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Distribution and abundance of woundfin populations in the lower Virgin River, Arizona and Nevada / Distribución y abundancia de poblaciones de woundfin en el Virgin River, Arizona y Nevada

Authors: HOLDEN, P.B., ABATE, P.D.

Year: 1996 (xxviii)

Abstract

Water development, agriculture, urbanization, and the introduction of nonnative fishes have lead to the decline in distribution and abundance of native fishes in the Virgin River. Numbers of woundfin have decreased in the lower Virgin River since the late 1970’ s while numbers and distribution of red shiners have increased dramatically. A study of the lower Virgin River below Riverside, Nevada was initiated in July 1993 to

determine numbers of woundfin using this reach and evaluate factors such as dewatering and nonnative fish species. Since initiation, three year classes have been followed from their emergence in July to the following years. Prior to July 1995, data collected from the Riverside area suggested that this reach was unique because it sustained a small population of woundfin in an area of the Virgin River where woundfin populations were low. In addition, young-of-the-year woundfin were found during July of each year possibly indicating localized spawning. In July 1995, additional sampling was performed downstream of Beaver Dam Wash, Arizona and Mesquite, Nevada to determine if young-of-the-year woundfin were present in these areas as well. Young-of-the-year woundfin were found in these upstream areas thereby suggesting that the area below Riverside may not be unique in terms of woundfin use. To further delineate differences between these three areas of the Virgin River, bimonthly sampling was performed in 1996 downstream of Riverside Bridge, Mesquite Bridge, and Beaver Dam Wash. The data from this sampling indicates that the section of river downstream of Mesquite Bridge is as populated with woundfin as the section of river downstream of Riverside Bridge. However, the section of river downstream from Beaver Dam Wash which historically held a relatively good sized population of woundfin, is presently populated with low numbers of woundfin.

Resumen

El desarrollo de aguas, agricultura, urbanización y la introducción de peces no nativos han llevado a la disminución en la distribución y abundancia de peces nativos en el Virgin River. En la parte baja del Virgin River un gran número de carpita afilada ha decrecido desde finales de 1970, mientras que el número y distribución de sardinita roja se ha incrementado dramáticamente. En junio de 1993 se inició un estudio en la parte baja del Virgin River por debajo de Riverside, Nevada para determinar el número de carpita afilada que usa este tramo y evaluar factores tales como el vaciado de una especie no nativa. Se han formado tres clases anuales desde julio a los siguientes años. Antes de julio de 1995, los datos colectados en el área de Riverside sugieren que este tramo era único, debido a que poseía una población pequeña de carpita afilada en el área del Virgin River donde las poblaciones de carpita afilada eran bajas. Adicionalmente, se encontraron poblaciones juveniles de carpita afilada producidos en el año durante julio de cada año, indicando posibles ovas localizadas. En julio de 1995 se realizaron muestreos adicionales corriente abajo de la Beaver Dam Wash, Arizona y Mesquite, Nevada, para determinar si los juveniles de carpita afilada producidos en el año también estaban presentes en estas área. Se encontraron juveniles de carpita afilada en estas áreas río arriba, sugiriendo así que el área por debajo de Riverside probablemente no es el único en términos de uso por la carpita afilada. Para delinear diferencias adicionales entre estas tres áreas del Virgin River, se realizaron muestras bi-mensuales en 1996 corriente abajo de Riverside Bridge, Mesquite Bridge, y Beaver Dam Wash. Los datos de esta muestra indican que la sección del río, corriente abajo del Mesquite Bridge esta poblado de igual manera que la sección corriente abajo del Riverside Bridge. Sin embargo, la sección del río corriente abajo del Beaver Dam Wash, que históricamente poseía una población relativamente grande de carpita afilada, esta actualmente poblado con un número muy bajo de carpita afilada.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS JENSEN, B.L.; BROOKS, J.E.; COBBLE, K.; CAMPOY-FAVELA, J. (BLJ - U.S. Fish and Wildlife Service, Dexter National Fish Hatchery and Technology Center, Dexter, NM; JEB - U.S. Fish and Wildlife Service, New Mexico Fishery Resources Office, Albuquerque, NM; JC - IMADES, CIDESON, Centro Ecologico de Sonora, Hermosillo, Sonora, México) A review of the status of the native and introduced fishes of the upper Río Bavispe ABSTRACT Resident fish communities were sampled with traditional equipment and techniques. Yaqui catfish, Ictalurus pricei , and Yaqui sucker, Catostomus bernardini , were also collected and transported to Dexter NFHTC. Native fish communities remain relatively intact but exotics are impacting community structure in some areas. Additional work will be carried out in 1997. RESUMEN Comunidades de peces residentes fueron muestreados con el equipo y técnicas tradicionales. También se colectaron y transportaron al Dexter NFHTC, el bagre Yaqui, Ictalurus pricei, y el matalote Yaqui, Catostomus bernardini. Las comunidades de peces nativos permanecen relativamente intactos, sin embargo, los peces exóticos están impactando la estructura de la comunidad en algunas áreas. En 1997 se realizaran trabajos adicionales. JOHNSTONE, H.C.; STEVENS, L.E. (Glen Canyon Environmental Studies) Physical and biological development of a large Colorado River backwater in Grand Canyon, Arizona ABSTRACT Backwaters are considered to be essential rearing habitats for native fish in the Colorado River. In the Grand Canyon, a large return current channel backwater at mile 55.5 on the Colorado River was investigated during the 1996 growing season to assess post-flood development and function. Physical (geomorphic, hydro-geochemical and thermal stratification) and biological (benthic, planktonic and fish habitat use) data were collected. These data are being linked in an interpretive model, which will further our understanding of how this backwater functions as habitat for native fish. Water temperatures from the head of the backwater to the main channel varied by 21 oC, with up to 13oC difference over 0.3 m depth, and as much as a 14 oC shift in water temperature at one site in a 24-h period during steady flows. Minnow traps were used to determine fish distribution. More than one hundred 6-50 mm juvenile flannelmouth sucker, Catostomus latipinnis, were collected or observed in June, as well as numerous speckled dace, Rhinichthys osculus . Understanding the relationship of thermal variation on biological processes in this backwater permits inference about the availability of these essential habitats to native fish.

RESUMEN Los remansos son considerados hábitat esenciales de crianza para los peces nativos en el Colorado River. Con el fin de evaluar el desarrollo y la función de la postinundación se investigó, en el Grand Canyon, durante la estación de crecimiento 1996 un gran canal de contra-corriente remansado a 55.5 millas del Colorado River. Se colectaron datos físicos (geomórficos, hidro-geoquímicos y de estratificación termal), y biológicos (bentónicos, planctónicos y uso del hábitat por peces). Estos datos han sido ligados a un modelo interpretativo, el cuál incrementará nuestro conocimiento del funcionamiento de estos remansos como hábitats para peces nativos. La temperatura de las aguas varia en 21°C desde la cabecera del remanso al canal principal, con una diferencia de hasta 13°C a 0.3 m de profundidad, y mas de 14 °C en variación de temperatura en un periodo de 24 h en un lugar de flujo estacionario. Para determinar la distribución de peces se usaron trampas pequeñas. En junio se colectaron o fueron observados mas de cien juveniles de 6- 50 mm de matalote boca de franela, Catostomus latipinnis, así también numerosas carpa pinta, Rhinichthys osculus. El conocimiento de las relaciones de variación termal en los procesos biológicos en estos remansos permite inferir sobre la capacidad esencial de estos hábitats en los peces nativos. KELEHER, C.J.*; LENTSCH, L.D.; PERKINS, M.J.; CROWL, T.A. (CJK - Utah Division of Wildlife Resources, Central Region, Springdale, UT; LDL and MJP - Utah Division of Wildlife Resources, Native Aquatics Section, Salt Lake Office, UT; TAC - Utah State University, Fish and Wildlife Department, Logan, UT) Suckers for a healthy lake: an overview of actions of the Utah Lake Fish Management Advisory Team (ULFMAT) ABSTRACT Utah Lake provides storage for irrigation, municipal, and industrial water users along the Wasatch Front. Water manipulations during the settlement and development of Utah Valley resulted in habitat alterations in Utah Lake and its tributaries that have negatively impacted native fish populations. Early years of overharvest and the introduction of over twenty species of nonnative fish in the past century have further disrupted the native fish community. Currently, the only native fish species remaining in Utah Lake are June sucker, Chasmistes liorus, federally listed as endangered in 1986, and Utah sucker, Catostomus ardens . The Utah Lake Fish Management Advisory Team (ULFMAT), an interagency group, is developing a fisheries management plan for Utah Lake that incorporates public interests while providing for the recovery needs of June sucker. Studies were initiated in 1995 to increase the understanding of Utah Lake community interactions. Information collected from these research projects will be integrated with the development and implementation of management guidelines. We will present a brief overview of the ULFMAT approach and activities to date.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS RESUMEN El Utah Lake almacena agua para el uso en irrigación y para consumo municipal e industrial a lo largo del Wasatch Front. La manipulación del agua durante el establecimiento y desarrollo del valle Utah alteró el hábitat en el Utah Lake y sus tributarios lo cual impactó negativamente en la población nativa de peces. La excesiva extracción realizada en años anteriores y la introducción de más de veinte especies de peces no nativos en el siglo pasado destruyeron la comunidad de peces nativos. Actualmente los únicos peces nativos que permanecen en el Utah Lake es el matalote junio Chasmistes liorus , listado federalmente en 1986 como especie en peligro, y el matalote de Utah, Catostomus ardens. El Utah Lake Fish Management Advisory Team (ULFMAT), un grupo que incluye varias agencias, esta desarrollando un plan de manejo pesquero para el Utah Lake que incorpora intereses públicos siempre que se restablezcan las necesidades del matalote junio. En 1995 los estudios fueron iniciados con el fin de incrementar el entendimiento de las interacciones en las comunidades del Utah Lake. La información colectada a partir de estos proyectos de investigación serán integrados al desarrollo e implementación de las guías de manejo. Presentaremos un breve resumen de la propuesta y actividades de la ULFMAT a la fecha. KELSCH, S.W.*; JENSEN, B.L. (SWK - University of North Dakota, Dept. of Biology, Grand Forks, ND; BLJ - U.S. Fish and Wildlife Service, Dexter National Fish Hatchery and Technology Center, Dexter, NM) Morphometric comparison of the Yaqui and channel catfishes ABSTRACT The Yaqui catfish, Ictalurus pricei , is morphologically similar to and will hybridize with channel catfish, I. punctatus. Yaqui catfish from the Río Aros, Sonora and Río Sirupa, Chihuahua were examined and compared with channel catfish from Mexico, New Mexico, Texas, and North Dakota. The Yaqui and channel catfishes were found to be morphologically distinct although no single variable or combination of variables led to the correct identification of all genetically pure individuals. RESUMEN El bagre Yaqui, Ictalurus pricei , es morfológicamente similar y puede ser hibridizado con el bagre de canal, I. punctatus. Fueron examinados y comparados el bagre Yaqui de los ríos Aros, Sonora y el Sirupa, Chihuahua con el bagre de canal en Mexico, New Mexico, Texas y North Dakota. Se encontró que el bagre Yaqui y el bagre de canal son morfológicamente distintos aunque no se encontraron variables simples, ni variables combinadas que lleven a la identificación correcta de los individuos genéticamente puros.

KNAPP, M. (U.S.D.A. Forest Service, Washington, D.C.) Status of the desert fishes component of the Bring Back the Natives program ABSTRACT The Forest Service has completed a variety of projects to assess, protect, and restore native desert fishes in the past year. Among those projects are several which were cooperatively funded by the Bring Back the Natives program. Bring Back the Natives is a national initiative jointly sponsored by the Forest Service, the Bureau of Land Management, the National Fish and Wildlife Foundation and myriad local partners. Agency funding levels for fisheries work have decreased in recent years, but funds available for the Bring Back the Natives program have remained relatively constant. Though funds have remained constant they represent a small percentage of the total fisheries budget. Initiatives which involve public/private cooperation will be an increasingly important part of fisheries management in the future. It is essential that desert fishes receive funding and program emphasis in proportion to their imperilment in the Bring Back the Natives program and other partnership efforts. RESUMEN El año pasado el Servicio de Bosques terminó una variedad de proyectos para estimar, proteger y recuperar peces nativos de áreas desérticas. Entre estos proyectos hay varios que fueron cooperativamente consolidados con el programa Bring Back the Natives. Bring Back the Natives es una junta nacional auspiciada por el Forest Service, el Bureau de Land Management y la National Fish and Wildlife Foundation e innumerables consorcios locales. Recientemente el nivel de apoyo de agencias hacia trabajos pesqueros han decrecido, pero los fondos para el Bring Back the Natives han permanecido relativamente constantes. A pesar que los fondos han permanecido constantes ellos representan un pequeño porcentaje del total del presupuesto pesquero. En el futuro una parte muy importante del manejo pesquero vendrá de las iniciativas de cooperación pública y privada. Es esencial que los peces de la región desértica reciban énfasis de fondos y programas en igual proporción al grado de riesgo considerado en el programa Bring Back the Native y otros programas asociados. KNOWLES, G.W.*; MARSH, P.C.; MUELLER, G.; WOLTERS, T. (GWK - Arizona State University (ASU), Department of Zoology and Center for Environmental Studies, Tempe, AZ; PCM - ASU Center for Environmental Studies, Tempe, AZ; GM - U.S. National Biological Service, Denver, CO; TW - U.S. Bureau of Reclamation, Boulder City, NV) Sonic telemetry of razorback suckers in Lake Mohave, Arizona-Nevada ABSTRACT Lake Mohave, AZ-NV, is a ~100 km-long regulatory reservoir on the Colorado River. It contains the largest extant population of endangered razorback sucker, Xyrauchen texanus , a big river catostomid endemic to the Colorado River drainage. Although much has been learned about some aspects of its life history, little is known about movements of razorback suckers, especially in reservoirs. A cooperative agreement thus was formed between Arizona State University and the National Biological Service to undertake a sonic telemetry study in Lake Mohave. In November 1994, 10 adult males

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS and 10 adult females were surgically implanted with sonic transmitters. Ten fish, four males and six females survived the 17-month duration of the study, and were tracked bi-weekly. Individual locations ranged over 75 km to within 5 km of Hoover Dam (upstream limit of the reservoir) and within 20 km of Davis Dam (downstream limit). Individuals often were concentrated within specific areas, and one such instance appeared related to a highly productive mixing zone that forms annually as a result of thermal stratification of the reservoir. Both males and females frequented several different spawning aggregations within the reproductive period of November through March. Individuals exhibited marked affinity throughout the year for specific areas of the reservoir, often returning to a location at about the same time each year. These results add significantly to knowledge of razorback sucker life history and may aid future efforts to manage the Lake Mohave population of this imperiled species . [HUBBS STUDENT PAPER AWARD COMPETITOR] RESUMEN El Lake Mohave, AZ-NV, es un reservorio regulador de aproximadamente 100 km de largo en el Colorado River. Contiene la población existente más grande de la especie en peligro matalote jorobado, Xyrauchen texanus, un catostómido endémico de río grande en el drenaje del Colorado River. A pesar de que mucho se sabe sobre algunos aspectos del ciclo de vida, muy poco se conoce sobre los movimientos del matalote jorobado, especialmente en reservorios. De esta manera, se formó un acuerdo cooperativo entre Arizona State University y el National Biological Service para poner a cabo un estudio de telemetría en el Lake Mohave. En Noviembre de 1994, se implantaron transmisores sónicos mediante cirugía, a 10 machos y 10 hembras adultos. Diez peces, cuatro machos y seis hembras, sobrevivieron los 17 meses de duración del estudio, y estos fueron seguidos dos veces por semana. La localización individual abarca un rango de 75 a 5 km de la Hoover Dam (limite corriente arriba del reservorio) y dentro de 20 km de la Davis Dam (limite corriente abajo). Los individuos estuvieron frecuentemente concentrados dentro de áreas específicas, y en una oportunidad fue visto relacionado a la zona de mezcla altamente productiva que se forma anualmente como resultado de la estratificación termal del reservorio. Los machos y hembras frecuentan varias agregaciones de desove diferentes dentro del periodo reproductivo de noviembre a marzo. A lo largo del año los individuos muestran una afinidad marcada por áreas específicas del reservorio, frecuentemente vuelven a una localización casi al mismo tiempo cada año. Estos resultados añaden significativamente al conocimiento del ciclo de vida del matalote jorobado, y quizás ayude a los esfuerzos de manejo de las poblaciones de esta especie en peligro en el Lake Mohave. [PREMIO HUBBS AL MEJOR ARTICULO ESTUDIANTIL]

LAWRENCE, K.P.*; LAMARRA, V.A.; ALDER, L.A. A comparison of the productivity of Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius , nursery habitat in the San Juan and Colorado Rivers ABSTRACT The status of the endangered Colorado squawfish in the San Juan River (New Mexico-Utah) is considered particularly poor in relation to the rest of the Upper Basin of the Colorado River. Few captures of adults or young-of-year fish have occurred since intensive sampling began in the mid-1980s. However, the San Juan is still considered to be a vital part of the recovery program for this species. In 1994, the U.S. Fish and Wildlife Service designated approximately a 200-mile reach from Farmington, New Mexico, to the San Juan arm of Lake Powell as critical habitat for all life stages of this species. Adult habitat is not considered to be limiting. Nursery embayments, or backwaters, shoreline features typically associated with sand or cobble bars, are limited in number, particularly in lower gradient reaches where retention of young-of-year fishes would be more likely. In the San Juan, these backwaters tend to be particularly sensitive to summer storm events due to differing hydrology and channel morphology and thus are especially ephemeral. We hypothesize that this increased instability would result in lower productivity in San Juan backwaters relative to Colorado River backwaters located in known nursery areas. Our intent was also to determine how certain physical and biological measures varied longitudinally on the San Juan River using river mile location and unique geomorphic reach classification. This information would ultimately be used to determine where the most stable and presumably most productive backwaters were located and assess how they compared to backwaters in a reach of the Colorado River known to provide nursery habitat for squawfish. We sampled backwaters throughout the San Juan River periodically from late summer to late fall during 1995 and 1996. Backwaters in the Colorado River from Moab to Potash were sampled during 1996 only. We measured numerous physical (volume, temperature), chemical (pH, oxygen, nutrients), and biological (phytoplankton, zooplankton, periphyton, invertebrates) parameters in all backwaters we sampled. We also attempted to establish whether a correlation existed between some of these parameters and total fish biomass in San Juan River backwaters. Results to date will be presented. The study is on-going and will be continued through 1997. RESUMEN El estado de la especie en peligro carpa blanca en el San Juan River (New Mexico-Utah) es considerada particularmente pobre en relación al resto de los de la cuenca alta del Colorado River. Se capturaron pocos peces adultos o juveniles del año en el muestreo intensivo a mediados de 1980. Sin embargo, el San Juan todavía es considerado como parte vital del programa de recuperación para esta especie. En 1994, el U.S. Fish and Wildlife Service designó como hábitat crítico para todos los estadios de vida de esta especie un tramo aproximadamente de 200 millas desde Farmington, New Mexico, al brazo del San Juan en el Lake Powell. El hábitat de los adultos no es considerado restrictivo. Es muy probable que la retención de peces juveniles del año

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS ocurran en las bahías de crianza, o remansos, característicos de orillas típicamente asociadas con arena o canto rodado, los cuales son limitados en número, particularmente en tramos de baja gradiente. Debido a las diferencias hidrológicas y de morfología del canal en el San Juan, estos remansos tienden a ser particularmente sensitivos a las tormentas de verano y así ellos son efímeros. Hipotetizamos que la incrementada inestabilidad podría resultar en la baja productividad de los remansos del San Juan comparados a los remansos localizados en conocidas áreas de crianza del Colorado River. Usando localización de milla del rio y clasificación única del tramo geomórfico, nosotros intentamos también determinar como ciertas medidas físicas y biológicas varian longitudinalmente en el San Juan River. Esta información finalmente sera usada para determinar donde estan localizados los remansos mas estables y presumiblemente mas productivos y estimar como ellos se comparan a los remansos en un tramo de Colorado River conocido por proveer hábitat de crianza de la carpa blanca. Desde el final del verano al final del otoño 1995 y 1996 muestreamos periódicamente remansos a lo largo del San Juan River. Durante 1996 solo tomamos muestras en los remansos en el Colorado River desde Moab a Potash. En todos los remansos que muestreamos medimos numerosos parámetros físicos (volúmen, temperatura), químicos (pH, oxigeno, nutrientes), y biológicos (fitoplancton, zooplancton, vegetación ribereña, invertebrados). También intentamos establecer si existe una correlación entre algunos de estos parámetros y el total de la biomasa de peces en los remansos del San Juan River. Presentaremos los resultados hasta ahora. Este estudio se esta llevando a cabo y continuará hasta 1997. LENTSCH, L.D.*; CONVERSE, Y.K.; THOMPSON, P.D.; CROWL, T.A.;TOLINE, C.A. (LDL, YKC and PDT - Utah Division of Wildlife Resources, Native Aquatics Section, Salt Lake Office, UT; TAC and CAT- Utah State University, Fish and Wildlife Department, Logan, UT) Bonytail reintroduction plan for the Upper Colorado River Basin ABSTRACT Bonytail captures in the Upper Colorado River Basin (UCRB) are infrequent. The numbers of bonytail in the UCRB are too low for recovery without reintroduction. Reintroduction appears to be the only option for recovery of a wild bonytail population (Valdez and Clemmer 1982). If reintroduction does not occur, bonytail should be considered extirpated from the UCRB. This plan is an interactive guideline and process of evaluation that outlines the reintroduction and eventual recovery of hatchery reared bonytail into their native environment of the Green and Colorado rivers of the UCRB. Because so little is known about life history requirements and evolutionary history of bonytail, laboratory experiments will be conducted to help in the design of the reintroduction stocking program. Reintroduction will be implemented through field experimentation to determine ecological factors important to stocked fish and to different life stages of bonytail. This plan is formatted to incorporate current and proposed experimentation into the implementation and management of the bonytail reintroduction in the UCRB. The plan is intentionally designed to adapt laboratory and field experimental results into outyear objectives.

