Jump to content

Глобальное биоразнообразие

Примеры многоклеточного биоразнообразия Земли.

Глобальное биоразнообразие является мерой биоразнообразия на планете Земля и определяется как общая изменчивость форм жизни. Более 99 процентов всех видов [1] Виды, когда-либо жившие на Земле, считаются вымершими . [2] [3] Оценки количества современных видов на Земле варьируются от 2 миллионов до 1 триллиона, но по большинству оценок насчитывается около 11 миллионов видов или меньше. [4] По состоянию на 2018 год в базе данных было занесено около 1,74 миллиона видов. [5] и более 80 процентов еще не описаны. [6] Общее количество пар оснований ДНК на Земле, как возможное приближение к глобальному биоразнообразию, оценивается в 5,0 х 10. 37 и весит 50 миллиардов тонн. [7] Для сравнения, общая масса биосферы ( триллион оценивается в 4 TtC тонн углерода). [8]

В других соответствующих исследованиях считается, что в настоящее время описано около 1,9 миллиона существующих видов. [9] но некоторые ученые полагают, что 20% являются синонимами, в результате чего общее количество достоверно описанных видов сокращается до 1,5 миллионов. В 2013 году исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что на Земле существует 5 ± 3 миллиона существующих видов, хотя это оспаривается. [10] По оценкам другого исследования, опубликованного в 2011 году издательством PLoS Biology , на Земле существует 8,7 ± 1,3 миллиона видов эукариот . [11] Описано около 250 000 действительных ископаемых видов, но считается, что это небольшая часть всех когда-либо существовавших видов. [12]

На глобальное биоразнообразие влияют вымирание и видообразование . Фоновая скорость вымирания варьируется в зависимости от таксона, но, по оценкам, происходит примерно одно вымирание на миллион видов в год. Например, виды млекопитающих обычно сохраняются в течение 1 миллиона лет. Биоразнообразие в прошлом Земли росло и сокращалось из-за (предположительно) абиотических факторов, таких как вымирание, вызванное геологически быстрыми изменениями климата. Изменение климата, произошедшее 299 миллионов лет назад, было одним из таких событий. Похолодание и высыхание привели к катастрофическому исчезновению тропических лесов и, как следствие, к значительной потере разнообразия, особенно земноводных. [13]

Известные виды

[ редактировать ]
Насекомые составляют подавляющее большинство видов животных. [14]

Чепмен, 2005 и 2009 гг. [9] предпринял попытку собрать, пожалуй, наиболее полную недавнюю статистику по количеству существующих видов, опираясь на ряд опубликованных и неопубликованных источников, и получил цифру примерно в 1,9 миллиона описанных таксонов, тогда как общее число, возможно, составляет от 11 до Всего ожидается 12 миллионов видов (описанных и неописанных), хотя другие зарегистрированные значения для последних сильно различаются. Во многих случаях значения, приведенные для «описанных» видов, являются лишь оценочными (иногда средними значениями, указанными в литературе), поскольку для многих более крупных групп, в частности, полных списков действительных названий видов в настоящее время не существует. Для ископаемых видов найти точные или даже приблизительные цифры труднее; Рауп, 1986 г. [15] включает данные, основанные на совокупности 250 000 ископаемых видов, поэтому истинное число, несомненно, несколько выше этого. Число описанных видов увеличивается примерно на 18 000–19 000 существующих и приближается к 2000 ископаемых видов каждый год по состоянию на 2012 год. [16] [17] [18] Число опубликованных названий видов превышает количество описанных видов, а иногда и значительно, из-за публикации во многих случаях с течением времени нескольких названий ( синонимов ) для одного и того же принятого таксона.

Согласно отчету Чепмена (2009), [9] Предполагаемое количество описанных существующих видов по состоянию на 2009 год можно разделить следующим образом:

