我们使用各种不同的方法对南加州和下加利福尼亚州的礁石生态进行研究. 自1974年以来,我们一直在监测南加州所有生命阶段的鱼类数量.

生境恢复计划

目前的恢复项目包括海带床恢复和潮下珊瑚礁——这是南加州同类项目中规模最大、范围最广的实地研究项目.

帕洛斯弗迪斯珊瑚礁修复项目

帕洛斯弗迪斯半岛的葡萄牙湾滑坡始于20世纪50年代末, 向怀特角和鲍鱼湾之间的海洋释放了大量沉积物,并覆盖了一大片礁石栖息地. 尽管有这样的沉积来源, 直到20世纪80年代末,多产的礁石和海带森林栖息地一直延伸到怀特角的近海和下游. 在20世纪90年代早期,葡萄牙湾附近有几片暗礁,但这种暗礁并没有延伸到东南部. 1999年6月2日,特朗普国家高尔夫球场附近发生了大规模滑坡,涉及17英亩土地.

目前, 在葡萄牙湾和费尔明角之间的半岛地区,有许多历史悠久的低洼珊瑚礁

由于这些历史上的山体滑坡造成的暗礁掩埋和冲刷,继续受到沉积的严重影响. 该地区唯一健康的珊瑚礁的特点是高浮雕岩石露头,可以抵抗沉积的影响.

Palos Verdes珊瑚礁恢复项目旨在通过模仿该地区现存最具生产力的珊瑚礁的形式来恢复岩礁栖息地, 寇岩(右), 哪个珊瑚礁的鱼类生物量一直比半岛上任何其他珊瑚礁都要大.

资金来源: 美国国家海洋和大气管理局蒙特罗斯定居点恢复计划

主要研究人员: 乔纳森•威廉姆斯——马特·罗伯特

出版物: 在城市环境的挑战下恢复近岸礁石生态系统 (Pondella et al .. 2018)

演示: 2018年geohab会议海报

海带森林恢复

毗邻美国西海岸最大的城市地区, 圣莫尼卡湾的海带森林直接受到与城市发展和人口增长相关的人为影响. 其中包括广泛而多样的压力源,包括商业和休闲捕鱼, 沉积, 城市径流, 和污染. 2010年,圣莫尼卡湾守护者在潮下观测发现了61只.5公顷的近岸礁石,以高密度的紫海胆和缺乏海带为主. 随后的社区监测工作进一步证明,与目前在时间和空间上都很稳定的帕洛斯弗迪斯半岛地区相比,这些贫瘠地区的多样性和生产力都很低. 进一步, 与邻近海带林中的海胆相比,这些贫瘠地区的海胆身体状况较差,性腺指数较低. 顽童贫瘠的持续存在, 特别是在南加州巨藻繁殖和发展的有利条件下, 主张积极恢复这些贫瘠的珊瑚礁. 该项目的目标是减少紫海胆的密度(Strongylocentrotus purpuratus)至每平方米2只,分布在帕洛斯弗迪斯半岛附近的海胆贫瘠地带, 这将反过来减少海胆放牧的压力,并恢复历史上支持海带森林的礁石的生物栖息地. 随着时间的推移,这将增加空间和时间的稳定性, 生物质, 以及与帕洛斯弗迪斯半岛上的海带森林和礁石有关的生产. VRG通过在恢复地点进行年度潮下监测来评估这些群落对恢复活动的反应.

资金来源: 美国国家海洋和大气管理局蒙特罗斯定居点恢复计划

合作伙伴: 海湾基金会, 洛杉矶县环卫区商业海胆收割机

首席研究员: 乔纳森•威廉姆斯

出版物: 海带森林栖息地恢复有可能增加海胆性腺生物量(Claisse等). 2013) | 海胆的大量死亡迅速恢复了海带森林群落(Williams等人). 2021)

