Informe Final de los Rios ESVA y NALÓN

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Informe Final de los Rios ESVA y NALÓN
Informe FINAL
Rios ESVA y NALÓN
Javier Lobón-Cerviá
Tania Iglesias
0
1. Introducción: Punto de partida y estado inicial de la situación de la anguila
(Anguilla anguilla) en las cuencas de los ríos Esva y Nalón (Asturias).
2. Características generales y calidad ambiental
3. Pesca de angula en el río Nalón durante el periodo 1992-2006: Reglamento,
temporada, embarcaciones y otras normativas
3.2. Pescadores
3.3. Incompatibilidades
4. Capturas y Estadísticas disponibles
4.1 Variaciones mensuales en la aparición de sucesivos estadios de la angula
5. Status de las poblaciones fluviales
5.2.- Patrones en la distribución y abundancia del stock del Río Esva
6. Construcción de los Indicadores para Anguila Plateadas. El río Esva en el
contexto de otros ríos europeos
7. Difusión
8. Reuniones
9. Referencias citadas.
1
Summary.- Within the global European assessment of eel Anguilla anguilla (L.) status,
the stocks of major river drainages Rios Nalón and Esva in Asturias (Northwestern
Spain) have been surveyed. Rio Esva is a medium size (40 km length, 500 km2 drainage
area), well-preserved river drainage where a wild stock persists on time and practically
all life stages can be readily quantified with standard methods. The Rio Nalón drainage
is larger in size (135 km, 5000 km2) and has a long history of elvers’ fisheries at its
mouth into the Cantabrian Sea. Nonetheless, upstream migration of eels is blocked
down by two major dams and the main stem downstream is heavily polluted. Whilst the
fishery for elvers is intensive at the Rio Nalón mouth, no other fishery for eel occurs in
either drainage.
Our approach to assess the eel status in this northwestern Spain rivers focus on a
combination of a long-term assessment of elver’s captures based on fishery data
available at the Fishery Association of San Juan de la Arena, with a 20-year monitoring
study on the population dynamics of eel covering all major life stages along the
environmental gradient of Rio Esva.
Within the course of the INDICANG program we have further developed
sampling strategies and a variety of activities focused on (1) detailed quantifications of
elvers in relation to its fishery in combination with the local fishermen operating at the
Rio Nalón estuary. This includes month-to-month quantifications of elver stages,
morphometric features, densities and biomasses of captures and other related
parameters. (2) We have developed additional sampling procedures to quantify seasonal
variations and activity, density and biomass of yellow and silver eels in Rio Esva in
relation to the environmental gradient.
An early exploration into these high-resolution datasets has permitted to draw
relevant conclusions that population dynamics (mortality and density across life stages)
in a typical fluvial population such as Rio Esva, is essentially recruitment-dependent
with no other obvious factor causing spatial (across sampling sites) and temporal
(among years) variations in major dynamic traits. Recruitment-dependence however
should be considered as a preliminary but not conclusive determinant of population
dynamics.
2
1. Introducción: Punto de partida y estado inicial de la situación de la anguila en
las cuencas de los ríos Esva y Nalón (Asturias).
Las cuencas de los Ríos Nalón y Esva (Fig. 1): El río Nalón nace en La Nalona (Puerto
de Tarna). Fluye en dirección NO hasta su confluencia con el Rio Narcea en Forcinas
(Pravia) y desemboca en el mar Cantábrico, entre San Esteban de Pravia y San Juan de
la Arena, formando la ría de Pravia.
El río Nalón, incluyendo la importante sub-cuenca del río Narcea, cuenta con la
mayor superficie de la cuenca (5000 km2) y un caudal medio de 100 m3s-1. La anchura
del río en la corriente principal es >50 m, su accesibilidad es baja y las alteraciones (en
forma de dos grandes presas) son importantes (40%). La extensión de su cuenca
corresponde prácticamente en su totalidad a los afluentes que recoge por su margen
izquierdo, muchos de ellos nacidos a lo largo de la divisoria cantábrica, entre los puertos
de Tarna y Leitariegos (unos 100 km de longitud), incluyendo el Narcea. Entre sus
afluentes cabe ser destacados por su importancia como habitat de anguilas el río Caudal
de 61 km de longitud, en el que se integran las sub-cuencas de los ríos Aller y Lena. El
río Aller, de 42 km y una cuenca hidrográfica de 280 km2 y un caudal medio anual de
10,9 m3 seg-1. El río Lena, con 32 km y 232 km2 de cuenca y 6,5 m3 seg-1 de caudal; El
río Trubia de 46 km y 483 km2 de cuenca y 18,1 m3 seg-1 de caudal y el río Cubia de 41
km, 210 km2 y caudal de 5,1 m3 seg-1. El tributario de menor altitud que recibe el Nalón
por su margen izquierdo es el Aranguín, en la localidad de Pravia.
3
Fig. 1.- Localización geográfica de los Ríos Nalón y Esva. Dos círculos oscuros
indican la localización de dos grandes embalse por encima de los cuales las poblaciones
de anguila se han extinguido. La zona oscura en el río Nalón indica zona fuertemente
contaminada que mantiene aún efectivos de anguila.
Por su margen derecha, los afluentes son de mucha menor entidad, destacando
solamente el río Nora, que nace en la Loma de Sariego y, tras un recorrido de 67 km,
cede sus aguas, con una alta carga fuertemente contaminante causada por los vertidos de
las poblaciones de Pola de Siero, Noreña y, mayoritariamente, de la ciudad de Oviedo,
un poco al NO de la localidad de Nora. Este afluente tiene una superficie de 377 km2, y
un caudal medio anual de 21 m3.
El río Esva nace en la Sierra de Tineo, y a su llegada a la localidad de Brieves se
le une su principal afluente, el Llourín, desembocando en el mar Cantábrico, entre el
4
Cantón y L'Arena. Tiende a orientarse NE-SO, a excepción de su afluente mayor por la
derecha, el Llorín.
Este lo hace en dirección NO-SE, al igual que el tramo bajo del río. Se trata de un
río esencialmente costero y de anchura media (20 m) que articula una red hidrográfica
de unos 40 km de longitud yuna superficie cercana a los 500 km2. Su caudal medio
anual es de 10,7 m3 seg-1, con máximos y mínimos diarios de 179,0 y 1,5m3 seg-1,
respectivamente. La altitud máxima es de unos 700 m y, aunque es fácilmente accesible,
las alteraciones humanas son irrelevantes.
2. Características generales y calidad ambiental
Las diferencias de calidad ambiental entre ambas cuencas son substanciales (Fig. 2). En
el río Nalón hay dos grandes presas que hacen inaccesibles para las anguilas zonas con
un hábitat de gran calidad y que han provocado su extinción en el 50% de la cuenca.
Aguas abajo, las anguilas son algo mas abundantes pero estas áreas están muy
contaminadas por la actividad minera, industrias y actividades domésticas. La existencia
de plantas de tratamiento de residuos son insuficientes o no-existentes y, por lo tanto, no
garantizan la calidad de hábitat mínima-suficiente. Por el contrario, las anguilas son
abundantes a lo largo de todo el cauce del río ESVA, cuyo hábitat se mantiene en
calidades elevadas: no hay presas ni obstáculos que dificulten la colonización aguas
arriba. Por esto este río es especialmente adecuado para estudios de dinámica
poblacional gracias a sus características especialmente “naturales”.
5
3. La pesca de la angula en el río Nalón durante el periodo 1992-2006: Reglamento,
temporada, embarcaciones y otras normativas.
___________________________________________________________________
En ninguno de los dos ríos se pesca la anguila en su fase amarilla pero sí se explota en
el río Nalón como angula. El reglamento que rige la pesca de la angula en el río Nalón
ha cambiado drásticamente por el descenso de las capturas tal y como se indica en la
Tabla 1.
Desde la temporada 1992-1993 hasta 1999-2000 la temporada de pesca se
prolongaba de octubre a abril (7 meses). A partir de esa fecha siempre dura 6 meses
pero en unas ocasiones va desde noviembre hasta abril (2000-2001, 2004-2005 y 20052006) mientras que otras campañas se realizan de octubre a marzo (2001-2002, 20022003 y 2003-2004).
El número de horas que los pescadores deben descansar obligatoriamente
aumentó ya que desde 1992-1993 a 2000-2001 eran 26h aproximadamente mientras que
desde 2001-2002 son 48h (casi el doble). En las dos últimas campañas ha sido posible
pedir permisos especiales para pescar en estos días de descanso obligatorio si las
condiciones ambientales (fase lunar y marea) eran especialmente propicias para el
desarrollo de esta actividad.
El tipo de arte de pesca (cedazo menor de 200 x 60cm) ha permanecido
constante durante las últimas temporadas pero no las características de las
embarcaciones (a partir de 1996-1997 se estableció un máximo 75 CV y 9m eslora). A
demás el número de las mismas se ha visto reducido ostensiblemente; desde las 100
permitidas en 1992-1993 pasamos a 50 desde 2004-2005 (Fig. 3).
