Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Environment

Implantering av en ny mikro akustisk merke i Juvenile Pacific Lamprey og amerikanske ål

Published: March 16, 2019 doi: 10.3791/59274

Summary

Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for implanting en mikro akustisk merke i juvenile Pacific Lamprey og amerikanske ål. Vårt program er basert på laboratorieforsøk, som indikerer at akustiske merkene kan være vellykket implantert uten åpenbare effekter på svømming evne eller overlevelse og minimal tag tap.

Abstract

Juvenile Pacific Lamprey og amerikanske ål ble brukt for laboratoriet evalueringer for å bestemme mulige effekter fra tag implantasjon. Telemetri teknologi har blitt identifisert som en måte å få mer detaljert informasjon om bevegelse og oppførsel over en bredere romlige skala enn med andre kjente teknologi. Formålet med denne metoden er å gi en detaljert skritt for skritt instruksjoner på tag implantasjon både niøyer og ål. For laboratoriestudier med aktivt migrere juvenile Pacific Lamprey (120-160 mm), vi bestemt at tilstedeværelsen av koden ikke bading evne mellom kodede og ukodede individer eller har betydelig tag tap (< 3%). Lignende resultater var bestemt under laboratorietester av gul amerikanske ål (113-175 mm). Ingen dødelighet oppstod under 38-dagers bindingstid og det var minimal tag tap (3.8%). Tilstedeværelsen av koden har ikke en betydelig effekt på bading evne eller overlevelse av merket ål sammenlignet ukodede kontroller og det var minimal tag tap.

Introduction

Forstå fisk atferd og bevegelser nær elven strukturer, som vannkraft demninger, som kan hemme oppstrømshastighet eller nedstrøms vandringsruter er en pågående forskning behov. Selv om mange undersøkelser har blitt utført ved hjelp av eksisterende teknologi, er det fortsatt mange forskning spørsmål om juvenil ål og lamprey overlevelse og atferd. For å møte disse spørsmålene, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) har utviklet en ny akustisk mikro sender spesielt utformet for bruk i juvenile ål og niøyer, kalt lamprey/ål kode1. Før denne utviklingen, eksisterende akustisk koder var for stor til å bli effektivt implantert inn i kroppen hulrom i juvenile ål og niøyer, og vil resultere i en tag byrde som overgår aksepterte standarder (konservative verdien koden til kroppen vekt forhold er 2% eller mindre og annen litteratur antyder 4-5%)2,3,4. Lamprey/ål kodene avgir unik kodet signaler med en frekvens på 416.7 kHz, som overvåkes autonome mottakere (hydrophones) på faste strukturer eller i elven mottakere5,6.

I Columbia vassdraget i USA, har bevissthet og bekymring for å forstå hele livssyklusen til Pacific Lamprey (Entosphenus tridentatus) eskalert fordi populasjoner har gått betydelig ned de siste 40 årene7 . Bygging og drift av vannkraft anlegg kan negativt påvirke juvenile lamprey, som deres nedgang skjedde etter perioden på store vannkraftverk8. En potensiell kilde til dødelighet er dam passasje når juvenile Pacific Lamprey overføre ut til havet9. Passiv integrert energi (PIT) er ofte brukt for overføring fiskearter som kan gå avledning strukturer (f.eks juvenile omkjøringsvei systemer), hvilke innrømmer merkede fisk å være nummerert10,11. Men juvenile lamprey antas å overføre dypere i vannsøylen enn unge laks og er mindre sannsynlig å passere de juvenile omkjøringsvei systemer12. På grunn av lav oppdagelsen sannsynlighetene og mangel på klekkerier og andre konsentrert juvenile lamprey for grav merking, informasjon om juvenile lamprey passasje, er overlevelse eller oppførsel svært begrenset. Kunnskap om juvenil Pacific Lamprey atferd og overlevelse er avgjørende for å utvikle klimatiltak strategier for nedstrøms passering, inkludert design av omkjøringsvei for bruk på vannkraft anlegg og vanning avledning strukturer13.

