Cours 10: La production Flashcards

1
Q

Définition de la production

A

La somme de la masse produite par un groupe d’individus durant un certain intervalle de temps, que les individus survivent ou non jusqu’à la fin du dit intervalle

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Q

Qu’est-ce que la biomasse?

A

La masse totale d’un groupe d’individus

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3
Q

à quoi nous sert l’estimation de la production?

A

Sert à déterminer la santé d’un milieu, évaluer l’impact d’une activité/perturbation, gérer les pêcheries, etc

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4
Q

Quelles tailles peut avoir un groupe d’individus?

A
  • une population
  • un segment de la population (e.g. taille recrutée par un engin de pêche spécifique)
  • une communauté entière (tous les poissons de toutes les espèces d’un plan d’eau)
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5
Q

De quelles données a-t-on besoin pour estimer la production?

A
  • Les variations de l’abondance

* Les variations de la masse (croissance)

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6
Q

Quelles sont les deux méthodes pour estimer la production des poissons?

A
  • La méthode algébrique de Ricker (1946)

* La méthode graphique de Allen (1950)

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7
Q

Quelles sont les deux prémisses sur lesquelles est basée la méthode algébrique de Ricker?

A
  1. L’abondance (N) du groupe de poissons pour lequel on estime la production change dans le temps (t) selon un modèle exponentiel négatif (certains vont mourir)
  2. La masse moyenne (M ; g) d’un groupe de poissons pour lequel on estime la production change dans le temps selon un modèle exponentiel positif (les individus grossissent)
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8
Q

Donnez la formule de l’abondance

A

Nt = N0 * e ^(–Zt) ou lnNt = lnN0 – Z * t

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9
Q

Que représente Z?

A

Le taux instantané de mortalité

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10
Q

Donnez la formule de la masse moyenne

A

Mt = M0 * e^(Gt) ou lnMt = lnM0 + G * t

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11
Q

Que représente G?

A

La taux instantané de croissance

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12
Q

Comment peut-on modéliser la trajectoire de la biomasse dans le temps?

A
Bt = Nt * Mt
Bt = N0 * e ^(–Zt) * M0 * e Gt
Bt = N0 * M0 * e ^((G - Z) * t)
Bt = B0 * e^((G - Z) * t)
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13
Q

Quelle est la formule de la biomasse moyenne de poissons (B)?

A

B = ∫ B0 * e^ (G – Z) * dt

B = (B0 * (e ^(G – Z) -1)) / (G – Z)

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14
Q

Biomasse * croissance=?

A

Production

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15
Q

Donnez la formule de la production

A

dB / dt = P = G * B

P = (G * B0 * (e ^(G – Z) -1)) / (G – Z)

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16
Q

Que suggère Ricker plutôt que les prémisses?

A

d’estimer la production de plusieurs classes d’âge, classes de taille ou espèces en faisant la somme d’estimés de production pour chaque groupe d’individus (Pa) en utilisant des modèles de croissance et de mortalité
spécifiques à chacun de ces groupes
P = Σ Pa

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17
Q

Que fait la méthode d’Allen par rapport à la méthode de Ricker?

A

Estime la production en utilisant le produit de l’abondance des poissons et de leur masse

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18
Q

Donnez la formule de la production selon la méthode d’Allen

A

P = ∫ Nt * dM

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19
Q

Quelle approche a adopté Allen?

A

Une approche graphique, donc la méthode d’Allen n’est basée sur aucun prémisse mathématique

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20
Q

Comment voit-t-on la production sur un graphique d’Allen?

A

C’est la surface sous la courbe

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21
Q

Pourquoi la production est maximale pour les jeunes classes d’âge?

A
  • segment de population le plus abondant
  • segment de population le plus dynamique du point de vue de la croissance relative (pour des biomasses égales, les jeunes poissons produisent plus de biomasse par unité de temps que les gros)
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22
Q

Pendant quelle saison la production est elle habituellement maximale?

A

Pendant l’été, tout comme pour l’abondance, la biomasse, la croissance, l’abondance de la nourriture

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23
Q

Combien produisent environ les lacs et rivière chaque année?

A

15 à 20g de poisson · m-² · an^-1

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24
Q

Combien produisent environ les cours d’eau riches en matières organiques et sels minéraux chaque année?

A

30 à 200 g de poisson · m^-2 · an^-1

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25
Q

Combien produisent environ les lac tropicaux par année?

A
entre 10 (le plus souvent) et 160 g de poisson · m^-2 · an^-1
--> trop chaud, manque d'O2
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26
Q

Quelle était la production des océans et en eau douce en 2018? (on parle de captures pour donner un ordre de grandeur)

A
  • Production des océans en 2018 : 0.26 g de poisson · m-2 · an-1
  • Production en eau douce en 2018 : 0.94 g de poisson · m-2 · an-1
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27
Q

Quelles espèces ont des niveaux de production plus élevés entre sympatriques et allopatriques?

