
魚の標準体重とは、特定の魚種の全長における典型的な、または予想される体重です。ほとんどの標準体重の式は淡水魚種用です。
体重-体長曲線は、個体群から採取した魚のサンプルの重量と寸法を測ることによって作成されます。このようなサンプルの採取方法には、漁場調査、または商業漁師、趣味の漁師、研究者自身によって捕獲された魚の測定などがあります。科学者の中には、投網、流し網、またはその他の手段を使用して一度に多数の魚を捕獲し、測定する人もいます。標準体重方程式を決定するために、生息域全体にわたる種を表す複数のデータ セットまたは体重-体長関係が使用されます。
魚は体長が長くなるにつれて、体重も増加します。体重と体長の関係は直線的ではありません。体長 ( L ) と体重 ( W ) の関係は次のように表すことができます。
標準体重の式では、与えられた長さに対する標準体重はW sと表記される。指数b はほとんどの種で 3.0 に近くなる。係数aは種によって異なる。ある魚種で指数bが 3 より大きい場合、その種は成長するにつれて相対的に太くなるか胴回りが長くなる傾向がある。オオクチバスの場合、bの値は3.273 である。ある魚種で指数bが 3 未満の場合、その種はより流線型になる傾向がある。バーボットの場合、bの値は2.898 である。[3]体長 500 mm のオオクチバスの標準体重は約 2 kg であるのに対し、体長 500 mm のバーボットの標準体重はわずか約 0.9 kg である。
標準体重曲線は、入手可能なすべてのデータの平均ではなく、75パーセンタイル体重データに基づいていることが多い。マーフィーら(1991)は、標準体重方程式は種の地理的範囲全体を表すのが望ましく、管理目標ではなく比較目的で使用されることを示唆した。[4]実際には、体重-体長方程式は特定の地理的領域の亜集団向けに作成されることが多いが、これらは標準体重の関係とは異なる。
標準体重に影響を与える要因

魚について報告される体長の測定値は、魚の全長、尾叉長、または最大標準体長のいずれかです。標準重量の計算式では、全長が使用されます。
一部の種では、オスとメスの魚の標準体重曲線が異なります。例えば、アンダーソンとノイマンは、オスとメスのヘラチョウザメに対して異なる標準体重方程式を報告しています。[5]また、一部の研究者は、種が静水域(静水に生息)と流水域(流水に生息)に生息する場合、別々の標準体重方程式を報告しています。例えば、静水域と流水域のニジマスに対して別々の標準体重方程式が発表されています。[6]
アプリケーション
標準体重は、魚の個体またはグループの健康状態を評価するための比較基準として使用されます。一般的に、体長に対して標準体重よりも重い魚は、通常の活動、成長、繁殖のためのエネルギーの蓄えが多く、より健康であると見なされます。[7]
魚が体長に対して予想より体重が軽い理由はさまざまで、科学者は原因を特定する前により多くの情報を考慮する必要があります。最も単純な理由の 1 つは、餌や獲物の不足です。また、獲物の不足は、捕食者の過密状態、たとえば、他の捕食者との競争、獲物の繁殖に環境が適していないこと、あるいは何らかの理由で獲物が死ぬことなどによって生じます。魚の体重が予想より軽くなるのは、何らかの環境要因による活動レベルや代謝の変化が原因である場合もあります。
標準重量の式は、魚の状態の何らかの尺度と併せて、養殖業において、さまざまな給餌、温度管理、収容、その他の方法の有効性を測定するために使用できます。標準重量を使用して魚の状態を実際に測定する方法は、いくつかあります。
個々の魚の相対重量 (W r ) は、実際の重量を標準重量で割り、100% を掛けたものです。[8]「標準」重量の魚の相対重量は 100% です。ただし、魚の相対重量は 0 - 100% の連続スケールでその魚の健康状態を示すものではありません。たとえば、Simpkins らは、コンディション インデックスが 80% 未満のニジマスの幼魚は死亡リスクが高いことを発見しました。[9]相対重量は、漁業評価と管理で使用される一般的なコンディション測定方法の 1 つです。[10]
フルトンの状態係数Kは、標準体重を用いた個々の魚の健康状態を測るもう1つの指標である。[11] 1904年にフルトンによって提案されたこの指標は、魚の標準体重がその体長の3乗に比例すると仮定している。
ここで、Wはグラム単位の全身の湿重量、L はセンチメートル単位の長さです。係数 100 は、K の値を 1 に近づけるために使用されます。
参照
参考文献
- ^ Henson, JC 1991. オオクチバスの種固有の成長形態の定量的記述と発達、および相対重量指数への応用。修士論文、テキサス A&M 大学、カレッジステーション。
- ^ フィッシャー、S.、D. ウィリス、K. ポープ。1996年。北米個体群のバーボット(Lota lota)の体重-体長データの評価。カナダ動物学ジャーナル74:570-575
- ^ RO アンダーソンと RM ニューマン、「長さ、重量、および関連する構造指標」、漁業技術、第 2 版、BE マーフィーと DW ウィリス編、アメリカ漁業協会、1996 年
- ^ マーフィー、BR、ウィリス、DW、シュプリンガー、TA「漁業管理における相対的重み指数:現状とニーズ」漁業、16(2):30-38、1991
- ^ RO アンダーソンと RM ニューマン、「長さ、重量、および関連する構造指標」、漁業技術、第 2 版、BE マーフィーと DW ウィリス編、アメリカ漁業協会、1996 年
- ^ シンプキンス、DG、WA ヒューバート。ニジマスの標準重量方程式の改訂案。淡水生態学ジャーナル 11:319-326、1996
- ^ Ogle, D. FishR Vignette - 魚の状態と相対重量、2013 年 6 月、ノースランド カレッジ
- ^ Wege, GW および RO Anderson。1978 年。相対重量 (W r ): オオクチバスの状態を示す新しい指標。GD Novinger および JG Dillard (編集者)、小規模貯水池管理への新しいアプローチ、特別出版、第 5 巻、pp. 79-91、アメリカ漁業協会
- ^ Simpkins, DG, Hubert, WA, Martinez Del Rio, C., Rule, DC, 絶食と水泳活動に対するニジマスの幼魚の生理学的反応:体組成とコンディション指数への影響。アメリカ水産協会誌 132:576-589, 2003
- ^ ブラックウェル、BG、ブラウン、ML、ウィリス、DW 相対重量(W r)の状況と漁業における現在の使用状況水産科学における評価と管理レビュー、8(1):1–44(2000)
- ^ Nash, RDM, Valencia, AH, Geffen, AJ フルトンの状態係数の起源 - 記録を正す。Fisheries 31:5, 236-238, 2006
文献の例
- ビームスダーファー、RC ホワイトスタージョンの標準重量(W s)方程式。カリフォルニア魚類狩猟雑誌79(2):63-69、1993
- Bister, TJ 18 種の温水非狩猟魚および河川魚の標準重量 (W s ) 式と標準体長カテゴリーの提案 North American Journal of Fisheries Management 20:570-574, 2000
外部リンク
- Ogle, D. FishR Vignette - 魚の状態と相対重量、2013 年 6 月 Ogle 博士によるこの記事には、数十種の魚の標準重量方程式の概要表と参考文献が含まれています。2013 年 11 月 28 日にアクセス
- ライト、RA 相対重量: 魚の状態を簡単に測定できる指標。アラバマ協同拡張システム ANR-1193、2000