RESUMEN Las capturas de carpita elegante en la Upper Colorado River Basin (UCRB) son infrecuentes. La cantidad de carpita elegante en la UCRB son muy bajas para recuperarlas sin reintroducirlas. La reintroducción parece ser la única opción para recuperar las poblaciones naturales de carpita elegante (Valdez and Clemmer 1982). Si las reintroducciones no ocurren la carpita elegante sería considerada exterminada de la UCRB. Este plan es una guía interactiva y el proceso de evaluación que subraya la reintroducción y recuperación eventual en viveros de cría de carpita elegante dentro de su medio ambiente nativo de los ríos Green y Colorado de la UCRB. Ya que muy poco es conocido sobre los requerimientos del ciclo de vida y la historia evolutiva del carpita elegante, se conducirán experimentos de laboratorio para ayudar a diseñar el programa de producción para la reintroducción. La reintroducción será implementada a través de experimentos de campo para determinar los factores ecológicos esenciales para los peces y las diferentes etapas de vida del carpita elegante producidos. Este plan esta estructurado para incorporar experimentación actual y propuesta dentro de la implementación y manejo de la reintroducción de la carpita elegante en la UCRB. El plan esta intencionalmente designado para adaptar los resultados experimentales de campo y de laboratorio dentro de los objetivos del año. LEWIS, B.*; CROWL, T.A.; LENTSCH, L.; THOMPSON, P. (BL and TAC -Ecology Center and Dept. of Fish and Wildlife, Utah State University, Logan, UT; LL and PT -Utah Division of Wildlife Resources, Salt Lake City, UT) Invertebrate community response to floodplain enhancement through levee removal on the Green River in Utah ABSTRACT The Upper Basin Recovery Program has placed a high priority on developing and enhancing floodplain habitats within the upper Colorado River Basin. Floodplain enhancement is intended to provide native fishes nursery habitat and to enhance food resources, nutrient availability, productivity, and water quality. The Levee Removal Project on the Green River near Ouray, UT will increase the flood frequency and duration of selected bottomlands by lowering dikes, connecting them with the main channel during moderate spring flows. We examined invertebrate community response associated with the flooding of the bottomlands targeted by the Levee Removal Project. Invertebrate production within the flooded bottomlands and inputs of this productivity to the main river channel from terrace and depression bottomlands were estimated and compared. This data will be compared to ongoing monitoring of the flooded bottomlands productivity as the levees are removed. RESUMEN El Upper Basin Recovery Program ha establecido una alta prioridad al desarrollo y mejoramiento de hábitats de llanura aluvial dentro de la cuenca del Colorado River. El mejoramiento de la llanura aluvial tiene como fin proveer a los peces nativos un hábitat de crianza, y mejorar los recursos alimenticios, la disponibilidad nutritiva, la productividad, y la calidad del agua. El Levee Removal Project on the Green River cerca

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS a Ouray, UT incrementará la frecuencia de inundaciones y la permanencia de tierras de aluvión seleccionadas a través de diques bajados, conectándolos con el canal principal durante flujos primaverales de tamaño moderado. Hemos examinado la reacción de la comunidad de invertebrados a la inundación de las tierras de aluvión fijadas por el Levee Removal Project. Se estimó y comparó la producción de invertebrados dentro de estas tierras aluviales inundadas, y la introducción de esta producción al canal principal del río desde las terrazas y las depresiones de las tierras aluviales. Estos datos serán comparados a las inspecciones en curso sobre la productividad de las tierras aluvial de aluvión durante el removimiento de los diques. LOZANO-VILANO, M. DE L.; CONTRERAS-BALDERAS, S. (MLL - Facultad de Ciencias Biologicas, UANL, N.L., México; SC - Bioconservacion, A.C., N.L., México) A new species of cyprinodontid ( Cyprinodon) fish from the San Fernando Basin, Nuevo León, México ABSTRACT Cyprinodon sp. is a new species described and illustrated from the thermal and saline spring Baños de San Ignacio, Nuevo León, Mexico, and compared with C. variegatus, its closest relative. It is characterized by a strongly rhombic body, acute snout, slightly higher mouth, and pectoral fins that reach the middle of the dorsal fin base, and cover most of the pelvic length; sides very spotted, although obscured in mature males; females with a spotted dorsal; both sexes have a generally shorter, depressed dorsal fin, dorsal origin and anal origin distance, and caudal peduncle length. C. variegatus has a less rhombic body, less acute snout, more inferior mouth, and pectoral fins that scarcely extend beyond the dorsal origin and pelvic fin base; sides barred, rarely mottled, and female dorsal fin ocellated. Both species have similar counts, and general coloration, except as described. RESUMEN Cyprinodon sp. una especie nueva descrita e ilustrada del manantial termal y salino Baños de San Ignacio, Nuevo León, Mexico; es comparado con C. variegatus su pariente mas cercano. Cyprinodon sp. se caracteriza por un fuerte cuerpo rómbico, rostro agudo, boca ligeramente superior, y aletas pectorales que alcanza la mitad de la base de la aleta dorsal, y cubre la mayor parte de la longitud pélvica. Los lados son muy manchados, aunque oscurecido en machos maduros; las hembras tienen un dorso manchado, ambos sexos tienen aleta dorsal deprimida, y generalmente distancia entre origen de la dorsal y origen de la anal, y longitud del pedúnculo caudal es mas corta. C. variegatus tiene el cuerpo menos rómbico, rostro menos agudo, boca mas inferior, y aletas pectorales que apenas sobrepasan el origen de las aletas dorsal y pélvicas; los costados con barras bien definidas, raramente moteados. y la aleta dorsal de la hembra ocelado. Ambas especies presentan números y coloración general similares, excepto por lo descrito. MARSH, P.C.; KNOWLES, G.W.; MUELLER, G. (PCM - Arizona State University, Center for Environmental Studies, Tempe, AZ; GWK - Arizona State University, Department of Zoology, Tempe, AZ; GM - National Biological Service, Denver, CO)

Bonytail Gila elegans telemetry in Lake Mohave, Arizona and Nevada ABSTRACT The bonytail, Gila elegans , is a large-river minnow (cyprinid) endemic to the Colorado River system of western North America. The species is federally listed as endangered, its biology poorly understood, and nothing is known of its movements. We conducted a short term telemetry study to assess temporal and spatial movement patterns in Lake Mohave, the Colorado River reservoir in Arizona and Nevada where the largest remaining population of bonytail persists. Ten fish (5 “wild” from the lake and 5 “cove” from a hatchery; 5 of each sex) were implanted in May 1996 with 90-day sonic tags, released into the lake immediately post-surgery, and tracked weekly through August. Eight fish dispersed immediately after release; two moved up- and six moved down-lake. The five wild fish moved down-lake as much as 42 km, and four of these (all male) remained in the lowermost 5 km while the other (female) occupied an area about 10 km below the release site. Two cove fish moved up lake 15 and 43 km, respectively, while a third moved 4 km down lake. Two fish were never contacted post-release. Most fish locations were in shallow water along shorelines, in some instances within inundated stands of riparian vegetation. Bonytail can move substantial distances in a short time (we observed movements of 10s of km in a few days), but apparently favor certain areas where they may remain for weeks. We captured unmarked fish by setting nets in places favored by tagged fish, a significant result since the technique may enhance our ability to monitor reintroductions, locate and document spawning, examine habitat use, and acquire desperately needed brood stock for this critically imperiled species. RESUMEN La carpita elegante, Gila elegans, es una carpa (ciprínido) endémica de río-grande del sistema del Colorado River en el oeste de Norte América. La especie esta listada federalmente como en peligro, su biología es poco entendida, y nada se conoce acerca de sus movimientos. Condujimos un estudio de telemetría a corto plazo para estimar patrones de movimiento temporal y espacial en el Lake Mohave, el reservorio del Colorado River en Arizona y Nevada donde persiste la población mas grande de carpita elegante. En Mayo de 1996 se implantaron diez peces (5 “silvestres” de el lago y 5 “caleta” de un criadero; 5 de cada sexo) con marcas sónicas de 90 días, se soltaron al lago inmediatamente después de la cirugía, y fueron seguidas semanalmente hasta agosto. Ocho de los peces se dispersaron inmediatamente después de ser soltados, dos se movieron lago arriba y seis lago abajo. Cinco de los peces silvestres se movieron lago abajo hasta 42 km, y cuatro de ellos (todos machos) permanecieron en los 5 km en la parte mas baja del reservorio, mientras el otro (hembra) ocupó un área de 10 km por debajo del lugar donde fue soltado. Dos de los peces caleta se movieron 15 y 43 km lago arriba, respectivamente, mientras el tercero se movió 4 km lago abajo. Dos peces nunca fueron contactados después de ser soltados. Muchos de los peces se ubicaron en aguas poco profundas a lo largo de las orillas, algunas veces dentro de áreas inundadas de vegetación ribereña. La carpita elegante puede moverse distancias considerables en corto tiempo (nosotros observamos movimientos de decenas de km en pocos días), pero

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS aparentemente prefieren ciertas áreas, en donde ellos permanecen por semanas. Capturamos mediante redes fijas peces no marcados en los lugares preferidos por los peces marcados, un resultado significante ya que la técnica puede incrementar nuestra habilidad para inspeccionar reintroducciones, localizar y documentar desoves, examinar usos del hábitat, y adquirir crías de producción necesitadas para esta especie en riesgo. MINCKLEY, C.O. (U.S. Fish and Wildlife Service, Parker, AZ) Startup of the Achii Hanyo Project, a new place to raise native fishes in the lower Colorado River Basin ABSTRACT This report describes the startup of a new facility to raise native fish in the lower Colorado River Basin. On 22 July 1996 renovation of twenty acres of ponds on the Colorado River Indian Reservation near Parker, Arizona was started. To date, a total of six ponds have been cleared of saltcedar and cattails and are being further renovated to receive water and fish by 1 December 1996. To accomplish this a Memorandum of Understanding with the CRIT and the Fish and Wildlife Service was developed in cooperation with the Bureau of Reclamation and Bureau of Land Management. The facility will be used to grow bonytail chubs and razorback suckers to 12“ at which time they will be harvested, tagged, and repatriated into Colorado River waters. This project reflects the efforts of the Lake Mohave Native Fish Group as well as private, state and federal agencies whose goals are to prevent the extinction of these fish in the lower basin while moving toward recovery. RESUMEN Este reporte describe el comienzo de un nuevo servicio para la crianza de peces nativos en la parte baja de la cuenca del Colorado River. El 22 de julio 1996 se comenzó la renovación de veinte acres de estanques en el Colorado River Indian Reservation cerca a Parker, Arizona. Hasta esta fecha, seis estanques han sido despojados de saltcedar y cola de gato y están siendo restaurados para poder recibir agua y peces el 1 de diciembre de 1996. Para realizar este proyecto se desarrolló un Memorándum de Entendimiento con la CRIT y el Fish and Wildlife Service y con la cooperación del Bureau of Reclamation y el Bureau of Land Management. Este servicio será usado para criar carpita elegante y matalote jorobado hasta un tamaño de 12“. Al llegar a ese tamaño los peces serán recolectados, marcados, y devueltos a las aguas del Colorado River. Este proyecto refleja los esfuerzos del Lake Mohave Native Fish Group y, además de varias agencias privadas, estatales, y federales quienes han tenido por objetivos prevenir la extinción de estos peces en la cuenca baja del río mientras que se avanza con su recuperación.

MINCKLEY, C.O. (U.S. Fish and Wildlife Service, Parker, AZ) Status of native fishes in the Lower Colorado River Basin and an overview of Fish and Wildlife activities in Region II, 1996. ABSTRACT The status of the native fishes of Arizona has not changed since 1995 with the majority of the fauna being listed as endangered, threatened or as candidate species. Progress has been made in replacing the razorback sucker ( Xyrauchen texanus ) population in Lake Mohave but no species has been down listed. Fish and Wildlife activities during 1996 have included the following: Arizona Ecological Service Field Office: This office has been focusing much of its attention on livestock grazing during FY96. This has included efforts directed at the Gila topminnow ( Poeciliopsis occidentalis ), spikedace ( Meda fulgida ), Little Colorado spinedace ( Lepidomeda vittata ) and razorback sucker. These activities occurred in a variety of systems to include: the Red Rock Canyon area, habitats near East Clear, Sonoita and Cienega creeks and along the Blue and Verde rivers. In addition to this, a status report for Gila chub ( Gila intermedia) has been completed and the implementation of the 1994 Biological Opinion on the Central Arizona Project is underway. Arizona Fishery Resource Office: Pinetop Office: Renovation of designated streams and partial reintroduction of Apache trout into those systems was accomplished. Habitat restoration of Bylas Spring (S2 Spring) on the San Carlos Apache Reservation and reintroduction of Gila topminnow was completed. Pinetop Fish Health: During FY96 monitoring of the native fishes of Region II has continued. Systems examined included the San Juan and lower Colorado rivers and tributaries in the White Mountains. Protocols have also been developed which have resulted in better survivorship during fish transfers. The fish health staff organized and presented a “Fish Health for Fisheries Biologists” at the AZ-NM AFS meeting. San Carlos Substation: Participated in razorback sucker studies on Lake Mohave, was a major participant in the Bylas Spring renovation and assisted Pinetop with work on Apache trout (Oncorhynchus apache) and loach minnow (Rhinichthys cobitis). Parker Substation: Organized and participated in razorback sucker research on Lake Mohave to include five collecting trips (Feb-June) for adults and collection of wild larvae with Lake Mojave Native Fish Group. Produced razorback sucker fry for use in the lower Colorado River. Continued program of raising and releasing bonytail ( Gila elegans) and razorback suckers into Lake Havasu and Lower Colorado River waters. Used facilities at the Bill Williams River, Havasu, and Cibola National Wildlife Refuges and the Emerald Canyon Golf Course to raise fish. Successfully recovered released bonytail and razorback suckers from Lake Havasu and the Lower Colorado River. Assisted in collection of adult bonytail from Lake Mohave in May-June. Assisted in the development of a 20-acre native fish habitat near Cibola National Wildlife Refuge. Also assisted Phoenix Zoo in obtaining bonytail for a lake on their property. Assisted in collection of adult bonytail from Lake Mohave in May-June. Developed memorandum of agreement with Colorado River Indian Tribes to develop Achii Hanyo Project, a native fish rearing facility.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS Willow Beach National Fish Hatchery: Continued to retrofit and warmup raceways for the production of razorback suckers and bonytail chubs. Received and are currently holding an estimated 60K wild razorback sucker for repatriation into Lake Mohave. RESUMEN El estado de los peces nativos de Arizona no ha cambiado desde 1995 la mayoría de fauna ha sido listada ya sea como en peligro, en vías de extinción, o como especie candidatas al listado. Se ha realizado cierto progreso al reemplazar las poblaciones de matalotes jorobados ( Xyrauchen texanus) en el Lake Mohave, pero ninguna especie ha sido sacada de la lista. Durante 1996, las actividades del Fish and Wildlife incluyó lo siguiente: Arizona Ecological Service Field Office: Durante FY96, esta oficina enfocó sus atenciones en el pastoreo de ganado. Estos esfuerzos fueron direccionados al guatopote de Sonora ( Poeciliopsis occidentalis ), carpa aguja ( Meda fulgida ), carpita de espina del Little Colorado River ( Lepidomeda vittata ) y matalote jorobado. Estas actividades ocurrieron en una variedad de sistemas, las cuales incluyen: el área del Red Rock Canyon, hábitats cercanos al East Clear, los manantiales de Sonoita y Cienega y, a lo largo de los ríos Blue y Verde. Adicionalmente a esto, un reporte del estado de la carpita de Gila (Gila intermedia) fue completado y la Biological Opinion on the Central Arizona Project de 1994 se encuentra en implementación. Arizona Fishery Resource Office: Pinetop Office: Se complementó la renovación de los manantiales designados y la reintroducción parcial de trucha Apache dentro de estos sistemas. Se completó la restauración del hábitat de Bylas Spring (S2 Spring) y la reintroducción del Guatopote de Sonora en San Carlos Apache Reservation. Pinetop Fish Health: Durante FY96 se continuaron las inspecciones de los peces nativos de la Región II. Los sistemas examinados incluyeron los ríos San Juan y la parte baja del Colorado River y sus tributarios en las White Mountains. También se han desarrollado protocolos los cuales han mejorado la sobrevivencia de peces durante la transferencia. El grupo encargado de la salud de peces organizó y presentó la “Fish Health for Fisheries Biologists” en las reuniones del AZ-NM AFS. Sub estación San Carlos: Participó en estudios sobre el matalote jorobado en el Lake Mohave, fue un participante importante en la renovación de Bylas Springs y asistió a Pinetop con trabajos sobre el trucha Apache ( Oncorhynchus apache ) y carpa locha (Rhinichthys cobitis). Sub estación Parker: Organizo y participó en investigaciones sobre el matalote jorobado con el Mohave Native Fish Group, en el Lake Mohave. Esto incluyó cinco viajes de campo (feb-jun) para la colección de adultos y larvas en este Lake. Produjo cardúmenes de peces pequeños para su uso en la parte baja del Colorado River. Continuó un programa de cría y liberación de carpita elegante ( Gila elegans) y matalote jorobados en el Lake Havasu y las aguas del Lower Colorado River. Se usaron las facilidades del Bill Williams River, Havasu, y Cibola National Wildlife Refuges y el Emerald Canyon Golf Course para la cría de peces. Se recuperaron carpita elegante y matalote jorobados liberados en el Lake Havasu y el Lower Colorado River. En mayo-junio colaboró en la

recolección de adultos de carpita elegante en el Lake Mohave. Colaboró en el desarrollo de 20 acres de hábitats de peces nativos cerca al Cibola National Wildlife Refuge. También ayudó al Zoológico de Phoenix en la recolección de carpita elegante de un lago de su propiedad. En el mes de mayo-junio colaboró en la recolección de adultos de carpita elegante del Lake Mohave. Desarrolló un Acuerdo con tribus indígenas (Colorado River Indian Tribes) para desarrollar el Proyecto Achii Hanyo, una servicio público de crianza de peces nativos. Willow Beach National Fish Hatchery: Continuó la adecuación de conductos de calentamiento para la producción de matalote jorobados y carpitas. Recibió y actualmente alberga un estimado de 60K del matalote jorobado para el retorno a su hábitat original en el Lake Mohave. MORIZOT, D.C.; JENSEN, B.L.; KELSCH, S.W.; CARMICHAEL, G.J.; CAMPOY-FAVELA, J. (DCM - University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center Smithville, TX; BLJ - U.S. Fish and Wildlife Service, Dexter National Fish Hatchery and Technology Center, Dexter, NM; SWK - University of North Dakota, Dept. of Biology, Grand Forks, ND; GJC - U.S. Fish and Wildlife Service, Mora National Fish Hatchery and Technology Center, Mora, NM; JC-F - IMADES, CIDESON, Centro Ecologico de Sonora, Hermosillo, Sonora, México) Introgression between Yaqui and channel catfish in the Rio Yaqui, Sonora Mexico ABSTRACT The Yaqui catfish, Ictalurus pricei, has become threatened through hybridization with introduced nonnative channel catfish, I. punctatus, among other reasons. We used three isozyme locus polymorphisms, which were in aggregate diagnostic for discrimination of Yaqui and channel catfish alleles to assess extent and directionality of interspecific hybridization in 184 individuals from within the historic range of Yaqui catfish. The genetic markers correlated highly with morphological markers. Channel catfish introgression with Yaqui catfish was documented. Only two pure channel catfish were found in the population samples. Yaqui catfish recovery efforts will be confounded due to the variable conditions of introgression, habitat deterioration, and barriers to channel catfish immigration. RESUMEN Entre otras razones, el bagre Yaqui, Ictalurus pricei , se ha visto amenazado a través de la hibridación con el introducido bagre de canal, I. punctatus. Usamos tres locus polimórficos isoenzimáticos diagnóstico para la discriminación de los alelos del bagre Yaqui y el bagre de canal y así, para estimar la extensión y direccionalidad de la hibridación ínter-específica en 184 individuos dentro del rango histórico del bagre Yaqui. Los marcadores genéticos se correlacionaron altamente con los marcadores morfológicos. Se documentó la introgresión del bagre de canal con el bagre Yaqui. Solamente dos ejempalares de bagre de canal puro fueron encontrados en muestras poblacionales. Los esfuerzos de recuperación del bagre Yaqui serian confundidos debido a las condiciones variables de introgresión, deterioro del hábitat, y barreras de inmigración del bagre de canal. NIELSEN, J.L.; FOUNTAIN, M.C. (USDA Forest Service PSW and Hopkins Marine Station, Department of Biology,

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS Stanford University) Molecular genetics and evolutionary status of the trout of the Río Yaqui drainage, Oncorhynchus mykiss spp., and the San Pedro Mártir rainbow trout, Oncorhynchus mykiss nelsoni ABSTRACT We investigated genetic population structure and evolutionary relationships among the trout of the Río Yaqui drainage, Oncorhynchus mykiss spp., the San Pedro Mártir rainbow trout, O. m. nelsoni, from Baja, California Norte, populations of steelhead and rainbow trout, Oncorhynchus mykiss spp., throughout southern California, Gila trout, Oncorhynchus gilae gilae, and Apache trout, O. g. apache, of New Mexico. Biochemical genetic signatures were determined using mitochondrial DNA sequence and nuclear microsatellite loci. Unprecedented genetic diversity was found in southern trout populations, with unique mutation events documented for the two Mexican species used in these studies. The mtDNA control-region sequence for some Río Yaqui trout contained a unique 73 base nucleotide deletion that suggests a retained ancestral characteristic in the form of a primitive bi-directional promoter region for mtDNA. Nuclear microsatellite loci contained unique alleles and statistically different allelic distributions in both the Río Yaqui and the San Pedro Mártir rainbow trout when compared to trout in the U.S. These molecular data support the hypothesis of a Pleistocene Gulf of California refugia for the Pacific trout proposed by R. J. Behnke in his 1992 monograph. RESUMEN Investigamos las relaciones de la estructura genética y evolutiva entre las poblaciones de trucha del drenaje del Río Yaqui, Oncorhynchus mykiss spp., trucha de San Pedro Mártir, O. m. nelsoni , de Baja, California Norte; poblaciones de steelhead y trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss spp.; hasta el sur de California, trucha del Gila, Oncorhynchus gilae gilae , y trucha Apache, O. g. apache , de New Mexico. Se determinaron marcas de genética bioquímica usando secuencia mitocondrial de ADN y loci microsatélite nuclear. Se encontró una diversidad genética nunca visto en la población de truchas sureñas, con eventos de mutaciones únicas documentadas para las dos especies mexicanas usadas en este estudio. La secuencia de región-control de ADNmt para algunas truchas del Río Yaqui incluyeron una delección única en el nucleótido 73 de la base, que sugiere una característica ancestral retenida en la forma de una región promotora primitiva bi-direccional para ADNmt. El locus microsatélite nuclear contuvo alelos únicos y distribuciones alélicas estadísticamente diferentes en la trucha del Yaqui y la trucha de San Pedro Mártir cuando estas fueron comparadas con la truchas de E.U. Estos datos moleculares apoyan la hipótesis del refugio del Pleistoceno en el Golfo de California para la trucha del Pacífico propuesta por R. J. Behnke en su monografía de 1992.