Группа основных/компонентов Описано Глобальная оценка (описанная + неописанная)
Хордовые 64,788 ~80,500
Млекопитающие 5,487 ~5,500
Птицы 9,990 >10 000
Рептилии 8,734 ~10,000
Амфибия 6,515 ~15,000
Рыбы 31,153 ~40,000
Агната 116 неизвестный
Цефалохордовые 33 неизвестный
Туниката 2,760 неизвестный
Беспозвоночные ~1,359,365 ~6,755,830
полухордовые 108 ~110
Иглокожие 7,003 ~14,000
Насекомое ~1,000,000 (965,431–1,015,897) ~5,000,000
Археогната 470
Блаттодея 3,684–4,000
Жесткокрылые 360,000–~400,000 1,100,000
Дермаптера 1,816
двукрылые 152,956 240,000
Эмбиоптеры 200–300 2,000
Эфемероптера 2500–<3000
полужесткокрылые 80,000–88,000
Перепончатокрылые 115,000 >~1 000 000 [19]
Изоптера 2,600–2,800 4,000
Чешуекрылые 174,250 300,000–500,000
Мантоде 2,200
Мекоптера 481
Мегалоптера 250–300
Нейрокрылые ~5,000
Нотоптера 55
Одоната 6,500
Прямокрылые 24,380
Фазматодея (Phasmida) 2,500–3,300
Фтираптера >3000–~3200
Плекоптера 2,274
Псокоптера 3,200–~3,500
Сифонаптера 2,525
Стрепсиптеры 596
Тизаноптера ~6,000
Трихоптера 12,627
Зораптера 28
Зигентома (Тисанура) 370
Паукообразные 102,248 ~600,000
Пикногонида 1,340 неизвестный
Многоножки 16,072 ~90,000
Ракообразные 47,000 150,000
Онихофора 165 ~220
не относящиеся к насекомым Шестиногие, 9,048 52,000
Моллюска ~85,000 ~200,000
Аннелиды 16,763 ~30,000
Нематоды <25 000 ~500,000
скребни 1,150 ~1,500
Платихельминты 20,000 ~80,000
Книдарийцы 9,795 неизвестный
Порифера ~6,000 ~18,000
Другие беспозвоночные 12,673 ~20,000
Плакозоа 1 -
Монобластозоа 1 -
Мезозоа (Rhombozoa, Orthonectida) 106 -
Гребневик 166 200
Немертея (Немертина) 1,200 5,000–10,000
коловратка 2,180 -
Гастротрича 400 -
Кинорхинча 130 -
Нематоморфа 331 ~2,000
Энтопрокта (Camptozoa) 170 170
Гнатостомулида 97 -
Приапулида 16 -
лорицифера 28 >100
Циклиофора 1 -
Сипункула 144 -
Конный спорт 176 -
тихоходка 1,045 -
Форониды 10 -
Эктопрокта (Мшанки) 5,700 ~5,000
Брахиоподы 550 -
Пентастомида 100 -
Четогната 121 -
Растения чувствуют. лат. ~310,129 ~390,800
Мохообразные 16,236 ~22,750
Печеночники ~5,000 ~7,500
Роголистники 236 ~250
мхи ~11,000 ~15,000
Водоросли (растение) 12,272 неизвестный
Харофита 2,125 -
Хлорофита 4,045 -
Глаукофита 5 -
Родофита 6,097 -
Сосудистые растения 281,621 ~368,050
Папоротники и союзники ~12,000 ~15,000
Голосеменные растения ~1,021 ~1,050
Магнолиофита ~268,600 ~352,000
Грибы 98 998 (в т.ч. лишайники 17 000) 1 500 000 (включая лишайники ~25 000)
Другие ~66,307 ~2,600,500
Хромиста [вкл. бурые водоросли , диатомовые водоросли и другие группы] 25,044 ~200,500
Protoctista [т.е. остаточные группы протистов] ~28,871 >1 000 000
Прокариоты [ Бактерии и археи , искл. Цианофита] 7,643 ~1,000,000
Цианофита 2,664 неизвестный
Вирусы 2,085 400,000
Итого (данные 2009 г.) 1,899,587 ~11,327,630


Распределение численности известных и неописанных (оцененных) видов на Земле, сгруппированных по основным таксономическим группам; по данным Chapman 2009. Абсолютное количество видов слева (оранжевый = предполагаемое количество еще не описанных видов, синий = уже описанный). Справа: процент видов, которые уже описаны (зеленый) и, по оценкам, еще не известны (желтый).
The distribution of numbers of known and undescribed (estimated) species on Earth, grouped by major taxonomic groups; according to Chapman 2009. Absolute number of species on the left (orange = estimated number of yet to be described species, blue = already described). Right: percentage of species already described (green) and estimated to be not yet known (yellow).

Оценка общего количества видов

[ редактировать ]

Однако общее число видов некоторых таксонов может быть значительно выше.

