Jump to content

Вымирание

(Перенаправлено с Планируемого вымирания )

Тилацин Thylacinus ( cynocephalus ) является примером вымершего вида.

Вымирание — прекращение существования таксона в результате смерти его последнего члена . Таксон может функционально вымереть до смерти своего последнего члена, если он утратит способность к размножению и восстановлению. вида Поскольку потенциальный ареал может быть очень большим, определить этот момент сложно и обычно делается ретроспективно. Эта трудность приводит к таким явлениям, как таксоны Lazarus , когда вид, предположительно вымерший, внезапно «появляется» (обычно в летописи окаменелостей ) после периода очевидного отсутствия.

Более 99% всех видов , когда-либо живших на Земле , а это более пяти миллиардов видов, [ 1 ] по оценкам, вымерли . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] По оценкам, в настоящее время во всем мире насчитывается около 8,7 миллионов видов эукариот . [ 6 ] и, возможно, во много раз больше, если сюда включены микроорганизмы , такие как бактерии . [ 7 ] Известные вымершие виды животных включают нептичьих динозавров , саблезубых кошек , дронтов , мамонтов , наземных ленивцев , тилацинов , трилобитов , золотых жаб и странствующих голубей .

В ходе эволюции виды возникают в процессе видообразования когда новые разновидности организмов возникают и процветают, когда они способны найти и использовать экологическую нишу , — а виды вымирают, когда они больше не способны выживать в изменяющихся условиях или в условиях превосходящей конкуренции. . Связь между животными и их экологическими нишами прочно установлена. [ 8 ] Типичный вид вымирает в течение 10 миллионов лет после своего первого появления. [ 5 ] хотя некоторые виды, называемые живыми ископаемыми , выживают практически без морфологических изменений в течение сотен миллионов лет.

Массовые вымирания — относительно редкие события; однако изолированные вымирания видов и клад весьма распространены и являются естественной частью эволюционного процесса. [ 9 ] Лишь недавно были зарегистрированы вымирания, и учёные были встревожены нынешними высокими темпами вымирания . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Большинство вымерших видов никогда не документируются научно. По оценкам некоторых ученых, до половины существующих в настоящее время видов растений и животных могут исчезнуть к 2100 году. [ 15 ] В отчете 2018 года указано, что для восстановления филогенетического разнообразия 300 видов млекопитающих, стертого в эпоху человечества с позднего плейстоцена , потребуется от 5 до 7 миллионов лет. [ 16 ]

Согласно о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг за докладу IPBES 2019 год , биомасса диких млекопитающих сократилась на 82%, естественные экосистемы потеряли около половины своей площади, а миллион видов находится под угрозой исчезновения — и все это в основном в результате действия человека. Двадцать пять процентов видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] В последующем отчете МПБЭУ назвал неустойчивое рыболовство, охоту и лесозаготовки одними из основных факторов глобального кризиса вымирания видов. [ 20 ]

В июне 2019 года под угрозой исчезновения оказался миллион видов растений и животных. С 1750 года исчез как минимум 571 вид растений, но, вероятно, гораздо больше. Основной причиной вымирания является разрушение естественной среды обитания в результате деятельности человека, такой как вырубка лесов и превращение земель в поля для сельского хозяйства. [ 21 ]

Символ кинжала (†), помещенный рядом с названием вида или другого таксона, обычно указывает на его статус вымершего.

Примеры вымерших видов и подвидов включают:

Определение

[ редактировать ]
Внешняя форма вымершего лепидодендрона из верхнего карбона штата Огайо. [ 22 ] [ 23 ]

Вид вымирает, когда умирает последний существующий член. Таким образом, вымирание становится неизбежным, когда не осталось выживших особей, способных воспроизводиться и создавать новое поколение. Вид может функционально вымереть , когда выживет лишь горстка особей, которые не могут размножаться из-за плохого здоровья, возраста, редкого распространения на большом ареале, отсутствия особей обоих полов (у видов , размножающихся половым путем ) или по другим причинам.

Для точного определения исчезновения (или псевдовымирания ) вида требуется четкое определение этого вида . Чтобы объявить вымерший вид, рассматриваемый вид должен однозначно отличаться от любого предка или дочернего вида, а также от любых других близкородственных видов. Вымирание вида (или замена дочерним видом) играет ключевую роль в прерывистого равновесия гипотезе Стивена Джея Гулда и Найлза Элдриджа . [ 24 ]

Скелет различных вымерших динозавров ; некоторые другие линии динозавров все еще процветают в форме птиц .

В экологии . вымирание иногда неофициально используется для обозначения локального вымирания , при котором вид перестает существовать в выбранной области исследования, несмотря на то, что он все еще существует в других местах Локальное вымирание можно компенсировать реинтродукцией особей этого вида, взятых из других мест; Реинтродукция волка является примером этого. Виды, которые не вымерли в глобальном масштабе, называются современными . Те виды, которые существуют, но находятся под угрозой исчезновения, называются угрозой находящимися под видами, исчезновения .

Додо 1626 года, является Маврикия современного , показанный здесь на иллюстрации Руланта Савери часто цитируемым примером вымирания . [ 25 ]

В настоящее время важным аспектом вымирания являются попытки человека сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Это отражено в создании природоохранного статуса «вымершие в дикой природе» (EW) . Виды, перечисленные под этим статусом Международным союзом охраны природы (МСОП), не имеют живых экземпляров в дикой природе и содержатся только в зоопарках или других искусственных средах. Некоторые из этих видов функционально вымерли, поскольку они больше не являются частью их естественной среды обитания, и маловероятно, что этот вид когда-либо будет восстановлен в дикой природе. [ 26 ] Когда это возможно, современные зоологические учреждения стараются поддерживать жизнеспособную популяцию для сохранения видов и возможной будущей реинтродукции в дикую природу посредством использования тщательно спланированных программ разведения .

Вымирание дикой популяции одного вида может иметь побочные эффекты, вызывая дальнейшее вымирание. Их еще называют «цепями вымирания». [ 27 ] Это особенно характерно для случаев исчезновения ключевых видов .

Исследование 2018 года показало, что шестое массовое вымирание, начавшееся в позднем плейстоцене, может занять от 5 до 7 миллионов лет, чтобы восстановить 2,5 миллиарда лет уникального разнообразия млекопитающих до уровня, который был до эры человека. [ 16 ] [ 28 ]

Псевдовымирание

[ редактировать ]

Вымирание родительского вида, при котором дочерние виды или подвиды все еще существуют, называется псевдовымиранием или филетическим вымиранием. Фактически старый таксон исчезает, превращаясь ( анагенез ) в преемника, [ 29 ] или разделиться на несколько частей ( кладогенез ). [ 30 ]

Псевдовымирание трудно продемонстрировать, если нет убедительной цепочки доказательств, связывающих живые виды с представителями ранее существовавших видов. Например, иногда утверждается, что вымерший Hyracotherium , который был ранней лошадью, имеющей общего предка с современной лошадью , является псевдовымершим, а не вымершим, поскольку существует несколько существующих видов Equus , включая зебру и осла ; однако, поскольку ископаемые виды обычно не оставляют после себя генетического материала, нельзя сказать, превратился ли Hyracotherium в более современные виды лошадей или просто произошел от общего предка с современными лошадьми. Псевдовымирание гораздо легче продемонстрировать для более крупных таксономических групп.

Lazarus taxa

[edit]

A Lazarus taxon or Lazarus species refers to instances where a species or taxon was thought to be extinct, but was later rediscovered. It can also refer to instances where large gaps in the fossil record of a taxon result in fossils reappearing much later, although the taxon may have ultimately become extinct at a later point.

The coelacanth, a fish related to lungfish and tetrapods, is an example of a Lazarus taxon that was known only from the fossil record and was considered to have been extinct since the end of the Cretaceous Period. In 1938, however, a living specimen was found off the Chalumna River (now Tyolomnqa) on the east coast of South Africa.[31] Calliostoma bullatum, a species of deepwater sea snail originally described from fossils in 1844 proved to be a Lazarus species when extant individuals were described in 2019.[32]

Attenborough's long-beaked echidna (Zaglossus attenboroughi) is an example of a Lazarus species from Papua New Guinea that had last been sighted in 1962 and believed to be possibly extinct, until it was recorded again in November 2023.[33]

Some species currently thought to be extinct have had continued speculation that they may still exist, and in the event of rediscovery would be considered Lazarus species. Examples include the thylacine, or Tasmanian tiger (Thylacinus cynocephalus), the last known example of which died in Hobart Zoo in Tasmania in 1936; the Japanese wolf (Canis lupus hodophilax), last sighted over 100 years ago; the American ivory-billed woodpecker (Campephilus principalis), with the last universally accepted sighting in 1944; and the slender-billed curlew (Numenius tenuirostris), not seen since 2007.[34]

Causes

[edit]
The passenger pigeon, one of the hundreds of species of extinct birds, was hunted to extinction over the course of a few decades.

As long as species have been evolving, species have been going extinct. It is estimated that over 99.9% of all species that ever lived are extinct. The average lifespan of a species is 1–10 million years,[35] although this varies widely between taxa. A variety of causes can contribute directly or indirectly to the extinction of a species or group of species. "Just as each species is unique", write Beverly and Stephen C. Stearns, "so is each extinction ... the causes for each are varied—some subtle and complex, others obvious and simple".[36] Most simply, any species that cannot survive and reproduce in its environment and cannot move to a new environment where it can do so, dies out and becomes extinct. Extinction of a species may come suddenly when an otherwise healthy species is wiped out completely, as when toxic pollution renders its entire habitat unliveable; or may occur gradually over thousands or millions of years, such as when a species gradually loses out in competition for food to better adapted competitors. Extinction may occur a long time after the events that set it in motion, a phenomenon known as extinction debt.

