Jump to content

Дэвид Симс (биолог)

Профессор Дэвид В. Симс
Дэвид Симс в Ассоциации морской биологии в Плимуте, 2017 г.
Рожденный
Известный Исследования поведения акул
Награды
Научная карьера
Поля Морская биология
Учреждения
Докторантура Квентин Боун
Веб-сайт www .мба .uk /профиль-основной /51 Отредактируйте это в Викиданных

Дэвид Уильям Симс, MAE (1969 г.р.), британский морской биолог, известный тем, что использовал спутниковое слежение для изучения поведения акул в дикой природе , а также участвовал в проекте «Глобальное движение акул». [1] [2] Он является старшим научным сотрудником лаборатории Морской биологической ассоциации (MBA) в Плимуте и профессором морской экологии в Национальном океанографическом центре Саутгемптона в Университете Саутгемптона , Великобритания.

Он работает в области экологии животных исследуя перемещения , поведение и сохранение акул , . Исследования оценили глобальное пространственное перекрытие акул и рыболовства , влияние изменения климата на рыб, выявили общие модели поведения ( законы масштабирования ) между типами и информированное сохранение исчезновения видов, находящихся под угрозой . [3]

Он получил докторскую степень в области поведения животных в 1994 году под руководством Квентина Боуна FRS в Морской биологической ассоциации . В период с 1994 по 1995 год Симс проводил постдокторские исследования по физиологии поведения рыб вместе с Полом Л. Р. Эндрюсом и Дж. З. Янгом из ФРС, после чего он преподавал морскую биологию в Плимутском университете . С 1998 по 2000 год он преподавал на кафедре зоологии Абердинского университета, а в 2000 году стал научным сотрудником лаборатории морской биологической ассоциации в Плимуте . [4]

В 2005 году он был назначен старшим научным сотрудником Ассоциации морской биологии , в 2008 году стал профессором, а в 2012 году был назначен совместным профессором Саутгемптонского университета .

Симс также является получателем [6] передового гранта Европейского исследовательского совета . [7]

Исследовать

[ редактировать ]

Дэвид Симс известен исследованиями поведения , экологии и сохранения акул . [8] изучается с использованием технологии дистанционного слежения ( телеметрии ) для изучения воздействия изменения климата на рыб и для достижения успехов в области экологии перемещения животных. [9]

Сохранение гигантской акулы

[ редактировать ]

Начиная с 1995 года Симс изучал поведенческую экологию гигантской планктоном , питающейся акулы , второй по величине рыбы в мире. [10] На основе долгосрочных полевых исследований поведения и спутникового слежения он показал , что гигантские акулы питаются определенными скоплениями зоопланктона и не впадают в спячку зимой. [11] [12] [13] опрокидывая договоренность, которая существовала почти 50 лет. [14] Спутниковое отслеживание гигантских акул Симсом было одним из первых долгосрочных наблюдений за любыми видами акул. [15] и внес непосредственный вклад в успешные предложения по сохранению и включению гигантских акул в Приложение II к Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (февраль 2003 г.). [16] [17] и Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) (ноябрь 2005 г.).

Гигантских акул также изучали, чтобы выяснить, как рыбы на самом деле реагируют на изменения в зоопланктона добычи градиентах плотности в океане, показывая, что гигантские акулы могут быть полезны в качестве «биологических регистраторов планктона». Результаты были опубликованы в журнале Nature . [18] Результаты продемонстрировали биологическое значение океанских фронтов для хищников. [19] которые потенциально могут стать кандидатами на создание в открытом море охраняемых территорий . [10]

Изменение климата влияет на рыб

[ редактировать ]

С 2001 года Симс также внес значительный вклад. [20] к пониманию воздействия изменения климата на популяции рыб, в том числе того, как потепление, вызванное климатом, изменило сроки миграции, [21] [22] драматические изменения в сообществе европейских морских рыб, [23] [24] и вертикальное сжатие среды обитания акул из-за потери кислорода в океане, что может повысить уязвимость к ярусному лову . [25]

Масштабирование законов движения

[ редактировать ]

Исследования выявили общие законы масштабирования , которые описывают пути движения и модели поведения морских хищников. [26] [27] [28] [29] [30]

Утверждается, что работа Симса предоставила сильнейшие эмпирические доказательства. [31] [32] [33] за существование моделей движения, которые хорошо аппроксимируются биологическими полетами Леви и блужданиями Леви, особым классом случайных блужданий, которые теоретически оптимизируют случайный поиск редко распределенных ресурсов. [34] Говорят, что работа Симса сместила дискуссию о биологических прогулках Леви с вопроса о том, существуют ли они, на то, как и почему они возникают. [32] [33] Он также провел первые эмпирические полевые испытания гипотезы Леви о летном добывании пищи .