NORRIS, S.M. (Dept of Zoology and Museum of Natural History, Arizona State University, Tempe, AZ) The ‘lost’ ichthyological illustrations of the Sessé and Mociño Expedition to New Spain (1787-1803) ABSTRACT Martin de Sessé y Lacastra and José Mariano Mociño lead a scientific expedition to New Spain from 1787-1803. They traveled extensively in the Caribbean, Mexico, northern central America, and the Pacific coast of North America as far north as Vancouver. Fruits of their exploration were returned to Spain in 1803 but, for various reasons, were never compiled for publication. Approximately 2,000 watercolor illustrations and sketches (mostly of botanical subjects) disappeared following Mociño’s death in 1820. Nearly one-hundred and sixty years later, they were located in a private library in Spain and acquired by the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA). Among the approximately 200 pages of zoological subjects are 73 leaves of fish illustration (95 individual drawings). The subjects are primarily marine fishes. The drawings are vibrantly colored and portrayed with tremendous skill and attention to detail by expedition artist Atanasio Echeverría y Gordoy, 17 years old when he joined the expedition. Cuvier and Valenciennes, who had rough pencil tracings of at least some of the drawings, are apparently the only ichthyologists to have ever evaluated them. RESUMEN Martin de Sessé y Lacastra y José Mariano Mociño dirigieron una expedición científica a Nueva España desde 1787 a 1803. Ellos viajaron ampliamente en el Caribe, Mexico, la parte norte de Centro América, y la costa Pacífica de Norte América llegando al norte hasta Vancouver. Los frutos de sus exploraciones fueron llevados a España en 1803 pero, por varias razones, nunca fueron compiladas para publicación. Aproximadamente 2,000 ilustraciones en acuarela y dibujos (la mayoría de temas botánicos) desaparecieron después de la muerte de Mociño en 1820. Casi ciento sesenta años mas tarde fueron descubiertos en una biblioteca privada en España y fueron adquiridos por el Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University (Pittsburgh, PA). Entre aproximadamente 200 paginas de temas zoológicos existen 73 hojas de ilustraciones de peces (95 dibujos individuales). Los temas son principalmente peces marinos. Los dibujos tienen colores brillantes y están realizados con tremenda habilidad y atención al detalle por el artista de la expedición Atanasio Echeverría y Gordoy, quien tenia 17 años cuando se unió a la expedición. Cuvier y Valenciennes, quienes calcaron crudos de algunos de los dibujos, son aparentemente los únicos ictiólogos quienes avaluaron esos dibujos.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS NORRIS, S.M.; MILLER, R.R. (SMN - Dept. of Zoology and Museum of Natural History, Arizona State University, Tempe, AZ; RRM - Division of Fishes, Museum of Zoology, Ann Arbor, MI) A taxonomic evaluation of Herichthys, a section of “Cichlasoma” (Cichlidae) ABSTRACT Herichthys ( sensu stricto ), a section of “ Cichlasoma“ (Cichlidae), is relatively well-defined, although its monophyly has not been conclusively demonstrated. The complex patterns of morphological variation demonstrated by the various species of Herichthys have frustrated earlier revisionary efforts. The species (or morphs) are distributed (largely allopatrically) in Atlantic Coast drainages from the Nueces River (Texas, USA) to Río Santa Anna (central Veracruz, Mexico). At present we are able to delineate the following described species: H. cyanoguttatum, H. carpintis, H. geddesi, H. tamasopoensis. In addition four undescribed species, all from more southern regions, have been identified. The most persistent taxonomic problems occur within H. cyanoguttatum, which as currently envisioned encompasses multiple morphologies whose status and relationships are incompletely resolved (but under study). We exclude “C.” bocourti and “C.” pearsei from Herichthys. RESUMEN Herichthys ( sensu stricto ), una sección de “ Cichlasoma“ (Cichlidae) es relativamente bien-definida, aunque su monofilia no ha sido demostrada conclusivamente. Los patrones complejos de variación morfológica mostrados por varias especies de Herichthys frustaron su revisión temprana. La especie (o formas) están distribuidas (mayormente alopatricamente) desde los drenajes del Nueces River (Texas, USA), hasta el Río Santa Ana (central Veracruz, Mexico), en la costa Atlántica. Por el momento, podemos delinear las siguientes especies descritas: H. cyanoguttatum , H. carpintis, H. geddesi , H. tamasopoensis . Adicionalmente han sido identificadas cuatro especies no descritas, anteriormente todas ellas de regiones mas al sur. El problema taxonómico mas persistente ocurre con H. cyanoguttatum , la cual incluye morfologías múltiples cuyo estado y relaciones se encuentran incompletas (pero bajo estudio). Nosotros excluimos “C.” bocourti y “C.” pearsei de Herichthys. OAKEY, D.D.; DOUGLAS, M.E. (Department of Zoology and Museum, Arizona State University) Phylogenetic analysis of mitochondrial DNA variation in Rhinichthys osculus of western North America ABSTRACT Rhinichthys osculus (speckled dace) occupies all 7 major drainages in western North America and exhibits high levels of morphological variation that is presumably due to extensive physiographic forces in this region. A study was initiated using mtDNA restriction site variation in R. osculus in order to compare the phylogenetic relationships with this geologic history. This presentation will discuss the analysis of 57 R. osculus populations in context with pertinent physiographic features in western North America.

RESUMEN Rhinichthys osculus (la carpa pinta) ocupa los 7 mayores drenajes del oeste de Norte América y exhibe altos niveles de variación morfológica que es presumiblemente debido a la extensiva fuerza fisiográfica en esta región. Se inició un estudio usando variación del sitio de restricción del ADNmt en R. osculus con el fin de comparar las relaciones filogenéticas con la historia geológica. La presentación discutirá el análisis de 57 poblaciones de R. osculus en contexto con las características de fisiografía pertinente en el oeste de Norte América. OSMUNDSON, D.B.*; BURNHAM, K.P. (DBO - U. S. Fish and Wildlife Service, Grand Junction, CO ; KPB – Colorado Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, Colorado State University, Fort Collins, CO) Status of the Colorado squawfish in the upper Colorado River ABSTRACT The endangered Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius , a large, piscivorous cyprinid formerly abundant throughout warm-water reaches of the Colorado River basin, is today restricted to three upper basin river systems: the Green, the Colorado and the San Juan. We investigated the status of the Colorado River population. Our objectives were to 1) estimate the size of the adult population, 2) determine the extent or frequency of reproduction and recruitment, and 3) identify any trends via changes in age or size structure over time. Size of the adult subpopulation in the upper portion of the river where most adults were found (upper end of Westwater Canyon to Palisade, Colorado), averaged over the four-year study period, was estimated to be 263 individuals (95% C.I.=161-440) using program CAPTURE; using program RECAP, the estimate was 253 (95% C.I.=186-333). Assuming 253 fish, this census number equates to an average of 4.0 fish per mile of river in the upper reach. Sparseness of recapture data precluded a population size estimate for the lower reach (confluence with the Green River to the lower end of Westwater Canyon). Annual survival rate for adult Colorado squawfish in the upper reach was estimated to be 0.86 (95% C.I.=0.66-0.95). A large number of young Colorado squawfish (primarily 300-400 mm long) were found in the lower reach, downstream of Moab, Utah during 1991. Scale analyses indicated these fish were from three year-classes, hatched in 1985, 1986, and 1987. By 1992, these fish were distributed throughout the river system. Trammel-netting catch-per-unit effort in the upper reach steadily increased over the four years of study. Though catch rates of larger adults (>550 mm long) did not significantly increase, catch rates of subadults and young adults (<550 mm long) increased five-fold. Size-frequency analysis of lower-reach fish indicated the 1985-1987 cohorts were the strongest year classes produced since at least 1977, and no similarly strong year classes have been produced since 1987. Catch rates of larvae and YOY in the upper reach also indicated that reproductive success in 1986 and perhaps in 1987 was relatively high, and all other years through 1994 had comparatively low catch rates. Until this recent pulse of young adults was produced, the vast majority of adults were found in the upper reach; the lower reach contained almost exclusively individuals <500 mm long. Thus, during most years, the bulk of the adult population is contained in the upper reach. Within the upper reach, very few individuals <450 mm long are found,

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS indicating that recruitment to the upper reach subpopulation occurs almost entirely from colonization of young adults migrating there from the lower reach. In contrast, size frequencies recorded during the mid-1970’ s indicate that significant recruitment in the upper reach may formerly have occurred via the rearing of young within the upper reach. Though some level of recruitment appears to occur every year, the Colorado River population of Colorado squawfish is probably sustained by strong year classes that occur very infrequently. Though survival rate is likely fairly constant from one year to the next, recruitment is highly variable. Long-term, average, annual rates of recruitment are unknown and therefore it is difficult to discern whether recruitment balances mortality over the long term. Given the current low population size in comparison with historical accounts that suggest the species was abundant through the middle part of the century, it is likely that recruitment is not keeping pace with mortality. However, this population appears quite capable of recovering on its own if the frequency of strong year classes can be increased. This will require the improvement of environmental conditions that currently limit reproductive success and survival of young. Any increase in adult survival rates would also be beneficial. RESUMEN La especie en peligro carpa blanca, Ptychocheilus lucius , un ciprínido grande carnívoro de peces abunda en trechos de aguas tibias de la cuenca del Colorado River, y esta ahora restringido a tres sistemas de cuencas de ríos: el Green, el Colorado y el San Juan. Investigamos el estado de la población del Colorado River. Nuestros objetivos fueron 1) estimar el tamaño de la población adulta, 2) determinar la frecuencia de reproducción y reclutamiento y 3) identificar cualquier tendencia vía cambio en estructura de edad o tamaño. El tamaño de la sub población adulta en la porción alta de el río donde muchos adultos fueron encontrados (final alto del Westwater Canyon a Palisade, Colorado), promedió en el cuarto año del periodo de estudio, usando un programa de CAPTURE, 263 individuos aproximadamente (95% C.I.=161-440). Usando un programa de RECAP, el estimado fue 253 (95% C.I.=186-333). Asumiendo 253 peces, este censo considera un promedio de 4.0 peces por milla de río en el tramo alto. La dispersión de datos de recaptura excluye el tamaño de población estimado para el trecho bajo (confluencia con el Green River al final bajo del Westwater Canyon). La proporción de sobrevivencia anual para los adultos de la carpa blanca en la parte alta del tramo fue estimado a 0.86 (95% C.I.=0.66-0.95). Durante 1991, un gran número de adultos jóvenes de carpas blanca (principalmente 300-400 mm de largo) fueron encontrados en el tramo bajo, corriente abajo del Moab, Utah. El análisis de las escamas indicaron que estos peces eran de tres clases de años, nacidos en 1985, 1986 y 1987. En 1992, estos peces estaban distribuidos a lo largo del sistema del río. En los cuatro años de estudio, la captura-porunidad de esfuerzo, con redes de trasmallo se incrementó en el tramo alto. Aunque la proporción de captura de adultos grandes (>550 mm de largo) no se incrementó significativamente, la captura de sub-adultos y adultos jóvenes (<550 mm de largo) se incrementó cinco veces. El análisis tamaño frecuencia, de peces en el tramo bajo indicó que la cohorte en 1985-1987 fueron las clases anuales mas fuertes desde por lo menos 1977, y ninguna clase anual fuerte similar fue producida desde 1987. La proporción de

capturas de larvas y YOY en el tramo alto también indicaron que el suceso reproductivo en 1986 y tal vez en 1987 fue relativamente alto, y en otros años hasta 1994 tiene proporciones bajas comparadas a este. Hasta el reciente impulso de adultos jóvenes producidos, la mayoría de adultos fueron encontrados en los tramos altos; el tramo bajo contuvo casi exclusivamente individuos <500 mm de largo. Así, durante muchos años, la producción de poblaciones adultas esta contenida en el tramo alto. Dentro del tramo alto son encontrados pocos individuos <450 mm de largo, indicando que las sub poblaciones están conscriptas al tramo alto, y se encuentran ahí casi enteramente por colonización de migrantes jóvenes adultos del tramo bajo. En contraste, el tamaño de frecuencias anotadas durante mediados de 1970 indicaron que gran parte de las conscripciones en la parte alta puede haber ocurrido vía la crianza de jóvenes dentro del tramo alto. Aunque parte de la conscripción parece ocurrir cada año, la población de la carpa blanca en el Colorado River es probablemente sostenida por clases de un año fuerte que ocurre muy infrecuentemente. Así la proporción de sobrevivencia es probablemente constante de un año al otro, la conscripción es altamente variable. El promedio anual de proporciones de conscripción a largo plazo, son desconocidas y mas aun es difícil de discernir si la conscripción balancea la mortalidad a largo plazo. PERKINS, M.J.*; LENTSCH, L.D., KELEHER, C.J.; FRIDELL, R.A.; ROSS, D. (MJP and LDL – Utah Division of Wildlife Resources, Native Aquatics Section, Salt Lake Office, UT; CJK - Utah Division of Wildlife Resources, Central Region, Springville, UT; RAF - Utah Division of Wildlife Resources, Southern Region, Cedar City, UT; DR - Utah Division of Wildlife Resources, Northern Region, Ogden, UT) Utah ushers spotted frog towards recovery ABSTRACT Spotted frogs, Rana pretiosa, are located in two distinct geographic areas in Utah: the Wasatch Front and the West Desert. The major threats facing spotted frog in Utah are habitat loss and fragmentation, particularly along the Wasatch Front. Currently, the spotted frog is listed as a Category 1 species, and federal listing is eminent unless significant actions are taken to prevent further loss and to promote the long term survival of this species. Several federal and state agencies are developing a conservation strategy that will identify and implement these actions. Actions currently in place include monitoring, habitat acquisition and enhancement and translocation/reintroduction activities. Additional actions include studies on life history and habitat requirements, population genetics, as well as population and habitat surveys. Such activities benefit sympatric species of native invertebrates, amphibians, and fish as well, such as the least chub. Rather than waiting for near extinction or unrecoverable conditions, conservation strategies allow agencies to finance and implement proactive steps towards recovery while such measures can be biologically and financially effective. RESUMEN Las ranas manchadas, Rana pretiosa, están localizadas en dos áreas geográficas distintas en Utah: la Wasatch Front y el West Desert. El mayor peligro observado con la rana manchada en Utah es la pérdida del hábitat, y la fragmentación, particularmente a lo largo de Wasatch Front. Actualmente la rana manchada esta listada como una especie de

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS Categoría I, y esta a punto de ser listada federalmente a menos que se tomen acciones significativas para prevenir pérdidas adicionales y promover la sobrevivencia a largo plazo de esta especie. Varios agencias federales y del estado están desarrollando una estrategia de conservación que identificaría e implementaría estas acciones. Actualmente algunas de estas acciones son: inspección, adquisición y aumento de hábitats y actividades de translocación/reintroducción. Acciones adicionales incluyen estudios sobre el ciclo de vida y requerimiento de hábitats, genética de poblaciones, así también como censos poblacionales y de hábitats. Tales actividades benefician especies en simpatría tales como invertebrados nativos, anfibios, y también peces, como la carpita mínima. En vez de esperar extinciones cercanas o condiciones irreparables, la estrategia de conservación permite a las agencias financiar e implementar pasos activos hacia la recuperación mientras tales medidas puedan ser biologicamente y financieramente efectivas. PFEIFER, F.K. (U.S. Fish & Wildlife Service, Colorado River Fishery Project Office, Grand Junction, CO) Endangered Colorado River fishes (upper basin) annual report ABSTRACT This report summarizes significant federal and state activities of the past year aimed at recovering the endangered razorback sucker, Xyrauchen texanus , Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius, humpback chub, Gila cypha, and bonytail, Gila elegans, in the upper Colorado River basin. Research continued on the life history and seasonal flow needs of these fish in order to facilitate preparation of the Biological Opinions for the re-operation of Flaming Gorge Dam on the Green River, Aspinall on the Gunnison River and Navajo Dam on the San Juan River. These Biological Opinions should be issued by 1998. In November 1995, construction began on a $1,000,000 fish ladder over Redlands Diversion Dam on the Gunnison River. It is designed to provide upstream access to 50 miles of historical habitat that has been blocked since 1918. The passageway became operational in June 1996. To date over 7,000 fish have passed through the ladder of which 95% have been native species. However, thus far no endangered fish have used the fish passageway. Nonnative fish use is represented by ten species with white sucker, Catostomus commersoni, and common carp, Cyprinus carpio, being the most abundant. Another important recovery effort involves enhancing or restoring natural floodplain habitats; such habitats are a critical component of the riverine ecosystem. Studies and activities to remediate contaminant problems in flooded bottomland habitats and research to determine the feasibility of restoring these areas to benefit endangered fish (rather than nonnatives) were initiated during the year. Pilot projects to demonstrate potential floodplain habitat restoration were started on the Colorado River near Grand Junction and in the Ouray/Jensen area along the Green River. Propagation and maintenance of refugia populations of the endangered fish is another element of the upper Colorado River Recovery Program. Currently, “refuge” ponds are maintained at Ouray NFH in Utah and at Horsethief State Wildlife Area in Colorado. In 1996, four additional 0.2-acre ponds were constructed at Ouray as well as four new 0.5-acre ponds at Wahweap State Hatchery in Utah. An intensive fish culture facility with a 20,000-gallon water re-use system was

completed in April in the Grand Valley. This facility is currently rearing approximately 26,000 razorback suckers. This hatchery along with the endangered fish ponds will allow the Recovery Program to produce fish for adult broodstock, research, stocking and refuge populations that will prevent extinction in the wild. Control of nonnative fish species is another important element of the Recovery Program. Research conducted on the San Juan River by New Mexico Game and Fish showed the fish community of secondary channels was similar to that of the main channel during spring runoff, and both were numerically dominated by native flannelmouthsucker, Catostomus latipinnis, and bluehead sucker, Pantosteus discobolus, and nonnative channel catfish, Ictalurus punctatus, and common carp. Following spring runoff, secondary-channel fish communities were numerically dominated by nonnative fish species, mainly red shiner, Cyprinella lutrensis , and fathead minnow, Pimephales promelas. During low flow periods, considerable reproductive activity by some nonnative fish species was documented, suggesting that these habitats may be a major source of some of these undesirable fish. Preliminary analysis of data indicate that elevated spring flows annually “reset” San Juan River secondary channel fish communities and may provide a means of limiting abundance of some nonnative fish species. Pilot projects to evaluate the effectiveness of mechanical removal of nonnative fish continued in 1996. These pilot projects, one involving removal of smallmouth bass, Micropterus dolomieu, from the Green, one removing northern pike, Esox lucius , from the Gunnison, and another involving catfish removal from the San Juan helped shape the Nonnative Fish Strategic Control Plan that was adopted by the upper basin Recovery Program. The states of Utah, Colorado, Wyoming and the Fish and Wildlife Service agreed to “Interim Procedures for Stocking Nonnative Fish Species in the Upper Colorado River Basin” designed to reduce escapement of nonnative fish into habitat occupied by endangered fish. RESUMEN Este reporte resume actividades realizadas el año pasado por el gobierno federal y del estado las cuales están dirigidas a recuperar las especies en peligro, matalote jorobado, Xyrauchen texanus, carpa blanca, Ptychocheilus lucius, carpita jorobada, Gila cypha, y carpita elegante, Gila elegans ; en la cuenca alta del Colorado River. Las investigaciones sobre el ciclo vital y las necesidades del flujo estacional de estos peces continúan a fin de facilitar la preparación de dictámenes biológicos para la re-operación de la presa Flaming Gorge en el Green River, la presa Aspinall en el Gunnison River y la presa Navajo en el Río San Juan. Estos dictámenes biológicos serían emitidos en 1998. En noviembre 1995 se empezó a construir una escalerilla para peces sobre la presa Redlands Diversion en el Gunninson River. Esta, provee acceso, contra corriente, a 50 millas de hábitat histórico que fue bloqueado desde 1918. El pasaje comenzó a ser operado en Junio 1996. A la fecha, mas de 7,000 peces han pasado a través de la escalerilla de los cuales 95% han sido especies nativas. Sin embargo, hasta el momento ningún pez en peligro ha usado este pasaje. El uso de peces no nativos están representados por diez especies con matalote blanco, Catostomus commersoni, y la carpa común, Cyprinus carpio entre los mas abundantes. Otro esfuerzo importante de