Assessing the relative importance of genetic factors compared to environmental ones as the causes of extinction has been compared to the debate on nature and nurture.[37] The question of whether more extinctions in the fossil record have been caused by evolution or by competition or by predation or by disease or by catastrophe is a subject of discussion; Mark Newman, the author of Modeling Extinction, argues for a mathematical model that falls in all positions.[5] By contrast, conservation biology uses the extinction vortex model to classify extinctions by cause. When concerns about human extinction have been raised, for example in Sir Martin Rees' 2003 book Our Final Hour, those concerns lie with the effects of climate change or technological disaster.

Human-driven extinction started as humans migrated out of Africa more than 60,000 years ago.[38] Currently, environmental groups and some governments are concerned with the extinction of species caused by humanity, and they try to prevent further extinctions through a variety of conservation programs.[10] Humans can cause extinction of a species through overharvesting, pollution, habitat destruction, introduction of invasive species (such as new predators and food competitors), overhunting, and other influences. Explosive, unsustainable human population growth and increasing per capita consumption are essential drivers of the extinction crisis.[39][40][41][42] According to the International Union for Conservation of Nature (IUCN), 784 extinctions have been recorded since the year 1500, the arbitrary date selected to define "recent" extinctions, up to the year 2004; with many more likely to have gone unnoticed. Several species have also been listed as extinct since 2004.[43]

Genetics and demographic phenomena

[edit]

If adaptation increasing population fitness is slower than environmental degradation plus the accumulation of slightly deleterious mutations, then a population will go extinct.[44] Smaller populations have fewer beneficial mutations entering the population each generation, slowing adaptation. It is also easier for slightly deleterious mutations to fix in small populations; the resulting positive feedback loop between small population size and low fitness can cause mutational meltdown.

Limited geographic range is the most important determinant of genus extinction at background rates but becomes increasingly irrelevant as mass extinction arises.[45] Limited geographic range is a cause both of small population size and of greater vulnerability to local environmental catastrophes.

Extinction rates can be affected not just by population size, but by any factor that affects evolvability, including balancing selection, cryptic genetic variation, phenotypic plasticity, and robustness. A diverse or deep gene pool gives a population a higher chance in the short term of surviving an adverse change in conditions. Effects that cause or reward a loss in genetic diversity can increase the chances of extinction of a species. Population bottlenecks can dramatically reduce genetic diversity by severely limiting the number of reproducing individuals and make inbreeding more frequent.

Genetic pollution

[edit]

Extinction sometimes results for species evolved to specific ecologies[46] that are subjected to genetic pollution—i.e., uncontrolled hybridization, introgression and genetic swamping that lead to homogenization or out-competition from the introduced (or hybrid) species.[47] Endemic populations can face such extinctions when new populations are imported or selectively bred by people, or when habitat modification brings previously isolated species into contact. Extinction is likeliest for rare species coming into contact with more abundant ones;[48] interbreeding can swamp the rarer gene pool and create hybrids, depleting the purebred gene pool (for example, the endangered wild water buffalo is most threatened with extinction by genetic pollution from the abundant domestic water buffalo). Such extinctions are not always apparent from morphological (non-genetic) observations. Some degree of gene flow is a normal evolutionary process; nevertheless, hybridization (with or without introgression) threatens rare species' existence.[49][50]

The gene pool of a species or a population is the variety of genetic information in its living members. A large gene pool (extensive genetic diversity) is associated with robust populations that can survive bouts of intense selection. Meanwhile, low genetic diversity (see inbreeding and population bottlenecks) reduces the range of adaptions possible.[51] Replacing native with alien genes narrows genetic diversity within the original population,[48][52] thereby increasing the chance of extinction.

Habitat degradation

[edit]
Scorched land resulting from slash-and-burn agriculture

Habitat degradation is currently the main anthropogenic cause of species extinctions. The main cause of habitat degradation worldwide is agriculture, with urban sprawl, logging, mining, and some fishing practices close behind. The degradation of a species' habitat may alter the fitness landscape to such an extent that the species is no longer able to survive and becomes extinct. This may occur by direct effects, such as the environment becoming toxic, or indirectly, by limiting a species' ability to compete effectively for diminished resources or against new competitor species.

Habitat destruction, particularly the removal of vegetation that stabilizes soil, enhances erosion and diminishes nutrient availability in terrestrial ecosystems. This degradation can lead to a reduction in agricultural productivity. Furthermore, increased erosion contributes to poorer water quality by elevating the levels of sediment and pollutants in rivers and streams.[53]

Habitat degradation through toxicity can kill off a species very rapidly, by killing all living members through contamination or sterilizing them. It can also occur over longer periods at lower toxicity levels by affecting life span, reproductive capacity, or competitiveness.

Habitat degradation can also take the form of a physical destruction of niche habitats. The widespread destruction of tropical rainforests and replacement with open pastureland is widely cited as an example of this;[15] elimination of the dense forest eliminated the infrastructure needed by many species to survive. For example, a fern that depends on dense shade for protection from direct sunlight can no longer survive without forest to shelter it. Another example is the destruction of ocean floors by bottom trawling.[54]

Diminished resources or introduction of new competitor species also often accompany habitat degradation. Global warming has allowed some species to expand their range, bringing competition to other species that previously occupied that area. Sometimes these new competitors are predators and directly affect prey species, while at other times they may merely outcompete vulnerable species for limited resources. Vital resources including water and food can also be limited during habitat degradation, leading to extinction.

Predation, competition, and disease

[edit]
The golden toad was last seen on May 15, 1989. Decline in amphibian populations is ongoing worldwide.

In the natural course of events, species become extinct for a number of reasons, including but not limited to: extinction of a necessary host, prey or pollinator, interspecific competition, inability to deal with evolving diseases and changing environmental conditions (particularly sudden changes) which can act to introduce novel predators, or to remove prey. Recently in geological time, humans have become an additional cause of extinction of some species, either as a new mega-predator or by transporting animals and plants from one part of the world to another. Such introductions have been occurring for thousands of years, sometimes intentionally (e.g. livestock released by sailors on islands as a future source of food) and sometimes accidentally (e.g. rats escaping from boats). In most cases, the introductions are unsuccessful, but when an invasive alien species does become established, the consequences can be catastrophic. Invasive alien species can affect native species directly by eating them, competing with them, and introducing pathogens or parasites that sicken or kill them; or indirectly by destroying or degrading their habitat. Human populations may themselves act as invasive predators. According to the "overkill hypothesis", the swift extinction of the megafauna in areas such as Australia (40,000 years before present), North and South America (12,000 years before present), Madagascar, Hawaii (AD 300–1000), and New Zealand (AD 1300–1500), resulted from the sudden introduction of human beings to environments full of animals that had never seen them before and were therefore completely unadapted to their predation techniques.[55]

Coextinction

[edit]
The large Haast's eagle and moa from New Zealand

Coextinction refers to the loss of a species due to the extinction of another; for example, the extinction of parasitic insects following the loss of their hosts. Coextinction can also occur when a species loses its pollinator, or to predators in a food chain who lose their prey. "Species coextinction is a manifestation of one of the interconnectednesses of organisms in complex ecosystems ... While coextinction may not be the most important cause of species extinctions, it is certainly an insidious one."[56] Coextinction is especially common when a keystone species goes extinct. Models suggest that coextinction is the most common form of biodiversity loss. There may be a cascade of coextinction across the trophic levels. Such effects are most severe in mutualistic and parasitic relationships. An example of coextinction is the Haast's eagle and the moa: the Haast's eagle was a predator that became extinct because its food source became extinct. The moa were several species of flightless birds that were a food source for the Haast's eagle.[57]

Climate change

[edit]

Extinction as a result of climate change has been confirmed by fossil studies.[58] Particularly, the extinction of amphibians during the Carboniferous Rainforest Collapse, 305 million years ago.[58] A 2003 review across 14 biodiversity research centers predicted that, because of climate change, 15–37% of land species would be "committed to extinction" by 2050.[59][60] The ecologically rich areas that would potentially suffer the heaviest losses include the Cape Floristic Region and the Caribbean Basin. These areas might see a doubling of present carbon dioxide levels and rising temperatures that could eliminate 56,000 plant and 3,700 animal species.[61] Climate change has also been found to be a factor in habitat loss and desertification.[62]

Sexual selection and male investment

[edit]

Исследования окаменелостей видов с момента их эволюции до их исчезновения показывают, что виды с высоким половым диморфизмом , особенно характеристиками самцов, которые используются для конкуренции за спаривание, подвергаются более высокому риску исчезновения и вымирают быстрее, чем виды с меньшим половым диморфизмом. виды с наименьшим половым диморфизмом выживают в течение миллионов лет, в то время как виды с наибольшим половым диморфизмом вымирают всего за тысячи лет. Более ранние исследования, основанные на подсчете количества ныне живущих видов в современных таксонах, показали большее количество видов в таксонах с более половым диморфизмом, что было интерпретировано как более высокая выживаемость в таксонах с более сильным половым отбором, но такие исследования современных видов измеряют только косвенные эффекты. вымирания и подвержены таким источникам ошибок, как вымирающие и обреченные таксоны, видоизменяющиеся из-за разделения ареалов обитания на более мелкие изолированные группы во время сокращения среды обитания таксонов, находящихся на грани исчезновения. Возможные причины более высокого риска исчезновения видов с более сильным половым отбором, показанные всесторонними исследованиями окаменелостей, которые исключают такие источники ошибок, включают дорогие украшения, отобранные половым путем, отрицательно влияющие на способность к выживанию. естественный отбор , а также половой отбор, удаляющий разнообразие генов, которые в нынешних экологических условиях нейтральны для естественного отбора, но некоторые из которых могут быть важны для выживания при изменении климата. [ 63 ]

Массовые вымирания

[ редактировать ]
кембрийордовиксилурийскийдевонский периодкаменноугольный периодПермскийТриасовый периодюрский периодМеловой периодПалеогенНеоген
Интенсивность вымирания морской среды в фанерозое
%
Миллионы лет назад
CambrianOrdovicianSilurianDevonianCarboniferousPermianTriassicJurassicCretaceousPaleogeneNeogene
Синий график показывает кажущийся процент (а не абсолютное количество) морских животных родов вымерших в течение любого заданного интервала времени. Здесь представлены не все морские виды, а только те, которые легко окаменевают. Ярлыки традиционных событий вымирания «Большой пятерки» и недавно признанного события массового вымирания Капитанской эпохи представляют собой кликабельные ссылки; см. в разделе «Событие вымирания» более подробную информацию . ( информация об источнике и изображении )

В истории жизни на Земле произошло как минимум пять массовых вымираний и четыре за последние 350 миллионов лет, когда многие виды исчезли за относительно короткий период геологического времени. Массивное извержение, в результате которого в атмосферу было выброшено большое количество частиц тефры , считается одной из вероятных причин « пермско-триасового вымирания », произошедшего около 250 миллионов лет назад. [ 64 ] который, по оценкам, убил 90% существовавших тогда видов. [ 65 ] Есть также основания полагать, что этому событию предшествовало еще одно массовое вымирание, известное как « Вымирание Олсона» . [ 64 ] Мел -палеогеновое вымирание (K – Pg) произошло 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода; он наиболее известен тем, что уничтожил нептичьих динозавров , среди многих других видов.