В книге « Всплески: скрытая закономерность всего, что мы делаем » физик и автор бестселлеров Альберт-Ласло Барабаши пишет: « И все же, если полет Леви предлагает лучшую стратегию поиска, почему естественный отбор не заставил животных использовать его? В феврале 2008 года Дэвид Симс показал, что это действительно так ».

Статья Симса в журнале Nature за 2008 год , в которой объявляется об открытии законов масштабирования поискового поведения морских хищников, является Web of Science высоко цитируемой статьей . С тех пор были накоплены дополнительные доказательства биологических блужданий Леви по широкому кругу таксонов, включая микробы и человека. [35] и в ископаемых следах вымерших беспозвоночных, [36] предполагая древнее происхождение модели движения. Его работа способствует новому пониманию [37] в экологии движения животных нормальная диффузия недостаточна для описания естественных движений, таких как поисковое поведение, но необходима аномальная диффузия.

Его исследования, опубликованные в журнале Nature о Леви и броуновских поисках океанских хищников. [26] [27] вдохновил процесс принятия решений об оптимальном поиске пищи, используемый в алгоритме оптимизации - «Алгоритме морских хищников». [38] – высокопроизводительный оптимизатор с приложениями в технике и медицине, включая электрическое моделирование фотоэлектрических электростанций, [39] проектирование систем возобновляемой энергетики, [40] и изображений COVID-19 . рентгеновских классификация [41]

Пространственное перекрытие акул и рыболовства

[ редактировать ]

В 2016 году Симс возглавил международную команду, отслеживающую океану перемещения акул по всему . Они обнаружили пелагических акул, таких как короткоплавниковая скопление мако , в «горячих точках» космического использования, характеризующихся фронтами и высокой планктонной биомассой. [42] Данные показали, что ярусные рыболовные суда также нацелены на места обитания и эффективно отслеживают сезонные перемещения акул, что приводит к пространственному перекрытию на 80%. Исследование предполагает, что нынешние «горячие точки» находятся под угрозой чрезмерного вылова рыбы , и приводит доводы в пользу введения международных ограничений на вылов . Результаты широко освещались в средствах массовой информации, в том числе в The Times . газете [43] и журнал Science . [44]

Глобальный проект движения акул

[ редактировать ]

Он инициировал Глобальный проект движения акул — международное сотрудничество исследовательских групп из 26 стран. Собранная база данных содержит более 2000 спутниковых треков акул и используется « для выяснения того, где концентрируются акулы, как на их распространение влияют изменения окружающей среды, а также глобальное совпадение с антропогенными угрозами, такими как рыболовство » .

В 2019 году команда свои первые результаты опубликовала в журнале Nature , сообщив о глобальной оценке пространственного риска акул. [45] Они показали, что почти четверть горячих точек использования космоса акулами пересекается с ярусным каждый месяц промыслом, причем каждый месяц этот показатель увеличивается до более чем 60% для коммерчески ценных акул (таких как короткоплавники мако ) и видов, находящихся под международной защитой (например, большая белая акула ). «Горячие точки» акул также были связаны со значительным увеличением рыболовных усилий , что привело команду к выводу, что пелагические акулы имеют ограниченное пространственное убежище от нынешнего уровня рыболовных усилий в морских районах за пределами национальной юрисдикции ( открытое море ). Они предполагают, что крупномасштабные морские заповедники, сосредоточенные в горячих точках акул, могут помочь ограничить промысел акул в открытом море . О статье сообщалось во всем мире, в том числе на BBC . [46] Си-Эн-Эн [47] и НПР . [48]

Это было прокомментировано [49] что документ « предоставил столь необходимый план природоохранных действий, который можно было бы использовать для предоставления акулам безопасных убежищ в наших все более перенаселенных океанах ».