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS recuperación comprende la ampliación y restauración de hábitats naturales de llanura aluvial; tales hábitats son un componente crítico del ecosistema ribereño. Durante el año, se iniciaron estudios y actividades para remediar problemas de contaminación en hábitats de planicie aluvial, así también se realizaron investigaciones para determinar la factibilidad de restaurar estas áreas para beneficio de los peces en peligro (en vez de los no nativos). Proyectos pilotos para demostrar el potencial de restauración en hábitat aluvial fueron empezados en el Colorado River cerca al Grand Junction y en el área Ouray/Jensen a lo largo del Green River. Otro elemento del Programa Recovery en la parte alta del Colorado River es la propagación y mantención de poblaciones de peces en refugios. Actualmente, los estanques refugio son mantenidos en Ouray NFH en Utah y en el área de Horsethief State Wildlife en Colorado. En 1996, cuatro estanques adicionales de 0.2 acres fueron construidos en Ouray así también cuatro estanques nuevos de 0.5 acres en Wahweap State Hatchery en Utah. En Abril, fue concluido en el Grand Valley un servicio de cultivo intensivo de peces con un sistema de re-uso de 20,000 galones de agua. Este servicio esta criando actualmente aproximadamente 26,000 matalotes jorobados. Este criadero, conjuntamente con los estanques de peces en peligro permitirá al Programa Recovery producir peces para cría de adultos, investigación, cepa, poblaciones de refugio que evitaran la extinción en el estado natural. Otro elemento importante del Programa Recovery es el control de especies de peces no nativos. Investigaciones conducidas en el rio San Juan por New Mexico Game and Fish mostró que la comunidad de peces de canales secundarios fue similar a aquellos del canal principal durante el aflujo de primavera, y ambas fueron numéricamente dominadas por peces nativos tales como matalote boca de franela, Catostomus latipinnis, y matalote cabeza azul, Pantosteus discobolus, y los no nativos bagre de canal, Ictalurus punctatus, y carpas comunes. En el siguiente aflujo de primavera, la comunidad de peces en el canal secundario estuvo dominado numéricamente de especies de peces no-nativos, principalmente sardinita roja, Cyprinella lutrensis , y carpita cabezona, Pimephales promelas . Durante periodos de bajo caudal, fue documentado una considerable actividad reproductiva en algunas especies de peces no-nativos, sugiriendo que éstos hábitats pueden ser el mayor origen de algunos de estos peces indeseables. Análisis preliminares de los datos indican que los elevados caudales de primavera anualmente “re-inicializan” las comunidades de peces de los canales secundarios del San Juan River y pueden proveer una limitación significativa en la abundancia de algunas especies de peces no-nativos. En 1996 se continuó un programa piloto para evaluar la eficacia de la extracción mecánica de peces no-nativos. Estos proyectos pilotos, uno que implicó la extracción de lobina de boca chica, Micropterus dolomieu , del Green, el segundo la extracción del northern pike, Esox lucius, de el Gunnison, y el tercero que implicaron la extracción del bagre de el San Juan ayudaron a dar forma al Plan Estratégico de Control de Peces Nonativos que fue adoptado para la Cuenca Alta del Programa de Recuperación. Los estados de Utah, Colorado, Wyoming y el Fish and Wildlife Service acordaron en el “Interim Procedures for Stocking Nonnative Fish Species in the Upper Colorado River Basin” diseñaron reducir la fuga de peces no-nativos dentro de hábitats ocupados por peces en

peligro. PINEDA, R.; PINEDA, R.F. (Facultad de Ciencias Naturales - Biología. Universidad Autónoma de Querétaro) Conservation problems of the fish fauna of Querétaro / Problemática de conservación de los peces de Querétaro ABSTRACT About 24 fish species have been found in Queretaro State. Some of them belong to the endemic fish fauna of the Mexican Plateau. This fish species richness is under severe environmental pressures that threaten their survival. We have identified two major threats. The first is habitat alteration, mainly caused by pollution and stream and river damming and water diversion. The second threat is exotic fish introduction, especially cyprinids who have transferred three parasitic species to native fish. These parasites are highly pathogenic posing a severe menace to native fish conservation. RESUMEN Se han encontrado alrededor de 24 especies de peces en el estado de Querétaro. Algunos de ellos pertenecen a la fauna endémica de la Meseta Mexicana. La riqueza de estas especies de peces se encuentran bajo fuertes presiones medio ambientales que amenazan su sobrevivencia. Hemos identificado dos factores principales que los ponen en peligro. La primera es la alteración del hábitat, principalmente causado por contaminación de arroyos y ríos embalsados y desviación de aguas. El segundo peligro es la introducción de especies exóticas, especialmente ciprínidos los cuales han trasferido tres especies de parásitos a los peces nativos. Estos parásitos son altamente patógenos y representan una amenaza severa para la conservación de los peces nativos. ROBERTSON, L.; WILBER, J.P.; HIEBERT, S.D. (LR and JPW - U.S. Bureau of Reclamation, Albuquerque Area Office; SDH - U.S. Bureau of Reclamation, Denver Technical Services Center) Rio Grande fish community at Santo Domingo Pueblo, New Mexico: comparison of natural and stabilized banks and created backwaters ABSTRACT A natural cut bank, seven cut banks stabilized with riprap, and two created backwaters were sampled by electrofishing during 1991-1995 on the Santo Domingo Pueblo reach of the Rio Grande. A total of 17 species of native non-game fish, introduced non-game, and introduced gamefish were collected. Species richness and relative abundance were higher within created riprap and backwater habitats than in natural cut bank habitat. Collections consisted of 2-5 species along natural bank and 7-12 species in created backwaters and along riprapped banks. Catch per unit effort (CPUE) was higher along riprapped banks (59 fish/10 min. shock time) than along natural bank (20 fish/10 min.) and, overall, tended to increase from 1992 to 1995. Longnose dace, Rhinichthys cataractae, had the highest CPUE, followed by white sucker, Catostomus commersoni; flathead chub, Platygobio gracilis, and common carp, Cyprinus carpio. Introduced fishes were more abundant than native fishes along natural bank and in created backwaters, but

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS native fishes were more abundant along riprapped banks. Since 1992, the percentage of native fishes remained stable in natural habitat at 13%, declined in created backwaters from 13% to 3%, and increased notably in riprap habitats from 36% to 73%. Downstream impacts of Cochiti Reservoir on aquatic habitat and the fish community associated with natural and stabilized banks will be discussed. RESUMEN Desde 1991 a 1995, en la zona Santo Domingo Pueblo, tramo del Río Grande, se tomaron muestras mediante electro pesca en una orilla socavada natural; siete orillas socavadas estabilizadas con una escollera de rocalla; y dos remansos creados. Se recolectaron un total de 17 especies de peces nativos sin fines recreativos, peces introducidos sin fines recreativos, y peces introducidos con fines recreativos. La abundancia y variedad de especies fue mas alta dentro de los hábitats producidos por escolleras de rocalla y remansos creados, que en el hábitat de la orilla socavada natural. Las recolecciones consisten de 2-5 especies para la orilla natural, y de 7-12 especies en remansos creados y orillas estabilizadas. La pesca por unidad de esfuerzo (CPUE) fue mas alta a lo largo de las orillas estabilizadas (59 peces/10 min. tiempo de descarga) que a lo largo de la orilla natural (20 peces/10 min.) y, sobretodo, se incrementó desde 1992 a 1995. Carpita rinconera, Rhinichthys cataractae , tuvo la mas alta CPUE, seguido por matalote blanco, Catostomus commersoni , carpita chata, Platygobio gracilis , y carpa común, Cyprinus carpio . A lo largo de la orilla natural y en los remansos creados los peces no-nativos fueron mas abundantes que los peces nativos, pero, los peces nativos fueron mas abundantes a lo largo de las orillas estabilizadas. Desde 1992, el porcentaje de peces nativos ha permanecido estable en el hábitat natural (13%), se ha disminuido en remansos creados (de 13% a 3%), y a aumentado notablemente en los hábitats estabilizados (36% a 73%). Se discutirán los impactos del Cochiti Reservoir, río abajo sobre el hábitat acuático y la comunidad de peces asociados a orillas naturales y estabilizadas. ROBINSON, A.T.; HINES, P.; SORENSEN, J.A.; BRYAN, S.D. (Arizona Game and Fish Department, Research Branch, Phoenix, AZ) Parasites, pathogens, and health of fishes in the Verde River, Arizona, and implications for management of razorback suckers ( Xyrauchen texanus ) and Colorado squawfish (Ptychocheilus lucius) ABSTRACT Reintroductions of the endangered razorback sucker ( Xyrauchen texanus ) and Colorado squawfish ( Ptychocheilus lucius ) into the Verde River, Arizona have been largely unsuccessful. The failure of these reintroductions to establish self sustaining populations is often attributed to predation by nonnative fishes and habitat loss, but parasite infestations (particularly Lernaea cyprinacea) and pathogen infections have also been implicated. We assessed the relationship between fish health (Health Condition Profiles), Lernaea and other parasite infestations, and pathogen infections of fishes collected from two locations (Perkinsville and Childs) on the Verde River, Arizona during February and June of 1996. In addition to the few razorbacks and squawfish

examined, we examined surrogate, non-endangered native fishes ( Catostomus insignis , Pantosteus clarki , and Gila robusta ) and nonnative species ( Cyprinus carpio and Micropterus dolomieu) to determine if there were any system-wide patterns in parasite infestation, pathogen infection, and health of fishes. We identified fourteen parasites and 18 bacteria taxa from examined fishes. All tests for viruses were negative. Lernaea were present on 17.3% of the 313 fish examined, and 67% of the Lernaea infested fish had only one Lernaea. Lernaea occurrence was not related to fish health, presence of pathogens, presence of other parasites, site, or month. Health of Pantosteus clarki decreased with increasing Gyrodactylus and Ichthyophthirius infestations; health was not negatively related to parasite infestation for any other fish species. Fish health was generally poorer in the summer than the winter, but there was not a concordant increase in parasite loads. Although there are an array of organisms in the Verde River that can parasitize stocked razorbacks and squawfish, our study suggests that the these parasites are not a major cause of mortality to these endangered fishes. RESUMEN La reintroducción de los amenazados matalote jorobado ( Xyrauchen texanus ) y carpa blanca (Ptychocheilus lucius) en el Verde River, Arizona han sido un gran fracaso. El fracaso de estas reintroducciones por establecer poblaciones substanciales de estas especies es atribuida frecuentemente a la depredación por peces no nativos y hábitats perdidos; sin embargo las infecciones con parásitos (particularmente Lernaea cyprinacea) e infecciones por patógenos también son las causantes. Durante febrero y junio de 1996 determinamos la relación entre la salud del pez (Health Condition Profiles), infecciones causadas por Lernaea y otros parásitos, e infecciones por patógenos en peces colectados en dos localidades (Perkinsville y Childs) en el Verde River, Arizona. Adicionalmente, de los pocos matalotes y carpa blanca examinados; se examinaron substitutos, peces nativos no amenazados ( Catostomus insignis , Pantosteus clarki , y Gila robusta ) y especies no nativas (Cyprinus carpio y Micropterus dolomieu) para determinar si hubo algún sistema en la infección parásita, infección patógena, y salud de los peces. En los peces examinados identificamos catorce parásitos y 18 taxa de bacteria. Todos las pruebas para virosis fueron negativos. Lernaea estuvo presente en 17.3% de los 313 peces examinados, y 67% de los peces infectados por Lernaea tenían solamente una Lernaea. La ocurrencia de Lernaea no estuvo relacionada a la salud del pez, presencia de patógenos, presencia de parásitos, localización, o boca. La salud de Pantosteus clarki se vio mermada cuando las infestaciones por Gyrodactylus e Ichthyophthirius se incrementaron, la salud de cualquiera de las otras especies de peces no estuvo negativamente relacionada con la infestación del parásito. La salud de los peces fue generalmente desfavorable en el verano mas que en el invierno, pero no hubo un incremento concordante en la cantidad de los parásitos. Aunque existe una serie de organismos que pueden parasitar matalotes y carpas blanca producidos en el Verde River, nuestro estudio sugiere que estos parásitos no son la mayor causa de mortalidad en estos peces amenazados. ROSS, D.A.*; FRIDELL, R.A. (DAR - Utah Division of Wildlife Resources, Northern Region, Ogden, UT; RAF - Utah Division of Wildlife Resources, Southern Region, Cedar City, UT) Distribution and status of the boreal toad ( Bufo boreas) in Utah: new toads of the purple sage

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS ABSTRACT University and museum collections were queried to determine the historic distribution of the boreal toad ( Bufo boreas ) in Utah. Ten institutions reported 101 specimens from fifty-seven localities; all specimens were collected prior to 1971. Historical habitat includes high elevation (>2,270 m) montane lakes with shallow backwater areas and beaver ponds along low gradient streams. Field surveys conducted at ten historical high elevation sites during 1990 through 1994 revealed no evidence of reproduction or presence of sexually mature adults. However, surveys in northern Utah at isolated springs in high desert habitat previously thought unsuitable, revealed the presence of several breeding populations. Surveys in southern Utah during 1994 through 1996 documented large populations (>100 sexually mature adults) at new high elevation locations south of the historical, known distribution. These results indicate that new survey methods should be implemented, including night searches, regions exterior to known distribution and at elevations below that reported historically. Preliminary concerns include populations with low/no reproductive success and loss of breeding habitat from the capping of springs. Management recommendations include retention of beaver pond habitat and encouraging the establishment of fenced water basins adjacent to livestock watering facilities. RESUMEN Se revisaron colecciones universitarias y de Museo para determinar la distribución histórica de el sapo arbóreo ( Bufo boreas ) en Utah. Diez instituciones reportaron 101 especímenes de cincuentaisiete localidades; todos los especímenes fueron colectados antes de 1971. El historial de los hábitats incluyen, altas elevaciones (>2,270 ) en lagos montanos, en áreas de remansos poco profundos, y lagunas de castores a lo largo de los manantiales de gradiente baja. Censos realizados en el campo condujeron a diez lugares de alta elevación en el historial durante 1900 a 1994 y no revelaron evidencia de adultos reproductivos o sexualmente maduros. Sin embargo, censos en manantiales aislados al norte de Utah con hábitats altos de desierto, antes pensados inadecuados, revelaron la presencia de varias poblaciones en reproducción. Durante 1994 a 1996 censos mas al sur de Utah documentaron grandes poblaciones (>100 adultos sexualmente maduros) en nuevas localidades de alta elevación localizadas al sur de las de distribución conocida. Estos resultados indican que los métodos de futuros censos deben ser implementados, incluyendo búsquedas nocturnas en regiones exteriores a la distribución y elevación conocida por debajo de la reportada históricamente. Los intereses preliminares incluyen poblaciones con bajo/ningún éxito reproductivo y pérdida del hábitat en los manantiales. Las recomendaciones de manejo incluyen, la retención de hábitat de lagunas de castores y apoyar el establecimiento de cercas en las cuencas de aguas adyacentes a las tomas de agua del ganado. RUIZ-CAMPOS, G.*; CONTRERAS-BALDERAS, S.; LOZANO-VILANO, M.L.; GONZÁLEZ-GUZMÁN, S.; ALANÍZ-GARCÍA, J. (GR,SG and JA – Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, B.C. México; SC – Bioconservación, A.C., San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México; MLL – Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Sn Nicolás de los Garza, N.L.) Distributional status of the continental fishes of the northwestern Baja California,

Mexico / Estatus distribucional de los peces continentales del noroeste de Baja California, México ABSTRACT The current distribution status of the continental fishes of the northwestern Baja California, Mexico, was monitored during a period of 12 years. A total of 23 species (18 native and 5 exotic) was registered for this region. The collected fish material is deposited in the Fish Collection of the Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California. The Pacific lamprey, Lampetra tridentata , was found only in the Río Santo Domingo and represents the southernmost freshwater record of this species in western North America. The Nelson’s trout ( Oncorhynchus mykiss nelsoni ), which is endemic to the western slope of the Sierra San Pedro Mártir, has a stable conservation status. The partially armored threespine stickleback ( Gasterosteus aculeatus microcephalus ), historically known from eight coastal streams of the northwest of Baja California, is currently found in three localities (El Descanso, Santo Domingo and El Rosario streams). The Pacific staghorn sculpin, Leptocottus armatus australis , previously known to reach its southerly freshwater limits at Arroyo San Miguel (= Guadalupe) is now extended as far south as Arroyo Santo Tomás. Eleven fish species are added to the known continental fish fauna of the State of Baja California (Norte). Finally, the progressive alteration of the aquatic and riparian habitats caused by pollution, livestock grazing, over-utilization of water, urban and agricultural developments, represents one of the main problems that affects the ecosystemic integrity of the streams of this region. RESUMEN Se inspeccionó durante un periodo de 12 años el estado de distribución actual de los peces continentales del nor-oeste de Baja California, México. Se registraron para esta región 23 especies (18 nativos y 5 exóticos). Los peces colectados fueron depositados en la colección de peces de la Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California. Solamente se encontró en el Río Santo Domingo, la lamprea del Pacífico, Lampetra tridentata, y representa el registro dulce acuicola más al sur de esta especie en el oeste de Norte América. La trucha de Nelson (Oncorhynchus mykiss nelsoni), la cual es endémica en la pendiente occidental de la Sierra San Pedro Mártir, posee un estado de conservación estable. El espinocho parcialmente acorazado ( Gasterosteus aculeatus microcephalus), históricamente conocido en ocho arroyos costeros del nor-oeste de Baja California se encuentra actualmente en solo tres localidades (arroyos El Descanso, Santo Domingo y El Rosario). El coto cornudo del Pacífico, Leptocottus armatus australis , previamente reconocido por alcanzar su límite dulce acuicola mas al sur en Arroyo San Miguel (=Guadalupe) ahora se extiende hasta el Arroyo Santo Tomás. Se adicionaron once especies de peces a la ictiofauna continental conocida en el estado de Baja California (Norte). Finalmente la alteración progresiva de hábitats acuáticos y ribereños causados por la contaminación, pastoreo de ganado, sobre-explotación del agua, desarrollo urbano y agrícola, representan los principales problemas que afectan el ecosistema integral de los arroyos en esta región.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS SJOBERG, J.C.*; STEIN, J.; HEINRICH, J.E. (JCS and JS - Nevada Division of Wildlife, Las Vegas, NV; JH – Nevada Division of Wildlife, Boulder City, NV) Status and distribution of the Amargosa toad, Bufo nelsoni ABSTRACT Apparent recent reductions in numbers and distribution of the Amargosa toad in the Oasis Valley, Nye County, Nevada have increased concern over the status of the species. The toad is known to occur only along a limited reach of the Amargosa River and some nearby springs in the vicinity of Beatty, Nevada. Little quantitative historic data is available on the species and survey efforts are made more difficult by the lack of accepted protocols for survey of desert anurans which are essentially non-vocal. Further compounding the survey difficulties, many known historic habitats are located on private lands. Beginning in late summer 1995 the Nevada Division of Wildlife (NDOW) and several cooperating entities initiated twice annual formal surveys to attempt assessment of toad status and distribution, primarily using visual night counts on fixed transects incorporating public lands and private lands where access permission could be obtained. Surveys in August 1995, May 1996, and August 1996 observed 40, 13, and 127 adult toads respectively. These are totals of individuals actually observed in each multiple-night survey and in some cases may represent duplicate observations of the same individuals. No attempt has been made to estimate a range-wide population based on these numbers. One or more life stages of Amargosa toad have been observed at 12 of 16 sites in one or more surveys since August 1995, representing the majority of known areas of historic distribution. Survey results indicate that toads appear to be fairly well distributed within historic range but at relatively low numbers although no good historic baseline is available for comparison. Primary concerns are that historic habitats in the upper Oasis Valley appear to be unoccupied, some key habitats on private lands are significantly disturbed and lack any mechanism for protection, and that toad numbers in some occupied habitats seem low compared to historic, largely anecdotal, observations. However, several major parcels of private land potentially containing toad habitat remain to be surveyed. Additional life history information, and considerable further refinement to survey methodology, is needed before an accurate estimate of toad status can be made. RESUMEN Recientes reducciones en el número y la distribución del sapo del Amargosa River en el Oasis Valley, Nye County, Nevada ha incrementado la preocupación sobre el estado de la especie. Se conoce que el sapo ocurre solamente a lo largo de un tramo del Amargosa River y algunos manantiales cercanos en la vecindad de Beatty, Nevada. Muy pocos datos cuantitativos históricos son disponibles sobre la especie. Los censos se han hecho cada vez más difíciles debido a la carencia de protocolos aceptados para censar anuros en áreas desérticas los cuales son esencialmente no-vocales. Mas aún, aumentando las dificultades de censos históricos, muchos hábitats están localizados en tierras privadas. A fines del verano 1995, la Nevada Division of Wildlife (NDOW) y varias entidades cooperadoras iniciaron censos formales dos veces al año con el fin de estimar el estado del sapo y su distribución, principalmente usando conteos nocturnos visuales en transeptos fijos en tierras públicas y privadas cuando el permiso fue concedido. En los