Den amerikanske ål (Anguilla rostrata) er katadrom med voksne fase migrering fra ferskvann mot havet å gyte. Deres innbyggere nivåer har sett dramatisk reduseres de siste tiårene. Tidligere, var svært rikelig i alle store elver i Atlanterhavet og oppstrøms gjennom St. Lawrenceelven Ontariosjøen; men siden 1980, amerikanske eels har opplevd betydelige reduksjoner i lager overflod mellom 50% i Chesapeake Bay som 97% i Lake Ontario14,15,16. Faktorene som bidrar til deres nedgang inkluderer; bygging av demninger, fragmentering og tap av habitat og kommersielle høsting17. De er nå oppført som Endangered under Ontario (Canada) Endangered Species Act. Siste utviklingen av vannkraft anlegg langs store elver i østlige USA lage hindringer som hindrer riverine migreringer av både barn og voksne.

Nyutviklet lamprey/ål akustisk merke ble brukt i denne studien. Kodene ble produsert ved PNNLS akkreditert Bio-akustikk og Flow laboratorium18. Koden måler 12 mm x 2 mm i diameter, og har en vekt på 0,08 g i luften. På grunn av tag liten samlede størrelse, det kan være effektivt brukes for implantasjon til anguilliform eller juvenile fisk ved hjelp av et sutureless snitt, på grunn av lite innsnitt kreves (< 3 mm lange). Ytterligere fordeler av sutureless snitt inkluderer: en redusert mengde tid kreves for kirurgisk prosess, raskere tilheling priser, og redusert mulighet for infeksjoner implantasjon sted19. Kirurgisk implantasjon effekter kan variere svar på arter, liv Stadium, kroppens hulrom lengde, snitt plassering, studere varighet og miljøforhold20,21,22,23. I tillegg til størrelse er vekt en viktig variabel fordi det gir et mål på tag byrden (dvs. vekten av koden i forhold til vekten av fisken). Tag byrden, kan i samarbeid med alle andre aspekter av kirurgisk prosessen (f.eks anestesi, håndtering, kirurgi), ha en direkte virkning på tag oppbevaring, overlevelse, vekst, svømme ytelse, eller muligheten for fisken å unngå predasjon24, 25,26,27.

Protocol

PNNL er akkreditert av foreningen for vurdering og akkreditering av laboratoriet Animal Care. Ål og lamprey ble håndtert føderale retningslinjer og bruk av forsøksdyr, og protokollene for vår studie ble utført i samsvar med og godkjent av PNNL'S Animal institusjon og bruke komiteen.

1. tag forberedelse (timing minutter)

  1. Plasser koder i 70% etanol løsning for 20 min.
  2. Fjern bruker plast pinsett og sett i små glass rett som inneholder sterilt vann.
  3. Fjerne kodene, og plasser på et sterilt pillen cup.

2. Forbered bedøvende løsning (timing ~ 5 minutter)

  1. I en liten plast kopp veier 40 g Tricaine.
  2. Oppløses pulver og vann i en 500 mL kanne på en rørestang plate med blandebatteri bar og deretter overføre til en plastflaske å oppnå en 80 g/L lagerløsning.
  3. Gjenta samme med natriumbikarbonat og legge til en separat 500 mL flaske.
  4. Bruker en 10 L plast badekar beholder, fylle med 5 L vann (samme vannkilde som fisken å være kodet).
  5. Legg 6,25 mL Tricaine bedøvende løsning og 6,25 mL av natrium bikarbonat bruke en måling helle gage festet til toppen 500 mL flaskene for å oppnå en 100 mg/L dose til badekaret.
  6. Rør for å blande løsning i vann.
    Merk: Ha lokk tilgjengelig for å dekke badekaret for å sikre lamprey ikke flykte i bedøvende løsningen.

