<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of Ichthyology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of Ichthyology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вопросы ихтиологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0042-8752</issn><issn publication-format="electronic">3034-5146</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">683957</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0042875225020069</article-id><article-id pub-id-type="edn">CVEHOH</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Changes in age, size and growth rate of the Anadyr chum salmon <italic>Oncorhynchus keta</italic> (salmonidae) under conditions of global warming</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Изменения возраста, размеров и темпа роста анадырской кеты <italic>Oncorhynchus keta</italic> (salmonidae) в условиях глобального потепления</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shestakov</surname><given-names>А. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шестаков</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>a.v.shestakov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grunin</surname><given-names>S. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грунин</surname><given-names>С. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>a.v.shestakov@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Biological Problems of the North, Far East Branch, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН — ИБПС ДВО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>03</month><year>2025</year></pub-date><volume>65</volume><issue>2</issue><fpage>193</fpage><lpage>205</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-10"><day>10</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0042-8752/article/view/683957">https://transsyst.ru/0042-8752/article/view/683957</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The results of the study of annual variability in age composition, body size and growth rate of the Anadyr chum salmon <italic>Oncorhynchus keta</italic> in 2011−2023 revealed that the length and body weight of individuals of all age groups in 2016−2023 significantly decreased compared to the previous period, especially in fish aged 0.4.<bold> </bold>The proportion of fish of the younger age groups increased. Based on the calculated data, in 2012−2022, the growth rate of chum salmon decreased in the first to second years of life, and multidirectional trends were observed in the third to fourth years, with the lowest increase in the body length in 2016 and 2020. The decrease in the production characteristics of Anadyr chum salmon in the modern period occurred simultaneously with a decrease in the abundance of this salmon species throughout its entire marine range in the North Pacific and depended little on the abundance of other salmon species. The data obtained cast doubt on the leading role of the so-called density factor in determining the production characteristics of fish, which is expressed in food shortages due to an increase in the abundance of Pacific salmon. The abnormally high surface temperatures in the northeast Pacific Ocean over the past seven to eight years have had a marked negative impact on the growth of Anadyr chum salmon.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В результате исследования межгодовой изменчивости возрастного состава, размеров тела и темпа роста анадырской кеты <italic>Oncorhynchus keta</italic> в 2011–2023 гг. установлено, что длина и масса тела особей всех возрастных групп в 2016–2023 гг. значительно уменьшились по сравнению с предыдущим периодом, особенно у рыб в возрасте 0.4. Доля рыб младших возрастных групп увеличилась. По расчисленным данным в 2012–2022 гг. темп роста кеты на 1–2-м годах жизни снижался, а на 3–4-м годах наблюдались разнонаправленные тренды, причем наиболее низкие приросты длины тела отмечены в 2016 и 2020 гг. Снижение продукционных показателей анадырской кеты в современный период происходило одновременно с уменьшением численности этого вида лососей на всём его морском ареале в Северной Пацифике и мало зависело от численности остальных видов лососей. Полученные данные ставят под сомнение ведущую роль так называемого плотностного фактора в определении продукционных характеристик рыб, выражающегося в нехватке пищи в связи с ростом численности тихоокеанских лососей. Аномально высокие температуры поверхности северо-восточной части Тихого океана, наблюдавшиеся в последние семь–восемь лет, оказали заметное негативное влияние на рост анадырской кеты.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>chum salmon</kwd><kwd>body length</kwd><kwd>body weight</kwd><kwd>age</kwd><kwd>growth rate</kwd><kwd>global temperature anomaly</kwd><kwd>Anadyr River</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кета</kwd><kwd>длина тела</kwd><kwd>масса тела</kwd><kwd>возраст</kwd><kwd>темп роста</kwd><kwd>глобальная температурная аномалия</kwd><kwd>р. Анадырь</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Министерство науки и высшего образования РФ</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>122041900012-6</award-id></award-group></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Атлас распространения в море различных стад тихоокеанских лососей в период весенне-летнего нагула и преднерестовых миграций. 