Современные вымирания

[ редактировать ]
Изменение распределения наземных млекопитающих в мире по тоннам углерода. Биомасса диких наземных млекопитающих сократилась на 85% с момента появления человека. [ 66 ]

Согласно опросу 400 биологов, проведенному в 1998 году в Нью-Йорке , Американским музеем естественной истории почти 70% полагают, что Земля в настоящее время находится на ранних стадиях массового вымирания, вызванного деятельностью человека. [ 67 ] известное как голоценовое вымирание . В этом опросе такая же доля респондентов согласилась с прогнозом, что до 20% всех ныне живущих популяций могут вымереть в течение 30 лет (к 2028 году). В специальном выпуске журнала Science за 2014 год говорится, что существует широко распространенный консенсус по вопросу массового вымирания видов, вызванного деятельностью человека. [ 68 ] В исследовании 2020 года, опубликованном в PNAS, говорится, что современный кризис вымирания «может быть самой серьезной экологической угрозой для существования цивилизации, поскольку он необратим». [ 69 ]

Биолог Э.О. Уилсон подсчитал [ 15 ] в 2002 году, что если нынешние темпы разрушения биосферы человеком сохранятся, половина всех видов растений и животных на Земле вымрет через 100 лет. [ 70 ] Что еще более важно, текущие темпы глобального вымирания видов оцениваются в 100–1000 раз «фоновыми» темпами (средние темпы вымирания в эволюционной временной шкале планеты Земля). [ 71 ] [ 72 ] быстрее, чем когда-либо в истории человечества, [ 73 ] [ 74 ] в то время как будущие ставки, вероятно, будут в 10 000 раз выше. [ 72 ] Однако некоторые группы вымирают гораздо быстрее. Биологи Пол Р. Эрлих и Стюарт Пимм , среди прочих, утверждают, что рост населения и чрезмерное потребление являются основными движущими силами современного кризиса вымирания. [ 75 ] [ 76 ] [ 39 ] [ 77 ]

В январе 2020 года Конвенция ООН о биологическом разнообразии разработала план по смягчению современного кризиса вымирания, установив крайний срок в 2030 году для защиты 30% суши и океанов Земли и сокращения загрязнения на 50% с целью обеспечить восстановление экосистем к 2050 году. [ 78 ] [ 79 ] » за 2020 год В докладе ООН « Глобальная перспектива в области биоразнообразия говорится, что из 20 целей в области биоразнообразия, поставленных в Айтинских задачах по сохранению биоразнообразия в 2010 году, только 6 были «частично достигнуты» к крайнему сроку 2020 года. [ 80 ] В докладе предостерегается, что биоразнообразие будет продолжать сокращаться, если статус-кво не будет изменен, в частности, «в настоящее время неустойчивые модели производства и потребления, роста населения и технологических разработок». [ 81 ] В отчете за 2021 год, опубликованном в журнале Frontiers in Conservation Science , некоторые ведущие ученые заявили, что даже если бы Цели Айти по сохранению биоразнообразия, установленные на 2020 год, были достигнуты, это не привело бы к значительному смягчению последствий утраты биоразнообразия. Они добавили, что неспособность мирового сообщества достичь этих целей неудивительна, учитывая, что потеря биоразнообразия «далеко не входит в число приоритетов любой страны, уступая другим проблемам, таким как занятость, здравоохранение, экономический рост или стабильность валюты». [ 82 ] [ 83 ]

История научного понимания

[ редактировать ]
Тираннозавр , один из многих вымерших родов динозавров. Причина мел-палеогенового вымирания является предметом многочисленных споров среди исследователей.
Неопубликованная версия реконструкции скелета Anoplotherium commune с мышцами, сделанная Жоржем Кювье в 1812 году. Сегодня считается, что палеогеновое млекопитающее вымерло в результате Гранд-Купюр в Западной Европе. вымирания [ 84 ]
Жорж Кювье сравнил челюсти ископаемых мамонтов с челюстями живых слонов и пришел к выводу, что они отличаются от любых известных ныне живущих видов. [ 85 ]

На протяжении большей части истории современное понимание вымирания как конца вида было несовместимо с преобладающим мировоззрением. До 19 века большая часть западного общества придерживалась веры в то, что мир был создан Богом и поэтому был полным и совершенным. [ 86 ] Своего расцвета эта концепция достигла в 1700-х годах с пиком популярности богословской концепции, называемой великой цепью бытия , в которой все живое на земле, от мельчайшего микроорганизма до Бога, связано в непрерывную цепь. [ 87 ] В соответствии с этой моделью вымирание вида было невозможным, поскольку оно создало бы пробелы или недостающие звенья в цепи и разрушило бы естественный порядок. [ 86 ] [ 87 ] Томас Джефферсон был твердым сторонником великой цепи бытия и противником вымирания. [ 86 ] [ 88 ] известно, что он отрицает вымирание шерстистого мамонта на том основании, что природа никогда не позволяет вымирать какой-либо расе животных. [ 89 ]

В конце 17 века была обнаружена серия окаменелостей, которые не похожи ни на один из ныне живущих видов. В результате научное сообщество предприняло путешествие творческой рационализации, стремясь понять, что случилось с этими видами, в рамках концепции, не учитывающей полное вымирание. В октябре 1686 года Роберт Гук отпечаток наутилуса диаметром представил Королевскому обществу более двух футов. [ 90 ] и морфологически отличается от любого известного живого вида. Гук предположил, что это произошло просто потому, что эти виды жили в глубоком океане, и их еще никто не обнаружил. [ 87 ] Хотя он утверждал, что вид мог быть «потерян», он считал это маловероятным. [ 87 ] Точно так же в 1695 году сэр Томас Молинье опубликовал отчет об огромных рогах, найденных в Ирландии , которые не принадлежали ни к одному из существующих таксонов в этой области. [ 88 ] [ 91 ] Молинье рассуждал, что они произошли от североамериканских лосей и что это животное когда-то было обычным явлением на Британских островах . [ 88 ] [ 91 ] Вместо того, чтобы предположить, что это указывает на возможность вымирания видов, он утверждал, что, хотя организмы могут вымереть локально, они никогда не могут быть полностью потеряны и будут продолжать существовать в каком-то неизвестном регионе земного шара. [ 91 ] Позже было подтверждено, что рога принадлежат вымершему оленю Megaloceros . [ 88 ] Ход мыслей Гука и Молинье было трудно опровергнуть. Когда части мира не были тщательно исследованы и нанесены на карту, ученые не могли исключить, что животные, обнаруженные только в летописи окаменелостей, не просто «прятались» в неисследованных регионах Земли. [ 92 ]

Жоржу Кювье приписывают создание современной концепции вымирания в лекции 1796 года во Французском институте . [ 85 ] [ 89 ] хотя большую часть своей карьеры он посвятил попыткам убедить более широкое научное сообщество в своей теории. [ 93 ] Кювье был уважаемым геологом, которого хвалили за способность реконструировать анатомию неизвестного вида по нескольким фрагментам костей. [ 85 ] Его основным доказательством вымирания стали черепа мамонтов, найденные в бассейне Парижа . [ 85 ] Кювье отличал их от любых известных ныне живущих видов слонов и утверждал, что маловероятно, чтобы такое огромное животное осталось незамеченным. [ 85 ] В 1812 году Кювье вместе с Александром Броньяром и Жоффруа Сен-Илером нанес на карту пласты Парижского бассейна. [ 87 ] Они видели чередующиеся отложения соленой и пресной воды, а также закономерности появления и исчезновения окаменелостей на протяжении всей летописи. [ 88 ] [ 93 ] Из этих закономерностей Кювье сделал вывод об исторических циклах катастрофических наводнений, вымирания и повторного заселения Земли новыми видами. [ 88 ] [ 93 ]

Ископаемые свидетельства Кювье показали, что в прошлом существовали совсем другие формы жизни, чем те, которые существуют сегодня, и этот факт был принят большинством ученых. [ 86 ] Основные дебаты сосредоточились на том, был ли этот оборот, вызванный вымиранием, постепенным или резким по своей природе. [ 93 ] Кювье понимал, что вымирание — это результат катастрофических событий, которые уничтожают огромное количество видов, а не постепенное вымирание вида с течением времени. [ 94 ] Его катастрофический взгляд на природу вымирания собрал у него множество противников в недавно возникшей школе униформизма . [ 94 ]

Жан-Батист Ламарк , сторонник постепенности и коллега Кювье, рассматривал окаменелости различных форм жизни как свидетельство изменчивого характера видов. [ 93 ] Хотя Ламарк не отрицал возможность вымирания, он считал, что оно исключительное и редкое и что большая часть изменений видов с течением времени происходила из-за постепенных изменений. [ 93 ] В отличие от Кювье, Ламарк скептически относился к возможности катастрофических событий достаточно большого масштаба, чтобы вызвать полное вымирание. В своей геологической истории Земли под названием «Гидрогеология» Ламарк вместо этого утверждал, что поверхность Земли сформировалась в результате постепенной эрозии и отложения воды, и что виды со временем менялись в ответ на изменение окружающей среды. [ 93 ] [ 95 ]