A

Sympatriques

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28
Q

Qu’est-ce que l’allopatrie?

A

Fait que des espèces, des races qui n’ont pas ou presque pas d’échanges génétiques du fait de leur isolement géographique, du non-recouvrement de leurs territoires.

29
Q

Qu’est-ce que la sympatrie?

A

Fait pour des espèces de vivre dans une même zone sans s’hybrider

30
Q

Comment peut-on expliquer que les espèces sympatriques produisent davantage que les allopatriques?

A

niches écologiques : plus il y a d’espèces de poissons dans un plan d’eau, plus toutes les ressources disponibles dans un habitat sont exploitées à leur plein potentiel

31
Q

Qu’est-ce que le taux de remplacement d’une population?

A

Le rapport entre la production annuelle et la biomasse moyenne de poisson ( P / B )

32
Q

De combien varie le taux de remplacement?

A

généralement entre 0,5 et 3,0 par an

33
Q

Que représentent des valeurs de 1,5 à 1,7 pour les taux de remplacement?

A

les taux de remplacement moyens pour les environnements froids (moyennes annuelles de température < 10 °C)

34
Q

Que représentent des valeurs de 1,7 à 2,0 pour les taux de remplacement?

A

des environnements chauds (mais pas tropical ; moyennes annuelles de températures > 10 °C)

35
Q

Que suggèrent les valeurs moyennes du taux de remplacement (0,5-3)?

A
  • une population peut produire, chaque année, une quantité de matière équivalente à 50 % - 300 % de sa biomasse moyenne durant l’année
  • le taux de remplacement (production annuelle corrigée pour la biomasse moyenne) peut grandement varier entre les espèces et les habitats
36
Q

Donnez la formule du taux de remplacement ( P / B ) (en Watts · kg-1)

A

(P / B ) = 0,074 * M^0,74

37
Q

Vrai ou faux. Les petits poissons ont un taux de remplacement plus faible

A

Faux

38
Q
Dans les environnements froids (température moyenne de l'eau < 10°C), à quelle production annuelle peut-on s'attendre d'une population ayant une biomasse hypothétique de 100 g/m²?
50g/m²/an
150g/m²/an
300g/m²/an
600g/m²/an
A

150g/m²/an

39
Q

Qu’est-ce qu’une population stationnaire?

A

Une population dont la biomasse ne change pas d’année en

année. La production annuelle compense exactement la mortalité annuelle

40
Q

Quelle serait la conséquence si la production d’une population est inférieure à la mortalité naturelle?

A

L’exploitation pourrait faire chuter la population à des niveaux critiques

41
Q

Quelle serait la conséquence si la production d’une population est supérieure à la mortalité naturelle?

A

La population peut être exploitée d’une biomasse égale à la différence entre la production et la biomasse disparue par la mortalité naturelle

42
Q

Qu’est-ce que la production excédentaire?

A

La différence entre la production et la biomasse disparue par la mortalité naturelle

43
Q

Qu’ont permis de démontrer les travaux de Rounsefell?

A

La biomasse moyenne à long terme de poissons capturés augmente alors que l’aire des lacs diminue
–>les petits lacs semblent «produire» plus de poissons par unité de surface que les gros

44
Q

Pour quelles raisons les travaux de Rounsefell sont importants?

A
  • Ce sont les premiers travaux qui suggèrent l’existence d’une relation entre la production de poissons et une variable morphométrique d’un plan d’eau (mais corrélation ≠ causalité)
  • Ces travaux établissent une équivalence entre la production de poissons et la biomasse moyenne à long terme de poissons capturés
45
Q

Quel est le principe de l’équivalence établie par les travaux de Rousefell?

A

Si une population peut subsister avec un certain taux d’exploitation, c’est que la biomasse capturée est à peu près égale à la production

46
Q

Quelles sont les critiques émises sur l’approche utilisant les captures plutôt que la prod. réelle?

A
  • les lacs plus petits (et moins profonds) sont plus efficacement exploités que les grands lacs profonds. Les captures supérieures dans ces petits lacs peuvent ne pas représenter une différence de production
  • les données de captures ne couvrent souvent qu’une faible proportion de la gamme de tailles ou d’âges présents dans une population. Les plus gros poissons, les captures représentent les individus les moins
    productifs
  • les captures ne représentent qu’une fraction des espèces dans un habitat, négligeant ainsi la production effectuée par toutes autres espèces
47
Q

Selon Rawson, les lacs les plus productifs sont-il les lacs les plus profonds ?

A

Non, les lacs peu profonds seraient plus productifs.

Ce modèle suggère que la profondeur des lacs a un effet négatif sur la «production» de poissons

48
Q

Donnez le modèle mathématique entre les captures à long terme et la profondeur moyenne des lacs par Rawson

A

log (C – 0,56) = 1,168 - 0,7 * log z

49
Q

Quems chercheurs ont appuyé l’effet négatif de la profondeur moyenne des lacs?

