Đa dạng loài cá, sinh thái môi trường sống và các vấn đề bảo tồn và quản lý của một dòng sông nhiệt đới trong lưu vực Ganga, Ấn Độ

Environmentalist - Tập 30 - Trang 306-319 - 2010
Wazir Singh Lakra1, Uttam Kumar Sarkar1, Rupali Sani Kumar1, Ajay Pandey1, Vineet Kumar Dubey1, Om Prakash Gusain2
1National Bureau of Fish Genetic Resources, Dilkusha, Lucknow, India
2Department of Zoology, HNB Garhwal University, Srinagar, Garhwal, India

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, sinh thái môi trường sống, đa dạng loài và phân bố cũng như các chỉ số khác nhau của quản lý đa dạng sinh học cá đã được khảo sát tại một dòng sông ở miền trung Ấn Độ (sông Betwa, một nhánh của lưu vực sông Ganga được phê duyệt trong kế hoạch liên kết sông đầu tiên của Ấn Độ). Mối tương quan giữa sự phong phú về loài cá với các thuộc tính thủy văn cho thấy sự liên kết tốt, và độ sâu nước, oxy hòa tan và pH được xác định là các yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành quần xã cá. Tổng cộng, sáu mươi ba loài cá thuộc 20 họ và 45 chi đã được thu thập từ năm địa điểm lấy mẫu trải dài theo dòng chảy thượng, giữa và hạ lưu. Các loài cá chép (Cyprinidae) là nhóm chiếm ưu thế nhất với 26 loài thuộc 15 chi, tiếp theo là họ Bagridae (6 loài từ 3 chi) và họ Schilbeidae (4 loài từ 4 chi). Sự phân bố của cá cho thấy những mẫu hình thú vị và khoảng 10% các loài chung cho tất cả các địa điểm cho thấy phạm vi di cư dài. Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner cho thấy sự biến đổi đáng kể và dao động từ 1.89 đến 3.51. Trong số 63 loài, tình trạng của 10 loài chưa được biết do thiếu dữ liệu, 29 loài được phân loại là rủi ro thấp, 14 loài là dễ tổn thương, 8 loài là nguy cấp, trong khi hai loài còn lại đã được đưa vào. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy dòng sông hỗ trợ đa dạng loài cá đáng kể và có tầm quan trọng cho công tác bảo tồn, với khoảng 34% quần thể cá đang bị đe dọa có thể là dễ tổn thương hoặc nguy cấp. Chúng tôi ước tính rằng dòng sông hỗ trợ tỷ lệ đáng kể cá thực phẩm (89.47%), cá cảnh (49.12%) và cá thể thao (5.26%). Trong số tám loại môi trường sống cá chính được xác định dọc theo toàn bộ chiều dài dòng sông, môi trường sống sông mở, nước nông và hố sâu là những nơi đóng góp đa dạng nhất. Sự phong phú về loài cá (FSR) có sự khác biệt đáng kể (P < 0.05) ở tất cả các môi trường sống ngoại trừ nơi giao nhau và hố xói. Mô hình niche dinh dưỡng có thể hữu ích cho việc đánh giá các môi trường sống cá bị thay đổi cũng như ít thay đổi của các dòng sông nhiệt đới. Vì dòng sông này sẽ được liên kết trong tương lai gần, nghiên cứu này sẽ có ích cho kế hoạch và quản lý bảo tồn, cũng như cho việc đánh giá trong tương lai sau khi liên kết.

