Permanencia de la puesta de la merluza (Merluccius hubbsi) y su ictioplancton acompañante en la zona de Isla Escondida en el período
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- Rafael Toledo Córdoba
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1 UNIVERIDAD DE BUENO AIRE Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Curso de Oceanografía Biológica Permanencia de la puesta de la merluza (Merluccius hubbsi) y su ictioplancton acompañante en la zona de Isla Escondida en el período Autores: Gillio Meina, Esteban y Bugnot, Ana Bárbara Director: Ehrlich, Martín Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Mar del Plata, 28
2 Introducción La merluza patagónica (Merluccius hubbsi) es una especie demersal característica de aguas templadas-frías de la plataforma Argentina, y relacionada con el sistema de la Corriente de Malvinas. Esta es una especie muy explotada comercialmente en los últimos 3 años, por lo que se considera que se encuentra en estado de sobrepesca. Las concentraciones comerciales se distribuyen sobre las plataformas continentales de Argentina y Uruguay, entre 8 m y 4 m y entre 35 y 54 (Bezzi et al, 1995). La merluza es una especie carnívora y predadora por excelencia. us su forma de vida en general y sus hábitos reproductivos se identifican con los de un estratega r (Ehrlich et al, 26). La tolerancia térmica de la especie está entre los 3 C y los18 C, en tanto que el óptimo térmico para los adultos de la especie se puede establecer entre 5 C y 1 C. En cuanto a la salinidad, los valores límite están entre 32.5 y 34.2 ups y el óptimo por encima de 33.5 ups. in embrago, en las primeras etapas de vida, las larvas, postlarvas y juveniles necesitan condiciones ambientales más acotadas para desarrollarse, por lo que se encuentran en aguas con valores más altos de temperatura y algo menores de salinidad (Aubone et al, 2). Por esta razón, realizan migraciones tróficas y reproductivas entre la costa y el talud continental. Como la merluza es un desovante parcial, el período reproductivo se extiende a lo largo de todo el año y se pueden encontrar sus huevos en el plancton entre las latitudes 34 y 47 (Aubone et al, 2). in embargo, en primavera y verano se reconoce una época reproductiva en la que el número de huevos en plancton aumenta considerablemente. La merluza se distribuye en diferentes stocks sobre la plataforma argentina, de cuyos límites no existe un consenso, pero se cree que puede llegar a haber hasta cinco. Cada uno de ellos tendría un área particular de desove (Bezzi et al, 1995). Uno de las áreas de desove más importantes se halla en el área de Isla Escondida (ver figura 1). En ésta zona se encuentra la mayor cantidad de huevos y larvas en la época que va desde noviembre hasta marzo, coincidente con la época reproductiva (Ehrlich, 1998). in embargo en el 2, Ehrlich et al. publicaron acerca del corrimiento de este sitio de desove hacia el este. 1
3 La región de Isla Escondida ( 43 ; 65º 23 W) está afectada por el istema Frontal Nordpatagónico, que se caracteriza por un frente de marea que se desarrolla en primavera y verano. e manifiesta por fuertes gradientes térmicos horizontales en superficie y/o fondo que separan un sector costero homogéneo de otro térmicamente estratificado ubicado aguas afuera (abatini, 24). También hay factores asociados con el viento, mezcla turbulenta, intensidad de surgencia de aguas profundas y transporte. Todo esto, le otorga al sistema características que influyen favorablemente en la producción de los niveles tróficos inferiores y parecen tener un impacto significativo sobre los efectivos desovantes y en el reclutamiento de peces (abatini, 24). Por todo esto, constituye un ambiente adecuado para el desove de la merluza, en donde las larvas pueden alimentarse y desarrollarse. La zona también posee otras especies de importancia pesquera como anchoita, el calamar y el calamarete (Aubone et al, 2), y la cadena trófica está sostenida por copépodos calanoideos, que se encuentran en gran cantidad en afloramientos de primavera y verano. Entre