Изменение климата в Мексике
изменение климата в Мексике Ожидается, что будет иметь широкомасштабные последствия: со значительным уменьшением количества осадков и повышением температуры . Это окажет давление на экономику , население и биоразнообразие многих частей страны, которые в основном имеют засушливый или жаркий климат . уже Изменение климата повлияло на сельское хозяйство, [1] биоразнообразие, средства к существованию фермеров и миграция, [2] [3] а также вода, здоровье, загрязнение воздуха, нарушение дорожного движения из-за наводнений и уязвимость жилья перед оползнями . [4] [5]
Изменение режима выпадения осадков и повышение температуры привели к экономической нестабильности в Мексике, особенно для мелких фермеров, которые выращивают экономически и культурно важные культуры Мексики: кукурузу и кофе . Последствия изменения климата особенно серьезны в Мехико из-за увеличения загрязнения воздуха . [6] [ нужны разъяснения ] Экологические последствия изменения климата в Мексике включают сокращение связности ландшафтов и изменение моделей миграции животных. Более того, изменение климата в Мексике связано с мировыми торговыми и экономическими процессами, которые напрямую связаны с глобальной продовольственной безопасностью. [ нужны разъяснения ]
Воздействие на природную среду
[ редактировать ]Температура и осадки
[ редактировать ]С 1960 года средняя годовая температура в Мексике выросла на 0,6 °C. [10] [11] [ нужно обновить ] Ожидается, что температура в Мексике повысится на 1,1–3,0 °C к 2060 году и на 1,3–4,8 °C к 2090 году. [11] Таким образом, ученые , в том числе МГЭИК , классифицировали весь центральноамериканский регион как «горячую точку изменения климата». [12] и «высоко уязвимы» к изменению климата. [13] [14]
Модели изменения климата, хотя и весьма изменчивы, прогнозируют увеличение вариаций и интенсивности осадков (т.е. наводнений и засух) для климата Мексики . Ожидается, что самые большие изменения в количестве осадков произойдут в летние месяцы, особенно на юге Мексики. [15] [16] Ожидается, что к 2090 году количество осадков уменьшится на -3% до -15% по стране в целом. [17] [11] На региональном уровне изменения количества осадков могут составлять от -60% до +8%. [17] [11]
Изменения в распространении облачных лесов
[ редактировать ]
Горные облачные леса, особенно в Мичоакане , служат коридорами распространения для многих видов, перемещающихся между местами обитания . [18] Эти леса сильно подвержены антропогенному вмешательству, такому как добыча полезных ископаемых и вырубка лесов . [18] Это важно, поскольку распространение этих лесов является неотъемлемым фактором связности ландшафта. [18] Поскольку распределение этих лесов меняется из-за климатических воздействий, это также влияет на связность ландшафтов. [18] Оценка этого свойства связности горных облачных лесов Мичоакана была проведена исследователями, чтобы определить, какие районы лучше всего выиграют от более активных усилий по сохранению. [18]
Экосистемы и биоразнообразие
[ редактировать ]Мексика содержит значительную часть мирового биоразнообразия, поэтому крайне важно, чтобы « горячие точки биоразнообразия », находящиеся в ее границах, были должным образом защищены от последствий изменения климата. [19] Большая часть земель в Мексике уже признана охраняемыми территориями, поэтому эти заповедные зоны являются убежищем для ряда видов, находящихся под угрозой исчезновения. [19] Исследователи изучают, как изменение климата повлияет на охраняемые экосистемы Мексики и в какой степени. [19] Их исследование пришло к выводу, что на всех 40 изученных охраняемых территориях ожидается потепление, а на 30 - уменьшение количества осадков. [19] Исследователи предполагают, что их исследование будет использовано для определения того, какие из охраняемых территорий Мексики больше всего выиграют от активизации усилий по сохранению. [19]
Бабочки
[ редактировать ]Повышение температуры и изменение землепользования способствуют распространению бабочек вверх по горному хребту Сьерра-де-Хуарес в Оахаке, Мексика . [20] В 2016 году было проведено исследование, чтобы определить, какие виды бабочек перемещаются вверх или вниз по горному хребту. [20] Исследователи определили, что больше видов двигалось вверх, чем вниз. [20] Исследователи также пришли к выводу, что в результате изменений в распространении в низинах увеличилось количество универсальных видов бабочек. [20]
Мексиканские летучие мыши
[ редактировать ]
Ожидается, что распространение и ареалы летучих мышей в Мексике изменятся в результате изменений климата и увеличения масштабов землепользования. [21] В качестве вида-индикатора летучие мыши могут предоставить исследователям полезную информацию о степени и степени реакции видов, связанных с климатом. [21] Исследователи проанализировали предыдущие записи о распространении летучих мышей по всей Мексике и использовали полученные данные, чтобы спрогнозировать, как виды летучих мышей могут реагировать на изменение землепользования и климатические воздействия. [21] Результаты показали, что при нынешних климатических тенденциях пригодность среды обитания для более половины из 130 видов летучих мышей, как ожидается, снизится. [21] Результаты также показали, что изменение землепользования оказало меньшее влияние на пригодность среды обитания для летучих мышей, чем изменение климата. [21]
