فقدان التنوع البيولوجي

يحدث فقدان التنوع البيولوجي عندما تختفي أنواعٌ ما تمامًا من على وجه الأرض ( الانقراض )، أو عندما يقلّ عددها أو تختفي في منطقةٍ مُحددة. ويعني فقدان التنوع البيولوجي انخفاضًا في التنوع البيولوجي في منطقةٍ مُعينة. وقد يكون هذا الانخفاض مؤقتًا أو دائمًا. [ 2 ] ويكون مؤقتًا إذا كان الضرر الذي أدّى إلى الفقدان قابلًا للعكس بمرور الوقت، على سبيل المثال من خلال إعادة التأهيل البيئي . [ 2 ] [ 3 ] أما إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيكون الانخفاض دائمًا. وبشكلٍ عام، فإن السبب الرئيسي لمعظم حالات فقدان التنوع البيولوجي هو الأنشطة البشرية التي تتجاوز حدود الكوكب . [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] وتشمل هذه الأنشطة تدمير الموائل [ 6 ] (على سبيل المثال إزالة الغابات ) وتكثيف استخدام الأراضي (على سبيل المثال الزراعة الأحادية ). [ 7 ] [ 8 ] ومن المشكلات الأخرى تلوث الهواء والماء (بما في ذلك التلوث بالمغذيات )، والاستغلال المفرط ، والأنواع الغازية [ 9 ] ، وتغير المناخ . [ 6 ]
يُشير العديد من العلماء، إلى جانب التقرير العالمي لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ، إلى أن السبب الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو تزايد عدد السكان ، إذ يؤدي ذلك إلى الاكتظاظ السكاني والاستهلاك المفرط . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] بينما يُخالفهم آخرون الرأي، قائلين إن فقدان الموائل ناجمٌ أساسًا عن "نمو إنتاج السلع المُخصصة للتصدير"، وأن عدد السكان لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستهلاك الإجمالي. وتُعدّ الفوارق في الثروة بين الدول وداخلها أكثر أهمية. [ 15 ] على أي حال، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي المعاصر إلى الأنشطة البشرية. [ 16 ]
يُعدّ تغيّر المناخ تهديدًا آخر للتنوع البيولوجي العالمي . [ 17 ] [ 18 ] فعلى سبيل المثال، ستختفي الشعاب المرجانية - التي تُعتبر من أهمّ مواطن التنوع البيولوجي - بحلول عام 2100 إذا استمرّ الاحتباس الحراري بالمعدّل الحالي. [ 19 ] [ 20 ] إضافةً إلى ذلك، من المرجّح أن يؤدّي تغيّر درجات الحرارة إلى زيادة نشاط الحرائق، ممّا يُؤدّي إلى أحداثٍ مثل حرائق الغابات. [ 21 ] ومع ذلك، فإنّ تدمير الموائل بشكلٍ عام (غالبًا لتوسيع نطاق الزراعة) [ 22 ] ، وليس تغيّر المناخ، هو المُسبّب الأكبر لفقدان التنوّع البيولوجي حاليًا. [ 23 ] [ 24 ] وقد أصبحت الأنواع الغازية وغيرها من الاضطرابات أكثر شيوعًا في الغابات خلال العقود القليلة الماضية. وتميل هذه العوامل إلى أن تكون مرتبطة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بتغيّر المناخ، ويمكن أن تُسبّب تدهورًا في النظم البيئية للغابات. [ 25 ] [ 26 ]
تعمل المنظمات المهتمة بالبيئة منذ سنوات عديدة على وقف تراجع التنوع البيولوجي. واليوم، تتضمن العديد من السياسات العالمية أنشطةً تهدف إلى الحد من فقدان التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، تسعى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى منع فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على المناطق البرية . ومع ذلك، خلص تقريرٌ صادرٌ عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2020 إلى أن معظم هذه الجهود لم تحقق أهدافها المرجوة. [ 27 ] فعلى سبيل المثال، من بين أهداف التنوع البيولوجي العشرين التي حددتها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي عام 2010، لم يتحقق منها سوى ستة أهداف "جزئياً" بحلول عام 2020. [ 28 ] [ 29 ]
يُطلق على هذا الانقراض العالمي المستمر أيضًا اسم انقراض الهولوسين أو الانقراض الجماعي السادس.
تقديرات عالمية تشمل جميع الأنواع


يُقدّر معدل فقدان التنوع البيولوجي العالمي الحالي بأنه أعلى من معدل الانقراض الطبيعي بمقدار 100 إلى 1000 مرة ، وهو أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] ومن المتوقع أن يزداد في السنوات القادمة. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] وقد دفعت اتجاهات الانقراض المتسارعة لمختلف مجموعات الحيوانات، كالثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك، العلماء إلى إعلان أزمة تنوع بيولوجي حالية في كل من النظم البيئية البرية والبحرية. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
في عام 2006، صُنِّفَ عددٌ أكبر بكثير من الأنواع رسميًا على أنها نادرة أو مهددة بالانقراض أو معرضة للخطر ؛ علاوة على ذلك، قدّر العلماء أن ملايين الأنواع الأخرى معرضة للخطر ولم يتم الاعتراف بها رسميًا. [ 39 ] وهناك أيضًا أدلة تُشير إلى أن الأنواع غير المعترف بها رسميًا أكثر عرضة لخطر الانقراض. [ 40 ]
تُساهم إزالة الغابات بشكل كبير في فقدان التنوع البيولوجي. إذ يتواجد أكثر من نصف التنوع البيولوجي في العالم في الغابات الاستوائية المطيرة. [ 41 ] وتُعرف المناطق التي تشهد انخفاضًا متسارعًا في التنوع البيولوجي باسم " بؤر التنوع البيولوجي" . [ 42 ] ومنذ عام 1988، ازداد عدد هذه البؤر من 10 إلى 34 بؤرة. ومن بين البؤر الـ 34 الموجودة حاليًا، تقع 16 بؤرة في المناطق الاستوائية (حتى عام 2006). [ 43 ] وقد لاحظ الباحثون في عام 2006 أن 2.3% فقط من مساحة العالم مغطاة ببؤر فقدان التنوع البيولوجي، وعلى الرغم من أن هذه النسبة ضئيلة، إلا أنها تضم نسبة كبيرة (50%) من أنواع النباتات الوعائية . [ 43 ]
في عام 2021، تم إدراج حوالي 28 بالمائة من 134400 نوعًا تم تقييمها باستخدام معايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض [ 44 ] - أي ما مجموعه 37400 نوعًا مقارنة بـ 16119 نوعًا مهددًا في عام 2006. [ 45 ]
وجدت دراسة أجريت عام 2022 وشملت أكثر من 3000 خبير أن "فقدان التنوع البيولوجي العالمي وآثاره قد يكون أكبر مما كان يُعتقد سابقًا"، وقدرت أن ما يقرب من 30% من الأنواع "قد تعرضت للتهديد أو الانقراض على مستوى العالم منذ عام 1500". [ 46 ] [ 47 ]
أظهرت دراسة نُشرت عام 2023 أن حوالي 48% من أصل 70,000 نوع من الكائنات الحية تواجه انخفاضًا في أعدادها بسبب الأنشطة البشرية، بينما تشهد 3% فقط زيادة في أعدادها. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
طرق لتحديد كمية الخسارة
يُعرّف علماء الأحياء التنوع البيولوجي بأنه "مجموع الجينات والأنواع والنظم البيئية في منطقة ما". [ 51 ] [ 52 ] لقياس معدلات فقدان التنوع البيولوجي في موقع معين، يسجل العلماء ثراء الأنواع وتغيرها بمرور الوقت في تلك المنطقة. في علم البيئة ، يُعرّف الوفرة المحلية بأنها التمثيل النسبي لنوع معين في نظام بيئي محدد . [ 53 ] وعادةً ما تُقاس بعدد الأفراد الموجودة في كل عينة . تُسمى نسبة وفرة نوع واحد إلى وفرة نوع واحد أو أكثر من الأنواع الأخرى التي تعيش في نظام بيئي بالوفرة النسبية للأنواع . [ 53 ] كلا المؤشرين مهمان لحساب التنوع البيولوجي .
