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Enregistrement W4408069496 · doi:10.1016/j.ecolind.2025.113296

Reference points for assessing significant adverse impacts on deep sea vulnerable marine ecosystems

2025· article· en· W4408069496 sur OpenAlexaff
Kenny Andrew, Pierre Pepin, James B. Bell, Anna Downie, Ellen Kenchington, Mariano Koen‐Alonso, Camille Lirette, Christopher R. S. Barrio Froján, Neil Ollerhead, F. Javier Murillo, M.M. Sacau-Cuadrado, Susanna Fuller, Daniela Diz

Notice bibliographique

RevueEcological Indicators · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueCoastal and Marine Management
Établissements canadiensTechnical University of Nova ScotiaBedford Institute of OceanographyFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesEuropean Commission
Mots-clésMarine ecosystemEcosystemEnvironmental scienceEcologyEnvironmental resource managementBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

• SAI thresholds for 7 Vulnerable Marine Ecosystems are proposed. • Bottom trawling impact-risks are assessed for 7 Northwest Atlantic VMEs. • Large differences in VME sensitivity to bottom trawling activities are quantified. • Conservation targets to protect 60–70 % of deep-sea VME biomass are proposed. • Rapid loss in VME biomass is observed at a bottom trawling intensities of about 0.10 km·km −2 ·y -1 . Biodiversity loss due to human activities is a critical issue, particularly in the High Seas where bottom-contact fishing poses a significant threat to Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs). Deep sea VMEs, tend to be composed of slow-growing, long-lived benthic organisms such as deep-sea corals and sponges. The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has developed guidelines to protect these ecosystems from Significant Adverse Impacts (SAI) caused by bottom trawling activities. This study focuses on the Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) Regulatory Area, utilizing fishery-independent surveys and fishing Vessel Monitoring System (VMS) data to map fishing intensity and VME functional type biomass. Seven VME types have been assessed, e.g., large-sized sponges, sea pens, sea-squirts, bryozoans, black corals, large and small gorgonian corals, to determine the risk of impact. Results indicate that sponges, black corals, and large gorgonians are the most sensitive VME types to bottom trawling activities, with significant biomass loss occurring at very low fishing intensities. The study defines bottom trawling biomass impact thresholds for each VME type in the range of 0.12–9.43 km·km −2 ·yr −1 and 0.01–0.11 km·km −2 ·yr −1 for upper and lower impact thresholds, respectively. The study determines that rapid losses in VME biomass occurs at bottom trawling intensities of about 0.10 km·km −2 ·y -1 for fisheries operating in the NAFO Regulatory Area. The study concludes that modest reductions in fishing effort in sensitive areas could substantially mitigate SAI whilst having little or no impact on fishing opportunities. The findings also support the target of protecting at least 60 % to 70 % of VME biomass to likely ensure good seabed status; and the importance of implementing spatial fisheries management measures, such as defining a fishing footprint and establishing fishery closed areas, to protect VMEs.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,323
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,002
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,016
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,250 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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