Мелкие млекопитающие в тропических экосистемах
[ редактировать ]Значительное количество млекопитающих являются эндемиками Мексики, причем многие из этих видов относятся к мелким млекопитающим. [22] Известно, что многие из этих мелких млекопитающих обитают в тропических районах Мексики, однако именно эти тропические засушливые экосистемы сильно подвержены воздействию изменений в землепользовании и изменения климата, что делает мелких млекопитающих особенно уязвимыми. [22] Исследователи начали 19-летнее исследование популяций мелких млекопитающих в биосферном заповеднике Чамела-Куишмала, расположенном в Халиско, Мексика . [22] Это место было выбрано исследователями из-за значительного антропогенного воздействия на прилегающую территорию. [22] Исследователи пришли к выводу, что функциональное разнообразие в этой области было ниже, чем ожидалось, и поэтому в регионе следует поощрять более активные усилия по сохранению. [22]
Птицы
[ редактировать ]Чтобы определить, как следует предпринимать усилия по сохранению, чтобы наилучшим образом защитить сообщества гнездящихся птиц, Аарон Д. Флеш провел исследование. [23] Это исследование гнездящихся сообществ птиц в Мексике показало, что виды имеют тенденцию подниматься выше по высоте и к полюсам. [23] Для сбора данных Флеш использовал методы, которые применялись предыдущими исследователями, и провел наблюдательное исследование для определения ценности биоразнообразия. [23] На основании собранных данных и исторических климатических данных Флеш обнаружил, что некоторые равнинные виды переместились на север, а другие — на восток, на большие высоты. [23]
Воздействие на людей
[ редактировать ]Экономические последствия
[ редактировать ]Сельское хозяйство
[ редактировать ]

По оценкам, в 2017 году в сельскохозяйственном секторе Мексики было занято около семи миллионов человек. [24] Изменение климата привело к тому, что многие жители Мексики, работа которых зависит от сельского хозяйства, испытывают экономическую нестабильность.
«Ожидается, что производство пшеницы в Мексике снизится на 12% в соответствии с будущим сценарием изменения климата RCP 8.5 с дополнительными потерями от 7 до 18% из-за воздействия O3», — говорится в статье, опубликованной в июле 2019 года. [25] На полуострове Юкатан повышение температуры влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. [1] Экстремальная жара может отрицательно повлиять на урожай, замедляя рост и увеличивая потерю влаги в почве. [26] За последние 15 лет, до 2010 года, в деревне майя Таби в Канкуне урожайность сельскохозяйственных культур снизилась на 50-60%. Кроме того, изменение климата влияет на характер осадков. Фермерам становится все труднее прогнозировать количество осадков, которые, если их спрогнозировать неправильно, могут привести к потере «сезонных запасов семян». [27]
Тенденции засушивания и потепления изменяют и смещают климатические зоны и сельскохозяйственную среду во всем мире. [28] [29] и Мексика не является исключением. [28] По данным Всемирного банка , «сельское хозяйство [в Мексике] очень уязвимо к экстремальным погодным условиям, особенно в северных частях страны, где нехватка воды является проблемой, или в южных частях страны, где тропические штормы наносят значительный ущерб. обрезать [ы]». [30] [11]
Точные прогнозы сделать сложно из-за сложности задействованных факторов, а последствия будут сильно зависеть от региона; однако существует общее мнение, что продуктивность сельскохозяйственных культур и животноводства снизится. [31] Ученые также ожидают, что некоторые насекомые-вредители и патогены растений будут выживать и чаще размножаться из-за потепления и, вероятно, вторгнуться в новые регионы. [32] Фермеры высокогорных районов и сельская беднота особенно уязвимы к этим климатическим изменениям. [28] Уменьшение количества осадков создаст более тяжелое бремя для орошаемого земледелия, от которого зависит производство большей части экспортируемых экономически важных культур страны. [33] И наоборот, более интенсивные дожди нанесут ущерб производству сельскохозяйственных культур . Ожидается, что более высокие температуры повысят скорость эвапотранспирации , что приведет к тенденции к высыханию влаги в почве . [33]
Изменение климата угрожает не только продовольственной и экономической безопасности Мексики, но также связано с гораздо более крупными глобальными продовольственными системами . В 2017 году США импортировали из Мексики фруктов и овощей на сумму 13,3 миллиарда долларов . [24] Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в Мексике из-за изменения климата в конечном итоге повлияет на глобальные торговые сети, национальную экономику и продовольственную безопасность в странах, которые, возможно, географически удалены; тем не менее, благодаря политике свободной торговли, такой как НАФТА и USMCA , они стали сильно зависеть от мексиканского сельского хозяйства.
