Jump to content

Защита коралловых рифов

Разнообразие кораллов

Защита коралловых рифов – это процесс изменения деятельности человека, чтобы избежать ущерба здоровым коралловым рифам и помочь поврежденным рифам восстановиться. Ключевые стратегии, используемые в защите рифов, включают определение измеримых целей и внедрение активного управления и участия сообщества для уменьшения факторов стресса, наносящих вред здоровью рифов. Одним из методов управления является создание морских охраняемых территорий (МОР), которые напрямую ограничивают человеческую деятельность, например рыболовство. [ 1 ]

Рекреационное подводное плавание с аквалангом может оказать заметное неблагоприятное воздействие на тропические коралловые рифы, в основном из-за контактного повреждения хрупких и хрупких разветвленных каменистых кораллов . Наиболее распространенные повреждения кораллов во время дайвинга происходят из-за ударов плавников о кораллы, а также из-за рук, коленей и датчиков снаряжения. [ 2 ] Это можно уменьшить, улучшая плавучесть дайверов и навыки балансировки , а также обучая дайверов последствиям неуклюжего поведения для экосистемы рифа. [ 3 ] [ 4 ] Было доказано, что дайверы, которым была предоставлена ​​45-минутная презентация о биологии кораллов и охраняемых территориях в сочетании с краткой демонстрацией в воде, нанесли меньший ущерб кораллам во время погружения. [ 5 ]

Коралловым полипам требуется около 10 тысяч лет, чтобы сформировать риф, и от 100 000 до 30 миллионов лет, чтобы сформироваться полностью зрелый риф. [ 6 ]

Коралловые рифы

[ редактировать ]

Коралловые рифы являются одними из самых продуктивных и биологически разнообразных экосистем на Земле. [ 7 ] Различия в воздействии волновых структур создают разнообразие типов среды обитания. [ 8 ] Кораллу необходимы мутуалистические симбиотические отношения с водорослями зооксантеллами , чтобы построить риф. Одноклеточные водоросли получают питательные вещества с помощью фотосинтеза , а кораллы обеспечивают убежище водорослям в обмен на некоторые питательные вещества. [ 6 ] Популяции зооксантелл могут погибнуть при изменении условий окружающей среды, в результате чего кораллы теряют цвет. Это явление известно как обесцвечивание кораллов . [ 9 ] Условия окружающей среды, такие как повышение температуры воды, оказывают стресс на кораллы, вызывая их симбионтов зооксантелл изгнание . Утрата зооксантелл приводит к голоданию кораллов, поскольку они потеряли источник сахарной пищи, который обеспечивали зооксантеллы. [ 10 ] Кораллы, которым необходимы симбиотические водоросли, получают свои яркие цвета от различных видов зооксантелл, населяющих их.

Экосистемные услуги

[ редактировать ]

Кораллы предоставляют миллионам людей экосистемные услуги, такие как рыболовство, медицина, туризм и отдых, защита прибрежных зон, а также эстетические и культурные блага. [ 7 ] однако они составляют всего 0,2% мировых морских экосистем. [ 11 ]

Биоразнообразие

[ редактировать ]

Коралловые рифы, также известные как «морские тропические леса», покрывают менее 10% площади океана, но при этом служат средой обитания для более чем 9 миллионов видов, примерно четверти всех морских обитателей, в качестве пищи, укрытия и даже охотничьих угодий для хищников. . [ 12 ] [ 13 ] На коралловых рифах обитают рыбы, беспозвоночные, птицы и представители мегафауны, такие как акулы, морские черепахи и морские млекопитающие. [ 12 ] Наконец, они служат важным местом нереста, кормления и размножения многочисленных организмов. [ 14 ]

Береговая охрана

[ редактировать ]

Коралловые рифы представляют собой сложные структуры, которые амортизируют океанские волны, защищая береговую линию от сильных течений и неприятных штормов. Примерно 500 миллионов человек живут в радиусе 100 км от коралловых рифов и полагаются на них в плане защиты. Они не только имеют решающее значение для предотвращения гибели людей, материального ущерба и эрозии, но также служат барьером для гаваней и портов, которые зависят от них экономически. [ 12 ]

Рыболовство

[ редактировать ]

Более миллиарда человек во всем мире зависят от рыбы, обитающей среди коралловых рифов, как основного источника пищи. [ 15 ] По оценкам, половина всего коммерческого и любительского рыболовства в США зависит от коралловых рифов, которые приносят им более 100 миллионов долларов в год. [ 12 ] Во всем мире рыболовство приносит 5,7 миллиарда долларов чистого дохода, обеспечиваемого коралловыми рифами. [ 15 ]

Лекарство

[ редактировать ]

Виды, обитающие в коралловых экосистемах, производят химические соединения, которые используются для разработки новых лекарств для лечения рака, артрита, астмы, болезней сердца, язв, бактериальных инфекций и вирусов. [ 16 ] Еще в 14 веке использовались лечебные свойства видов, обитающих на коралловых рифах. Противовирусные экстракты и тоники продолжают изучаться, а токсичные соединения, такие как нейротоксины, обнаруженные в коралловых рифах, оказались полезными в качестве обезболивающих. Было показано, что дитерпены, выделенные из кораллов, проявляют противовоспалительные, а также противомикробные свойства, которые полезны в медицинской терапии. [ 17 ] Известняковый . скелет коралла был протестирован и использован для костных трансплантатов человека из-за его пористой природы и имеет более низкий уровень отторжения, чем материалы для искусственных костных трансплантатов [ 18 ]