توجد العديد من مؤشرات التنوع البيولوجي المختلفة . [ 54 ] وتدرس هذه المؤشرات نطاقات زمنية ومقاييس مختلفة. [ 55 ] وللتنوع البيولوجي مقاييس وفئات فرعية متنوعة (مثل التنوع الوراثي ، وتنوع الأنواع ، والتنوع الجيني ، وتنوع النيوكليوتيدات ). [ 55 ]
غالباً ما تكون مسألة الخسارة الصافية في المناطق المحصورة موضع نقاش. [ 56 ]
ملاحظات حسب نوع الحياة
الحياة البرية بشكل عام

أظهر تحليل أجرته شركة سويس ري في أكتوبر 2020 أن خُمس دول العالم مُعرّضة لخطر انهيار النظام البيئي نتيجةً لتدمير الموائل بفعل الأنشطة البشرية وتزايد فقدان الحياة البرية . [ 59 ] [ 60 ] وإذا لم يتم تدارك هذه الخسائر، فقد يحدث انهيار كامل للنظام البيئي. [ 61 ]
في عام 2022، أفاد الصندوق العالمي للطبيعة [ 62 ] [ 63 ] بانخفاض متوسط في أعداد 4400 نوع من الحيوانات في جميع أنحاء العالم بنسبة 68% بين عامي 1970 و2016، ويشمل ذلك ما يقرب من 21000 مجموعة حيوانية خاضعة للمراقبة. [ 64 ]
اللافقاريات الأرضية
الحشرات
تُعدّ الحشرات أكثر فئات المملكة الحيوانية عددًا وانتشارًا ، إذ تُشكّل ما يصل إلى 90% من جميع أنواع الحيوانات. [ 66 ] [ 67 ] في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ظهرت تقارير تُشير إلى انخفاض واسع النطاق في أعداد الحشرات عبر رتبٍ مُتعددة . وقد صدمت شدة هذه التقارير العديد من المُراقبين، على الرغم من وجود نتائج سابقة تُشير إلى انخفاض أعداد المُلقّحات . كما وردت تقارير غير رسمية تُشير إلى وفرة أكبر للحشرات في أوائل القرن العشرين. ويعرف العديد من سائقي السيارات هذه الأدلة غير الرسمية من خلال ظاهرة تناثر الحشرات على الزجاج الأمامي ، على سبيل المثال. [ 68 ] [ 69 ] وتتشابه أسباب انخفاض أعداد الحشرات مع تلك التي تُؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي في مجالات أخرى. وتشمل هذه الأسباب تدمير الموائل ، مثل الزراعة المُكثّفة ، واستخدام المُبيدات (وخاصةً مُبيدات الحشرات )، والأنواع الدخيلة ، وآثار تغيّر المناخ . [ 70 ] ومن الأسباب الإضافية التي قد تكون خاصة بالحشرات التلوث الضوئي (ولا تزال الأبحاث جارية في هذا المجال). [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]
في أغلب الأحيان، ينطوي الانخفاض على تراجع في أعداد الحشرات، وإن كان في بعض الحالات قد يؤدي إلى انقراض أنواع بأكملها. ولا يكون هذا الانخفاض متجانسًا، فقد وردت تقارير في بعض المناطق عن ازدياد أعداد الحشرات عمومًا، ويبدو أن بعض أنواع الحشرات تشهد ازديادًا في أعدادها حول العالم. [ 74 ] ولا تتأثر جميع رتب الحشرات بالطريقة نفسها؛ فالنحل والفراشات والعث والخنافس واليعاسيب والزنبوريات هي الأكثر تضررًا . وقد حظيت العديد من مجموعات الحشرات المتبقية بدراسات أقل حتى الآن، كما أن البيانات المقارنة من العقود السابقة غالبًا ما تكون غير متوفرة. [ 74 ] وفي الدراسات العالمية الرئيسية القليلة، تتراوح تقديرات العدد الإجمالي لأنواع الحشرات المعرضة لخطر الانقراض بين 10% و40%، [ 75 ] [ 70 ] [ 76 ] [ 77 ] مع أن جميع هذه التقديرات كانت محل جدل. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]
ديدان الأرض

درس العلماء انخفاض أعداد ديدان الأرض في العديد من التجارب الزراعية طويلة الأمد. ووجدوا أن الخسائر النسبية في الكتلة الحيوية، والتي تتراوح بين 50% و100% (بمتوسط 83%)، تضاهي أو تتجاوز تلك المسجلة لمجموعات حيوانية أخرى. [ 82 ] وبالتالي، من الواضح أن ديدان الأرض تعاني من انخفاض مماثل في تربة الحقول المستخدمة في الزراعة المكثفة. [ 82 ] تلعب ديدان الأرض دورًا هامًا في وظائف النظام البيئي، [ 82 ] حيث تساعد في العمليات البيولوجية في التربة والمياه، وحتى في موازنة غازات الاحتباس الحراري. [ 83 ] هناك خمسة أسباب لانخفاض تنوع ديدان الأرض: (1) تدهور التربة وفقدان الموائل، (2) تغير المناخ، (3) زيادة المغذيات وغيرها من أشكال التلوث، (4) الاستغلال المفرط والإدارة غير المستدامة للتربة، و(5) الأنواع الغازية. [ 83 ] [ 84 ] عوامل مثل ممارسات الحراثة والاستخدام المكثف للأراضي تُدمر التربة وجذور النباتات التي تستخدمها ديدان الأرض لتكوين كتلتها الحيوية. [ 85 ] وهذا يتداخل مع دورات الكربون والنيتروجين .
لا تزال معرفتنا بتنوع أنواع ديدان الأرض محدودة للغاية، إذ لم يتم وصف سوى أقل من 50% منها. [ 83 ] ويمكن لأساليب الزراعة المستدامة أن تساعد في منع تراجع تنوع ديدان الأرض، مثل تقليل عمليات الحراثة. [ 83 ] : 32 وتسعى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز استعادة الأنواع المتنوعة من ديدان الأرض والحفاظ عليها. [ 83 ]
البرمائيات

منذ ثمانينيات القرن الماضي، لوحظ انخفاض في أعداد البرمائيات ، بما في ذلك تراجع أعدادها وانقراضات جماعية محلية، في مواقع متفرقة حول العالم. يُعرف هذا النوع من فقدان التنوع البيولوجي بأنه أحد أخطر التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي العالمي . تشمل الأسباب المحتملة تدمير الموائل وتغييرها، والأمراض، والاستغلال، والتلوث ، واستخدام المبيدات ، والأنواع الدخيلة ، والأشعة فوق البنفسجية من النوع ب. مع ذلك، لا تزال العديد من أسباب انخفاض أعداد البرمائيات غير مفهومة بشكل كافٍ، ويُعد هذا الموضوع حاليًا محورًا لبحوث مستمرة.
أظهرت نتائج النمذجة أن معدل انقراض البرمائيات الحالي قد يكون أعلى بـ 211 مرة من معدل الانقراض الطبيعي . ويرتفع هذا التقدير إلى ما بين 25000 و45000 مرة إذا أُضيفت الأنواع المهددة بالانقراض إلى الحسابات. [ 86 ]
الثدييات البرية
- الماشية، ومعظمها من الأبقار والخنازير (60.0%)
- البشر (36.0%)
- الثدييات البرية (4.00%)
شهد العالم انخفاضًا في أعداد الثدييات البرية على مدار الخمسين ألف سنة الماضية، بالتزامن مع ازدياد أعداد البشر والماشية. ويُعتقد اليوم أن الكتلة الحيوية الإجمالية للثدييات البرية على اليابسة أقل بسبع مرات من قيمها في عصور ما قبل التاريخ، بينما انخفضت الكتلة الحيوية للثدييات البحرية خمسة أضعاف. في الوقت نفسه، تُعد الكتلة الحيوية للبشر " أعلى بعشرة أضعاف من كتلة جميع الثدييات البرية"، وكتلة الماشية كالخنازير والأبقار أكبر من ذلك. ومع انخفاض أعداد الثدييات البرية، أدى ازدياد أعداد البشر والماشية إلى زيادة الكتلة الحيوية الإجمالية للثدييات أربعة أضعاف. لا تُمثل الثدييات البرية سوى 4% من هذا العدد المتزايد، بينما تُمثل الماشية والبشر 60% و36% على التوالي. وإلى جانب الانخفاض المتزامن في الكتلة الحيوية النباتية إلى النصف، تُعتبر هذه الانخفاضات الملحوظة جزءًا من المرحلة ما قبل التاريخية لانقراض الهولوسين . [ 88 ] [ 87 ]
منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تم إنشاء العديد من المناطق المحمية وبذل جهود أخرى لحماية الحياة البرية (مثل إعادة توطين الذئاب في الغرب الأوسط للولايات المتحدة ). وقد كان لهذه الجهود بعض الأثر في الحفاظ على أعداد الثدييات البرية. [ 89 ] ولا يزال هناك جدل حول المدى الكامل للانخفاضات الأخيرة في أعداد الثدييات البرية وأنواع الفقاريات الأخرى . [ 90 ] [ 91 ] وعلى أي حال، فإن العديد من الأنواع الآن في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل عقود. [ 92 ] ويُصنف المئات من الأنواع ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة . [ 93 ] [ 94 ] كما أن لتغير المناخ آثارًا سلبية على أعداد الثدييات البرية. [ 89 ]
الطيور
من المرجح أن تلعب بعض المبيدات ، مثل المبيدات الحشرية ، دورًا في انخفاض أعداد أنواع معينة من الطيور. [ 95 ] ووفقًا لدراسة ممولة من منظمة بيردلايف إنترناشونال ، فإن 51 نوعًا من الطيور مهددة بالانقراض بشدة، وثمانية أنواع أخرى مصنفة على أنها منقرضة أو معرضة لخطر الانقراض. [ 96 ] ويعود ما يقرب من 30% من حالات الانقراض إلى الصيد الجائر لأغراض تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة. وقد تكون إزالة الغابات ، الناجمة عن قطع الأشجار والزراعة غير المستدامة، السبب الرئيسي التالي للانقراض، لأن الطيور تفقد موائلها ومصادر غذائها. [ 97 ] [ 98 ]