ellos, existen íntimas relaciones tróficas. Los adultos de anchoita son principalmente consumidores de meso y macro-zooplancton (abatini, 24), mientras que la merluza se alimenta en su estadio juvenil y adulto de anchoita, gonomastomáticos, mictófidos, calamares. in embargo, tanto la merluza como la anchoita se alimentan de copépodos en sus estadios larvales (abatini, 24). Esto podría explicar lo observado por Ehrlich (1998) en la zona de Isla Escondida, donde existe una importante copresencia entre merluza y anchoita, donde se establecen complejas relaciones interespecíficas con otras especies. Estas características hacen de Isla Escondida una zona de gran importancia para el ciclo de vida de al menos uno de los stocks de merluza más importantes de la plataforma. Por esta razón se ha seleccionado esta zona para enfocar el presente trabajo. A esta la definimos entre los paralelos 43 y 45, y el meridiano 64 W hasta la costa (ver figura 1). 2
4 68º 66º 64º Península Valdés Isla Escondida Golfo an Jorge 68º W 66º 64º Figura 1: Carta donde se señala Isla Escondida. El trazo negro delimita el área de estudio. La pesca de la merluza patagónica es la de mayor importancia económica en Argentina y Uruguay, llegando al 6% de la pesca total. Esta actividad no comenzó en la zona hasta la década del 6, cuando la pesca de bacalao en el hemisferio norte disminuyó (Bezzi et al, 1995). Ya para 1979, la pesca estaba cerca de su rendimiento máximo sostenible. En la década del 9, la merluza estaba sobrepescada en la zona al sur del 41º, a pesar que desde 1986 se hacen recomendaciones acerca de los límites de cosecha (Bezzi, 2). Recién en 1997 se aprueba la resolución 447/97 de la ecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina que establece una zona de veda permanente en la zona y 47º y 62º y 65º W (Irusta et al, 21). La misma coincide en parte con el área de estudio del presente trabajo. También debemos agregar el efecto causado por la captura incidental de merluza en la pesquería de langostino, donde tanto los juveniles como los adultos, son parcial o totalmente descartados y por último los desembarques no declarados que generan un sesgo en la estimación del número poblacional. Por otro lado, el esfuerzo realizado para la extracción de la merluza se ejerce también sobre las especies que constituyen su fauna acompañante, como calamar, rayas, nototenia, papafigo, abadejo, tiburón espinoso, chanchito, merluza de cola. Estas 3
5 especies tienen un papel fundamental en el ecosistema de la plataforma continental argentina, por lo que su conservación también es importante. Debido al estado de los stocks de merluza patagónica, su estudio es muy importante para poder continuar aplicando una estrategia de manejo que permita tanto el crecimiento económico como su sustentabilidad en la zona. Dado que es común que en especies que están expuestas a intensa explotación pesquera, se produzcan cambios en los parámetros reproductivos y en la época y sitios de puesta resulta importante evaluar la permanencia de la puesta de la merluza patagónica en la zona de Isla Escondida durante el período , así como estudiar las relaciones de huevos y larvas de merluza con el ictioplancton acompañante, tanto con el ictioplancton total, como entre anchoita y merluza en particular. Materiales y Métodos e procesaron las muestras recolectadas en la campaña OB-8/6 (INIDEP) para la zona de Isla Escondida (ver más abajo), y se compararon estos datos con los de campañas históricas realizadas por el INIDEP. Campaña OB-8/6 Esta campaña se realizó a bordo del buque de investigación pesquera Capitán Oca Balda del INIDEP en Diciembre 26. En ella se muestrearon 38 estaciones ubicadas según la figura 2, realizando lances desde las cercanías del fondo hasta la superficie con una red Bongo (malla 3 μm). En este trabajo, se seleccionaron las estaciones que pertenecen a la zona de Isla Escondida, comprendida entre el paralelo y, y del meridiano 64 W hasta la costa. Las 11 estaciones se encuentran dentro de la zona señalada en la figura 2. 4