Чарльз Лайель , известный геолог и основатель униформизма , считал, что процессы прошлого следует понимать, используя процессы сегодняшнего дня. Как и Ламарк, Лайель признал, что вымирание может произойти, отметив полное исчезновение дронта и истребление местных лошадей на Британских островах. [ 87 ] Он также выступал против массового вымирания , полагая, что любое вымирание должно быть постепенным процессом. [ 85 ] [ 89 ] Лайель также показал, что первоначальная интерпретация парижских слоев Кювье была неверной. Вместо катастрофических наводнений, предполагаемых Кювье, Лайель продемонстрировал, что структуры отложений соленой и пресной воды , подобные тем, которые наблюдаются в Парижском бассейне, могут образовываться в результате медленного повышения и падения уровня моря . [ 88 ]

Концепция вымирания была неотъемлемой частью Чарльза Дарвина работы «Происхождение видов» , при этом менее приспособленные линии со временем исчезали. Для Дарвина вымирание было постоянным побочным эффектом конкуренции . [ 96 ] Из-за широкого охвата «Происхождения видов » было широко признано, что вымирание происходило постепенно и равномерно (эта концепция теперь называется фоновым вымиранием ). [ 89 ] Лишь в 1982 году, когда Дэвид Рауп и Джек Сепкоски опубликовали свою основополагающую статью о массовом вымирании, Кювье был оправдан, а катастрофическое вымирание было признано важным механизмом. [ нужна ссылка ] . Современное понимание вымирания представляет собой синтез катастрофических событий вымирания, предложенных Кювье, и фоновых событий вымирания, предложенных Лайелем и Дарвином.

Человеческие взгляды и интересы

[ редактировать ]
Огромный молот-голова, пойманный спортивным рыбаком. Человеческая эксплуатация теперь угрожает выживанию этого вида. Чрезмерный вылов рыбы является основной причиной сокращения популяции акул, которая с 1970 года упала более чем на 71%. [ 97 ] [ 98 ]

Вымирание является важной темой исследований в области зоологии и биологии в целом, а также стало предметом беспокойства за пределами научного сообщества. Ряд организаций, таких как Всемирный фонд природы , был создан с целью сохранения видов от вымирания. Правительства пытались посредством принятия законов избежать разрушения среды обитания, чрезмерного сбора урожая в сельском хозяйстве и загрязнения . Хотя многие вымирания, вызванные деятельностью человека, были случайными, люди также занимались преднамеренным уничтожением некоторых видов, таких как опасные вирусы , и было предложено полное уничтожение других проблемных видов. Другие виды были преднамеренно доведены до исчезновения или почти доведены до исчезновения из-за браконьерства , или потому, что они были «нежелательными», или для продвижения других человеческих целей. Одним из примеров было почти полное исчезновение американских бизонов , которые были почти полностью уничтожены в результате массовой охоты, санкционированной правительством Соединенных Штатов, с целью вытеснить коренных американцев , многие из которых полагались на бизонов как на пищу. [ 99 ]

Биолог Брюс Уолш называет три причины научного интереса к сохранению видов: генетические ресурсы , стабильность экосистемы и этика ; и сегодня научное сообщество «подчеркивает важность» сохранения биоразнообразия. [ 100 ] [ 101 ]

В наше время коммерческим и промышленным интересам часто приходится бороться с влиянием производства на растительный и животный мир. Однако некоторые технологии с минимальным или отсутствующим доказанным вредным воздействием на Homo sapiens могут быть разрушительными для дикой природы (например, ДДТ ). [ 102 ] [ 103 ] Биогеограф Джаред Даймонд отмечает, что, хотя крупный бизнес может называть экологические проблемы «преувеличенными» и часто наносить «разрушительный ущерб», некоторые корпорации считают, что в их интересах принять передовые методы сохранения и даже участвовать в усилиях по сохранению, которые превосходят усилия, предпринимаемые национальными властями. парки . [ 104 ]

Правительства иногда рассматривают утрату местных видов как потерю для экотуризма . [ 105 ] и могут принимать законы, предусматривающие суровое наказание за торговлю местными видами, чтобы предотвратить вымирание в дикой природе. Природные заповедники создаются правительствами как средство обеспечения постоянной среды обитания для видов, перенаселенных в результате человеческой экспансии. 1992 года Конвенция о биологическом разнообразии привела к появлению международных программ Плана действий по сохранению биоразнообразия , которые пытаются предоставить всеобъемлющие руководящие принципы для государственного сохранения биоразнообразия. Правозащитные группы, такие как The Wildlands Project. [ 106 ] и Альянс за нулевое вымирание, [ 107 ] работать над просвещением общественности и оказывать давление на правительства с целью заставить их действовать.

Люди, живущие близко к природе, могут зависеть от выживания всех видов в их среде обитания, что подвергает их высокому риску исчезновения . Однако люди отдают приоритет повседневному выживанию, а не сохранению видов; Из- за перенаселения тропических развивающихся стран леса оказывают огромное давление из-за натурального сельского хозяйства , в том числе подсечно-огневых методов ведения сельского хозяйства, которые могут сократить среду обитания исчезающих видов. [ 108 ]

-антинаталист Философ Дэвид Бенатар заключает, что любое популярное беспокойство по поводу исчезновения видов, кроме человека, обычно возникает из-за беспокойства о том, как потеря вида повлияет на человеческие желания и потребности, что «мы будем жить в мире, обедневшем из-за потери одного аспекта разнообразие фауны, что мы больше не сможем наблюдать или использовать этот вид животных». Он отмечает, что типичные опасения по поводу возможного исчезновения человека, такие как потеря отдельных представителей, не принимаются во внимание в отношении исчезновения видов, не относящихся к человеку. [ 109 ] Антрополог Джейсон Хикел предполагает, что причина, по которой человечество в значительной степени безразлично к массовому антропогенному вымиранию видов, заключается в том, что мы считаем себя отдельными от мира природы и организмов внутри него. Он говорит, что это отчасти связано с логикой капитализма : «что мир на самом деле не живой, и это, конечно, не наш родственник, а скорее всего лишь материал, который нужно извлечь и выбросить – и это включает в себя большинство людей, живущих и здесь тоже». [ 110 ]

Запланированное вымирание

[ редактировать ]

Завершенный

[ редактировать ]

Предложенный

[ редактировать ]
Возбудители болезней
[ редактировать ]

Полиовирус в настоящее время ограничен небольшими частями мира из-за усилий по его уничтожению. [ 113 ]

Dracunculus medinensis , или ришта, паразитический червь, вызывающий заболевание дракункулез , в настоящее время близок к искоренению благодаря усилиям Центра Картера . [ 114 ]

Treponema pallidum pertenue , бактерия, вызывающая фрамбезию , находится в процессе ликвидации.

Переносчики болезней
[ редактировать ]

Биолог Оливия Джадсон выступает за преднамеренное исчезновение некоторых видов комаров , переносчиков болезней . В статье в «Нью-Йорк Таймс» от 25 сентября 2003 года она выступала за «специфическое уничтожение» тридцати видов комаров путем введения генетического элемента, который может встраиваться в другой важный ген, создавая рецессивные « нокаут-гены ». [ 115 ] Она говорит, что комары Anopheles (переносящие малярию ) и комары Aedes (переносящие лихорадку денге , желтую лихорадку , слоновость и другие заболевания) представляют собой лишь 30 из примерно 3500 видов комаров; их искоренение спасло бы по меньшей мере один миллион человеческих жизней в год за счет сокращения генетического разнообразия семейства Culicidae всего на 1%. Далее она утверждает, что, поскольку виды вымирают «постоянно», исчезновение еще нескольких не разрушит экосистему : «Мы не остаемся с пустошами каждый раз, когда исчезает вид. Удаление одного вида иногда вызывает сдвиги в популяциях другие виды, но разные не обязательно должны означать худшие». Кроме того, программы борьбы с малярией и комарами не дают реальной надежды 300 миллионам человек в развивающихся странах, которые в этом году заразятся острыми заболеваниями. Хотя судебные разбирательства продолжаются, она пишет, что, если они потерпят неудачу, «нам следует подумать о окончательном наказании». [ 115 ]

Биолог Э.О. Уилсон выступает за искоренение нескольких видов комаров, в том числе переносчика малярии Anopheles gambiae . Уилсон заявил: «Я говорю об очень небольшом количестве видов, которые эволюционировали вместе с нами и охотятся на людей, поэтому их уничтожение, безусловно, было бы приемлемо. Я считаю, что это просто здравый смысл». [ 116 ]

Было проведено множество кампаний – некоторые успешные – по локальному искоренению мухи цеце и их трипаносом в районах, странах и на островах Африки (включая Принсипи ). [ 117 ] [ 118 ] В настоящее время по всей Африке предпринимаются серьезные усилия, чтобы покончить с ними по всей Африке, и это обычно рассматривается как полезное и морально необходимое. [ 119 ] хотя и не всегда. [ 120 ]

Клонирование

[ редактировать ]
Пиренейский козерог — единственное животное, которое было восстановлено после вымирания, и единственное, которое вымерло дважды.