3. lamprey merking (timing ~ 6 minutter)

  1. Sted juvenile lamprey (> 140 mm) i bedøvende badekar med en liten dukkert netto.
  2. Vent 4-5 minutter for lamprey å bli fullt demobiliserte (ikke lenger svømming i løsning, mens en langsom av jevn gill bevegelse).
  3. Bruk en dukkert netto fjerne lamprey, ta lengde og vekt mål og registrere unike identifikasjonskoden for de akustiske merkene.
  4. Forberede en 1,3 cm tykk lukket celle skum pute mettet med vann først og deretter 150 µL finans beskyttende belegg (se Tabell for materiale). Den beskyttende belegget hjelper for å motvirke avbrudd av Slim membraner under kirurgiske prosedyren.
  5. Plass lamprey ventral side opp på forberedt skum. Plasser en liten del av slangen med regulert vannforsyning (fra en opphøyet vanntank) strømme gjennom munnen området under kirurgisk prosessen. Dette gir åndedrett mens fisken gjennomgår tag implantasjon.
  6. Finn området der snitt er å bli gjort, ~ 20 mm bakenfor gill porene på venstre eller høyre laterale siden. Bruk en linjal med makings eller markører på det skum puten for referanse.
  7. Sterilt 3.0 mm Mikrokirurgiske skalpell med en 15° blad (se Tabell for materiale) nøye gjør en 2,5-3 mm åpning i laterale retning sikrer at skalpell kutte bare gjennom indre huden veggen. Se figur 1.
  8. Plass desinfiseres koden peke i kroppens hulrom for hånd. Bruke lett trykk til merking området for å sikre at koden er flyttet inn i kroppens hulrom.
  9. Sted merket lamprey i en utvinning bøtte som inneholder ferske elvevannet leveres med en luften sten med fisken tank pumpe oksygen og rør.
  10. Sikre at lamprey har gjenopprettet fra bedøvelse og overføre holder tank for framtidige studier.

4. ål merking (timing ~ 6 minutter)

  1. Replikere tag forberedelse og forberede bedøvelse med en konsentrasjon dose 240 mg/L for både Tricaine og natrium bikarbonat.
  2. Legge til 15 mL til 5 L vannbad.
  3. Plasser juvenile ål (> 130 mm) i bedøvende badekar med en liten dukkert netto. Vent 4-5 minutter for ål å bli fullt demobiliserte (ikke lenger svømming i løsningen samtidig opprettholde en langsom, men jevn gill bevegelse).
  4. Bruk en dukkert netto å fjerne ål og plassere ventral side opp på en lukket celle skum belagt med fisk Protector.
  5. Finn området der snitt er å bli gjort, ~ 25 mm til bunnen av pectoral fin på venstre eller høyre laterale siden
  6. Sterilt 3.0 mm Mikrokirurgiske skalpell med en 15° bladet forsiktig gjør en 2,5-3 mm åpning i laterale retning sikrer at skalpell kutte bare gjennom indre huden veggen. Se figur 2.
  7. Plass desinfiseres koden peke i kroppens hulrom for hånd. Bruke lett trykk merking området for å sikre kode har flyttet inn i kroppens hulrom.
  8. Sted merket ål i en utvinning bøtte som inneholder ferske elvevannet leveres med en fisk tank oksygen pumpe, rør, og air stein.
  9. Kontroller at ål er gjenopprettet fra bedøvelse og overføre å holde tanken for framtidige studier.

