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The annual summer scallop surveys on the principal grounds in the Bay of Fundy follow stratified-random designs. The gear comprises a \u2018Digby scallop drag\u2019 with four \u2018buckets\u2019, each of 760 mm inside width, their bags being made of 74 mm steel-wire rings linked by rubber washers. A comparative data set of three scallop grounds (Digby, Lurcher Shoal and Grand Manan) was produced comprised of 190 stations sampled in 1997 and 213 from 2007\u201308. Presence/absence of a common suite of 68 benthic invertebrate taxa were recorded: 43 individual species, 20 additional genera and five higher taxa, all drawn from nine phyla. Each taxon was coded for each of seven biological traits (each with associated modalities), selected for their assumed relevance to environmental drivers. A score between 0 and 3 was assigned based on the literature for the taxon\u2019s affinity to each modality, using \u2018fuzzy coding\u2019. Non-zero scores were assigned to as many modalities as required to represent the traits of the taxon\u2019s adult stage. The resulting taxa x traits matrix, of 68 taxa by 27 modalities, is provided here along with the metadata for each station sampled. In addition, fourteen environmental variables, deemed relevant to benthic epifauna and representing both seabed sediments and the water column, were quantified for each survey station. Seabed depth, mean grain size, mean significant wave height, mean seabed shear stress, root mean square tidal current speed 1 m above the seabed and combined averaged wave-current shear velocity were each extracted from a sediment transport model for the Bay of Fundy prepared by Li et al. (2015). Mean values for current velocities, salinity and temperature for both surface and bottom layers, plus maximum mixed layer depth and bottom shear were each drawn from the Bedford Institute of Oceanography North Atlantic Model (BNAM: Wang et al., 2018). BNAM values averaged across 1990\u20132015 were used when examining faunal differences among survey areas, but explorations of temporal change used annual values for 1997 and 2007 individually. The variable nomenclature in the attached spreadsheet follows those of Li et al. (2015) and Wang et al. (2018). Results of the spatial and temporal analyses of these data are found in Staniforth et al. (2023). The values for each of the environmental variables are provided in the spreadsheet below. Their interpolated surfaces are also provided. <\/SPAN><\/P>

Learn more or download this dataset from the Government of Canada's Open data portal.<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P>

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Les relevés annuels d\u2019été du pétoncle sur les principaux lieux de pêche de la baie de Fundy suivent des plans aléatoires stratifiés. L\u2019engin comprend une « drague à pétoncles de type Digby » composé de quatre « seaux » de 760 mm de largeur intérieure, dont les sacs sont faits d\u2019anneaux de fil d\u2019acier de 74 mm reliés par des rondelles en caoutchouc. Un ensemble de données comparatives de trois sites de pêche du pétoncle (Digby, Basse Lurcher et Grand Manan) a été produit, comprenant 190 stations échantillonnées en 1997 et 213 stations échantillonnées de 2007 à 2008. La présence et l\u2019absence d\u2019un ensemble commun de 68 taxons d\u2019invertébrés benthiques ont été enregistrées : 43 espèces individuelles, 20 genres supplémentaires et 5 taxons supérieurs, tous issus de 9 phyla. Chaque taxon a été codé pour chacune des sept caractéristiques biologiques (chacune avec les modalités connexes), sélectionnées en fonction de leur pertinence présumée pour les facteurs environnementaux. Une valeur entre 0 et 3 a été attribuée en fonction de la littérature pour l\u2019affinité du taxon à chaque modalité, en utilisant un « codage flou ». Des valeurs non nulles ont été attribuées à autant de modalités que nécessaire pour représenter les caractéristiques du stade adulte du taxon. La matrice des taxons par caractéristiques qui en résulte, pour 68 taxons selon 27 modalités, est fournie ici avec les métadonnées pour chaque station échantillonnée. De plus, quatorze variables environnementales, jugées pertinentes pour l\u2019épifaune benthique et représentant à la fois les sédiments du fond marin et la colonne d\u2019eau, ont été quantifiées pour chaque station de relevé. La profondeur du fond marin, la taille moyenne des grains, la hauteur moyenne significative des vagues, la contrainte moyenne de cisaillement du fond marin, la moyenne quadratique de la vitesse du courant de marée à 1 m au-dessus du fond marin et la vitesse moyenne combinée du cisaillement des vagues et du courant de vague ont été extraits d\u2019un modèle de transport des sédiments pour la baie de Fundy préparé par Li et al. (2015). Les valeurs moyennes des vitesses de courant, de la salinité et de la température pour les couches de surface et de fond, ainsi que la profondeur de couche mixte maximale et le cisaillement au fond ont été tirés du modèle de l\u2019Atlantique Nord de l\u2019Institut océanographique de Bedford (BNAM : Wang et al. 2018). Les valeurs moyennes du BNAM établies pour la période de 1990 à 2015 ont été utilisées pour examiner les différences fauniques entre les zones de relevé, mais les explorations des changements temporels ont utilisé des valeurs annuelles pour 1997 et 2007 individuellement. La nomenclature des variables dans la feuille de calcul ci-jointe suit celles de Li et al. (2015) et Wang et al. (2018). Les résultats des analyses spatiales et temporelles de ces données sont présentés dans Staniforth et al. (2023). Les valeurs pour chacune des variables environnementales sont fournies dans la feuille de calcul ci-dessous. Leurs surfaces interpolées sont également fournies.<\/SPAN><\/P>