النباتات
الأشجار
على الرغم من أهمية النباتات لبقاء الإنسان، إلا أنها لم تحظَ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به حماية الحيوانات. [ 99 ] تشير التقديرات إلى أن ثلث أنواع النباتات البرية معرضة لخطر الانقراض، وأن 94% منها لم تُقيّم بعد من حيث وضعها البيئي. [ 99 ] تتطلب النباتات الموجودة في أدنى مستوى غذائي جهود حماية مكثفة للحد من الآثار السلبية على المستويات الغذائية الأعلى. [ 100 ] [ 101 ]
في عام 2022، حذر العلماء من أن ثلث أنواع الأشجار مهددة بالانقراض. سيؤدي هذا إلى تغيير كبير في النظم البيئية العالمية، حيث ستتأثر استجابات النباتات، ودورات الكربون والماء والمغذيات . [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] تتدهور المناطق الحرجية بسبب عوامل شائعة مثل قطع الأشجار والحرائق وجمع الحطب. [ 105 ] ومع ازدياد حرائق الغابات، سيؤثر ذلك بشكل خاص على تعافي الكتلة الحيوية وعلى تكوين الأنواع. [ 106 ] وقد حدد التقييم العالمي للأشجار (GTA) أن "17,510 نوعًا من الأشجار (29.9%) مهددة بالانقراض. بالإضافة إلى ذلك، هناك 142 نوعًا من الأشجار مسجلة على أنها منقرضة أو منقرضة في البرية." [ 103 ]
يمكن إيجاد حلول محتملة في بعض أساليب إدارة الغابات التي تعزز التنوع البيولوجي للأشجار، مثل قطع الأشجار الانتقائي، والتخفيف ، وإدارة أشجار المحاصيل، والقطع الكامل ، والتقليم الدوري . [ 107 ] وبدون حلول، قد يستغرق تعافي الغابات الثانوية من حيث ثراء الأنواع 50 عامًا لاستعادة نفس مستوى ثراء الأنواع في الغابات الأولية، أو 20 عامًا لاستعادة 80% من ثراء الأنواع. [ 108 ]
نبات مزهر
أدى التأثير البشري على البيئة إلى انقراض العديد من الأنواع، وهو يهدد المزيد منها اليوم . وتشير منظمات متعددة، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والحدائق النباتية الملكية في كيو، إلى أن حوالي 40% من أنواع النباتات مهددة بالانقراض. [ 110 ] ويُعزى تهديد معظمها إلى فقدان الموائل ، ولكن أنشطة أخرى، مثل قطع الأشجار البرية وجمع النباتات الطبية، أو إدخال أنواع غازية غير محلية ، تُسهم أيضاً في ذلك. [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ]
لم تتناول سوى دراسات قليلة نسبياً لتنوع النباتات تغير المناخ ، [ 110 ] ومع ذلك فقد بدأ يؤثر على النباتات أيضاً. [ 114 ] [ 115 ] من المرجح جداً أن ينقرض حوالي 3% من النباتات المزهرة خلال قرن من الزمان عند ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت)، و10% عند 3.2 درجة مئوية (5.8 درجة فهرنهايت). [ 116 ] وفي أسوأ السيناريوهات، قد ينقرض نصف أنواع الأشجار بسبب تغير المناخ خلال تلك الفترة. [ 110 ]
أنواع المياه العذبة
تشكل النظم البيئية للمياه العذبة ، كالمستنقعات والدلتا والأنهار، 1% من سطح الأرض. وتكتسب هذه النظم أهمية بالغة لأنها موطن لنحو ثلث أنواع الفقاريات . [ 117 ] وقد بدأت أنواع المياه العذبة بالتناقص بمعدل ضعف معدل تناقص الأنواع التي تعيش على اليابسة أو في المحيطات. وقد أدى هذا التناقص السريع إلى إدراج 27% من أصل 29,500 نوع تعتمد على المياه العذبة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة . [ 117 ]
تتراجع أعداد أسماك المياه العذبة في العالم بشكل حاد بسبب تلوث المياه والصيد الجائر . [ 118 ] وقد انخفضت أعداد الأسماك المهاجرة بنسبة 76% منذ عام 1970، وانخفضت أعداد الأسماك الضخمة بنسبة 94%، مع إعلان انقراض 16 نوعًا في عام 2020. [ 119 ]
الأنواع البحرية
يشمل التنوع البيولوجي البحري أي كائن حي يعيش في المحيط أو في مصبات الأنهار . [ 120 ] وبحلول عام 2018، تم توثيق ما يقرب من 240,000 نوع بحري. [ 121 ] ولكن لا يزال هناك العديد من الأنواع البحرية - تتراوح التقديرات بين 178,000 و10 ملايين نوع محيطي - لم يتم وصفها. [ 120 ] لذلك، من المرجح أن عددًا من الأنواع النادرة (التي لم تُشاهد منذ عقود في بيئتها الطبيعية) قد اختفت بالفعل أو على وشك الانقراض دون أن يلاحظها أحد. [ 122 ]
تُؤثر الأنشطة البشرية تأثيراً بالغاً وضاراً على التنوع البيولوجي البحري. وتتمثل الأسباب الرئيسية لانقراض الأنواع البحرية في فقدان الموائل، والتلوث، والأنواع الغازية ، والاستغلال المفرط. [ 123 ] [ 124 ] ويتعرض النظام البيئي البحري لضغوط أكبر بالقرب من المناطق الساحلية نتيجةً للمستوطنات البشرية في تلك المناطق. [ 125 ] [ 126 ]
أدى الاستغلال المفرط إلى انقراض أكثر من 25 نوعًا من الكائنات البحرية، بما في ذلك الطيور البحرية والثدييات البحرية والطحالب والأسماك. [ 120 ] [ 127 ] ومن أمثلة الأنواع البحرية المنقرضة بقرة ستيلر البحرية ( Hydrodamalis gigas ) وفقمة البحر الكاريبي ( Monachus tropicalis ). ولا تُعزى جميع حالات الانقراض إلى الأنشطة البشرية. فعلى سبيل المثال، في ثلاثينيات القرن العشرين، انقرض بلح البحر ( Lottia alveus ) في المحيط الأطلسي بعد انخفاض أعداد عشب البحر (Zostera marina ) نتيجة إصابته بمرض. [ 128 ] وقد تأثر بلح البحر ( Lottia alveus ) بشدة لأن عشب البحر (Zostera marina) كان موطنه الوحيد. [ 120 ]
الأسباب
تتمثل الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي الحالي فيما يلي:
- فقدان الموائل وتجزئتها وتدهورها ؛ [ 6 ] على سبيل المثال تجزئة الموائل للاستخدامات التجارية والزراعية (وتحديدًا زراعة المحاصيل الأحادية ) [ 7 ]
- تكثيف استخدام الأراضي (وما يترتب عليه من فقدان الأراضي / فقدان الموائل)؛ عامل مهم في فقدان الخدمات البيئية بسبب التأثيرات المباشرة وكذلك فقدان التنوع البيولوجي [ 8 ].
- التلوث الغذائي وأنواع التلوث الأخرى ( تلوث الهواء والماء )
- الاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام (على سبيل المثال أساليب الصيد غير المستدامة ، والصيد الجائر ، والاستهلاك المفرط ، والزيادة السكانية البشرية )
- الأنواع الغازية التي تتنافس بفعالية على مكانة بيئية، وتحل محل الأنواع الأصلية [ 9 ]
- تغير المناخ (على سبيل المثال، خطر الانقراض الناتج عن تغير المناخ ، وتأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي النباتي ) [ 6 ]
يصف جاريد دايموند "الرباعية الشريرة" المتمثلة في تدمير الموائل ، والصيد الجائر ، والأنواع الدخيلة ، والانقراضات الثانوية . [ 129 ] اقترح إدوارد أو. ويلسون اختصار HIPPO للدلالة على الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي: تدمير الموائل، والأنواع الغازية ، والتلوث ، والزيادة السكانية البشرية ، والاستغلال المفرط . [ 130 ] [ 131 ]
تدمير الموائل


يحدث تدمير الموائل (ويُسمى أيضًا فقدان الموائل) عندما يعجز الموئل الطبيعي عن دعم الأنواع الأصلية فيه . فالكائنات التي كانت تعيش فيه إما انتقلت إلى مكان آخر، أو نفقت، مما يؤدي إلى انخفاض التنوع البيولوجي وأعداد الأنواع . [ 132 ] [ 133 ] ويُعد تدمير الموائل في الواقع السبب الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي وانقراض الأنواع في جميع أنحاء العالم. [ 134 ]
يُساهم البشر في تدمير الموائل من خلال استخدام الموارد الطبيعية والزراعة والإنتاج الصناعي والتوسع العمراني . وتشمل الأنشطة الأخرى التعدين وقطع الأشجار والصيد بشباك الجر . كما تُساهم العوامل البيئية في تدمير الموائل بشكل غير مباشر، ومن أمثلتها العمليات الجيولوجية وتغير المناخ [ 133 ] وإدخال الأنواع الغازية واستنزاف مغذيات النظام البيئي وتلوث المياه والضوضاء . وقد يسبق فقدان الموائل تجزئة أولية لها . وقد أصبحت تجزئة الموائل وفقدانها من أهم مواضيع البحث في علم البيئة ، إذ تُشكلان تهديدًا كبيرًا لبقاء الأنواع المُهددة بالانقراض . [ 135 ]
على سبيل المثال، يعد فقدان الموائل أحد أسباب انخفاض أعداد الحشرات (انظر القسم أدناه حول الحشرات ).