Representative Results

Juvenile Lamprey laboratoriestudier

En studie ble utført på PNNL i 2015 for å fastslå mulighetene for implanting en dummy lamprey/ål kode i aktivt migrere juvenile Pacific Lamprey. Totalt 195 Pacific Lamprey (macrophthalmia liv Stadium) ble fraktet fra et felt samling område til PNNL. To separate oppgaver ble utført. Først var å finne ut hvordan fisk svare på tag implantasjon. Variablene bestemt inkludert tag tap, forsinket dødelighet og healing priser for merket fisk i forhold til et ukodet (kontrollgruppen). Den andre oppgaven svømmetur ble forsøkene utført med kodede og ukodede fisk fra 10 mm størrelse kategorier (120-160 mm) til å fastslå bivirkninger forbundet med bading evne. Fisk vekter varierte fra 1,8 til 7.0 g og tag byrder varierte fra 4.8 1,25%. En x-ray illustrerer hvor koden inne i kroppens hulrom er vist i Figur 31. Totalt to fisk droppet merkene i løpet av de 3 første dagene av holder og ingen ytterligere droppet koder ble funnet i resten av 28-dagers bindingstid. Cumulate dødeligheten i denne perioden var 14,3% (7 fisk) for merket lamprey og 9.6% (5 fisk) for kontrollgruppen. Enkelte merket og kontroll ble plassert i en svømming kammer og svømte på en konstant vann hastighet på 11 cm/s. Infusjonshastigheten ble valgt basert på tidligere laboratorietester som indikerte en konstant svømming bevegelse i den lavere enden av den vedvarende bading evne til9. Mener svømme da kontrollgruppen var 3.15 min (SE = 42,5 s) og mener svømme da gruppen implantert var 2,3 min (SE = 30.2 s), som ikke var en betydelig forskjell (t = 0.958; p = 0.172). Resultatene fra svømming ytelse tester viste ingen signifikant sammenheng mellom fisk lengde og svømming varighet (dvs. tid til impingement) for enten merket eller kontroll grupper (Figur 4). Impingement er beskrevet som fisken ikke lenger kunne svømme på konstant vann hastigheten og hvilte i skjermbildet nedstrøms.

Amerikanske ål laboratoriestudier

For å finne alle mulige l tag effekter på svømming ytelse, gjennomførte vi kritiske svømming hastighet tester med Ucrit, (en indeks av langvarig svømming) for seks størrelse grupper (n = 120; 113-175 mm) på ukodede og kodede ål bruke dummy tagger som målt 11.4 x 1,8 mm (lengde x diameter)1. Det var ingen signifikant forskjell i Ucrits mellom kodede og ukodede ål målt i cm/s (figur 5) eller median verdier målt i kropp lengde/s for alle merkede og umerkede grupper kombinert (figur 6). Vi har også gjennomført en langvarig avholdelse av merket ål (38 dager) og fant ingen dødelighet fra merket gruppene og lav tag tap av 3.8% (1 av 26 fisk)1. Basert på vårt laboratorium resultatene, vi konkludere med at mikro akustiske merkene kan bli effektivt implantert i juvenile amerikanske ål med ingen signifikante effekter på svømming evne, langsiktig overlevelse og hadde minimal tag tap under kode livet (30 dager).

Figure 1
Figur 1 . Fotografier illustrerer merking sekvens for tag innsetting i juvenile Pacific Lamprey. (A) Lamprey plassert på skum pute. (B) snitt laget med Mikrokirurgiske skalpell. (C) kode blir implantert. (D) Lamprey post-merking. Alle bildene ble tatt av samme lamprey (148 mm). 

Figure 2
Figur 2 . Fotografier illustrere merking prosedyre for unge amerikanske ål. (A) før snitt. (B) etter snitt. (C) etter fremre innsetting av koden. Alle bildene ble tatt av den samme ål (138 mm). 

Figure 3
Figur 3 . X-ray bilder av dummy lamprey/ål kode i kroppens hulrom i en juvenil Pacific Lamprey. 

Figure 4
Figur 4 . Impingement priser fra svømming ytelsestester for kontroll (umerkede) og merkede lamprey, delt inn i 10 mm størrelse kategorier positiv standardfeil stolper. Utvalgene vises på enkeltstolper.