Apprenez-en plus ou téléchargez cet ensemble de données à partir du portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>", "mapName": "Bay_Of_Fundy_Benthic_Megafaunal", "description": "

The annual summer scallop surveys on the principal grounds in the Bay of Fundy follow stratified-random designs. The gear comprises a \u2018Digby scallop drag\u2019 with four \u2018buckets\u2019, each of 760 mm inside width, their bags being made of 74 mm steel-wire rings linked by rubber washers. A comparative data set of three scallop grounds (Digby, Lurcher Shoal and Grand Manan) was produced comprised of 190 stations sampled in 1997 and 213 from 2007\u201308. Presence/absence of a common suite of 68 benthic invertebrate taxa were recorded: 43 individual species, 20 additional genera and five higher taxa, all drawn from nine phyla. Each taxon was coded for each of seven biological traits (each with associated modalities), selected for their assumed relevance to environmental drivers. A score between 0 and 3 was assigned based on the literature for the taxon\u2019s affinity to each modality, using \u2018fuzzy coding\u2019. Non-zero scores were assigned to as many modalities as required to represent the traits of the taxon\u2019s adult stage. The resulting taxa x traits matrix, of 68 taxa by 27 modalities, is provided here along with the metadata for each station sampled. In addition, fourteen environmental variables, deemed relevant to benthic epifauna and representing both seabed sediments and the water column, were quantified for each survey station. Seabed depth, mean grain size, mean significant wave height, mean seabed shear stress, root mean square tidal current speed 1 m above the seabed and combined averaged wave-current shear velocity were each extracted from a sediment transport model for the Bay of Fundy prepared by Li et al. (2015). Mean values for current velocities, salinity and temperature for both surface and bottom layers, plus maximum mixed layer depth and bottom shear were each drawn from the Bedford Institute of Oceanography North Atlantic Model (BNAM: Wang et al., 2018). BNAM values averaged across 1990\u20132015 were used when examining faunal differences among survey areas, but explorations of temporal change used annual values for 1997 and 2007 individually. The variable nomenclature in the attached spreadsheet follows those of Li et al. (2015) and Wang et al. (2018). Results of the spatial and temporal analyses of these data are found in Staniforth et al. (2023). The values for each of the environmental variables are provided in the spreadsheet below. Their interpolated surfaces are also provided. <\/SPAN><\/P>

Learn more or download this dataset from the Government of Canada's Open data portal.<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P>