6
3.1. Pescadores
Desde la temporada 1992-1993 hasta 2000-2001 se hace referencia a la existencia de
pescadores deportivos mientras que a partir de 2001-2002 es obligatorio pertenecer a
una cofradía para poder pescar angula.
Desde la campaña 2004-2005 se establece un máximo de 70 pescadores a pie.
También se regula la distribución por Cofradías del número de pescadores a pie y
embarcaciones, reservándose la mayoría de los permisos para las Cofradías
responsables de la gestión del plan de explotación de la angula y sólo unos pocos se
licitan para pescadores pertenecientes a otras Cofradías. En las anteriores campañas no
existe ningún tipo de referencia a cupos de permisos.
3.2. Incompatibilidades
_____________________
Desde la campaña 2004-2005 se regulan las compatibilidades de ésta con otras
actividades no estando autorizadas a ejercer otra actividad marisquera o pesquera las
embarcaciones destinadas a capturar angula. En cuanto a los pescadores de pie, éstos
pueden compatibilizarlo con ciertas actividades concretas aunque no pueden realizarse
ambas el mismo día.
Tabla 1.- Principales diferencias en la regulación de las normas de la pesca de la
angula desde la campaña de los años 1992-1993 hasta la temporada 2005-2006. No fue
posible obtener la normativa de 1995-1996.
7
Campaña
Desc. Semanal
P. Dep. Embarc.
18:00V-18:00 D
No
50
04-05
1Nov - 30Abr 18:00V-18:00 D
No
50
03-04
1Oct -31 Mar
18:00V-18:00 D
No
70
02-03
1Oct -31 Mar
18:00V-18:00 D
No
70
01-02
10Oct-31 Mar 18:00V-18:00 D
No
70
00-01
1Nov– 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
80
99-00
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
90
98-99
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
90
97-98
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
95
96-97
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
95
94-95
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
95*
93-94
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
100*
05-06
Meses
30Oct
-
30
Abr
Otros
Oscurada, 70 p. a pie,
Incomp. Cupos
Oscurada, 70 p. a pie,
Incomp. Cupos
Ampliación calendario
por oscurada
95-96
*sin límite de potencia
92-93
1Oct – 30 Abr 14:00S-ocaso D
Si
8
100*
ni eslora
Embarcaciones
100
90
80
70
60
50
40
92-93
94-95
96-97
98-99
00-01
02-03
04-05
Temporada
Fig. 3.- Número de embarcaciones en la captura de angula desde la campaña 19921993 hasta 2005-2006. No fue posible obtener la normativa de 1995-1996
4. Capturas y Estadísticas disponibles
Las capturas anuales sujetas al mercado de San Juan de la Arena, en la desembocadura
del río, desde el año 1950 hasta la ultima periodo de captura (2004-2005), se detalla en
la Fig. 4. Destaca sobre-manera el declive observado desde las 60,000 kg a final de los
años 70 hasta los 907 kg de la ultima temporada. El declive observado en las capturas
de angula coincide exactamente con el declive observado en las abundancias de la
población fluvial del Rio Esva explicado en detalle en Lobón-Cerviá (1999).
9
60
50
40
30
20
10
2000-01
1990-91
1980-81
1970-71
1960-61
0
1952-53
Annual landings (metric tonnes)
70
Fig. 4. Capturas de angula en la desembocadura del Río Nalón comercializada en el
mercado de San Juan de la Arena durante los años 1952-2005.
5. Status de los stocks fluviales
En la desembocadura del río Nalón, se mantiene una pesquería de angula muy
desarrollada y con datos de capturas prácticamente diarias que se han mantenido parcial
o totalmente durante las ultimas cinco décadas. Sin embargo, dadas las condiciones de
tamaño, caudal y contaminación persistente, cuantificar densidades y establecer la
estructura de la población tanto en su fase amarilla como plateada se hace complejo.
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Cuantificamos sin embargo durante el periodo Noviembre 2004 – Abril 2005 las
características morfo-métricas y de los estadios pigmentarios de las angulas procedentes
de las capturas realizadas por pescadores profesionales en números de 201 (Nov), 301
(Dic), 365 (Ene), 209 (Feb), 301 (Mar) y 291 (abril).
5.1. Variaciones mensuales en la aparición de sucesivos estadios de la angula
Basados en los trabajos de Elie et al (1982), diferenciamos etapas de pigmentación
desde la angula totalmente transparente (IV) hasta la pigmentada por completo (VIB).
Siguiendo esta clasificación puede decirse que hay dos grupos bien diferenciados de
angulas en el río Nalón que podrían representar la llegada de dos oleadas sucesivas (Fig.
3). Aunque en todos los meses el estadío dominante fue VB (mínimo 50’4% en Abril), la
mayor diferencia radica en la abundancia relativa del resto de los estadíos. Por un lado
en las angulas de Noviembre a Enero abundan los estadíos tempranos (principalmente
VA). Por otro lado en las angulas de Febrero a Abril los estadíos tempranos casi
desaparecen y pasan a predominar los estadios más tardíos (VIA0 a VIB).
Pigmentación
100
a
a
a
b
b ,c
IV
c
VA
VB
% Individuos
35
35
V IA0
V IA1
25
V IA2
V IA3
15
V IA4
V IB
5
Nov.
Dic.
Ene.
Mes
Feb.
Mar.
Abr.
Fig. 5.- Porcentaje de individuos de cada estado observadas durante el periodo Nov
2004 –Abril 2005. Las letras sobre las barras indican grupos de afinidad
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Respecto de la longitud y el peso, ambos disminuyen a lo largo de la temporada (Fig. 4)
pero no lo hacen en igual proporción ya que el factor de condición K no es constante.
Esto indica que las angulas que llegan al principio de las temporada están en mejores
condiciones que las que lo hacen a finales; esto seguramente sea debido a un descenso
de las reservas de lípidos, que consumen durante su estancia en el estuario.
475
80
Longitud
Peso
70
275
65
175
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
Longitud (mm)
Peso (mg)
75
375
60
Fig 4.- Longitud (mm) y Peso (mg) medio y DE de las angulas observadas durante el
período Nov 2004 – Abril 2005 en la desembocadura del río Nalón.
F a c to r d e c o n d i c ió n
1 .0 5
K =
P * 1000
L3
0 .9 5
0 .8 5
0 .7 5
0 .6 5
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
Fig. 5.- Factor de condición (K) medio y DE cuantificado en las angulas observadas
durante el período Nov 2004 – Abril 2005 en la desembocadura del río Nalón.
12
5.2.- El stock del Río Esva
En este río no existe una pesquería desarrollada de angula. Sin embargo, un programa
de monitoreo se mantiene desde el año 1986, cuantificando la densidad de todos los
estadios biológicos en localidades seleccionadas a lo largo del gradiente ambiental (Fig.
6). La metodología y resultados obtenidos durante los primeros años de muestreo han
sido detallados en Lobón-Cerviá et al. (1995) y otros aspectos relevantes tales como el
periodo estacional de plateamiento de esta población en Lobón-Cerviá & Carrascal
(1992) y variaciones demostradamente en declive Lobón-Cerviá (1999).
Fig. 6.- Localidades seleccionadas a lo largo del Rio Esva donde se han cuantificado
las poblaciones de anguila cada tres meses durante el periodo 1986-2005.
13
Tanto la estructura de la población como los cambios tanto en densidad como en
estructura de la población incluyendo características biológicas fundamentales tales
como el tamaño la densiestructurales en
1200
Densidad media (ind m-2)
Longitud media (cm)
26
24
22
20
1000
800
600
400
200
0
0
4
8
12
16
20
24
028
432
8
12
16
20
24
28
32
Distancia (km)
Distancia (km)
Fig. 6.- Patrón general de segregación en longitud y densidad de la población de
anguila Anguilla anguilla (L.) aguas arriba desde la desembocadura del rio Esva en el
Mar Cantábrico.
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Este ultimo capítulo que incluye el objetivo ultimo del proyecto ha sido escrito entre
varios miembros participantes (presentadores aquí como autores de este Capítulo) y
presentado en la guía correspondiente. Como consecuencia, se incluye en esta memoria
tal y como fue escrito en Lengua Francesa y presentado en el Capítulo 10 de la Guía de
Indicadores
15
6. Indicateurs d’échappement des
géniteurs potentiels
FEUNTEUN Eric, Robinet Tony, Lobon-Cervia Javier, Boury
Pauline, Boisneau Philippe, Acou Anthony,
16
Indicateurs d’échappement des géniteurs potentiels
Introduction
La problématique des Anguilles argentées
« Review of the available information on the status of the stock and fisheries of the European
eel supports the view that the population as a whole has declined in most of the distribution
area, that the stock is outside safe biological limits and that current fisheries are not sustainable.
Recruitment is at a historical minimum and most recent observations do not indicate recovery.
The level observed since 1990 is below 20 % of the level observed not more than three
generations ago » (CIEM 2006).