النمو الحضري وتجزئة الموائل
إن الآثار المباشرة للتوسع الحضري على فقدان الموائل مفهومة جيدًا: فغالبًا ما يؤدي تشييد المباني إلى تدمير الموائل وتجزئتها. [ 136 ] وهذا بدوره يؤدي إلى انتقاء الأنواع المتكيفة مع البيئات الحضرية. [ 137 ] لا تستطيع رقع الموائل الصغيرة استيعاب مستوى التنوع الجيني أو التصنيفي الذي كانت تستوعبه سابقًا، بينما قد تنقرض بعض الأنواع الأكثر حساسية محليًا. [ 138 ] تنخفض أعداد الأنواع نتيجةً لانخفاض مساحة الموائل المجزأة. وهذا بدوره يزيد من عزلة الأنواع ويجبرها على التوجه نحو الموائل الطرفية والتكيف مع البحث عن الغذاء في أماكن أخرى. [ 136 ] بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي التأثيرات الطرفية إلى تغيرات في ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة، مما يغير بنية الغطاء النباتي ومدى ملاءمة الموائل الدقيقة، وبالتالي يقلل التنوع البيولوجي في الرقع الحضرية المجزأة. [ 139 ] كما تُفضل البيئات الحضرية الأنواع سريعة التكاثر والمتنقلة، مما يساهم في التجانس البيولوجي والتدهور العالمي للتفرد البيئي. [ 140 ]
يُعدّ تطوير البنية التحتية في مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية (KBA) عاملاً رئيسياً في فقدان التنوع البيولوجي، إذ تتواجد البنية التحتية في حوالي 80% من هذه المناطق. [ 141 ] ويؤدي تطوير البنية التحتية إلى تحويل وتجزئة الموائل الطبيعية، والتلوث، والإزعاج. كما قد يُلحق ضرراً مباشراً بالحيوانات نتيجة اصطدامها بالمركبات والمنشآت، ما قد يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من موقع البنية التحتية. [ 141 ] فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يُؤثر الضجيج المُزمن الناتج عن الطرق على تغريد الطيور المُستخدم في التزاوج والدفاع عن المناطق، ما يُقلل من نجاحها التناسلي. [ 142 ] كما يُمكن أن تُؤدي الإضاءة الاصطناعية إلى تعطيل أنماط البحث عن الطعام ليلاً، وتفاعلات المفترس والفريسة، والتنقل أثناء الهجرة لدى أنواع مثل الخفافيش والبرمائيات والسلاحف البحرية. [ 143 ] وقد تُؤدي البنية التحتية أيضاً إلى خلق فخاخ بيئية، حيث تنجذب الحيوانات إلى بيئات مُتغيرة تُقلل في نهاية المطاف من لياقتها أو بقائها. علاوة على ذلك، تُسبب حوادث الطرق واصطدام الطيور بالمباني وخطوط الكهرباء ضرراً مباشراً بالحياة البرية، مع تأثيرات مُتتالية عبر المستويات الغذائية. غالباً ما تتجاوز هذه التأثيرات نطاق التنمية، وقد تُعطّل ترابط المناظر الطبيعية الضروري للهجرة والتكيف مع تغير المناخ. كما تُعيق المناظر الطبيعية المجزأة تحوّل نطاق الأنواع استجابةً لتغير المناخ، مما يُصعّب على التجمعات السكانية تتبع الظروف البيئية المناسبة، ويزيد من خطر الانقراض. [ 144 ]
تكثيف استخدام الأراضي
يُغيّر البشر استخدامات الأراضي بطرقٍ شتى، وكلٌّ منها قد يُؤدي إلى تدمير الموائل وفقدان التنوع البيولوجي. وقد وجد تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لعام 2019 أن الزراعة الصناعية هي المحرك الرئيسي لانهيار التنوع البيولوجي. [ 145 ] [ 10 ] وقدّر تقرير الأمم المتحدة العالمي لتوقعات التنوع البيولوجي لعام 2014 أن 70% من الخسارة المتوقعة للتنوع البيولوجي البري ناجمة عن الاستخدام الزراعي.يؤكد ذلك نتائج أحدث من تقرير التوقعات العالمية للأراضي لعام 2022 الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي ينص على أن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية متدهورة بشكل متوسط أو شديد. [ 146 ] ووفقًا لمنشور صدر عام 2005، "تغطي النظم الزراعية [...] 24% من سطح الأرض". [ 147 ] : 51 وقد عرّف المنشور المناطق المزروعة بأنها "المناطق التي تشكل فيها الأراضي الزراعية أو الزراعة المتنقلة أو تربية الماشية في حظائر مغلقة أو الاستزراع المائي في المياه العذبة ما لا يقل عن 30% من مساحة الأرض في أي عام معين". [ 147 ] : 51 وبحلول عام 2023، استُخدم ما يقرب من 38% من سطح الأرض للزراعة، بما في ذلك الرعي وإنتاج المحاصيل، مما يجعلها الاستخدام السائد للأراضي على مستوى العالم. [ 148 ]
أكثر من 17,000 نوع من الكائنات الحية مُعرّضة لخطر فقدان موائلها بحلول عام 2050 مع استمرار التوسع الزراعي لتلبية الاحتياجات الغذائية المستقبلية (حتى عام 2020). [ 149 ] من شأن التحول العالمي نحو أنظمة غذائية نباتية في الغالب أن يُتيح مساحات من الأراضي تسمح باستعادة النظم البيئية والتنوع البيولوجي. [ 150 ] في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، استُخدم أكثر من 80% من الأراضي الزراعية العالمية لتربية الحيوانات. [ 150 ] تُظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الحديثة أن أنظمة الثروة الحيوانية تشغل حوالي 77% من الأراضي الزراعية، بينما تُوفر أقل من 20% من إمدادات السعرات الحرارية العالمية، مما يُسلط الضوء على اختلال التوازن بين استخدام الأراضي والإنتاج الغذائي. [ 151 ]
اعتبارًا من عام 2022، كانت 44% من مساحة اليابسة على الأرض بحاجة إلى اهتمام بالحفظ، والذي قد يشمل إعلان مناطق محمية واتباع سياسات استخدام الأراضي . [ 152 ] بالإضافة إلى ذلك، خلص تحليل نُشر في مجلة ساينس أدفانسز عام 2023 إلى أنه يجب حماية ما لا يقل عن 30% من الأراضي بشكل فعال وإعادة تأهيلها بيئيًا بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي العالمية، بما يتماشى مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15). [ 153 ]
التلوث بالمغذيات وأنواع أخرى من التلوث
تلوث الهواء

يؤثر تلوث الهواء سلبًا على التنوع البيولوجي. [ 154 ] [ 155 ] تنبعث الملوثات في الغلاف الجوي نتيجة احتراق الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية ، على سبيل المثال. وتُطلق الأنشطة الصناعية والزراعية ملوثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين . [ 156 ] بمجرد دخول ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين إلى الغلاف الجوي، يمكن أن تتفاعل مع قطرات السحب ( نوى تكثيف السحب )، أو قطرات المطر، أو رقاقات الثلج، مُكَوِّنةً حمض الكبريتيك وحمض النيتريك . ومع تفاعل قطرات الماء مع حمض الكبريتيك وحمض النيتريك، يحدث الترسيب الرطب مُكَوِّنًا المطر الحمضي . [ 157 ] [ 158 ]
استعرضت دراسة نُشرت عام ٢٠٠٩ أربعة ملوثات للهواء (الكبريت، والنيتروجين، والأوزون، والزئبق) وأنواعًا عديدة من النظم البيئية. [ ١٥٩ ] يؤثر تلوث الهواء على وظائف وتنوع النظم البيئية البرية والمائية. [ ١٥٩ ] [ ١٦٠ ] فعلى سبيل المثال، "يُسبب تلوث الهواء أو يُساهم في تحمض البحيرات، وتخصيب مصبات الأنهار والمياه الساحلية، وتراكم الزئبق الحيوي في الشبكات الغذائية المائية". [ ١٥٩ ]
التلوث الضوضائي
يمكن أن يؤثر الضجيج الناتج عن حركة المرور والسفن والمركبات والطائرات على بقاء أنواع الحياة البرية، وقد يصل إلى مواطنها الطبيعية. [ 161 ] يُعد التلوث الضوضائي شائعًا في النظم البيئية البحرية، حيث يؤثر على 55 نوعًا بحريًا على الأقل. [ 162 ] وجدت إحدى الدراسات أنه مع ازدياد الضوضاء الزلزالية واستخدام السونار البحري في النظم البيئية البحرية، يتناقص تنوع الحيتانيات (بما في ذلك الحيتان والدلافين). [ 163 ] وقد وجدت دراسات متعددة أن أعدادًا أقل من الأسماك، مثل سمك القد ، وسمك الحدوق ، وسمك الصخور ، والرنجة ، وفقمة الرمل، والسمك الأزرق ، قد رُصدت في المناطق التي تشهد ضوضاء زلزالية، مع انخفاض معدلات الصيد بنسبة تتراوح بين 40 و80%. [ 162 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ]