В 1982 году Терри Эрвин опубликовал оценку глобального видового богатства в 30 миллионов, экстраполируя количество жуков, обнаруженных на некоторых видах тропических деревьев. На одном виде деревьев Эрвин определил 1200 видов жуков, из которых, по его оценкам, 163 были обнаружены только на этом типе деревьев. [26] Учитывая 50 000 описанных видов тропических деревьев, Эрвин предположил, что в тропиках насчитывается почти 10 миллионов видов жуков. [27] В 2011 году исследование, опубликованное в журнале PLoS Biology, показало, что на Земле существует 8,7 ± 1,3 миллиона видов эукариот. [11]

По большинству оценок, к 2017 году на Земле будет насчитываться около 11 миллионов видов или меньше. [4] По оценкам исследования 2017 года, существует от 1 до 6 миллиардов видов, 70-90% из которых являются бактериями. [4] Исследование, проведенное в мае 2016 года, основанное на законах масштабирования, показало, что в настоящее время на Земле существует 1 триллион видов (в подавляющем большинстве микробов), и описана лишь одна тысячная процента. [28] [29] хотя это вызывает споры, и исследование различных образцов 16S рибосомальной РНК, проведенное в 2019 году , показало, что существует 0,8–1,6 миллиона видов прокариот . [30]

[ редактировать ]

После подписания Конвенции о биологическом разнообразии в 1992 году сохранение биологического разнообразия стало приоритетом международного сообщества. Используется несколько индикаторов, которые описывают тенденции глобального биоразнообразия. Однако не существует единого индикатора для всех существующих видов, поскольку не все из них были описаны и измерены с течением времени. Существуют разные способы измерения изменений в биоразнообразии. Индекс живой планеты (LPI) — это популяционный индикатор, который объединяет данные отдельных популяций многих видов позвоночных для создания единого индекса. [31] Глобальный LPI за 2012 год снизился на 28%. Существуют также индексы, разделяющие виды умеренного и тропического поясов на морские и наземные виды.

Индекс Красного списка основан на Красном списке видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП, и измеряет изменения в статусе сохранения с течением времени и в настоящее время включает таксоны, которые были полностью классифицированы: млекопитающие, птицы, амфибии и кораллы. [32] Глобальный индекс диких птиц – это еще один индикатор, который показывает тенденции в популяциях групп диких птиц в региональном масштабе на основе данных, собранных в ходе официальных исследований. [33] Проблемы с этими индексами из-за доступности данных заключаются в таксономических пробелах и продолжительности действия каждого индекса.

Партнерство по индикаторам биоразнообразия было создано в 2006 году для оказания помощи в разработке и продвижении индикаторов биоразнообразия, а также для повышения доступности индикаторов.

Утрата биоразнообразия

[ редактировать ]

Краткое изложение основных категорий изменений окружающей среды, которые приводят к утрате биоразнообразия. Данные выражены в процентах антропогенных изменений (красный цвет) относительно базового уровня (синий) по состоянию на 2021 год. Красный цвет указывает на процент категории, которая повреждена, утрачена или иным образом затронута, тогда как синий указывает процент, который является неповрежденным, оставшимся или иным образом не затронутым. [34]

Утрата биоразнообразия происходит, когда виды растений или животных полностью исчезают с Земли ( вымирание ) или когда происходит уменьшение или исчезновение видов на определенной территории. Утрата биоразнообразия означает сокращение биологического разнообразия на определенной территории. Снижение может быть временным или постоянным. Оно носит временный характер, если ущерб, приведший к утрате, обратим во времени, например, путем экологического восстановления . Если это невозможно, то снижение будет постоянным. Причиной большей части утраты биоразнообразия является, вообще говоря, деятельность человека, которая слишком далеко раздвигает планетарные границы . [34] [35] [36] Эти действия включают разрушение среды обитания [37] (например, вырубка лесов ) и интенсификация землепользования (например, монокультурное земледелие). [38] [39] Другими проблемными областями являются воздуха и загрязнение воды (включая загрязнение питательными веществами ), чрезмерная эксплуатация , инвазивные виды. [40] и изменение климата . [37]

Многие учёные, наряду с докладом о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг , говорят, что основной причиной утраты биоразнообразия является рост численности населения , поскольку это ведёт к перенаселению людей и чрезмерному потреблению . [41] [42] [43] [44] [45] Другие не согласны, заявляя, что потеря среды обитания вызвана главным образом «ростом экспорта товаров» и что численность населения имеет очень мало общего с общим потреблением. Более важными являются различия в уровне благосостояния между странами или внутри них. [46]