Suivant la proposition du groupe anguille du GRISAM (2004, 2006), qui a repris un
certain nombre de points proposés par le WGEEL (CIEM 2005, 2006), par ailleurs déclinés en
approche de précaution – objectif cible de précaution et limite biologique – par les groupes de
travail CIEM/CECPI (Garcia et De Leiva Moreno 2005), ce document présente la première
étape des travaux de la boîte thématique Anguilles argentées du programme européen
Indicang. Ces travaux visent à construire les indicateurs nécessaires à la définition des cibles
de gestion concernant l’échappement en mer du stade argenté de l’anguille européenne
Anguilla anguilla et à leur post-évaluation.
S’il n’est pas envisageable, dans un avenir proche, d’évaluer un nombre de géniteurs par
recrue en l’absence de perturbations anthropiques, il est possible de concentrer les efforts sur
l’estimation des niveaux de production de géniteurs à l’échelle des bassins versants, en
présence de toutes les atteintes anthropiques qui forment le contexte de bassin, ainsi que sur
l’identification des facteurs de mortalité d’origine anthropique sur ce stade.
La méthode que se donne aujourd’hui le programme Indicang pour parvenir à
comprendre l’influence des activités anthropiques sur le niveau d’échappement de géniteurs
d’un bassin versant est de comparer ce niveau d’échappement dans un nombre suffisant de
bassins présentant différentes configurations de perturbations anthropiques. Ces bassins sont
des bassins de référence sur lesquels s’étalonneront les estimations des objectifs cibles,
applicables ensuite aux autres bassins.
Considérant que la production d’anguilles argentées est la première cible de gestion à
atteindre (CIEM 2005), il est essentiel de pouvoir rapidement estimer la proportion d’individus
qui s’échappent d’un bassin versant, en la comparant avec le potentiel théorique de
17
reproducteurs qu’offre ce même bassin. L’objectif du groupe « Anguilles argentées » est donc
de mettre en place des indicateurs du potentiel reproducteur et de l’échappement d’anguilles
argentées, par bassin de référence, intégrant le contexte géophysique (taille et nature du bassin
versant), scientifique (études en cours) et administratif (soutien politique et financier).
Il est entendu que, dans les bassins où l’information disponible ne permet pas de
produire des indicateurs quantitatifs (par exemple des niveaux de production en biomasse),
l’objectif est seulement de proposer une méthodologie de suivi temporel de la variation relative
des niveaux de production et/ou d’échappement, d’une année sur l’autre par exemple, sans
référence quantitative en biomasse. Dans le cadre du programme Indicang, les objectifs visés
par les indicateurs seront adaptés à l’information disponible.
Dans une première étape (chapitre 3), nous avons souhaité faire un bilan des
connaissances et des méthodologies existantes permettant de suivre ces estimations en
quantité et en qualité (figure 121) et de combiner ces méthodes de suivi à l’analyse, en fonction
des contextes propres à chaque bassin, de la mortalité directe induite par la somme des
activités humaines.
18
Figure 121 - Idéalement, l’échappement en anguilles argentées d’un bassin versant se
caractérise par sa production potentielle de géniteurs (1) et leur qualité (2),
mais aussi par la mortalité directe et indirecte d’origine anthropique qui
vient réduire cet échappement (3).
Des indicateurs pour indiquer quoi ?
Dans les bassins qui le permettent, trois types d’indicateurs sont visés :
Indicateur « Potentiel reproducteur ». Le potentiel reproducteur d’un bassin
versant, c’est-à-dire la capacité de production d’un bassin versant en anguilles
argentées, sera estimé grâce à des méthodes adaptées aux possibilités offertes par
chaque bassin versant (suivis et/ou pêcheries ou seulement contexte géophysique).
Indicateur « Qualité ». La qualité des anguilles argentées permet d’estimer leur
capacité à se reproduire. Elles ont besoin de ressources énergétiques nécessaires à
la migration entre l’Europe et la zone de ponte et d’un faible niveau de contamination
pour produire des gamètes et des larves viables.
19
Indicateur « Mortalité d’origine humaine » sur le stade anguille argentée.
Estimer la mortalité directement induite parmi les anguilles argentées par la somme
des activités humaines (turbinage hydroélectrique, pêche, pollutions aiguës, voire
perte d’habitat, obstacles à la migration …).
La construction de ces indicateurs englobe les spécificités des méthodes de suivis adoptées
par chaque bassin de référence, ainsi que l’influence des variations hydroclimatiques locales
(température, niveaux d’eau, pression atmosphérique, etc.), prépondérantes pour le niveau
annuel d’échappement. Il est actuellement difficile de comprendre l’influence de telles variations
en l’absence de méthode standardisée d’estimation de ces indicateurs à l’échelle régionale
couverte par le projet Indicang, sans parler de l’échelle de la population européenne. Il reste
donc à définir quels descripteurs pertinents sont aujourd’hui disponibles dans les bassins de
référence, puis à mettre en œuvre des indicateurs synthétiques régionaux intégrant les
descripteurs issus des différents types de suivi et niveaux d’information.
Echelle d’étude : le bassin versant
Les caractéristiques du bassin versant dans lequel grossissent les anguilles depuis leur
recrutement fluvial jusqu’à leur métamorphose d’argenture forment le Contexte de Bassin.
Sachant l’influence déterminante de l’environnement sur le sexe-ratio (chapitre 3), il est
naturellement le facteur décisif influençant la structure de la population d’anguilles argentées
produite par le bassin et donc son potentiel reproducteur. Le Contexte de Bassin comprend
aussi les atteintes chimiques (pollution de l’eau et des sédiments) pouvant compromettre le
futur succès reproducteur.
Dans un premier temps, notre démarche vise à décrire simplement et correctement le
« Contexte de Bassin » et à comprendre dans quelles mesures il modifie le potentiel
reproducteur, calculé à partir de la structure de population d’anguilles en place. Cette relation
permettra de déduire de la manière la moins équivoque possible les facteurs du bassin qui sont
responsables d’une diminution du Potentiel Reproducteur (quantitatif), mais aussi de
l’Echappement (quantitatif) et de la qualité des futurs reproducteurs. La démarche aboutira à
20
des objectifs cibles visant à améliorer la quantité et la qualité de l’échappement en
anguilles argentées (Feunteun, 2002 ; GRISAM, 2004 et 2006).
D’autre part, il est envisagé d’inverser l’approche si pour le bassin il n’existe aucune
donnée de structure de la population migrante ou en place. C’est alors uniquement le contexte
de bassin qui préjugera du potentiel reproducteur, d’échappement et de la qualité des géniteurs
de ce bassin.
Construction des indicateurs
Le panel d’indicateurs doit fournir une méthodologie commune pour estimer le Potentiel
reproducteur, l’Echappement et la Qualité des anguilles argentées dans les hydrosystèmes
côtiers et continentaux.
Cette méthodologie doit être :
sensible aux changements de niveaux de production en anguilles argentées et aux
effets des mesures de gestion ;
adaptable à chaque bassin versant ;
transposable sur différentes échelles, l’échelle locale des bassins et sous-bassins aux
régions (par exemple région Golfe de Gascogne), en produisant une typologie des
relations entre le bassin et les indicateurs anguilles argentées ;
économiquement soutenable.
De plus, les indicateurs doivent fournir de l’information sur le potentiel reproducteur et la
biomasse reproductrice effective :
Sur des individus vivants :
Abondance relative et/ou absolue de géniteurs ;
Niveau de maturité (Pankhurst) ;
Sexe-ratio (basé sur la taille des anguilles argentées) ;
Coefficient de condition (basé sur taille/poids individuel).
Sur des individus sacrifiés :
Charge en parasites ;
Charge en contaminants ;
Age à la migration.
21
Potentiel Reproducteur
Contexte et objectif
Un biologiste voulant prédire la quantité annuelle d’anguilles argentées qui dévaleront dans un
bassin se heurte à l’inévitable stochasticité climatique, qui rend impossible toute prévision
précise pour une année donnée (Lambert, 2005). C’est la raison pour laquelle il est préférable,
si l’on veut quantifier le niveau de production d’un bassin versant, de distinguer le Potentiel
Reproducteur du bassin, au lieu de tenter d’estimer la quantité réelle en dévalaison
(l’échappement) chaque année.
Le potentiel reproducteur reflète les conditions de croissance des anguilles jaunes
gouvernées par le contexte de bassin versant, que l’on peut estimer à partir de données sur la
population d’anguilles en place. Ce potentiel reproducteur représente la quantité d’anguilles
argentées dévalant du bassin, tel qu’elle serait observée chaque année si la dévalaison ne
dépendait pas des facteurs climatiques imprévisibles et sans mortalité d’origine anthropique.
Acquisition des données
En première approche, un recensement des méthodes d’estimation d’abondance a été conduit
parmi les bassins de référence du réseau Indicang (mais aussi en dehors du réseau). Une
rapide vue d’ensemble a permis d’identifier 2 catégories d’indicateurs, correspondant au niveau
d’information disponible sur le stade argenté (faible ou important) :
catégorie 1. suivi de la dévalaison (3 méthodes, niveau d’information important).
Ces méthodes sont basées sur la caractérisation plus ou moins appuyée du nombre
d’individus en migration de dévalaison dans un endroit donnée du bassin et à une
période donnée ;
catégorie 2. suivi du stock en place (2 méthodes, niveau d’information faible).