Наука и СМИ

[ редактировать ]

Исследование Симса поведения гигантской акулы стало предметом отмеченного наградами документального фильма «Электронное письмо от акулы» корнуоллской кинокомпании Shark Bay Films , который был показан на канале Sky в декабре 2004 года. Фильм получил премию Британского совета по делам молодежи и науки. Награда на Хельсингборгском кинофестивале , Швеция , в 2004 году. Исследования Симса привлекли внимание средств массовой информации, включая статьи в New Scientist , Science , Science News , Physics World , а также в программах документальных фильмов для телевидения BBC , таких как BBC1 «Animal Camera» с Стив Леонард (10 марта 2004 г.), BBC Radio 4 программа Natural History, канал 5 « Странные существа Ника Бейкера », эпизод 5 - гигантская акула (16 февраля 2007 г.) и BBC Radio 4 Inside Science (25 июля 2019 г.), представленные Адам Резерфорд .

  1. ^ «Акулы: каждая четвертая среда обитания в отдаленном открытом океане находится под угрозой из-за ярусного лова» «Разговор» (24 июля 2019 г.)
  2. ^ Уоррен, Мэтью (2019). «Акулы, выдавленные ярусоловными судами» . Природа . дои : 10.1038/d41586-019-02265-5 . ПМИД   32699363 . S2CID   199895594 .
  3. ^ «Дэвид В. Симс — Цитаты в Google Scholar» . ученый.google.com .
  4. ^ «Экология и охрана движения океанских хищников | Морская биологическая ассоциация» . 16 января 2023 г. Проверено 25 января 2023 г.
  5. ^ «Престижные награды вручаются звездам природоохранной науки» «Лондонское зоологическое общество» (28 октября 2020 г.)
  6. ^ «Морской биолог, признанный европейским финансированием за новаторские исследования» (Ассоциация морской биологии, 13 мая 2020 г.)
  7. ^ «Продвинутые гранты ERC 2019 - Европейский исследовательский совет»
  8. ^ Хейс, Грэм С .; и др. (2019). «Перевод данных об отслеживании морских животных в политику и управление их сохранением» . Тенденции в экологии и эволюции . 34 (5): 459–473. дои : 10.1016/j.tree.2019.01.009 . hdl : 10754/653047 . ПМИД   30879872 . S2CID   81983038 .
  9. ^ Хейс, Грэм С .; и др. (2016). «Ключевые вопросы экологии движения морской мегафауны» (PDF) . Тенденции в экологии и эволюции . 31 (6): 463–475. дои : 10.1016/j.tree.2016.02.015 . ПМИД   26979550 .
  10. ^ Jump up to: а б Симс, Д.В. (2008). «Просеивание живого: обзор биологии, экологии и статуса сохранения планктонной гигантской акулы Cetorhinus maximus» . Достижения морской биологии . 54 : 171–220. дои : 10.1016/S0065-2881(08)00003-5 . ПМИД   18929065 .
  11. ^ w.Sims, Д. (1999). «Пороговое поведение гигантских акул в поисках пищи на зоопланктоне: жизнь на острие энергии?» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 266 (1427): 1437–1443. дои : 10.1098/rspb.1999.0798 . ПМК   1690094 .
  12. ^ Вейс, Дэниел (1999). «Никакой спячки для гигантских акул» . Природа . 400 (6746): 717–718. дои : 10.1038/23368 . S2CID   4423525 .
  13. ^ Симс, Д.В.; Саутхолл, Э.Дж.; Ричардсон, Эй Джей; Рид, ПК; Меткалф, доктор юридических наук (2003). «Сезонные перемещения и поведение гигантских акул по архивным меткам: никаких свидетельств зимней спячки» . Серия «Прогресс в области морской экологии» . 248 : 187–196. дои : 10.3354/meps248187 .
  14. ^ Мэтьюз, Л. Харрисон (1962). «Акула, которая впадает в спячку». Новый учёный . 280 : 756–759.