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Les relevés annuels d\u2019été du pétoncle sur les principaux lieux de pêche de la baie de Fundy suivent des plans aléatoires stratifiés. L\u2019engin comprend une « drague à pétoncles de type Digby » composé de quatre « seaux » de 760 mm de largeur intérieure, dont les sacs sont faits d\u2019anneaux de fil d\u2019acier de 74 mm reliés par des rondelles en caoutchouc. Un ensemble de données comparatives de trois sites de pêche du pétoncle (Digby, Basse Lurcher et Grand Manan) a été produit, comprenant 190 stations échantillonnées en 1997 et 213 stations échantillonnées de 2007 à 2008. La présence et l\u2019absence d\u2019un ensemble commun de 68 taxons d\u2019invertébrés benthiques ont été enregistrées : 43 espèces individuelles, 20 genres supplémentaires et 5 taxons supérieurs, tous issus de 9 phyla. Chaque taxon a été codé pour chacune des sept caractéristiques biologiques (chacune avec les modalités connexes), sélectionnées en fonction de leur pertinence présumée pour les facteurs environnementaux. Une valeur entre 0 et 3 a été attribuée en fonction de la littérature pour l\u2019affinité du taxon à chaque modalité, en utilisant un « codage flou ». Des valeurs non nulles ont été attribuées à autant de modalités que nécessaire pour représenter les caractéristiques du stade adulte du taxon. La matrice des taxons par caractéristiques qui en résulte, pour 68 taxons selon 27 modalités, est fournie ici avec les métadonnées pour chaque station échantillonnée. De plus, quatorze variables environnementales, jugées pertinentes pour l\u2019épifaune benthique et représentant à la fois les sédiments du fond marin et la colonne d\u2019eau, ont été quantifiées pour chaque station de relevé. La profondeur du fond marin, la taille moyenne des grains, la hauteur moyenne significative des vagues, la contrainte moyenne de cisaillement du fond marin, la moyenne quadratique de la vitesse du courant de marée à 1 m au-dessus du fond marin et la vitesse moyenne combinée du cisaillement des vagues et du courant de vague ont été extraits d\u2019un modèle de transport des sédiments pour la baie de Fundy préparé par Li et al. (2015). Les valeurs moyennes des vitesses de courant, de la salinité et de la température pour les couches de surface et de fond, ainsi que la profondeur de couche mixte maximale et le cisaillement au fond ont été tirés du modèle de l\u2019Atlantique Nord de l\u2019Institut océanographique de Bedford (BNAM : Wang et al. 2018). Les valeurs moyennes du BNAM établies pour la période de 1990 à 2015 ont été utilisées pour examiner les différences fauniques entre les zones de relevé, mais les explorations des changements temporels ont utilisé des valeurs annuelles pour 1997 et 2007 individuellement. La nomenclature des variables dans la feuille de calcul ci-jointe suit celles de Li et al. (2015) et Wang et al. (2018). Les résultats des analyses spatiales et temporelles de ces données sont présentés dans Staniforth et al. (2023). Les valeurs pour chacune des variables environnementales sont fournies dans la feuille de calcul ci-dessous. Leurs surfaces interpolées sont également fournies.<\/SPAN><\/P>

Apprenez-en plus ou téléchargez cet ensemble de données à partir du portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>", "copyrightText": "Fisheries and Oceans Canada, Bedford Institute of Oceanography, P.O. Box 1006, Dartmouth, NS, Canada B2Y 4A2 / Pêches et Océans Canada, Institut océanographique de Bedford, P.O. Box 1006, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, Canada B2Y 4A2", "supportsDynamicLayers": true, "layers": [ { "id": 0, "name": "Bathymetry / Bathymétrie", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": true, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 1, "name": "Comb Wave Current Shear Velocity ustcws / Vague combinée Courant Vitesse de cisaillement", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 2, "name": "Mean Bottom Current / Courant de fond moyen", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 3, "name": "Mean Bottom Salinity / Salinité moyenne du fond", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 4, "name": "Mean Bottom Shear / Cisaillement moyen du fond", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 5, "name": "Mean Bottom Temperature / Température moyenne du fond", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 6, "name": "Mean Grain Size D50 / Taille moyenne des grains D50", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 7, "name": "Mean Max Mix Layer Depth /Moyenne Max Profondeur de la couche de mélange", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 8, "name": "Mean Surface Salinity / Salinité moyenne de surface", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 9, "name": "Mean Surface Current / Courant de surface moyen", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 10, "name": "Mean Surface Temperature / Température moyenne de surface", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 11, "name": "Mean Sig Wave Ht Hs", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 12, "name": "Seabed Sheer Stress / Contrainte de cisaillement des fonds marins", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true }, { "id": 13, "name": "Tidal Current Speed Urms / Vitesse du courant de marée Urms ", "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": false, "subLayerIds": null, "minScale": 0, "maxScale": 0, "type": "Raster Layer", "supportsDynamicLegends": true } ], "tables": [], "spatialReference": { "wkid": 102100, "latestWkid": 3857, "xyTolerance": 0.001, "zTolerance": 0.001, "mTolerance": 0.001, "falseX": -20037700, "falseY": -30241100, "xyUnits": 10000, "falseZ": -100000, "zUnits": 10000, "falseM": -100000, "mUnits": 10000 }, "singleFusedMapCache": false, "initialExtent": { "xmin": -7641899.449874491, "ymin": 4964486.071584838, "xmax": -6713573.453876807, "ymax": 6253568.568539747, "spatialReference": { "wkid": 102100, "latestWkid": 3857, "xyTolerance": 0.001, "zTolerance": 0.001, "mTolerance": 0.001, "falseX": -20037700, "falseY": -30241100, "xyUnits": 10000, "falseZ": -100000, "zUnits": 10000, "falseM": -100000, "mUnits": 10000 } }, "fullExtent": { "xmin": -7723564.457439276, "ymin": 5006121.663387734, "xmax": -7056930.531177738, "ymax": 5775972.924170719, "spatialReference": { "wkid": 102100, "latestWkid": 3857, "xyTolerance": 0.001, "zTolerance": 0.001, "mTolerance": 0.001, "falseX": -20037700, "falseY": -30241100, "xyUnits": 10000, "falseZ": -100000, "zUnits": 10000, "falseM": -100000, "mUnits": 10000 } }, "datesInUnknownTimezone": false, "minScale": 0, "maxScale": 0, "units": "esriMeters", "supportedImageFormatTypes": "PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP", "documentInfo": { "Title": "Benthic Megafaunal Assemblages on Scallop Fishing Grounds in the Bay of Fundy (1997 and 2007)/Assemblages mégafauniques benthiques sur les lieux de pêche du pétoncle dans la baie de Fundy (1997 et 2007)", "Author": "", "Comments": "