Lorsqu’il n’est pas possible de suivre la phase de dévalaison des anguilles argentées,
on peut obtenir des informations dérivées du suivi du stock en place.
22
Exploitation des données
Catégorie1 : suivis de la dévalaison
Les suivis exhaustifs
Les suivis de pièges de dévalaison ou d’autres appareils placés sur des ouvrages, obstacles,
seuils ou simplement sur des rivières (par exemple des grilles des moulins) permettent
l’interception pratiquement de toutes les anguilles en migration de dévalaison, selon les
exemples fournis par la littérature (Vøllestad et Jonsson, 1988 ; Feunteun et al., 2000). Des
pêcheries expérimentales peuvent être mises en œuvre pour capturer toutes les anguilles
argentées en migration à un moment et à un emplacement du bassin. Ces suivis permettent de
quantifier la production totale en anguilles argentées d’un bassin versant situé en amont de ce
piège, pendant leur période de mise en œuvre. Si ce piège est placé en aval du bassin versant
et est peu sélectif sur la taille, la production estimée est alors relativement proche de celle de
l’ensemble du bassin versant. Il peut être utile dans certains cas, d’estimer par des méthodes
complémentaires, l’échappement à partir du potentiel reproducteur.
C’est le cas d’une passe piège localisée sur le Frémur (Bretagne nord, France) dont le
suivi a pour but d'obtenir chaque année la structure (âge, taille et sexe ratio) de la population
d’anguilles argentées quittant le bassin versant et d'en déterminer l'abondance (nombre et
biomasse). La période d'étude a démarré le 1er Janvier 1997 et se poursuit actuellement grâce
à un protocole de suivi réalisé par la société Fish Pass et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par des collectivités territoriales ou la fédération de pêche d’Ille et Vilaine selon les années.
Les anguilles argentées qui débutent leur migration de reproduction empruntent le piège
de dévalaison situé au niveau du barrage du Pont es Omnès situés à environ 6 km de
l’estuaire. Ce piège a été conçu en septembre 1996 par la société Fish Pass et rendue
opérationnelle en 1997. Elle permet de capturer les anguilles dévalantes dont la taille est
supérieure à 200 mm (taille nettement inférieure à celle des plus petites anguilles argentées).
Le piège de dévalaison est constitué d’une grille (distance inter-barreaux = 8 mm) de piégeage
des anguilles d’avalaison qui permet de réceptionner les anguilles franchissant les batardeaux.
Les anguilles se dirigent ensuite dans une goulotte qui les amène dans un vivier de capture
(figure 122). Aménagé sur une potence, ce vivier de capture est relevé à l’aide d’un treuil.
L’alimentation hydraulique du piège est assurée gravitairement par une prise d’eau dans le
déversoir. Le piège fonctionne en continu.
23
Figure 122 - Barrage du Pont es Omnes (4 m de hauteur) équipé d'une passe-piège de
montaison (en rive gauche) et d'un piège de dévalaison (en rive droite)
(photo E. Feunteun).
Entre 1997 et décembre 2004, 1246 séances de piégeage ont été réalisées avec une
durée de piégeage qui varie entre 1 et 10 jours. La durée moyenne entre deux piégeages est
de 2,5 ± 1,4 jours. Pendant les pics de migration qui ont lieu entre les mois de novembre et
avril, le piège de dévalaison est relevé tous les jours. Toutes les anguilles capturées ont été
anesthésiées à l'Eugénol et leurs tailles mesurées au millimètre près. Les anguilles sont
remises à l'eau à l'aval du barrage. L’efficacité du piège a été testée. Il permet la capture de
100 % des anguilles de dévalaison sauf pendant des crues exceptionnelles de fréquence
décennales observées en 1999 durant laquelle le % d’anguilles échappées à été forte pendant
2 jours en pic de dévalaison.
Tableau 64 - Nombre d'anguilles argentées capturées dans la passe piège du bassin
versant du Frémur (Acou, 2006).
Année
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Total
Nombre
550
676
1101
705
392
366
517
299
4606
Ce suivi a permis de montrer que le nombre d’anguilles argentées capturées dans le
bassin versant est compris entre 299 et 1101 individus suivant les années. On constate sur ce
tableau que, jusqu’en 1999, le nombre d’anguilles dévalantes augmentent, puis il diminue.
Devant un apparent déclin de la population, des analyses plus poussées ont permis de montrer
que les quantités d’anguilles argentées dévalant dans ce bassin versant dépend
essentiellement des paramètres hydroclimatiques (Acou, 2006).
24
Détermination du sexe des anguilles argentées
La détermination du sexe d’un échantillon de 130 anguilles argentées (tailles min/max : 319794 mm) capturées dans le piège de dévalaison entre 2002 et 2004, a été réalisée (figure 123).
Le sexe est déterminé par observation macroscopique des gonades paires, selon les critères
décrits par Syrski (1976) pour les mâles et par Colombo et al. (1984) pour les femelles. Les
femelles présentent une gonade rubanée se développant au fur et à mesure de la croissance.
La gonade mâle se présente comme un filament aplati comportant des structures lobulées.
Dans le but de faciliter la « révélation » des gonades par « coagulation » de leur albumen, nous
avons imbibé la surface des tissus d’alcool à 90°.
100
Effectif (en %)
80
60
Males
Femelles
40
20
0
300 360 420 480 540 600 660 720 780 840
Classes de taille (mm)
Figure 123 - Evolution du sexe ratio des anguilles argentées par classe de tailles
capturées dans le piège de dévalaison du Pont es Omnes (♂ = 63 ; ♀ = 67).
Le sexe-ratio des anguilles argentées s’est modifié au cours de la période d’étude
passant de près de 80 % à moins de 65 % de mâles entre 1997 et 2004 (Acou, 2006 ; Laffaille
et al, 2006).
25
Figure 124-Proportion d'anguilles argentées mâles observée dans la fraction sédentaire
(pêche électrique et verveux, histogrammes blancs) et en migration
d'avalaison dans le piège de dévalaison du Pont es Omnes (histogrammes
noirs).
Estimation de l'âge
L'estimation de l'âge des anguilles en dévalaison a été réalisée par otolithométrie grâce à
l'examen des sagitta d'otolithes. Elle est basée sur le dénombrement et l'interprétation des
annuli hyalins postérieurs au nucleus (Mounaix, 1992). L'âge est exprimé en nombre d'années
de vie continentale, correspondant au nombre d'annuli observé sur l'otolithe (Mounaix, 1992).
Ces estimations de l'âge ont été validées par le croisement des informations obtenues par le
marquage de masse à la calcéine et le marquage individuel par PIT-tags (Guillouët et al.,
2005). L'estimation de l'âge des anguilles en dévalaison a été réalisée sur 88 anguilles
argentées (intervalle de tailles : 320 mm – 794 mm).
Les individus les plus jeunes à entreprendre leur migration d'avalaison ont 3 ans tandis
que les plus âgés ont au moins 9 ans. Les mâles ont 3 à 6 ans (en moyenne 4,3 ± 0,9 ans, mais
près de 75 % ont entre 4 et 5 ans) et les femelles ont entre 4 et 9 ans (en moyenne 5,5
± 1,1 ans, mais plus de 80 % ont entre 4 et 6 ans) (Laffaille et al., 2006).
26
Elaboration des clés âge-longueur
Les clés âge-longueur ont été élaborées pour chacune des écophases (Recrutement, Stock et
Dévalaison) à partir de l'ensemble des individus d'âge connu. Elles ont pour but de convertir les
effectifs totaux capturés chaque année dans le Frémur en effectif par classe d'âge. La clé âgelongueur repose sur une hypothèse de distribution gaussienne des tailles aux différents âges
(Adam, 1997).
Trois étapes sont nécessaires pour construire cette clé :
Calcul à chaque âge a de la taille moyenne (µa) et l'écart type (σa) qui s'y rapporte ;
Calcul des valeurs de loi normale (Na (µa ; σa)) par âge pour chaque centre de classe
de longueur ;
Elaboration de la clé âge-longueur : calcul du pourcentage de présence d'anguille
d'âge a pour chaque classe de taille l de 30 mm d'intervalle.
Le pourcentage s'écrit
P l,a = 100 ×
Na (μa ; σa )
Σ Na (μa ; σa )
La clé âge-longueur des anguilles sédentaires et dévalantes a été réalisée sur la totalité
des individus analysés par otolithométrie quelles que soient les années de prélèvement. Ce
regroupement a pu être réalisé puisque pour ces deux écophases, les tailles moyennes aux
différents âges des anguilles analysées n'étaient pas différentes en fonction des années de
prélèvement des échantillons (Ancova, P >0,05). Ce regroupement présentait le double
avantage d'augmenter sensiblement les gammes de tailles étudiées et d'intégrer la variabilité de
croissance interannuelle.
27
1600
1400
Age 9
Effectif (Nb)
1200
Age 8
1000
Age 7
Age 6
800
Age 5
600
Age 4
400
Age 3
200
0
300 360 420 480
540 600 660 720 780
840
Classe de taille (mm)
Figure 125 - Structure en taille stratifiée selon l'âge pour les anguilles argentées
capturées en migration dans le piège de dévalaison du Pont es Omnes.