Некоторые, такие как гарвардский генетик Джордж М. Черч , полагают, что продолжающиеся технологические достижения позволят нам «вернуть к жизни» вымерший вид путем клонирования , используя ДНК из останков этого вида. Предлагаемые цели для клонирования включают мамонта , тилацина и пиренейского козла . Чтобы добиться успеха, необходимо клонировать достаточное количество особей из ДНК разных особей (в случае организмов, размножающихся половым путем), чтобы создать жизнеспособную популяцию. Хотя биоэтические и философские возражения, были выдвинуты [ 121 ] клонирование вымерших существ кажется теоретически возможным. [ 122 ]

В 2003 году учёные попытались клонировать вымершего пиренейского козерога ( C. p.yrenaica ). [ 123 ] Эта попытка провалилась: из 285 реконструированных эмбрионов 54 были перенесены 12 испанским горным козлам козерогов и гибридам домашних козлов и , но только два пережили первые два месяца беременности, прежде чем они тоже умерли. [ 124 ] В 2009 году была предпринята вторая попытка клонировать пиренейского козерога: один клон родился живым, но умер через семь минут из-за физических дефектов легких. [ 125 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ МакКинни, Майкл Л. (1997). «Как редким видам удается избежать вымирания? Палеонтологический взгляд» . В Кунине, МЫ; Гастон, К.Дж. (ред.). Биология редкости . стр. 110–129. дои : 10.1007/978-94-011-5874-9_7 . ISBN  978-94-010-6483-5 . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 26 мая 2015 г.
  2. ^ Яблонски, Д. (2004). «Вымирание: прошлое и настоящее» . Природа . 427 (6975): 589. Бибкод : 2004Natur.427..589J . дои : 10.1038/427589а . ПМИД   14961099 . S2CID   4412106 .
  3. ^ Стернс, Беверли Петерсон; Стернс, Южная Каролина; Стернс, Стивен К. (2000). Смотрю с края вымирания . Издательство Йельского университета . п. предисловие х. ISBN  978-0-300-08469-6 . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 30 мая 2017 г.
  4. ^ Новачек, Майкл Дж. (8 ноября 2014 г.). «Блестящее будущее предыстории» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 29 декабря 2014 года . Проверено 25 декабря 2014 г.
  5. ^ Jump up to: а б с Ньюман, Марк (1997). « Модель массового вымирания ». Журнал теоретической биологии . 189 (3): 235–252. arXiv : adap-org/9702003 . Бибкод : 1997JThBi.189..235N . дои : 10.1006/jtbi.1997.0508 . ПМИД   9441817 . S2CID   9892809 .
  6. ^ Мора, Камило; Титтенсор, Дерек П.; Адл, Сина; Симпсон, Аластер ГБ; Червь, Борис (2011). «Сколько видов существует на Земле и в океане?» . ПЛОС Биология . 9 (8): e1001127. дои : 10.1371/journal.pbio.1001127 . ПМК   3160336 . ПМИД   21886479 .
  7. ^ «Исследователи обнаружили, что на Земле может обитать 1 триллион видов» . Национальный научный фонд . 2 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 4 мая 2016 г. . Проверено 6 мая 2016 г.
  8. ^ Сахни, С.; Бентон, MJ; Ферри, Пенсильвания (2010). «Связь между глобальным таксономическим разнообразием, экологическим разнообразием и распространением позвоночных на суше» . Письма по биологии . 6 (4): 544–547. дои : 10.1098/rsbl.2009.1024 . ПМК   2936204 . ПМИД   20106856 .
  9. ^ Судаков Иван; Майерс, Коринн; Петровский, Сергей; Самралл, Колин Д.; Уиттс, Джеймс (июль 2022 г.). «Пробелы в знаниях и недостающие звенья в понимании массовых вымираний: может ли помочь математическое моделирование?» . Обзоры физики жизни . 41 : 22–57. Бибкод : 2022PhLRv..41...22S . дои : 10.1016/j.plrev.2022.04.001 . ПМИД   35523056 . S2CID   248215038 .
  10. ^ Jump up to: а б «В докладе говорится, что виды исчезают с угрожающей скоростью» . Новости Эн-Би-Си . 17 ноября 2004 г. Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 г. . Проверено 9 февраля 2022 г.
  11. ^ Шестое вымирание на YouTube ( PBS Digital Studios , 17 ноября 2014 г.)
  12. ^ Себальос, Херардо; Эрлих, Пол Р.; Барноски, Энтони Д .; Гарсиа, Андрес; Прингл, Роберт М.; Палмер, Тодд М. (2015). «Ускоренная гибель видов, вызванная деятельностью человека: на пороге шестого массового вымирания» . Достижения науки . 1 (5): e1400253. Бибкод : 2015SciA....1E0253C . дои : 10.1126/sciadv.1400253 . ПМК   4640606 . ПМИД   26601195 .
  13. ^ 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.
  14. ^ Коуи, Роберт Х.; Буше, Филипп; Фонтен, Бенуа (10 января 2022 г.). «Шестое массовое вымирание: факт, вымысел или предположения?» . Биологические обзоры . 97 (2): 640–663. дои : 10.1111/brv.12816 . ПМЦ   9786292 . ПМИД   35014169 . S2CID   245889833 . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  15. ^ Jump up to: а б с Уилсон, Э.О. , Будущее жизни (2002) ( ISBN   0-679-76811-4 ). См. также: Лики, Ричард , «Шестое вымирание: закономерности жизни и будущее человечества» , ISBN   0-385-46809-1
  16. ^ Jump up to: а б Дэвис М., Форби С., Свеннинг Дж.К. (2018). «Разнообразию млекопитающих потребуются миллионы лет, чтобы оправиться от нынешнего кризиса биоразнообразия» . Proc Natl Acad Sci США . 115 (44): 11262–11267. Бибкод : 2018PNAS..11511262D . дои : 10.1073/pnas.1804906115 . ПМК   6217385 . ПМИД   30322924 .
  17. ^ Уоттс, Джонатан (6 мая 2019 г.). «Человеческое общество находится под серьезной угрозой утраты естественной жизни на Земле» . Хранитель . Архивировано из оригинала 14 июня 2019 года . Проверено 6 мая 2019 г.
  18. ^ Пламер, Брэд (6 мая 2019 г.). «Люди ускоряют вымирание и изменяют мир природы «беспрецедентными» темпами» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 14 июня 2019 года . Проверено 6 мая 2019 г.
  19. ^ «СМИ-релиз: Опасный упадок природы «беспрецедентный»; темпы вымирания видов «ускоряются» » . Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам . 6 мая 2019 года. Архивировано из оригинала 14 июня 2019 года . Проверено 6 мая 2019 г.
  20. ^ Бриггс, Хелен (8 июля 2022 г.). «Неустойчивая лесозаготовка, рыбная ловля и охота ведут к вымиранию » . Би-би-си . Архивировано из оригинала 1 августа 2022 года . Проверено 2 августа 2022 г.
  21. ^ « В ходе глобального исследования обнаружено «пугающее» количество вымирающих растений» . Хранитель . 10 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 года . Проверено 11 июня 2019 г.
  22. ^ Кенрик, Пол; Дэвис, Пол (2004). Ископаемые растения . Смитсоновские книги. ISBN  978-0-565-09176-7 . [ нужна страница ]
  23. ^ Моран, Роббин Крейг (2004). Естественная история папоротников . Лесной пресс. ISBN  978-0-88192-667-5 . [ нужна страница ]
  24. ^ См.: Найлз Элдридж, Временные рамки: переосмысление дарвиновской эволюции и теории прерывистого равновесия , 1986, Хайнеманн. ISBN   0-434-22610-6
  25. ^ Даймонд, Джаред (1999). «До стартовой линии». Оружие, микробы и сталь . WW Нортон. стр. 43–44 . ISBN  978-0-393-31755-8 .
  26. ^ Маас, Питер. « Вымершие в дикой природе» Веб-сайт «Вымирание » . URL-адрес доступен 26 января 2007 г. Архивировано 16 февраля 2007 г. на Wayback Machine.
  27. ^ Айва, Кристофер; Хиггс, Пол Г.; Маккейн, Алан Дж. (август 2005 г.). «Удаление видов из модельных пищевых сетей». Ойкос . 110 (2): 283–296. arXiv : q-bio/0401037 . Бибкод : 2005Oikos.110..283Q . дои : 10.1111/j.0030-1299.2005.13493.x . S2CID   16750824 .
  28. ^ Мосберген, Доминик (16 октября 2018 г.). «Млекопитающие еще долго будут восстанавливаться после человеческого уничтожения» . ХаффПост . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  29. ^ Кинг, Майкл; Маллиган, Памела; Стэнсфилд, Уильям (2014). «Псевдовымирание». Генетический словарь (8-е изд.). Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-976644-4 . Архивировано из оригинала 21 марта 2024 года . Проверено 12 ноября 2023 г.
  30. ^ Лейтон, Линдси Р. (2009). «Таксонические характеристики, способствующие выживанию в пермско-триасовом интервале: переход от палеозоя к мезозойской фауне брахиопод». Палеобиология . 34 : 65–79. дои : 10.1666/06082.1 . S2CID   86843206 .
  31. ^ « Открытие целаканта» . Архивировано из оригинала 21 января 2013 года . Проверено 2 марта 2013 г.
  32. ^ Фрайвальд, Андре; Лавалей, Марк; Хьютен, Барт Ван; Бек, Лидия; Хоффман, Леон (4 июня 2019 г.). «Последние улитки, сохранившиеся со времен раннего плейстоцена, рассказ о Calliostomatidae (Gastropoda), обитающих в глубоководных коралловых местах обитания в северо-восточной Атлантике» . Зоотакса . 4613 (1): 93–110. дои : 10.11646/zootaxa.4613.1.4 . ISSN   1175-5334 . ПМИД   31716426 .
  33. ^ «Первые изображения доказывают, что «потерянная ехидна» не вымерла» . 10 ноября 2023 г. Проверено 25 ноября 2023 г.