6 W Figura 2: Carta de estaciones muestreadas en la campaña OB-8/6. La zona de Isla Escondida es la encerrada por el trazo negro. Dentro de ella se hallan las once estaciones seleccionadas en este trabajo. e procesaron las muestras seleccionadas, separando, clasificando y haciendo un recuento de huevos y larvas de merluza y del ictioplancton acompañante. Todos los procedimientos utilizados se llevaron a cabo según se detallan en FAO (mith y Richardson, 1977). La determinación de las especies de huevos y larvas se realizó según la bibliografía disponible en el laboratorio de Ictioplancton del INIDEP. Con los datos obtenidos se calculó la densidad del ictioplancton para cada estación. Los valores se expresaron en unidades por 1 m 2 de superficie de mar, para obtener valores manejables. Los datos obtenidos se compararon con datos históricos, según se detalla más abajo. Además, se realizó un análisis de la composición del ictioplancton total. 5
7 Comparación con datos históricos e compararon los resultados obtenidos para 26 con los datos históricos de campañas hechas por el INIDEP en diciembre en la misma zona. También en ellas se seleccionaron las estaciones que estaban dentro del área de estudio. Detalles de estas campañas se muestran en la tabla 1. Tabla 1: Campañas de Ictioplancton realizadas en Diciembre en distintos años. El número de estaciones indica la cantidad de estaciones que se encuentran dentro de la zona de Isla Escondida en cada campaña. Campaña Fecha inicial Fecha final Número de estaciones Datos obtenidos/ Disponibles OB-8/6 11/12/26 18/12/26 11 Ictioplancton completo EH-1/4 11/12/24 16/12/24 11 Ictioplancton completo OB-14/ 11/12/2 2/12/2 19 Ictioplancton sin anchoita OB-9/99 12/12/ /12/ Ictioplancton sin anchoita OB-1/98 14/12/ /12/ Ictioplancton sin anchoita EH-17/ OB-8/ Merluza Merluza OB-7/ Ictioplancton completo EH-1/ Ictioplancton completo CC-5/ Ictioplancton completo M-8/ M-9/ P EH: Eduardo Holmberg, OB: Capitán Oca Balda, CC: Capitán Cánepa, M: hinkai Maru, P: Profesor iedlecki. Merluza Merluza Merluza Con respecto a la merluza, primero se realizó un análisis de presencia de merluza en cada campaña, calculando el porcentaje de estaciones en las que se encontró huevos y larvas. Luego se calcularon las medias, máximos y mínimos para las densidades de huevos y larvas en cada campaña. Con esto se realizó un análisis de la 6
8 variación temporal en las densidades de huevos y larvas de merluza. Además, se llevó a cabo un análisis espacial, realizando cartas de la densidad de huevos de merluza con el software urfer 8. El mismo análisis temporal y espacial se realizó para anchoita. Por otro lado se estudió la copresencia de merluza y anchoita en cinco campañas para evaluar si existe una relación entre las especies. e analizó la riqueza de especies para todos los años a través del índice de hannon-wieber (Begon et al, 1996). La fórmula utilizada para calcularlo es la siguiente: H = s i= 1 ( ) P1 ln P i, donde P i es la abundancia relativa de la especie i, y s es el número total de especies. e utilizó para cada especie el número total de ejemplares encontrados en cada campaña. Con respecto a los huevos indeterminados, se utilizó el diámetro y la presencia ó no de gotas oleosas para estimar el número de especies a las que pertenecían. e agruparon los mismos según la frecuencia de diámetros encontrados. Resultados Campaña OB-8/6 Composición del ictioplancton En la tabla 2 se observa que en todas las estaciones se hallaron huevos de anchoita, merluza e indeterminados. in embargo, se encontró mucha menor densidad de larvas (Tabla 3) que de huevos, y con mayor número estaciones negativas. Probablemente esto se deba a que diciembre es el mes de comienzo de la época reproductiva, y todavía no hay estadios larvales desarrollados. in embargo, se observó la presencia de larvas de la especie Agonopsis chiloensis pero no se hallaron huevos. 7