The annual summer scallop surveys on the principal grounds in the Bay of Fundy follow stratified-random designs. The gear comprises a \u2018Digby scallop drag\u2019 with four \u2018buckets\u2019, each of 760 mm inside width, their bags being made of 74 mm steel-wire rings linked by rubber washers. A comparative data set of three scallop grounds (Digby, Lurcher Shoal and Grand Manan) was produced comprised of 190 stations sampled in 1997 and 213 from 2007\u201308. Presence/absence of a common suite of 68 benthic invertebrate taxa were recorded: 43 individual species, 20 additional genera and five higher taxa, all drawn from nine phyla. Each taxon was coded for each of seven biological traits (each with associated modalities), selected for their assumed relevance to environmental drivers. A score between 0 and 3 was assigned based on the literature for the taxon\u2019s affinity to each modality, using \u2018fuzzy coding\u2019. Non-zero scores were assigned to as many modalities as required to represent the traits of the taxon\u2019s adult stage. The resulting taxa x traits matrix, of 68 taxa by 27 modalities, is provided here along with the metadata for each station sampled. In addition, fourteen environmental variables, deemed relevant to benthic epifauna and representing both seabed sediments and the water column, were quantified for each survey station. Seabed depth, mean grain size, mean significant wave height, mean seabed shear stress, root mean square tidal current speed 1 m above the seabed and combined averaged wave-current shear velocity were each extracted from a sediment transport model for the Bay of Fundy prepared by Li et al. (2015). Mean values for current velocities, salinity and temperature for both surface and bottom layers, plus maximum mixed layer depth and bottom shear were each drawn from the Bedford Institute of Oceanography North Atlantic Model (BNAM: Wang et al., 2018). BNAM values averaged across 1990\u20132015 were used when examining faunal differences among survey areas, but explorations of temporal change used annual values for 1997 and 2007 individually. The variable nomenclature in the attached spreadsheet follows those of Li et al. (2015) and Wang et al. (2018). Results of the spatial and temporal analyses of these data are found in Staniforth et al. (2023). The values for each of the environmental variables are provided in the spreadsheet below. Their interpolated surfaces are also provided. <\/SPAN><\/P>

