Résultats et discussion
18
3. Calcul des mortalités
3.1.
Calcul de la mortalité totale Z
Tableau 6 : Taux de mortalité totale obtenus pour différentes valeurs de L ∞ et K.
L ∞ (cm)
K (an
-1 )
t 0 (an)
Z (an
-1 )
FISAT II
57.41
0.32
0
2.25
ELEFAN I
69.3
0.15
0
1.38
FISHPARM 3.0S
65.77
0.23
-0.23
1.97
VONBIT
65.90
0.23
-0.24
1.98
Les valeurs calculées du taux instantanée de la mortalité par pêche varient de 1.38 à 2.253/ an,
cette variation dépend des paramètres de croissance utilisé (Tableau 6).
La méthode choisie pour le calcul de Z fait partie des modèles structurés en longueur plutôt
qu'en âge. Ces modèles s'affranchissent de la conversion taille/âge et permettent de décrire de
nombreux processus biologiques ou de captures directement liés à la longueur (ICES, 2003).
3.2.
Mortalité naturelle (M)
Les valeurs de la mortalité naturelle, estimée par l’équation empirique de Pauly (1980, 1984
a) sont consignées dans le tableau 7.
Tableau 7. Mortalité naturelle de Merluccius merluccius obtenus pour différentes valeurs de
L ∞ et K.
L ∞ (cm)
K (an
-1 )
t 0 (an)
M (an
-1 )
FISAT II
57.41
0.32
0
0.49
ELEFAN I
69.3
0.15
0
0.29
FISHPARM 3.0S 65.77
0.23
-0.23
0.4
VONBIT
65.90
0.23
-0.24
0.38
Les valeurs de la mortalité naturelle, varient de 0.29 à 0.49/an. Ces résultats se rapprochent
du coefficient instantané de mortalité naturelle de M merluccius (Tableau8), qui fait partie des
400 valeurs de M dignes de confiance pour plus de 200 espèces, dans la base de données
"FishBase", évoquées par Palomares et al. (1991) ; Froese et Pauly (1999) et Froese et
Pauly (2007) dans la base de données "FishBase" où M= 0.31 /an.
18
3. Calcul des mortalités
3.1.
Calcul de la mortalité totale Z
Tableau 6 : Taux de mortalité totale obtenus pour différentes valeurs de L ∞ et K.
L ∞ (cm)
K (an
-1 )
t 0 (an)
Z (an
-1 )
FISAT II
57.41
0.32
0
2.25
ELEFAN I
69.3
0.15
0
1.38
FISHPARM 3.0S
65.77
0.23
-0.23
1.97
VONBIT
65.90
0.23
-0.24
1.98
Les valeurs calculées du taux instantanée de la mortalité par pêche varient de 1.38 à 2.253/ an,
cette variation dépend des paramètres de croissance utilisé (Tableau 6).
La méthode choisie pour le calcul de Z fait partie des modèles structurés en longueur plutôt
qu'en âge. Ces modèles s'affranchissent de la conversion taille/âge et permettent de décrire de
nombreux processus biologiques ou de captures directement liés à la longueur (ICES, 2003).
3.2.
Mortalité naturelle (M)
Les valeurs de la mortalité naturelle, estimée par l’équation empirique de Pauly (1980, 1984
a) sont consignées dans le tableau 7.
Tableau 7. Mortalité naturelle de Merluccius merluccius obtenus pour différentes valeurs de
L ∞ et K.
L ∞ (cm)
K (an
-1 )
t 0 (an)
M (an
-1 )
FISAT II
57.41
0.32
0
0.49
ELEFAN I
69.3
0.15
0
0.29
FISHPARM 3.0S 65.77
0.23
-0.23
0.4
VONBIT
65.90
0.23
-0.24
0.38
Les valeurs de la mortalité naturelle, varient de 0.29 à 0.49/an. Ces résultats se rapprochent
du coefficient instantané de mortalité naturelle de M merluccius (Tableau8), qui fait partie des
400 valeurs de M dignes de confiance pour plus de 200 espèces, dans la base de données
"FishBase", évoquées par Palomares et al. (1991) ; Froese et Pauly (1999) et Froese et
Pauly (2007) dans la base de données "FishBase" où M= 0.31 /an.