أدى التلوث الضوضائي أيضاً إلى تغيير مجتمعات الطيور وتنوعها. فالضوضاء قد تقلل من نجاح التكاثر، وتقلل من مناطق التعشيش، وتزيد من استجابة الجسم للضغط النفسي، وتقلل من وفرة الأنواع. [ 167 ] [ 162 ] كما يمكن أن يغير التلوث الضوضائي توزيع ووفرة أنواع الفرائس، مما قد يؤثر بدوره على أعداد الحيوانات المفترسة. [ 168 ]
التلوث الناتج عن استخراج الوقود الأحفوري

يُخلّف استخراج الوقود الأحفوري وما يرتبط به من خطوط أنابيب النفط والغاز آثارًا بالغة على التنوع البيولوجي للعديد من المناطق الأحيائية ، وذلك نتيجةً لتغيير استخدام الأراضي، وفقدان الموائل وتدهورها، والتلوث. [ 170 ] ومن الأمثلة على ذلك منطقة غرب الأمازون . [ 171 ] فقد كان لاستغلال الوقود الأحفوري هناك آثارٌ بالغة على التنوع البيولوجي. [ 169 ] وفي عام 2018، كانت العديد من المناطق المحمية الغنية بالتنوع البيولوجي تقع في مناطق تحتوي على احتياطيات غير مستغلة من الوقود الأحفوري تُقدّر قيمتها بما بين 3 و15 تريليون دولار. [ 169 ] وقد تتعرض هذه المناطق المحمية للخطر في المستقبل.
الاستغلال المفرط
قد يؤدي الاستغلال المفرط المستمر إلى تدمير الموارد، حيث لن يكون من الممكن تجديدها. [ 12 ] [ 172 ] ينطبق هذا المصطلح على الموارد الطبيعية مثل طبقات المياه الجوفية ، والمراعي والغابات ، والنباتات الطبية البرية ، ومخزونات الأسماك ، وغيرها من الحياة البرية .
الصيد الجائر


خلص تقرير صادر عام 2019 عن المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية إلى أن الصيد الجائر هو السبب الرئيسي لانقراض الأنواع على نطاق واسع في المحيطات. [ 174 ] [ 175 ] وقد أدى الصيد الجائر إلى انخفاض الكتلة الحيوية للأسماك والثدييات البحرية بنسبة 60% منذ القرن التاسع عشر. [ 176 ] وهو يدفع حاليًا أكثر من ثلث أسماك القرش والشفنين نحو الانقراض. [ 177 ]
تعرضت العديد من الأسماك التجارية للصيد الجائر: فقد صنف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2020 نسبة 34% من مخزونات الأسماك في مصايد الأسماك البحرية العالمية على أنها مستنزفة. [ 178 ] وبحلول عام 2020، انخفضت أعداد الأسماك العالمية بنسبة 38% منذ عام 1970. [ 121 ]
تتوفر العديد من التدابير التنظيمية للسيطرة على الصيد الجائر. وتشمل هذه التدابير حصص الصيد ، وحدود الصيد ، والترخيص، ومواسم الإغلاق ، وحدود الحجم، وإنشاء المحميات البحرية وغيرها من المناطق البحرية المحمية .
الاكتظاظ السكاني البشري والاستهلاك المفرط

بلغ عدد سكان العالم قرابة 7.6 مليار نسمة في منتصف عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته مع نهاية القرن الحادي والعشرين عند 10-12 مليار نسمة. [ 180 ] وقد أشار الباحثون إلى أن حجم السكان ونموهم، إلى جانب الإفراط في الاستهلاك ، عوامل مهمة في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. [ 181 ] [ 182 ] كما أشارت مقالات مراجعة، بما في ذلك تقرير IPBES لعام 2019، إلى أن نمو السكان البشري والإفراط في الاستهلاك من العوامل الرئيسية لانخفاض أعداد الأنواع. [ 10 ] [ 11 ] وحذرت دراسة أجريت عام 2022 من أن جهود الحفاظ على البيئة ستستمر في الفشل إذا استمر تجاهل العوامل الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك حجم السكان ونموهم. [ 12 ]
انتقد علماء آخرون الادعاء بأن النمو السكاني هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي. [ 15 ] ويجادلون بأن المحرك الرئيسي هو فقدان الموائل، الناجم عن "نمو إنتاج السلع المعدة للتصدير، ولا سيما فول الصويا وزيت النخيل، والتي تُستخدم أساسًا كعلف للماشية أو وقود حيوي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع". [ 15 ] ونظرًا للتفاوتات في الثروة بين الدول، توجد علاقة عكسية بين إجمالي عدد سكان الدولة ونصيب الفرد من بصمتها البيئية. من ناحية أخرى، توجد علاقة قوية بين الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبصمتها البيئية. [ 15 ] وتؤكد الدراسة أن استخدام عدد السكان كمقياس غير مفيد، بل وقد يأتي بنتائج عكسية، في مواجهة التحديات البيئية. [ 15 ]
الأنواع الغازية
مصطلح "الغزو" غير مُعرَّف بدقة، وغالبًا ما يكون خاضعًا للتفسير الشخصي. [ 183 ] يُعرّف الاتحاد الأوروبي الأنواع الغازية الدخيلة بأنها تلك الموجودة خارج نطاق توزيعها الطبيعي والتي تُهدد التنوع البيولوجي . [ 184 ] [ 185 ] يُعتبر الغزو البيولوجي أحد أهم خمسة عوامل مُسببة لفقدان التنوع البيولوجي العالمي، وهو في ازدياد بسبب السياحة والعولمة . [ 186 ] [ 187 ] قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص في أنظمة المياه العذبة التي لا تخضع لتنظيم جيد ، على الرغم من أن إجراءات الحجر الصحي وقواعد مياه الصابورة قد حسّنت الوضع. [ 147 ]
قد تدفع الأنواع الغازية الأنواع المحلية الأصلية إلى الانقراض عبر الإقصاء التنافسي ، أو إزاحة الموائل ، أو التهجين مع الأنواع المحلية ذات الصلة. ولذلك، قد تُحدث الغزوات الغريبة تغييرات واسعة النطاق في بنية وتكوين وتوزيع الكائنات الحية عالميًا في مواقع دخولها. ويؤدي هذا إلى تجانس الحيوانات والنباتات في العالم وفقدان التنوع البيولوجي. [ 188 ] [ 189 ]
تغير المناخ

يُعدّ تغيّر المناخ تهديدًا آخر للتنوع البيولوجي العالمي . [ 17 ] [ 18 ] [ 191 ] وقد تغيّر بسرعة نتيجة للأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري وانبعاث غاز الميثان والتلوث. [ 192 ] وقد وجدت دراسات حديثة أن من المتوقع ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض بسبب ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. [ 193 ] إلا أن تدمير الموائل، على سبيل المثال، لتوسيع نطاق الزراعة، يُعدّ حاليًا عاملًا أكثر أهمية في فقدان التنوع البيولوجي. [ 23 ] [ 24 ] [ 194 ]
خلص تقرير مشترك صدر عام 2021 عن علماء من الهيئة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى ضرورة معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آنٍ واحد، نظراً لارتباطهما الوثيق وتأثيراتهما المتشابهة على رفاهية الإنسان. [ 195 ] وفي عام 2022، صرّح فرانس تيمرمانز ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، بأن وعي الناس بخطر فقدان التنوع البيولوجي أقل من وعيهم بخطر تغير المناخ. [ 196 ]
إن التفاعل بين تغير المناخ والأنواع الغازية معقد ويصعب تقييمه. من المرجح أن يُفضّل تغير المناخ بعض الأنواع الغازية ويضرّ بأنواع أخرى، [ 197 ] ولكن قلة من الباحثين حددوا عواقب محددة لتغير المناخ على الأنواع الغازية. [ 198 ]
أصبحت الأنواع الغازية وغيرها من الاضطرابات أكثر شيوعًا في الغابات خلال العقود القليلة الماضية. وترتبط هذه الاضطرابات عادةً بشكل مباشر أو غير مباشر بتغير المناخ، ولها عواقب سلبية على النظم البيئية للغابات. [ 25 ] [ 26 ]
يساهم تغير المناخ في تدمير بعض الموائل، مما يعرض أنواعاً مختلفة للخطر. على سبيل المثال:
- يُسبب تغير المناخ ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يُهدد الموائل الطبيعية والأنواع على مستوى العالم. [ 199 ] [ 200 ]
- يؤدي ذوبان الجليد البحري إلى تدمير موائل بعض الأنواع. [ 201 ] : 2321 على سبيل المثال، تسارع انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي خلال أوائل القرن الحادي والعشرين، بمعدل انخفاض قدره 4.7% لكل عقد (انخفض بأكثر من 50% منذ أولى تسجيلات الأقمار الصناعية). [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] ومن الأمثلة المعروفة على الأنواع المتضررة الدب القطبي ، الذي بات موطنه في القطب الشمالي مهددًا. [ 205 ] كما يمكن أن تتأثر الطحالب عندما تنمو على الجانب السفلي من الجليد البحري. [ 206 ]