Туризм и отдых

[ редактировать ]

Миллионы аквалангистов и любителей сноркелинга каждый год посещают коралловые рифы, чтобы увидеть их невероятную красоту, а также любителей пляжного отдыха, находящихся под защитой рифов. Местная экономика в значительной степени зависит от коралловых рифов, получая около 9,6 миллиардов долларов за счет дайвинг-туров, развлекательных рыбалок, отелей и ресторанов. [ 15 ]

Общие интересы

[ редактировать ]

Существует четыре основные категории интересов общественности в сохранении коралловых рифов: сохранение природной красоты и ценности, развитие местной экономики, потенциальный источник новых биологических продуктов и сохранение мировых экосистем, частью которых они являются. отдельно.

Более трети морских видов обитают в экосистемах коралловых рифов. Они обеспечивают прекрасные подводные впечатления для любителей подводного плавания и дайверов, имеющие значительную туристическую ценность. [ 19 ] [ 4 ] Это огромное генетическое биоразнообразие имеет большой потенциал для таких отраслей, как фармацевтика, биохимия и косметика. Это биоразнообразие также стимулирует экономику за счет увеличения морского туризма и коммерческого рыболовства. В долгосрочной перспективе было признано, что коралловые рифы вносят большой вклад в поглощение выбросов углекислого газа, что является важной частью смягчения последствий изменения климата. [ 20 ]

Стрессоры

[ редактировать ]

системами связаны два типа стрессоров С рифовыми : естественные и антропогенные. Эффекты этих стрессоров могут варьироваться от незначительных до катастрофических.

Обломки на побережье Гавайских островов.

Потепление вод, изменение pH океана и повышение уровня моря , связанные с изменением климата, действуют на глобальном уровне. [ 21 ] [ 22 ]

Локальные примеры включают стоки жилых домов, застройок, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, отложения от расчистки земель, сточные воды и токсичные сбросы. [ 23 ]

Острые стрессоры могут нанести и другой ущерб в виде нерациональных методов рыболовства, якоря лодок или случайной посадки на мель. Некоторые методы рыболовства разрушительны для рифовой среды обитания, например, донное траление , ловля динамита и ловля цианида . Призрачная рыбалка (непреднамеренный ущерб брошенными рыболовными снастями) наносит вред многим коралловым рифам. Даже мелкомасштабный промысел может нанести ущерб рифам, если травоядные животные будут удалены и, таким образом, не будет возможности защитить рифы от вторжения водорослей. [ 24 ] Лодочники могут повредить кораллы , бросив якоря на рифы, а не на песок. [ 25 ] Случайная посадка лодки на мель может привести к уничтожению участков кораллового рифа. Салатные кораллы и ветвящиеся кораллы, такие как лосихорн и пальчиковый коралл, хрупкие, но даже массивные кораллы-валуны могут быть раздавлены или сломаны и перевернуты вверх дном и погибнуть от киля парусной лодки. Посадка в песок или даже взбалтывание гребных винтов могут вызвать сильное локальное заиление, косвенно убивая соседние кораллы. [ 26 ]

В 20-м веке считалось, что рекреационное подводное плавание с аквалангом в целом оказывает незначительное воздействие на окружающую среду и, следовательно, является одним из видов деятельности, разрешенных в большинстве охраняемых морских территорий. Базовая подготовка дайверов сосредоточена на приемлемом риске для дайвера и меньше внимания уделяется окружающей среде. Рост популярности дайвинга и доступа туристов к чувствительным экологическим системам привели к признанию того, что эта деятельность может иметь серьезные последствия для окружающей среды. [ 3 ]

Популярность подводного плавания с аквалангом в 21 веке возросла, о чем свидетельствует количество сертификатов, выдаваемых по всему миру. [ 27 ] Дайвинг-туризм является растущей отраслью, и необходимо учитывать экологическую устойчивость , поскольку расширяющееся воздействие дайверов может отрицательно повлиять на морскую среду несколькими способами, и это воздействие также зависит от конкретной окружающей среды. Тропические коралловые рифы легче повредить из-за плохих навыков дайвинга, чем рифы, где окружающая среда более устойчива. Те же приятные морские условия, которые позволяют развивать относительно деликатную и весьма разнообразную экологию, также привлекают наибольшее количество туристов, в том числе дайверов, которые ныряют нечасто, исключительно во время отпуска и никогда полностью не развивают навыки экологически безопасного погружения. [ 28 ]

Загрязнение отложениями с суши имеет серьезные последствия для экосистем коралловых рифов. Однако даже вдоль одной береговой линии отдельные рифы могут испытывать разные условия течения воды, которые влияют на распределение наносов. В исследовании 2015 года оценивались отложения в двух руслах рек, находящихся на расстоянии менее мили друг от друга на острове Ланаи , Гавайи . В одном месте наблюдались быстрые течения, которые эффективно смывали осадок, защищая риф, в то время как другой подвергался воздействию течений и волновых условий, которые позволяли осадку постоянно снова суспендироваться в воде, лишая риф света. [ 29 ]

Огромное биоразнообразие коралловых рифов создает для местных жителей обильные районы рыбной ловли. Это приводит к чрезмерному вылову рифовых травоядных организмов, что делает коралловые рифы более уязвимыми и неспособными восстановиться после крупных экологических нарушений. [ 30 ] К сожалению, большинство морских экологов ожидают, что в будущем океаны будут более истощены, чем сейчас. [ 31 ]

См. Экологические проблемы коралловых рифов # Проблемы.