Từ khóa

#đã đa dạng loài cá #sinh thái môi trường sống #quản lý bảo tồn #sông Betwa #lưu vực Ganga

Tài liệu tham khảo

Aadland LP (1993) Stream habitat types: their fish assemblages and relationship to flow. North Am J Fish Manag 13:790–806 Adholia UN (1977) Fish fauna of the River Betwa. Geobios 4(6):272–273 Armantrout NB (1999) Glossary of aquatic habitat inventory terminology. American Fisheries Society, Bethesda Arunachalam M (1999) Methods for fish habitat inventory in streams/Rivers. In: Proceedings of workshop germplasm inventory and gene banking of freshwater fishes. National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India Arunachalam M (2000) Assemblage structure of stream fishes in the Western Ghats (India). Hydrobiologia 430:1–31 Bain MB, Stevenson NJ (1999) Aquatic habitat assessment. Asian Fisheries Society, Bethesda Bayley P, Li H (1994) Riverine fisheries. In: Calow P, Petts GE (eds) The river handbook: hydrological and ecological principles. Blackwell, Boston, pp 251–281 Biswas SP (1993) Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers, New Delhi Boruah S, Biswas SP (2002) Ecohydrology and fisheries of the upper Brahmputra basin. Environmentalist 22:119–131 Bunn SE, Arthington AH (2002) Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environ Manag 30:492–507 Chaube UC (1988) Model study of water use and water balance in Betwa Basin. J Inst Eng Indian Civil Eng Div 69:169–173 Chovance A, Hoffer R, Schiemer F (2003) Fish as bioindicators. In: Market BA, Breure AM, Zechmeiser HG (eds) Bioindicatos and biomonitors, pp 639–675 Colwell (1996) User’s guide to estimates—statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8. User’s guide and application published at http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates Copp GH, Bianci Bogutskaya NG, Eros T, Falka I, Ferreira MT, Fox MG, Freyhof J, Gozlan RE, Grabowska J, Kovac V, Moreno-Amich R, Naseka AM, Wiesner C (2005) To be, or not to be, a non-native freshwater fish? Appl Ichthyol 21:242–262 Corbacho C, Sanchez MJ (2001) Patterns of species richness and introduced species in native freshwater fish faunas of a Mediterranean-type basin: the Guadiana River (southwest Iberian Peninsula). Regul Rivers Res Manag 17(6):699–707 Darwall WRT, Vie JC (2005) Identifying important sites for conservation of freshwater biodiversity: extending the species-based approach. Fish Manag Ecol 12:287–293 Das MK (2007) Environment and fish health: a holistic assessment of inland fisheries in India. In: Goswami UC (ed) Natural and anthropogenic hazards on fish and fisheries. Narendra Publishing House, Delhi, pp 137–151 Das SK, Chakrabarty D (2007) The use of fish community structure as a measure of ecological degradation: a case study in two rivers of India. Bio Syst 90:188–196 Dawson TP, Berry PM, Kampa E (2003) Climate change impacts on freshwater wetland habitat. J Nat Conserv 11:25–30 De Silva SS, Abery NW, Nguyen TTT (2007) Endemic freshwater finfish of Asia: distribution and conservation status. Divers Distrib 13:172–174 Dudgeon D, Arthington AH, Gessner MO, Kawabata ZI, Knowler DJ, Leveque C, Naiman RJ, Prieur-Richard AH, Soto D, Stiassny MLJ, Sullivan CA (2006) Freshwater biodiversity: importance, threats, status and conservation challenges. Biol Rev 81:163–182 Flores S, Araya PR, Hirt LM (2009) Fish diversity and community structure in a tributary stream of the Parana River. Acta Limnol Bras 21(1):57–66 Froese R, Pauly D (Eds) (2010) FishBase. World Wide Web electronic publication. http://www.Wshbase.org, Cited February 2010 Fu C, Wu J, Chen J, Wu Q, Lei G (2003) Fresh water fish biodiversity in the Yangtze River basin of China: patterns, threats and conservation. Biodivers Conserv 12:1649–1685 Fukushima M, Kameyama S, Kaneko M, Nakao K, Steel EA (2007) Modelling the effects of dams on fresh water fish distribution in Hokkaido, Japan. Freshw Biol 52:1511–1524 Gibbs JP (2000) Wetland loss and biodiversity conservation. Conserv Biol 14(1):314–317 Granado C (2000) Ecologa de communidades el paradigma de los pecces de agua dulce. Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones, Sevilla Growns I, Gehrke PC, Astles KL, Pollard DA (2003) A comparison of fish assemblage associated with different riparian vegetation types in the Hawksbury-epan River system. Fish Manag Ecol 10:209–220 Habit E, Belk MC, Tuckfield RC, Parra O (2006) Response of the fish community to human-induced changes in the Biobio River in Chile. Freshw Biol 51:1–11 Jayaram KC (1981) Fresh water fishes of India—hand book. Zoological Survey of India, Calcutta Jayaram KC (1999) The freshwater fishes of the Indian Region. Narendra Publishing House, Delhi, p 551 Johal MS, Tandon KK, Tyor AK, Rawal YK (2002) Fish diversity in different habitats in the streams of lower Middle Western Himalayas. Polish J Ecol 50:45–56 Kang B, He D, Perrett L, Wang H, Hu W, Deng W, Wu Y (2009) Fish and fisheries in the Upper Mekong: current assessment of the fish community, threats and conservation. Rev Fish Biol Fish 19:465–480 Karr JR, Fausch KD, Angermeier PL, Yant PR, Schlosser IJ (1986) Assessing biological integrity in running waters. A method and its rationale. Illinois Natural History Survey Campaigne. Special Publications, Illinois, 28 pp Laffaille P, Acou A, Guillouet J, Legult A (2005) Temporal change in European eel, Anguilla anguilla, stock in a small catchment after installation of fish passes. Fish Manag Ecol 12:123–129 Lakra WS, Sarkar UK (2007) Freshwater fish diversity of central India. Edited and published by National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, pp 1–183 Leveque C, Balian EV, Martens K (2005) An assessment of animal species diversity in continental waters. Hydrobiologia 542:32–67 Lima-Junior SE, Cardone IB, Goitein R (2006) Fish assemblage structure and aquatic pollution in a Brazilian stream: some limitations of diversity indices and models for environmental impact studies. Ecol Freshw Fish 15(3):284–290 Lobb MD, Orth DJ (1991) Habitat use by an assemblage of fish in a large warm water stream. Trans Am Fish Soc 120:65–78 Manojkumar TG, Kurup BM (2002) Fish habitat diversity and species assemblage structure with reference to five major systems of Kerala In: Boopendranath MR, Meenakumari B, Joseph J, Sankar TV, Pravin P, Edwin L (eds) Proceedings of riverine and reservoir fisheries of India. Society of Fisheries Technologists (India), Cochin, pp 141–150 Mas-Marti E, Garcia-Berthou E, Sabater S, Tomanova S, Monoz I (2010). Comparing fish assemblages and trophic ecology of permanent and intermittent researches in a Mediterranean stream. Hydrobiologia. doi:10.1007/s10750-010-0292-x Mishra DN, Moza U (1997) Changing senario of fish and fisheries of River Yamuna—part II. In: Vass KK, Sinha M (eds) Changing perspectives of inland fisheries. Proceedings of the national seminar, march 16–17, 1997, Inland Fisheries Society of India, Barrackpore, pp 57–62 Morita K, Morita SH, Yamamoto S (2009) Effects of habitat fragmentation by damming on salmonid fish: lessons from white-spotted Charr in Japan. Ecol Res 24(4):711–722 Motita K, Yokota A (2002) Population viability of stream-resident salmoids after habitat fragmentation: a case study with white-spotted Charr (Salvelinus leucomaens). Ecol Modell 155:85–94 NWDA (National water development agency)/Tech.III/122/17/2004. V. http://www.nwda.gov.in Pandey RP, Mishra SK, Singh R, Ramasastri KS (2008) Streamflow drought severity analysis of Betwa River system (India). Water Res Manag 22:1127–1141 Payne AI, Sinhua R, Singh HR, Huq S (2004) A review of the Ganges basin; its fish and fisheries. In: Welcome RL, Petr R (eds) Proceedings of the second international symposium on the management of large rivers for fisheries, vol 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific; Mekong River Commission (MRC), Fisheries Programme (FP), pp 229–251 Peres-Neto PR (2004) Patterns in the co-occurrence of stream fish metacommunties: the role of site suitability, morphology and phylogeny versus species interactions. Oecologia 140:352–360 Raghavan R, Prasad G, Anvar Ali PH, Pereira B (2008a) Fish fauna of Chalakudy River, part of Western Ghats biodiversity hotspot, Kerala, India: patterns of distribution, threats and conservation needs. Biodivers Conserv 17:3119–3131 Raghavan R, Prasad G, Anvar Ali PH, Pereira B (2008b) Exotic fish species in a global biodiversity hotspot: observations from River Chalakudy, part of Western Ghats, Kerala, India. Biol Invasions 10:37–40 Rahel FJ, Bierwagen B, Taniguchi Y (2008) Managing aquatic species of conservation concern in the face of climate change and invasive species. Conserv Biol 22(3):551–561 Ricciardi A, Rasmussen JB (1999) Extinction rates of North American freshwater fauna. Conserv Biol 13:1220–1222 Sarkar UK, Bain MB (2007) Priority habitats for the conservation of large River fishes in the Ganges River basin. Aquat Conserv Mar Freshw 17:349–359 Sarkar UK, Pathak AK, Lakra WS (2008) Conservation of freshwater fish resources of India: new approaches, assessment and challenges. Biodivers Conserv 17:2495–2511 Sarkar UK, Gupta BK, Lakra WS (2010) Biodiversity, ecohydrology, threat status and conservation priority of freshwater fishes of River Gomti, a tributary of River Ganga (India). Environmentalist 30:3–17 Scrimgeour G, Chambers P (2000) Cumulative effects of pulp mill and municipal effluents on the epilithic biomass and nutrient limitation in a large northern river ecosystem. Can J Fish Aquat Sci 57:1342–1354 Shaffer AJ, Beirne M, Ritchie T, Paradis R, Barry D, Crain P (2009) Fish habitat use response to anthropogenic induced changes of physical processes in the Elwha estuary, Washington, USA. Hydrobiologia 636:179–190 Shahnawaz A, Venkateshwarlu M, Somashekar DS, Santosh K (2010) Fish diversity with relation to water quality of Bhadra River of Western Ghats (India). Environ Monit Assess 161:83–91 Shannon CE, Wiener W (1963) The mathematical theory of communication. University Illinois Press, Urbana pp36. Specht WL, Paller MH (2004) Macroinvertebrate assessments of 22 locations in SRS streams, in support of the Integrator Operable Unit Program, July–August 2003. WSRC-TR-2004-00482 Sreekantha KV, Ramachandra TV (2005) Fish diversity in Linganamakki Reservoir, Sharavathi River. Ecol Environ Conserv 11:337–348 Srivastava GJ (1988) Fishes of U.P. and Bihar, 3rd edn. Viswa Vidyalaya Prakashan, Varanasi Statsoft Inc (1999) Electronic statistics textbook. TulsaStatsof, OK. Web: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html Szollosi-Nagy (2004) In: Proceedings of the United Nations seminar, 25–26 November 2004, Delft, Netherlands Talwar PK, Jhingran A (1991) Inland fishes of India and adjacent countries, 2 volumes. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, xix + 1158 pp Welcomme RL (1985) River fisheries. FAO Fish Tech Pap 262:1–318 Wichert GA, Rapport DJ (1998) Fish community structure as a measure of degradation and rehabilitation of riperine systems in an agricultural drainage basin. Environ Manag 22(3):425–443 Wolter C, Minow J, Vilcinskas A, Grosch U (2000) Long-term effects of human influence on fish community structure and fisheries in Berlin water: an urban water system. Fish Manag Ecol 7:97–104 Yamamoto S, Morita K, Koizumi I, Maekawa K (2004) Genetic differentiation of white spotted Charr (Salvelinus leucomaens) population after habitat fragmentation: spatial-temporal changes in gene frequencies. Conserv Genet 5:529–538