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鱼类洄游通道中设置 健康苗种培育技术等 优良种苗培育(多倍体、杂交、选育、转基因等) 最适放流时间、放流地点、放流苗种规格、放流密度、标记跟踪技术及回捕技术等 音响、气泡幕、光、电等控制鱼类行为技术 海洋环境因子实时监测技术(遥感等)及环境灾害预警技术 水域空间综合利用技术、种群数量控制技术 敌害生物相互制约 空间综合利用 人工采捕、清理 资源探测与评估技术(声学等) 资源探测 声学评估 选择性捕捞技术 三、海洋牧场的类型 按海域分类: 沿岸(近岸)海洋牧场、大洋海洋牧场。 按主要对象生物分类: 金枪鱼海洋牧场、鲑鳟鱼海洋牧场、海珍品海洋牧场、滩涂贝类海洋牧场等。 按主要功能分类: 休闲观光海洋牧场、生产海洋牧场、多功能海洋牧场等。 其他 四、海洋牧场的研究与建设现状 1、日本海洋牧场的研究与建设 (1)研究 1980-1988年(9年间) 分三期进行海洋牧场技术研发(题目:近海渔业资源的家鱼化系统综合研究)。 Ⅰ期研究(1980-1982年) 主要研究鱼贝类的生态和提高鱼贝类成活率的海流、底质控制技术。 Ⅱ期研究(1983-1985年) 在Ⅰ期研究的基础上,研发最适合鱼贝类与藻类生长的海水和海底控制技术。进一步研究可以扩大和维持鱼贝类饵料场的管理方法与技术。 Ⅲ期研究(1986-1988年) 研究多种鱼贝类在时间和空间上进行组合的复合型资源培养系统技术。 1989年以后,以上的研究仍然继续。 (2)日本海洋牧场的建设 二十世纪七十年代年开始大规模人工鱼礁渔场和养殖场的造成事业: 至上个世纪90年代 日本已建成人工鱼礁生息场(渔场)7000多处,有效地保护和增殖了近海渔业资源。 音响驯化型海洋牧场建设: 在大分县、长崎县、岛根县、新潟县等周边海湾放牧经过行为驯化的真鲷、牙鲆、黑鮶等鱼类,结果回捕率大幅度提高。 日本周边海域印象海洋牧场位置图 日本高岛海洋牧场规划图 日本大分县海洋牧场规划图 音响驯化型海洋牧场构成示意图 2、韩国的海洋牧场研究与建设 韩国实施长期发展计划 在上世纪90年代后期,制订了《韩国海洋牧场事业的长期发展计划》,分三个阶段实施: 第一阶段(1998—2004年) 为海洋牧场事业示范的阶段。在南部海域,根据海岸形态选择了4个地方,分别营造5个示范海洋牧场。由国家负责实施,相关的研究所参入,投资200亿日元。生物对象是定居性鱼类,生产目标是1.5—2万t。 第二阶段(2005—2014年) 为扩大海洋牧场事业的阶段。事业的主体将由国家转向地方政府,期间海洋牧场将扩大到50个。生物对象在定居性鱼类的基础上加入洄游性鱼类。生产目标是在l5—20万t的渔获量。 第三阶段(2015—2030年) 为沿岸渔业的海洋牧场化的阶段,海洋牧场事业由开发转为一般化,事业的主体也由地方政府转向渔业者、民间企业的民营化。期间将建成500个海洋牧场,使韩国的全海岸实现海洋牧场化。 大连海洋大学 陈 勇 2013年6月 海 洋 牧 场 Marine Ranching 内 容 一、海洋牧场的概念 二、海洋牧场的技术体系 三、海洋牧场的类型 四、海洋牧场研究与建设的现状 五、存在的问题 一、海洋牧场的概念 陆地牧场 草原牧场 草原牧场 草场沙化 粮食安全问题 我国2012年粮食产量近5.9亿吨,2012年11月前进口粮食近6600万吨,进口粮食约占全年粮食总产的11%,超过“红线”6个点,即自给率不到90% 。 开发海洋利用海洋生产食品为人类提供粮食安全保障 海洋蕴藏有丰富的生物资源 海洋生物20多万种,其中动物18万种,植物2万多种。动物中鱼类有2.5万多种,是人类利用海洋生物资源的主体。最大的持续可捕捞量约为2亿吨。近十几年的年世界捕捞量8800~9600万吨。 预计世界海洋生物生产,可解决200亿人口的食品问题。海洋水产业在人类粮食安全保障体系中将起着越来越重要的作用。 渔业资源衰退的原因 Reasons for decreasing of fishery resources 过度捕捞 Overexploited 环境污染 Pollution of environment 大自然变化 Change of nature 捕捞努力量超过了资源再生能力 Fishing effort exceed the recruiting ability of stocks 陆源和海水养殖自身污染 From land and marine a
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