УФ-фильтры УФ-излучение представляет угрозу для здоровья населения с точки зрения риска солнечных ожогов и рака кожи. В свою очередь, люди используют солнцезащитный крем с УФ-фильтрами для поглощения избыточного УФ-излучения. Защищает кожу: каждый УФ-фильтр имеет свою степень поглощения, зависящую от количества SPF, учитывающего чувствительность кожи. УФ-фильтры в солнцезащитных кремах могут быть органическими или неорганическими. Неорганические УФ-фильтры отражают и поглощают УФ-свет. Оксид цинка широко используется в качестве неорганического УФ-фильтра и в основном включается в солнцезащитные кремы, поскольку более крупные частицы обычно оставляют неприятные белые следы на коже. Некоторые минеральные УФ-фильтры имеют дополнительные покрытия, такие как оксид алюминия или марганец, чтобы минимизировать образование свободных радикалов. Воздействие всех проверенных солнцезащитных кремов привело к выводу, что УФ-фильтры индуцируют литический вирусный цикл, который приводит к обесцвечиванию кораллов. Однако исследование ограничено отсутствием аналитических данных, а также недостатками экспериментальной установки. [ 32 ]

Мониторинг

[ редактировать ]

Непрерывная оценка состояния здоровья коралловых рифов является важной задачей. Для проведения масштабных исследований состояния и обесцвечивания мелководных коралловых рифов обычно используются спутниковые или аэрофотоснимки. [ 33 ] Чтобы более точно документировать состояние рифа, недавно были внедрены фотограмметрические методы для создания ортофотографий интересующих территорий либо с использованием потребительских дронов. [ 34 ] или фотографируясь с аквалангистами. [ 35 ] Для анализа и аннотирования больших орфографических изображений полуавтоматической сегментации , созданных с помощью этих методов, применяются методы с использованием инструментов с открытым исходным кодом, таких как TagLab . [ 36 ]

Реставрация

[ редактировать ]
Кораллы растут в аквариуме

Трудно разработать подробный план защиты коралловых рифов из-за их расположения в открытой воде; нет четкого права собственности на определенные части океана, что затрудняет делегирование ответственности. [ 31 ] Но частные и правительственные группы, целью которых является помощь окружающей среде, предприняли шаги по восстановлению коралловых рифов.

Цель восстановления кораллов — помочь кораллам адаптироваться к стрессовым факторам и изменяющейся окружающей среде. Программа NOAA по сохранению коралловых рифов и Программа оценки ущерба, восстановления и восстановления подходят к восстановлению путем реагирования и восстановления физически поврежденных рифов, предотвращения потери среды обитания, реализации проектов по сохранению кораллов, сосредоточения внимания на восстановлении находящихся под угрозой исчезновения видов кораллов и контроля инвазивных видов . [ 37 ] Фонд восстановления кораллов восстановил более 100 генотипов кораллов-оленей ( Acropora cervicornis ) с использованием коралловых питомников, а также преследует исследовательские цели по определению экологического успеха, идеальных мест для восстановления и того, как окружающие организмы влияют на восстановление. [ 38 ] Лаборатории, расположенные вблизи рифов, такие как Международный центр исследования и восстановления коралловых рифов Элизабет Мур, который высадил более 43 000 кораллов на островах Флорида-Кис, играют решающую роль в поддержании этих питомников. [ 39 ]

Коралловые рифы можно выращивать как бесполым, так и половым путем – в наземных или океанских питомниках. Одним из первых и наиболее важных шагов, предпринятых для восстановления коралловых рифов, является оценка земли с использованием акустических технологий. Очень важно собирать живые кораллы и их фрагменты. Как только кораллы достигают определенного размера в питомнике, их высаживают, а затем транспортируют на коралловые рифы для процесса восстановления. Высадка выращенных в питомнике кораллов обратно на рифы — утомительный процесс. Однако крайне важно убедиться, что среда обитания пригодна для естественного роста кораллов. Лучше всего создавать кораллы, устойчивые к таким угрозам, как изменение климата. Более того, с каждым кораллом приходится обращаться вручную и пересаживать на риф вручную. [ 40 ] Исследователи и морские биологи использовали 3D-печать для создания коралловых структур, призванных стимулировать рост кораллов и сохранять подводную экосистему. [ 41 ] [ 42 ]

Управление потоком потока

[ редактировать ]

Поток наносов можно уменьшить на крутых водоразделах горных тропических островов Гавайского архипелага путем восстановления растительности и контроля инвазивных видов . Габионы — контрольные дамбы — созданные путем посадки обычно инвазивных деревьев киаве группой местного сообщества, остановили попадание 77 тонн наносов в океан, для смыва которых с рифа потребовалось бы около пяти недель естественного потока воды. [ 29 ] [ нужны разъяснения ]