Воздействие на кукурузу
[ редактировать ]Кукуруза имеет центральное значение для сельского хозяйства Мексики, занимая крупнейшую посевную площадь в стране. [28] Это важнейший компонент рациона и питания как городского, так и сельского населения. Средства к существованию большого числа мелких фермеров в Мексике зависят от неорошаемой кукурузы, что делает этих фермеров особенно уязвимыми к изменениям температуры и осадков, вызванным изменением климата. [28] Ожидается, что к 2055 году урожайность кукурузы в Мексике снизится с 1555 до 1440 ц/га. [34] Абсолютное снижение на 883,2 тыс. т. годовое производство кукурузы, по оценкам, произойдет в этот период. [34] Кукуруза тесно связана с мексиканской идентичностью, поэтому любое снижение урожайности и разнообразия кукурузы также будет иметь важные социально-культурные и политические последствия. [35] [11]
Мексика ( Мезоамерика в целом ) является центром происхождения кукурузы. 59 уникальных местных сортов кукурузы. Только в Мексике зарегистрировано [36] и тысячи сортов кукурузы, адаптированных к региону. Разнообразие кукурузы в Мексике по-прежнему поддерживается и управляется мелкими фермерами, которые участвуют в традиционных сетях обмена семенами. Местные сорта кукурузы в Мексике сохраняются на месте или in-situ фермерами, которые продолжают выращивать их на своих полях. Коммерческие семена кукурузы засеваются менее чем на четверти 8 миллионов гектаров пахотных земель Мексики. [11] Большинство фермеров в Мексике используют, сохраняют и обменивают семена традиционных местных сортов кукурузы вместе с «креолизованными» (гибридными или перекрестноопыляемыми) коммерческими сортами , которые обычно высаживают на небольших (<5 га) неорошаемых полях. [11]
По оценкам, 18 процентов выращивания кукурузы в Мексике приходится на высокогорные районы, а агроклимат кукурузы в высокогорных регионах подвергается наибольшему риску из-за изменения климата. [28] Многие ученые обеспокоены влиянием изменения климата на генетическое разнообразие кукурузы и негативными последствиями, которые продолжающаяся потеря зародышевой плазмы кукурузы будет иметь не только для мексиканского сельского хозяйства, но и для всего мира, поскольку кукуруза является наиболее широко выращиваемой культурой в мире. [36] Беллон и др. (2011) обсуждают необходимость укрепления и расширения традиционных сетей семеноводства в Мексике для поддержки фермеров и генетической целостности кукурузы в свете изменения климата; таким образом, расширяя географический охват сетей семеноводства, чтобы связать фермеров, живущих в высокогорье, например, с фермерами, живущими в условиях среднегорья. [28]
Влияние на кофе
[ редактировать ]В Мексике и Центральной Америке около 8,5 миллионов человек полагаются на производство кофе как на источник средств к существованию. [16] Переменные и экстремальные климатические явления, такие как засухи, наводнения и чрезмерная жара, уже влияют как на качество, так и на общее производство кофе в Мексике. [13] В 2012 году температура выше средней и высотные дожди привели к вспышке ржавчины листьев кофе , затронувшей примерно 50 процентов урожая кофе в Центральной Америке. [16] В результате в регионе был нанесен ущерб урожаю на сумму 500 миллионов долларов, а многие жители региона лишились средств к существованию. [16] Региональные исследования в Мексике прогнозируют, что выращивание кофе может стать нерентабельным к концу десятилетия. [13]
Ответные меры должны будут осуществляться как в социальной, так и в экологической сферах и в различных масштабах. Ключевые стратегии включают диверсификацию культур и внедрение более устойчивых систем производства кофе. Образование фермеров, доступ к информации, здравоохранение и факторы справедливости также играют важную роль в адаптационных мерах. [13] [16] Тем не менее, существуют также крупномасштабные и глобальные факторы, такие как международные торговые рынки, которые часто нестабильны и находятся вне контроля фермеров. Несколько кофейных компаний, неправительственных организаций и агентств инициировали программы обучения и образования для мексиканских фермеров, чтобы лучше реагировать на изменение климата. [16]
Мелкие фермеры
[ редактировать ]Многие мексиканские мелкие фермеры по-прежнему зависят от неорошаемого земледелия как источника средств к существованию. [33] Изменение климата очень тесно связано с экологической справедливостью в Мексике, учитывая, что самое большое бремя, скорее всего, лягут на плечи бедных мелких фермеров. [35] Фермеры реагируют на изменение климата по-разному: меняют методы ведения сельского хозяйства, корректируют свои стратегии получения средств к существованию или вообще отказываются от сельского хозяйства. [28]
Влияние на миграцию
