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GRISET Sara PASSUNI Giannina POUGET Lydie

UE 227 « Fluctuations et perturbations, naturelles et anthropiques des écosystèmes marins ». Linking climate to population variability in marine ecosystems characterized by non-simple dynamics: Conceptual templates and schematic constructs.

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Presentation Transcript


  1. UE 227 « Fluctuations et perturbations, naturelles et anthropiques des écosystèmes marins » Linking climate to population variability in marine ecosystems characterized by non-simple dynamics: Conceptual templates and schematic constructs Andrew Bakun, (2010) Journal of Marine Systems 79 361–373 GRISET Sara PASSUNI Giannina POUGET Lydie Master 1 Biologie et Ecologie marine 2011

  2. 1. Introduction Variations des captures de deux espèces (Engraulis ringens et Sardinopssagax) au cours du temps Captures (Millions Tonnes) Anchois (Engraulis ringens) Système du courant de Humboldt 10 FAO 1950-1996 Sardine (Sardinopssagax) 5 0 Temps 1951 1961 1971 1981 1991 Macro-échelle Méso-échelle Petite échelle Echelles temporelles et spatiales Forçage climatique Interactions biologiques -Pêcheries

  3. 1. Introduction Prédation Vent Objectif • Intégrer les effets de l’environnement et des processus biologiques contrôlant la dynamique des populations de téléostéens commercialement exploités. Température Schooling

  4. 2. Concepts 2.1. Match-Mismatch Appariement Abondance Bonne année Grand recrutement Formation de schools Temps Vent Température Stratification Variabilité climatique Mésappariement Abondance Mauvaise année Faible recrutement Dispersion de poissons Temps D’aprésDurantet al. 2007, Clim Res 33:271-283

  5. 2. Concepts 2.2. Fenêtre de Lasker 5 jours Survie larves Particules en suspension Strates alimentaires concentrées Survie Fenêtre de Lasker = fenêtre critique de survie D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373 Temps

  6. 2. Concepts 2.3. Schooltrap Découverte de bancs de poissons composés de plusieurs espèces Pourquoi ? Sardine (Sardinopssagax) Abondance Anchois (Engraulis ringens) Temps Pourquoi ces fluctuations ? compétition = NON hypothèse = vie en banc D’après Bakun, 1999 EcologyLetters2:349-351

  7. 2. Concepts 2.3. Schooltrap Vie en banc = échapper à la prédation Diminution de l’abondance Sardine (Sardinopssagax) Intégration dans un banc Anchois (Engraulis ringens) Création d’un banc mixte D’après Bakun, 1999 EcologyLetters2:349-351

  8. 2. Concepts 2.3. Schooltrap Problème = piège pour l’espèce minoritaire Sardine (Sardinopssagax) Anchois (Engraulis ringens) MIGRATRICE SEDENTAIRE PROBLEME D’ALIMENTATION Productivité diminue pour l’espèce minoritaire Variation de l’abondance relative D’après Bakun, 1999 EcologyLetters2:349-351

  9. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Formation des tourbillons Fortes concentrations de chlorophylle Concentrations de chlorophylledes eaux de surfaceauniveau des côteschiliennes et péruviennes , estiméesauSeaWIFS en Mars 2001 D’après Hormazabal et al., 2004. Gayana 68:291-296

  10. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Forçage climatique: Formation des tourbillons cycloniques Transport d’Ekman SURFACE OCEANIQUE DIVERGENCE THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  11. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Forçage climatique: Formation des tourbillons cycloniques SURFACE OCEANIQUE CYCLONIC EDDY UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  12. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Forçage climatique: Formation des tourbillons anticycloniques Transport d’Ekman SURFACE OCEANIQUE CONVERGENCE THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  13. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Forçage climatique: Formation des tourbillons anticycloniques SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY THERMOCLINE UPWELLING UPWELLING D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  14. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Forçage climatique: Formation des tourbillons, «  spinning up» SURFACE OCEANIQUE SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY CYCLONIC EDDY THERMOCLINE UPWELLING UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  15. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Système libre: Disparition des tourbillons cycloniques SURFACE OCEANIQUE CYCLONIC EDDY UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  16. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Système libre: Disparition des tourbillons, « spinning down » SURFACE OCEANIQUE SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY CYCLONIC EDDY THERMOCLINE UPWELLING UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  17. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Système libre: Disparition des tourbillons anticycloniques SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  18. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons Système libre: Disparition des tourbillons, « spinning down » SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY SURFACE OCEANIQUE CYCLONIC EDDY UPWELLING THERMOCLINE UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE D’après Bakun, 2010 Journal of marine systems79:361-373

  19. 2. Concepts 2.4 Formation des tourbillons SURFACE OCEANIQUE SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY CYCLONIC EDDY THERMOCLINE UPWELLING SURFACE OCEANIQUE ANTICYCLONIC EDDY UPWELLING UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE THERMOCLINE SURFACE OCEANIQUE CYCLONIC EDDY UPWELLING UPWELLING THERMOCLINE

  20. 3. Conclusion • Exposition de théories (réunion, confirmation et généralisation) Concepts biologiques Concepts physiques

  21. 4. Bibliographie • Bakun, A., Cury, P., 1999. The “school trap”: a mechanism promoting large-amplitude out-of-phase population oscillations of small pelagic fish species. Ecol. Lett. 2, 349–351. • Bakun A. 2010. Linking climate to population variability in marine ecosystems characterized by non-simple dynamics: Conceptual templates and schematic constructs. Journal of Marine Systems 79, 361–373. • Durant, Joël M.; Hjermann, Dag Ø.; Ottersen, Geir & Stenseth, Nils Chr. (2007). Climate and the match or mismatch between predator requirements and resource availability . Climate Research (CR).  ISSN 0936-577X.  33(3), s 271- 283. • FAO, Fisheries technical paper 410. Climate Change and Long-Term Fluctuations of Commercial Catches - The Possibility of Forecasting. Prof. Leonid B. Klyashtorin. Federal Institute for Fisheries and Oceanography Moscow. Rome, 2001. Cap 10. Peculiarities of the catch dynamics of Peruvian and Japanese anchovy and sardine. • Hormazabal S, Núñez S, Arcos ,D., Espindola ,F., Yuras, G. 2004. Mesoscaleeddies and pelagicfishery off central Chile (33-40°S). Gayana 68(2) supl. t.I.Proc. : 291-296.

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