Коралловые питомники

[ редактировать ]

Коралловая аквакультура , процесс использования коралловых питомников для восстановления мировых рифов, представляет собой проект, способный улучшить биоразнообразие , структурную целостность и коралловый покров. [ 43 ] Коралловые питомники могут предоставить молодые кораллы для трансплантации для восстановления участков, подвергшихся упадку или физическим повреждениям рифов. Прямая трансплантация — это распространенный процесс, при котором кораллы из коралловых питомников или спасенные кораллы, которые были перемещены, пересаживаются и прикрепляются на новом участке. [ 44 ] В этом процессе коралловые гаметы собираются из нерестилищ и выращиваются в лабораторных условиях, а затем пересаживаются, когда они вырастают. Это позволяет кораллам безопасно расти в контролируемых количествах в лабораторных условиях. [ 45 ] Питомники могут начинаться с небольших участков спасенных колоний кораллов, а затем их можно спасти и восстановить перед трансплантацией. [ 46 ] В 2009 году The Nature Conservancy начала выращивать более 30 000 молодых кораллов в подводных питомниках во Флориде и на Карибах для трансплантации. [ 47 ]

Стратегии управления инвазивными видами

[ редактировать ]

Инвазивные виды — это неместные виды, которые попадают в экосистему различными путями, такими как: преднамеренная интродукция, случайные выбросы и природные явления, такие как цунами. [ 48 ] По мнению исследователей, наиболее распространенными путями являются замена балластной воды океанских судов и торговля морскими украшениями. [ 48 ] Многие виды, интродуцированные в чужеродные территории, либо вымирают, потому что не могут достаточно быстро адаптироваться к новой среде обитания, либо выживают, но не меняют экосистемы настолько, чтобы нанести какой-либо ущерб. [ 49 ] [ 50 ] Тем не менее, инвазивные виды получили свое название, потому что они способны адаптироваться и процветать в чужеродных экосистемах, нанося значительный ущерб их новым экосистемам, пищевой сети и самой окружающей среде, поэтому необходимо разработать эти стратегии управления для контроля над ними. . [ 50 ]

Инвазивные виды влияют на коралловые рифы как прямо, так и косвенно, кораллы, такие как морская звезда Терновый венец, напрямую поедают кораллы, в то время как птероисы представляют угрозу из-за чрезмерного потребления местных видов в экосистемах коралловых рифов . [ 51 ] [ 50 ] Стратегии управления могут различаться в зависимости от типа инвазивных видов. [ 50 ] Вспышки этих инвазивных видов участились за последнее столетие и увеличивают частоту потери кораллового покрова. [ 52 ]

Морская звезда Терновый венец

[ редактировать ]

обитающие в Индо-Тихоокеанском регионе, Эти морские беспозвоночные, питаются кораллами и играют решающую роль в экосистеме коралловых рифов, регулируя разнообразие кораллов и поддерживая баланс внутри рифов. [ 53 ] Тем не менее, морская звезда с терновым венцом ( Acanthaster sp ., COTS) также является естественным видом, подверженным буму и спаду, что означает, что динамика их популяций характеризуется резкими колебаниями численности взрослых особей, за которыми следует коллапс популяции по мере снижения уровня корма для кораллов. оставив после себя полосу мертвых кораллов. [ 54 ] Вспышки COTS были впервые обнаружены в 1960-х годах на территории ББР и происходили в естественных условиях каждые 50–80 лет. Однако неестественное увеличение частоты вспышек каждые 15 лет привело к дальнейшим исследованиям, на которые до сих пор нет ответа. [ 54 ]

Ручное управление

Ручное управление — это процесс, при котором опытные дайверы-контролеры COTS удаляют COTS с рифов либо с помощью смертельных инъекций , либо путем ручного сбора и утилизации на берегу. [ 55 ] Этот метод существует примерно с 1960-х годов, с тех пор 17 миллионов морских звезд были убиты или удалены вместе с помощью 84 программ ручного управления, ориентировочная стоимость которых составляет 15–44 миллиона долларов США. [ 54 ] [ 55 ] Из-за больших затрат и ограниченного успеха в предотвращении вспышек COTS и потери кораллов ученые сомневаются в эффективности этого метода. [ 54 ] [ 55 ] Места выбираются национальными правительствами отдельных стран с побережьями на основе потенциальной значимости в общей структуре распространения кораллов и личинок COTS, например: они экономически важны для туризма или расположены на рифах, которые, как показало океанографическое моделирование, тесно связаны с другими рифами. [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] Выбранные участки, включая места, отмеченные постоянными съемками, используются для точного перемещения участков съемки RHIS для непрерывных измерений кораллового покрова. [ 54 ]

Зонирование морской охраняемой территории

Зоны морских охраняемых территорий — это территории, созданные морскими национальными парками или другими операторами управления страны. Морская охраняемая территория состоит из двух компонентов: зонирование и степень защиты для каждой зоны. [ 54 ] [ 57 ] В предыдущих исследованиях морское зонирование оказалось очень успешным в минимизации вспышек COTS, когда оно сочеталось с ручным контролем. [ 54 ] [ 57 ] Существует три различных типа зонирования: зоны «запрета», «ограничения» и «захвата» по номерам COTS и коралловому покрову. [ 57 ]