35
Fréquence (%)
30
25
20
15
10
5
0
3
4
5
6
7
8
9
Classe d'age (année)
Figure 126 - Distribution des fréquences de classes d'âges pour les anguilles argentées
capturées en migration dans le piège de dévalaison du Pont es Omnes.
La distribution des tailles d’anguilles argentées est bimodale avec un premier mode qui
varie entre les classes de taille 360 mm et 420 mm, puis un second mode entre 510 mm
600 mm. Le premier mode correspond très majoritairement aux mâles et le second
exclusivement aux femelles (figure 125). L'analyse des distributions de fréquences de tailles
permet d'évaluer la sexe-ratio de la population d’argentées.
28
Estimation des flux à partir du suivi d’une pêcherie (marquage recapture)
Les expérimentations de marquage-recapture peuvent être conduites dans les pêcheries
professionnelles ou expérimentales. L’estimation de la taille de la population d’anguilles
argentées est rendue possible grâce à de nombreux estimateurs dont le plus simple est celui de
Peterson (ou dérivé), calculant, lors de la recapture, le taux de dilution de la population
d’anguilles argentées marquées en 1ère pêche dans la population totale d’anguilles argentées.
Des modèles reliant les CPUE aux estimations d’abondance peuvent ensuite être mis au point.
Par exemple, une expérience de marquage recapture a été réalisée sur la Loire au cours
de 5 saisons de pêche professionnelles au guideau successives (Boury et al., données non
publiées).
En tout 14 emplacements de pêche, dont 13 sont localisés sur la Loire aval, entre La
Ménitré (amont d’Angers) et Ancenis et un sur la Mayenne. Les emplacements, tous localisés
sur le domaine public fluvial, sont concédés par l’Etat. Ils permettent de faire vivre une
communauté de 16 pêcheurs professionnels. Les captures annuelles d’anguilles argentées
fluctue autour de 50 tonnes par an depuis les années 1980 (Babin, 1992 ; SMPE). Les captures
des années antérieures et les chiffres d’affaire générés restent inconnus à ce jour.
Les sites de marquage choisis se situent en amont de la zone d’étude. Au cours des
quatre saisons entre trois et quatre pêcheries ont fourni les anguilles nécessaires aux diverses
campagnes de marquage. Elles étaient localisées à La Ménitré (155 km de l’estuaire), Denée
(126 km), La Possonnière (120 km) sur l’axe Loire et à Chambellay (186 km) sur l’axe
Mayenne.
Chaque campagne de marquage a été réalisée après la capture d’un de 150 à
500 anguilles par site et par date. Le choix des systèmes de marquage nous permet de
distinguer à la fois les sites et les dates de marquage (injection de peinture et/ou d’encre
acrylique dans la nageoire dorsale pour distinguer les sites et point de tatouage sur la face
ventrale pour distinguer les dates de marquage). Les anguilles sont anesthésiées à l’aide
d’huile essentielle de clou de girofle communément appelée Eugénol. Après la séance de
marquage et un passage dans un bain de réveil les anguilles sont relâchées en aval du guideau
de capture. Cette méthode de marquage a été mise au point et testée en conditions
expérimentale (Boury, 2001 ; Boury et al., en preparation).
29
La recherche des individus marqués est réalisée par les pêcheurs eux-mêmes au cours
de chaque relève de filet. Les anguilles recapturées sont immédiatement stockées et annotées
sur les carnets de pêche. Des contrôles ont également été réalisés pendant les périodes de
capture pour valider ces déclarations.
En parallèle, les prises journalières sont consignées dans les carnets de pêche de
chacune des pêcheries. Ces données combinées à l’effort de pêche, nous permettent
d’exprimer les résultats en capture par unité d’effort (CPUE) correspondant aux captures d’une
nuit de pêche et d’un guideau.
Des mesures biométriques (taille, poids) des individus débarqués sont réalisés au sein
des pêcheries au cours de la saison afin de caractériser la population migrante et ses
éventuelles évolutions temporelles et spatiales. Ces mesures nous permettent aussi d’exprimer
les captures en biomasse grâce aux poids moyens des individus débarqués à chaque saison.
Dans le cas d’une capture recapture simple, la procédure de sondage est réalisée en
deux phases : Une première phase de capture-marquage où nm poissons sont capturés,
marqués puis libérés. On recherchera ensuite, dans une seconde phase, l’ensemble des
poissons capturés à l’aval du point de marquage. Cette phase peut être modélisée comme x
répétitions indépendantes d’une expérience à deux modalités m (marqué) et ^m (non marqué).
En pratique, on cherche à connaître la probabilité de capture sur l’ensemble de la pêcherie à
chaque épisode de dévalaison grâce à des campagnes de marquage indépendantes. Ces
probabilités de capture et le nombre d’anguilles dévalantes, sont calculées par la méthode de
Petersen.
Tableau 65 - Estimations globales des flux de l’ensemble des saisons à partir des taux
de recapture globaux et des captures contrôlées post-marquage.
Saison
20012002
20022003
20032004
20042005
647
545
1649
43357
241
392
241
1202
35685
149
391
250
1072
33298
128
319
185
781
9120
72
Effort de pêche saison (j*engins)
Effort de pêche postmarquage (j*engins)
N captures marquées
N captures contrôlées
N recaptures
Taux de recapture
0,1461
0,1239
0,1194
0,0922
Flux saison estimé
352 185
468 245
436 154
170 582
Ces expérimentations fournissent une estimation du nombre d’anguilles qui ont quitté la
Loire moyenne (amont d’Ancenis) chaque année. Le sexe ratio de la population est proche de
100 % de femelles. Leur âge moyen est de l’ordre de 9 ans. Ces paramètres n’ont pas varié
significativement au cours de la période d’étude.
30
Suivis des CPUE
Les CPUE sont calculées à partir des carnets de pêche professionnels, des déclarations
officielles de captures ou des suivis expérimentaux se focalisant sur les anguilles argentées. Ils
fournissent une indication des abondances et de leurs variations temporelles. Des informations
détaillées sont fournies dans le guide méthodologique relatif aux utilisations des données de la
pêche aux engins (chapitre 7).
Par exemple, un indicateur d’abondance des anguilles argentées a été développé sur le
bassin versant de la Loire d’après les captures par pêche professionnelle (Boisneau et
Boisneau, données non publiées). Dans le réseau des bassins versants ayant collaborés dans
le cadre d’Indicang, le bassin de la Loire est le seul à disposer d’une série de pêcheries
professionnelles orientées vers la capture des anguilles argentées. Il s’agit de quinze chalands
tous équipés d’un outil identique de pêche de type dideau ou guideau (Duhamel du Monceau,
1772). Cet outil s’apparente à un chalut, de 9 m de large, 5 m de haut et 22 à 25 m de longueur
et à mailles dégressives de 120 mm à l’entrée à 20 mm en fin, prolongé par une poche
amovible où viennent se prendre les anguilles argentées. Mais contrairement au chalut, le
bateau et le guideau restent immobiles, retenus contre le courant par un fort système d’ancrage
et de câbles (figure 127). C’est donc le courant qui ouvre la poche du filet dans lequel
s’engouffrent les anguilles argentées. Les caractéristiques techniques et les dimensions des
guideaux étant fixées dans le temps, il n’y a donc pas de variation dans la puissance de pêche,
ni entre bateaux ni entre saisons de pêche pour un même bateau. Seule varie la capturabilité
en fonction du débit du fleuve, puisque avec l’augmentation du débit et donc de la section
mouillée du cours d’eau la proportion d’eau filtrée par le guideau diminue.
Il a été possible de récolter auprès des pêcheurs utilisant quatre quideaux dans le même
secteur de la Loire aval les données sur les sorties et le nombre d’anguilles argentées
capturées à chaque sortie. Ces données permettent de construire un indice d’abondance
annuel des anguilles argentées dévalant le cours inférieur de la Loire, de fournir une série
chronologique d’indices annuels et d’en extraire une tendance (figure 128).
31
Figure 127 - Mise en place du guideau sur la Loire.
Les données utilisées sont donc :
captures journalières d’anguilles pendant la saison d’avalaison, du 1 octobre au 15
février ;
effort de pêche journalier exprimé en nombre de sortie ;
période analysée : 1987– 2002.
Calcul de l’indice
L’indice pour une année est la moyenne des logarithmes décimaux des captures journalières de
l’ensemble des pêcheries.
Nous n'observons pas de tendance globale de cet indice sur la période considérée entre
1987 et 2006, mais nous constatons ces dernières années un indice inférieur aux minimas
observés au cours de la période 1987 - 2003.
32
Figure 128 - Variation temporelle de l’Indice d’abondance des anguilles argentées en
Loire.
Il est possible de transposer ce type d’outil à d’autres bassins fluviaux pour l’acquisition
d’un indice d’abondance des anguilles argentées. Dans ce cas, une seule installation de type
guideau ou tézelle, implantée à l’amont de la limite de la marée dynamique, peut convenir. Les
dimensions peuvent alors être plus réduites (par exemple 6 m de large par 3 m de haut).Le coût
d’un guideau est estimé à 75 000 €. Le coût d’une pêcherie expérimentale de taille plus réduite
peut-être estimé à 45 000 €. A ces coûts d’équipements doivent s’ajouter les coûts de
personnels (deux personnes par pêcherie).