  15. ^ Секейра, АММ; Хойпель, MR; Леа, Массачусетс; Эгилуз, В.М.; Дуарте, CM; Микан, MG; Тамс, М.; Калич, HJ; Кармайкл, Р.Х.; Коста, ДП; Феррейра, LC; Фернандес-Грасиа, Дж.; Харкорт, Р.; Харрисон, А.-Л.; Йонсен, И.; МакМахон, CR; Симс, Д.В.; Уилсон, Р.П.; Хейс, GC (2019). «Важность размера выборки в исследованиях по мечению морской мегафауны» . Экологические приложения . 29 (6): e01947. дои : 10.1002/eap.1947 . hdl : 10754/656358 . ПМИД   31183944 . S2CID   184486488 .
  16. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства «Морли побеждает в борьбе за спасение гигантской акулы», пресс-релиз Defra (15 ноября 2002 г.)
  17. ^ Хейс, Грэм С.; и др. (2019). «Перевод данных об отслеживании морских животных в политику и управление их сохранением» . Тенденции в экологии и эволюции . 34 (5): 459–473. дои : 10.1016/j.tree.2019.01.009 . hdl : 10754/653047 . ПМИД   30879872 . S2CID   81983038 .
  18. ^ Симс, Дэвид В.; Куэйл, Виктория А. (1998). «Избирательное кормовое поведение гигантских акул зоопланктоном на мелкомасштабном фронте» . Природа . 393 (6684): 460–464. дои : 10.1038/30959 . S2CID   205000936 .
  19. ^ Симс, Д.В.; Саутхолл, Э.Дж.; Куэйл, Вирджиния; Фокс, AM (2000). «Ежегодное социальное поведение гигантских акул, связанных с прибрежными районами» . Слушания. Биологические науки . 267 (1455): 1897–1904. дои : 10.1098/rspb.2000.1227 . ПМК   1690754 . ПМИД   11052542 .
  20. ^ «Престижные награды удостаиваются звезд природоохранной науки» . Зоологическое общество Лондона. 28 октября 2020 г.
  21. ^ Симс, Дэвид В.; Геннер, Мартин Дж.; Юг, Алан Дж.; Хокинс, Стивен Дж. (2001). «Время миграции кальмаров отражает изменчивость климата Северной Атлантики» . Труды Лондонского королевского общества. Серия Б: Биологические науки . 268 (1485): 2607–2611. дои : 10.1098/рспб.2001.1847 . ПМЦ   1088923 . ПМИД   11749718 .
  22. ^ Симс, Дэвид В.; Уэрмут, Виктория Дж.; Геннер, Мартин Дж.; Юг, Алан Дж.; Хокинс, Стивен Дж. (2004). «Ранняя нерестовая миграция морских рыб умеренного пояса, вызванная низкими температурами» . Журнал экологии животных . 73 (2): 333–341. дои : 10.1111/j.0021-8790.2004.00810.x .
  23. ^ Геннер, Мартин Дж.; Симс, Дэвид В.; Уэрмут, Виктория Дж.; Саутхолл, Эмили Дж.; Юг, Алан Дж.; Хендерсон, Питер А.; Хокинс, Стивен Дж. (2004). «Региональное потепление климата приводит к долгосрочным изменениям в сообществах британской морской рыбы» . Труды Лондонского королевского общества. Серия Б: Биологические науки . 271 (1539): 655–661. дои : 10.1098/rspb.2003.2651 . ПМЦ   1691641 . ПМИД   15156925 .
  24. ^ Симпсон, Стивен Д.; Дженнингс, Саймон; Джонсон, Марк П.; Бланшар, Джулия Л.; Шен, Питер-Ян; Симс, Дэвид В.; Геннер, Мартин Дж. (2011). «Реакция рыбного сообщества на всем континентальном шельфе на быстрое потепление моря» . Современная биология . 21 (18): 1565–1570. дои : 10.1016/j.cub.2011.08.016 . ПМИД   21924906 . S2CID   1409843 .
  25. ^ Ведор, Мариса; КЕЙРОС, Нуну; Мусьентес, Гонсало; КОУТО, Ана; КОСТА, Иво да; САНТОС, Антониу душ; Вандепер, Фредерик; ФОНТЕС, Хорхе; Афонсу, Педро; РОЗА, Руи; Хамфрис, Николас Э.; Симс, Дэвид В. (2021). «Дезоксигенация по инициативе пациента повышает уязвимость рыболовства самой большой акулы в океане» . электронная жизнь . 10 . doi : 10.7554/eLife.62508 . ПМЦ   7815312 . ПМИД   33461659 . S2CID   231641447 .