Управление качеством воды

Повышение качества воды может увеличить или уменьшить количество вспышек COTS. [ 54 ] [ 56 ] Согласно более ранним исследованиям, контроль качества воды может помочь в некоторой степени предотвратить появление прыщей, но это не всегда ощутимо. [ 54 ] Воздействие переменных шлейфов паводков и наличие COTS указали на положительную реакцию порогового типа на низких уровнях, подчеркивая важность наличия питания личинок для создания популяций COTS. [ 58 ] [ 56 ] Избыточный сток питательных веществ с сельскохозяйственных угодий (пастбищ, зерновых, сахарного тростника и садоводства) приводит к цветению фитопланктона в рифовых водах, который может переноситься в популяции COTS. [ 54 ] [ 56 ] Качеством воды можно управлять, контролируя сброс воды из водосборных бассейнов , но это требует интенсивного управления земельными ресурсами с использованием лучших практик управления. [ 54 ] [ 56 ]

Морские охраняемые территории

[ редактировать ]
На этой карте показаны все морские заповедники вокруг островов в проливе Санта-Барбара, где рыбная ловля запрещена. Также отмечены морские заповедники и центры для посетителей на материке.

Морские охраняемые территории (МОР) становятся все более важным инструментом управления рифами. МОР содействуют ответственному управлению рыболовством и защите среды обитания . Подобно национальным паркам и заповедникам дикой природы , МОР в той или иной степени ограничивают потенциально вредную деятельность. МОР охватывают как социальные, так и биологические цели, включая восстановление рифов, эстетику, биоразнообразие и экономическую деятельность. MPA не получили всеобщего признания. Конфликты связаны с отсутствием участия, противоречивыми взглядами, эффективностью и финансированием. [ нужна ссылка ] Многие МОР обеспечивают недостаточную защиту коралловых рифов. Только 27% коралловых рифов в мире находятся в МОР. Только 15% сайтов MPA были признаны эффективными, 38% — частично эффективными и 47% — неэффективными. В результате только 6% коралловых рифов остаются в эффективно управляемых МОР. [ 59 ] В некоторых ситуациях, как, например, в Кирибати в охраняемой зоне островов Феникс , МОР обеспечивают доход, который потенциально равен доходу, который они могли бы получить без контроля. [ 60 ]

Биосферный заповедник , морской парк , национальный памятник и статус всемирного наследия могут защитить рифы. Например, Барьерный риф Белиза, архипелаг Чагос , Сиан-Каан , Галапагосские острова , Большой Барьерный риф , остров Хендерсон , Палау и национальный морской памятник Папаханаумокуакеа являются объектами всемирного наследия. [ нужна ссылка ] Морской государственный парк Парсель -де-Мануэль Луис защищает самый большой коралловый риф в Южной Атлантике. [ 61 ] В феврале 2000 года он стал объектом Рамсарской конвенции. [ 62 ]

В Австралии Большой Барьерный риф находится под защитой Морского парка Большого Барьерного рифа и является предметом многих законодательных актов, включая план действий по сохранению биоразнообразия. [ нужна ссылка ]