Les anguilles argentées ne quittent les eaux douces que dans des conditions
hydroclimatiques bien particulières : crue, dépression atmosphérique, nuit noire, chute de
température… Ces conditions difficiles rendent les opérations de pêches, professionnelles et/ou
scientifiques, très dangereuses. Elles nécessitent donc de disposer de personnels parfaitement
formés, pour assurer la sécurité des personnes et des matériels, en même temps qu’un
échantillonnage approprié.
Catégorie 2 : Suivi du stock en place
Un certain nombre de suivis sont menés pour caractériser le statut de la population d’anguilles
jaunes, qui, pour les individus de taille > 200 mm, est en fait la fraction sédentaire du stock
d’anguilles dans chaque bassin versant (Laffaille et al., 2005). Parmi ces individus sédentaires,
33
une certaine proportion entreprend une métamorphose d’argenture avant de débuter la
migration de dévalaison. La plupart des anguilles a achevé cette métamorphose en automne
(septembre-octobre) et attendent dans le bassin versant que des conditions hydroclimatiques
« favorables » amorcent le comportement proprement dit de migration.
L'argenture est caractérisée par l’apparition de 3 signes extérieurs remarquables (Durif et
al., 2005 ; Acou et al., 2005). La méthode la plus fiable pour identifier une anguille argentée est
de mesurer les diamètres oculaires (largeurs horizontale et verticale d’un seul œil sur chaque
anguille) avec un pied à coulisse. Lorsque la mesure oculaire de précision n’est pas possible,
l’argenture est déterminée par simple expertise de la présence des 3 signes extérieurs
d’argenture (couleur, ligne latérale et hypertrophie oculaire).
L’estimation de la proportion d’anguilles argentées à partir des caractéristiques du stock
sédentaire est théoriquement possible et peut fournir une mesure indirecte de la production
d’anguilles argentées (Feunteun et al., 2000 ; figure 129). La relation entre cet indice
d’abondance d’anguilles argentées et le nombre réel qui quittent le bassin versant doit
cependant être établi au cas par cas.
34
Figure 129 - Comparaison de la structure en tailles de la population d’anguilles
argentées estimée sur le stock sédentaire (barres vides) et capturées en
dévalaison (barres pleines, d’après Feunteun et al., 2000), sur le Frémur
(France) en septembre 1996 (a) et en septembre 1997 (b). Barres vides
(pêche électrique et verveux dans le bassin versant) : 68 et 47 anguilles
respectivement pour (a) et (b) ; barres pleines (piège de dévalaison en
aval) : 678 et 655 anguilles respectivement pour (a) et (b).
Estimation de la taille potentielle de la population d’anguilles argentées
Dans certaines études, des tentatives d’estimation de la taille de la population d’anguilles ont
été extrapolées à tout un bassin versant, d’après la surface en eau (Feunteun et al., 2000), les
expérimentations de marquage-recapture (Feunteun et al., 2000, Gabriel et al., 2004) ou une
modélisation des relations anguilles-habitats. L’effectif et les caractéristiques de la population
d’anguilles argentées présente dans le bassin versant sont estimés à partir des informations
obtenues lors des campagnes de pêche électrique.
La quantification vise à fournir des indicateurs d’abondance des anguilles argentées
potentiellement candidates à la migration dans l’année tenant compte des caractéristiques de la
35
population d’anguilles argentées que produit le bassin. Des méthodologies spécifiques devront
être adaptées à chaque bassin pour produire des indicateurs de potentiel migrateur et, in fine,
couplé à la mortalité sur le stade argenté, d’échappement d’anguilles argentées. Ces méthodes
devront également être implémentées en fonction des objectifs généraux décrits ci-dessus. Il
est plus difficile de développer de telles méthodes sur les bassins versants de grande taille ou
dans les habitats profonds où l’effort d’échantillonnage reste très faible en regard de la taille du
milieu (chapitre 3 et 9).
Densité de population en place et CPUE
Dans la plupart des cas, l’effort d’échantillonnage est bien trop faible comparé à la taille du
système, en particulier pour les très grandes surfaces en eau (grands fleuves, lacs et lagons). Il
n’est alors pas réaliste d’y produire une estimation de taille de stock migrant. Cependant, il est
possible de produire des indices d’abondance, par exemple en densité (nombre et poids
d’anguilles argentées par unité de surface en eau, Cucherousset et al., sous presse).
Une étude de la population d’anguilles de la rivière Esva (petit cours d’eau du nord ouest
de l’Espagne), à cycle court et dominée par les mâles, a été conduite entre 1990 et 2006 par
l’équipe de Lobon-Cervia. Etant donné la ségrégation longitudinale de la population, les suivis
ont été réalisés sur 9 sites dans 3 affluents sélectionnés suivant leur distance à la limite de
marée. En moyenne ces sites étaient distants de 3,5, 18 et 26 km de la mer. Les densités
étaient estimées lors d’opérations de pêche électrique permettant d’appliquer la méthode
d’épuisement des stocks (3 passages consécutifs) et d’utiliser la méthode de Zippin pour
estimer les abondances (chapitre 9). Afin de s’affranchir de la variabilité des probabilités de
captures sous la dépendance de la taille, les calculs ont été réalisés séparément pour les
anguilles de moins de 15 cm et de plus de 15 cm.
La collecte d’anguilles sur cette période à permis d’établir des clés taille âge suivante
(Lobón-Cerviá et al. 1995).
< 13 cm ; moins d’un an de rivière (âge 1) ;
13-20 cm ; moins de 2 ans (âge 2) ;
20-30 cm : moins de 3 ans (âge 3) ;
30-36 cm ; moins de 4 ans (âge 4) ;
> 36 cm ; âge 5 (quelques individus seulement).
L’analyse combinée de la structure d’âge et de la densité de population sur une longue
période a permis de démontrer que la population d’anguilles de l’Esva est composée de
36
5 classes d’âge. Le début de l’argenture est noté en septembre pour des anguilles de plus de
29 cm soit environ 1565 jours. Ces anguilles argentées apparaissent en hiver et disparaissent
du système au printemps suivant quand la dévalaison est achevées.
La structure en taille cumulée sur les anguilles capturées en 1990 et 2006 est présentée
figure 133. Les males au début de l’argenture ont une taille comprise entre 30 et 38 cm et
représentent 17 % de l’ensemble des captures. Seules 2 femelles ont été observées et
2 individus de sexe indéterminé (40-43 cm).
500
A
400
300
200
No. of Observations
100
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
B
200
150
100
50
0
30
33
35
38
40
43
45
48
51
Length (cm)
Figure 130 - (A) Structure en taille de la population d’anguilles argentées capturées en
septembre obtenue à partir de 1600 individus collectés entre 1990 et 2006
dans la rivière Esva (nord ouest de l’Espagne). (B) les mâles de la gamme
30-38 cm présentent des caractères d’argenture. Durant la période d’étude,
seules 4 anguilles de plus de 40 cm ont été capturées et sont
potentiellement des femelles.
37
Estimation du potentiel reproducteur.
L’objectif est de déterminer la proportion de chaque sexe dans la production d’argentées du
bassin et leur biomasse moyenne :
Sexe-ratio : dans le but de faciliter le travail de terrain, le sexe-ratio peut être estimé
par l’interprétation des diagrammes de fréquences par classe de taille des individus
dévalants. En général, les mâles n’excèdent pas 450 mm de longueur totale,
cependant ceci doit être confirmé pour chaque bassin.
Taille et biomasse de mâles et de femelles : la relation entre la taille et le poids des
individus devra être produite pour les mâles et les femelles, dans le but d’estimer la
fécondité moyenne de la population et de renseigner sur la qualité des individus (voir
partie Qualité des géniteurs).
L’indicateur de potentiel reproducteur est basé sur l’analyse du profil de densités
d’anguilles le long de l’axe principal du linéaire hydrographique (figure 131). Le niveau de
précision de cet indicateur dépend du niveau d’information disponible sur les individus migrants
ou sur la structure de la population en place dans le bassin. L’objectif de cet indicateur est de
préciser le type de production ainsi que le niveau de production d’anguilles argentées dans un
bassin.
38
Figure 131 - Comportement des profils d’abondance d’anguilles (CPUE. Captures par
Unité d’Effort) en fonction de la longueur du système hydrographique
(court ou long), et de l’absence ou de la présence d’obstacles. (D’après
Robinet et al, sous presse).
Des observations de longue durée sur la rivière Esva ont permis de suivre l’abondance annuelle
d’anguilles argentées et peuvent servir d’indicateur du potentiel reproducteur de la population.