Изменение климата является еще одной угрозой глобальному биоразнообразию. [47] [48] Например, коралловые рифы , являющиеся «горячими точками» биоразнообразия , будут потеряны к 2100 году, если глобальное потепление продолжится такими же темпами. [49] [50] Тем не менее, именно общее разрушение среды обитания (часто ради расширения сельского хозяйства), а не изменение климата, в настоящее время является более серьезной причиной утраты биоразнообразия. [51] [52] За последние несколько десятилетий в лесах стали более распространены инвазивные виды и другие нарушения. Они, как правило, прямо или косвенно связаны с изменением климата и могут привести к ухудшению состояния лесных экосистем. [53] [54]

Группы, которые заботятся об окружающей среде, уже много лет работают над тем, чтобы остановить сокращение биоразнообразия. В настоящее время многие глобальные политики включают действия, направленные на прекращение утраты биоразнообразия. Например, Конвенция ООН о биологическом разнообразии направлена ​​на предотвращение утраты биоразнообразия и сохранение дикой природы . Однако в отчете Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2020 год было установлено, что большинство этих усилий не достигли своих целей. [55] Например, из 20 целей по сохранению биоразнообразия, изложенных в целевых задачах по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти в 2010 году, только шесть были «частично достигнуты» к 2020 году. [56] [57]