9 Estación muestreador Tabla 2: Composición de huevos por especie encontradas en 26. Fecha Hora Lat. Long. Engraulis anchoita Merluccius hubbsi Indeterminados 13 11/12/26 11:35 36' 64º 28' /12/ ' 64º 12' /12/26 17:15 24' 64º 16' /12/26 8:5 5' 65º /12/26 11:5 9' 64º 36' /12/26 15:4 27' 64º 58' /12/26 18:2 4' 64º 42' /12/26 7:55 51' 64º 27' /12/26 7,45 44' 65º 21' /12/26 1:15 55' 65º 9' /12/26 5: 45' 65º 4' Tabla 3: Composición de larvas por especie encontradas en 26. Estación muestreador Fecha Hora Lat. Long. Engraulis anchoita Merluccius hubbsi Agonopsis chiloensis Indeterminadas 13 11/12/26 11:35 36' 64º 28' /12/ ' 64º 12' /12/26 17:15 24' 64º 16' 24 14/12/26 8:5 5' 65º /12/26 11:5 9' 64º 36' 26 14/12/26 15:4 27' 64º 58' /12/26 18:2 4' 64º 42' 28 15/12/26 7:55 51' 64º 27' 34 17/12/26 7,45 44' 65º 21' 35 17/12/26 1:15 55' 65º 9' /12/26 5: 45' 65º 4' Comparación con datos históricos Presencia efectiva de huevos y larvas de merluza La presencia de huevos de merluza en cada campaña es muy variable en el tiempo, según se observa en la figura 3. Esto se puede deber a la variabilidad encontrada 8
10 en número de muestras tomadas en la zona de Isla Escondida cada año. e observa una tendencia en la que cuanto menor es el número de estaciones muestreadas, mayor es el porcentaje de estaciones positivas. A esto se le puede sumar el hecho de que la variabilidad en las condiciones ambientales de cada año en particular, lo que hace variar la fecha de comienzo de la época reproductiva. Con respecto a las larvas, también se observa que es muy variable (Figura 4), probablemente por la misma razón que los huevos. Porcentaje Presencia efectiva de huevos de merluza Año Figura 3: Número de estaciones muestreadas y porcentaje de estaciones con huevos de merluza para cada campaña Número de muestras Porcentaje Presencia efectiva de larvas de merluza Año Número de muestras Figura 4: Número de estaciones muestreadas y porcentaje de estaciones con larvas de merluza para cada campaña. 9
11 Análisis temporal de la distribución de huevos y larvas de merluza En los últimos 4 años, la variación en la densidad de huevos de merluza en la zona de Isla Escondida en diciembre fue muy grande (Fig. 5). Esto se puede deber a las condiciones ambientales y al diferente número de estaciones en las campañas consideradas, tal como se discutió para presencia efectiva de huevos de merluza. A pesar de esto, se observa una tendencia al decrecimiento de la misma, hallándose su valor medio máximo en el año 1973 (4324 huevos/1 m 2 ) y su valor medio mínimo en el 24 (59 huevos/1 ml). in embargo, no se observó ninguna tendencia en los máximos y mínimos de la densidad de huevos (Fig. 6), Con respecto a las larvas de merluza, parece haber un decrecimiento en densidad de larvas desde 1986 a la actualidad (Fig. 7), acompañando el decrecimiento observado para huevos. Debido a que diciembre es el mes de comienzo de la etapa reproductiva, se hallaron valores de densidad muy bajos en todos los años. Densidad media (huevos/ 1 m 2 ) Huevos de Merluza Años Figura 5: Variación de la densidad de huevos de merluza patagónica a desde 1973 a 26 (media ± D). Huevos de Merluza Densidad máxima y mínima (huevos/ 1 m 2 ) Años Figura 6: Valores máximos y mínimos de densidad de huevos de merluza patagónica desde 1973 a 26. 1
12 Densidad media (larvas/1 m 2 ) Larvas de Merluza Años Figura 7: Variación de la densidad de larvas de merluza patagónica a desde 1973 a 26 (media ± D). Larvas de Merluza Densidad máxima y mínima (larvas/ 1 m 2 ) Años Figura 8: Valores máximos y mínimos de densidad de larvas de merluza patagónica desde 1973 a 26. Análisis espacial de la distribución de merluza En las figuras 9 a 2 se muestra la distribución de huevos de merluza patagónica en la zona de Isla Escondida para cada una de las campañas. e observa que a lo largo de los últimos 3 años la merluza ha desovado en la zona, y que permanece haciéndolo a pesar de la presión de pesca que sufrió el área hasta 1997, cuando comenzó la veda (Bezzi, 2). u distribución dentro de Isla Escondida es variable en el tiempo, y a veces se halla desplazada hacia el norte. 11