- تُعدّ الشعاب المرجانية في المياه الدافئة شديدة الحساسية للاحتباس الحراري وتحمض المحيطات. توفر الشعاب المرجانية موطنًا لآلاف الأنواع، وتؤدي خدمات بيئية قيّمة كالحماية الساحلية وتوفير الغذاء. إلا أن ما بين 70 و90% من الشعاب المرجانية في المياه الدافئة اليوم ستختفي حتى لو اقتصر الاحترار على 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت). [ 207 ] : 179 فعلى سبيل المثال، ستُفقد الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي - التي تُعدّ من أهمّ مناطق التنوع البيولوجي - خلال هذا القرن إذا استمرّ الاحتباس الحراري بالمعدل الحالي. [ 208 ]
مخاطر الانقراض

توجد عدة مسارات محتملة قد تؤدي إلى انقراض أنواع النباتات والحيوانات نتيجة لتغير المناخ . فقد تطورت كل الكائنات الحية لتعيش ضمن بيئة محددة ، [ 210 ] إلا أن تغير المناخ يؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة وأنماط الطقس. [ 211 ] [ 212 ] ويمكن لهذه التغيرات أن تدفع الظروف المناخية خارج نطاق بيئة النوع، مما قد يؤدي في النهاية إلى انقراضه. [ 213 ] عادةً، تستطيع الأنواع التي تواجه ظروفًا متغيرة إما التكيف في مكانها من خلال التطور الدقيق أو الانتقال إلى موطن آخر ذي ظروف ملائمة. ومع ذلك، فإن سرعة تغير المناخ في الآونة الأخيرة سريعة للغاية. وبسبب هذا التغير السريع، على سبيل المثال، قد تجد الحيوانات ذوات الدم البارد (وهي فئة تشمل البرمائيات والزواحف وجميع اللافقاريات ) صعوبة في العثور على موطن مناسب ضمن نطاق 50 كيلومترًا من موقعها الحالي في نهاية هذا القرن (في سيناريو متوسط المدى للاحتباس الحراري العالمي في المستقبل). [ 214 ]
يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة ، [ 215 ] مما قد يؤدي إلى انقراض مجموعات إقليمية من الأنواع. [ 216 ] كما أن الأنواع التي تسكن الموائل الساحلية والجزر المنخفضة معرضة للانقراض بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر . وقد حدث هذا بالفعل مع فأر برامبل كاي ميلوميس في أستراليا ، الذي كان أول حيوان ثديي ينقرض بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن النشاط البشري، [ 217 ] حيث أكدت الحكومة الأسترالية رسميًا انقراضه في عام 2019. [ 218 ]
التأثيرات
حول النظم البيئية
يُؤثر فقدان التنوع البيولوجي سلبًا على أداء النظم البيئية . [ 219 ] وهذا بدوره يُؤثر على البشر، [ 54 ] لأن النظم البيئية المتضررة لم تعد قادرة على توفير نفس جودة خدمات النظام البيئي ، مثل تلقيح المحاصيل ، وتنقية الهواء والماء، وتحليل النفايات، وتوفير منتجات الغابات ، فضلًا عن توفير مناطق للترفيه والسياحة . [ 147 ] [ 220 ]
يتضمن بيانان رئيسيان من مراجعة شاملة أجريت عام 2012 للأبحاث التي أجريت خلال العشرين عامًا الماضية ما يلي: [ 54 ]
- "هناك الآن أدلة قاطعة على أن فقدان التنوع البيولوجي يقلل من كفاءة المجتمعات البيئية في الحصول على الموارد الأساسية بيولوجيًا، وإنتاج الكتلة الحيوية، وتحليل وإعادة تدوير العناصر الغذائية الأساسية بيولوجيًا"؛
- "قد تكون آثار فقدان التنوع على العمليات البيئية كبيرة بما يكفي لمنافسة آثار العديد من العوامل العالمية الأخرى المسببة للتغير البيئي".
يُعدّ الانقراض العالمي الدائم للأنواع ظاهرةً أكثر خطورةً من التغيرات الإقليمية في تكوين الأنواع . ولكن حتى التغيرات الطفيفة عن حالة الاستقرار الصحيّ قد يكون لها تأثيرٌ بالغٌ على الشبكة الغذائية والسلسلة الغذائية ، لأنّ انخفاض أعداد نوعٍ واحدٍ قد يؤثر سلبًا على السلسلة بأكملها ( الانقراض المشترك ) . وهذا قد يؤدي إلى انخفاضٍ عامٍّ في التنوع البيولوجي، ما لم تكن هناك حالات استقرار بديلة للنظام البيئي. [ 221 ]
فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على المراعي أن التنوع النباتي في المراعي قد تم التلاعب به، وأن النظم البيئية ذات التنوع البيولوجي الأعلى تُظهر مقاومة أكبر لإنتاجيتها في مواجهة الظروف المناخية القاسية. [ 222 ]
بشأن الغذاء والزراعة

في عام 2019، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرها الأول حول حالة التنوع البيولوجي العالمي للأغذية والزراعة. وحذرت المنظمة من أن "العديد من المكونات الرئيسية للتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة على المستويات الجينية والأنواع والنظم الإيكولوجية آخذة في التدهور". [ 223 ] [ 224 ]
وذكر التقرير أيضاً أن "العديد من العوامل التي تؤثر سلباً على التنوع البيولوجي للغذاء والزراعة، بما في ذلك الاستغلال المفرط، والحصاد الجائر، والتلوث، والإفراط في استخدام المدخلات الخارجية، والتغيرات في إدارة الأراضي والمياه، تعود جزئياً على الأقل إلى ممارسات زراعية غير ملائمة" [ 225 ] : 6 ، وأن "الانتقال إلى الإنتاج المكثف لعدد أقل من الأنواع والسلالات والأصناف، لا يزال من العوامل الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي للغذاء والزراعة وخدمات النظام البيئي". [ 225 ] : 6
للحد من فقدان التنوع البيولوجي المرتبط بالممارسات الزراعية، تشجع منظمة الأغذية والزراعة استخدام "ممارسات الإدارة الصديقة للتنوع البيولوجي في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، والغابات، ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية". [ 225 ] : 13
في مجال الصحة والأدوية
حللت منظمة الصحة العالمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، موضحةً أن "التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، والسياسات والأنشطة المتعلقة بهما، مترابطة بطرقٍ شتى. أولًا، يُسهم التنوع البيولوجي في تعزيز الصحة، فعلى سبيل المثال، يوفر تنوع الأنواع والأنماط الجينية العناصر الغذائية والأدوية." [ 226 ] كما أن استمرار عوامل فقدان التنوع البيولوجي وآثاره قد يؤدي إلى تفشي أمراض حيوانية المنشأ في المستقبل، مثل جائحة كوفيد-19 . [ 227 ]
تُستخدم النباتات الطبية والعطرية على نطاق واسع في الطب التقليدي ، وكذلك في صناعات مستحضرات التجميل والأغذية. [ 226 ] : 12 وقدّرت منظمة الصحة العالمية في عام 2015 أن حوالي 60,000 نوع تُستخدم لخصائصها الطبية والغذائية والعطرية. [ 226 ] : 12 وهناك تجارة عالمية في النباتات للأغراض الطبية. [ 226 ] : 12
يُساهم التنوع البيولوجي في تطوير المستحضرات الصيدلانية . وتُستخلص نسبة كبيرة من الأدوية من المنتجات الطبيعية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويأتي العديد من هذه المنتجات الطبيعية من النظم البيئية البحرية. [ 228 ] ومع ذلك، فإن الحصاد المفرط غير المنظم وغير المناسب ( التنقيب البيولوجي ) قد يؤدي إلى استغلال مفرط، وتدهور النظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي. [ 229 ] [ 230 ] ويقوم المستخدمون والتجار بحصاد النباتات للطب التقليدي إما عن طريق زراعتها أو جمعها من البرية. وفي كلتا الحالتين، تُعد الإدارة المستدامة للموارد الطبية أمرًا بالغ الأهمية. [ 226 ] : 13
الحلول المقترحة