[ редактировать ]Есть основания полагать, что ухудшение условий ведения сельского хозяйства из-за изменения климата в Мексике напрямую связано с миграцией в Соединенные Штаты. [37] [13] Например, была обнаружена прямая связь между снижением урожайности сельскохозяйственных культур в Мексике и миграцией. [37] Снижение производительности сельского хозяйства из-за изменения климата может привести к эмиграции от 1,4 до 6,7 миллионов взрослых мексиканцев к 2080 году. [37]
Водный кризис
[ редактировать ]Валле-де-Браво , искусственная лагуна, расположенная примерно в 85 милях к западу от Мехико , сталкивается с серьезным водным кризисом. Емкость озера уменьшилась до 28% от обычного уровня из-за продолжительного засушливого сезона, а спутниковые снимки показывают сокращение береговой линии на 18% в период с 2022 по 2024 год. Эта ситуация иллюстрирует более широкие проблемы, связанные с изменением климата , ростом населения и устаревшими технологиями. Инфраструктура Мексики. Изменение климата привело к уменьшению количества осадков и повышению температуры , что заметно повлияло на уровень воды. Рост населения привел к увеличению спроса, отчасти из-за роста численности населения во время пандемии COVID-19 . Кроме того, устаревшая инфраструктура привела к неэффективности и старению систем водоснабжения , что приводит к значительным утечкам. Этот водный кризис существенно повлиял на местные сообщества. Местная водоочистная станция может снабжать водой только 25 000 человек, что намного меньше населения города, составляющего примерно 60 000 человек. Приток посетителей выходного дня еще больше увеличивает спрос. В национальном масштабе около 51% жителей Мексики переживают тяжелые или экстремальные ситуации. засуха , при которой одна треть населения не имеет надежного ежедневного доступа к воде. Волны тепла в 2023 году привели к гибели по меньшей мере 14 человек и оказали негативное воздействие на дикую природу , включая ревунов . [38]
Смягчение и адаптация
[ редактировать ]

Улавливание и хранение углерода
[ редактировать ]Стратегии адаптации
[ редактировать ]Политика и законодательство
[ редактировать ]В 2012 году Мексика приняла комплексный закон об изменении климата, первый в развивающемся мире, который поставил цель для страны производить 35% своей энергии из экологически чистых источников к 2024 году и сократить выбросы на 50% к 2050 году. от уровня 2000 г. [40] [41] Во время Саммита лидеров Северной Америки в 2016 году была объявлена цель обеспечить к 2025 году производство 50% электроэнергии из возобновляемых источников. [42] По всей стране предпринимаются различные усилия по смягчению последствий изменения климата. Мексика считается лидером в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему . [43] [44] [45] [46] [47]
Парижское соглашение
[ редактировать ]Парижское соглашение является юридически обязывающим международным соглашением, его главная цель — ограничить глобальное потепление до уровня ниже 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. [48] Национально -определяемые вклады (NDC) – это планы по борьбе с изменением климата, адаптированные для каждой страны. [49] Каждая сторона соглашения имеет разные цели, основанные на ее собственных исторических климатических данных и обстоятельствах страны, и все цели для каждой страны указаны в их NDC. [50]
Цели NDC в отношении Мексики по борьбе с изменением климата и выбросами парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением заключаются в следующем: [51]
- Достичь нулевого уровня вырубки лесов к 2030 году.
- Сокращение выбросов парниковых газов на 55% за счет внутренней обязательной цели без участия международных кредитов до 2030 года по сравнению с 1990 годом.
- Газы, подлежащие восстановлению: двуокись углерода (CO 2 ), метан (CH 4 ), закись азота (N 2 O), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторированные соединения (ПФУ) и гексафторид серы (SF 6 ).
- Сокращение выбросов черного углерода на 51% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем при обычном сценарии развития событий (BAU).
- Кроме того, в качестве условного взноса Мексика могла бы увеличить сокращение выбросов парниковых газов до 36% и черного углерода до 70% .
Стратегия достижения NDC
[ редактировать ]Каждая страна имеет разные способы достижения поставленных целей в зависимости от ее размера, истории и ресурсов. В случае Мексики правительство применило следующие правила для поддержки плана NDC по борьбе с изменением климата: [52]
- Поощрять экологически чистые методы потребления, сохранение природных ресурсов и массовое восстановление биокультурных ландшафтов.
- Обеспечить основополагающие механизмы, которые смягчат негативные последствия изменения климата. Особенно в первичном производственном секторе.
- Укрепить экологические стратегические инструменты и принять меры по сохранению, восстановлению континентальных экосистем и управлению ими, повышая их экологическую взаимосвязь.