13 68º 67º 66º 65º 64º OB-8/6 Huevos de merluza EH-1/4 Huevos de merluza > >1 Figura 9: Estaciones muestreadas en la campaña de 26. Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 1: Estaciones muestreadas en la campaña de 24. Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 68º 67º 66º 65º 64º OB-14/ Huevos de merluza >1 OB-9/99 Red Nackhai Huevos de merluza >1 Figura 11: Estaciones muestreadas en la campaña de 2. Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 12: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 12
14 68º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º OB-1/98 Red Nackhai Huevos de merluza >1 EH-17/96 Huevos de merluza >1 Figura 13: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 14: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 68º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º OB-8/88 Huevos de merluza OB-7/86 Huevos de merluza > >1 Figura 15: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 16: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 13
15 68º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º EH-1/83 Huevos de merluza CC-5/82 Huevos de merluza > >1 Figura 17: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 18: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 68º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º M-8/78 M-9/78 Huevos de merluza P-1973 Huevos de merluza > >1 Figura 19: Estaciones muestreadas en las campañas de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 2: Estaciones muestreadas en la campaña de Los círculos representan rangos de densidad de huevos en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 14
16 Análisis temporal de la distribución de huevos y larvas de anchoita El análisis temporal de la densidad media, máximos y mínimos de huevos de anchoita muestra que esta es muy variable al igual que para merluza (Figura 21 y 22). Con respecto a las larvas, se observa un aumento tanto de la media (Fig. 23) como del máximo (Fig. 24) de su densidad desde 1983 a Huevos de Anchoita Densidad media (huevos/ 1 m 2 ) Año Figura 21: Variación a lo largo del tiempo de la densidad de huevos de anchoita en el área de Isla Escondida (media ± D). Huevos de Anchoita Densidad máxima y mínima (huevos/ 1 m 2 ) Año Figura 22: Valores máximos y mínimos de larvas de anchoita en los distintos años para el área de Isla Escondida Larvas de Anchoita Densidad media (larvas/ 1 m 2 ) Año Figura 23: Variación a lo largo del tiempo de la densidad de larvas de anchoita en el área de Isla Escondida (media ± D). 15
17 Larvas de Anchoita Densidad máxima y mínima (larvas/ 1 m 2 ) Año Figura 24: Valores máximos y mínimos de larvas de anchoita en los distintos años para el área de Isla Escondida. Análisis espacial de la distribución de anchoita e observa que la presencia de anchoita en la zona de Isla Escondida es importante, se distribuye en toda la zona y se mantiene a lo largo de los años (Fig. 25 a 29), aunque es mayor en º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º OB-8/6 Huevos de anchoita EH-1/4 Huevos de anchoita >1 >1 Figura 25: Estaciones muestreadas en la campaña del 26. Los círculos representan rangos de densidad de huevos de anchoita en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 26: Estaciones muestreadas en la campaña del 24. Los círculos representan rangos de densidad de huevos de anchoita en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 16
18 68º 67º 66º 65º 64º 68º 67º 66º 65º 64º OB-7/86 Huevos de anchoita EH-1/83 Huevos de anchoita > >1 Figura 27: Estaciones muestreadas en la campaña del Los círculos representan rangos de densidad de huevos de anchoita en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. Figura 28: Estaciones muestreadas en la campaña del Los círculos representan rangos de densidad de huevos de anchoita en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 68º 67º 66º 65º 64º CC-5/82 Huevos de anchoita >1 Figura 29: Estaciones muestreadas en la campaña del Los círculos representan rangos de densidad de huevos de anchoita en cada estación en huevos/1 m 2 de superficie. 17
