国内海洋牧场科学研究态势分析

来源: 现代海洋牧场   发布时间:2019-05-21 14:41:41 

目前,渔业活动覆盖了全球至少55%的海洋(是农业活动覆盖的陆地面积的四倍),但据FAO报告称全球85%的渔业资源处于“完全开发或过度开发”的状态,非持续性的捕鱼模式已经耗尽了世界各地沿海的渔业资源,全球海洋中90%的大型鱼类已经消失,世界上3/4的渔场已经遭到破坏并处于衰退或枯竭状态,给许多沿海和岛屿地区的粮食安全和文化特性造成了威胁。2018年9月10日,加州大学圣巴巴拉分校研究人员发表了第一份关于气候变化如何影响全球海洋水产养殖生产的综合分析报告,特别是针对鳍鱼和双壳贝类(如牡蛎),揭示了气候变化不仅对未来全球水产生产构成威胁,而且正在影响当今的生产商。研究发现,随着水温上升,海洋因气候变化而发生其他变化,沿海国家的总体水产养殖生产潜力会随着时间的推移而下降。该研究特别关注了三种变化中的海洋条件:海洋表面温度、海洋酸化以及藻类的变化(Froehlich H E et al,2018)。该研究的第一作者发表的另的一项研究也表明,如果当前的水产养殖和农业在未来保持不变,那么到2050年,野生饲料鱼的数量很可能会被过度捕捞,因此需要合理地改变水产养殖和农业生产以避免达到捕捞门槛(Froehlich H E et al,2018)。全球气温持续升高,到2300年世界渔业产量平均会下降20%,而北大西洋的渔业产量将下降近60%,西太平洋大部分地区的渔业产量下降50%以上(Moore J K et al,2018)。针对海洋渔业可持续发展出现的瓶颈问题,目前主要方式是发展海上粮仓、建设海洋牧场以及发展远洋渔业。海洋牧场是指基于生态学原理,充分利用自然生产力,运用现代工程技术和管理模式, 通过生境修复和人工增殖,在适宜海域构建的兼具环境保护、资源养护和渔业持续产出功能的生态系统。海洋牧场作为我国传统渔业转型新动力,在改善近海渔业生态环境、养护渔业资源、促进海洋经济结构调整、推动供给侧结构性改革和新旧动能转换等方面具有重要意义。

我国的海洋牧场建设从20世纪70年代末开始起步,主要以人工鱼礁建设和资源增殖放流为主(阙华勇等,2016)。进入21世纪,为顺应海洋渔业转型升级和海洋生态文明建设的需要,山东、广东、辽宁等省掀起了新一轮人工鱼礁建设热潮,推动了海洋牧场建设的快速发展,取得重要阶段性成果。经过近40年的发展建设,国内学者紧密围绕这一主题开展了大量的研究工作,产出了丰富的研究成果。本文采用文献计量方法,对海洋牧场相关研究论文的发文概况进行分析,供读者参阅,以期为我国海洋牧场的建设和研究提供资料和借鉴。

国内研究数据来源为CNKI核心期刊论文数据库,以海洋牧场、人工鱼礁和增殖放流为主题进行数据检索,去除期刊通知征文等文章外,共检索到相关文章603篇。


1 论文数量年度变化

从发文时间变化来看,1993年该领域发表第1篇相关文章,2006年发文数量以个位数计算,共发文55篇。从2006年开始,发文量除个别年份略有波动外,整体呈稳步增长趋势,总发文量以平均每年40.03%的速度增长,2016年达到最高值,发文63篇,见图1。

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图1历年发文量及其指数增长趋势线

2.研究机构

在发表海洋牧场相关论文主要机构方面,上海海洋大学、中国海洋大学和中国水产科学研究院南海水产研究所排在前3位,见图2。

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图2 主要发文机构

3.研究主题

从领域发文的作者关键词来看,除人工鱼礁、增殖放流和海洋牧场外,渔业资源 、群落结构、水产资源、环境因子、数值模拟、流场效应、浮游植物、黑鲷和上升流等关键词出现次数较多,主要是关于建设区生态效果研究,研究地域主要分布于海州湾、象山港、莱州湾、獐子岛、大亚湾和崂山湾等海域,具体研究主题见图4和表2。

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图3 主要作者关键词词云

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 图4  关键词聚类关联图


表2  研究关键词聚类 

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表3 海洋牧场高被引TOP10论文

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4.智力聚集分析

发表文章超过15篇的作者有11人,发文超过30篇的作者有3人,top11作者具体见表4。

表4 领域发文量较多的top11作者一览表

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本领域的TOP100作者合作情况见图5(合作系数≥0.04),图中有多个多人合作团体。其中以大连海洋大学陈勇、中国水产科学研究院南海水产研究所陈丕茂和贾晓平以及中国海洋大学张秀梅为中心形成三个主要合作团队。

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图5 TOP100作者合作情况

(注:连线表示合作关系, 线条越粗合作越紧密)


5.发文期刊

海洋牧场相关研究发表的期刊并无特殊现象,基本发文期刊都属于水产科学、渔业学和海洋学类别,发文数量TOP15期刊见图6.

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图6 主要发文期刊


参考文献:

[1] Froehlich H E, Gentry R R, Halpern B S. Global change in marine aquaculture production potential under climate change[J]Nature Ecology Evolution,2018,2:1745–1750.

[2] Froehlich H E , Sand J N , Essington T E , et al. Avoiding the ecological limits of forage fish for fed aquaculture[J]. Nature Sustainability, 2018, 1(6):298-303.

Moore J K , Fu W, Primeau F,et al. Sustained climate warming drives declining marine biological productivity[J]. Science, 2018, 359(6380):1139-1143.

[3]FAO Yearbook. Fisheries and Aquaculture Statistics 2008-2011

[4]阙华勇, 陈 勇, 张秀梅等, 2016. 现代海洋牧场建设的现状与发展对策. 中国工程科学, 18(3): 79—84.

原创: 张灿影

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