- Планируйте и реализуйте меры по борьбе с опустыниванием и улучшению сохранения почвы.
- Глубоко заботиться о состоянии моря, реализуя действия по сохранению и восстановлению морей и океанов, чтобы повысить их устойчивость и сохранить различные экосистемы внутри них.
- Обеспечить управление питьевым водоснабжением, обеспечив количество и качество воды в населенных пунктах. Кроме того, увеличение очистки промышленных и городских сточных вод, продвижение гидрологических экологических услуг посредством защиты водоразделов с особым вниманием к природным альтернативам.
- Рекомендуемые стратегии адаптации к изменению климата для производства кофе в Мексике включают (1) продвижение методов ведения сельского хозяйства, которые увеличивают биоразнообразие, таких как агролесоводство , которое обеспечивает защиту от экстремальных погодных явлений и позволяет диверсифицировать продукцию, (2) диверсификацию доходов фермеров для смягчения рисков, связанных с климатом и рынком. волатильность и (3) создание рынков, поддерживающих, среди прочего, устойчивые методы выращивания кофе. [53] Кофе, выращенный в тени (обычно вместе с Coffea arabica в Мексике), обеспечивает важнейшие экосистемные услуги : опыление и гидрологические услуги, среду обитания диких животных, а также борьбу с вредителями и эрозией. [53] Подсчитано, что 60–70% кофе, производимого в Мексике, выращивается в тени различных пород деревьев. [54] Однако есть опасения, что более жаркие условия выращивания и нерегулярный характер осадков приведут к снижению качества кофе и, следовательно, к снижению прибыльности, что вынудит фермеров полностью отказаться от кофе, выращенного в тени . [53]
- Благодаря постоянному процессу селекции, осуществляемой фермерами, и их разнообразному генетическому составу, кукурузы местные сорта в Мексике обладают способностью адаптироваться и развиваться к изменяющимся условиям окружающей среды; хотя будет трудно предсказать, как именно они изменятся или в какой степени смогут адаптироваться, особенно к повышению температуры. [28] [11] Биотехнология и, в частности, разработка и продвижение трансгенных продуктов кукурузы пропагандируются как важнейшая стратегия адаптации к изменению климата не только в Мексике, но и во всем мире. Хотя устойчивые к стрессу трансгенные сорта кукурузы могут принести Мексике важные выгоды, с ними связан ряд проблем. В частности, были высказаны опасения по поводу более низкой продуктивности улучшенных сортов по сравнению со староместными сортами во многих частях Мексики; [55] давнее неприятие трансгенных сортов мексиканскими фермерами; [11] и что продвижение трансгенных культур угрожает разнообразию местных местных сортов. [56] [11] Совместная селекция кукурузы, то есть вовлечение фермеров в формальный процесс селекции, может иметь значительный потенциал для адаптации к изменению климата в Мексике. [11]
- Программа правительства Мексики по изменению климата прямо определяет «принятие и внедрение устойчивого сельского хозяйства» в качестве ключевой стратегии адаптации. [11] Устойчивое сельское хозяйство может принимать разные формы. Один из типов предложенной стратегии включает изменение методов ведения сельского хозяйства фермерами. Например, изменение сроков орошения и посадки сельскохозяйственных культур, внедрение новых местных сортов и сортов путем расширения сетей обмена семенами и внедрение методов ведения сельского хозяйства, благоприятных для биоразнообразия, которые повышают устойчивость агроэкосистем . [11] Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мелкие фермеры на юге Мексики начали адаптировать свои методы ведения сельского хозяйства из-за изменения климата, например, отложив посев сельскохозяйственных культур и высадив разнообразные сорта местных сортов. [11]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Годой, Эмилио (14 декабря 2017 г.). «Изменение климата угрожает сельскому хозяйству Мексики – Мексика» . РельефВеб . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ «Изменение климата и миграция в Мексике: выпуск отчета» . Центр Вильсона . 15 февраля 2013 г. Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ Виртц, Ник (16 октября 2017 г.). «Изменение климата и миграция в Мексике: пятое в нашей серии» . Глобальные американцы . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ Как изменение климата влияет на Мексику
- ^ «Как изменение климата влияет на Мексику?» . Климатическая реальность . 15 февраля 2018 г. . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ Грилло, Иоан (6 июня 2015 г.). «Изменение климата делает Мехико непригодным для дыхания» . Салон . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ Хаусфатер, Зик; Питерс, Глен (29 января 2020 г.). «Выбросы: история о «обычном бизнесе» вводит в заблуждение» . Природа . 577 (7792): 618–20. Бибкод : 2020Natur.577..618H . дои : 10.1038/d41586-020-00177-3 . ПМИД 31996825 .
