
我们非常高兴地向大家介绍《加拿大动物学评论》的这一期特刊,该特刊重点展示了由魁北克研究基金资助的魁北克水资源战略研究网络(RAQ)所开展的研究成果。如其名称所示,RAQ的研究人员关注的是水资源,但涵盖的背景多种多样,包括保护、水产养殖、休闲渔业和商业渔业。RAQ的使命是推动从
我们非常高兴地向大家介绍《加拿大动物学评论》的这一期特刊,该特刊重点展示了由魁北克研究基金资助的魁北克水资源战略研究网络(RAQ)所开展的研究成果。如其名称所示,RAQ的研究人员关注的是水资源,但涵盖的背景多种多样,包括保护、水产养殖、休闲渔业和商业渔业。RAQ的使命是推动从事水资源利用的各学科和各参与者之间的联系,以满足魁北克社会的需求,并在此背景下促进可持续发展和创新研究。但这一使命的实现,首先也是最重要的是在一个魁北克、加拿大和国际合作的框架下,与业界的各方参与者(包括行业协会和个人)以及政府机构合作完成的。在这些合作中产生了大量科学出版物,我们在此向大家呈现其中的一部分,这些成果主要源自近期在魁北克(加拿大)开展的项目,但也涉及大西洋省份和曼尼托巴省(加拿大)。这一专题辑旨在向路易·贝纳沙兹博士致敬。路易是RAQ的创始成员之一,也是网络内多项合作研究的主要推动者。作为一名敬业且具有前瞻性的研究人员,他的科学声誉远远超出了我国的边界,多篇文章已对他的全部成就致以敬意(Ferchaud等人2020;Magnan和Audet 2024;Morissette等人2023)。RAQ为他曾是其中最忠实的成员之一而骄傲。他在RAQ的所有活动领域都很活跃,从未缺席我们的任何一次年度会议(上一次会议,他甚至是从医院病床上以虚拟方式参加的),并且他以此为荣,让所有学生参与其中。他善于提出想法,是年轻一代和同事的灵感来源,始终如一地为撰写和修改与战略研究网络资助相关的所有文件而奔走,为捍卫和支持RAQ的可行性和行动而努力。本专题辑展示了他留给我们的遗产。水产养殖和渔业是广阔的领域,而动物学对于确保它们的可持续发展至关重要。2022年,历史上首华体绘官网次,养殖动物物种的产量(51%)超过了捕捞业产量(FAO 2024)。同样在2002年,软体动物占全球海洋和近海水产养殖产量的近30%(按活重计)。在他们对三倍体软体动物生产的综述中,Tremblay和Osterheld(2025)探讨了三倍体贻贝(
sp.)的生产如何提高贻贝的附着能力,从而减少贻贝从养殖结构上脱落造成的损失,同时增加这些滤食性生物带来的生态系统效益。但养殖也意味着需要将生物运输到生产地点或市场。结合行为学和生理学研究,Gravel-Brunet等人(2025)研究了牡蛎(
,Gmelin,1791)从孵化场运输到育苗场所的应激因素,并支持这样的假设:运输条件引发的是后续反应而非运输过程中的死亡,这可能会影响它们抵御冬季环境的能力。在水产养殖中,制定饲养策略或选择合适的营养元素是优化个体生长、发育、对压力和机会性疾病的敏感性的关键问题之一。其中一个问题是用其他成分替代鱼油。Perron等人(2026)用一种大型藻类
,Lacépède,1801)亲鱼饲料中10%的鱼油。结果表明,在饲料中添加
可以改善繁殖成功率并提高幼虫的营养质量。Drouin-Johnson等人(2026)研究了饮食限制对北极红点鲑(
,Linnaeus,1758)的影响,这是一种在冬季停止摄食的物种,并评估了获得最佳补偿性生长的前提条件,即在重新投喂期间的表现。针对条纹鲈(
,Walbaum,1792),Gourtay等人(2025)根据淡水猎物与海洋猎物中发现的特征,调整了饲料中的脂肪酸含量。他们表明,在模拟淡水猎物脂肪酸含量的饮食条件下喂养的幼鱼表现出更强的耐热性,这表明饲料对养殖鱼类生理功能的影响至关重要。温度条件不仅是生产中需要考虑的因素。气候变化提出了许多关于在休闲渔业和商业渔业中具有重要意义的物种,或处于濒危状态的物种韧性的问题。De Bonville和Binning(2025)研究了线虫和扁虫寄生虫对太阳鱼(
