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Control of nonnative crayfish in a small desert stream by sterilization of adult males

Authors: Carveth, Corissa*1, Iles, Alison2

Year: 2006 (xxxviii)

Abstract

Introduced crayfish, in particular the northern crayfish, Orconectes virilis, have dramatic effects at multiple trophic levels on the ecosystems they invade. Due to the negative effects of crayfish on native flora and fauna, there is a strong need to develop eradication methods for these crustaceans. Mechanical removal has been a

popular method for control of crayfish due to the ease of which they can be caught. However, most such methods are biased toward a particular age class and therefore can shift the population structure. Trapping crayfish alone can lead to a high proportion of large adults being removed and, therefore, removing a natural source of population regulation. After intensive trapping, biologists have noted an increase in the total number of crayfish present in a system. We propose using mechanical removal combined with sterilization and reintroduction of adult males to naturally regulate a population. We did experiments in Campaign Creek, a small desert stream with high abundance of crayfish. Large males were trappped and sterilized by removing sperm transfer tubes, and then returned to the system. We removed all juvenile males (< 27mm) and all females. Results of six months of sampling are presented. Removal efforts are currently scheduled for twice monthly, and population estimates, using the Lincoln-Peterson mark-recapture method, will be conducted every four months.

Resumen

Control por esterilización de machos adultos de un langostino no-nativo en una pequeña corriente del desierto Los langostinos introducidos, y en particular el langostino varón, Orconectes virilis , tienen dramáticos efectos en múltiples niveles tróficos en los ecosistemas que invaden. Dado el efecto negativo de los langostinos sobre la flora y fauna nativa, existe la imperiosa necesidad de desarrollar métodos de erradicación para estos crustáceos. La remoción mecánica ha sido un método popular para el control de langostinos, debido a la facilidad con la que pueden ser capturados. Sin embargo, la mayoría de esos métodos están sesgados hacia una clase de edad particular y, por lo tanto, pueden desviar el registro de estructura de la población. El trampeo por sí solo puede llevar a remover una alta proporción de adultos grandes y, por lo tanto, eliminar un recurso natural de regulación de población. Después de trampeos intensivos, los biológos han notado un incremento en el número total de langostinos presentes en un sistema. Aquí proponemos usar remoción mecánica combinada con esterilización y reintroducción de machos adultos para que act úen como un regulador natural de población. Hicimos experimentos en el Arroyo Campaign, una corriente pequeña del desierto donde hay una alta abundancia de langostino. Los machos grandes fueron capturados con trampas y esterilizados (se les removieron sus canales espermáticos) y luego los organismos se regresaron al sistema. Se sacaron todos los machos juveniles (< 27mm) y todas las hembras. Se presentan los resultados de seis meses de muestreo. Las actividades de remoción se programan dos veces al mes, y los estimados de población se calcularán (usando el método de marcado-recaptura de Lincoln-Peterson) cada cuatro meses. Chen, Yongjiu1; Parmenter, Steve2; May, Bernie3 (1-North Dakota State University, Department of Biological Scien ces; 2-California Department of Fi sh and Game; 3-University of California-Davis, Department of Animal Science) Genetic structure and management history of Mohave tui chub, Siphateles bicolor mohavensis ABSTRACT Mohave tui chub, Siphateles bicolor mohavensis, is the only fish native to the Mojave River, California. Mass hybridization with introduced arroyo chub, Gila orcutti, displaced Mohave tui chub from the river during the 1930s. It persisted in one relict population, Mohave Chub Spring (MC Spring), from which three refuge populations were derived. Employing 12 microsatellite DNA loci, our study characterized genetic diversity of the populations, and examined the taxonomic status of the cyprinid fishes common in the Mojave River today. We found only unhybridized individuals of arroyo chub in the Mojave River, and unhybridized Mohave tui chub in the refuge populations. Population substructure is evident among the four Mohave tui chub populations. Contrary to our expectation, the source population at MC Spring has significantly fewer alleles and lower heterozygosity than populations historically derived from it. Our findings suggest that genetic drift, due to a small effective population size in MC Spring, has redu ced genetic diversity during the five decades since the original transplants were made. A bottleneck of ten individuals at the founding of the Camp Cady refuge population is reflected in significantly lower genetic diversity and divergence of that population from all others. Two additional refuges possess significantly higher levels of diversity, Lake Tuendae and China Lake. We recommend instituting artificial gene-flow to rebuild genetic diversity in MC Spring and Camp Cady, and to better conserve allelic diversity in the species as a whole. New populations established in the future should be derived from Lake Tuendae and China Lake. [*Placed in the genus Gila by some workers. Also see abstracts by: 1) Archdeacon & Bonar; and 2) Henkanaththegedara & Stockwell in this volume – Eds.]