A

Rawson, Rounsefell, Ryder

50
Q

Que suggère Ryder à propos de la concentration des solides totaux dissous (STD)?

A

Il suggère que la concentration des solides totaux dissous, qui peut représenter la somme des éléments nutritifs disponibles dans un lac, peut avoir un effet positif sur la «production» de poissons (plus d’éléments nutritifs = plus de nourriture pour les poissons)

51
Q

Donnez la formule de l’indice morphoédaphique

A

Indice morphoédaphique (IME) : STD / z

52
Q

Sur quoi est basé l’indice morphoédaphique?

A

Basé sur l’utilisation :
• d’une caractéristique édaphique [solides totaux dissous dérivés des sols ; ppm])
• d’un paramètre morphométrique des lacs [profondeur moyenne en pieds]

53
Q

Faites un cours résumé des discussions de Ryder au sujet de l’indice morphoédaphique

A

Une relation générale existe malgré la variété d’espèces qui sont exploitées (toutes les espèces sont peut être influencées de façon similaire par l’indice morphoédaphique)

54
Q

Quelle partie du graphique est influencée par l’intensité de la pêche?

A

L’ordonnée à l’origine

55
Q

Peut-on utiliser une même relation basée sur l’indice

morphoédaphique porur deux lacs différents?

A

Non, il faut que les lacs soient similaires au niveau de l’intensité de pêche, des conditions climatiques, des conditions de pollution toxique, de conditions catastrophiques

56
Q

La production de poissons est-elle plus influencée par la profondeur moyenne ou les STD (solides totaux dissous)?

A

La profondeur moyenne

57
Q

Donnez 4 hyptohèses permettant d’expliquer l’influence de la profondeur moyenne sur la «production» de poissons

A

Les lacs qui ont une faible profondeur moyenne :
• Ont un plus grand pourcentage de leur volume total dans la zone photique (zone pélagique productrice de zooplancton) à une plus grande production par unité de surface
• Sont souvent un peu plus chauds à ce qui augmente la productivité
• Permettent le recyclage rapide des éléments nutritifs (ces éléments sédimentent profondément dans les lacs profonds et sont remis en circulation, s’il le sont, après des mois)
• Comprennent une zone littorale plus développée (zone la plus productive d’un lac surtout en ce qui concerne les invertébrés benthiques et les poissons benthivores)

58
Q

Que suggère l’analyse de Oglesby?

A

Que les captures de poissons sont plus fortement reliées à la production primaire qu’à l’indice morphoédaphique (IME)

59
Q

Qu’à démontré Matuszek en 1978?

A

Que la biomasse d’invertébrés benthiques (BIB) explique une plus grande fraction de la capture des poissons que l’indice morphoédaphique (IME) pour 11 lacs

60
Q

Quelles sont les conclusions des analyses de Hanson et Legett?

A

Ni la profondeur moyenne, ni l’indice morphoédaphique n’ont expliqué une fraction significative de la variabilité de la «production» de poissons
Les solides totaux dissous ont expliqué entre 36 % et 62 % de la variabilité des captures de poissons

61
Q

Qui a écrit le premier travail se basant sur la production telle qu’estimée par la méthode graphique d’Allen?

A

Downing, Plante et Lalonde

62
Q

Que suggèrent les analyses de Downing et al. 1990?

A

Que la production primaire de phytoplancton et la concentration de phosphore expliquent mieux la production de poisson que l’indice morphoédaphique ou la profondeur moyenne

63
Q

Selon Downing et al. 1990, la biomasse des captures tend plutôt à sur-estimer ou sous-estimer la production?

A

Sous-estimer

64
Q

à quoi ça sert de prédire la production?

A
  • Déterminer les quotas d’exploitation des poissons ciblés par la pêche commerciale (Production excédentaire)
  • Prédire les effets de perturbations potentielles sur des milieux naturels –> Cadre législatif : autorisation de projets de développement
65
Q

Définir la capacité productive

A

Taux de production maximal d’un écosystème

66
Q

Avec quoi peut-on obtenir l’effet de la perturbation?

A

Effet de la perturbation (Pas de perte nette vise 0)= Capacité productive prédite (Après) - Capacité productive estimée (Avant)

67
Q

Quelle est la loi sur les pêches datant de 2012?

A

“assurer la durabilité et la productivité des pêches commerciale, récréative et autochtone”

68
Q

Quelles sont les nouvelles lois sur les pêches datant de 2019?

A
  • Protection de tous les poissons et de leur habitat
  • Inclusion des savoirs traditionnels des peuples autochtones dans la prise de décision
  • Élaborer et mettre en oeuvre des plans de rétablissement des stocks de poissons