يبحث العلماء في سبل معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ معًا. وفي كلتا الأزمتين، ثمة حاجة إلى "حماية مساحات كافية من الطبيعة في المواقع المناسبة". [ 232 ] وقد خلصت دراسة أجريت عام 2020 إلى أنه "بالإضافة إلى نسبة الـ 15% من مساحة الأرض المحمية حاليًا، يلزم حماية 35% من مساحة الأرض لحماية مواقع إضافية ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي وتحقيق استقرار المناخ". [ 232 ]
تُعدّ التدابير الإضافية لحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب حماية البيئة، بالغة الأهمية. وتشمل هذه التدابير معالجة العوامل المُسببة لتغيير استخدام الأراضي ، وزيادة كفاءة الزراعة، وتقليل الحاجة إلى تربية الحيوانات . ويمكن تحقيق ذلك الأخير من خلال زيادة نسبة الأنظمة الغذائية النباتية . [ 233 ] [ 234 ]
اتفاقية التنوع البيولوجي
قامت العديد من الحكومات بحماية أجزاء من أراضيها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ، وهي معاهدة متعددة الأطراف وُقعت في الفترة 1992-1993. وتُعدّ أهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي جزءًا من الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 ، وقد نُشرت في عام 2010. [ 235 ] ويهدف هدف أيشي رقم 11 إلى حماية 17% من المناطق البرية والمائية الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020. [ 236 ]
من بين أهداف التنوع البيولوجي العشرين التي حددتها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عام 2010، لم يتحقق سوى ستة منها جزئيًا بحلول عام 2020. [ 28 ] [ 29 ] وأشار تقرير اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2020 إلى أنه إذا لم يتغير الوضع الراهن، فسيستمر تدهور التنوع البيولوجي بسبب "أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة الحالية، والنمو السكاني، والتطورات التكنولوجية". [ 237 ] [ 238 ] كما أشار التقرير إلى أستراليا والبرازيل والكاميرون وجزر غالاباغوس (الإكوادور) لانقراض أحد حيواناتها خلال السنوات العشر الماضية. [ 239 ]
عقب ذلك، تعهد قادة 64 دولة والاتحاد الأوروبي بوقف التدهور البيئي واستعادة النظام الطبيعي. إلا أن قادة بعض أكبر الدول الملوثة في العالم، وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل والولايات المتحدة، لم يوقعوا على هذا التعهد. [ 240 ] ويرى بعض الخبراء أن رفض الولايات المتحدة التصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي يضر بالجهود العالمية الرامية إلى وقف أزمة الانقراض. [ 241 ]
يقول العلماء إنه حتى لو تم تحقيق أهداف عام 2020، فمن غير المرجح أن ينتج عن ذلك انخفاض كبير في معدلات الانقراض. [ 182 ] [ 1 ] وقد أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن اتفاقية التنوع البيولوجي لا تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، ويجادلون بأن الهدف يجب أن يكون صفر انقراض بحلول عام 2050، إلى جانب خفض تأثير الإنتاج الغذائي غير المستدام على الطبيعة إلى النصف. كما أن عدم إلزامية هذه الأهداف قانونيًا قد تعرض لانتقادات. [ 242 ]
في ديسمبر/كانون الأول 2022، وقّعت جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة والكرسي الرسولي [ 243 ] على إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2022. [ 244 ] يدعو هذا الإطار إلى حماية 30% من اليابسة والمحيطات بحلول عام 2030 ( 30 بحلول 30 ). كما يتضمن 22 هدفًا آخر تهدف إلى الحد من فقدان التنوع البيولوجي. عند توقيع الاتفاقية، لم تكن سوى 17% من اليابسة و10% من المحيطات محمية. تشمل الاتفاقية حماية حقوق الشعوب الأصلية وتغيير سياسة الدعم الحالية إلى سياسة أفضل لحماية التنوع البيولوجي، إلا أنها تُعدّ تراجعًا في حماية الأنواع من الانقراض مقارنةً بأهداف آيتشي. [ 245 ] [ 246 ] انتقد البعض الاتفاقية لعدم كفايتها في حماية التنوع البيولوجي، ورأوا أن عملية التوقيع كانت متسرعة. [ 245 ]
إجراءات دولية ووطنية أخرى
في عام 2019، نشرت المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES) تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية . وأشار هذا التقرير إلى أن ما يصل إلى مليون نوع من النباتات والحيوانات مهددة بالانقراض بسبب النشاط البشري. [ 10 ] وتُعدّ المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية منظمة دولية تضطلع بدور مماثل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، [ 247 ] إلا أنها تركز على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ، وليس على تغير المناخ.
يتضمن الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG 15)، "الحياة على الأرض"، أهدافًا تتعلق بالتنوع البيولوجي. ويتمثل هدفه الخامس في: "اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي ، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض ومنع انقراضها بحلول عام 2020 ". [ 248 ] ويرتبط هذا الهدف بمؤشر واحد: مؤشر القائمة الحمراء . [ 249 ]
تم تسجيل ما يقرب من ثلاثة أرباع أنواع الطيور ، وثلثي الثدييات ، وأكثر من نصف الشعاب المرجانية الصلبة في مواقع التراث العالمي ، على الرغم من أنها لا تغطي سوى أقل من 1% من مساحة الكوكب. ويمكن للدول التي تضم مواقع تراث عالمي إدراجها ضمن استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. [ 250 ] [ 251 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 برادشو سي جيه، إيرليخ بي آر، بيتي إيه، سيبايوس جي، كريست إي، دايموند جيه، وآخرون (2021). "التقليل من شأن تحديات تجنب مستقبل مروع" . مجلة فرونتيرز إن كونسرفيشن ساينس . 1 615419. Bibcode : 2021FrCS....1.5419B . doi : 10.3389/fcosc.2020.615419 .
- 1 2 المنبر الحكومي الدولي (2019). S. Díaz، J. Settele، ES Brondízio، HT Ngo، M. Guèze، J. Agard، A. Arneth، P. Balvanera، KA Brauman، SHM Butchart، KMA Chan، LA Garibaldi، K. Ichii J. Liu، SM Subramanian، GF Midgley، P. Miloslavich، Z. Molnár، D. Obura، A. بفاف، س. بولاسكي، أ. بورفيس، ج. رزاق، ب. ريرز، ر. روي شودري، واي جي شين، آي جي فيسيرين هاميكرز، كي جي ويليس، سي إن زياس (محرران). ملخص لصانعي السياسات لتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (أبلغ عن). دوى : 10.5281/زينودو.3553579 .
- ↑ بونغارتس، ج. (2019). "IPBES، 2019. ملخص لصناع السياسات لتقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الصادر عن المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية" . مجلة السكان والتنمية . 45 (3): 680-681 . doi : 10.1111/padr.12283 . ISSN 0098-7921 .
- ↑ ريبل دبليو جيه ، وولف سي، نيوسوم تي إم، غاليتي إم، علمغير إم، كريست إي، وآخرون . (13 نوفمبر 2017). "تحذير علماء العالم للبشرية: إشعار ثانٍ" . مجلة العلوم البيولوجية . 67 (12): 1026-1028 . doi : 10.1093/biosci/bix125 . hdl : 11336/71342 .
علاوة على ذلك، فقد أطلقنا العنان لحدث انقراض جماعي، وهو السادس خلال ما يقرب من 540 مليون سنة، حيث يمكن أن تُباد العديد من أشكال الحياة الحالية أو على الأقل تُصبح مُعرضة للانقراض بحلول نهاية هذا القرن.
- ↑ كوي، آر إتش، وبوشيه، بي، وفونتين، بي (أبريل 2022). "الانقراض الجماعي السادس: حقيقة أم خيال أم تكهنات؟" . المراجعات البيولوجية لجمعية كامبريدج الفلسفية . 97 (2): 640-663 . doi : 10.1111/brv.12816 . PMC 9786292. PMID 35014169. S2CID 245889833 .
- 1 2 3 4 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 3" . اتفاقية التنوع البيولوجي . 2010. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2017 .