- ^ Шур, Эдвард А.Г.; Эбботт, Бенджамин В.; Комман, Ройзен; Эрнакович, Джессика; Ойскирхен, Евгения; Хугелиус, Густав; Гроссе, Гвидо; Джонс, Мириам; Ковен, Чарли; Лешик, Виктор; Лоуренс, Дэвид; Лоранти, Майкл М.; Мауриц, Маргарита; Олефельдт, Дэвид; Натали, Сьюзен; Роденхайзер, Хайди; Лосось, Верити; Шедель, Кристина; Штраус, Йенс; Угости, Клэр; Турецкий, Мерритт (2022). «Вечная мерзлота и изменение климата: влияние углеродного цикла на потепление Арктики» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 47 : 343–371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 .
Среднесрочные оценки выбросов углерода в Арктике могут быть получены в результате умеренной политики смягчения последствий изменения климата, которая удерживает глобальное потепление ниже 3°C (например, RCP4.5). Этот уровень глобального потепления наиболее точно соответствует обязательствам стран по сокращению выбросов, взятым в рамках Парижского соглашения по климату...
- ^ Фиддиан, Эллен (5 апреля 2022 г.). «Объяснитель: сценарии МГЭИК» . Космос . Архивировано из оригинала 20 сентября 2023 года . Проверено 30 сентября 2023 г.
не делает прогнозов относительно того, какой из этих сценариев более вероятен, но это могут сделать другие исследователи и разработчики моделей « МГЭИК . В мире потеплеет на °C, что примерно соответствует среднему сценарию. Climate Action Tracker прогнозирует потепление на 2,5–2,9°C, исходя из текущей политики и действий, а обещания и правительственные соглашения доведут это значение до 2,1°C.
- ^ СЕМАРНАТ (2009). «Мексика, четвертое национальное сообщение к рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата». СЕМАРНА, Правительство Мексики, Мехико .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот Мерсер, К.; Пералес, Х.; Уэйнрайт, Дж (2012). «Изменение климата и стратегия трансгенной адаптации: средства к существованию мелких землевладельцев, климатическая справедливость и местные сорта кукурузы в Мексике». Глобальное изменение окружающей среды . 22 (2): 495–504. дои : 10.1016/j.gloenvcha.2012.01.003 .
- ^ Кармалкар, А.; Брэдли, Р.; Диас, Х. (2011). «Изменение климата в Центральной Америке и Мексике: проверка региональной климатической модели и прогнозы изменения климата». Климатическая динамика . 37 (3–4): 605–629. Бибкод : 2011ClDy...37..605K . дои : 10.1007/s00382-011-1099-9 . S2CID 1433855 .
- ^ Jump up to: а б с д и Эстрада, CG; Конде, К.; Икин, Х.; Виллерс, Л. (2006). «Потенциальное воздействие изменения климата на сельское хозяйство: пример исследования производства кофе в Веракрусе, Мексика». Климатические изменения . 79 (3–4): 259–288. Бибкод : 2006ClCh...79..259G . дои : 10.1007/s10584-006-9066-x . S2CID 154737620 .
- ^ «МГЭИК — Межправительственная группа экспертов по изменению климата» . Проверено 21 февраля 2020 г.
- ^ Колорадо-Руис, Габриэла; Кавасос, Тереза; Салинас, Хосе Антонио; Грау, Памела Де; Аяла, Росарио (2018). «Прогнозы изменения климата на основе многомодельных взвешенных ансамблей фазы 5 проекта взаимного сравнения связанных моделей для Мексики, североамериканских муссонов и региона засухи в середине лета». Международный журнал климатологии . 38 (15): 5699–5716. Бибкод : 2018IJCli..38.5699C . дои : 10.1002/joc.5773 . ISSN 1097-0088 . S2CID 133893395 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Надвигающаяся буря: изменение климата угрожает кофе. Сентябрь 2016. Институт климата.
- ^ Jump up to: а б «Профили стран ПРООН по изменению климата | Исследовательские проекты | Климатические системы и политика | Исследования | Школа географии и окружающей среды | Оксфордский университет» . www.geog.ox.ac.uk. Проверено 12 марта 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Корреа Айрам, Камило А.; Мендоса, Мануэль Э.; Эттер, Андрес; Перес Саликруп, Диего Р. (июль 2017 г.). «Потенциальное распространение горных облачных лесов в Мичоакане, Мексика: определение приоритетов сохранения в контексте связности ландшафтов». Экологический менеджмент . 60 (1): 86–103. дои : 10.1007/s00267-017-0871-y . ISSN 0364-152X . ПМИД 28421267 . S2CID 19818537 .
- ^ Jump up to: а б с д и Эсперон-Родригес, Мануэль; Бомонт, Линда Дж.; Ленуар, Джонатан; Баумгартнер, Джон Б.; Макгоуэн, Дженнифер; Корреа-Метрио, Александр; Камак, Джеймс С. (декабрь 2019 г.). «Изменение климата угрожает наиболее биоразнообразным регионам Мексики» (PDF) . Биологическая консервация . 240 : 108215. doi : 10.1016/j.biocon.2019.108215 . S2CID 209561310 .