新闻稿: 海胆灭绝后,海带床和商业渔业的新希望

预测人工鱼礁的最佳地点

生境恢复是管理退化生态系统的重要手段, 然而,修复项目的成功部分取决于充分确定修复的首选地点. 使用机器学习方法的物种分布建模为绘制修复项目感兴趣的区域提供了新的工具. 在这里,我们使用堆叠物种分布模型(s-SDMs)来确定人工珊瑚礁安装的候选位置, 恢复海洋生态系统结构生境复杂性和相关生物群的有效管理工具. 建立了21种商业植物的物种分布模型, 休闲, 生态, 根据长期珊瑚礁调查的观察结果,结合高分辨率(200 x 200米)地理空间环境数据层,研究了南加州湾的保护重要性. 然后,我们将单个物种模型结合起来,创建了一个堆叠物种栖息地适宜性图, 识别800公里以上2大堡礁内潜在的珊瑚礁修复面积. 叠层物种分布模型特别为南加州的海洋恢复项目提供了见解, 但更普遍的是,这种方法也可以广泛应用于其他类型的栖息地恢复,包括海洋和陆地.

资金来源: NOAA索尔顿斯托-肯尼迪格兰特

首席研究员: 阿曼达Zellmer

出版物: 利用多物种分布模型预测生态系统恢复的最佳地点(Zellmer et a. 2019)

长期监测

潜水员样带和浮游鱼研究是我们研究的一个组成部分,也是世界上对珊瑚礁鱼类持续时间最长的研究之一.

我们领导了该地区发展南加州全州范围的研究项目. 与26个州合作, 联邦和地方机构, 非政府组织, 大学里的科学家, 我们为珊瑚礁研究制定了一个区域性的监测协议和网络. 我们领导制定和实施了CRANE(近岸生态系统合作研究与评估)协议,该协议导致了迄今为止唯一一次对岩石珊瑚礁进行的全区域评估. 其中包括CRANE 2004, SCCWRPs 2008, 2011年和2012年MPA监测企业基线评价, 2019年和2020年MPA监测项目.

我们已经在国王港和洛基角附近的几个站点进行了定时鱼类取样, 从1974年开始,每季度一次. 每一种鱼类的数量和年龄都被记录下来,在不同的深度,沿着人工珊瑚礁和港口形成的沙盆,以及在Rocky Point附近广阔的海藻森林.

首席研究员: 乔纳森•威廉姆斯

出版物: 基于内毒素密度的温带人工鱼礁鱼类产量(Pondella et al . .). 2002), 影响温带人工鱼礁幼鱼种类丰度的因素 & 史蒂芬斯1994年), 城市人工礁群的动态概述:一个招募驱动系统(Stephens等). 1994)

自1974年以来, 我们一直在研究国王港人工防波堤上及其附近的鱼类群落, 雷东多海滩通过每月的浮游鱼拖曳,作为一个正在进行的百年项目的一部分. 浮游鱼(幼鱼)是鱼类招募和鱼类种群总体成功的重要指标. 我们的目标是确定在防波堤上或附近的鱼类组合如何受到浮游生物数量和自然海洋学或环境事件(包括El Niño)的影响, 太平洋年代际涛动, 和北太平洋环流振荡. 我们的研究发现,随着海面温度的升高,小鱼和浮游生物的体积会下降. 除了, 我们确定国王港防波堤是一个成熟和高产的人工礁, 这里有丰富多样的鱼类,为南加州海岸线的珊瑚鱼幼虫池做出了巨大贡献. 该项目的最终目标是进一步建立在数十年来对加利福尼亚洋流和相关过程的浮游鱼的现有研究基础上, 并解决一些空间问题, 时间, 以及南加州湾近岸浮游鱼的分类限制. 过去由取水结构环境研究(WISER)提供资金。, 由加州能源委员会公共利益能源研究(PIER)项目支持.

首席研究员: 佐伊朔尔茨

分类: 加里·乔丹, 丹尼尔·拉米雷斯

出版物: 1974-2009年King Harbor的浮游鱼类(Pondella et al . .). 2012), 成熟人工礁的幼虫产量(斯蒂芬斯) & 加德2002), 城市人工礁群的动态概述:一个招募驱动系统(Stephens等). 1994)

联系万通纳研究小组
安德森环境科学中心

校园道1600号 
洛杉矶,CA 90041