dinamika populasi ikan - Universitas Brawijaya

advertisement
DINAMIKA POPULASI IKAN
- Stock Assessment
- Pemanfaatan SDI
- Manajemen SDI berkelanjutan
Oleh
Tim MK DINPOPKAN
Kuliah Dinapopkan FPIK Sem Ganjil 2014/2015
DINAMIKA POPULASI IKAN
(DINAPOPKAN)
MK PRASARAT:
Biologi Dasar,
Biologi Perikanan
Matematika,
Statistika, PDP
Limnologi,
Plaktonologi
Sdh Perikanan
Dinapopkan
M O P I,
Bioekonomi
M an Sd. Perairan
Kebijakan Pemb Perikanan,
Fishery Policy
Ilmu Perikanan
Fishery Science
EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN
No.
Variabel
Bobot (%)
Tugas terstruktur
10
1
Tugas Rumah
10
2
Praktikum
20
3
UTS
30
4
UAS
30
NILAI AKHIR
SUM
NILAI UJIAN
PROSENTASE
NILAI AKHIR
ANGKA HURUF
No NAMA MHS TUGAS PRAK U T S U A S 20 %* 20 %* 30 %*
(1)
(2)
(3)
30 %*
(4)
(5+..+8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
1 FULAN
80
80
85.0
85
16.0
16.0
25.5
25.5
83.0
A
2 FULIN
0
80
85.0
85
0.0
16.0
25.5
25.5
67.0
C+
PUSTAKA
1. Beverton, R.J.H. and S. J. Holt. 1966. Manual of Methods for Fish Stock Assessment. Part 2.
Tables of Yield Fungtions. FAO Fish. Tech. Pap., (38) Rev. 1: 67.
2. Fischer, W. and G. Bianchi, 1984. FAO Species Identification Sheets for Fishery Purpuses. (
Fishing Area 51: Western Indian Ocean). Food and Agriculture Organization of The United
Nation. DANIDA, Rome.
3. Gayanilo, FC. J.R., P. Sparre, D. Pauly, 2002. FISAT II User’s Guide. Food And Agriculture
Organization Of The United Nations. Rome.
4. MRAG., 1992. The Length Frequency Distribution Analysis (LFDA) package, Version 3.10.
User manual. Marine Resources Assessment Group Ltd, 68pp.
5. Pauly, D., 1980. A Selection of Sample Method of The Stock Assessment of Tropical Fish
Stock. FAO. Fish. Circ. FIRM/C 729, Rome. 54 pp
6. _____, 1984. Some Simple Methods for The Assessment of Tropical Fish Stock. FAO Technical
Papers 234: 47.
7. Setyohadi, D., T.D. Lelono, D.G.R. Wiadnya, 2005. Dinamika Populasi Ikan. Pendekatan
Analitik Untuk Pendugaan Stok dan Status Perikanan Tangkap. Fakultas Perikanan Universitas
Brawijaya. Malang.
8. Sparre, P and S.C Venema (1998) Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1:
Manual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1, Rev. 2.
9. Sparre, P and S.C Venema (1998) Introduction to tropical fish stock assessment. Part 2:
Exercises. FAO Fisheries Technical Paper 306/2, Rev. 2.
Apa itu ‘dinamika populasi’?
Proses-proses perubahan parameter populasi berdasarkan
perubahan waktu dan yang menentukan status dari populasi
Cohort:
Kelompok individu dari satu
musim pemijahan ……
Pertumbuhan,
Jenis ikan
Stok ikan
Makanan
lingkungan
Fase
Fase
Pre-rekrut
Post-rekrut
Fase
Pre-eksploitasi
Lr
0
tr
Fase
Eksploitasi
Lc
tc
L
mt
Lma
x
m
Gambar Fase-fase pertumbuhan dari suatu kohort ikan
tmax
L∞; K = konstanta pertumbuhan
40
Lt, cm
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
t, tahun
Lt = L∞ * (1 – Exp(K(t – t0))
L∞ = 40 cm; K = 0,22/thn;
L17 = 39,2 cm; t0 = -0,5 th
Penangkapan berpengaruh langsung terhadap salah satu
variabel dari model di bawah ini. Yang mana?
reproduksi
mortalitas
pertumbuhan
Populasi
imigrasi
emigrasi
Nelayan bisa menangkap lebih banyak jika:
- Biomas ikan bertambah/lebih besar (lebih
banyak ikan di laut)
- Mortalitas penangkapan ditingkatkan
Hasil Tangkap = F * Biomass
F = Mortalitas penangkapan
MORTALITAS:
Mortalitas alami
o predasi
o umur
o penyakit
Mortalitas penangkapan
Mortalitas penangkapan – ikan target:
Misal: pole-and-liner menangkap cakalang, nelayan sianida
menangkap ikan Napoleon wrasse
Mortalitas penangkapan – non target, hasil samping:
Ikan yang tidak sengaja ditangkap, namun masih berharga bagi
nelayan, misal: tuna longliner menangkap ikan hiu
Mortalitas penangkapan – non target, discards:
Ikan yang tidak sengaja ditangkap dan tidak bernilai bagi nelayan –
ikan jenis ini biasanya dibuang ke laut. Contoh trawler di perairan
Arafura umumnya membuang ikan lain, selain udang
Mortalitas penangkapan – kerusakan collateral:
Ikan yang mati karena pergerakan alat, namun tidak tertangkap –
misal: ikan kecil mati selama kegiatan bom atau sianida
Kerusakan Collateral
Proses-proses di dalam dinamika populasi dijelaskan
dalam bentuk laju:
LAJU – Besarnya perubahan (populasi) dalam satuan
waktu tertentu
• Mortalitas ikan karang adalah 150 ikan per
tahun
• Ikan ini tumbuh 5 g per hari
• Sekitar 200 ikan ber-emigrasi dari kawasan
larang ambil setiap tahun
Nasehat mana yang lebih logis dipakai sehari-hari?
A. Beri makan ikan ini 5 g
per hari
B. Beri makan ikan ini 5%
berat tubuh per hari
T
W
Pakan
T
W
Pakan
(hari)
(g)
(g)
(hari)
(g)
(g)
1
100
5
1
100
5,0
2
104
5,0
3
108
5,1
3
111
5,1
2
104
5
3
108
5
3
111
5
Proses-proses tersebut dijelaskan sebagai laju
spesifik:
Mortalitas ikan karang adalah 10% dari jumlah populasi
per tahun
Ikan makan 3% dari berat tubuhnya per hari
Sekitar 15% dari ikan bermigrasi dari kawasan larang
ambil setiap tahun
Bunga Bank dinyatakan dalam bentuk:
• laju
• Laju pesifik
250
250
200
200
150
150
populasi
populasi
Jika stok ikan meningkat dengan laju spesifik yang
tetap, kita sebut dengan ‘pertumbuhan eksponensial’
100
50
0
0
5
10
waktu
15
20
100
50
0
0
5
10
15
waktu
Mana dari berikut merupakan
pertumbuhan eksponensial?
20
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
Contoh: pertumbuhan 100% per
tahun
Populasi awal = 10
Total Catch in Indonesia, 1968-2000
5000000
Catch (metric tons)
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
Year
Contoh lain dari pertumbuhan
eksponensial ...
2000
population
250
200
150
100
50
0
0
5
10
15
time
Penurunan eksponensial
20
100
ikan (#)
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
waktu
Populasi ikan yang mengalami kematian 50% per tahun
Populasi awal = 100 ekor
8
Terimakasih
Download