Жители острова Ахус, провинция Манус , Папуа-Новая Гвинея , следуют многолетней практике ограничения рыболовства в шести районах своей рифовой лагуны. Их культурные традиции позволяют ловить рыбу с помощью лески, но не ловить сетью или копьем . В результате и биомасса , и размеры отдельных рыб значительно больше, чем в местах, где ловля рыбы не ограничена. [ 63 ] [ 64 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Коралловые рифы» . Национальный фонд рыбы и дикой природы . Архивировано из оригинала 22 декабря 2019 г. Проверено 7 мая 2015 г.
  2. ^ Баркер, Нола Х.Л.; Робертс, Каллум М. (1 декабря 2004 г.). «Поведение аквалангистов и управление воздействием дайвинга на коралловые рифы» . Биологическая консервация . 120 (4): 481–489. Бибкод : 2004BCons.120..481B . doi : 10.1016/j.biocon.2004.03.021 . ISSN   0006-3207 .
  3. ^ Jump up to: а б Хаммертон, Зан (2014). Воздействие аквалангистов и стратегии управления субтропическими морскими охраняемыми территориями (Диссертация). Университет Южного Креста. Архивировано из оригинала 26 мая 2020 г. Проверено 17 сентября 2019 г.
  4. ^ Jump up to: а б Йохансен, Келси (2013). «Образование и обучение». В Мусе, Газали; Диммок, Кей (ред.). Дайвинг-туризм: современная география отдыха, туризма и мобильности . Рутледж. ISBN  9781136324949 .
  5. ^ Медио, Д.; Ормонд, РФГ; Пирсон, М. (1 января 1997 г.). «Влияние инструктажей на степень повреждения кораллов аквалангистами» . Биологическая консервация . 79 (1): 91–95. Бибкод : 1997BCons..79...91M . дои : 10.1016/S0006-3207(96)00074-2 . ISSN   0006-3207 .
  6. ^ Jump up to: а б «Стэнфорд: Типы рифов» . веб-сайт Stanford.edu . Архивировано из оригинала 17 ноября 2017 года . Проверено 3 сентября 2019 г.
  7. ^ Jump up to: а б Моберг, Фредрик; Фольке, Карл (1999). «Экологические товары и услуги экосистем коралловых рифов». Экологическая экономика . 29 (2): 215–233. дои : 10.1016/s0921-8009(99)00009-9 .
  8. ^ «Стэнфорд: Структура рифа» . Архивировано из оригинала 9 сентября 2017 г. Проверено 9 мая 2015 г.
  9. ^ «Стэнфорд: Структура рифа» . Архивировано из оригинала 9 сентября 2017 г. Проверено 9 мая 2015 г.
  10. ^ Браун, Бельгия (1 июня 1997 г.). «Обесцвечивание кораллов: причины и последствия» . Коралловые рифы . 16 (1): С129–С138. дои : 10.1007/s003380050249 . ISSN   1432-0975 . S2CID   16449216 .
  11. ^ Саутер, Дэвид В.; Линден, Олоф (январь 2000 г.). «Здоровье и будущее систем коралловых рифов». Управление океаном и прибрежной зоной . 43 (8–9): 657–688. Бибкод : 2000OCM....43..657S . дои : 10.1016/S0964-5691(00)00053-3 .
  12. ^ Jump up to: а б с д «Экосистемы коралловых рифов | Национальное управление океанических и атмосферных исследований» . www.noaa.gov . Архивировано из оригинала 30 апреля 2020 г. Проверено 2 декабря 2019 г.
  13. ^ «Виды коралловых рифов» . Альянс коралловых рифов. Архивировано из оригинала 12 февраля 2020 года.
  14. ^ «Ценность кораллов | Системы коралловых рифов» . Архивировано из оригинала 11 октября 2019 г. Проверено 2 декабря 2019 г.
  15. ^ Jump up to: а б с «Ценность кораллов | Системы коралловых рифов» . Архивировано из оригинала 11 октября 2019 г. Проверено 3 декабря 2019 г.
  16. ^ «Образование Национальной океанической службы NOAA: кораллы» . Oceanservice.noaa.gov . Архивировано из оригинала 22 сентября 2019 г. Проверено 3 декабря 2019 г.
  17. ^ Купер, Эдвин Л.; Хирабаяши, Кайл; Стричар, Кевин Б.; Саммарко, Пол В. (2014). «Кораллы и их потенциальное применение в интегративной медицине» . Доказательная дополнительная и альтернативная медицина . 2014 : 1–9. дои : 10.1155/2014/184959 . ПМЦ   3976867 . ПМИД   24757491 .
  18. ^ «НОАА» . Архивировано из оригинала 27 апреля 2015 г. Проверено 9 мая 2015 г.
  19. ^ Готово, Терри (2004). «Защита коралловых рифов». Проблемы науки и технологий . 20 (3): 14–16 - через академический поиск завершен.
  20. ^ Кайо, Энн (2012). «Предотвращение кораллового горя: сравнение австралийских и французских стратегий защиты коралловых рифов в условиях меняющегося климата». Закон и политика устойчивого развития . 12 (2): 26–64 - через академический поиск завершен.
  21. ^ «Водные ресурсы» . 08.11.2016. Архивировано из оригинала 2 ноября 2009 г. Проверено 20 октября 2009 г.
  22. ^ Вагнер, Делавэр; Крамер, П.; Ван Вёсик, Р. (2010). «Видовой состав, среда обитания и качество воды влияют на обесцвечивание кораллов на юге Флориды» . Серия «Прогресс в области морской экологии» . 408 : 65–78. Бибкод : 2010MEPS..408...65Вт . дои : 10.3354/meps08584 .
  23. ^ «Как солнцезащитный крем может разрушать коралловые рифы» . 21 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 5 декабря 2016 г. Проверено 5 декабря 2016 г.
  24. ^ «WWF – Проблемы рыболовства: Деструктивные методы рыболовства» . Всемирный фонд дикой природы (WWF Global) . Архивировано из оригинала 24 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 г.
