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Seagrasses support multiple key ecosystem functions (e.g., sediment stabilization, carbon storage, nursery habitat) in nearshore environments across all three Canadian coastlines. Eelgrass (Zostera marina) is a seagrass species that has been designated as an Ecologically Significant Species (ESS) and is the most widely distributed and abundant seagrass in Canada. Given the considerable conservation and management interest in eelgrass habitats, large-scale data aggregation efforts have been initiated to generate comprehensive distribution maps of eelgrass coverage in Canadian coastal waters. However, extensive portions of the Newfoundland coastline have not yet been surveyed for the presence of eelgrass. We combine spatial data layers describing shoreline characteristics, relative exposure index (REI), depth, and freshwater inputs to delineate areas potentially suitable for eelgrass growth in Newfoundland. We determined that many nearshore environments could potentially support eelgrass habitats but confirming eelgrass presence will require further validation and ground-truthing. Incorporating distribution models that use environmental covariates to estimate probabilities of occurrence in nearshore areas could help to strengthen these predictions. Mapping eelgrass distributions provides baseline data essential to eelgrass monitoring and implementation of coastal marine conservation, informing emergency response, and is particularly important considering the consequences associated with the potential loss of ecosystem functions in the event of eelgrass decline. King, B.G.C., Gullage, L., Butt, K., Warren, M., Allard, K., Gregory, R.S., and Byrne, M.A. 2026. Using shoreline characteristics, relative exposure, depth, and freshwater inputs as surrogate measures to identify areas potentially suitable for eelgrass (Zostera marina) in Newfoundland. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 3737: vii + 22 p. https://doi.org/10.60825/7thp-4425
Les herbes marines soutiennent de multiples fonctions écosystémiques clés (p. ex. stabilisation des sédiments, stockage de carbone, habitat d’alevinage) dans les environnements littoraux des trois côtes canadiennes. La zostère marine (Zostera marina) a été désignée à titre d’espèce d’importance écologique (EIE), et elle est l’espèce d’herbe marine la plus abondante et dont l’aire de répartition est la plus vaste au Canada. Compte tenu de l’intérêt considérable qui est démontré pour la conservation et la gestion des habitats de la zostère marine, des efforts de regroupement des données à grande échelle ont été déployés en vue de produire des cartes complètes des zones où l’espèce est présente dans les eaux côtières canadiennes. Cependant, de vastes parties du littoral de Terre-Neuve n’ont pas encore fait l’objet de relevés visant à recenser la présence de la zostère marine. Nous combinons des couches de données spatiales qui décrivent les caractéristiques du littoral, l’indice d’exposition relative (IER), la profondeur et les apports d’eau douce pour délimiter les zones pouvant convenir à la croissance de la zostère marine à Terre-Neuve. Nous avons déterminé que de nombreux milieux littoraux pourraient comporter des habitats convenables, mais la confirmation de la présence de l’espèce nécessitera une validation et une vérification sur le terrain. L’intégration de modèles de distribution qui utilisent des covariables environnementales pour estimer les probabilités de présence dans des zones littorales pourrait aider à renforcer les prédictions. La cartographie de l’aire de répartition de la zostère marine fournit des données de référence essentielles au suivi de l’espèce et à la mise en œuvre de mesures de conservation marine côtière qui s’avèrent utiles pour orienter les interventions d’urgence, et elle est particulièrement importante compte tenu des conséquences pouvant découler de la perte de fonctions écosystémiques en cas de déclin de la zostère marine. King, B.G.C., Gullage, L., Butt, K., Warren, M., Allard, K., Gregory, R.S., and Byrne, M.A. 2026. Using shoreline characteristics, relative exposure, depth, and freshwater inputs as surrogate measures to identify areas potentially suitable for eelgrass (Zostera marina) in Newfoundland. Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 3737: vii + 22 p. https://doi.org/10.60825/7thp-4425
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Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans Canada · Using shoreline characteristics, relative exposure, depth, and freshwater inputs as surrogate measures to identify areas potentially suitable for eelgrass (Zostera marina) in Newfoundland
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This data was used by the Department of Agriculture, Water and Environment to produce Figure 53 in the Biodiversity chapter of the 2021 Australian State of the Environment Report.
For several years, Fisheries and Oceans Canada (DFO) has conducted annual ship-based surveys in the St. Lawrence Estuary and the Gulf of St. Lawrence to assess environmental conditions and support a range of scientific objectives. Because these surveys do not extend into winter, a complementary regional monitoring program has been implemented annually in early March since 1996. This monitoring program is typically carried out using a Canadian Coast Guard helicopter, although in 2016 and 2017 it was conducted aboard an icebreaker. The winter survey measures physical oceanographic conditions to approximately 200 m depth along with nutrient concentrations in the surface layer. Starting in 2023, the survey was expanded to include phytoplankton measurements. Data from this program are integrated with those from the Atlantic Zone Monitoring Program (AZMP) to produce annual reports including physical (CTD) and biological (bottle) assessments and a Zonal Scientific Advisory for the Gulf of St. Lawrence which can be found on the following webpage under the given year : Atlantic Zone Monitoring Program (AZMP) - https://www.dfo-mpo.gc.ca/science/data-donnees/azmp-pmza/index-eng.html Here, raw data on physical oceanographic conditions, nutrient concentrations and phytoplankton collected during the winter survey are presented. This publication contains three data files: ‘donnees_data_heli_CTD’ which contains links per year to the CTD data, ‘donnees_data_heli_bottle_bouteille’, which contains nutrient data, and ‘donnees_data_heli_phyto’ which contains phytoplankton data. The dataset covers the period of 1996 to present and is updated annually as new data becomes available. Note: this publication contains raw data, please use with caution or contact the data management team (gddaiss-dmsaisb@dfo-mpo.gc.ca) if you have any questions. For further methodological information please see the supporting document for citations. For mean winter surface conditions in the Estuary and Gulf of St. Lawrence please see the following related publication Winter surface conditions – Helicopter survey - Open Government Portal - https://open.canada.ca/data/en/dataset/9a42d891-fc9c-44b3-8fba-9d9ed96890cf
Five-day running average of daily sea ice extent anomaly (compared with the 1981–2010 average) for the Southern Hemisphere, 2012–15. The shaded banding represents the range of daily values for 1981–2010. This data was sourced from Bureau of Meteorology. For more information see bom.gov.au Data used by the Department of Environment and Energy to produce graph at Figure ANT10 in the Antarctic environment theme of the 2016 State of the Environment Report, available at h https://soe.environment.gov.au/theme/antarctic-environment/topic/2016/physical-environment-cryosphere#antarctic-environment-figure-10