RESUMEN Estructura genética e historia del manejo de la carpa tui del Mojave, Siphateles bicolor mohavensis La carpa tui del Mojave, Siphateles bicolor mohavensis*, es el único pez nativo del Río Mojave en California. La hibridación masiva con la introducida carpa de arroyo, Gila orcutti, desplazó del río a la carpa tui del Mojave durante los años 1930s. Un relicto de la población persistió en el Manantial MC, de la cual se derivaron tres poblaciones refugio. Empleando 12 loci microsatélites de ADN, nuestro estudio caracterizó la diversidad genética de las poblaciones y examinó el estatus taxonómico presente de los ciprínidos comunes en el Río Mojave. Encontramos sólo individuos no-híbridos tanto de carpa de arroyo en el Río Mojave como de carpa tui del Mojave en las poblaciones refugio. Es evidente la subestructura de la población entre los cuatro poblaciones de carpa tui del Mojave. Contrario a nuestras expectativas, la población fuente en el Manantial MC presentó significativamente más pocos alelos y una heterocigosidad más baja que las poblaciones que históricamente se derivan de ella. Nuestros resultados sugieren que la deriva genética, causada por un tamaño efectivo pequeño de la población en el Manantial MC, ha reducido la diversidad genética durante las cinco décadas posteriores a los transplantes originales. Un cuello de botella de diez individuos en la población refugio fundadora de Camp Cady se refleja en una diversidad genética y divergencia significativamente más baja en esa población comparada con todas las demás. Dos refugios adicionales poseen niveles significativamente más altos de diversidad, el Lago Tuendae y Lago China. Se recomienda instituir un flujo artificial de genes para reconstruir la diversidad genética en el Manantial MC y en Camp Cady, y para conservar de mejor manera la diversidad alélica en la especie. Las nuevas poblaciones que se establezcan en el futuro deberían derivarse de las del Lago Tuendae y Lago China. [*Ubicado en el género Gila por algunos investigadores. Ver resúmenes de: 1) Archdeacon & Bonar; y 2) Henkanaththegedara & Stockwell en este volumen – Eds.] Christopherson, Kevin D. 1; Bestgen, Kevin R. 2; Hedrick, Trina N. *1; Nelson, Pat3 (1-Utah Division of Wildlife Resources; 2-Larval Fish Lab., Colo rado State University; 3-Program Director’s Office, Upper Color ado River Recovery Implementation Program) Entrainment of larval razorback sucker, Xyrauchen texanus, in three floodplains of the middle Green River ABSTRACT If recovery of razorback sucker, Xyrauchen texanus, is to succeed, many researchers believe it will be via the use of floodplain or off-channel habitats. To pursue this possibility, the Upper Colorado River Recovery Implementation Program (Program) has invested much time and money in: 1) breaching levees to provide floodplain access to larvae during spring peak-flows; 2) developing and implementing flow recommendations for Flaming Gorge Dam, with regard to benefits for this endangered fish; and 3) researching options for removal of nonnative fishes from floodplai n habitats intended for use in razorback sucker recovery. In addition, the Program began investing time and money in researchin g which floodplains potentially are the best sites for recovery, and what levels of flow would be best for entraining the largest number of larvae. To this end, in May 2006, we released neutrally buoyant, gelatinous beads (shown to disperse similarly to larvae in previous studies) one mile upstream of three flow-through floodplain sites located between river miles 306 and 289 on the middle Green River (Thunder Ranch, Stewart Lake, Bonanza Bridge). Larvae were released only upstream of Thunder Ranch. Drift nets were set in one or two levee breaches at each site to estimate the number of beads and/or larvae entering the floodplain. Inflows also were measured across the floodpla in to extrapolate entrainment at each levee breach. Preliminar y observations indicate that different flows are better at entraining beads and/or larvae at different sites, indicating that target flows should be different for each site. RESUMEN Incorporación de larvas del matalote jorobado, Xyrauchen texanus , en tres zonas de anegación de la parte media del Río Green Muchos investigadores opinan que si se quiere que la recuperación del matalote jorobado, Xyrauchen texanus, tenga éxito, será a través del uso de zonas de anegación o de hábitats fuera del cauce principal de un río. Para lograr que esto sea posible, el Programa de Implementación de Recuperación de la parte alta del Río Colorado (Programa) ha invertido mucho tiempo y dinero en: 1) abrir los bordos para dar acceso a las larvas hacia la zona de anegación durante los picos de flujo en primavera; 2) desarrollar e implementar recomendaciones de flujo para la Presa Flaming Gorge con miras a be neficiar a esta especie en peligro; y 3) opciones de

investigación para la remoción de peces no-nativos de los hábitats de anegación planeados para usarse en la recuperación del matalote jorobado. Adicional a lo anterior, el Programa comenzó a invertir tiempo y dinero en investigar cuáles de las zonas de anegación son las mejores sitios potenciales para recuperación, y cuáles niveles de flujo serían los mejores para incorporar el número más grande de larvas. Para este fin, en mayo de 2006, liberamos cuentas flotantes gelatinosas (que han mostrado una dispersión similar a las larvas en estudios previos) una milla río arriba de tres flujos entrando y saliendo de sitios de anegación localizados entre las millas 306 y 289 del río en la parte media del Río Green (Rancho Thunder, Lago Stewart, Puente Bonanza). Las larvas se liberaron sólo río arriba del Rancho Thunder. Las redes a la deriva se pusieron en una o dos aberturas del bordo en cada sitio para estimar el número de cuentas y/o larvas que entraban a la zona de anegación. También se midieron los influjos a través de la zona de an egación para extrapolar la incorporación que se da en cada abertura. Observaciones preliminares indican que diferentes flujos son mejores para incorporar las cuentas y/o larvas en diferentes sitios, indicando que los flujos objetivo deben ser diferentes para cada lugar.