  25. ^ Бартельс, Пол. «Хрупкие рифы: обращайтесь осторожно». Cruising World 22.n1 (январь 1996 г.). 15 октября 2009 г. [1] Архивировано 10 мая 2013 г. в Wayback Machine .
  26. ^ «Гейл — введите логин продукта» . Архивировано из оригинала 10 мая 2013 г. Проверено 20 октября 2009 г.
  27. ^ Лукрези, Серена (18 января 2016 г.). «Как подводное плавание предотвращает угрозы своему будущему» . Разговор . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года . Проверено 5 сентября 2019 г.
  28. ^ Диммок, Кей; Камминс, Терри; Муса, Газали (2013). «Глава 10: Бизнес подводного плавания». В Мусе, Газали; Диммок, Кей (ред.). Дайвинг-туризм . Рутледж. стр. 161–173. Архивировано из оригинала 23 июля 2021 г. Проверено 19 апреля 2020 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Исследование проясняет ситуацию с грязной угрозой рифам Гавайев –...» Человеческая природа – Блог Conservation International . 20 января 2016 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2016 г. Проверено 21 февраля 2016 г.
  30. ^ Рашер, Дуглас (2012). «Влияние травоядных животных, питательных веществ и защиты рифов на распространение водорослей и рост кораллов на тропическом рифе» . Экология . 169 (1): 187–198. Бибкод : 2012Oecol.169..187R . дои : 10.1007/s00442-011-2174-y . ПМЦ   3377479 . PMID   22038059 – через академический поиск завершен.
  31. ^ Jump up to: а б Лоу, Филипп (2011). «Эмпирические модели перехода между состояниями коралловых рифов: влияние региона, защиты и изменения окружающей среды» . ПЛОС ОДИН . 6 (11): 1–15. Бибкод : 2011PLoSO...626339L . дои : 10.1371/journal.pone.0026339 . ПМК   3206808 . ПМИД   22073157 .
  32. ^ Мёллер, Павловский (2021). «Проблемы в современной защите коралловых рифов – возможное воздействие УФ-фильтров, используемых в солнцезащитных кремах, критический обзор» . Границы морской науки . 8 . дои : 10.3389/fmars.2021.665548 .
  33. ^ Нормил, Д. (2016). «Тепло Эль-Ниньо разрушает рифы по всему миру» . Наука . 352 (6281): 15–16. дои : 10.1126/science.352.6281.15 . ПМИД   27034348 .
  34. ^ Бернс, JHR; Дельпарт, Д.; Гейтс, РД; Такабаяши, М. (2015). «Интеграция фотограмметрии структуры по движению с геопространственным программным обеспечением как новый метод количественной оценки трехмерных экологических характеристик коралловых рифов» . ПерДж . 1077 .
  35. ^ Ночерино, Эрика; Менна, Фабио; Грюн, Армин; Тройер, Матиас; Капра, Алессандро; Кастаньетти, Кристина; Росси, Паоло; Брукс, Эндрю Дж.; Шмитт, Рассел Дж.; Холбрук, Салли Дж. (январь 2020 г.). «Мониторинг коралловых рифов аквалангистами с использованием подводной фотограмметрии и геодезической съемки» . Дистанционное зондирование . 12 (18): 3036. Бибкод : 2020RemS...12.3036N . дои : 10.3390/rs12183036 . hdl : 20.500.11850/446222 . ISSN   2072-4292 .
  36. ^ Павони, Гея; Корсини, Массимилиано; Пончиус, Фредерик; Мунтони, Алессандро; Эдвардс, Клинтон; Педерсен, Николь; Сандин, Стюарт; Чиньони, Паоло (май 2022 г.). «TagLab: аннотации с помощью искусственного интеллекта для быстрой и точной семантической сегментации ортоизображений коралловых рифов» . Журнал полевой робототехники . 39 (3): 246–262. дои : 10.1002/rob.22049 . ISSN   1556-4959 . S2CID   244648241 .
  37. ^ «НОАА Сохранение среды обитания» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2015 г. Проверено 7 мая 2015 г.
  38. ^ «Фонд восстановления кораллов» . Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г.
  39. ^ «Восстановление коралловых рифов | Полевые станции Моут» . mote.org . Архивировано из оригинала 24 октября 2019 г. Проверено 24 октября 2019 г.
  40. ^ Липпсетт, Лонни (12 ноября 2018 г.). «Как кораллы строят свои скелеты?» . Океанографический институт Вудс-Хоул . Архивировано из оригинала 15 апреля 2021 года . Проверено 23 июля 2021 г.
  41. ^ Рэндалл, Райан (13 сентября 2021 г.). «Новое исследование изучает возможности 3D-печати кораллов» . Архивировано из оригинала 13 сентября 2021 г.
  42. ^ «7 проектов по восстановлению коралловых рифов путем их 3D-печати» . 3DPrint.com | Голос 3D-печати/аддитивного производства . 09.09.2020 . Проверено 14 сентября 2021 г.
  43. ^ Гатеньо, Д. (1998). «Уход за рифовыми октокораллами в аквариуме, выращенными из личинок, собранных в полевых условиях». Аквариумные науки и охрана . 2 (4): 227–236. дои : 10.1023/А:1009627313037 . S2CID   82102974 .
  44. ^ Байрактаров Э., Банасзак А.Т., Монтойя Майя П., Клейпас Дж., Ариас-Гонсалес Дж.Э., Бланко М. и др. (2020) Усилия по восстановлению коралловых рифов в странах и территориях Латинской Америки. PLoS ONE 15(8):e0228477. дои : 10.1371/журнал . поне.0228477
  45. ^ «Новости Би-би-си» . 21 августа 2013 г. Архивировано из оригинала 21 мая 2018 г. Проверено 21 июня 2018 г.
  46. ^ «Флорида-Кис, НОАА» . Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г. Проверено 9 мая 2015 г.
  47. ^ «Охрана природы» . Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г. Проверено 9 мая 2015 г.