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Les relevés annuels d\u2019été du pétoncle sur les principaux lieux de pêche de la baie de Fundy suivent des plans aléatoires stratifiés. L\u2019engin comprend une « drague à pétoncles de type Digby » composé de quatre « seaux » de 760 mm de largeur intérieure, dont les sacs sont faits d\u2019anneaux de fil d\u2019acier de 74 mm reliés par des rondelles en caoutchouc. Un ensemble de données comparatives de trois sites de pêche du pétoncle (Digby, Basse Lurcher et Grand Manan) a été produit, comprenant 190 stations échantillonnées en 1997 et 213 stations échantillonnées de 2007 à 2008. La présence et l\u2019absence d\u2019un ensemble commun de 68 taxons d\u2019invertébrés benthiques ont été enregistrées : 43 espèces individuelles, 20 genres supplémentaires et 5 taxons supérieurs, tous issus de 9 phyla. Chaque taxon a été codé pour chacune des sept caractéristiques biologiques (chacune avec les modalités connexes), sélectionnées en fonction de leur pertinence présumée pour les facteurs environnementaux. Une valeur entre 0 et 3 a été attribuée en fonction de la littérature pour l\u2019affinité du taxon à chaque modalité, en utilisant un « codage flou ». Des valeurs non nulles ont été attribuées à autant de modalités que nécessaire pour représenter les caractéristiques du stade adulte du taxon. La matrice des taxons par caractéristiques qui en résulte, pour 68 taxons selon 27 modalités, est fournie ici avec les métadonnées pour chaque station échantillonnée. De plus, quatorze variables environnementales, jugées pertinentes pour l\u2019épifaune benthique et représentant à la fois les sédiments du fond marin et la colonne d\u2019eau, ont été quantifiées pour chaque station de relevé. La profondeur du fond marin, la taille moyenne des grains, la hauteur moyenne significative des vagues, la contrainte moyenne de cisaillement du fond marin, la moyenne quadratique de la vitesse du courant de marée à 1 m au-dessus du fond marin et la vitesse moyenne combinée du cisaillement des vagues et du courant de vague ont été extraits d\u2019un modèle de transport des sédiments pour la baie de Fundy préparé par Li et al. (2015). Les valeurs moyennes des vitesses de courant, de la salinité et de la température pour les couches de surface et de fond, ainsi que la profondeur de couche mixte maximale et le cisaillement au fond ont été tirés du modèle de l\u2019Atlantique Nord de l\u2019Institut océanographique de Bedford (BNAM : Wang et al. 2018). Les valeurs moyennes du BNAM établies pour la période de 1990 à 2015 ont été utilisées pour examiner les différences fauniques entre les zones de relevé, mais les explorations des changements temporels ont utilisé des valeurs annuelles pour 1997 et 2007 individuellement. La nomenclature des variables dans la feuille de calcul ci-jointe suit celles de Li et al. (2015) et Wang et al. (2018). Les résultats des analyses spatiales et temporelles de ces données sont présentés dans Staniforth et al. (2023). Les valeurs pour chacune des variables environnementales sont fournies dans la feuille de calcul ci-dessous. Leurs surfaces interpolées sont également fournies.<\/SPAN><\/P>

Apprenez-en plus ou téléchargez cet ensemble de données à partir du portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.<\/SPAN><\/A><\/SPAN><\/P><\/DIV><\/DIV><\/DIV>", "Subject": "The annual summer scallop surveys on the principal grounds in the Bay of Fundy follow stratified-random designs. The gear comprises a \u2018Digby scallop drag\u2019 with four \u2018buckets\u2019, each of 760 mm inside width, their bags being made of 74 mm steel-wire rings linked by rubber washers. Les relevés annuels d\u2019été du pétoncle sur les principaux lieux de pêche de la baie de Fundy suivent des plans aléatoires stratifiés. L\u2019engin comprend une « drague à pétoncles de type Digby » composé de quatre « seaux » de 760 mm de largeur intérieure, dont les sacs sont faits d\u2019anneaux de fil d\u2019acier de 74 mm reliés par des rondelles en caoutchouc.", "Category": "", "AntialiasingMode": "None", "TextAntialiasingMode": "Force", "Version": "2.9.0", "Keywords": "Oceans,Biota,Marine Conservation Targets,Océans,Océan,Biologie,Objectifs de conservation marine" }, "supportsQueryDomains": true, "capabilities": "Map,Query,Data", "supportedQueryFormats": "JSON, geoJSON, PBF", "exportTilesAllowed": false, "referenceScale": 0.0, "supportsDatumTransformation": true, "floorAwareMapProperties": { "defaultFloorFilterSettings": {"isEnabled": true} }, "archivingInfo": {"supportsHistoricMoment": false}, "supportsClipping": true, "supportsSpatialFilter": true, "supportsTimeRelation": true, "supportsQueryDataElements": true, "maxRecordCount": 2000, "maxImageHeight": 4096, "maxImageWidth": 4096, "supportedExtensions": "", "serviceItemId": "26d7e3098c1d4bbcbd17f60356cfb857" }