  26. ^ Jump up to: а б Симс, Дэвид В.; Саутхолл, Эмили Дж.; Хамфрис, Николас Э.; Хейс, Грэм С.; Брэдшоу, Кори Дж. А.; Питчфорд, Джонатан В.; Джеймс, Алекс; Ахмед, Мохаммед З.; Брирли, Эндрю С.; Хинделл, Марк А.; Морритт, Дэвид; Музил, Майкл К.; Райтон, Дэвид; Шепард, Эмили LC; Уэрмут, Виктория Дж.; Уилсон, Рори П.; Витт, Мэтью Дж.; Меткалф, Джулиан Д. (2008). «Законы масштабирования поискового поведения морских хищников» . Природа . 451 (7182): 1098–1102. дои : 10.1038/nature06518 . ПМИД   18305542 . S2CID   4412923 .
  27. ^ Jump up to: а б Хамфрис, Николас Э.; Кейруш, Нуну; Дайер, Дженнифер Р.М.; Паде, Николас Г.; Музил, Майкл К.; Шефер, Курт М.; Фуллер, Дэниел В.; Брунншвайлер, Юрг М.; Дойл, Томас К.; Хоутон, Джонатан Д.Р.; Хейс, Грэм С.; Джонс, Кэтрин С.; Ноубл, Лесли Р.; Уэрмут, Виктория Дж.; Саутхолл, Эмили Дж.; Симс, Дэвид В. (2010). «Экологический контекст объясняет Леви и броуновские модели движения морских хищников» . Природа . 465 (7301): 1066–1069. дои : 10.1038/nature09116 . ПМИД   20531470 . S2CID   4316766 .
  28. ^ Хамфрис, Николас Э.; Веймерскирх, Анри; Кейруш, Нуну; Саутхолл, Эмили Дж.; Симс, Дэвид В. (2012). «Успех биологических полетов Леви в поисках пищи зафиксирован на месте» . Труды Национальной академии наук . 109 (19): 7169–7174. дои : 10.1073/pnas.1121201109 . ПМЦ   3358854 . ПМИД   22529349 .
  29. ^ Хейс, GC; Бастиан, Т.; Дойл, ТК; Фоссет, С.; Глейсс, AC; Грейвенор, МБ; Хобсон, виджей; Хамфрис, штат Невада; Лилли, МК; Паде, Н.Г.; Симс, Д.В. (2012). «Высокая активность и поиск Леви: медузы могут искать в толще воды, как рыбы» . Слушания. Биологические науки . 279 (1728): 465–473. дои : 10.1098/rspb.2011.0978 . ПМК   3234559 . ПМИД   21752825 .
  30. ^ Уэрмут, Виктория Дж.; Макхью, Мэтью Дж.; Хамфрис, Николас Э.; Нэгелен, Аврора; Ахмед, Мохаммед З.; Саутхолл, Эмили Дж.; Рейнольдс, Эндрю М.; Симс, Дэвид В. (2014). «Законы масштабирования «выжидающего» поведения засадных хищников настроены на общую экологию» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 281 (1782). дои : 10.1098/rspb.2013.2997 . ПМЦ   3973260 . ПМИД   24619440 .
  31. ^ Барабаси, Альберт-Ласло (2010). «Всплески: скрытая закономерность всего, что мы делаем» . Нью-Йорк: Даттон.
  32. ^ Jump up to: а б Бьюкенен, Марк (2008). «Экологическое моделирование: математическое зеркало животной природы» . Природа . 453 (7196): 714–716. дои : 10.1038/453714a . ПМИД   18528368 . S2CID   4341313 .
  33. ^ Jump up to: а б Вишванатан, Гандимохан М.; да Луз, Маркос Дже; Рапозо, Эрнесто П.; Стэнли, Х. Юджин (июнь 2011 г.). Физика собирательства: введение в случайные поиски и биологические встречи . Издательство Кембриджского университета. ISBN  9781107006799 .
  34. ^ Вишванатан, генеральный директор; Булдырев Сергей В.; Хавлин, Шломо; Да Луз, MGE; Рапозо, EP; Стэнли, Х. Юджин (1999). «Оптимизация успеха случайного поиска» . Природа . 401 (6756): 911–914. дои : 10.1038/44831 . ПМИД   10553906 . S2CID   4419834 .
  35. ^ Райхлен, Дэвид А.; Вуд, Брайан М.; Гордон, Адам Д.; Мабулла, Аудакс ЗП; Марлоу, Фрэнк В.; Понтцер, Герман (2014). «Свидетельства того, что Леви ходит за пищей у людей-охотников-собирателей» . Труды Национальной академии наук . 111 (2): 728–733. дои : 10.1073/pnas.1318616111 . ПМЦ   3896191 . ПМИД   24367098 .
  36. ^ Симс, Дэвид В.; Рейнольдс, Эндрю М.; Хамфрис, Николас Э.; Саутхолл, Эмили Дж.; Уэрмут, Виктория Дж.; Меткалф, Бретт; Твитчетт, Ричард Дж. (2014). «Иерархические случайные блуждания по следам окаменелостей и происхождение оптимального поискового поведения» . Труды Национальной академии наук . 111 (30): 11073–11078. дои : 10.1073/pnas.1405966111 . ПМК   4121825 . ПМИД   25024221 .