19 Copresencia de huevos de merluza y anchoita La figura 3 muestra que existe una notoria relación entre las densidades de anchoita y merluza patagónica para el 26. En todas las estaciones se observó presencia de ambas especies, incluso en las estaciones 23, 27 y 28, aunque en baja cantidad (21, 64 y 243 huevos de merluza/1m 2 ). e observa que en las estaciones 13, 14, 24, 25 y 38 se encuentran los máximos de merluza, los cuales corresponden a máximos de anchoita también. Estas estaciones son las más cercanas a la Isla Escondida (ver figura 2). Para el resto de los años, (Figura 31 a 34), no se encontró una relación tan clara, dado que los máximos de anchoita no coinciden con los máximos de merluza. Esto se observa especialmente para 1986 (Fig. 32), en el que prácticamente no se encontró anchoita, pero sí merluza en cantidad. Copresencia 26 Densidad (huevos/1 m 2 ) Merluza Anchoita Estacion bongo Figura 3: Relación entre las densidades de anchoita y merluza en cada estación en el año 26. Copresencia 24 Densidad (huevos/1 m 2 ) Anchoita Merluza Estación bongo Figura 31: Relación entre las densidades de anchoita y merluza en cada estación en el año
20 Densidad (huevos/1 m 2 ) Copresencia Estación bongo Figura 32: Relación entre las densidades de anchoita y merluza en cada estación en el año Anchoita Merluza Densidad (huevos/1 m 2 ) Copresencia Anchoita Merluza Estación bongo Figura 33: Relación entre las densidades de anchoita y merluza en cada estación en el año Densidad (huevos/1 m 2 ) Copresencia Anchoita Merluza Estación bongo Figura 34: Relación entre las densidades de anchoita y merluza en cada estación en el año
21 Variación en la riqueza de ictioplancton La riqueza de huevos en la zona de Isla Escondida parece mantenerse constante en el tiempo (Figura 35), a pesar de la presión de pesca ejercida en la zona. Por otro lado, la riqueza de larvas aumentó a través de los años, quizá por la variación de la época reproductiva. Indice -W Indice de hannon-wieber,8,7,6,5,4,3,2, Año Huevos Larvas Figura 35: Variación en la riqueza de huevos y larvas encontradas en la zona de Isla Escondida a través del tiempo. Discusión y conclusiones Los resultados obtenidos en cuanto a presencia efectiva de merluza y el análisis temporal y espacial de distribución de la misma confirman que el área de Isla Escondida sigue siendo una zona de desove estival de merluza y anchoita, contradiciendo lo publicado por Ehrlich et al. (2) acerca del corrimiento del sitio de desove de la merluza. in embargo, se observó que la densidad de huevos disminuyó. Esto quizá tenga que ver con la intensa explotación de la merluza en la zona hasta el año 1997 (Bezzi, 2). También se confirmó que la anchoita presenta una puesta estival en la zona. Al evaluar la copresencia entre ambas especies durante un período de 24 años se puede ver que en la mayoría de las estaciones de muestreo no se encuentra una estrecha relación, en contra de lo propuesto por Ehrlich (1998). Este fenómeno solo se observa en el año 26. Esto no era de esperar ya que la merluza preda sobre anchoita y 2
22 mantiene así una relación interespecífica (predador-presa) muy estrecha entre las densidades de anchoita y merluza. No obstante también se podría pensar que ambas especies encuentran en la zona de Isla Escondida condiciones apropiadas para su desarrollo y a su vez realizan migraciones nictimerales. Los resultados obtenidos demuestran que durante los últimos 2 años la riqueza de especies se mantuvo constante, esto puede estar indicando que o bien las especies que había al principio se mantienen o bien que hay un recambio de algunas especies de peces por otras. En el 26 hemos encontrado tres tipos de larvas que no se pudieron identificar, dado que sus características morfológicas eran diferentes a las de las demás. Estas podrían llegar a ser nuevas especies que ante una sobreexplotación de la merluza ocupen nichos disponibles. Por último, la recolección de datos históricos para comparar las abundancias de anchoita y el ictioplancton acompañante de merluza se tornó dificultoso debido a que se tuvieron pocas campañas con estaciones de muestreo que abarquen toda la zona y que además mantengan las coordenadas de esas estaciones