- ^ Jump up to: а б с д Молина-Мартинес, Арканхель; Леон-Кортес, Хорхе Л.; Риган, Хелен М.; Льюис, Оуэн Т.; Наваррете, Дарио; Кабальеро, Убальдо; Луис-Мартинес, Армандо (ноябрь 2016 г.). Мак Нелли, Ральф (ред.). «Изменения в распространении бабочек и сообществах видов на неотропическом горном хребте в ответ на глобальное потепление и антропогенное землепользование» . Разнообразие и распространение . 22 (11): 1085–1098. дои : 10.1111/ddi.12473 . S2CID 89229089 .
- ^ Jump up to: а б с д и Самора-Гутьеррес, Вероника; Пирсон, Ричард Г.; Грин, Рис Э.; Джонс, Кейт Э. (март 2018 г.). Бротонс, Луис (ред.). «Прогнозирование совокупного воздействия изменения климата и землепользования на мексиканских летучих мышей» . Разнообразие и распространение . 24 (3): 363–374. дои : 10.1111/ddi.12686 .
- ^ Jump up to: а б с д и Мейсон-Ромо, Эдгар Дэвид; Фариас, Ариэль А.; Себальос, Херардо (11 декабря 2017 г.). Юэ, Би-Сон (ред.). «Два десятилетия климата определяют динамику функционального и таксономического разнообразия тропического сообщества мелких млекопитающих в западной Мексике» . ПЛОС ОДИН . 12 (12): e0189104. Бибкод : 2017PLoSO..1289104M . дои : 10.1371/journal.pone.0189104 . ISSN 1932-6203 . ПМЦ 5724848 . ПМИД 29228017 .
- ^ Jump up to: а б с д Флеш, Аарон Д. (апрель 2019 г.). «Схемы и движущие силы долгосрочных изменений в сообществах гнездящихся птиц в Мексике, горячей точке глобального биоразнообразия» . Разнообразие и распространение . 25 (4): 499–513. дои : 10.1111/ddi.12862 . HDL : 10150/632140 . ISSN 1366-9516 .
- ^ Jump up to: а б «События - Отчет о конференции экспортных сельскохозяйственных рабочих в Мексике | Миграционный диалог» . migration.ucdavis.edu . Проверено 21 февраля 2020 г.
- ^ Гуарин, Хосе Рафаэль; Эмберсон, Лиза; Симпсон, Дэвид; Эрнандес-Очоа, Икшель М.; Роуленд, Дайан; Ассенг, Сентхольд (15 июля 2019 г.). «Воздействие тропосферного озона и изменения климата на производство пшеницы в Мексике» . Климатические изменения . 155 (2): 157–174. Бибкод : 2019ClCh..155..157G . дои : 10.1007/s10584-019-02451-4 . S2CID 164624147 .
- ^ «Влияние экстремального теплового стресса и повышенной температуры почвы на рост и развитие растений» . КропВотч . 21 июня 2016 г. Проверено 12 октября 2019 г.
- ^ «Деревня майя в Мексике пострадала от изменения климата» . Сан-Диего Юнион-Трибьюн . 05.12.2010 . Проверено 12 октября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Беллон, М.; Ходсон, Д.; Хеллон, Дж. (2011). «Оценка уязвимости традиционных систем семеноводства кукурузы в Мексике перед изменением климата» . ПНАС . 108 (33): 13432–7. Бибкод : 2011PNAS..10813432B . дои : 10.1073/pnas.1103373108 . ПМК 3158171 . ПМИД 21825131 .
- ^ «Перерисовка карты: как меняются климатические зоны мира» . Йель E360 . Проверено 21 февраля 2020 г.
- ^ «Предлагаемая структура роли местных институтов в адаптации к изменению климата». Всемирный банк . 2010.
- ^ Лобелл, Д.; Гурджи, С. (2012). «Влияние изменения климата на глобальную продуктивность сельскохозяйственных культур. Физиология растений» . Физиология растений . 160 (4): 1686–1697. дои : 10.1104/стр.112.208298 . ПМК 3510102 . ПМИД 23054565 .
- ^ Альтьери, М.; Николлс, К.; Энао, А.; Лана, М. (2015). «Агроэкология и проектирование систем земледелия, устойчивых к изменению климата» . Агрономия для устойчивого развития . 35 (3): 869–890. дои : 10.1007/s13593-015-0285-2 .
- ^ Jump up to: а б с Ливерман, Д.; О'Брайан, К. (1991). «Глобальное потепление и изменение климата в Мексике». Глобальное изменение окружающей среды . 1 (5): 351–364. дои : 10.1016/0959-3780(91)90002-Б .