Les résultats obtenus fournissent une densité moyenne d’anguilles au démarrage de
l’argenture (anguilles d’âge 4 en septembre). S’agissant des anguilles les plus âgées trouvées
dans le bassin versant, ces courbes peuvent être assimilées à une indication du potentiel
reproducteur. Il s’établit en moyenne à 136 anguilles argentées par ha (99 % de mâles) durant
les 19 années de l’étude. Toutefois ces valeurs ont fortement varié avec une chute remarquable
des densités entre 1988 et 1996, pour rester à des valeurs basses jusqu’en 2001, tandis que
les densités ont retrouvé les niveaux initiaux en 2006 (figure 132).
39
Age-4 (ind ha-1)
300
200
100
0
1986
1991
1996
2001
2006
Cohorts
Figure 132 - Evolution entre 1988 et 2006 de la densité moyenne annuelle d’anguilles
d’âge 4 (de 30 à 38 cm) capturées sur 9 sites localisés d’amont en aval de la
rivière Esva au Nord Ouest de l’Espagne.
Sur l’ORIA (Pays Basque), des pêches électriques conduites pendant le programme Indicang,
ont permis de montrer une diminution rapide des abondances qui passent de plus de
2500 ind/ha à 10 km de la mer. On note une extinction rapide des abondances, les anguilles
disparaissant des captures à 45 km de la mer. Ce type d’inventaire réalisé régulièrement (base
annuelle ou bisannuelle) sur le long terme, permet de suivre l’évolution de cette courbe. En cas
d’augmentation de la taille de la population, on devrait constater une augmentation des densités
et une augmentation de la longueur du cours d’eau colonisée. Ce type d’analyse qui décrit
simplement les populations d’anguilles jaunes (stock en place) peut servir, en l’absence de
toute autre donnée d’approximation du potentiel de géniteur.
40
Figure 133 - Profil d’abondance (nb/ha) de la population d’anguilles sédentaires du
bassin versant de l’Oria en 2005. Les densités ont été obtenues par pêche
électrique (épuisement des stocks, estimateur de Zippin) (E. Diaz données
non publiées).
Dans les rivières de grande taille (supérieures à 10 m de large et 1 m de profondeur), il n’est
pas possible de calculer des densités par les méthodes de capture-recapture ou d’épuisement
des stocks. Dans ce cas, on peut suivre les CPUE par pêche professionnelle ou amateur en
mettant en place des protocoles de suivis basés sur les déclarations des pêcheurs et le suivi
des caractéristiques de captures. L’ensemble de ces informations doit être collecté, validé par
des procédures directes (vérification des déclarations) ou indirectes (recherche et repérage par
analyse statistique des données incohérentes). On peut également mettre en place des
méthodes de suivis expérimentaux par pêche aux engins et par pêche électrique. En France, le
suivi des captures des pêcheurs aux engins et des inventaires en pêche électrique ont été
initiés par l’Onema (ex CSP) depuis près de dix ans.
Pour avoir une indication sur l’abondance des anguilles argentées, on s’intéressera d’une
part
aux anguilles comprises entre 300 et 450 mm qui contiennent les mâles proche de
l’argenture (départ dans les quelques mois suivants) et les femelles en phase de croissance et
d’autre part aux anguilles de plus de 450 mm qui sont les femelles dont une proportion (non
connue) est appelée à dévaler dans les mois ou les années suivantes. Dans ce cas, on fait
l’hypothèse que les abondances relatives (exprimées en Captures Par Unité d’Effort) d’anguilles
41
de ces deux gammes de taille sont proportionnelles, dans chaque bassin versant, à la
quantité d’anguilles argentées quittant le bassin versant chaque année (chapitres 3 et 9).
Etant donné l’organisation de la structure en taille et de la densité des anguilles suivant
un gradient estuaire – amont, il est indispensable que le plan d’échantillonnage s’organise
suivant un gradient amont aval avec des stations réparties régulièrement le long du cours
d’eau.
Dans les grands cours d’eau, la pêche électrique doit être réalisée suivant un protocole
adapté pour les anguilles. De nombreux travaux ont en effet montré que les pêches non ciblées
sous estiment l’abondance et biaisent la structure en taille de la population (chapitre 9). Deux
types de méthodes ont été éprouvées depuis de nombreuses années pour les grands cours
d’eau (comme le Rhône) : la méthode des Echantillonnages Ponctuels d’Abondance et la
méthode des pêche par ambiance.
La méthode des EPA a été développée par Nelva et al (1979) sur le Rhône. Elle
utilise des engins de pêche électrique délivrant un courant alternatif redressé (210500 V ; 7-11A). Le groupe est embarqué sur un bateau. L’action de pêche, l’EPA,
consiste à projeter l’anode vers la rive (profondeur > 1 m) et à appliquer le courant
pendant 1 mn. Tous les poissons sont alors capturés pendant cette période de pêche
à l’épuisette. Sur une station donnée, on réalisera au minimum 20 EPA distants d’au
moins 5 à 10 m. Sur le Rhône, cette méthode a été appliquée depuis 1979 entre Lyon
et Arles et fournit aujourd’hui une série de données de près de 30 années (Feunteun
et al., 1997).
La méthode des pêches par ambiance consiste à prospecter en continu un secteur
sur une centaine de mètres, le plus souvent en rive ou dans des habitats de
profondeur inférieure au mètre. Cette méthode est par exemple développée par le
Cemagref d’Aix en Provence sur le Rhône depuis 1995.
Une autre méthode consiste à n’échantillonner que dans les petits affluents des grands
fleuves où la méthode d’épuisement des stocks est applicable. Dans ce cas, on sélectionne, sur
chaque petit affluent, des stations localisées non loin de la confluence avec le fleuve. Une série
de petites rivières sont alors sélectionnées d’aval vers l’amont et les pêches électriques sont
réalisées de manière à obtenir des densités le long d’un axe longitudinal. C’est ce type
d’échantillonnage qui a été appliqué par exemple en Bretagne sur l’Arguenon (Laffaille et al.,
2001) et l’Aulne .(Laffaille et Lafage, 2003). Un suivi réalisé chaque année suivant un plan
d’échantillonnage adapté et conduit sur le long terme (fréquence annuelle ou bisannuelle) peut
permettre de mesurer les variations d’abondance moyenne des populations d’anguilles. Si les
42
informations sur la taille, voire sur le diamètre oculaire des anguilles, est collectée, on peut alors
avoir une image de la variation du stock et de la structure en taille des anguilles capturées.
Durant le programme Indicang (données non publiées), des pêches expérimentales ont
été réalisées sur le bassin versant de la Garonne suivant des protocoles dédiés à l’anguille. Les
pêches ont été réalisées conjointement par le Cemagref et MIGADO dans des affluents répartis
d’amont en aval du cours inférieur de la Garonne. Des inventaires en pêche électrique à 2 ou
3 passages ont été réalisés sur des zones peu profondes (radiers). Ces pêches avaient pour
objectif la capture de petites anguilles afin d’estimer les fronts de colonisation (chapitre 9). Elles
permettent cependant la capture d’individus de plus grande taille dont les effectifs sont estimés
par la méthode de Zippin. Ainsi, les densités des anguilles de 30 à 45 cm, ainsi que celles de
plus de 45 cm ont été représentées suivant la distance à la limite de marée dynamique de
l’estuaire. On note que les anguilles de 30 à 45 cm (mâles et femelles en cours de croissance)
sont distribuées suivant une courbe en cloche. Les anguilles de plus de 45 cm (femelles) sont
distribuées de manière régulière jusqu’à 140 km de la marée dynamique.
Cette représentation fournit une indication imprécise de l’abondance du stock de géniteur
de la Garonne aval, car la validité des résultats dépend fortement du protocole
d’échantillonnage et des stades visés. Ici, les stades visés étant les anguillettes, l’interprétation
des résultats doit être très précautionneuse, et surtout complétée par des pêches et protocoles
expérimentaux focalisés sur les stades plus âgés.
43
Individus 30-35cm
25
Individus > 45cm
Polynomial (Individus 30-35cm)
Densité (nb indiv/100m²)
20
Polynomial (Individus > 45cm)
15
10
5
R2 = 0,1759
P=0,05
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-5
Distance à la limite de marée dynamique (km)
Figure134 -
Indicateur d’abondance de la population d’anguilles sur la Garonne aval.
La forme des courbes donne une représentation de la quantité d’anguilles
de plus de 45 cm (femelles) et de 30 à 45 cm (mâles et femelles en cours de
croissance). Ces groupes de taille contiennent les anguilles en cours
d’argenture devant migrer dans les semaines ou les mois suivants.
Potentiel d’Echappement
Contexte et objectif
Le potentiel reproducteur représente la quantité d’anguilles argentées qui dévaleraient du
bassin en conditions climatiques favorables et sans mortalité anthropique, mais ne représente
pas la quantité d’anguilles qui s’échapperaient effectivement du bassin. Aussi, une mortalité
spécifique au stade argentée doit être appliquée au potentiel reproducteur pour estimer le
Potentiel d’Echappement. Cette mortalité est directement liée au contexte de bassin et
concerne essentiellement : la présence de turbines hydroélectriques, de pêcheries d’anguilles
de dévalaison, de réservoirs d’eau potable et les caractéristiques des conduites de débit
réservé.