Figure 5
Figur 5 . Boksen plott av kritiske svømming hastighet for størrelse grupper av ål testet i cm/s for kodede og ukodede ål (10 per behandling). Linjene i hver boks representerer medianen; den øverste og nederste linjene representerer 75 og 25 persentil, henholdsvis; kinnskjegg er øverste 90 og nederste 10 persentil; og outliers er avbildet av vedlagte sirkler. 

Figure 6
Figur 6 . Boksen plott av kritiske svømming fart i kropp lengde/s for kodede og ukodede ål (10 per behandling). Linjene i hver boks representerer medianen; den øverste og nederste linjene representerer 75 og 25 persentil, henholdsvis; kinnskjegg er øverste 90 og nederste 10 persentil; og outliers er avbildet av vedlagte sirkler. 

Discussion

Resultatene av laboratoriestudier viser at merking prosedyre og merking effekter ikke har innvirkning på fisken overlevelsesevne eller bading evne. Utvidet holder og overvåking viste at minimal tag tap oppstått og var ikke synlig under kode livet (30 dager). Tag implantasjon prosedyren var effektiv til å plassere kodene i kroppens hulrom uten å forårsake betydelige hemorrhaging eller soppinfeksjoner på webområdet merking. Varigheten av hele kodingen prosessen (< 6 min) er gunstig fordi det reduserer stress forbundet med fisken blir anesthetized. Disse funnene kjennetegner et nytt verktøy for juvenile lamprey og ål passering research og kan brukes i fremtidige studier. Denne teknologien tillater forskere å spore lamprey og ål bevegelser innen elvesystemer og som de tilnærming demninger eller andre strukturer som hindrer fisk passasje. Resultatene kan i sin tur bedre informere beslutninger på disse anleggene til å bevare disse artene i juvenile livsstadier. De viktigste trinnene av tag implantasjon protokollen inkludere bruker det lated dosen av bedøvelse, dybde og lengde på snitt, plasseringen av kodene, og ha riktig utvinning holder tanker tilgjengelig. Denne teknikken har minimale begrensninger. Mest spesielt, kirurg opplæring er nødvendig for å effektivt gjør den < 3 mm snitt og plassere kodene på ønsket plassering. I tillegg merkingsprosessen ville utelukke mindre størrelse ål og lamprey (< 140 mm) på grunn av tag byrden begrensninger. Vi anbefaler ikke eventuelle endringer til beskrevet protokoller.

Alternative metoder for merking ål og lamprey omfatter bruk av GROP tags. Men PIT-koder aktivt sender ikke signaler, derfor PIT-merket fisk kan bare nummereres som de er entrained og viderekoblet til omkjøringsvei lokaler eller pass nær en fast detektor10,11. Fremtidige anvendelser av lamprey/ål koden inkluderer muligheten til å merke og spore populasjoner av overfører lamprey og ål i ethvert miljø de bor.. Flere fordeler av å bruke lamprey/ål koden ville inkludere evnen å anslå overlevelse, reservekultur priser på spillways eller via turbiner, reisetid i reservoarene, passasje forsinkelser og relatert virkemåte som fisk tilnærming dammer.

Disclosures

Vi har ingenting å avsløre.