Это продолжающееся глобальное вымирание также называют голоценовым вымиранием или шестым массовым вымиранием.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ МакКинни, Майкл Л. (6 декабря 2012 г.). «Как редким видам удается избежать вымирания? Палеонтологический взгляд» . В Кунине, МЫ; Гастон, К.Дж. (ред.). Биология редкости: причины и последствия редких и общих различий . Springer Science & Business Media. п. 110. ИСБН  978-94-011-5874-9 .
  2. ^ Стернс, Беверли Петерсон; Стернс, Стивен К. (1999). Смотрю с края вымирания . Издательство Йельского университета. п. х. ISBN  978-0-300-08469-6 .
  3. ^ Новачек, Майкл Дж. (8 ноября 2014 г.). «Блестящее будущее предыстории» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. ISSN   0362-4331 . Проверено 25 декабря 2014 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б с Ларсен, Брендан Б.; Миллер, Элизабет С.; Роудс, Мэтью К.; Винс, Джон Дж. (сентябрь 2017 г.). «Чрезмерная любовь умножена и перераспределена: количество видов на Земле и новый пирог жизни» . Ежеквартальный обзор биологии . 92 (3): 229–265. дои : 10.1086/693564 . ISSN   0033-5770 . Проверено 6 августа 2023 г.
  5. ^ «Каталог жизни: Ежегодный контрольный список 2018» . 2018 . Проверено 20 августа 2018 г.
  6. ^ Мора, Камило; Титтенсор, Дерек П.; Адл, Сина; и др. (23 августа 2011 г.). «Сколько видов существует на Земле и в океане?» . ПЛОС Биология . 9 (8). Сан-Франциско, Калифорния: PLOS : e1001127. дои : 10.1371/journal.pbio.1001127 . ISSN   1545-7885 . ПМК   3160336 . ПМИД   21886479 .
  7. ^ Нувер, Рэйчел (18 июля 2015 г.). «Подсчитаем всю ДНК на Земле» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк. ISSN   0362-4331 . Проверено 18 июля 2015 г.
  8. ^ «Биосфера: разнообразие жизни» . Аспенский институт глобальных изменений . Базальт, Колорадо. Архивировано из оригинала 4 мая 2021 г. Проверено 19 июля 2015 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с Чепмен, AD (2009). Численность живых видов в Австралии и мире (PDF) (2-е изд.). Канберра: Исследование биологических ресурсов Австралии. стр. 1–80. ISBN  978-0-642-56861-8 .
  10. ^ Костелло, Марк; Роберт Мэй; Найджел Сторк (25 января 2013 г.). «Можем ли мы назвать виды Земли, прежде чем они вымрут?». Наука . 339 (6118): 413–416. Бибкод : 2013Sci...339..413C . дои : 10.1126/science.1230318 . ПМИД   23349283 . S2CID   20757947 .
  11. ^ Перейти обратно: а б Свитлав, Ли (2011). «Число видов на Земле достигло 8,7 миллиона» . Природа . Макмиллан Паблишерс Лимитед. дои : 10.1038/news.2011.498 . Проверено 18 июля 2014 г.
  12. ^ Дональд Р. Протеро (2013), Оживление окаменелостей: введение в палеобиологию (3-е изд.), Columbia University Press, стр. 21
  13. ^ Сахни, С.; Бентон, MJ; Фалькон-Ланг, HJ (2010). «Разрушение тропических лесов спровоцировало диверсификацию пенсильванских четвероногих в Еврамерике». Геология . 38 (12): 1079–1082. Бибкод : 2010Geo....38.1079S . дои : 10.1130/G31182.1 .
  14. ^ Баутиста, LM; Пантоха, JC (2005). «Какие виды животных нам следует изучить дальше?» (PDF) . Бюллетень Британского экологического общества . 36 (4): 27–28.
  15. ^ Рауп. ДМ (1986). «Биологическое вымирание в истории Земли». Наука . 231 (4745): 1528–1533. Бибкод : 1986Sci...231.1528R . дои : 10.1126/science.11542058 . ПМИД   11542058 . S2CID   23012011 .
  16. ^ МИНО (2010). SOS 2009: Состояние наблюдаемых видов . Университет штата Аризона: Международный институт исследования видов. стр. 1–8. Архивировано из оригинала (PDF) 22 сентября 2013 г. Проверено 16 сентября 2013 г.
  17. ^ МИНО (2011). SOS 2010: Состояние наблюдаемых видов . Университет штата Аризона: Международный институт исследования видов. стр. 1–10. Архивировано из оригинала (PDF) 22 сентября 2013 г. Проверено 16 сентября 2013 г.
  18. ^ ИИСИ (2012). SOS 2011: Состояние наблюдаемых видов (PDF) . Университет штата Аризона: Международный институт исследования видов. стр. 1–14. [ постоянная мертвая ссылка ]
  19. ^ Форбс и др. (2018). «Количественная оценка неисчислимого: почему перепончатокрылые, а не жесткокрылые, являются наиболее специфическим отрядом животных» . БМК Экология . 18 (1): 21. дои : 10.1186/s12898-018-0176-x . ПМК   6042248 . ПМИД   30001194 .
  20. ^ «Численность насекомых (видов и особей)» . Смитсоновский институт . 1996.