  34. ^ Платт, Джон Р. (21 февраля 2013 г.). «4 вымерших вида, которые люди все еще надеются открыть заново» . Сеть блогов Scientific American . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г. [ самостоятельно опубликованный источник? ]
  35. ^ Миллс, Л. Скотт (2009). Сохранение популяций дикой природы: демография, генетика и управление . Джон Уайли и сыновья. п. 13. ISBN  978-1-4443-0893-8 .
  36. ^ Стернс, Беверли Петерсон и Стивен С. (2000). "Предисловие". Смотрю с края вымирания . Издательство Йельского университета. стр. х. ISBN  978-0-300-08469-6 .
  37. ^ Рауп, Дэвид М.; Дж. Джон Сепкоски-младший (март 1982 г.). «Массовые вымирания в летописи морских окаменелостей». Наука . 215 (4539): 1501–1503. Бибкод : 1982Sci...215.1501R . дои : 10.1126/science.215.4539.1501 . ПМИД   17788674 . S2CID   43002817 .
  38. ^ Джонс, Дэвид; Крист, Эйлин; Сахгал, Битту, ред. (2022). «Конец колонизации нечеловеческого мира» . Биологическая консервация . Архивировано из оригинала 18 ноября 2022 года.
  39. ^ Jump up to: а б Себальос, Херардо; Эрлих, Пол Р.; Дирзо, Родольфо (23 мая 2017 г.). «Биологическое уничтожение в результате продолжающегося шестого массового вымирания, о котором сигнализируют потери и сокращение популяции позвоночных» . ПНАС . 114 (30): E6089–E6096. Бибкод : 2017PNAS..114E6089C . дои : 10.1073/pnas.1704949114 . ПМЦ   5544311 . ПМИД   28696295 . Однако гораздо реже упоминаются конечные причины этих непосредственных причин биотического разрушения, а именно: человеческое перенаселение и продолжающийся рост населения, а также чрезмерное потребление, особенно со стороны богатых. Эти движущие силы, все из которых связаны с фикцией о том, что бесконечный рост может происходить на ограниченной планете, сами по себе быстро растут.
  40. ^ Стокстад, Эрик (6 мая 2019 г.). «Анализ ориентиров документирует тревожный глобальный упадок природы». Наука . дои : 10.1126/science.aax9287 . S2CID   166478506 .
  41. ^ Андерманн, Тобиас; Фаурби, Сорен; Терви, Сэмюэл Т.; Антонелли, Александр; Сильвестро, Даниэле (1 сентября 2020 г.). «Прошлое и будущее влияние человека на разнообразие млекопитающих» . Достижения науки . 6 (36): eabb2313. Бибкод : 2020SciA....6.2313A . дои : 10.1126/sciadv.abb2313 . ПМЦ   7473673 . ПМИД   32917612 . S2CID   221498762 . Текст и изображения доступны по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine .
  42. ^ Льюис, Софи (9 сентября 2020 г.). «Популяция животных во всем мире сократилась почти на 70% всего за 50 лет, говорится в новом докладе» . Новости CBS . Архивировано из оригинала 10 сентября 2020 года . Проверено 22 октября 2020 г.
  43. ^ «Красный список 2004 года» . Красный список исчезающих видов МСОП . Всемирный союз охраны природы . Архивировано из оригинала 27 августа 2006 года . Проверено 20 сентября 2006 г.
  44. ^ Бертрам, Дж; Гомес, К; Мазель, Дж. (февраль 2017 г.). «Прогнозирование закономерностей долгосрочной адаптации и вымирания с помощью популяционной генетики». Эволюция . 71 (2): 204–214. arXiv : 1605.08717 . дои : 10.1111/evo.13116 . ПМИД   27868195 . S2CID   4705439 .
  45. ^ Пейн, Дж.Л.; С. Финнеган (2007). «Влияние географического ареала на риск вымирания во время фонового и массового вымирания» . Учеб. Натл. акад. наук. 104 (25): 10506–10511. Бибкод : 2007PNAS..10410506P . дои : 10.1073/pnas.0701257104 . ПМК   1890565 . ПМИД   17563357 .
  46. ^ Муни, штат Ха; Клеланд, Э.Э. (2001). «Эволюционное влияние инвазивных видов» . ПНАС . 98 (10): 5446–5451. Бибкод : 2001PNAS...98.5446M . дои : 10.1073/pnas.091093398 . ПМЦ   33232 . ПМИД   11344292 .
  47. ^ «Глоссарий: определения из следующей публикации: Обри, К., Р. Шол и В. Эриксон. 2005. Сорта трав: их происхождение, развитие и использование в национальных лесах и лугах на северо-западе Тихого океана. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. 44 страницы. , плюс приложения; Native Seed Network (NSN), Институт прикладной экологии, 563 SW Jefferson Ave, Корваллис, Орегон 97333, США» . Архивировано из оригинала 22 февраля 2006 года.
  48. ^ Jump up to: а б «Отчет о состоянии лесов Австралии» (PDF) . 2003. с. 107. Архивировано из оригинала (PDF) 13 марта 2011 года.
  49. ^ Раймер, Дж. М.; Симберлофф, Д. (ноябрь 1996 г.). «Вымирание путем гибридизации и интрогрессии». Ежегодный обзор экологии и систематики . 27 . Годовые обзоры: 83–109. doi : 10.1146/annurev.ecolsys.27.1.83 . JSTOR   2097230 . Интродуцированные виды, в свою очередь, рассматриваются как конкурирующие с местными видами, охотящиеся на них или разрушающие их среду обитания. Введение вида (или подвида ), однако, может вызвать другой вид вымирания — генетическое вымирание в результате гибридизации и интрогрессии с местной флорой и фауной.
  50. ^ Поттс, Брэд М. (сентябрь 2001 г.). Генетическое загрязнение в результате фермерского лесного хозяйства с использованием видов и гибридов эвкалипта: отчет для программы совместного предприятия RIRDC/L&WA/FWPRDC по агролесомелиорации . Роберт С. Барбур, Эндрю Б. Хингстон. Правительство Австралии, Корпорация сельских промышленных исследований и развития. ISBN  978-0-642-58336-9 .
  51. ^ «Генетическое разнообразие» (PDF) . 2003. с. 104. Архивировано из оригинала (PDF) 13 марта 2011 года . Проверено 30 мая 2010 г. Другими словами, большее генетическое разнообразие может обеспечить большую устойчивость. Поэтому, чтобы сохранить способность наших лесов адаптироваться к будущим изменениям, необходимо сохранить генетическое разнообразие.
  52. ^ Линденмайер, Д.Б.; Хоббс, Р.Дж.; Солт, Д. (январь 2003 г.). «Плантации лесов и сохранение биоразнообразия» (PDF) . Австралийское лесное хозяйство . 66 (1): 62–66. Бибкод : 2003AuFor..66...62L . дои : 10.1080/00049158.2003.10674891 . S2CID   53968395 . Архивировано (PDF) из оригинала 17 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  53. ^ «Утрата/восстановление среды обитания» . Понимание глобальных изменений . Проверено 12 апреля 2024 г.
  54. ^ Клевер, Чарльз (2004). Конец линии: как чрезмерный вылов рыбы меняет мир и то, что мы едим . Лондон: Эбери Пресс. ISBN  978-0-09-189780-2 .
  55. ^ Ли, Анита. « Гипотеза плейстоценового чрезмерного убийства. Архивировано 14 октября 2006 года в Wayback Machine ». Географическая программа Калифорнийского университета в Беркли. Проверено 11 января 2007 г.
  56. ^ Ко, Лиан Пин; Данн, Роберт Р.; Содхи, Навджот С.; Колвелл, Роберт К.; Проктор, Хизер С.; Смит, Винсент С. (10 сентября 2004 г.). «Сосуществование видов и кризис биоразнообразия». Наука . 305 (5690): 1632–1634. Бибкод : 2004Sci...305.1632K . дои : 10.1126/science.1101101 . ПМИД   15361627 . S2CID   30713492 .
  57. ^ Данн, Роберт Р.; Харрис, Ниима К.; Колвелл, Роберт К.; Ко, Лиан Пин; Содхи, Навджот С. (7 сентября 2009 г.). «Шестое массовое вымирание: являются ли большинство исчезающих видов паразитами и мутуалистами?» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 276 (1670): 3037–3045. дои : 10.1098/rspb.2009.0413 . ПМК   2817118 . ПМИД   19474041 .
  58. ^ Jump up to: а б Сахни, С.; Бентон, MJ; Фалькон-Ланг, HJ (2010). «Разрушение тропических лесов спровоцировало диверсификацию пенсильванских четвероногих в Еврамерике» (PDF) . Геология . 38 (12): 1079–1082. Бибкод : 2010Geo....38.1079S . дои : 10.1130/G31182.1 . Архивировано из оригинала 11 октября 2011 года . Проверено 28 августа 2011 г.
  59. ^ Томас, Крис Д.; Кэмерон, Элисон; Грин, Рис Э.; Баккенес, Мишель; Бомонт, Линда Дж.; Коллингем, Ивонн К.; Эразмус, Баренд Ф.Н.; де Сикейра, Маринес Феррейра; Грейнджер, Алан; Ханна, Ли; Хьюз, Лесли; Хантли, Брайан; ван Яарсвельд, Альберт С.; Мидгли, Гай Ф.; Майлз, Лера; Ортега-Уэрта, Мигель А.; Таунсенд Петерсон, А.; Филлипс, Оливер Л.; Уильямс, Стивен Э. (январь 2004 г.). «Риск вымирания из-за изменения климата» (PDF) . Природа . 427 (6970): 145–148. Бибкод : 2004Natur.427..145T . дои : 10.1038/nature02121 . ПМИД   14712274 . S2CID   969382 . Архивировано (PDF) из оригинала 29 апреля 2019 года . Проверено 30 ноября 2019 г.
  60. ^ Бхаттачарья, Шаони (7 января 2004 г.). «Глобальное потепление угрожает миллионам видов» . Новый учёный . Архивировано из оригинала 21 апреля 2010 года . Проверено 28 мая 2010 г. последствия изменения климата следует рассматривать как такую ​​же серьезную угрозу биоразнообразию, как и «большую тройку» — разрушение среды обитания , вторжение чужеродных видов и чрезмерную эксплуатацию человеком.
  61. ^ Хэндверк, Брайан; Хендверк, Брайан (апрель 2006 г.). «Глобальное потепление может вызвать массовые вымирания к 2050 году, говорится в исследовании» . Национальные географические новости. Архивировано из оригинала 12 июня 2017 года . Проверено 27 октября 2017 г.