Acknowledgments

Denne studien ble finansiert av US Army Corps av ingeniører (USACE) og US Department of Energy (DOE) vann strøm teknologi kontoret. Vi setter pris på teknisk assistanse fra de følgende PNNL ansatte: Colin Brislawn, Eric Francavilla, Jill Janak, Huidong Li og Tim Linley. Vi takker Kathy Kratchman fra Delaware Valley fisk selskapet for å forsyne ål PNNL, Ralph Lampman og Tyler Beals fra Yakama nasjon fisket for å forsyne lamprey. Vi takker også Brad Eppard, Scott Fielding og Ricardo Walker fra USACE og Dana McCoskey og Tim Welch fra DOE. Laboratoriestudier ble utført på PNNL, som drives av Battelle for US Department of Energy underContractDE-AC06-76RL01830.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
10 L plastic tub  N/A  N/A
19 L pail N/A  N/A
3.00 mm scalpel  Beaver-Vistec 377513
500 ml bottle  Nalgene  2089-0016
Adam scale  Certified Material Testing Products  BCL-LBK12A
Air pump  Amazon  N/A
Air stone  Pentair  ALS3
Dip net, 3/32 in mesh N/A  N/A
Ethanol (70%)  Sigma-Aldrich  24102
Fish protector Kordon LLC 31456
Foam pad N/A  N/A
Gloves Kimberly Clark   N/A
Mixer bar  Sigma-Aldrich  F37110-1128
Plastic tweezer N/A  N/A
Pouring dispenser gage  Fischer Scientific  13-683-60C
Scalpel handle  Beaver-Vistec 371360
Sodium bicarbonate Sigma-Aldrich  S5761
Stirrer plate  Corning, PC-351  N/A
Tricaine methanesulfonate, MS-222 Western Chemical Inc. 515388 Treated fish destined for food must be held in fresh water above 10°C (50°F) for 21 days before use
Tubing, 6 mm N/A  N/A

