鱼。
与依靠本能寻找洄游(huíyóu)(huíyóu)路线的鲑鱼不同,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,年轻的鲱鱼又从未(cóngwèi)回到默勒,于是它们在洄游中途就停了下来,在罗弗敦群岛一带产卵(chǎnluǎn)。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(jiànlì)。
图c为1988–2020 年期间鲱鱼的(de)洄游路径(lùjìng),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(de)(de)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(yíchuán)偏好,并且南部产卵场的环境条件更加适宜。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,让年长个体的比例维持在一定(yídìng)的阈值之上,以保证种群的文化传承。
这样的(de)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(hǎiyáng)研究所阿里·斯洛特(Aril Slotte)说:“我们将这种现象视为一个警告。”他认为,要改变挪威海的捕捞措施,还需要经过(jīngguò)数年的规划、研究、协商(xiéshāng)和落地 [2]。
差点引起(yǐnqǐ)战争的鲱鱼屁
鲱鱼的(de)行为突变不仅对北欧渔业造成(zàochéng)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(huì)跟随鲱鱼来到(láidào)新的产卵场,一些以鲱鱼幼鱼为食的濒危海雀可能面临食物不足 [2]。
对于(duìyú)北欧人来说,鲱鱼(fēiyú)也不仅是当地重要的食物,而且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,鲱鱼还差点引发(yǐnfā)了一场军事危机。
用鲱鱼(fēiyú)制作的俾斯麦腌鱼(rollmops)| Pixabay
1982年,瑞典军方在斯德哥尔摩附近海域监听到可疑的水下信号(xìnhào),怀疑是苏联的潜水艇活动(huódòng)。他们对信号来源展开了大规模搜索,潜水艇、船只(chuánzhī)和直升机纷纷出动。最后,海洋生物学家马格努斯·瓦尔贝里(Magnus Wahlberg)发现(fāxiàn),这种信号来自于(yú)鲱鱼的屁 [3]。
鲱鱼有着与(yǔ)其他鱼类不同的解剖结构:它们(tāmen)的鱼鳔(yúbiào)与直肠相连,可以(kěyǐ)将鱼鳔的气体通过直肠排出,制造出气泡。通过挤压水族箱里(lǐ)的鲱鱼的鱼鳔,就能重现那种可疑的水下信号。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(de)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,它们就会发出喧闹的屁声,听(tīng)起来就像煎培根(péigēn)的滋滋声。后续研究发现,这是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笨拙而迟钝(chídùn)的动物,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(wúfǎ)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(fánzhídì)。
鲱鱼记得海中的道路,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(búshì)我们要做什么(shénme),而是(érshì)不做什么——如果保留足够多的大鱼,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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