2002. М.: Изд-во ВНИРО, 190 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Бирман И.Б. 1985. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихоокеанских лососей. М.: Агропромиздат, 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Бугаев А.В. 2017. Оценка влияния численности стад и глобальной температурной аномалии на среднюю массу тела тихоокеанских лососей в бассейне Северной Пацифики // Изв. ТИНРО. Т. 191. С. 3–33.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.26428/1606-9919-2017-191-3-33</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Бугаев А.В., Тепнин О.Б., Радченко В.И. 2018. Климатическая изменчивость и продуктивность тихоокеанских лососей Дальнего Востока России // Исслед. вод. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап. части Тихого океана. Вып. 49. С. 5–50. https://doi.org/10.15853/2072-8212.2018.49.5-50</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Бугаев А.В., Фельдман М.Г., Тепнин О.Б., Коваль М.В. 2021. Аномалии температуры поверхности воды в западной части Северной Пацифики — потенциальный климатический предиктор прогнозирования численности тихоокеанских лососей Камчатки // Вопр. рыболовства. Т. 22. № 4. С. 46–62.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.36038/0234-2774-2021-22-4-46-62</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Дгебуадзе Ю.Ю. 2001. Экологические закономерности изменчивости роста рыб. М.: Наука, 276 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Дгебуадзе Ю.Ю., Чернова О.Ф. 2009. Чешуя костистых рыб как диагностическая и регистрирующая структура. М.: Т-во науч. изд. КМК, 315 с.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Заварина Л.О. 2020. Оценка численности нерестовых подходов, промысла и биологического состояния кеты (Oncorhynchus keta) в бассейне реки Большой Воровской (Западная Камчатка) в современный период (2011–2019 гг.) // Исслед. вод. биол. ресурсов Камчатки и сев.-зап. части Тихого океана. Вып. 58. С. 42–50. https://doi.org/10.15853/2072-8212.2020.57.42-50</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Заволокин А.В. 2015. Пищевая обеспеченность тихоокеанских лососей в период морского и океанического нагула: Автореф. дис. … докт. биол. наук. Владивосток: ТИНРО-центр, 48 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Заволокин А.В., Кулик В.В., Глебов И.И. и др. 2012. Динамика размеров, возраста и внутригодовых темпов роста анадырской кеты Oncorhynchus keta в 1962–2010 гг. // Вопр. ихтиологии. Т. 52. № 2. С. 215–233.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Карпенко В.И., Андриевская Л.Д., Коваль М.В. 2013. Питание и особенности роста тихоокеанских лососей в морских водах. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатНИРО, 303 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Кловач Н.В., Ельников А.Н. 2013. Структура нерестового стада кеты Oncorhynchus keta Олюторского залива Берингова моря (Северо-восточная Камчатка) // Вопр. ихтиологии. Т. 53. № 6. С. 707–717. https://doi.org/10.7868/S0042875213060040</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Макоедов А.Н., Коротаев Ю.А., Антонов Н.П. 2009. Азиатская кета. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатНИРО, 356 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Мина М.В., Клевезаль Г.А. 1976. Рост животных. М.: Наука, 291 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Правдин И.Ф. 1966. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром-сть, 376 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Путивкин С.В. 1999. Биология и динамика численности анадырской кеты: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Владивосток: ТИНРО-центр, 24 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Темных О.С., Заволокин А.В., Шевляков Е.А. и др. 2011. Особенности межгодовой изменчивости средних размеров и возрастного состава кеты российских стад // Бюл. № 6 изучения тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. C. 228–241.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Черешнев И.А., Волобуев В.В., Шестаков А.В., Фролов С.В. 2002. Лососевидные рыбы Северо-Востока России. Владивосток: Дальнаука, 496 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Чугунова Н.И. 1959. Руководство по изучению возраста и роста рыб. М.: Изд-во АН СССР, 164 с.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Шунтов В.П., Темных О.С. 2008. Тихоокеанские лососи в морских и океанических экосистемах. Т. 1. Владивосток: Изд-во ТИНРО-центр, 481 с.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Шунтов В.П., Темных О.С. 2011. Тихоокеанские лососи в морских и океанических экосистемах. Т. 2. Владивосток: Изд-во ТИНРО-центр, 473 с.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Шунтов В.П., Темных О.С., Иванов О.А. 2017. Об устойчивости стереотипов в представлениях о морской экологии тихоокеанских лососей Oncorhynchus spp. // Изв. ТИНРО. Т. 188. С. 3–36.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Barkhordarian A., Nielsen D.M., Baehr J. 2022. Recent marine heatwaves in the North Pacific warming pool can be attributed to rising atmospheric levels of greenhouse gases // Commun. Earth Environ. V. 3. Article 131. https://doi.org/10.1038/s43247-022-00461-2</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Bigler B.S., Welch D.W., Helle J.H. 1996. A review of size trends among North Pacific salmon Oncorhynchus spp. // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 53. № 2. P. 455–465. https://doi.org/10.1139/f95-181</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Cheung W.W.L., Frölicher T.L. 2020. Marine heatwaves exacerbate climate change impacts for fisheries in the northeast Pacific // Sci. Rep. V. 10. Article 6678. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63650-z</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Debertin A.J., Irvine J.R., Holt C.A. et al. 2017. Marine growth patterns of southern British Columbia chum salmon explained by interactions between density-dependent competition and changing climate // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 74. № 7. P. 1077–1087. https://doi.org/10.1139/cjfas-2016-0265</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Frölicher T.L., Fischer E.M., Gruber N. 2018. Marine heatwaves under global warming // Nature. V. 560. № 7718. P. 360–364. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0383-9</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Fukuwaka M., Azumaya T., Nagasawa T. et al. 2007. Trends in abundance and biological characteristics of chum salmon // NPAFC Bull. V. 4. P. 35–43.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Fukuwaka M., Davis N.D., Azumaya T., Nagasawa T. 2009. Bias-corrected size trends in chum salmon in the central Bering Sea and North Pacific Ocean // Ibid. V. 5. P. 173–176.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Hansen J., Ruedy R., Sato M., Lo K. 2010. Global surface temperature change // Rev. Geophys. V 48. № 4. Article RG4004. https://doi.org/10.1029/2010RG000345</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Ishida Y., Ito S., Kaeriyama M. et al. 1993. Resent changes in age and size of chum salmon (Oncorhynchus keta) in the North Pacific Ocean and possible causes // Can. J. Fish. Aquat. Sci. V. 50. № 2. P. 290–295. https://doi.org/10.1139/f93-033</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Kaeriyama M., Yatsu A., Noto M., Saitoh S. 2007. Spatial and temporal changes in the growth patterns and survival of Hokkaido chum salmon populations in 1970–2001 // NPAFC Bull. V. 4. P. 251–256.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Kennedy J.J., Rayner N.A., Atkinson C.P., Killick R.E. 2019. An ensemble data set of sea surface temperature change from 1850: the Met Office Hadley Centre HadSST.4.0.0.0 data set // J. Geophys. Res. Atmos. V. 124. № 14. P. 7719–7763.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>https://doi.org/10.1029/2018JD029867</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Kishi M.J., Kaeriyama M., Ueno H., Kamezawa Y. 2010. The effect of climate change on the growth of Japanese chum salmon (Oncorhynchus keta) using a bioenergetics model coupled with a three-dimensional lower trophic ecosystem model (NEMURO) // Deep Sea Res. Pt. II. Top. Stud. Oceanogr. V. 57. № 13–14. P. 1257–1265. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2009.12.013</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Laufkotter C., Zscheischler J., Frolicher T.L. 2020. High-impact marine heatwaves attributable to human-induced global warming // Science. V. 369. № 6511. P. 1621–1625. https://doi.org/10.1126/science.aba0690</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Myers K.W., Klovach N.V., Gritsenko O.F. et al. 2007. Stock-specific distributions of Asian and North American salmon in the open ocean, interannual changes, and oceanographic conditions // NPAFC Bull. V. 4. P. 159–177.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Ogura M. 1994. Migratory behavior of Pacific salmon (Oncorhynchus sp.) in the open sea // Bull. Natl. Res. Inst. Far Seas Fish. V. 31. P. 1–141.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Oliver E.C.J., Donat M.G., Burrows M.T. et al. 2018. Longer and more frequent marine heatwaves over the past century // Nat. Commun. V. 9. Article 1324. https://doi.org/10.1038/s41467-018-03732-9</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Ruggerone G.T., Irvine J.R. 2018. Numbers and biomass of natural- and hatchery-origin pink salmon, chum salmon, and sockeye salmon in the North Pacific Ocean, 1925–2015 // Mar. Coast. Fish. V. 10. № 2. P. 152–168. https://doi.org/10.1002/mcf2.10023</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Ruggerone G.T., Springer A.M., van Vliet G.B. et al. 2023. From diatoms to killer whales: impacts of pink salmon on North Pacific ecosystems // Mar. Ecol. Prog. Ser. V. 719. P. 1–40. https://doi.org/10.3354/meps14402</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Salo E.O. 1991. Life history of Chum Salmon (Oncorhynchus keta) // Pacific salmon life histories. Vancouver: UBC Press. P. 231–310.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Seo H., Kudo H., Kaeriyama M. 2009. Spatiotemporal change in growth of two populations of Asian chum salmon in relation to intraspecific interaction // Fish. Sci. V. 75. № 4. P. 957–966. https://doi.org/10.1007/s12562-009-0126-9</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Smale D.A., Wernberg T., Oliver E.C.J. et al. 2019. Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services // Nat. Clim. Chang. V. 9. № 4. P. 306–312. https://doi.org/10.1038/s41558-019-0412-1</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