censos de agosto 1995, mayo 1996 y agosto 1996 fueron observados 40, 13 y 127 sapos adultos respectivamente. Este es el total de individuos que fueron observados en cada censo múltiple-nocturno y en algunos casos puede representar observaciones duplicadas de el mismo individuo. No se ha realizado ningún intento para estimar el rango de la población basada en estos números. Se observaron uno o varios periodos de vida del sapo del Amargosa River en 12 de 16 lugares en uno o mas censos desde agosto de 1995, representando la mayoría de áreas de distribución histórica conocidas. Los resultados de los censos indican que los sapos parece están distribuidos dentro de rangos históricos pero en números relativamente muy bajos aunque no existe una linea base para la comparación. La preocupación principal es que los hábitats históricos en la parte alta del Oasis Valley no están ocupados. Algunos hábitats claves en tierras privadas están significativamente disturbados y carecen de cualquier mecanismo de protección, así en algunos hábitats el número de sapos vistos es bajo comparados a las observaciones históricas bastante anecdóticas. Sin embargo, varias parcelas mayores de tierras privadas que contienen hábitats potenciales para los sapos permanecen todavía sin censar. Se requiere información adicional sobre el ciclo de vida, y refinamiento considerable de la metodología de estudio, antes de hacer un estimado detallado del estado del sapo. SPEAS, D.W.; BROUDER, M.J.* (Research Branch, Arizona Game and Fish Department, Flagstaff, AZ) Changes in zooplankton abundance and community composition following an experimental flood in the Colorado River, Grand Canyon, Arizona ABSTRACT Zooplankton are an important food resource for larval native fishes in the Colorado River, Grand Canyon. Riverine zooplankton composition and density are frequently altered by flooding events. The objectives of this study were to compare zooplankton abundance and composition in the Colorado River, Grand Canyon, before and after the 1996 Experimental Beach-Building Flood, among river reaches, and between habitat types (backwater versus main channel). Zooplankton were collected from six connected backwaters and their adjacent main channel habitats before (29 February-12 March, 1996) and after (19-30 April, 1996) the experimental flood. Total zooplankton density was significantly greater (P=0.0001; 4,422/m 3) after the flood than before the flood (2,916.7/m3). No significant difference in zooplankton density was found between habitat types (P=0.4810). Zooplankton density differed significantly by river reach (P=0.0041). Zooplankton density was reduced in river reaches below river kilometer (RK) 100.16 before the flood, but following the flood no significant reduction was observed until below RK 188.90. Rotifers comprised 50.8% of the plankton before the flood and their percentage fell significantly (P=0.0158) to 37.8% despite no significant (P=0.3307) change in density. Copepods and copepod nauplii increased significantly both in density (P<0.0013) and percentage of total zooplankton (P<0.0317) after the flood. Branchiopods were significantly reduced in number (P=0.0420) and percent of total zooplankton (P=0.0318) after the flood. Eleven zooplankton taxa (most of which were littoral and/or phytophytic genera) were observed before but not after the flood, whereas only two limnetic taxa were unique to post flood samples. We concluded

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS that the flood introduced more zooplankton into the Colorado River, but that much of this variation may be due to population dynamics of zooplankton (particularly winter forms such as copepods) in Lake Powell. The majority of limnetic zooplankton were displaced downstream by the flood, and as a result longitudinal reductions in density were not as pronounced as they were before the flood. Littoral forms were removed completely from backwaters through inundation and scouring. RESUMEN El zooplancton es el principal recurso alimenticio para las larvas de peces nativos en el Colorado River, Grand Canyon. La composición y la densidad de zooplancton ribereño es frecuentemente alterado por las inundaciones. Los objetivos de este estudio fueron los de comparar la abundancia y composición del zooplancton antes y después de la Inundación Experimental para la construcción de una playa realizada en 1996 en el Colorado River, Grand Canyon, entre tramos del río, y entre tipos de hábitats (remansos versus canal principal). Se colecto zooplancton en seis remansos conectados y en sus hábitats adyacentes al canal principal antes (29 febrero-12 marzo, 1996) y después de la inundación experimental (19-30 abril, 1996). La densidad total del zooplancton fue significativamente mas alto (P=0.0001; 4,422/m 3) después de la inundación que antes de la inundación (2,916.7/m 3). Ninguna diferencia entre la densidad del zooplancton fue encontrado entre diferentes tipos de hábitats (P=0.4810). La densidad del zooplancton difiere significativamente por tramos del río (P=0.0041). La densidad del zooplancton se redujo en tramos de kilómetros río abajo (RK)100.16 antes de la inundación, pero seguida la inundación ninguna reducción significativa fue observada hasta por debajo del RK 188.90. Antes de la inundación los rotíferos comprendían 50% de el plancton y su porcentaje decreció significativamente (P=0.0158) a 37.8%, sin embargo no hubo un cambio significativo en la densidad (P=0.3307). Después de la inundación copépodos y copépodo nauplii incrementaron significativamente en densidad (P<0.0014) y en el porcentaje total de zooplancton (P<0.0317). Los braquiópodos se redujeron significativamente en número (P=0.0420) y en el porcentaje total de zooplancton (P=0.0318) después de la inundación. Once taxa de zooplancton (muchos de los cuales fueron géneros de litoral y/o fitofíticos) fueron observados antes pero no después de la inundación, mientras que solamente dos taxa limnético fueron las únicas en las muestras después de la inundación. Concluimos que las inundaciones introdujeron más zooplancton en el Colorado River, pero mucha de esta variación puede ser debido a la dinámica de población del zooplancton (particularmente las formas de invierno tales como los copépodos) en el Lake Powell. La mayoría de zooplancton limnético fue desplazado corriente abajo por la inundación, y como resultado las reducciones longitudinales en densidad no fueron tan pronunciadas como fueron antes de la inundación. Las formas litorales fueron extirpadas completamente de los remansos a consecuencia de la inundación y la basura. STEFFERUD, J.A.*; RINNE, J.N. (JAS - USDA Forest Service, Tonto National Forest, Phoenix, AZ; JNR - USDA Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, Southwest Forest Science Complex, Flagstaff, AZ) Effects of floods on fishes in the upper Verde River, Arizona

ABSTRACT The short-term differential effects of flood flows on fishes in southwestern streams are regarded as beneficial to native species, and detrimental to nonnatives. Flooding is credited with removing nonnative species and allowing native species to persist. However, the long-term dynamics of the fish community in response to episodes of floods remains undetermined. The upper Verde River in central Arizona sustains a fish community comprised of six native and at least eight nonnative fishes. In total numbers of individuals, the native species typically comprise >80% of the community. The retention of a numerically-dominant native fish fauna in this 60-km reach of river has been at least partially attributed to the lack of dams, reservoirs, and diversions in its watershed. Thus, flood flows are essentially unregulated and can have significant effects on the fishery. Two episodes of sizable late-winter floods during the past four years have provided opportunity to monitor effects on the fish community there. We have sampled the fish community in the upper Verde River repeatedly and systematically since 1994. Our results indicate that flooding in January 1993 and February 1995 had notable effects on both native and nonnative species in the study reach. Based on catch per surface area sampled, abundance of both native and nonnative fish was very high in spring 1994 samples (57:12 native:nonnative fish/100m 2), very low in spring 1995 (5:1), and moderate in spring 1996 (16:3). Most of the differences between the three sample periods was a result of the abundance of individuals <100 mm TL of all species. In addition, the two floods evidently stimulated spawning or enhanced recruitment of the three larger-size native species, roundtail chub, Gila robusta, desert sucker, Pantosteus clarki, and Sonora sucker, Catostomus insignis. Large year-classes of these species were produced in 1993 and 1995, whereas the 1994 and 1996 year-classes were much smaller. Flooding in 1995 may have eliminated fathead minnow Pimephales promelas. Our results so far indicate that late-winter flooding affects the entire community, either stimulates reproduction or promotes recruitment (at least among the larger-size fishes), and may eliminate some nonnative species. RESUMEN Los efectos diferenciales de flujo de inundación a corto plazo sobre los peces en las corrientes de sur-oeste son consideradas como beneficiales para las especies nativas, y perjudiciales para las no nativas. Las inundaciones son reconocidas por eliminar especies no nativas y permitir que las especies nativas persistan. Sin embargo, la dinámica de la comunidad de peces a largo plazo en respuesta a las inundaciones permanece indeterminada. La parte alta del Verde River, en el centro de Arizona, posee una comunidad de peces formada por seis peces nativos y por lo menos ocho no nativos. En total >80% de la comunidad contiene individuos de las especies nativas. La retención de un número-dominante de especies nativas en este tramo de 60 km del río ha sido por lo menos atribuido a la carencia de presas, reservorios, y desviaciones en su hoya hidrográfica. Así, los flujos de inundación son esencialmente no reguladas y puede tener efectos significantes sobre la pesquería. Durante los últimos cuatro años dos inundaciones considerables en la última parte del invierno dio lugar a inspeccionar ahí los efectos en la comunidad de peces. Muestreamos repetida y sistemáticamente la comunidad de peces en la parte alta del Verde River desde 1994. Nuestros resultados indicaron que la inundación

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS de enero de 1993 y febrero de 1995 tuvo efectos notables sobre las especies nativas y no nativas en el trecho estudiado. Basados en capturas por área de superficie muestreada, la abundancia de peces nativos y no nativos fue muy alta en las muestras de la primavera de 1994 (57:12 peces nativos: no nativos/100 m 2), muy bajas en las muestras de la primavera de 1995 (5:1), y moderadas en la primavera de 1996 (16:3). Muchas de las diferencias entre los tres periodos de muestra resultó en la abundancia de individuos <100 mm TL de todas las especies. Adicionalmente, las dos inundaciones evidentemente estimularon el desove o incrementaron el reclutamiento de las tres especies nativas mas grandes, carpita cola redonda, Gila robusta , matalote del desierto, Pantosteus clarki , y matalote de Sonora, Catostomus insignis . Las grandes clases anuales de estas especies fueron producidas en 1993 y 1995, mientras que en 1994 y 1996 las clases anuales fueron mucho mas pequeñas. La inundación de 1995 probablemente eliminó la especie carpita cabezona, Pimephales promelas . Nuestros resultados hasta ahora indican que la inundación del último invierno afecta la comunidad entera, ya sea estimula la reproducción o promueve el reclutamiento (por lo menos entre los peces de mayor tamaño), y puede eliminar algunas especies no nativas. STEPHENS, M.; HENDRICKSON, D.A.* (Texas Natural History Collections, University of Texas at Austin) Larval development of the Cuatro Ciénegas cichlid, “Cichlasoma” minckleyi ABSTRACT “Cichlasoma” minckleyi , endemic to the Cuatro Ciénegas basin, Coahuila, Mexico, is an extreme example of the plasticity exhibited by many neotropical cichlids. The species is polymorphic, exhibiting three distinct feeding morphologies: a detritivore with small, relatively weak, palpiform pharyngeals; a molluscivore with hypertrophied molariform pharyngeals; and a piscivore with elongate, slender body and head and distinctive pharyngeals. The detritivore is further characterized by having an intestine longer than the molluscivore. All morphs appear to share polymorphisms in sexual dichromatism, and morphs apparently interbreed freely. The polymorphism of “Cichlasoma” minckleyi has been verified by morphometric, genetic and breeding studies. Such complex variation has long impeded phylogenetic studies and relationships of “C.” minckleyi remain unclear, as do the mechanisms by which adult morphology is determined. Ontogenetic characters may provide clues to the mechanism of polymorphism and phylogenetic relationships and we here provide the first description of ontogeny of this species using specimens from a captive stock maintained in our lab. Data presented here are preliminary and based on relatively few specimens from several cohorts. Pharyngeal teeth appear to be the first ossified structures in the developing skull. At about 3 days post-fertilization (5.2 mm SL), pharyngeal teeth are first apparent in cleared and stained specimens as isolated, small, pointed teeth and the pharyngeal pads are beginning to ossify as the first ossified skull elements. The cleithrum appears to be the only other ossified structure at this time. The first jaw teeth appear roughly simultaneously on the lower jaw (the upper is not yet developed). By 12 days after fertilization (in specimens as small as 5.5 mm), about 6 long (1/4 of eye diameter), finger-like, pointed pharyngeal teeth are present on robust pads, though the skull roof is

still not beginning to ossify. Studies of variation in tooth morphology in these early stages await additional specimens, but to date only long, relatively slender and acutely pointed pharyngeal teeth have been observed. Other aspects of ontogenetic development are briefly summarized. Oval, yellow-white eggs averaging 2.1 x 1.5 mm hatch in about 94 hrs at 30 o C. Size at hatch is 5-5.4 mm SL. At hatching the mouth opens and pigmentation is visible on the head and stomach. Also by hatching pectoral fin folds are present and a few cartilaginous caudal ray buds are visible, but signs of other fins are absent. Hatchlings are immediately active, but adhere to rocks or vegetation via three pairs of adhesive glands on the head, and by long, fibrous strands produced by these glands, for several days. During this time, anal and dorsal fins start to appear roughly simultaneously shortly after the pectorals and caudal. The head glands disappear by about 6.4 mm and larvae are free swimming and continuously active by 6.5 mm SL. By this time the yolk sac has been fully absorbed. Pelvic fins are first visible at about 7 mm SL. The transition to the juvenile stage (fully formed fins and adult-like body shape) is complete at 1.2-1.6 cm. Analyses of additional characters will be presented. RESUMEN “Cichlasoma” minckleyi, un endémico de la cuenca de las Cuatro Ciénegas, Coahuila, México, es un ejemplo extremo de la plasticidad mostrada por muchos cíclicos neotropicales. Esta especie es polimórfica, exhibe tres formas distintas de alimentación: detritívoro, con pequeña, relativamente débil, faríngeos palpiforme; moluscivoro, con faríngeos molariformes hipertrofiados; y piscívoro, con cuerpo elongado, delgado; y cabeza y faríngeos distintivos. El detritívoro se caracteriza ademas por poseer un intestino mas largo que el moluscívoro. Todas las formas parecen compartir polimorfismos en dicromatismos sexual, y las formas aparentemente son capaces de entrecruzarse libremente. El polimorfismo de “ Cichlasoma“ minckleyi ha sido verificado mediante morfometría y estudios de crianza. Tales variaciones complejas han impedido por largo tiempo los estudios filogenéticos y las relaciones de “ C.“ minckleyi permanecen sin ser clarificados, así también como los mecanismos por el cual la morfología adulta es determinada. Los caracteres ontogenéticos pueden proveer indicios de los mecanismos polimórficos y de relaciones filogenéticas. Aquí proveemos la primera descripción de la ontogenia de esta especie usando especímenes en cautiverio mantenidos en nuestro laboratorio. Los datos presentados aquí son preliminares y están basados en pocos especímenes de varias cohorte. Los dientes faríngeos parecen ser la primera estructura en el desarrollo craneal a osificarse. Al tercer día de post-fertilización (5.2 mm SL), los dientes faríngeos son los primeros en aparecer en especímenes aislados aclarados y teñidos, pequeños dientes puntiagudos, y almohadillas faríngeas son los primeros elementos a osificarse en el cráneo. La otra estructura a osificarse a la misma vez parece ser el cleithrum. Los primeros dientes de la mandíbula aparecen simultáneamente sobre la mandíbula inferior (la superior todavía no esta desarrollada). A los 12 días después de la fertilización (en especímenes pequeños como de 5.5 mm), casi 6 largos (1/4 de diámetro del ojo), dientes faríngeo puntiagudos, parecido a un dedo se hacen presentes en almohadillas robustas, aunque el techo del cráneo todavía no empieza a osificarse. Los estudios sobre la variación en la morfología del diente en estos estadios tempranos

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS esperan especímenes adicionales, pero hasta la fecha solamente dientes faríngeos delgados, largos y agudamente puntiagudos han sido observados. Otros aspectos del desarrollo ontológico son resumidos brevemente. Huevos ovales, amarillo-blanquizco promediando 2.1 x 1.5 mm revientan cerca a las 94 horas a 30 °C. El tamaño al nacer es de 5-5.4 mm SL. Al nacer la boca se abre y una pigmentación es visible sobre la cabeza y el estómago. También al nacer los pliegues de la aleta pectoral están presentes y un brote cartilaginoso caudal es visible, pero los inicios de otras aletas son ausentes. Los recién nacidos son inmediatamente activos, pero se adhieren a rocas o vegetación por varios días vía tres pares de glándulas adhesivas sobre la cabeza, y por largas cadenas fibrosas producidas por estas glándulas. Durante este tiempo las aletas anal, y dorsal empiezan a aparecer casi simultáneamente de las aletas pectorales y caudal. La glándula de la cabeza desaparece cerca a 6.4 mm de longitud y la larva nada libremente y esta continuamente activa hasta los 6.5 mm SL. Para este tiempo el saco de la yema ha sido absorbida completamente. Las aletas pélvicas son visibles alrededor de los 7 mm SL. La transición al estado juvenil (aletas completamente formadas y forma de cuerpo como en el adulto) se completa a los 1.2-1.6 cm. Se presentará el análisis de los caracteres adicionales. THIEDE, G.*; CROWL, T.A.; SCHAUGAARD, C.; LENTSCH, L. (CJS, TAC and CS - Ecology Center and The Department of Fisheries and Wildlife, Utah State University, Logan, UT; LL - Utah Division of Wildlife Resources, Nongame Division, Salt Lake City, UT) The role of nonnative fish on habitat selection, growth rates and survivorship of juvenile Colorado squawfish (Ptychocheilus lucius) in the Green River, Utah ABSTRACT Summer growth rates of young-of-the-year Colorado squawfish ( Ptychocheilus lucius) are important for their survival into the next year. Changes to the Colorado River system such as dams and introductions of nonnative fish have been implicated in decreased squawfish growth rates and survivorship. While direct predation is undoubtedly important in affecting the survivorship of these fish, it can not directly explain why growth rates have changed. We suggest that habitat selection exhibited by YOY squawfish has changed as a result of nonnative predators. We provide data from both laboratory and field experiments documenting the direct and indirect effects on nonnatives such as green sunfish ( Lepomis cyanellus ), crappie ( Pomoxis spp.) and smallmouth bass (Micropterus dolomieu). RESUMEN Las tasas de crecimiento de verano de juveniles del año de la carpa blanca (Ptychocheilus lucius ) son importantes para la sobrevivencia en el siguiente año. Los cambios del sistema en el Colorado River tales como las presas y las introducciones de peces no nativos han llevado a la disminución de las tasas de crecimiento y sobrevivencia de la carpa blanca. Mientras la depredación directa es sin duda un factor importante en la sobrevivencia de este pez, no se puede explicar por qué las tasas de crecimientos han variado. Sugerimos que la selección del hábitat mostrado por carpa blanca YOY ha variado como resultado de los depredadores no nativos. Proveemos datos de experimentos de laboratorio y campo que documentan los efectos directos e indirectos

sobre los no nativos tales como, el pez sol ( Lepomis cyanellus), (Pomoxis spp.) y lobina de boca chica (Micropterus dolomieu). THIEME, M.L.*; MCIVOR, C.A. (University of Arizona; Arizona Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, Tucson, AZ) Movement of flannelmouth suckers, ( Catostomus latipinnis ), through the Colorado River in Glen and Grand canyons as determined by PIT tag and sonic recaptures ABSTRACT Flannelmouth suckers were captured in spring 1996 primarily by seining in the general vicinity of the confluence of the Paria and Colorado rivers. Fifty-four flannelmouth suckers, presumably on spawning runs, were surgically implanted with crystal-controlled sonic transmitters. Fish were tracked monthly in the Glen Canyon reach using a mobile hand-held receiver. At a larger scale, fish were tracked using three remote receiving stations deployed at 29.2 km, 123.2 km, and 165.8 km (river mile (rm) 2.6, 61, and 87.5). Movement data were also obtained from flannelmouth that were PIT-tagged by previous researchers. Among the 45 sonic tagged fish which have been relocated, the majority (41) of the flannelmouths appear to be resident to the reach between Glen Canyon Dam and 29.2 km (rm 2.6). Resident fish make frequent movements throughout this reach (mean gross displacement=12.88 km, mean displacement between relocations=3.52 km). Four of the sonic tagged fish have been relocated between 96.8-97.6 km downriver of the Paria. These fish moved out of the Glen Canyon Reach within a month of the end of the spawning season. Of 60 PIT tag recaptures during the spawning season, 36 (60%) were previously tagged at downriver locations (between rm 30.3 and rm 156.9). The average net displacement between recaptures was 61.3 km. We hypothesize that the difference between long-distance movements by PIT-tagged fish versus long-distance movements by sonic tagged fish is due to the greater amount of effort that has been expended PIT tagging in the lower reaches of the Colorado through the Grand Canyon compared to the effort expended in the vicinity of the Paria. Additionally, the remote receiving stations were deployed a month after the sonic transmitters were implanted so that flannelmouth may have moved downstream prior to the remote stations being in place. RESUMEN En la primavera de 1996 en la vecindad de la confluencia de los ríos Paria y Colorado, se capturaron matalotes boca de franela principalmente con redes barrederas. A cincuentaicuatro matalotes boca de franela, presumiblemente cercanos a desovar, se les implantó transmisores sónicos de cristal mediante cirugía. Los peces fueron seguidos mensualmente usando un recibidor manual móvil en el Glen Canyon. Los peces fueron seguidos usando tres estaciones recibidoras desplegados a 29.2 km, 123.2 km, y 165.8 km (milla de río (rm) 26, 61, y 87.5). También se obtuvieron datos de movimiento del matalote boca de franela que fueron PIT-marcados por investigadores previos. Entre los 45 peces marcados con radar sónico los cuales fueron relocalizados, la mayoría (41) de los matalote boca de franela parecen ser residentes del trecho entre la presa Glen Canyon y 29.2 km (rm 2.6). Los peces residentes realizan movimientos frecuentes a través de este