44
180
Exploitation des données et lien avec les autres indicateurs
Estimer l’échappement d’un bassin revient à diminuer le potentiel reproducteur de tous les
facteurs de mortalité sur le stade argenté. Soit
F’ = taux de mortalité liée à l’action
anthropique :
alors
F’= F + H + T + P + p
avec
F mortalité liées aux pêcheries
H mortalité liées à l’habitat (sur-mortalité densité-dépendante à cause des
obstacles)
T mortalité liée aux turbines hydroélectriques
P mortalité liées à la pollution
p mortalité liées au parasitisme
Potentiel d’Echappement = Potentiel Reproducteur x F’. * intensité de la dévalaison
Si F’ = 0, la mortalité est entièrement naturelle et le Potentiel d’Echappement est égal au
Potentiel Reproducteur.
Le tableau 66 fait la synthèse de toutes les observations, descripteurs nécessaires pour
qualifier et à quantifier l’échappement potentiel ainsi que le potentiel reproducteur pour un
bassin versant déterminé. Il prend en compte la notion de tableau de bord minimal et optimal
que nous avons introduit au début de ce chapitre.
Tableau 66 –
Synthèse des connaissances nécessaires et complémentaires à obtenir
pour qualifier ou quantifier l’échappement en anguille argentée et le potentiel reproducteur de la
population produite sur un bassin versant déterminée.
45
Nécessité
/Indicang
Objectif
général
Objectifs
détaillés
Période de
l’année
Obligatoire
Mener les
suivis par
secteur
d’habitat
Caractériser les
secteurs
d’habitat
Une seule fois
Obligatoire
Suivi de
l’évolution du
potentiel
reproducteur
dans les
bassins
Estimer les
abondances
relatives et la
structure en taille
du stock en
place par
secteur d’habitat
Le plus tard
dans la
période
d’étiage
(automne)
Obligatoire
Estimer les
mortalités
d’origine
humaine sur
le stade
argenté
Périodicité
optimale
Descripteurs
Longueur du linéaire de rivière et de
surface d’habitats par ordre de cours
d’eau
Une campagne
par an
Taille et poids individuels de toutes les
anguilles, ou d’un sous échantillon de
50 individus, par opération de pêche
(suivi spécifique ou non, pêcheries)
Une campagne
par an
Paramètres des opérations de pêche
(pour calculer l’unité d’effort
correspondant aux captures à exprimer
en nb et biomasse, par 100m² ou par
unité d’effort), localisation (secteur
d’habitat, distance à la mer).
Mesure des diamètres oculaires
(horizontal et vertical) sur individus
> 30 cm
Caractériser la
fraction des prémigrants par
secteur d’habitat.
Structure en
taille et sex-ratio
Le plus tard
dans la
période
d’étiage
(automne)
Une campagne
par an
Mortalité due
aux obstacles à
la migration
En
permanence
Bilan initial + à
chaque
modification des
ouvrages ou des
dispositifs de
protection en
amont
Localisation, caractéristiques des
barrages de retenue, des dispositifs de
débit réservé et des éventuelles
protections en amont
Mortalité de
chaque turbine
hydroélectrique
En
permanence
Bilan initial + à
chaque
modification des
turbines ou des
dispositifs de
protection en
amont
Localisation, caractéristiques
techniques de chaque turbine (type,
diamètre de la roue, vitesse en fonction
du module) et des protections en
amont
Prélèvement des
pêcheries
professionnelle
et amateurs
d’anguilles
d’avalaison
En
permanence
Récolte des
données une fois
par na
Données de captures d’anguilles
argentées, caractéristiques des engins
de pêche (type, nombre), nombre de
jours de pêche / an / engin.,
caractéristique des captures (nb,
biomasse, CPUE, structure en taille)
Mortalités
massives
occasionnelles
(veille)
(veille)
Fréquence et intensité des mortalités
massives d’anguilles (veille ONEMA)
46
Diagnostic de l’argenture (ligne
latérale, couleur)
Nécessité
/INDICANG
Objectif
général
Objectifs
détaillés
Période de l’année
Périodicité
optimale
Descripteurs
Facultative
Suivi des
anguilles de
dévalaison
Quantifier / semi
quantifier les flux
par bassin
Toute l’année
~ Tous les jours
Taille, poids et date de capture des
anguilles argentées capturées par les
pièges de dévalaison (quantification
normalement exhaustive)
Pendant les pics de
dévalaison
Plusieurs fois par
hiver
Quantification ponctuelle de
l’échappement (marquage-recapture)
Pendant toute la saison
(pros) ou toute l’année (mise
en place d’une pêcherie
expérimentale)
Régulièrement
(par ex. toutes les
nouvelles lunes
ou plus
fréquemment)
Nombre et poids d’anguilles argentées
par opération de pêche (pêcheries
professionnelles ou expérimentales)
Paramètres des opérations de pêche
(pour calculer l’unité d’effort
correspondant aux captures),
localisation (secteur d’habitat, distance
à la mer)
Caractériser les
paramètres des
anguilles
argentées
A chaque opération de suivi des anguilles de
dévalaison, sur un échantillon représentatif (30 à
50 individus)
Taille et poids des anguilles argentées
à la dévalaison
Mesure des diamètres oculaires
(horizontal et vertical)
Facultative
Connaître la
qualité des
géniteurs
Définir l’état
physiologique
des anguilles
argentées
A la
dévalaison
Bilan initial sur un échantillon
représentatif (20 à 30 individus par
sexe), puis suivi de l’évolution tous
les 4 à 5 ans. Toutes méthodes de
capture semblent convenir.
Connaître l’âge
à la dévalaison
Dosage des lipides par individu
(migration sur colonne)
Proportions des différents types de
lipides dans les muscles et dans les
gonades
Taille moyenne des ovocytes après
atrésie, poids des gonades, poids du
tractus digestif, fécondité femelle
Lecture des otolithes (éviter la méthode
burning & cracking)
Caractériser
l’exposition
passée aux
polluants et/ou
le taux
contamination
Dosage des équivalents toxiques par
famille de contaminant (pesticides,
dioxine-like, PCB, HAP, métaux)
Activité des biomarqueurs d’exposition
(EROD, méthalothionéines etc.)
Perturbations ultrastructurales des
hépatocytes et des ovaires/testicules
des anguilles argentées
Caractériser
l’état sanitaire
Sérologie et/ou taux d’hématocrites
(EVEX etc.)
Etat de la vessie natatoire (présence
actuelle ou passée de Anguillicola
crassus)
47
6. Difusión
-
Se han elaborado sistemáticamente los informes y justificaciones preceptivas
-
Publicación de trabajos científicos
-
Apoyo a construcción de News Letters
-
Diseminación por correo de la “Hoja de Indicang” y algunas entrevistas en
periódicos y revistas locales, vease por ejem. “La Nueva España”. Link:
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=343316&pIdSeccion=36
&pNumEjemplar=1081
48
7. Reuniones
Participación en los siguientes Comités pilotaje:
-
1er Comité de Pilotaje (Burdeos, 25 de Marzo de 2004)
-
2o Comité de Gestión (San Sebastián, 7 y 8 de Octubre de 2004)
-
3er Comité de Pilotaje (La Rochelle, 20 y 21 de Mayo de 2005).
-
Seminario de etapa. Rochefort, 18-19 Mayo 2005.
-
Grupo temático Ambiente, Burdeaux 7 de Novembre del año 2005.
Además de las reuniones finales de presentación de los Indicadores y de la Guia como
objetivo final de Proyecto.
49
8. Actividades previstas y progreso durante el segundo año del projecto, 2005-2006
______________________________________________________________________
-
Cuantificación del hábitat disponible para la anguila en los ríos a lo largo de
zonas seleccionadas de Asturias con la identificación de amenazas
potenciales y alteraciones inducidas por el hombre.
-
Cuantificación de las actividades pesqueras para la anguilas (número y
localización).
-
Desarrollo de modelos predictivos basados en las anguilas del río Esva para
ser aplicado a otros ríos o cuencas.
-
Monitoreo de las anguilas del río Esva.
-
Promoción de INDICANG y del “PROBLEMA ANGUILA” por una
variedad de actividades sociales.
-
Recomendaciones para el Manejo y Conservación de la Anguila.
50
9. Bibliografía
_____________
Elie, P., R. Lecomte-Finiger, I. Cantrelle, N. Charlon. (1982). "Définition des limites
des différents stades pigmentaires durant la phase civelle d´Anguilla anguilla L.
(Poisson téléostéen anguilliforme)." Vie et Milieu 32(3): 149-157.
Lobón-Cerviá, J. 1999. The decline of eel Anguilla anguilla (L.) in a river catchment
of northern Spain 1986-199. Further evidence for a critical status of eel in
Iberian waters. Arch Hydrobiol. 144: 245-253
Lobón-Cerviá, J. and Carrascal, M. 1992. Seasonal timing of silver eel (Anguilla
anguilla L.) in a Cantabrian stream (North Spain). Arch. Hydrobiol. 125: 121-
126
Lobón-Cerviá, J., Utrilla, C.G. and Rincón, P.A. 1995. Variations in the population
dynamics of eel (Anguilla anguilla L.) along the course of a Cantabrian river.
Ecol. Freshw. Fish 4: 17-27
51