  48. ^ Jump up to: а б «Что такое инвазивные виды? | Национальный информационный центр по инвазивным видам» . www.invasivespeciesinfo.gov . Проверено 29 ноября 2022 г.
  49. ^ «Инвазивные виды» . Национальная федерация дикой природы . Проверено 29 ноября 2022 г.
  50. ^ Jump up to: а б с д «МАСНА » Освобождение и вторжение» . masna.org . Проверено 29 ноября 2022 г.
  51. ^ «Морская звезда Терновый венец | Устойчивость рифов» . Проверено 29 ноября 2022 г.
  52. ^ Бэбкок, Рассел К.; Дамбахер, Джеффри М.; Морелло, Элизабетта Б.; Плаганьи, Ева Э.; Хейс, Кейт Р.; Свитман, Хью, Пенсильвания; Пратчетт, Морган С. (30 декабря 2016 г.). «Оценка различных причин вспышек морских звезд, вызванных терновым венцом, и соответствующие меры реагирования на Большом Барьерном рифе» . ПЛОС ОДИН . 11 (12): e0169048. Бибкод : 2016PLoSO..1169048B . дои : 10.1371/journal.pone.0169048 . ISSN   1932-6203 . ПМК   5201292 . ПМИД   28036360 .
  53. ^ «Морская звезда Терновый венец | Устойчивость рифов» . Проверено 30 ноября 2022 г.
  54. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Уэсткотт, Дэвид (2020). «Относительная эффективность трех подходов к смягчению последствий вспышки морской звезды Тернового венца на Большом Барьерном рифе Австралии» . Научные отчеты . 10 (1): 12594. Бибкод : 2020NatSR..1012594W . дои : 10.1038/s41598-020-69466-1 . ПМЦ   7387460 . ПМИД   32724152 . Проверено 30 ноября 2022 г.
  55. ^ Jump up to: а б с д «Особенности жизненного цикла морских звезд, связанных с терновым венцом, способствуют вспышкам заболеваний и вызывают постоянную тревогу за коралловые рифы» . Природа . 2022.
  56. ^ Jump up to: а б с д и Мэтьюз, ЮАР; Меллин, К.; Пратчетт, Морган С. (01 января 2020 г.), Ригл, Бернхард М. (ред.), «Глава девятая - Связь личинок и качество воды объясняют пространственное распределение вспышек морских звезд с терновым венцом на Большом Барьерном рифе» , Достижения в морской биологии , Динамика численности населения рифового кризиса, 87 (1), Academic Press: 223–258, doi : 10.1016/bs.amb.2020.08.007 , PMID   33293012 , S2CID   226407282 , получено 30 ноября 2022 г.
  57. ^ Jump up to: а б с Роджерс, Джейкоб Г.Д.; Плаганьи, Ева Э. (9 мая 2022 г.). «Уничтожение кораллоядных животных улучшает краткосрочное восстановление кораллов в сценариях обесцвечивания» . Природные коммуникации . 13 (1): 2520. Бибкод : 2022NatCo..13.2520R . дои : 10.1038/s41467-022-30213-x . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   9085818 . ПМИД   35534497 .
  58. ^ Кастро-Сангвино, Каролина; Ортис, Хуан Карлос; Томпсон, Ангус; Вольф, Николас Х.; Феррари, Рената; Робсон, Барбара; Маньо-Канто, Маритес М.; Пуотинен, Марджи; Фабрициус, Катарина Э.; Утике, Свен (01 апреля 2021 г.). «Состояние и работоспособность рифов как индикаторы совокупного воздействия на коралловые рифы» . Экологические показатели . 123 : 107335. doi : 10.1016/j.ecolind.2020.107335 . ISSN   1470-160X . S2CID   233569637 .
  59. ^ «Возвращение к рифам, находящимся под угрозой» (PDF) . Институт мировых ресурсов. Февраль 2011 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 июня 2019 г. . Проверено 16 марта 2012 г.
  60. ^ «Восхождение Феникса» . Журнал «Нэшнл Географик». Январь 2011. Архивировано из оригинала 9 августа 2011 года . Проверено 30 апреля 2011 г.
  61. ^ Эдисон Лобао; Фернандо Сезар де Морейра Мескита (11 июня 1991 г.), Указ № 11902 от 11 июня 1991 г. (PDF) (на португальском языке), штат Мараньян, заархивировано (PDF) из оригинала 21 октября 2019 г. , получено 08 августа 2016 г.
  62. ^ Марсело Карота (23 января 2015 г.), Parcel de Manuel Luís, Рамсарский объект и морской парк (на португальском языке), MMA: Министерство окружающей среды, заархивировано из оригинала 23 мая 2015 г. , получено 3 августа 2016 г.
  63. ^ Циннер, Джошуа Э.; МАРНАН, Майкл Дж.; МакКланахан, Тим Р. (2005). «Сохранение природы и общество получают выгоду от традиционного управления коралловыми рифами на острове Ахус, Папуа-Новая Гвинея». Биология сохранения . 19 (6): 1714–1723. Бибкод : 2005ConBi..19.1714C . дои : 10.1111/j.1523-1739.2005.00209.x-i1 . S2CID   83619557 .
  64. ^ «Управление коралловыми рифами, Папуа-Новая Гвинея» . НАСА Земная обсерватория . Архивировано из оригинала 1 октября 2006 года . Проверено 2 ноября 2006 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Обзор исследований мер по повышению устойчивости и устойчивости коралловых рифов . Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий, Национальные академии наук, техники и медицины. 2019. дои : 10.17226/25279 . ISBN  978-0-309-48535-7 . S2CID   134877358 . Значок открытого доступа
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 403b3745bd3ccbe057cc4a149f0d23d8__1708508640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/40/d8/403b3745bd3ccbe057cc4a149f0d23d8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Coral reef protection - 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.)