Conservation de la Truite marbrée dans le haut bassin de la Soča (Slovénie)

Objectifs du projet

Truite marbrée juvénile (Salmo marmoratus) © F.Le Borne

Le projet a été initié en 1993 lorsque la chercheuse slovène Meta Povz est venue alerter Alain Crivelli de la Tour du Valat quant à l’extinction imminente de la Truite marbrée (Salmo marmoratus) dans le bassin de la Soča, en Slovénie. La Truite marbrée, une espèce endémique du bassin adriatique, était alors menacée par l’introduction massive de la Truite commune (Salmo trutta) avec laquelle elle peut s’hybrider. En 1996, un plan de conservation a été mis en place par la Tour du Valat afin de sauvegarder la Truite marbrée et de préserver ses habitats amonts, encore quasiment intacts des activités humaines. Le suivi réalisé en co-partenariat avec l’association de pêche de Tolmin depuis 1996 permet de mieux comprendre la dynamique de population de cette espèce vis-à-vis des deux espèces de truites exotiques, la Truite commune et la Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), et vis-à-vis des évènements extrêmes tels que crues, glissements de terrain ou épisodes de sécheresses.

Actions & méthodologie

  • 1993 – 1996 : Identification de huit populations génétiquement pures de Truite marbrée en tête de bassin, naturellement isolées par des chutes d’eau infranchissables pour les truites hybrides de l’aval.
  • 1996 : Lancement du plan de conservation et démarrage de la duplication des populations génétiquement pures de Truite marbrée. Création des deux premières nouvelles populations et mise en place des premiers suivis en capture-marquage-recapture (CMR).
  • Depuis les années 2000, plus de 20 populations ont été suivies afin de répondre à des objectifs spécifiques. Actuellement, un total de 17 sites sont suivis de manière annuelle ou bi-annuelle :
  • 1999 – 2014 : étude de l’hybridation entre la Truite commune et la Truite marbrée in situ (trois sites) ;
  • 2004 – aujourd’hui : suivi en CMR d’une population de truites communes naturalisée afin de caractériser ses traits de vie et sa dynamique de populations (un site) ;
  • 2008 – aujourd’hui : suivis de l’ensemble des populations génétiquement pures en CMR : dynamique des populations, étude des variabilités morphologiques et génétiques et analyse des liens de parenté entre générations successives afin de mieux comprendre les processus d’adaptation aux phénomènes de crue notamment (neuf sites) ;
  • 2008 – aujourd’hui : suivis de populations de truites arc-en-ciel naturalisée ou en sympatrie (avec des truites marbrées ou hybrides) afin de caractériser leur écologie et d’étudier la compétition entre les différentes espèces (cinq sites) ;
  • 2008 – aujourd’hui : dynamiques de recolonisation de la Truite arc-en-ciel suite à un glissement de terrain en 2011 (trois sites) ;
  • 2013 – 2017 : régime alimentaire de la Truite marbrée en condition allopatrique ou sympatrique et estimation du cannibalisme (huit sites).