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Mueller, R. P., et al. Retention and Effects of Miniature Transmitters in Juvenile American Eels. Fisheries Research. 195, 52-58 (2017).
  2. Brown, R. S., et al. An evaluation of the maximum tag burden for implantation of acoustic transmitters in juvenile Chinook salmon. North American Journal of Fisheries Management. 30, 499-505 (2010).
  3. Jepsen, N., Schreck, C., Clement, S., Thorstad, E. A brief discussion of the 2% tag/bodymass rule. Aquatic telemetry: advances and applications. Spedicato, M. T., Marmulla, G., Lembo, G. , FAO - COISPA, Rome. 255-259 (2003).
  4. Liedtke, T. L., et al. A standard operating procedure for the surgical implantation of transmitters in juvenile salmonids. , U.S. Geological Survey Open File Report. 2012-1267 (2012).
  5. Deng, Z. D., et al. A cabled acoustic telemetry system for detecting and tracking juvenile salmon: Part 2. Three-dimensional tracking and passage outcomes. Sensors. 11 (6), 5661-5676 (2011).
  6. Titzler, P. S., McMichael, G. A., Carter, J. A. 2010. Autonomous acoustic receiver deployment and mooring techniques for use in large rivers and estuaries. North American Journal of Fisheries Management. 30 (4), 853-859 (2010).
  7. Renaud, C. B. Conservation status of northern hemisphere lampreys (Petromyzontidae). Journal of Applied Ichthyology. 13 (3), 143-148 (1997).
  8. Dauble, D. D., Moursund, R. A., Bleich, M. D. Swimming behavior of juvenile Pacific lamprey, Lampetra tridentata. Environmental Biology of Fishes. 75, 167-171 (2006).
  9. Moursund, R. A., Dauble, D. D., Langeslay, M. J. Turbine intake diversion screens; investigating effects on Pacific lamprey. Hydro Review. 22 (1), 40-46 (2003).
  10. Marsh, D. M., Matthews, G. M., Achord, S., Ruehle, T. E., Sandford, B. P. Diversion of salmonid smolts tagged with passive integrated transponders from an untagged population passing through a juvenile collection system. North American Journal of Fisheries Management. 19, 1142-1146 (1999).
  11. Prentice, E. F., Flagg, T. A., McCutcheon, C. S. Feasibility of using passive integrated transponder (PIT) tags in salmonids. Fish marking techniques. American Fisheries Society, Symposium . Parker, N. C., Giorgi, A. E., Heidinger, R. C., Jester, D. B. Jr, Prince, E. D., Winans, G. A. 7, 317-322 (1990).
  12. Colotelo, A. H., et al. The effect of rapid and sustained decompression on barotrauma in juvenile brook lamprey and Pacific lamprey: Implications for passage at hydroelectric facilities. Fisheries Research. 129 (130), 17-20 (2012).
  13. Moser, M. L., Jackson, A. D., Lucas, M. C., Mueller, R. P. Behavior and potential threats to survival of migrating lamprey ammocoetes and macrophthalmia. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 25 (2), 103-116 (2015).
  14. Dixon, D. A. Biology, management, and protection of catadromous eels. American Fisheries. Society Symposium. 33, (2003).
  15. ASMFC (Atlantic States Marine Fisheries Commission). Update of the American eel stock assessment report. , 51 (2006).
  16. DFO (Fisheries and Oceans Canada). Recovery potential assessment of American Eel (Anguilla rostrata) in eastern Canada. DFO Canadian Science Advisory Secretariat Scientific Advisory Report. , (2013).
  17. MacGregor, R. J., et al. Recovery Strategy for the American Eel (Anguilla rostrata) in Ontario. , Ontario Recovery Strategy Series. Prepared for Ontario Ministry of Natural Resources, Peterborough, Ontario. x + 119 pp (2013).
  18. Deng, Z., Weiland, M. A., Carlson, T. J., Eppard, M. B. Design and Instrumentation of a Measurement and Calibration System for an Acoustic Telemetry System. Sensors. 10 (4), 3090-3099 (2010).
  19. Cook, K. V., et al. A comparison of implantation methods for large PIT tags or injectable acoustic transmitters in juvenile Chinook salmon. Fisheries Research. 154, 213-223 (2014).
  20. Mesa, M. G., et al. Survival and Growth of Juvenile Pacific Lampreys Tagged with Passive Integrated Transponders (PIT) in Freshwater and Seawater. Transactions of the American Fisheries Society. 141 (5), 1260-1268 (2012).
  21. Brown, R. S., Cooke, S. J., Anderson, W. G., McKinley, R. S. Evidence to challenge the 2% rule for biotelemetry. North American Journal of Fisheries Management. 19, 867-871 (1999).
  22. Zale, A. V., Brooke, C., Fraser, W. C. Effects of surgically implanted transmitter weights on growth and swimming stamina of small adult westslope cutthroat trout. Transactions of the American Fisheries Society. 134 (3), 653-660 (2005).
  23. Geist, D. R., et al. Juvenile Chinook salmon survival when exposed to simulated dam passage after being implanted with a new microacoustic transmitter. North American Journal of Fisheries Management. , (2018).
  24. Økland, F., Thorstad, E. B. Recommendations on size and position of surgically and gastrically implanted electronic tags in European silver eel. Animal Biotelemetry. 1, 6 (2013).
  25. Jepsen, N., Mikkelsen, J. S., Koed, A. Effects of tag and suture type on survival and growth of brown trout with surgically implanted telemetry tags in the wild. Journal of Fish Biology. 72, 594-602 (2008).
  26. Brown, R. S., et al. Survival of seaward-migrating PIT and acoustic-tagged juvenile Chinook salmon in the Snake and Columbia Rivers: an evaluation of length-specific tagging effects. Animal Biotelemetry. 1, 8 (2013).
  27. Walker, R., et al. Effects of a novel acoustic transmitter on swimming performance and predator avoidance of juvenile Chinook salmon: Determination of a size threshold. Fisheries Research. 176, 48-54 (2016).

Tags

Miljøfag problemet 145 Pacific Lamprey amerikanske ål merking akustiske senderne bading evne tag shedding
Implantering av en ny mikro akustisk merke i Juvenile Pacific Lamprey og amerikanske ål
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Mueller, R., Liss, S., Deng, Z. D.More

Mueller, R., Liss, S., Deng, Z. D. Implantation of a New Micro Acoustic Tag in Juvenile Pacific Lamprey and American Eel. J. Vis. Exp. (145), e59274, doi:10.3791/59274 (2019).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter