全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)

1992年,日本宍道湖(Lake Shinji)某个渔场的胡瓜鱼年产接近全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(1)300吨;然而,短短两年过后,产量骤然减少了90%,仅有全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(2)30吨左右

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文章研究的这种胡瓜鱼又叫西太公鱼(Hypomesus nipponensis),属于胡瓜鱼科,日料里常吃的多春鱼也属这个科。图为炸西太公鱼 | Yamaguchi Yoshiaki / Wikimedia Commons

你可能想不到,渔场产量骤降,竟然可能与日本的稻田引入了某种杀虫剂有关。

一年之间,渔场崩溃

新烟碱农药是目前全球使用最广泛的一种杀虫剂,年销售额超过全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(4)30亿美元。

这类农药针对昆虫的烟碱型乙酰胆碱受体,由于受体结构不同,对于包括人在内的哺乳动物,新烟碱类农药的毒性要低得多。但尽管如此,它们还是会误伤一些物种,对环境造成负面的影响,其中最全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(5)众所周知的是蜜蜂。此前欧洲的一些研究也表明,这类杀虫剂与蜉蝣、蜻蜓、蜗牛等淡水物种的死亡相关;另外,一些以昆虫为食的农田鸟类(例如椋鸟、燕子)数量的减少,以及候鸟迁徙时迷失方向等问题,可能也与新烟碱类农药有关。

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蜜蜂是重要的传粉动物,蜂群的崩溃对环境影响很大 | Pixabay

这次研究则首次揭示了杀虫剂对鱼类的连锁效应。山村真澄(Masumi Yamamuro)和同事利用20多年的数据,追踪了新烟碱类农药对宍道湖的影响,并将研究发表于著名期刊《科学》上。他们发现,在使用新烟碱类杀虫剂之后,渔场的胡瓜鱼、鳗鱼产量显著降低,而这可能与它们的食物骤减有关。

从1993年开始,新烟碱类农药开始引入日本的稻田,并逐渐流入湖泊。没有想到,仅仅一年之后,这类杀虫剂便摧毁了宍道湖的两个老牌商业渔场

研究者分析了宍道湖在1981~2004年间的数据,数据涵盖了湖泊化学、生物、渔业产量等多个方面。以引入新烟碱类农药的1993年为界,胡瓜鱼在之前十二年的平均年产量为240吨,但这个数字在之后十二年里降至22吨;鳗鱼的平均年产量,则从42吨降低到10.8吨。

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论文所研究的鳗鱼是日本鳗鲡(Anguilla japonica),通常用于传统鳗鱼饭当中;但由于繁殖难度大,大部分日本鳗鲡只能从野外捕捞幼苗,再在渔场养大 | Pixabay

同时,研究者也发现,水中的新烟碱浓度通常都过高,导致水生无脊椎动物中毒

例如羽摇蚊(Chironomus plumosus),这是胡瓜鱼的主要食物之一,也是受到农药影响最严重的物种之一。在1982年时,羽摇蚊数量很丰富;但到了2016年,39个采样点已无法寻到它们的踪影。胡瓜鱼的另一种主食细巧华哲水蚤(Sinocalanus tenellus),是一种常见的浮游动物,其数量也下降了83%。

如果不去发现,还有更多问题被忽略

这样看来,渔场的溃败,似乎与水中的浮游生物有关。

关于渔场产量的下降,之前有人提出过不同的解释,例如营养物质耗竭、水体中盐度和氧浓度改变、物种入侵、鱼类种群变化等;但这些可能性,最终都被否决了。此外,不以水生无脊椎动物为食的冰鱼,其捕获量却始终保持稳定

这次的新研究,虽然没有提供因果关系,但科学家们认为,其他可能的解释已经被排除了;这个研究呈现了非常强的相关性,为渔场减产提供了有力的证据。

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羽摇蚊。从研究来看,渔场产量的降低,似乎与浮游生物的减少有关 | Didier Descouens / Wikimedia Commons

美国罗格斯大学(Rutgers University)的奥拉夫·詹森(Olaf Jensen)没有参与此次研究,他对本研究评述道:“该研究虽然是观测性的,但通过新烟碱类农药引入前后十余年的数据,提供了令人信服的证据。农药对鱼类的影响巨大,而且影响速度快得惊人。在农民开始使用新烟碱类农药后,数十年的老牌渔场迅速崩溃。”

不过,既然研究已经表明,新烟碱类农药会对整个食物网产生影响,为何没有其他产业没有报道过类似的崩溃现象?詹森认为:“问题在于,如果我们不去发现,这些情况就会一直被我们忽略。

研究者提到,在宍道湖渔场倒闭的同一时期,日本其他湖泊渔业产量也在全国范围内有所下降;他认为,这可能也是因为农药导致的食物链断裂。

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宍道湖 | Bernard Gagnon / Wikimedia Commons

马特·斯哈德洛(Matt Shardlow)来自英国动物保护慈善机构“昆虫生活”(Buglife),他表示:“在神经毒剂农药杀虫方面,日本已经有了悲惨的教训。稻田中曾经能够听到数十亿只蜻蜓拍打翅膀的声音,但在农药的作用下,现在只余一片死寂。”

类似的情况,还不止出现在日本。斯哈德洛提到最近的一篇报道,显示英格兰东部河流中的新烟碱含量与本研究的量非常相似;而且,尽管已经明确英国河流受到了危害,但具体的影响仍然有待量化。

“一些昆虫与鱼类的研究都证实,利用新烟碱农药是一种可怕而愚蠢的行为。” 斯哈德洛希望,能迅速采取行动,禁止稻田中化学药剂的使用。实际上,欧盟去年全面禁止了三种新烟碱类杀虫剂的使用;但禁止之后,农民可以选择什么更加高效低毒的替代品,则又是新的难题了。

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如何平衡农业与环境 | Pixabay

1962年,《寂静的春天》(Silent Spring)一书出版,作者蕾切尔·卡逊(Rachel Karson)在书中预测道:农药将会阻碍鱼类的生长。由于缺乏明确的证据,这个论点在当时饱受争议;然而,这个预言如今却似乎成真了。

研究者在论文中也引用了该书作者卡逊的一段话:“现在,这些喷剂、粉尘、气雾剂几乎普遍应用于农场、花园、森林和家庭房屋中。这些无选择性的杀虫剂会杀死每一种昆虫,不论这种虫子是否有害;还有鸟儿的歌声和鱼儿的跳跃,也都会因为农药而湮灭于世。”

参考文献

[1] Yamamuro, M., Komuro, T., Kamiya, H., Kato, T., Hasegawa, H., & Kameda, Y. (2019). Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields. Science, 366(6465), 620-623.

[2] https://全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(11)www.eurekalert.org/pub_releases/2019-10/aaft-fil102819.php

作者:Damian Carrington

译者:刘洋

编辑:麦麦,窗敲雨

编译来源:

https://全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(12)www.theguardian全年养殖用水产生量计算公式(从300吨到30吨渔场产量骤减)(13).com/environment/2019/oct/31/fishery-collapse-confirms-silent-spring-pesticide-prophecy

译文来自果壳,未经授权不得转载.

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