- ^ Jump up to: а б Джонс и Торнтон (2003). «Потенциальное влияние изменения климата на производство кукурузы в Африке и Латинской Америке в 2055 году». Глобальное изменение окружающей среды . 13 : 51–59. дои : 10.1016/S0959-3780(02)00090-0 .
- ^ Jump up to: а б Виа Кампезина (2009). «Мелкие устойчивые фермеры охлаждают Землю».
- ^ Jump up to: а б «Кукуруза: Из Мексики в мир» . СИММИТ . Проверено 21 февраля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Фэн, С.; Крюгер, А.; Оппенгеймер, М. (2010). «Связь между изменением климата, урожайностью сельскохозяйственных культур и трансграничной миграцией между Мексикой и США» . ПНАС . 107 (32): 14257–62. Бибкод : 2010PNAS..10714257F . дои : 10.1073/pnas.1002632107 . ПМЦ 2922556 . ПМИД 20660749 .
- ^ Наварро, Андреа; Карра, Кришна (5 июня 2024 г.). «Любимое озеро для отдыха богатых Мехико высыхает» . www.bloomberg.com . Проверено 9 июня 2024 г.
- ^ «Создание технического потенциала по улавливанию углекислого газа в Мексике» . Глобальный институт CCS . Проверено 26 мая 2021 г.
- ^ «BBC News — Президент Мексики принимает закон об изменении климата» . Новости Би-би-си . 6 июня 2012 года . Проверено 12 июля 2013 г.
- ^ «Впервые для развивающихся стран Мексика принимает закон об изменении климата» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 6 июня 2012 года . Проверено 12 июля 2013 г.
- ^ МакДиармид, Марго. «К 2025 году США и Мексика будут производить 50% электроэнергии из экологически чистой энергии» . Новости ЦБК . Проверено 8 сентября 2016 г.
- ^ Джордан, Чак (21 декабря 2016 г.). «Мексика — глобальный лидер в области изменения климата» . Холм . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ «Содействие адаптации в Мексике: защита сообществ от последствий изменения климата» . Всемирный банк . 25 июля 2018 года . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ «Мексика» . Трекер климатических действий . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ Маркес, Марта (30 декабря 2011 г.). «Изменение климата и Мексика» . Институт чрезвычайных климатических ситуаций . Проверено 28 сентября 2019 г.
- ^ СЕМАРНА-ИНЕКК (ноябрь 2016 г.). «Стратегия Мексики в области изменения климата на середину века» (PDF) . Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Национальный институт экологии и изменения климата . Проверено 29 сентября 2019 г.
- ^ Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по изменению климата. «Парижское соглашение» . unfccc.int . Архивировано из оригинала 18 апреля 2018 г. Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ «Прожектор НДЦ» . РКИК ООН . Проверено 12 мая 2021 г.
- ^ «Национально определяемые взносы» . унфсск . Проверено 15 мая 2021 г.
- ^ Определенные на национальном уровне вклады, 2020 г., обновленная РКИК ООН, 17 декабря 2020 г.
- ^ «Обновленные национально-определяемые взносы на 2020 год» (PDF) . РКИК ООН . 17.12.2020 . Проверено 12 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Шрот, Г.; Ладерах, П.; Демпевульф, Дж.; Филпотт, С .; Хаггар, Дж.; Икин, Х.; Кастильехос, Т.; Морено, Дж.; Пинто, Л.; Эрнандес, Р.; Эйтцингер, А.; Рамирес-Вильегас, Дж. (2009). «На пути к стратегии адаптации к изменению климата для кофейных сообществ и экосистем в Сьерра-Мадре-де-Чьяпас, Мексика». Смягчение глобальных изменений стратегии . 14 (7): 605–625. дои : 10.1007/s11027-009-9186-5 . hdl : 10568/72444 . S2CID 73678013 .
- ^ Могуэль, П.; Толедо, ВМ (1999). «Сохранение биоразнообразия в традиционных кофейных системах Мексики». Биология сохранения . 12 : 1–11.
- ^ Муньос, А. (2005). «Сентли-Маис, предыстория и история, разнообразие, потенциал, генетическое и географическое происхождение». Аспирантура, Монтесильо, Тескоко, Мексика .
- ^ Чеккарелли, С. (2012). «Ландрасы: значение и использование в селекции и экологически чистых агрономических системах». В Макстеде, Н.; Эхсан Дуллоо, М.; Форд-Ллойд, Б.В.; Фрезе, Л.; Ириондо, Дж. М.; Пиньейру де Карвалью, MAA (ред.). Сохранение агробиоразнообразия: обеспечение разнообразия диких родственников сельскохозяйственных культур и местных сортов . Уоллингфорд, Великобритания: CABI. стр. 103–117. дои : 10.1079/9781845938512.0103 . ISBN 9781845938512 .