a lo largo del tiempo. Esto pudo deberse a que a veces no se ha seguido un criterio de recolección de datos homogéneo y constante. Pudo ocurrir que durante algunas campañas surgen dificultades propias de la navegación (averías del barco o mal tiempo) o bien, en ese momento los encargados de las investigaciones científicas determinaron un objetivo de investigación que no contemplaba la totalidad de nuestras estaciones. Mantener las coordenadas de estaciones de muestreo fijas a lo largo del tiempo sería muy útil para hacer evaluaciones a largo plazo. ería importante empezar a evaluar el estado del área para determinar si realmente la merluza y la anchoita, así como otras especies están siendo afectadas por la presión de la pesca. Desafortunadamente, al recopilar información acerca de desembarques de merluza y la actividad de los buques congeladores de nuestro país como de otros países, se evidencia una vez más que la merluza esta en una situación riesgo (Aubone et al, 2). El nivel actual del stock se considera muy bajo y peligroso para la conservación del recurso pesquero. Además, el efecto del área de veda patagónica vigente durante el último semestre de 1997 y el primer semestre de 1998 no alcanzó para lograr una recuperación evidente de la biomasa de este efectivo pesquero. in embargo, sin esta zona de veda la merluza estaría mucho peor. En vista de este panorama, se han sugerido distintas medidas de manejo como limitar la cuota total de 21
23 captura, monitoreo de áreas de crianza, protección de juveniles y otras más (Aubone et al, 2). Por otro lado se debería empezar a realizar estudios de impacto ambiental que permitan evaluar si hay efectos negativos en alguno de los niveles tróficos de la red establecida en Isla Escondida, dado que la eliminación de alguno de los niveles inferiores a los que se encuentra la merluza podría agravar aún más su situación poblacional. 22
24 Bibliografía Aubone A, Bezzi, Castrucci R, Dato C, Ibañez P, Irusta G, Perez M, Renzi M, antos B, carlato N, imonazzi M, Tringali L y Villarino F. 2. II. Recursos a recuperar. En: Bezzi, Akselman R y Boschi E (Ed.). íntesis del estado de las pesquerías marítimas argentinas y de la Cuenca del Plata. Años , con la actualización de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. INIDEP Publ. Co Begon M, Harper J L y Townsend C R Ecology: individuals, populations and communities. Blackwell ci., Oxford. Versión en español de la 2º edición inglesa (199), Ed. Omega, Barcelona. 145 p. Bezzi I. 2. íntesis de las evaluaciones y sugerencias de manejo efectuadas sobre el recurso merluza (Merluccius hubbsi) entre el año 1986 y mayo de INIDEP Informe Técnico 3. 7 p. Bezzi I, Verazy G A y Dato C V Chapter 9: Biology and fisheries of Argentine hakes (M. hubbsi and M. australis). En: Alheit J y Pitcher T. (Ed.). Hake: Fisheries, ecology and markerts. Great Britain, Chapman & Hall Publ. Co Ehrlich M D, Machi G, Pájaro M, Machinan L, Brown D y Betti P 26. What makes the southwest Atlantic Hake so resilient? Poster presentado en VII International Congress on the Biology of Fish, t. John s, Canadá Ehrlich M D, Martos P, Madirolas A y ánchez R P. 2. Causes of pattern variability of anchovy and hake on the Patagonian shelf. ICE, C M. 2/N: 6, 13 pp. En CD. Ehrlich M Los primeros estadios de vida de la merluza Merluccius hubbsi, Marini 1933, en el Mar Argentino como aporte al conocimiento de su 23
25 reclutamiento y estructura poblacional. Tesis de doctorado. Universidad de Buenos Aires. 318 pp. Irusta G, Bezzi, imonazzi M y Castrucci R. 21. Los desembarques argentinos de merluza (Merluccius hubbsi) entre 1987 y INIDEP Informe Técnico p. abatini M E. 24. Características ambientales, reproducción y alimentación de la merluza (Merluccius hubbsi) y la anchoita (Engraulis anchoita) en su hábitat reproductivo patagónico. íntesis y perspectivas. Rev. Invest. Desarr. Pesq. 16: mith P y Richardson L FAO: tandard Techniques for Pelagic Fish Egg and Larva urveys. FAO Fisheries Technical Paper Nº175. Roma. 1 p. 24
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