  21. ^ Труды Национальной академии наук, Перепись морской жизни (CoML) BBC News
  22. ^ Дэвид Л. Хоксворт, «Масштабы разнообразия грибов: пересмотренная оценка в 1,5 миллиона видов» Mycological Research (2001), 105: 1422-1432 Cambridge University Press Abstract
  23. ^ «Веб-страница Акари в Зоологическом музее Мичиганского университета» . насекомые.ummz.lsa.umich.edu .
  24. ^ Павловский, Дж. и др. (2012). Рабочая группа CBOL по протистам: Штрих-кодирование эукариотического богатства за пределами царств животных, растений и грибов. PLoS Биол 10(11): e1001419. doi:10.1371/journal.pbio.1001419, [1] .
  25. ^ Адл, С.М. и др. (2007). Разнообразие, номенклатура и систематика протистов. Систематическая биология 56(4), 684-689, [2] .
  26. ^ Эрвин, Терри Л. (март 1982 г.). Общество колеоптерологов (ред.). «Тропические леса: их богатство жесткокрылыми и другими видами членистоногих». Бюллетень колеоптерологов . 36 (1): 74–75. ISSN   0010-065X . JSTOR   4007977 .
  27. ^ Пуллин, Эндрю (2002). Биология сохранения . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN  9780521644822 . Проверено 24 декабря 2013 г.
  28. ^ «Исследователи обнаружили, что на Земле может обитать 1 триллион видов» . НФС . 2 мая 2016 года . Проверено 6 мая 2016 г.
  29. ^ Лоси, Леннон (2016). «Законы масштабирования предсказывают глобальное микробное разнообразие» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 113 (21): 5970–5975. Бибкод : 2016PNAS..113.5970L . дои : 10.1073/pnas.1521291113 . ПМЦ   4889364 . ПМИД   27140646 .
  30. ^ Лука, Стилианос; Мазель, Флоран; Добели, Майкл; Парфри, Лаура Вегенер (4 февраля 2019 г.). «Оценка бактериального и архейного разнообразия Земли на основе переписи населения» . ПЛОС Биология . 17 (2): e3000106. дои : 10.1371/journal.pbio.3000106 . ISSN   1545-7885 . ПМК   6361415 . ПМИД   30716065 .
  31. ^ «Отдел индикаторов и оценок» . Зоологическое общество Лондона.
  32. ^ «Тенденции состояния биоразнообразия» . МСОП . Проверено 25 ноября 2013 г.
  33. ^ «Глобальный индекс диких птиц» . Партнерство по индикаторам биоразнообразия. Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 г. Проверено 25 ноября 2013 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б Брэдшоу, Кори Дж. А.; Эрлих, Пол Р.; Битти, Эндрю; Себальос, Херардо; Крист, Эйлин; Даймонд, Джоан; Дирзо, Родольфо; Эрлих, Энн Х.; Харт, Джон; Харт, Мэри Эллен; Пайк, Грэм; Рэйвен, Питер Х.; Риппл, Уильям Дж.; Сальтре, Фредерик; Тернбулл, Кристина; Вакернагель, Матис; Блюмштейн, Дэниел Т. (2021). «Недооценка проблем, связанных с предотвращением ужасного будущего» . Границы в науке об охране природы . 1 . дои : 10.3389/fcosc.2020.615419 .
  35. ^ Риппл У.Дж. , Вольф С., Ньюсом ТМ, Галетти М., Аламгир М., Крист Э., Махмуд М.И., Лоранс В.Ф. (13 ноября 2017 г.). «Предупреждение мировых ученых человечеству: второе уведомление» . Бионаука . 67 (12): 1026–1028. дои : 10.1093/biosci/bix125 . hdl : 11336/71342 . Более того, мы спровоцировали массовое вымирание, шестое примерно за 540 миллионов лет, в ходе которого многие нынешние формы жизни могут быть уничтожены или, по крайней мере, подвергнуты исчезновению к концу этого столетия.
  36. ^ Коуи Р.Х., Буше П., Фонтейн Б. (апрель 2022 г.). «Шестое массовое вымирание: факт, вымысел или предположения?» . Биологические обзоры Кембриджского философского общества . 97 (2): 640–663. дои : 10.1111/brv.12816 . ПМЦ   9786292 . ПМИД   35014169 . S2CID   245889833 .
  37. ^ Перейти обратно: а б «Глобальная перспектива в области биоразнообразия 3» . Конвенция о биологическом разнообразии . 2010. Архивировано из оригинала 19 мая 2022 года . Проверено 24 января 2017 г.
  38. ^ Кехо Л., Ромеро-Муньос А., Полайна Э., Эстес Л., Крефт Х., Кюммерле Т. (август 2017 г.). «Биоразнообразие под угрозой при будущем расширении и интенсификации пахотных земель» . Экология и эволюция природы . 1 (8): 1129–1135. Бибкод : 2017NatEE...1.1129K . дои : 10.1038/s41559-017-0234-3 . ISSN   2397-334X . ПМИД   29046577 . S2CID   3642597 . Архивировано из оригинала 23 апреля 2022 года . Проверено 28 марта 2022 г.