  37. ^ Бартумеус, Фредерик; Кампос, Дэниел; Рю, Уильям С.; Льорет-Кабот, Роджер; Мендес, Висенс; Каталонец, Жорди (2016). «Успех в поисках пищи в условиях неопределенности: поиск компромиссов и оптимальное использование пространства» . Экологические письма . 19 (11): 1299–1313. дои : 10.1111/ele.12660 . hdl : 10261/137171 . ПМИД   27634051 .
  38. ^ Фарамарзи, Афшин; Хейдаринежад, Мохаммед; Мирджалили, Сейедали; Гандоми, Амир Х. (2020). «Алгоритм морских хищников: метаэвристика, вдохновленная природой» . Экспертные системы с приложениями . 152 : 113377. doi : 10.1016/j.eswa.2020.113377 . hdl : 10453/146522 . S2CID   215941043 .
  39. ^ Солиман, Махмуд А.; Хасаниен, Хани М.; Алкухайли, Абдулазиз (2020). «Алгоритм «Морские хищники» для идентификации параметров трехдиодных фотоэлектрических моделей» . Доступ IEEE . 8 : 155832–155842. дои : 10.1109/ACCESS.2020.3019244 . S2CID   221473459 .
  40. ^ Ван, Цзысинь; Ван, Цян; Чжан, Чжи; Размджой, Навид (2021). «Новая конфигурация автономной системы <SCP>CHP</SCP>, основанная на улучшенной версии алгоритма морских хищников: практический пример» . Международные сделки по электроэнергетическим системам . 31 (4). дои : 10.1002/2050-7038.12806 . S2CID   234020255 .
  41. ^ Сахлол, Ахмед Т.; Юсри, Далия; Эвис, Ахмед А.; Аль-Канесс, Мохаммед А.А.; Дамасявичюс, Робертас; Элазиз, Мохамед Абд (2020). «Классификация изображений COVID-19 с использованием глубоких признаков и алгоритма морских хищников дробного порядка» . Научные отчеты . 10 (1): 15364. doi : 10.1038/s41598-020-71294-2 . ПМЦ   7506559 . ПМИД   32958781 . S2CID   221844054 .
  42. ^ Кейруш, Нуну; Хамфрис, Николас Э.; Мусьентес, Гонсало; Хаммершлаг, Нил; Лима, Фернандо П.; Весы, Кайли Л.; Миллер, Питер I .; Соуза, Лара Л.; Сибра, Руи; Симс, Дэвид В. (2016). «Отслеживание пелагических акул по всему океану показывает степень перекрытия с горячими точками ярусного промысла» . Труды Национальной академии наук . 113 (6): 1582–1587. дои : 10.1073/pnas.1510090113 . ПМК   4760806 . ПМИД   26811467 .
  43. ^ Вебстер, Бен (24 июля 2023 г.). «Акулы уничтожаются спутниковой навигацией» . Таймс . ISSN   0140-0460 .
  44. ^ Стокстад, Эрик (25 января 2016 г.). «Насколько уязвимы акулы для коммерческого рыболовства?» . Наука . doi : 10.1126/article.2185073 (неактивен 31 января 2024 г.). {{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка )
  45. ^ Кейруш, Нуну; и др. (2019). «Глобальная пространственная оценка риска акул под воздействием рыболовства» . Природа . 572 (7770): 461–466. дои : 10.1038/s41586-019-1444-4 . hdl : 10072/397542 . ПМИД   31340216 . S2CID   198494465 .
  46. ^ «Наука в действии» (Всемирная служба BBC, 25 июля 2019 г.)
  47. ^ «Почему выбор рыбы на ужин может убивать акул», Эшли Стрикленд (CNN, 30 июля 2019 г.)
  48. ^ «Акулам мало мест, где можно спрятаться от рыбалки» (National Public Radio, Inc., США, 25 июля 2019 г.)
  49. ^ Баум, Юлия К. (2019). «Промышленные рыболовные суда оставляют мало убежищ для акул в открытом море» . Природа . 572 (7770): 449–450. дои : 10.1038/d41586-019-02357-2 . ПМИД   31427796 . S2CID   201065053 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 11d490be67a0310cfafe0bb9cac722ee__1706789340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/11/ee/11d490be67a0310cfafe0bb9cac722ee.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
David Sims (biologist) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)