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS trecho (desplazamiento promedio bruto=12.88 km, desplazamiento promedio entre relocalizaciones=3.52 km). Cuatro de los peces marcados con transmisores sónicos fueron encontrados entre 96.8-97.6 km río abajo de el Paria. Estos peces se movieron fuera del tramo Glen Canyon al final del mes de la estación de desove. De 60 recapturas con marcas PIT durante la estación de desove, 36 (60%) fueron marcados anteriormente en localizaciones río abajo (entre rm 3.0 y rm 156.9). El desplazamiento promedio neto entre recapturas fue 61.3 km. Nosotros hipotetizamos que la diferencia entre movimientos a larga-distancia de peces con marcas-PIT versus movimientos a larga distancia de peces marcados con transmisores es debido al mayor esfuerzo gastado en marcaje PIT en las partes bajas del trecho del Colorado a través de Grand Canyon comparado con el esfuerzo gastado en la vecindad del Paria. Adicionalmente, las estaciones recibidoras fueron desplegadas un mes después de que los transmisores sónicos fueran implantados, de tal forma que los matalote boca de franela puedan haberse movido río abajo antes que las estaciones remotas hayan sido puestas. THIEME, M.L.; MCIVOR, C.A.*; BROUDER, M.J. (MLT and CAM - Arizona Cooperative Fisheries and Wildlife Research Unit, Tucson, AZ; MJB - Arizona Game and Fish Department, Research Branch, Flagstaff, AZ) Factors affecting young-of-year recruitment of flannelmouth sucker, ( Catostomus latipinnis), in the Paria River, Glen Canyon, Arizona ABSTRACT Despite the fact that flannelmouth sucker have been documented to spawn each spring in the Paria River, very little is known of larval and juvenile recruitment from these spawning grounds. Few young-of-year (YOY) flannelmouth have been found in the Paria or at the confluence of the Paria and Colorado rivers except in 1994. On May 19, 1996, 82 juvenile flannelmouth suckers were collected; ranging in length from 21 to 36 mm total length (TL). Juveniles continued to be present in the mouth on 5 sampling dates throughout the summer. Sampling was last performed on August 13 when 9 YOY flannelmouths were collected, ranging in size from 55 to 92 mm TL. A total of 506 YOY flannelmouth suckers was collected during this period. We hypothesize that a combination of the lack of flooding in the Paria River, and high flows in the Colorado River throughout the spring and summer of 1996 created conditions favorable for rearing of young flannelmouth suckers. Spring and summer flows in the Colorado River were kept at an unusually high level because of large amounts of spring runoff in the watershed above Lake Powell. These steady high flows ponded the mouth of the Paria, creating a slackwater pool with lower velocities and warmer water temperatures than the mainstem Colorado River. The majority of YOY flannelmouth suckers were found in this area. We hypothesize that this slackwater pool of moderate temperature regime and lower velocities provided a suitable nursery or rearing area for YOY flannelmouth sucker in 1996, a feature lacking in years of low base flows in the Colorado River. RESUMEN Fuera del hecho de que el desove del otoño de el matalote boca de franela ha sido documentado, muy poco es conocido sobre el reclutamiento larval y juvenil de este peces. A excepción de 1994, pocos matalote boca de franela juveniles del año (young-of-year

(YOY) fueron encontrados en el Paria o en las confluencias de los ríos Paria y Colorado. El 19 de mayo de 1996, se colectaron 82 juveniles de matalotes boca de franela alcanzando longitudes de 21 a 36 mm de longitud total (TL). Los juveniles estaban presentes en la boca del río en las 5 fechas de muestreo a lo largo del verano. El último muestreo se realizó el 13 de agosto, donde se colectaron 9 YOY, que alcanzaban un tamaño de 55 a 92 mm TL. Durante el periodo se colectó un total de 506 YOY matalotes boca de franela. Hipotetizamos que la combinación de carencia de inundaciones en el Paria River, y corrientes altas en el Colorado River crearon condiciones favorables para la crianza de juveniles de matalotes boca de franela durante la primavera y el verano. Los flujos de primavera y verano en el Colorado River se mantuvieron a altos niveles debido a grandes escurrimientos de primavera en la hoya hidrográfica de el Lake Powell. Esta condición estacionaria estancó las altas corrientes en la boca del Paria, creando una laguna de aguas represadas con velocidades bajas y aguas mas tibias que la rama principal del Colorado River. La mayoría de matalotes boca de franela YOY, fueron encontrados en esta área. Hipotetizamos que esta laguna de agua represada con regímenes de temperatura moderada y velocidades bajas proveen un área propicio a la crianza de matalote boca de franela YOY en 1996, una característica perdida en años en las corrientes bajas del Colorado River. THOMAS, H.M.*; CROWL, T.A.; LENTSCH, L.; KELEHER, C. (HT and TAC - Ecology Center and The Department of Fisheries and Wildlife, Utah State University, Logan UT; LL and CK - Utah Division of Wildlife Resources, Nongame Division, Salt Lake City, UT) Effects of structural complexity on predator-prey interactions and habitat choice of white bass and June sucker ABSTRACT Structural complexity of the habitat has been shown to reduce predatory efficiency by reducing prey capture rates. Prey capture rates can be reduced because habitat structure provides a relative refuge for prey. The decline of the endangered, June sucker (Chasmistes liorus) has been attributed to changes in water delivery to Utah Lake, loss of river spawning habitat and habitat complexity in the lake, and the introduction of nonnative fish species, especially white bass ( Morone chrysops ). The behavior and habitat choice of piscivorous, white bass and endangered, June suckers were quantified in 60-min experiments in laboratory pools (2.4 m in diameter, 0.5 m depth) with artificial vegetation at densities of 0, 50, 250, and 1,000 stems/m 2. Predation success of white bass was also quantified during the 60-min experiment as well as over a 24-h period. As stem density increased, June suckers were more dispersed throughout the vegetation and less active. Predation success of white bass decreased as stem density increased and was significantly different between 0 and 1,000 stems/m 2. Habitat complexity did provide a relative refuge for June sucker from white bass predation, but only at high stem densities. RESUMEN Se ha demostrado que en hábitats con estructuras complejas la eficacia de los depredadores disminuyen a través de una reducción en las proporciones de presas capturadas. La proporción de presas capturadas pueden ser reducidas ya que hábitats con

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS estructuras complejas proveen refugio para la presa. Se ha atribuido que la disminución en la población amenazada del matalote junio (Chasmistes liorus) se debe a cambios en la transferencia de agua al Utah Lake, la pérdida de hábitats de desove en el río, la complejidad de hábitat en la laguna, y la introducción de especies de peces no-nativos, especialmente la lobina blanca ( Morone chrysops ). Se ha medido la conducta y la selección de hábitat de piscívoros, lobina blanca, y del amenazado matalote junio han sido medidos en experimentos de 60 min. en estanques de laboratorio (2.4 m en diámetro, 0.5 m de profundidad), con vegetación artificial con unas densidades de 0, 50, 250, y 1,000 tallos/m 2. También fue medido el éxito de la depredación de la lobina blanca durante el experimento de 60 min y, ademas, durante un periodo de 24 horas. Al incrementarse la densidad de tallos, los matalote junio se dispersan mas por toda la vegetación y son menos activos. El éxito de la depredación de la lobina blanca disminuye a medida que se incrementaba la densidad de tallos y fue significativamente diferente entre 0 a 1,000 tallos/m 2. La complejidad del hábitat ofreció refugio para el matalote junio a la depredación de la lobina blanca, pero solo a altas densidades de tallos. THOMPSON, P.D.*; CAVALLI, P.; LENTSCH, L.D. (Utah Division of Wildlife Resources, Native Aquatics Section, Salt Lake City, UT) Recent captures of Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius, in the Price River: An example of the importance of tributaries to Colorado squawfish recovery ABSTRACT In past decades, Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius, has been considered restricted in range to large alluvial reaches of the Green and Colorado rivers. However, recent captures in the Price, San Juan and Gunnison demonstrate the use of tributaries by Colorado squawfish as well. This discussion focuses on recent captures of Colorado squawfish in the Price River, a system previously dismissed as unimportant to the species. Colorado squawfish have been caught above Woodside, approximately 30 miles upstream of the Price/Green River confluence. Several adult Colorado squawfish were radio transplanted to determine if use of the Price River was seasonal or if a resident population exists. Juvenile Colorado squawfish have also been captured in the Price River suggesting successful reproduction may occur. Price River habitat data has been collected to determine if habitat use and availability in the Price is typical of Colorado squawfish habitat use elsewhere. This finding stresses the importance of tributaries as a functional element of the Colorado River system, whether to provide metapopulation stability or as habitat refuge and suggests future recovery emphasis should include more extensive tributary investigations. RESUMEN En la década pasada, la carpa blanca, Ptychocheilus lucius, ha sido considerado restringido en rangos a grandes tramos aluviales del ríos Green y Colorado. Sin embargo, capturas recientes en el Price, San Juan y Gunnison demuestran que la carpa blanca usa también los tributarios. Esta discusión enfoca recientes capturas de la carpa blanca en el Price River, un sistema previamente descartado como irrelevante para la especie. La carpa blanca ha sido capturada en Woodside, aproximadamente 30 millas río arriba de la

confluencia del ríos Price/Green. Varios adultos de la carpa blanca fueron radio implantados para determinar si el uso de el Price River fue estacional o si existe poblaciones residentes en el. Se capturaron juveniles de la carpa blanca en el Price River, sugiriendo que puede ocurrir reproducción satisfactoria. Se colectaron datos sobre el hábitat en el Price River, con el fin de determinar si el uso del hábitat y su capacidad es típico al uso que la carpa blanca tiene en otros hábitats. Estos hallazgos refuerzan la importancia de los tributarios como elementos funcionales del sistema del Colorado River, ya sea en proveer estabilidad a la metapoblación o como hábitat refugio, y sugiere que el énfasis de recuperaciones futuras incluyan más investigaciones en los tributarios. TIBBETS, C.A.*; DOWLING, T.E. (Department of Zoology, Arizona State University, Tempe, AZ) Estimation of mitochondrial DNA diversity using Single Stranded Conformational Polymorphism (SSCP) and sequencing: a comparison of data sets from three Western fishes ABSTRACT Single Stranded Conformational Polymorphism (SSCP) is used to survey variation among segments of DNA from multiple individuals. Although this technique is widely used in surveys of nuclear gene variation, it is rarely utilized to examine mitochondrial DNA variation and has not been used for population genetic purposes. The data presented will summarize comparisons of SSCP surveys and restriction site data in three Western fishes that exhibit different population genetic structures: Agosia chrysogaster, Lepidomeda vittata, and Xyrauchen texanus. Additional data from multiple populations of Agosia chrysogaster from the United States and Mexico will be discussed, comparing mitochondrial DNA diversity estimates within and among populations. RESUMEN La conformación polimórfica de simple hebra (single stranded conformational polymorphism (SSCP)), es usado para medir la variación entre segmentos de ADN de múltiples individuos. Aunque esta técnica es ampliamente usada en las mediciones de variación genética nuclear, ésta es raramente utilizada para examinar variaciones de ADN mitocondrial y no ha sido usada en genética de poblaciones. Los datos aquí presentados resumirán las comparaciones de mediciones de SSCP y datos de lugares de restricción en tres peces de oeste que exhiben diferentes estructuras de genética poblacional: Agosia chrysogaster, Lepidomeda vittata , y Xyrauchen texanus . También se discutirán datos adicionales de poblaciones múltiples de Agosia chrysogaster en los Estados Unidos y México comparando la diversidad de ADN mitocondrial estimado dentro y entre poblaciones. TOLINE, C.A. (Department of Fisheries and Wildlife, Utah State University, Logan, UT) DNA fingerprinting as a genetic marker in the development of razorback sucker (Xyrauchen texanus) broodstock for recovery

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS ABSTRACT Reintroduction and augmentation is an integral part of many species recovery programs. The success of these programs, therefore, is often reliant upon the production of healthy broodstocks that will eventually reproduce in the wild. Responsible broodstock programs include the application of genetic guidelines that suggest approaches to broodstock production that will help maintain natural levels of within-population genetic variability and among-population structure. Specifically, these guidelines should prevent reduced levels of fitness due to inbreeding and outbreeding depression. To this end, genetic markers must be applied that will allow the assessment of genetic variability and relatedness among individuals. The razorback sucker ( Xyrauchen texanus ) is an endangered species endemic to the Colorado River. The recovery program for this species includes the development of broodstock from wild-caught individuals. To avoid inbreeding within captive broodstocks and outbreeding among distantly related stocks it is important to quantify within and among-population variation as well as the relatedness among individuals. I am investigating the usefulness of PCR-based DNA fingerprinting as a tool for assessing relatedness among individuals based upon levels of genetic variation within and among populations and the practical feasibility of this technique. RESUMEN La reintroducción y el incremento es una parte integral de muchos programas de recuperación de especies. El éxito de estos programas, por consiguiente, se asegura frecuentemente en la producción de crías saludables que alguna vez se reproducirán al estado silvestre. Los programas responsabilizados en la producción de crías incluyen la aplicación de guías genéticas que sugieran propuestas de producción de crías que ayuden a mantener niveles naturales de variabilidad genética dentro de la especie y entre la estructura de población. Específicamente, estas guías prevendrían niveles reducidos de adaptabilidad debido a la depresión de endogamia y exogamia. Al final, los marcadores genéticos deben ser aplicados para que permitan la determinación de variabilidad genética relación entre individuos. El matalote jorobado ( Xyrauchen texanus ) es una especie endémica en peligro en el Colorado River. El programa de recuperación para esta especie incluye el desarrollo de producción de cría de individuos capturados al estado silvestre. Para evitar la endogamia entre las cepas de cría cautiva y exogamia entre cepas distantes relacionadas es importante cuantificar la variación dentro y entre poblaciones, así también el grado de relación entre individuos. Estoy investigando el uso de ADN “fingerprint” por polimerasa de reacción en cadena (PCR-based DNA fingerprint) como herramienta para determinar las relaciones entre individuos basados en niveles de variación genética dentro y entre poblaciones y la factibilidad práctica de esta técnica. TRAMMELL, M. (Utah Division of Wildlife Resources, Moab Field Station, Moab, UT) Evaluation of sampling efficiency in the Interagency Standardized Monitoring Program (ISMP) for YOY Colorado squawfish Ptychocheilus lucius

ABSTRACT The Interagency Standardized Monitoring Program (ISMP) is part of the Recovery Program (RIP) for the endangered fish of the Colorado River. A sampling protocol was established for the ISMP in 1987. Similar sampling methods are applied to many studies within the RIP. Analyses of YOY Colorado squawfish, Ptychocheilus lucius, distribution, abundance and relative catch rates are complicated by a high degree of sampling variation within and between backwaters. Sampling efficiency may be affecting our ability to analyze the data for habitat preferences. A capture-removal study was conducted using seines in backwaters in the Green and Colorado rivers in 1994 and 1995 during four sampling trips. Relative abundance of species in the first pass was not significantly different from that of the total, except for channel catfish ( Ictalurus punctatus ) which were consistently underestimated. Significantly more species were present in total than in the first pass. There were no significant differences in capture probability between backwater types. However, there was a great deal of variation in capture probabilities between and within all types of backwaters. The variation in sampling is true variation and not an artifact of sampling efficiency. In general, the ISMP sampling protocol is representative of the fish community within backwaters. RESUMEN La Interagency Standardized Monitoring Program (ISMP) es parte de el Recovery Program (RIP) para los peces en peligro del Colorado River. Se estableció un procedimiento de colecta en 1987 por el ISMP. Métodos similares de colecta son aplicados por muchos estudios en el RIP. Análisis de distribución, abundancia y proporción de capturas relativas de la carpa blanca, Ptychocheilus lucius YOY, son complicadas debido al alto grado de variación de muestras dentro y entre remansos. La eficiencia del muestreo puede estar afectando nuestra habilidad a analizar los datos por preferencia de hábitat. En cuatro viajes de muestreo en 1994 y 1995 se condujeron estudios de captura-extracción en remansos del ríos Green y Colorado usando redes barrederas. La abundancia relativa de las especies en el primer paso no fue significativamente diferente del total, excepto por el bagre de canal ( Ictalurus punctatus) el cual fue consistentemente sobre-estimado. En total mas especies estuvieron presentes significativamente que en el primer paso. No hubo diferencias significativas en la probabilidad de capturas entre tipos de remansos. Sin embargo, hubo gran variación en la probabilidad de capturas entre y dentro los tipos de remansos. La variación en el muestreo es variación verdadera y no un artefacto de eficiencia de muestreo. En general, el procedimiento de muestreo del ISMP es representativo de la comunidad de peces dentro de los remansos. ULIBARRI, M.E.*; JENSEN, B.L. (MEU - U.S. Fish and Wildlife Service, Uvalde National Fish Hatchery, Uvalde, TX; BLJ - U.S. Fish and Wildlife Service, Dexter National Fish Hatchery and Technology Center, Dexter, NM) Development of spawning and culture techniques of the Yaqui catfish, Ictalurus pricei

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS ABSTRACT Spawning and culture techniques for the threatened Yaqui catfish, Ictalurus pricei, are being developed at the Dexter NFH/TC, Dexter, NM and Uvalde NFH, Uvalde, TX facilities. Wildstock Yaqui catfish were collected in 1987 and 1990 from the Río Aros and Río Sirupa in east-central Sonora and west-central Chihuahua, Mexico. The species exhibits life history similarities to those of channel catfish, I. punctatus. Modified channel catfish culture and spawning techniques have been used to successfully maintain and spawn the species. Water quality parameters influencing growth, survival, and reproduction were monitored and recorded daily. Diet, photoperiod, and habitat requirements were also examined. Visual observations of the broodstock were used to determine overall physical and spawning condition. Natural and hormonal induced spawning techniques have yielded unpredictable results. Spiked hormonal injections of CCP, HCG, and LHRHa have produced unfertilized partial spawns and sprays. In 1995, one viable spawn was produced 48 hours following a single interperitoneal injection of Ovaprim at 0.5 ml per kg/fish wt. In 1996, seven pairs of Yaqui catfish were induced to spawn 72 hours after receiving LHRHa implants at 25-45 mg per kg/fish wt. Spawns were collected and incubated separately in paddle-wheel incubators containing 76 OF water. Eggs eyed in four days and hatched in seven. Fry were offered a combined natural and artificial diet. RESUMEN En las facilidades del Dexter NFH/TC, Dexter, NM y Uvalde NFH, Uvalde, TX se desarrollaron técnicas de desove y cultivo para el amenazado bagre Yaqui, Ictalurus pricei. En 1987 y 1990 fueron colectados individuos silvestres de bagre Yaqui de el Río Aros y Río Sirupa al este-central de Sonora y oeste-central de Chihuahua, Mexico. La especie exhibe ciclo de vida similar al del bagre de canal, I. punctatus. Se usaron técnicas de cultivo y desove para el bagre de canal modificadas para satisfactoriamente mantener y multiplicar la especie. Se inspeccionaron y anotaron diariamente los parámetros de calidad de agua que influencian el crecimiento, sobrevivencia, y reproducción. Observaciones visuales de los productores fueron usadas para determinar la condición física y de desove. Las técnicas naturales y hormonales para inducir el desove produjeron resultados no esperados. Inyecciones con dosis hormonales de CCP, HCG, y LHRHa produjeron roceos de esperma y ovas parcialmente infértiles. En 1995, un desove viable fue producido después de una inyección peritoneal de Ovaprim a 0.5 ml por kg/peso del pez. En 1996, siete pares de bagre Yaqui fueron inducidos al desove 72 horas después de haber recibido implantes de LHRHa a 25-45 mg por kg/peso del pez. Las ovas fueron colectadas e incubadas separadamente en incubadoras tipo rueda de paletas conteniendo agua a 76°F. Los huevos desarrollaron los ojos en cuatro días y la cría emergió en siete. Las crías fueron alimentadas con una combinación de dieta natural y artificial. UNMACK, P.J.*; MINCKLEY, W.L.; FRY, J. (PJU and WLM - Department of Zoology, Arizona State University, Tempe, AZ; JF - Information Technology, Arizona State University, Tempe, AZ) Fish on the byte: GIS analysis of fishes in the Gila River basin