  62. ^ Гиббон, Дж. Уитфилд; Скотт, Дэвид Э.; Райан, Трэвис Дж.; Бюльманн, Курт А.; Тубервиль, Трейси Д.; Меттс, Брайан С.; Грин, Джудит Л.; Миллс, Тони; Лейден, Йельский университет; Поппи, Шон; Винн, Кристофер Т. (2000). «Глобальное сокращение численности рептилий, дежавю амфибий» . Бионаука . 50 (8): 653. doi : 10.1641/0006-3568(2000)050[0653:TGDORD]2.0.CO;2 . S2CID   12094030 . Архивировано из оригинала 13 декабря 2019 года . Проверено 14 июля 2019 г.
  63. ^ Мартинс, Мария Жуан Фернандес; Пакетт, Т. Маркхэм; Локвуд, Роуэн; Сваддл, Джон П.; Хант, Джин (апрель 2018 г.). «Высокие сексуальные усилия самцов как причина вымирания ископаемых остракод» . Природа . 556 (7701): 366–369. Бибкод : 2018Natur.556..366M . дои : 10.1038/s41586-018-0020-7 . ПМИД   29643505 . S2CID   4925632 . Архивировано из оригинала 2 октября 2022 года . Проверено 16 сентября 2022 г.
  64. ^ Jump up to: а б Сахни, С.; Бентон, MJ (2008). «Восстановление после самого глубокого массового вымирания всех времен» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 275 (1636): 759–765. дои : 10.1098/rspb.2007.1370 . ПМЦ   2596898 . ПМИД   18198148 .
  65. ^ Бентон, MJ (2005). Когда жизнь почти умерла: величайшее массовое вымирание всех времен . Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-28573-2 .
  66. ^ Ричи, Ханна (20 апреля 2021 г.). «Число диких млекопитающих сократилось на 85% с момента появления человека, но есть возможное будущее, в котором они процветают» . Наш мир в данных . Архивировано из оригинала 16 февраля 2023 года . Проверено 19 апреля 2023 г.
  67. ^ Американский музей естественной истории . « Национальное исследование выявило кризис биоразнообразия – научные эксперты полагают, что мы находимся в разгаре самого быстрого массового вымирания в истории Земли. Архивировано 10 апреля 2012 года в Wayback Machine ». Проверено 20 сентября 2006 г.
  68. ^ Виньери, С. (25 июля 2014 г.). «Исчезающая фауна (Спецвыпуск)» . Наука . 345 (6195): 392–412. Бибкод : 2014Sci...345..392V . дои : 10.1126/science.345.6195.392 . ПМИД   25061199 .
  69. ^ Себальос, Херардо; Эрлих, Пол Р.; Рэйвен, Питер Х. (1 июня 2020 г.). «Позвоночные животные на грани биологического уничтожения и шестого массового вымирания» . ПНАС . 117 (24): 13596–13602. Бибкод : 2020PNAS..11713596C . дои : 10.1073/pnas.1922686117 . ПМК   7306750 . ПМИД   32482862 .
  70. ^ Уилсон, Э.О. (30 апреля 2012 г.). « Э.О. Уилсон хочет знать, почему вы не протестуете на улицах» « . Грист (Интервью). Беседовала Лиза Хаймас. Архивировано из оригинала 4 ноября 2017 года . Проверено 16 января 2014 г. Э.О. Уилсон повторяет свою оценку в 2012 году.
  71. ^ JHLawton и RMMay, Темпы вымирания , Oxford University Press, Оксфорд, Великобритания
  72. ^ Jump up to: а б Де Вос, Джурриан М.; Джоппа, Лукас Н.; Гиттлман, Джон Л.; Стивенс, Патрик Р.; Пимм, Стюарт Л. (апрель 2015 г.). «Оценка нормальной фоновой скорости вымирания видов: фоновая скорость вымирания» (PDF) . Биология сохранения . 29 (2): 452–462. Бибкод : 2015ConBi..29..452D . дои : 10.1111/cobi.12380 . ПМИД   25159086 . S2CID   19121609 . Архивировано (PDF) из оригинала 4 ноября 2018 года . Проверено 30 ноября 2019 г.
  73. ^ Кэррингтон Д. (2 февраля 2021 г.). «Обзор экономики биоразнообразия: каковы рекомендации?» . Хранитель . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года . Проверено 21 декабря 2021 г.
  74. ^ Дасгупта, Парта (2021). «Экономика биоразнообразия: основные сообщения обзора Дасгупты» (PDF) . Правительство Великобритании. п. 1. Архивировано (PDF) оригинала 20 мая 2022 г. Проверено 21 декабря 2021 г. Биоразнообразие сокращается быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Например, нынешние темпы вымирания примерно в 100–1000 раз превышают базовые темпы, и они растут.
  75. ^ Пимм, СЛ; Дженкинс, Китай; Абель, Р.; Брукс, ТМ; Гиттлман, Дж.Л.; Джоппа, Луизиана; Рэйвен, штат Пенсильвания; Робертс, CM; Секстон, Дж.О. (30 мая 2014 г.). «Биоразнообразие видов и темпы их исчезновения, распространения и защиты». Наука . 344 (6187): 1246752. doi : 10.1126/science.1246752 . ПМИД   24876501 . S2CID   206552746 .
  76. ^ Саттер, Джон Д. (12 декабря 2016 г.). «Как остановить шестое массовое вымирание» . CNN . Архивировано из оригинала 13 декабря 2016 года . Проверено 3 января 2017 г.
  77. ^ Грэм, Крис (11 июля 2017 г.). «Земля переживает шестое «массовое вымирание», поскольку люди стимулируют «биологическое уничтожение» дикой природы» . Телеграф . Архивировано из оригинала 11 января 2022 года . Проверено 23 июля 2017 г.
  78. ^ Гринфилд, Патрик (13 января 2020 г.). «Проект плана ООН ставит цель к 2030 году предотвратить шестое массовое вымирание на Земле» . Хранитель . Архивировано из оригинала 24 февраля 2021 года . Проверено 14 января 2020 г.
  79. ^ Юнг, Джесси (14 января 2020 г.). «У нас есть 10 лет, чтобы спасти биоразнообразие Земли, поскольку происходит массовое вымирание, вызванное людьми, - предупреждает ООН» . CNN . Архивировано из оригинала 15 февраля 2021 года . Проверено 14 января 2020 г.
  80. ^ Коэн, Ли (15 сентября 2020 г.). «Более 150 стран разработали план по сохранению биоразнообразия десять лет назад. В новом докладе говорится, что они по большей части провалились» . Новости CBS . Архивировано из оригинала 15 мая 2022 года . Проверено 23 сентября 2020 г.
  81. ^ Юнг, Джесси (16 сентября 2020 г.). «Мир установил крайний срок по спасению природы к 2020 году, но ни одна цель не была достигнута, говорится в докладе ООН» . CNN . Архивировано из оригинала 15 мая 2022 года . Проверено 23 сентября 2020 г.
  82. ^ Уэстон, Фиби (13 января 2021 г.). «Ведущие учёные предупреждают об «ужасном будущем массового вымирания» и изменения климата» . Хранитель . Архивировано из оригинала 13 января 2021 года . Проверено 19 января 2021 г.
  83. ^ 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 .
  84. ^ Хукер, Джерри Дж .; Коллинсон, Маргарет Э.; Силле, Николас П. (2004). «Обмен фауны млекопитающих эоцена-олигоцена в бассейне Хэмпшира, Великобритания: калибровка по глобальному временному масштабу и крупное событие похолодания» (PDF) . Журнал Геологического общества . 161 (2): 161–172. Бибкод : 2004JGSoc.161..161H . дои : 10.1144/0016-764903-091 . S2CID   140576090 . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2023 года . Проверено 25 августа 2023 г.
  85. ^ Jump up to: а б с д и ж «Вымирания: Жорж Кювье» . Evolution.berkeley.edu . Архивировано из оригинала 29 апреля 2017 года . Проверено 4 мая 2017 г.
  86. ^ Jump up to: а б с д Роуленд, Стивен (2009). «Томас Джефферсон, вымирание и развивающийся взгляд на историю Земли в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков» . Мемуары ГСА . 203 : 225–246. Архивировано из оригинала 1 сентября 2015 года . Проверено 5 мая 2017 г.
  87. ^ Jump up to: а б с д и ж Лайеллс, Чарльз (1854). Принципы геологии, или Современные изменения Земли и ее обитателей, рассматриваемые как иллюстрации геологии . Нью-Йорк: Appleton Co. Архивировано из оригинала 25 октября 2016 года . Проверено 5 мая 2017 г.
  88. ^ Jump up to: а б с д и ж г Брессан, Дэвид (17 августа 2011 г.). «О вымирании видов» . Сеть блогов Scientific American . Архивировано из оригинала 22 декабря 2017 года . Проверено 5 мая 2017 г. [ самостоятельно опубликованный источник? ]
  89. ^ Jump up to: а б с д Видаль, Фернандо; Диас, Нелия (2015). Угроза, биоразнообразие и культура . Рутледж. ISBN  978-1-317-53807-3 . [ нужна страница ]
  90. ^ Инвуд, Стивен (2005). Забытый гений: Биография Роберта Гука, 1635–1703 . Макадам/Издательство Cage. п. 403 . ISBN  978-1-59692-115-3 . крючок наутилус.
  91. ^ Jump up to: а б с Молинье, Томас (апрель 1697 г.). «II. Рассуждение о больших рогах, часто встречающихся под землей в Ирландии, на основании которых делается вывод, что большой американский олень, называемый лосем, раньше был обычным явлением на этом острове: с замечаниями о некоторых других вещах, естественных для этой страны». Философские труды Лондонского королевского общества . 19 (227): 489–512. Бибкод : 1695RSPT...19..489M . дои : 10.1098/rstl.1695.0083 . S2CID   186207711 .
  92. ^ Идеи: история от огня до Фрейда ( Питер Уотсон , Вайденфельд и Николсон ISBN   0-297-60726-X ) [ нужна страница ]
  93. ^ Jump up to: а б с д и ж г Тревор, Палмер (2003). Опасная планета Земля: катастрофы и катастрофизм на протяжении веков . Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0-521-81928-2 . OCLC   912273245 . [ нужна страница ]