  39. ^ Аллан Э, Мэннинг П, Альт Ф, Бинкенштайн Дж, Блазер С, Блютген Н, Бём С, Грасейн Ф, Хельцель Н, Клаус В.Х., Кляйнебекер Т, Моррис Э.К., Ольманн Ю, Прати Д, Реннер СК, Риллиг М.К., Шефер М. , Шлотер М, Шмитт Б, Шенинг И, Шрумпф М, Солли Е, Зоркау Е, Штеккель Дж, Штеффен-Девентер И, Штемпфхубер Б, Чапка М, Вайнер КН, Вайссер В.В., Вернер М., Вестфаль С., Вильке В., Фишер М. (август 2015 г.). «Интенсификация землепользования меняет многофункциональность экосистемы за счет утраты биоразнообразия и изменения функционального состава» . Экологические письма . 18 (8): 834–843. Бибкод : 2015EcolL..18..834A . дои : 10.1111/ele.12469 . ПМЦ   4744976 . ПМИД   26096863 .
  40. ^ Уолш-младший, Карпентер-старший, Вандер Занден, MJ (апрель 2016 г.). «Инвазивные виды вызывают массовую потерю экосистемных услуг через трофический каскад» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 113 (15): 4081–5. Бибкод : 2016PNAS..113.4081W . дои : 10.1073/pnas.1600366113 . ПМЦ   4839401 . ПМИД   27001838 .
  41. ^ Стокстад, Эрик (6 мая 2019 г.). «Анализ ориентиров документирует тревожный глобальный упадок природы» . Наука . дои : 10.1126/science.aax9287 . Впервые в глобальном масштабе в докладе ранжированы причины ущерба. Во главе списка стоят изменения в землепользовании (в основном в сельском хозяйстве), которые разрушили среду обитания. Во-вторых, охота и другие виды эксплуатации. За ними следуют изменение климата, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды, которые распространяются в результате торговли и других видов деятельности. Авторы отмечают, что изменение климата, вероятно, опередит другие угрозы в ближайшие десятилетия. Движущей силой этих угроз является растущее население, которое с 1970 года удвоилось до 7,6 миллиардов человек, а также потребление. (За последние 5 десятилетий использование материалов на душу населения выросло на 15%.)
  42. ^ Пимм С.Л., Дженкинс К.Н., Абелл Р., Брукс Т.М., Гиттлман Дж.Л., Джоппа Л.Н., Рэйвен П.Х., Робертс К.М., Секстон Дж.О. (май 2014 г.). «Биоразнообразие видов и темпы их исчезновения, распространения и защиты». Наука . 344 (6187): 1246752. doi : 10.1126/science.1246752 . ПМИД   24876501 . S2CID   206552746 . Главной движущей силой вымирания видов является рост населения и увеличение потребления на душу населения.
  43. ^ Кафаро, Филип; Ханссон, Пернилла; Гётмарк, Франк (август 2022 г.). «Перенаселение является основной причиной утраты биоразнообразия, и для сохранения того, что осталось, необходимо меньшее население» (PDF) . Биологическая консервация . 272 . 109646. Бибкод : 2022BCons.27209646C . дои : 10.1016/j.biocon.2022.109646 . ISSN   0006-3207 . S2CID   250185617 . Архивировано (PDF) из оригинала 8 декабря 2023 г. Проверено 25 декабря 2022 г. Биологи-природоохранители обычно перечисляют пять основных прямых факторов утраты биоразнообразия: утрата среды обитания, чрезмерная эксплуатация видов, загрязнение окружающей среды, инвазивные виды и изменение климата. В докладе о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг было установлено, что в последние десятилетия утрата среды обитания была основной причиной утраты наземного биоразнообразия, а чрезмерная эксплуатация (чрезмерный вылов рыбы) была наиболее важной причиной потерь морской среды (IPBES, 2019). Все пять прямых факторов важны, как на суше, так и на море, и все они усугубляются увеличением и плотностью населения.
  44. ^ Крист, Эйлин; Мора, Камило; Энгельман, Роберт (21 апреля 2017 г.). «Взаимодействие человеческой популяции, производства продуктов питания и защиты биоразнообразия» . Наука . 356 (6335): 260–264. Бибкод : 2017Sci...356..260C . doi : 10.1126/science.aal2011 . ПМИД   28428391 . S2CID   12770178 . Проверено 2 января 2023 г. Исследования показывают, что масштабы человеческой популяции и нынешние темпы ее роста в значительной степени способствуют потере биологического разнообразия. Хотя технологические изменения и неравномерное потребление неразрывно связаны с демографическим воздействием на окружающую среду, потребности всех людей – особенно в продуктах питания – подразумевают, что прогнозируемый рост населения подорвет защиту мира природы.
  45. ^ Себальос, Херардо; Эрлих, Пол Р. (2023). «Увечье древа жизни через массовое вымирание видов животных» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 120 (39): e2306987120. Бибкод : 2023PNAS..12006987C . дои : 10.1073/pnas.2306987120 . ПМЦ   10523489 . ПМИД   37722053 . Текущие темпы вымирания видов, вероятно, значительно ускорятся в ближайшие несколько десятилетий из-за факторов, сопровождающих рост и потребление человеческой деятельности, таких как разрушение среды обитания, незаконная торговля и нарушение климата.