ABSTRACT Individual fish records for the Gila River basin have been compiled based upon museum records and primary literature. Data were then geographically referenced using GIS computer software for the purpose of determining present centers of native fish diversity and changes in occurrence over time. The assimilation of data into a GIS allows ease of data display and query capability. More importantly, GIS allows for spatial analysis of relationships between biotic and abiotic factors. These factors include fish occurrence relative to perennial water, geology, large-scale stream gradient, altitude, land use, species associations, etc. A brief overview of our techniques and results will be given including a summary of the pitfalls to avoid. RESUMEN Se compilaron registros individuales de peces en la cuenca del Gila River basados en registros de museo y literatura. Con el propósito de determinar los centros de diversidad actual, y los cambios en la ocurrencia de peces nativos en el tiempo, los datos se ordenaron geográficamente usando un programa GIS para computadora. La integración de datos dentro del GIS permite su fácil desplegamiento y la capacidad de búsqueda. Y de mas importancia, GIS permite el análisis espacial de las relaciones entre los factores bióticos y los abióticos. Estos factores incluyen la ocurrencia relativa de aguas perennes, geología, gradientes de corrientes a gran escala, altitud, uso de la tierra, asociación de especies, etc. Una breve exposición de nuestras técnicas y sus resultados serán mostrados incluyendo un resumen de las situaciones a evitar. VALDEZ, R.A.*; COWDELL, B.R. (Fisheries Section, BIO/WEST, Inc., Logan, UT) Habitat use by radio-tagged adult humpback chub during a 45,000 cfs flood in Grand Canyon, Arizona / Uso de habitat por adultos humpback chub con radiotelemetrí a durante la inundación de 45,000 cfs in Grand Canyon, Arizona ABSTRACT A beach/habitat-building flow release was made from Glen Canyon Dam from March 22 through April 7, 1996, which consisted of 4 days of 8,000 cfs steady flows before and after a 6-day flood of 45,000 cfs. Ten adult humpback chub ( Gila cypha) were radio-tagged 1 month prior to the flood 120 to 130 km downstream of the dam and monitored during the release. Net movement of radiotagged adult humpback chub during the experiment was not different from movement during previous interim flows, indicating no displacement of adults by the flood flows. Specific habitat use by these fish was indicated during the flood for a small triangular patch of calm water near the separation point of large recirculating eddies. Detailed bathymetry, recorded during the flood, indicate that the fish selected low-velocity areas with little sediment deposition, but with entrainment of suspended food items. Other fish species, such as adult flannelmouth sucker ( Catostomus latipinnis ), common carp ( Cyprinus carpio ) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were also caught in these areas, but large numbers of these fish were also observed and captured in tributary mouths during the flood.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS RESUMEN Descargas artificiales con el intento de crear hábitats y playas fue creado por la descarga de corriente en la presa Glen Canyon del 22 de Marzo al 7 de Abril de 1996. Este consistió en un flujo consistente de 8,000 cfs (pies cúbicos por segundo) en 4 días antes y después de la inundación de duración de 6-día con 45,000 cfs. Un mes antes de la inundación se radio-marcaron e inspeccionaron diez adultos de carpita jorobada ( Gila cypha) a 120-130 km río abajo de la presa. El movimiento neto de las carpita jorobada radio marcados durante el experimento no fue diferente a los movimientos previos, indicando que los adultos no son desplazados por corrientes de inundación. Los usos específicos del hábitat de este pez fueron denotados durante la inundación en un pequeño parche triangular de agua calmada, cerca al punto de separación de grandes remolinos recirculantes. Batimetría detallada, grabada durante la inundación, indicó que el pez selecciona áreas de baja-velocidad con poca deposición sedimentaria, pero con arrastre de alimento suspendido. Otras especies de peces, tales como adultos de matalote boca de franela ( Catostomus latipinnis ), carpa común ( Cyprinus carpio ) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) fueron también capturados en estas áreas, aunque grandes números de estos peces también fueron observados y capturados durante la inundación en bocas de tributarios. WONG, D.M. (California Department of Fish and Game) Ecoregion report for Southern California and Eastern Sierra as reported by responsible agencies ABSTRACT The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS): A draft of the Owens Basin Wetland and Aquatic Species Recovery Plan, a multispecies Recovery Plan for the endangered Owens pupfish, Cyprinodon radiosus , endangered Owens tui chub, Gila bicolor snyderi , candidate species for listing, and other native species, has been completed. The technical and agency draft is being circulated for review. The plan advocates the development of several Conservation Areas where listed and sensitive plants and animals can be managed as native assemblages. Bureau of Land Management: Largemouth bass, Micropterus salmoides , are present in BLM spring in Fish Slough, Mono County, threatening the Owens pupfish population present. Efforts are ongoing to mechanically control the largemouth bass population and prevent invasion of headspring areas. It is likely that aging gravel fish barriers are ineffective in preventing the upstream movement of largemouth bass. A renovation of existing barriers may be required followed by chemical removal of the exotics. California Department of Fish and Game (CDFG): CDFG advised the USFWS that the mollusk, Pyrgulopsis aardhali, listed as a category 2 species in the November 15, 1994 list should not have been deleted, and should be added to the February 28, 1996 list as a candidate for listing. This springsnail is endemic to a small, highly degraded spring in Benton Valley, Mono County. Habitat degradation due to livestock grazing is continuing and could ultimately result in the elimination of habitat required for the survival of this species. Because this mollusk only occurs in this spring it is appropriate

that an endangered status should be considered. Owens pupfish refuges in the Owens Valley remain marginal. Maintenance work at Warm Springs was completed and the pupfish population has been restored. The Owens Valley Native Fishes Sanctuary in Fish Slough contains neither Owens tui chub or Owens pupfish, but pupfish persist in a downstream marsh area. Both chub and pupfish are faring well in a small pond at Mule spring. Final management actions are still awaiting completion of the USFWS Owens Basin Wetland and Aquatic Species Recovery Plan. Owens sucker, Catostomus fumieventris, populations are stable. Owens speckled dace, Rhinichthys osculus ssp., populations are stable in the Owens Valley but the Bathtub Spring population in Long Valley has declined to a very low density, possibly due to the presence of mosquitofish, Gambusia affinis. Owens tui chub are stable in the Hot Creek headsprings, but have not been observed for two years in extensive surveys of the upper Owens River gorge. Recent genetic studies by Dr. Bruce Turner of Virginia Polytechnic Institute and State University indicate that the Shoshone pupfish, Cyprinodon nevadensis shoshone , is a distinct taxon distinguishable from other C. nevadensis populations. It occupies only two small pools, each approximately 37 m 2 in area, near the head of Shoshone Spring, Inyo County. The population is threatened by continuing development of the spring source for domestic uses and the presence of exotic species including mosquitofish, bullfrogs, Rana catesbeiana, and possibly channel catfish, Ictalurus punctatus. Channel catfish are grown commercially in a downstream pond occasionally and pose a potential threat if they escape screens and become established in the Shoshone Spring stream. Because this taxon is in immediate danger of extinction, CDFG advised the USFWS that an Endangered status is warranted. Desert pupfish, Cyprinodon macularius , surveys were conducted in various habitats in the vicinity of the Salton Sea. A visual survey of San Felipe Creek indicated that populations are abundant throughout the creek. However, for the first time since the 1980’ s tilapia were observed in the section of creek designated as critical habitat. Salt Creek pupfish numbers are low, but stable. However, exotic plant and fish species continue to plague the creek. Pupfish were found in 33% of the irrigation drains feeding the Salton Sea, a significant decrease from the 71% recorded in 1991. Exotic species of fish, amphibians, crayfish, and turtles are the likely cause, in addition to drain maintenance activities and pesticides. Pupfish populations are also threatened by the Imperial Irrigation District’ s proposal to dam all drains connected to the Sea. The increase in the Sea’ s water level has resulted in the flooding of public and private property; damming of the drains is believed to be necessary to alleviate these impacts. Restoration efforts for Lahontan cutthroat trout, Oncorhynchus clarki henshawi, in the Walker River watershed are continuing. Populations have been restored to Slinkard, Mill, and Wolf creeks; Silver Creek should be restocked in 1997. The ByDay Creek population is at a low density due to past drought impacts and watershed instability. RESUMEN The U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS): Un anteproyecto del Plan Owens Basin Wetland and Aquatic Species Recovery, un Plan de Recuperación para varias especies en peligro tales como, cachorrito de Owens, Cyprinodon radiosus, carpita tui del

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS Owens, Gila bicolor snyderi, especies candidatas para el listado y otras especies nativas, han sido terminadas. El anteproyecto técnico y de la agencia están circulandose para su revisión. El plan promueve el desarrollo de varias áreas de Conservación donde plantas y animales listados y susceptibles puedan ser manejadas en conjunto como nativas. Bureau of Land Management: En los manantiales de Fish Slough de BLM, se encuentran presentes, la lobina negra, Micropterus salmoides , Mono County, y la población amenazada de cachorrito de Owens. Los esfuerzos están direccionados a controlar la población de lobina negra mecánicamente, y prevenir la invasión en áreas de la naciente del río. Es muy posible que la barrera de grava para peces sea inefectiva en prevenir el movimiento contra corriente de la lobina negra. Se requiere una renovación de las barreras existentes, seguidas por la extracción de las especies exóticas mediante químicos. California Department of Fish and Game (CDFG): CDFG recomendó al USFWS que los moluscos, Pyrgulopsis aardhali , listados el 15 de Noviembre, 1994 como especies de categoría 2, no ha debido ser borrado de la lista, y debería de ser adicionada en la lista del 28 de Febrero, 1996 como candidata a enlistamiento. El caracol de manantial es endémico a un pequeño manantial altamente degradado en el Benton Valley, Mono County. La degradación del hábitat es debido al pastoreo de ganado continuo, y puede resultar finalmente en la eliminación del hábitat requerido para la supervivencia de esta especie. Debido a que este molusco solamente ocurre en estos manantiales, seria apropiado que la especie sea considerada en peligro. El refugio del cachorrito de Owens en el Owens Valley permanece marginal. El mantenimiento de el Warm Springs fue culminado y la población del cachorrito fue recuperada. El Owens Valley Native Fishes Sanctuary in Fish Slough no posee ni carpita tui del Owens, ni cachorrito de Owens, pero en cambio el cachorrito persiste en una área del estero río abajo. Tanto la carpita, así como al cachorrito les va muy bien en la pequeña poza del Mule Spring. Las acciones de manejo final de la USFWS Owens Basin Wetland y el Plan de Recuperación de Especies Acuáticas están aun esperando completarse. Las poblaciones de matalote del Owens River, Catostomus fumieventris , permanecen estables. Las poblaciones de carpa pinta, Rhinichthys osculus ssp., en el Owens Valley permanecen estables pero la población de los manantiales en el Long Valley han declinado a una densidad muy baja, posiblemente debido a la presencia del guajacón mosquito, Gambusia affinis. La población de carpita tui del Owens permanece estable en la cabecera de Hot Creek pero no han sido observados en dos años de extensos censos en la parte alta del desfiladero del Owens River. Estudios genéticos realizados por el Dr. Bruce Turner del Virginia Polytechnic Institute y la State University indican que el cachorrito de Shoshone, Cyprinodon nevadensis shoshone , es un taxón distinto de otras poblaciones de C. nevadensis . Este ocupa solamente dos pequeños estanques, cada una de aproximadamente 37 m 2 de área, cerca a la cabecera del Shoshone Spring, Inyo County. El desarrollo continuo del manantial para usos domésticos y la presencia de especies exóticas ponen en amenaza la población de guajacón mosquito, ranas toro, Rana catesbeiana, y posiblemente el bagre de canal, Ictalurus punctatus . El bagre de canal crece comercialmente río abajo y representa una posible amenaza si ellos escaparan entre las mallas y se establecieran en el curso de Shoshone Spring. Debido a que este taxón está en peligro de extinción, CDFG

recomendó al USFWS que se garantice el estado de peligro. Se condujeron censos del cachorrito del desierto, Cyprinodon macularius , en varios hábitats en la vecindad del Salton Sea. Un censo visual en la San Felipe Creek indicó que las poblaciones son abundantes a lo largo de la quebrada. Sin embargo, por primera vez desde los 80’s se observaron tilapias en la sección designada como área crítica. El número de cachorrito de Salt Creek es bajo, pero estable. Sin embargo, varias especies de peces y plantas exóticas continúan plagando la quebrada. Un decrecimiento significante del 71% fue registrado en 1991. Solo se encontraron cachorritos en 33% de los drenajes de irrigación que alimentan el Salton Sea. En adición a las actividades de mantenimiento y pesticidas en el drenaje, las especies exóticas de peces, anfibios, camarones y tortugas son la causa probable de este decrecimiento. Las poblaciones de cachorrito están también amenazadas por la propuesta del Imperial Irrigation District a embalsar todos los drenajes conectados al Sea. El incremento del nivel de agua del Sea ha ocasionado inundaciones en propiedad públicas y privadas; se piensa que el represamiento de los drenajes sería necesario para aliviar estos impactos. Se continúan los esfuerzos de restauración para la trucha garganta cortada de Lahontan, Oncorhynchus clarki henshawi, en la cuenca del Walker River. Se recuperaron las poblaciones de las quebradas Slinkard, Mill, y Wolf; la Silver Creek será restaurada en 1997. Debido a la pasada sequía e inestabilidad de la cuenca, la densidad de la población decreció en la ByDay Creek.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS DESERT FISHES COUNCIL ANNUAL BUSINESS MEETING 8 November 1996 Executive Secretary Phil Pister called the Business Meeting to order at 15:30. The minutes of the 1995 Business Meeting were read and approved. Phil reviewed some changes to the Constitution of the Desert Fishes Council proposed by the Executive Committee: 1) Combine Arrangements Committee and Program Committee. 2) Abolish Technical Advisory Committee. 3) Drop references to “North America” from the Constitution. These changes were approved without dissent. President Hendrickson brought up the old business of a Memorandum of Understanding or C ooperative Agreement with American Rivers as first proposed by W. L. Minckley at the Reno meeting. No progress had been made, but a representative from American Rivers, Pam Hyde, was present at this meeting. Hyde and Minckley outlined their proposal, there was some discussion, and a motion was made that the ExComm should work with Pam Hyde to draft an appropriate statement vehicle of support for each other’s missions. The motion was approved without dissent. Another issue, carried over from the 1995 meeting for further discussion and resolution at this meeting, was that of meeting size and duration. This could necessitate the limitation of papers for future meetings. This meeting was full and it was anticipated that the number of papers submitted next year at Death Valley would be greater than available program space if the current schedule was adhered to and we did not go to concurrent sessions. A motion was made to limit papers in future meetings to insure that a schedule similar to that of the La Paz meeting would be followed. Limited discussion ensued and the motion was unanimously carried, stating that such limitation will be accomplished by: 1) Adhering to a firm deadline for abstract receipt. 2) Requiring that pre-registration accompany abstracts. 3) Continue to require that a presenter must be a member. 4) Abstract quality and relevance to the DFC mission will be approved by a review panel. Additionally: a) Late registration will cost more. b) We will encourage Poster presentations (as much as the facility will allow). c) Concurrent sessions are not desirable. Deadline for submission of manuscripts (from papers presented at this meeting) for the 1996 Proceedings of the Desert Fishes Council is 1 February 1997. Travel assistance is available, but none was requested or granted this year. Details will be explained in the Call For Papers. There will be only one Call For Papers next year in order to save time and money. There will be an extra mailing regarding the 1997 membership because of this transitional phase. DFC-L is an electronic e-mail list. The list is open to anyone. Meeting information will be posted there, and discussions on any topic relevant to the mission of DFC may be carried out there. There are currently about 130 subscribers. See the DFC Web page to subscribe Financial Report: Even though the bills for the 1996 meeting were not yet paid, the financial health of DFC is good. Current balance = $8,158.60.

The Executive Committee considers it important to broaden the circulation of the DFC Proceedings, primarily by getting it into more libraries. The ExComm will look at the ASIH library subscribers list for ideas on who to contact and will solicit recommendations for appropriate libraries from our membership. The membership was asked to submit names and addresses of libraries they would like to see become subscribers. Proposed meeting sites for the 1988 meeting were: 1) Wahweap (near Page, AZ) 2) Alpine, TX (near San Solomon Cienega) 3) Las Vegas, NV Majority vote went to Wahweap, therefore DFC meetings for the next three years will be: 1997 - Death Valley 1998 - Wahweap 1999 - Hermosillo After next year, the Death Valley meeting will be moved to the 1 st week of November to avoid overlap with COMDEX in Las Vegas. The Carl L. Hubbs Best Student Paper award went to Matthew E. Andersen for his paper entitled “Relation of Devils Hole pupfish, Cyprinodon diabolis, population size variation to habitat water level 1972 to 1996”. The Business Meeting concluded with a Resolution thanking Francisco Reynoso and the Local Committee for great hospitality and a great meeting.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS INSTRUCTIONS TO AUTHORS - PROCEEDINGS OF DFC ELECTRONIC FORMAT - All abstracts and manuscripts must be submitted in electronic format. Deadlines for abstracts for the Annual Meeting are announced in mailings to the membership each year. Special arrangements for submission of hard copy only of abstracts (strictly for those without access to computers) may be made each year with the Chair of the Local Arrangements Committee who will set an earlier deadline for such submissions. Formats accepted include diskette or electronic mail. Abstracts and manuscripts will be accepted in ASCII format only and must be formatted as described below. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) format files are easily saved from almost any word processor. Often called “Text” or “Text only” files, they are simply files from which all program-specific formatting codes have been stripped. Do not send files saved in your word-processor’s unique format (the default way of saving files). To save an abstract as an ASCII file, type text in your word processor, formatting as described below. If sending by E-mail, before saving ASCII file, set margins and/or font so all lines have < 80 characters. If sending a floppy, line lengths < 256 characters are acceptable. Instructions for some word processors follow (actual keystrokes are set in upper case, bold and italicized). If you use another program, consult its documentation. Ami Pro v.2 (Windows) SAVE AS, ASCII & CR/LF AT LINES & 8 BIT PC-ASCII MS Word(Mac)v.5 SAVE AS,TEXT ONLY;v.4-SAVE AS,FILE FORMAT,TEXT ONLY MS Word(Windows) TRANSFER SAVE,TEXT-ONLY-W-LINE-BREAKSinFORMAT WordPerfect(DOS)(v. 5.0/5.1) CONTROL-F5 (=Text out), T or 1 (=DOS Text) WordPerfect (Windows) SAVE AS, specify ASCII TEXT (DOS) WordStar open non-document file (N from the menu), CONTROL-Q-Q-B If submitting a file on floppy disk, name it “DFCABSTR” (if > 1 file being submitted on a single disk, use numeric extensions, e.g. DFCABSTR.01, DFCABSTR.02) and put your name and address, the type of computer you used (Mac or IBM), and “DFCABSTR” on disk label. If E-mail, put “DFC Abstract” in subject line. Receipt of E-mail submissions will be immediately acknowledged via return E-mail. Acknowledgement of receipt of floppy disks will be by ordinary mail. Submission of hard copy is not required, but encouraged since it could be useful if problems are encountered. ABSTRACT FORMAT REQUIREMENTS - All information must be contained in 8 to 10 blocks (fields) of text separated from each other by a blank line. Abstract length is not limited, but recall the definition of “abstract” and the fact that space equals money. Also recall that translation of your abstract is provided by volunteers. Since diacritical marks are not in the standard ASCII set of characters, use vertical bars (|) around single characters that need accents or other diacritical marks (e.g., “ma|n|ana” will be translated to mañana and “M|e|xico” will become México. All single characters bounded by vertical bars will be translated as in Spanish (áéíóúñ) unless special notice is given of exceptions by submission of highlighted hard copy. Italicized words or phrases should be surrounded by braces ({}), e.g. {Cyprinodon diabolis} = Cyprinodon diabolis. Each text string so bounded by braces in any part of the file will be placed in the taxonomic index, so any terms (to be italicized or not) which authors wish to have indexed in the taxonomic index should be bracketed. Do not include > 1 name or taxonomic index entry within a single set of brackets. Order, family, and other category names placed in brackets but not normally italicized will be indexed only. Characters bounded by the caret (^) symbol (e.g. ^superscript^) will be set as superscripts in final copy, and those bounded by underscores (e.g. (subscript) will be set as subscripts. Do not use these special characters anywhere in text where these special features are not to be invoked, and always use them in pairs (i.e. start and stop special features). See sample abstract below. Use mixed upper and lower case text throughout (see example). Authors are responsible for checking spelling and grammar. Each line must start on the left margin (i.e. no leading spaces or tabs). Single blank lines are required between text blocks (do not use multiple blank lines) and, are allowable within text blocks only in the abstract text block. Text blocks must be in the order specified below. Blocks 1-7 are required. Follow instructions carefully.