,Linnaeus,1758)的影响,太阳鱼是休闲渔业中颇受欢迎的物种。携带最多囊肿的个体表现出较低的游速最大速度和代谢率,但水温升高似乎并不会加剧这些影响。Hnytka等人(2026)研究了阿萨巴斯卡虹鳟(
,Walbaum,1792;ARBT)的热偏好,该亚种被视为濒危物种。令人惊讶的是,他们的结果表明,北方种群并不一定专门适应寒冷环境。但溪流变暖的累积影响对这个濒危生态型构成了重要风险。在圣劳伦斯湾,Guitard等人(2025)研究了温度、低氧和酸化对大西洋黑角鮭(
,Storer,1854)的综合影响,该物种的捕捞在2023年前一直处于休渔状态。他们表明,低氧耐受性随着温度升高而降低,研究结果表明,圣劳伦斯湾正在发生的变化将给大西洋黑角鮭带来挑战,并可能对生长造成长期影响。迁移是水生物种中常见的现象,无论是营养性迁移还是繁殖性迁移。Turner等人(2025)研究了黄鲈(
,Mitchill,1818)的活动情况,黄鲈支撑着温尼伯湖第二大渔业。他们表明,成年雌鱼中存在两种策略——迁移型和定居型,他们的研究结果为黄鲈的空间分布提供了信息,这将有助于该鱼类种群和渔业的管治。同样,Landry-Massicotte等人(2026)通过耳石测年法获得的记录大西洋鼠尾鱼(
,Walbaum,1792)种群结构的数据,将为该物种休闲渔业的管治和维持提供新工具。在20世纪50年代,大西洋鳕鱼(
,Linnaeus,1758)在圣劳伦斯湾的数量有所下降,但自2000年代初以来出现了回升,目前已成为该海域最赚钱的底栖鱼类渔业。Gauthier等人(2025)通过耳石测年法表明存在三个迁移群体:年度迁移者、不规律迁移者和定居者。更好地了解活动情况对于确保资源的长期管治至关重要。对于纳斯塔波卡河(加拿大哈德逊湾沿岸一个独特的北方种群)的大西洋鲑(
,Linnaeus,1758),Breton等人(2025)也利用耳石化学分析来揭示迁移模式,并确定了两个迁移群体:一个在咸淡水与海洋环境之间进行短距离移动,另一个则完全居住于淡水中。不幸的是,过度捕捞也是一个现实问题。似乎是北大西洋骨螺(
,Linnaeus,1758)就是这种情况,该物种在圣劳伦斯沿岸的捕捞量有所下降,在某些地点下降幅度甚至达到76%。Uboldi等人(2025)标记了约20个个体,以追踪它们的移动和扩散潜力。日间移动速度在2到16米每小时之间,在繁殖期尤其明显,但这些移动无法在相邻种群之间形成大的连通性,这使得该物种容易受到过度捕捞的影响。使用冲突是我们利用水域和沿海环境的一大挑战,野生生物也无法逃脱人类活动造成的附带损害。Laporte等人(2025)对圣皮埃尔湖(圣劳伦斯河的一个河段)的转型所呈现的例子最为典型。对于2002年至2021年期间,作者报告了总丰度的总体稳定和物种丰富度的轻微增加,但水生植物偏好物种被与浑浊水质相关的底栖摄食物种所取代,这些变化表明栖息地发生了与人为压力相关的改变。在圣劳伦斯湾,龙虾渔民必须与旨在保护北大西洋露脊鲸的法规进行协调。与渔民组织合作,Riou等人(2025)报告了2019年至2024年间在加斯佩半岛南岸龙虾渔区开展的一项活动的结果。该区域有四种食鱼鲸类,这项研究是科学用户合作的一个典范。人类活动通常与化学污染有关。Veillard等人(2026)利用代谢组学研究了与海上交通相关的化学污染对蓝贻贝(
,Linnaeus,1758)繁殖成功率的影响,并证明了在海上交通繁忙的情况下贻贝幼虫的脆弱性,但对胚胎发育的成功率没有重大影响。研究网络的最大成效体现在不同成员的专业知识在各项目中相互融合。一位关注水产养殖的动物学家也具备进行渔业或保护研究的技能,本特刊涵盖的所有领域皆如此。我们希望这些研究的阅读能够激发新的动物学生涯,并祝大家在RAQ的世界中发现美好的一切!致谢作者感谢魁北克研究基金——自然与技术在过去的这些年里对魁北克水资源研究网络的支持。