  94. ^ Jump up to: а б MJS, Радвик; Кювье, Жорж (1998). Жорж Кювье, ископаемые кости и геологические катастрофы: новые переводы и интерпретации первичных текстов . Издательство Чикагского университета. ISBN  978-0-226-73106-3 . OCLC   45730036 . [ нужна страница ]
  95. ^ Корси, Пьетро (1988). Эпоха Ламарка: эволюционные теории во Франции, 1790–1830 гг . Издательство Калифорнийского университета. ISBN  978-0-520-05830-9 . OCLC   898833548 . [ нужна страница ]
  96. ^ «Затерянный мир» . Житель Нью-Йорка . 9 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 г. Проверено 9 февраля 2022 г.
  97. ^ Эйнхорн, Катрин (27 января 2021 г.). «Популяция акул сокращается, а шанс предотвратить катастрофу остается очень маленьким» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 31 января 2021 года . Проверено 31 января 2021 г.
  98. ^ Пакуро, Натан; Ригби, Кассандра Л.; Кайн, Питер М.; Шерли, Ричард Б.; Винкер, Хеннинг; Карлсон, Джон К.; Фордхэм, Соня В.; Баррето, Родриго; Фернандо, Даниэль; Фрэнсис, Малкольм П.; Хабадо, Рима В.; Герман, Кейтлин Б.; Лю, Кван-Мин; Маршалл, Андреа Д.; Поллом, Райли А.; Романов Евгений Владимирович; Симпфендорфер, Колин А.; Инь, Джейми С.; Киндсфатер, Холли К.; Далви, Николас К. (28 января 2021 г.). «Полвека глобального сокращения численности океанических акул и скатов». Природа . 589 (7843): 567–571. Бибкод : 2021Natur.589..567P . дои : 10.1038/s41586-020-03173-9 . hdl : 10871/124531 . ПМИД   33505035 . S2CID   231723355 .
  99. ^ К. Кормак Гейтс; Кертис Х. Фриз; Питер Дж. П. Гоган; Мэнди Коцман (2010). Американский бизон: обследование состояния и рекомендации по сохранению, 2010 г. МСОП. п. 15. ISBN  978-2-8317-1149-2 . Проверено 6 ноября 2011 г.
  100. ^ Уолш, Брюс . Вымирание. Архивировано 2 августа 1997 г. в Wayback Machine . Биологические науки в Университете Аризоны. Проверено 26 июля 2006 г.
  101. ^ Комитет по недавно вымершим организмам. « Зачем заботиться о вымерших видах? Архивировано 13 июля 2006 года в Wayback Machine ». Проверено 30 июля 2006 г.
  102. ^ Международная программа по химической безопасности (1989). « ДДТ и его производные - экологические аспекты. Архивировано 27 сентября 2006 г. в Wayback Machine ». Критерии гигиены окружающей среды 83. Проверено 20 сентября 2006 г.
  103. ^ «ДДТ и его производные (EHC 9, 1979)» . Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 26 сентября 2020 г.
  104. ^ Даймонд, Джаред (2005). «Сказка о двух фермах» . Крах . Пингвин. стр. 15–17. ISBN  978-0-670-03337-9 .
  105. ^ Дрюри, Рэйчел. « Экотуризм: может ли он спасти орангутанов? Архивировано 16 февраля 2007 года в Wayback Machine » Внутри Индонезии . Проверено 26 января 2007 г.
  106. Проект Wildlands . Архивировано 22 ноября 2005 года в Wayback Machine . Проверено 26 января 2007 г.
  107. Альянс за нулевое вымирание. Архивировано 23 апреля 2011 года в Wayback Machine . Проверено 26 января 2007 г.
  108. ^ Эрлих, Энн (1981). Вымирание: причины и последствия исчезновения видов . Рэндом Хаус, Нью-Йорк. ISBN  978-0-394-51312-6 .
  109. ^ Бенатар, Дэвид (2008). Лучше никогда не быть: Вред появления на свет . Издательство Оксфордского университета. п. 197 . ISBN  978-0-19-954926-9 . Примечательно, что человеческая обеспокоенность по поводу вымирания человечества принимает форму, отличную от человеческой озабоченности (там, где она есть) по поводу исчезновения нечеловеческих видов. Большинство людей, обеспокоенных исчезновением нечеловеческих видов, не беспокоятся об отдельных животных, чья жизнь оборвалась на пути к вымиранию, даже несмотря на то, что это одна из лучших причин для беспокойства по поводу вымирания (по крайней мере, в его форма убийства). Популярная обеспокоенность по поводу исчезновения животных обычно связана с заботой о людях: мы будем жить в мире, обедневшем из-за утраты одного аспекта фаунистического разнообразия, и что мы больше не сможем наблюдать или использовать эти виды животных. Другими словами, ни одно из типичных опасений по поводу вымирания человечества не применимо к вымиранию видов, не относящихся к человеку.
  110. ^ Хикель, Джейсон (2021). Меньше значит больше: как сокращение роста спасет мир . Книги о ветряных мельницах. п. 80. ИСБН  978-1786091215 . Неудивительно, что мы так беспечно реагируем на постоянно растущую статистику о кризисе массового вымирания. У нас есть привычка воспринимать эту информацию с удивительным спокойствием. Мы не плачем. Мы не волнуемся. Почему? Потому что мы считаем людей фундаментально отделенными от остального живого сообщества. Эти виды существуют в окружающей среде. Их здесь нет; они не являются частью нас. Неудивительно, что мы ведем себя таким образом. В конце концов, это основной принцип капитализма: мир на самом деле не живой, и он, конечно, не наш родственник, а скорее просто материал, который нужно извлечь и выбросить – и это включает в себя и большинство людей, живущих здесь. С самого начала капитализм вступил в войну против самой жизни.
  111. ^ «Оспа» . Информационный бюллетень ВОЗ . Архивировано из оригинала 21 сентября 2007 года.
  112. ^ Нормил, Деннис (21 марта 2008 г.). «Доведенный до вымирания». Наука . 319 (5870): 1606–1609. дои : 10.1126/science.319.5870.1606 . ПМИД   18356500 . S2CID   46157093 .
  113. ^ «Случаи полиомиелита в мире в 2015 году» . Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита. Архивировано из оригинала 19 февраля 2016 года . Проверено 17 февраля 2016 г.
  114. ^ «Этот вид близок к исчезновению, и это хорошо» . Время . 23 января 2015 года. Архивировано из оригинала 24 февраля 2016 года . Проверено 17 февраля 2016 г.
  115. ^ Jump up to: а б Джадсон, Оливия (25 сентября 2003 г.). «Смерть жука» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года . Проверено 17 февраля 2016 г.
  116. ^ Полсон, Стив (4 апреля 2016 г.). «Почему известный биолог хочет искоренить комаров-убийц» . Мир от PRX . Архивировано из оригинала 9 февраля 2022 года . Проверено 9 февраля 2022 г.
  117. ^ Брут да Кошта, BF; Церковь Святой Анны, JF; два Святых, AC; Араужо Альвареса, MG (1916). Сонная болезнь: отчет о четырехлетней войне с ней на острове Принсипи . Перевод подполковника Дж. А. Уилли. Лиссабон : Колониальный центр ( Тиндалл и Кокс-Бейлиф ). стр. 100-1 xxii+2 S2CID   82867664 . (Другой S2CID   82229617 )
  118. ^ С., JWW (1916). «Искоренение сонной болезни в Принсипи» . Природа . 98 (2460). Исследования природы : 311–312. Бибкод : 1916Natur..98..311J . дои : 10.1038/098311a0 . S2CID   3964040 .
  119. ^ Симарро, Пере П; Джаннин, Жан; Каттан, Пьер (26 февраля 2008 г.). «Ликвидация африканского трипаносомоза человека: где мы находимся и что будет дальше?» . ПЛОС Медицина . 5 (2). Публичная научная библиотека (PLoS): e55. doi : 10.1371/journal.pmed.0050055 . ПМК   2253612 . ПМИД   18303943 . S2CID   17608648 .
  120. ^ Буйе, Жереми; Картер, Нил Х; Батавия, Челси; Нельсон, Майкл Пол (19 декабря 2018 г.). «Этика ликвидации вредных видов: случай мухи цеце» . Бионаука . 69 (2). Американский институт биологических наук ( ОУП ): 125–135. дои : 10.1093/biosci/biy155 . ПМК   6377282 . ПМИД   30792543 . S2CID   67788418 .
  121. ^ А. Зитнер (24 декабря 2000 г.). «Клонированная коза возродит вымершую линию» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года . Проверено 17 мая 2010 г.
  122. ^ Николас Уэйд (19 ноября 2008 г.). «Регенерация мамонта за 10 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 марта 2017 года . Проверено 17 мая 2010 г. Клетка может быть преобразована в эмбрион и выращена слоном; по его оценкам, этот проект обойдется примерно в 10 миллионов долларов. «Это может сработать, хотя это будет утомительно и дорого»,
  123. ^ Фолч, Дж.; и др. (2009). «Первое рождение животного от вымершего подвида (Caprayrenaicayrenaica) путем клонирования» . Териогенология . 71 (6): 1026–1034. doi : 10.1016/j.theriogenology.2008.11.005 . ПМИД   19167744 .
  124. ^ Стив Коннор (2 февраля 2009 г.). «Клонированная коза умирает после попытки вернуть вид от вымирания» . Независимый . Лондон. Архивировано из оригинала 13 октября 2017 года . Проверено 17 мая 2010 г.
  125. ^ Грей, Ричард; Добсон, Роджер (31 января 2009 г.). «Вымерший козерог воскрешен путем клонирования» . Телеграф . Лондон. Архивировано из оригинала 11 января 2022 года.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 915a4b22b502e32e4241f06e7e04b3e3__1723411320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/91/e3/915a4b22b502e32e4241f06e7e04b3e3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Extinction - 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.)