  1. The first block is to contain complete mailing information for the author making the presentation or person to whom correspondence should be addressed. Enter as multiple lines exactly as if addressing an envelope. 2. The second block is to contain the list of authors for the abstract. Each name is to be entered as surname, a comma, and initials, and (if applicable), another comma and other designation (e.g. Jr.). Use a semicolon (;) to separate authors’ names, and follow all commas and periods with single spaces. Place an asterisk after name of person presenting paper. Maximum allowable number of authors is six. 3. The third block contains the affiliations (Department and Institution or Agency and Office, but not full mailing address) of all authors, in the sequence given in the preceding block of text. Authors’ affiliations are to be separated by a semicolon, but use authors initials where possible to indicate multiple authors with the same affiliation. 4. The fourth text block contains the title of the presentation. Use mixed case text, not upper case only. 5. The fifth block of text contains the actual abstract text. Be sure to always use full taxonomic names at least once for indexing purposes. Bracketed strings containing periods will be italicized, but not indexed. 6. The sixth block identifies the type of presentation . Begin with “PRESENTATION: “, then “ORAL” or “POSTER”. 7. The seventh block determines the session in which the presentation will be made. Begin this block with “SESSION: “, then either the word “CONTRIBUTED” or “AGENCY”. “AGENCY” refers to presentations made a individual designated by the office of a government or private agency to report on general activities of that office or complex of offices (e.g. a Region). “CONTRIBUTED” refers to reports on individual research or management projects, and not office-wide activity reports, even if the work was done by an agency employee. 8. (Optional) If the presentation is to be considered for a student paper award, include a ninth block beginning with “AWARD: “ and either “HUBBS”, “MILLER”, or “BOTH”. Eligibility requirements for these awards are given below. 9. (Optional) other text. Enter phone/FAX numbers and presentation needs here, but other information and comments are also welcome. Begin block with “OTHER: “ then any text you wish. There is no need for ANY written communication (e.g. Post-it notes, etc.) with submissions - all such extra communications should be entered here). ENGLISH/SPANISH - Abstracts will be accepted in either language or both. If submitting both, do so as a single abstract with English and Spanish versions of the title in the title block separated by “ / “ and with versions of the abstract separated by a blank line in the abstract text block (see sample abstract above). Your submissions will be translated and/or proofed by the Spanish Language subcommittee of the DFC Publications Committee, but please provide bilingual submissions if at all possible. FULL-LENGTH MANUSCRIPTS - Full length manuscripts of papers or posters presented at the meeting will be accepted for publication in the DFC Proceedings. These must be submitted (to the same address as abstracts) in electronic format (as ASCII or word processor files after consultation with the editor). All tables and figures must be done using appropriate word-processor features for tables and figures - do not use spaces and tabs to construct tables. The deadline for submission of manuscripts of papers presented at annual meetings is December 31 of the year of the meeting. Contact the editor before preparing your manuscript to discuss format for figures and graphs. Other format guidelines follow those of The Southwestern Naturalist. AWARDS - Competitors for the Carl L. Hubbs and Frances H. Miller student paper awards must be the sole author and presenter of the paper and enrolled as a student currently or during the 12 months prior to the presentation. The paper must be based on work done while a student. The Frances H. Miller award additionally stipulates that the recipient be a citizen of a Latin American country. Papers are evaluated by a panel of judges on basis of scientific rigor of research (40%), quality & style of presentation (30%), rigor of analysis and interpretation of data (15%), and quality and use of visual aids (15%). Copies of evaluation forms provided on request.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS SAMPLE ABSTRACT (sample as for floppy submission - reduce lines to < 80 characters for E-mail) Johnny Fishseed Agency of Fish and Wildlife Disbursement Hatchery Ro Somewhere, New Mexico 87107 Fishseed, J.D.^*^; Growem, B.S., Jr.; Stockem, I. JDF and BSG - Agency of Fish and Wildlife Disbursement, Main office, Somewhere, NM; IS - Arizona Department of Fish and Game, Regional Office, Littletown, AZ Status of native fish production and stockings in rivers, streams, springs and other habitats all over the place / Estado actual de producci|o|n de peces y su distribuci|o|n a r|i|os, manantiales y otros habitats sobre toda la regi|o|n Twenty seven species native to our area have been produced by the billions (10^9^) at our hatchery and stocked all over the place. Some stockings have worked, others have not. Some fish lived, some died for lack of water (H_2_O). Results will be discussed. Future plans include work with {Cyprinodon} species from M|e|xico. Se han producido billones (10^9^) de ejemplares de 27 especies nativas a nuestra |a|rea en nuestra estaci|o|n de acuacultura, los cuales se han distribuido a muchos lugares. Algunos introducciones han establecido, otros no. Algunos peces sobrevivieron, otros se murieron por falta de agua (H_2_O). Se discutir|a|n los resultados. Planes futuros incluyen trabajos con especies de {Cyprinodon} de M|e|xico. KEYWORDS: stocking; propagation; New Mexico; Arizona; hatcheries; M|e|xico; Colorado squawfish; razorback sucker; pupfish PRESENTATION: ORAL SESSION: AGENCY AWARD: BOTH OTHER: Hey Gary - how’s it goin? If problems, my phone/FAX are 1-800-FOR-FISH/1- 800-FOR-FAST; probably best schedule this at end of a session because it is likely that I’ll have to cancel it if my agency travel request isn’t approved. It would be nice to have it scheduled right after Jose’s talk, since he’ll be talking about monitoring of the fish we stock. See you in November.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS MEMORIAS DEL DFC FORMATO ELECTRONICO - Todos los resúmenes y manuscritos deberán ser sometidos en formato electrónico. La fecha límite para los resúmenes para la Reunión Anual está anunciada en los envíos de correspondencia a los miembros cada año. Se harán arreglos especiales para someter mecanuscritos sólo de resúmenes (estrictamente para aquellos sin acceso a computadoras) cada año con el Presidente del Comite Local de Arreglos quien establecerá la fecha límite próxima de estas. Los formatos aceptados incluyen diskette o correo electrónico. Los resúmenes y manuscritos serán aceptados sólo en formato ASCII y deberán estar formatedos como se describe abajo. Los archivos en formato ASCII (Código Americano Standard para Intercambio de Información) son fáciles de gravar usando casi cualquier procesador de palabras. Frecuentemente llamados archivo de “Texto” o “sólo de Texto” son archivos sencillos que no incluyen códigos especiales de uno u otro programa específico, sino codigos que todos programas pueden interpretar. No envíe archivos salvados en el formato nativo de tu procesador de palabras (el camino de default de gravado de archivos). Para gravar un resumen como un archivo ASCII, escribe el texto en tu procesador de palabras formateando como se describe abajo. Si el envío es por Correo-E, antes de salvar el archivo ASCII, inicia márgenes y tipo para que tengan renglones menos de 80 caracteres. Si envías un disco flexible, se aceptan líneas de menos de 256 caracteres. Se indican las instrucciones para al gunos procesadores de palabras (teclas actuales están en mayúsculas, negritas y cursivas). Si usas otro programa, consulta la documentación. Ami Pro v.2 (Windows) SALVA COMO,ASCII Y CR/LF EN LINEAS Y 8 BIT PC-ASCII MS Word(Mac)v.5 SALVA COMO,SOLO TEXTO;v4-SALVA COMO,FORMATO ARCHIVO, SOLO TEXTO MS Word(Windows) SALVAR TRANSFER,SOLO-TEXTO-W-LINEA-BREAKSinFORMAT WordPerferct(DOS) (v.5.0/5.1) CONTROL-F5(=Texto fuera), T o 1(DOS Texto) WordPerfect(Windows SALVA COMO, especificar TEXTO ASCII (DOS) WordStar abrir archivo no-documento (N del menú), CONTROL-Q-Q-B Si sometes un archivo en disco flexible, nómbralo “DFCABSTR” (si más de un archivo es sometido en un sólo disco, usa extensiones numéricas, ejem DFCABSTR.01, DFCABSTR.02) y pon tu nombre y dirección, el tipo de computadora que usaste (Mac o IBM), y “DFCABSTR” en la etiqueta del disco. Si usas Correo-E, pon “DFC Abstract” en la línea de asignación. La recepción de envíos por Correo-E será agradecida inmediatamente vía regreso Correo-E. el agradecimiento de envíos en discos flexibles se hará por correo ordinario. No se requiere el sometimiento de copias de disco duro, aunque será fomentado de ser necesario si se detectan problemas. FORMATO DE REQUERIMIENTO DEL RESUMEN - Toda la información deberá estar contenida en 8 a 10 bloques (campos) de texto separados de los otros por un renglón. La longitud del resumen no está limitada, pero la anulación de la definición de “resumen” y de hecho el espacio, es igual a dinero. Aunque los signos diacríticos no están en los caracteres ASCII standares, usa barras verticales (|) alrededor de un caracter que necesite acento u otro signo diacrítico (e.g., ma|n|ana, será traducido como mañana y M|e|xico será México. Los caracteres individuales rodeados con barras verticales serán traducidos al Español (áéíóúñ) a menos que un aviso especial muestre las excepciones por sometimiento de copia dura resaltada. Palabras o frases en cursivas deberán rodearse de llaves ({}), e.g., {Cyprinodon diabolis} = Cyprinodon diabolis. Cada texto encerrado por llaves en cualquier parte del archivo será puesto en el índice taxonómico, así cualquier término (sea en cursivas o no) que los autores deseen incluir en el indice taxonómico deberá estar entre llaves. No incluya más de un nombre o índice taxonómico dentro de un sólo juego de llaves. Sólo serán indexados ordenes, familias y otros nombres categóricos colocados en llaves pero no en cursivas. Caracteres rodeados por el símbolo ^ (e.g. ^superíndice^) serán puestos como superíndice en copia final, y aquellos rodeados de códigos bajos (e.g. subíndice) serán puestos como subíndice. No use estos caracteres especiales en ninguna parte del texto donde estos caracteres no sean invocados, y siempre use los en pares (e.g. rasgos especiales de inicio y alto). Ver resumen de ejemplo abajo.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS Use mayúsculas y minúsculas a través del texto (ver ejemplo). Los autores son responsables de revisar la ortografía y gramática. Cada línea debe empezar en el margen izquierdo (e.g. sin espacios o tabuladores). Se requiere un renglón en blanco entre párrafos (no use renglones múltiples) y está permitido sólo dentro de los párrafos del texto en el texto del resumen . Los párrafos de texto deberán ir en el orden especificado abajo. Se requieren los primeros 7 párrafos. Siga las instrucciones cuidadosamente. 1. El primer bloque es para contener información completa de la dirección del autor que hace la presentación o persona a quien corresponda ser enviada. Escriba las líneas exactamente como si rotulara un sobre. 2. El segundo bloque contiene la lista de autores del resumen. Cada nombre será escrito como apellido, una coma, e iniciales, y (si es aplicable) otra coma y otra designación (e.g. Jr.). Use punto y coma (;) para separar los nombres de los autores, y las siguientes comas y períodos con espacios simples. Ponga un asterisco después del nombre de la persona que presenta el trabajo. El máximo permitido de autores es seis. 3. El tercer bloque contiene la afiliación (Departamento e Institución o Agencia y Oficina, pero no la dirección completa) de todos los autores, en la secuencia dada en el bloque de texto precedente. La afiliación de los autores estará separada por un punto y coma, pero utilice iniciales donde sea posible para indicar muchos autores con la misma afiliación. 4. El cuarto bloque contiene el título de la presentación. Use mayúsculas y minúsculas, no sólo mayúsculas. 5. El quinto bloque del texto contiene el texto del resumen . Asegúrese de siempre usar nombres taxonómicos completos al menos una vez para propósitos de índice . Lo tecleado en llaves conteniendo períodos estarán en cursivas, pero no indexadas. 6. El sexto bloque identifica el tipo de presentación . Inicie con “PRESENTATION: “, y luego “ORAL” o “POSTER”. 7. El séptimo bloque determina la sesión en la cual la presentación será hecha. Inicie este bloque con “SESSION: “, entonces la palabra “CONTRIBUTED” o “AGENCY”. “AGENCY” se refiere a la presentación hecha por un individuo designado por la oficina de un gobierno o agencia privada para reportar sobre las actividades generales de la oficina o complejo de oficinas (e.g. una Región). La “CONTRIBUTED” se refiere a los reportes de un sólo investigador o manejador de proyectos, y no reportes de actividades de oficinas, aun si el trabajo fue hecho por un empleado de una agencia. 8. (Opcional) Si la presentación es considerada como un premio para presentación de estudiante, incluye un noveno bloque iniciando con “AWARD: “ y después “HUBBS”, “MILLER” o “BOTH” (=AMBOS). Los requerimientos para estos premios se dan a continuación. 9. (Opcional) otro texto. Escriba número de teléfono/FAX y las necesidades de la presentación, pero información adicional y comentarios serán bien venidas. Inicia el bloque con “OTHER: “ y luego el texto que quiera. No se necesita NINGUNA comunicación escrita (e.g., notas adheribles, etc.) con los resúmenes sometidos - todas las comunicaciones deberán entrar aquí). INGLES/ESPAñOL - Los resúmenes serán aceptados en cualquiera de las dos lenguas. Si somete las dos, hágalo como un sólo resumen con versiones en Inglés y Español para el título en el bloque de título separado por “/” y con versiones del resumen separadas por un renglón en blanco en el bloque de texto del resumen (ver ejemplo de resumen abajo). Tus resúmenes sometidos serán traducidos y/o revisados por el Subcomité de Lenguaje Español del Comité de Publicaciones del DFC, pero por favor someta una versión bilingüe si es posible. MANUSCRITOS COMPLETOS - Los manuscritos completos de trabajos o carteles presentados en la reunión serán aceptados para su publicación en la Memorias del DFC. Estos deben ser sometidos (al mismo nombre y dirección) en formato electrónico (como archivos ASCII). La fecha límite para someter los manuscritos de presentaciones orales de la reunión es diciembre 31 del año de la reunión. Contacte al editor antes de preparar su manuscrito para discutir el formato para figuras y gráficas. Otras guías de formato siguen las de The Southwestern Naturalist. PREMIOS - Los competidores para los premios Carl. L. Hubbs y Frances H. Miller para trabajos de estudiantes serán para sólo un autor y ponente del trabajo e involucrado como un estudiante actualmente o durante los 12 meses anteriores a la presentación. La presentación deberá estar basada en el trabajo hecho cuando es estudiante. El premio Frances H. Miller estipula adicionalmente que el receptor sea ciudadano de un país de América Latina. Los trabajos

serán evaluados por un grupo de jueces sobre bases de rigor científico de investigación (40%), calidad y estilo de la presentación (30%), rigor en el análisis e interpretación de los datos(15%) y calidad de uso del material audiovisual. Se proveerán copias de las formas de evaluación bajo requisición. RESUMEN DE MUESTRA (muestra como para disco flexible - reduce a menos de 80 carácteres en cada línea para Correo-E) Johnny Fishseed Agency of Fish and Wildlife Disbursement Hatchery Row Somewhere, New Mexico 87107 Fishseed, J.D.^*^; Growem, B.S., Jr.; Stockem, I. JDF and BSG - Agency of Fish and Wildlife Disbursement, Main office, Somewhere, NM; IS - Arizona Department of Fish and Game, Regional Office, Littletown, AZ Status of native fish production and stockings in rivers, streams, springs and other habitats all over the place / Estado actual de producci|o|n de peces y su distribuci|o|n a r|i|os, manantiales y otros habitats sobre toda la regi|o|n Twenty seven species native to our area have been produced by the billions (10^9^) at our hatchery and stocked all over the place. Some stockings have worked, others have not. Some fish lived, some died for lack of water (H_2_O). Results will be discussed. Future plans include work with {Cyprinodon} species from M|e|xico. Se han producido billones (10^9^) de ejemplares de 27 especies nativas a nuestra |a|rea en nuestra estaci|o|n de acuacultura, los cuales se han distribuido a muchos lugares. Algunos introducciones han establecido, otros no. Algunos peces sobrevivieron, otros se murieron por falta de agua (H_2_O). Se discutir|a|n los resultados. Planes futuros incluyen trabajos con especies de {Cyprinodon} de M|e|xico. KEYWORDS: repoblamiento; propagación; granjas; M|e|xico; charal del Colorado; matalote jorobado; cachorrito PRESENTATION: ORAL SESSION: AGENCY AWARD: BOTH OTHER: Hola Gary - ¿Que tal? Mi teléfono y FAX son 1-800-FOR-FISH/1-800-FOR-FAST; probablemente el mejor horario es al final de una sesión porque parece que tendré que cancelar si mi agencia no aprueba mi petición de viaje. Estaría bien quedar colocado justo después de la de José, como el hablará del monitoreo de los peces que sembramos. Nos vemos en Noviembre.

DFC PROCEEDINGS – ALPHABETICAL LISTING OF ABSTRACTS HYDROLOGIC BASIN / AGENCY REPORT COORDINATORS: The following persons are responsible for coordinating agency and other input to reports presented on activities in each area during the year between meetings of the DFC. Contact them if you have information you would like to have included in Area Reports at the annual meetings. Oregon: Rollie White, U.S.F.W.S., Oregon State Office 2600 S.E. 98 th Avenue, Suite 100, Portland, OR 97266 Phone: (503) 231-6179, FAX: (503) 231-6195, Email:rollie_white@mail.fws.gov Northern California (north of the Tehachapi Mountains, exclusive of the east side of the Sierra Nevada south of Lake Tahoe): Kristiana Young, U.S.F.W.S., California State Office 2800 Cottage Way, Rm. E-1803, Sacramento, CA 95825 Phone (916) 979-2749, FAX: (916) 979-2723, Email: kristiana_young@mail.fws.gov Southern California (south of the Tehachapi Mountains and the east side of the Sierra Nevada to Lake Tahoe ): Darrell Wong, California Department of Fish and Game 407 W. Line Street, Bishop, CA 93514 Phone: (619) 872-1128, FAX: (619) 872-1284, Email: 70752.3421@CompuServe.com Northern Nevada (North of Tonopah, except for the White River Drainage): Donna Withers, U.S.F.W.S., Nevada State Office 4600 Kietzke lane, Bldg. C, Room 125, Reno, NV 89502 Phone: (702) 784-5227, FAX: (702) 784-5870, Email: donna_withers@mail.fws.gov Southern Nevada (including Ash Meadows): Jim Heinrich, Nevada Department of Wildlife, State Mailroom, Las Vegas, NV 89158 Phone: (702) 486-5182, FAX: (702) 486-5133 Bonneville Basin (northern Utah and southern Idaho): Paul Holden, Bio/West Inc., 1063 West 1400 North, Logan, UT 84321 Phone:(801) 752-4202, FAX: (801) 752-0507, Email: pholden@bio-west.com Upper Colorado River (upstream of Glen Canyon Dam, including Green, Gunnison, Dolores, and San Juan rivers): Frank Pfeifer, U.S.F.W.S., Colorado River Fishery Project 764 Horizon Drive, South Annex A, Grand Junction, CO 81506 Phone: (970) 245-9319, FAX: (970) 245-6933, Email: R6FFA_GRJ@mail.fws.gov Lower Colorado River (including Little Colorado, Virgin, Bill Williams, and Gila rivers): Chuck Minckley, U.S.F.W.S. Parker Fishery Resource Office 60911 Highway 95, Parker, AZ 85344 Phone: (520) 667-4144, FAX: (520) 667-4015, Email: R2FFA-PRKR@=2AL~MAIN Texas: Gary Garrett, Texas Parks & Wildlife Department, HOH Research Station HC 7, Box 62, Ingram, TX 78025 Phone: (210) 866-3356, FAX: (210) 866-3549, Email: gpg@ktc.com New Mexico: David L. Propst, New Mexico Department of Game and Fish P.O. Box 25112, Santa Fe, NM 87504 Phone: (505) 827-9906, FAX: (505) 827-9956, E-mail: d_propst@gmfsh.state.nm.us Northwestern Mexico: Alejandro Varela, Universidad de Sonora, CICTUS - Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas, A.P. 1819, Hermosillo, Sonora, Mexico, Phone: [011] (52) 62 12 19 95, FAX: [011] (52) 62 12 32 71, E-mail: avarela@guayacan.uson.mx Northeastern Mexico: Salvador Contreras-Balderas, A.P. 504, San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, Mexico 66450, Phone: [011] (52) (8) 376-22-31; Home: [011] (52) (8) 313-16-41; Email: scontrer@ccr.dsi.uanl.mx Baja California: Gorgonio Ruiz-Campos, Universidad Autonoma de Baja, California, Ensenada, Mexico, P.O. Box 189003-064, Coronado, CA 92178, Phone/FAX: (617)44560, Email : gruiz@bahia.ens.uabc.mx