Équipe

Partenaires techniques

 Publications

  • Berrebi, P., Jesenšek, D. and Crivelli, A.J. (2016) Natural and domestic introgressions in the marble trout population of Soča River (Slovenia). Hydrobiologia.
  • Berrebi, P., Povz, M., Jesensek, D., Cattaneo-Berrebi, G. and Crivelli, A. (2000) The genetic diversity of native, stocked and hybrid populations of marble trout in the Soca River, Slovenia. Heredity 85 Pt 3, 277–87.
  • Crivelli, A. J., Poizat, G., Berrebi, P., Jesensek, D. and Rubin, Jean-François (2000) Conservation biology applied to fish: The example of a project for rehabilitating the marble trout (Salmo marmoratus) in Slovenia. Cybium 24, 211–230.
  • Musseau, C., Vincenzi, S., Jesenšek, D., Cantera, I., Boulêtreau, S., Santoul, F. and Crivelli, A.J. (2015) Direct and indirect effects of environmental factors on dietary niches in size-structured populations of a wild salmonid. Ecosphere 6, 1–15.
  • Pujolar, J.M., Vincenzi, S., Zane, L. and Crivelli, A.J. (2016) Temporal changes in allele frequencies in a small marble trout Salmo marmoratus population threatened by extreme flood events: temporal genetic changes in salmo marmoratus. Journal of Fish Biology, n/a-n/a.
  • Pujolar, J.M., Vincenzi, S., Zane, L., Jesensek, D., De Leo, G.A. and Crivelli, A.J. (2011b) The Effect of Recurrent Floods on Genetic Composition of Marble Trout Populations. Plos One 6.
  • Stanković, D., Crivelli, A.J. and Snoj, A. (2015) Rainbow Trout in Europe: Introduction, Naturalization, and Impacts. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 23, 39–71.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Giske, J., Satterthwaite, W.H. and Mangel, M. (2012a) Selective consequences of catastrophes for growth rates in a stream-dwelling salmonid. Oecologia 168, 393–404.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D. and De Leo, G.A. (2010a) Detection of density-dependent growth at two spatial scales in marble trout (Salmo marmoratus) populations: Density-dependent growth at two spatial scales. Ecology of Freshwater Fish 19, 338–347.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D. and De Leo, G.A. (2010b) Individual growth and its implications for the recruitment dynamics of stream-dwelling marble trout (Salmo marmoratus): Individual growth and recruitment dynamics of marble trout. Ecology of Freshwater Fish 19, 477–486.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesenšek, D. and De Leo, G.A. (2010c) The management of small, isolated salmonid populations: do we have to fix it if it ain’t broken? Animal Conservation 13, 21–23.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D. and De Leo, G.A. (2008a) The role of density-dependent individual growth in the persistence of freshwater salmonid populations. Oecologia 156, 523–534.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D. and De Leo, G.A. (2008b) Total population density during the first year of life as a major determinant of lifetime body-length trajectory in marble trout. Ecology of Freshwater Fish 17, 515–519.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D. and De Leo, G.A. (2012b) Translocation of stream-dwelling salmonids in headwaters: insights from a 15-year reintroduction experience. Reviews in Fish Biology and Fisheries 22, 437–455.
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  • Vincenzi, S., Crivellì, A.J., Jesensek, D., Rubin, J.-F. and De Leo, G.A. (2007a) Density-dependent individual growth of marble trout (Salmo marmoratus) in the Soca and Idrijca river basins, Slovenia. Hydrobiologia 583, 57–68.
  • Vincenzi, S., Crivellì, A.J., Jesensek, D., Rubin, J.-F. and De Leo, G.A. (2007b) Early survival of marble trout Salmo marmoratus: evidence for density dependence? Ecology of Freshwater Fish 16, 116–123.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Jesensek, D., Rubin, J.-F., Poizat, G. and De leo, G.A. (2008c) Potential factors controlling the population viability of newly introduced endangered marble trout populations. Biological Conservation 141, 198–210.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Munch, S., Skaug, H.J. and Mangel, M. (2016a) Trade-offs between accuracy and interpretability in von Bertalanffy random-effects models of growth. Ecological Applications.
  • Vincenzi, S., Crivelli, A.J., Satterthwaite, W.H. and Mangel, M. (2014a) Eco-evolutionary dynamics induced by massive mortality events: eco-evolution and resilience. Journal of Fish Biology 85, 8–30.
  • Vincenzi, S., De Leo, G.A. and Bellingeri, M. (2012c) Consequences of extreme events on population persistence and evolution of a quantitative trait. Ecological Informatics 8, 20–28.
  • Vincenzi, S., Jesensek, D. and Crivelli, A.J. (2015) Vital rates, source-sink dynamics, and type of competition in congeneric species. biorxiv;033720v1.
  • Vincenzi, S., Mangel, M., Crivelli, A., Munch, S. and Skaug, H. (2014b) Determining individual variation in growth and its implication for life-history and population processes using the empirical bayes method. PLoS computational biology 10, e1003828.
  • Vincenzi, S., Mangel, M., Jesensˇek, D., Garza, J.C. and Crivelli, A.J. (2016b) Within- and among-population variation in vital rates and population dynamics in a variable environment. Ecological Applications 26, 2086–2102.
  • Vincenzi, S., Mangel, M., Jesensek, D., Garza, J.C. and Crivelli, A.J. (2017) Genetic and life-history consequences of extreme climate events. Proceedings. Biological Sciences 284.