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高考申論題 114年 [漁業技術] 水產資源學

第 一 題

📖 題組:
請解釋以下名詞並說明其意涵:(每小題 5 分,共 25 分) (一) intrinsic population growth rate (二) IUU fishing (三) co-management (四) optimal yield (五) Lee’s phenomenon
📝 此題為申論題,共 5 小題

小題 (一)

intrinsic population growth rate

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看到此名詞應立即聯想到族群動力學中的 Logistic 模型與 Schaefer 剩餘生產模型。作答時需點出其精確定義(無環境阻力下的最大理論成長率,代號 r),並說明其在資源評估中代表物種的『恢復能力』,以及與最大持續生產量(MSY)的數學關係。

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「intrinsic population growth rate」(內在族群成長率,通常以 $r$ 表示)是指在無環境阻力(如食物充足、空間無限)且無密度依賴效應的理想狀態下,一個族群所能達到的最大理論相對成長率(即瞬間出生率減去瞬間死亡率)。 其特徵與科學意義包含: (1) 理論基礎:為族群動力學 Logistic 成長模型與水產資源評估 Schaefer 剩餘生產模型($dN/dt = rN(1 - N/K)$)中的核心參數。

小題 (二)

IUU fishing

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看到 IUU,首要拆解三個英文字母的精確定義:Illegal(非法)、Unreported(未報告)、Unregulated(不受規範)。接著,務必從「水產資源評估」的角度切入,指出 IUU 如何導致數據失真、模型參數低估,進而破壞漁業管理的永續性目標。

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「IUU fishing」指「非法、未報告、不受規範(Illegal, Unreported, and Unregulated)漁業」,為當前全球海洋資源永續發展的最大威脅之一。其特徵包含:(1) 非法(Illegal):違反沿海國法律或國際區域漁業管理組織(RFMOs)規範之捕撈行為(如越界捕撈、使用禁用漁具);(2) 未報告(Unreported):未依規定向主管機關通報,或故意虛報、瞞報漁獲數據;(3) 不受規範(Unregulated):發生於無明確管理規範之公海,或無國籍船隻及非締約國(權宜船旗)規避保育管理措施之捕撈行為。 在資源評估與漁業管理上的科學意義:IUU 漁業會造成巨大的「隱藏漁獲死亡量」。當科學家運用族群動力學模型(如 Schaefer 模型)進行資源評估時,若輸入的總漁獲量(C)或漁獲努力量(E)因 IUU 而被嚴重低估,將導致最大持續生產量(MSY)與可捕許可量(TAC)的估算失準。這不僅會使漁業管理政策(如配額制度)完全失效,更會加速漁業資源的枯竭與海洋生態系的崩潰。

小題 (三)

co-management

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看到「co-management(共同管理)」應直覺聯想到資源管理權限的下放與分享。答題重點在於強調「政府」與「在地漁民/社區」雙方如何透過合作、分享決策權與責任,來提高法規遵從度並達成漁業永續。

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「共同管理(co-management)」是指政府(或專責管理機構)與在地資源使用者(如漁民、漁業社區、相關利害關係人等)共同分享水產資源管理權力與責任的一種制度。 其特徵包含: (1) 權力與責任雙向整合:結合政府由上而下(top-down)的科學評估與公權力,以及在地社區由下而上(bottom-up)的傳統經驗與在地知識。

小題 (四)

optimal yield

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作答此題應先點出「最大持續生產量(MSY)」的概念作為對照,說明 OY 是在 MSY 的生物學基礎上,進一步納入經濟、社會與生態等綜合考量。隨後必須強調其在現代漁業管理政策上「通常小於 MSY 以保留緩衝空間」的實務意義與永續價值。

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「最適產量(Optimal Yield, OY)」指在最大持續生產量(Maximum Sustainable Yield, MSY)的基礎上,綜合考量生態系統保護、經濟最大效益與社會發展需求等多元因素後,所制定出最符合長遠利益與資源永續的漁獲量。 其核心特徵包含: (1) 多維度考量:跳脫純族群動力學(如 Schaefer 模型)追求絕對產量最大的思維,納入經濟收益(如最大經濟產量 MEY)與社會穩定(如維持漁村就業率)等變數。

小題 (五)

Lee’s phenomenon

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看到「Lee's phenomenon(李氏現象)」,首先要聯想到魚類年齡與成長研究中的「體長回推」現象。答題重點需包含精確定義(老齡魚回推的早期體長偏小)、發生原因(如體長選擇性死亡、漁具選擇性),以及其對資源評估(如成長參數估計與YPR模型)的影響。

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「Lee's phenomenon(李氏現象)」指在進行魚類年齡與成長研究時,利用老齡魚的鱗片、耳石等硬組織回推其早期各個年齡的體長,所得到的計算值往往小於實際同齡魚的觀測體長,或小於由較年輕魚隻回推之同齡體長的現象。 其成因主要包含:(1) 體長選擇性死亡(生長較快、體型較大的個體較易被漁具捕獲,或因新陳代謝快而較早自然死亡,導致留下生長緩慢的個體活到老齡);(2) 漁具的選擇性造成採樣樣本的偏差;(3) 回推時所使用的年齡形質與體長關係式假設不當。 在資源評估與管理上的科學意義為:若忽略李氏現象,會低估魚群早期的生長速度並扭曲成長參數(如 von Bertalanffy 方程式中的 K 值與 L∞),進而嚴重影響加入單位漁獲量(YPR)模型的準確度及網目規範等漁業管理政策的制定。

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