  46. ^ Хьюз, Элис К.; Тужерон, Кевин; Мартин, Доминик А.; Менга, Филиппо; Росадо, Бруно HP; Вилласанте, Себастьян; Мадгулкар, Света; Гонсалвеш, Фернандо; Дженелетти, Давиде; Диле-Вьегас, Луиза Мария; Бергер, Себастьян; Колла, Шейла Р.; де Андраде Камимура, Витор; Каджано, Холли; Мело, Фелипе (01 января 2023 г.). «Меньшая численность населения не является ни необходимым, ни достаточным условием для сохранения биоразнообразия» . Биологическая консервация . 277 : 109841. Бибкод : 2023BCons.27709841H . doi : 10.1016/j.biocon.2022.109841 . ISSN   0006-3207 . Изучая причины утраты биоразнообразия в странах с высоким биоразнообразием, мы показываем, что не население приводит к потере среды обитания, а, скорее, рост экспорта товаров, особенно соевых бобов и пальмового масла, в первую очередь для корма для скота или потребления биотоплива в странах с более высоким уровнем биоразнообразия. экономики дохода.
  47. ^ «Изменение климата и биоразнообразие» (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата. 2005. Архивировано из оригинала (PDF) 5 февраля 2018 года . Проверено 12 июня 2012 г.
  48. ^ Каннан, Р.; Джеймс, окружной прокурор (2009). «Влияние изменения климата на глобальное биоразнообразие: обзор ключевой литературы» (PDF) . Тропическая экология . 50 (1): 31–39. Архивировано из оригинала (PDF) 15 апреля 2021 года . Проверено 21 мая 2014 г.
  49. ^ «Изменение климата, рифы и коралловый треугольник» . www.panda.org . Архивировано из оригинала 2 мая 2018 года . Проверено 9 ноября 2015 г.
  50. ^ Олдред, Джессика (2 июля 2014 г.). «Без защиты карибские коралловые рифы «будут потеряны в течение 20 лет» . Хранитель . Архивировано из оригинала 20 октября 2022 года . Проверено 9 ноября 2015 г.
  51. ^ Кетчем, Кристофер (3 декабря 2022 г.). «Решение проблемы изменения климата не «спасет планету» » . Перехват . Архивировано из оригинала 18 февраля 2024 года . Проверено 8 декабря 2022 г.
  52. ^ Каро, Тим; Роу, Зик (2022). «Неудобное заблуждение: изменение климата не является основной причиной утраты биоразнообразия» . Письма о сохранении . 15 (3): e12868. Бибкод : 2022ConL...15E2868C . дои : 10.1111/conl.12868 . S2CID   246172852 .
  53. ^ Банк, Европейские инвестиции (08.12.2022). Леса в основе устойчивого развития: инвестиции в леса для достижения целей в области биоразнообразия и климата . Европейский инвестиционный банк. ISBN  978-92-861-5403-4 . Архивировано из оригинала 21 марта 2023 года . Проверено 9 марта 2023 г.
  54. ^ Финч, Дебора М.; Батлер, Джек Л.; Раньон, Джастин Б.; Феттиг, Кристофер Дж.; Килкенни, Фрэнсис Ф.; Хосе, Сибу; Франкель, Сьюзен Дж.; Кушман, Сэмюэл А.; Кобб, Ричард К. (2021). «Влияние изменения климата на инвазивные виды». В Польше Тереза ​​М.; Патель-Вейнанд, Торал; Финч, Дебора М.; Миниат, Челси Форд (ред.). Инвазивные виды в лесах и пастбищах США: комплексный научный синтез для лесного сектора США . Чам: Международное издательство Springer. стр. 57–83. дои : 10.1007/978-3-030-45367-1_4 . ISBN  978-3-030-45367-1 . S2CID   234260720 .
  55. ^ Программа ООН по окружающей среде (2021 г.). Примириться с природой: научный план решения чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, биоразнообразием и загрязнением . Найроби: Организация Объединенных Наций. Архивировано из оригинала 23 марта 2021 года . Проверено 9 марта 2021 г.
  56. ^ Коэн Л. (15 сентября 2020 г.). «Более 150 стран разработали план по сохранению биоразнообразия десять лет назад. В новом отчете говорится, что они по большей части провалились» . Новости CBS . Архивировано из оригинала 15 мая 2022 года . Проверено 16 сентября 2020 г.
  57. ^ «Глобальная перспектива в области биоразнообразия 5» . Конвенция о биологическом разнообразии . Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 23 марта 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 387b45f7509667142982419409d7a1ae__1717811760
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/38/ae/387b45f7509667142982419409d7a1ae.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Global biodiversity - 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.)