- 1 2 Kehoe L, Romero-Muñoz A, Polaina E, Estes L, Kreft H, Kuemmerle T (أغسطس 2017). " التنوع البيولوجي في خطر في ظل التوسع والتكثيف المستقبلي للأراضي الزراعية" . Nature Ecology & Evolution . 1 (8): 1129–1135 . Bibcode : 2017NatEE...1.1129K . doi : 10.1038/s41559-017-0234-3 . ISSN 2397-334X . PMID 29046577. S2CID 3642597. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2022. تم الاسترجاع في 28 مارس 2022 .
- 1 2 ألان إي، مانينغ ب، آلت إف، بينكنشتاين ج، بلاسر إس، بلوثجن إن، وآخرون . (أغسطس 2015). " يؤدي تكثيف استخدام الأراضي إلى تغيير تعدد وظائف النظام البيئي من خلال فقدان التنوع البيولوجي وتغييرات في التركيب الوظيفي" . رسائل علم البيئة . 18 (8): 834-843 . Bibcode : 2015EcolL..18..834A . doi : 10.1111/ele.12469 . PMC 4744976. PMID 26096863 .
- والش جيه آر، كاربنتر إس آر، فاندر زاندن إم جيه (أبريل 2016). "الأنواع الغازية تُسبب خسارة هائلة في خدمات النظام البيئي من خلال سلسلة غذائية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 113 (15): 4081-5 . Bibcode : 2016PNAS..113.4081W . doi : 10.1073/pnas.1600366113 . PMC 4839401. PMID 27001838 .
- ستوكستاد ، إي . ( 6 مايو/أيار 2019). "تحليلٌ رائدٌ يُوثِّق التدهور العالمي المُقلق للطبيعة" . مجلة ساينس . doi : 10.1126/science.aax9287 .
ولأول مرة على نطاق عالمي، صنّف التقرير أسباب الضرر. وعلى رأس القائمة، التغييرات في استخدام الأراضي - وخاصة الزراعة - التي دمرت الموائل. ثانيًا، الصيد وأنواع الاستغلال الأخرى. يلي ذلك تغير المناخ والتلوث والأنواع الغازية، التي تنتشر عن طريق التجارة والأنشطة الأخرى. ويشير الباحثون إلى أن تغير المناخ من المرجح أن يتجاوز التهديدات الأخرى في العقود القادمة. ومن العوامل الدافعة لهذه التهديدات النمو السكاني المتزايد، الذي تضاعف منذ عام 1970 ليصل إلى 7.6 مليار نسمة، والاستهلاك. (ارتفع نصيب الفرد من استخدام المواد بنسبة 15% خلال العقود الخمسة الماضية).
- 1 2 بيم إس إل، جينكينز سي إن، أبيل آر، بروكس تي إم، جيتلمان جيه إل، جوبا إل إن، وآخرون . (مايو 2014). " التنوع البيولوجي للأنواع ومعدلات انقراضها وتوزيعها وحمايتها". مجلة ساينس . 344 (6187) 1246752. doi : 10.1126/science.1246752 . PMID 24876501. S2CID 206552746.
يُعد النمو السكاني البشري وزيادة استهلاك الفرد المحرك الرئيسي لانقراض الأنواع
. - 1 2 3 كافارو، ب.، هانسون، ب.، غوتمارك، ف. (أغسطس 2022). "الاكتظاظ السكاني سبب رئيسي لفقدان التنوع البيولوجي، وانخفاض أعداد السكان ضروري للحفاظ على ما تبقى" ( ملف PDF) . الحفاظ البيولوجي . 272 109646. Bibcode : 2022BCons.27209646C . doi : 10.1016/j.biocon.2022.109646 . ISSN 0006-3207 . S2CID 250185617. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع في 25 ديسمبر 2022. يُدرج علماء الأحياء المختصون بالحفاظ على البيئة عادةً
خمسة عوامل رئيسية مباشرة لفقدان التنوع البيولوجي: فقدان الموائل، والاستغلال المفرط للأنواع، والتلوث، والأنواع الغازية، وتغير المناخ. خلص
التقرير
العالمي لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
إلى أن فقدان الموائل كان السبب الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي البري في العقود الأخيرة، بينما كان الاستغلال المفرط (الصيد الجائر) السبب الأهم للخسائر البحرية (IPBES، 2019). وتُعدّ جميع هذه العوامل الخمسة المباشرة مهمة، براً وبحراً، وتتفاقم جميعها بفعل ازدياد الكثافة السكانية البشرية.
- ↑ كريست إي، مورا سي، إنجلمان آر (21 أبريل 2017). "تفاعل السكان، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي" . مجلة ساينس . 356 (6335): 260-264 . Bibcode : 2017Sci...356..260C . doi : 10.1126/science.aal2011 . PMID 28428391. S2CID 12770178. تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2023. تشير الأبحاث إلى أن حجم السكان وسرعة نموهم الحالية يُسهمان بشكل كبير في فقدان التنوع البيولوجي. ورغم أن التغير التكنولوجي والاستهلاك غير المتكافئ يتداخلان بشكل وثيق مع التأثيرات الديموغرافية على البيئة ،
فإن احتياجات جميع البشر - وخاصة الغذاء - تعني أن النمو السكاني المتوقع سيُقوّض حماية العالم الطبيعي.
- ↑ سيبايوس، جي، وإيرليخ، بي آر (2023). "تشويه شجرة الحياة عبر الانقراض الجماعي للأجناس الحيوانية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 120 (39) e2306987120. Bibcode : 2023PNAS..12006987C . doi : 10.1073/pnas.2306987120 . PMC 10523489. PMID 37722053.
من المرجح أن تتسارع معدلات انقراض الأجناس الحالية بشكل كبير في العقود القليلة القادمة بسبب العوامل المصاحبة لنمو واستهلاك النشاط البشري، مثل تدمير الموائل والتجارة غير المشروعة واضطراب المناخ
. - ١ ٢ ٣ ٤ ٥ هيوز إيه سي، توجيرون كيه، مارتن دي إيه، مينغا إف، روزادو بي إتش، فيلاسنتي إس، وآخرون . (١ يناير ٢٠٢٣). "انخفاض عدد السكان ليس شرطًا ضروريًا ولا كافيًا لحفظ التنوع البيولوجي" . الحفظ البيولوجي . ٢٧٧ ١٠٩٨٤١. Bibcode : 2023BCons.27709841H . doi : 10.1016/j.biocon.2022.109841 . ISSN ٠٠٠٦-٣٢٠٧ .
من خلال دراسة العوامل المؤدية إلى فقدان التنوع البيولوجي في البلدان الغنية بالتنوع البيولوجي، نُبين أن السبب الرئيسي لفقدان الموائل ليس النمو السكاني، بل نمو إنتاج السلع المُخصصة للتصدير، وخاصة فول الصويا وزيت النخيل، والتي تُستخدم أساسًا كعلف للماشية أو وقود حيوي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
- ↑ ويستون، ب. (26 مارس 2025). "فقدان التنوع البيولوجي في جميع الأنواع وكل نظام بيئي مرتبط بالبشر - تقرير" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2025 .
- 1 2 "تغير المناخ والتنوع البيولوجي" (ملف PDF) . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 2005. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 5 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2012 .
- 1 2 كانان ر، جيمس د.أ. (2009). "آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي العالمي: مراجعة للأدبيات الرئيسية" (ملف PDF) . علم البيئة الاستوائية . 50 (1): 31-39 . مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2021. تم الاسترجاع في 21 مايو 2014 .
- ↑ "تغير المناخ والشعاب المرجانية ومثلث المرجان" . wwf.panda.org . مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2015 .
- ↑ ألدريد ج (2 يوليو 2014). "الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي ستختفي في غضون 20 عامًا بدون حماية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2015 .
- ↑ بيرن ب، ليو ج، بومان ك.و، باسكوليني-كامبل م، تشاتيرجي أ، باندي س، وآخرون . (28 أغسطس/آب 2024). "انبعاثات الكربون من حرائق الغابات الكندية لعام 2023" . مجلة نيتشر . 633 (8031): 835-839 . Bibcode : 2024Natur.633..835B . doi : 10.1038/s41586-024-07878- z . PMC 11424480. PMID 39198654 .
- ↑ كامبل ب، بير د، بينيت إي، هول-سبنسر ج، إنغرام ج، جاراميلو ف، وآخرون . (12 أكتوبر 2017). "علم البيئة والمجتمع: الإنتاج الزراعي كمحرك رئيسي لنظام الأرض الذي يتجاوز الحدود الكوكبية" . علم البيئة والمجتمع . 22 (4). doi : 10.5751/ES-09595-220408 . ISSN 1708-3087 .
- 1 2 كيتشام سي (3 ديسمبر 2022). "معالجة تغير المناخ لن "تنقذ الكوكب"" . موقع The Intercept . مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 8 ديسمبر 2022 .
- 1 2 كارو تي، رو زد (2022). "مفهوم خاطئ مزعج: تغير المناخ ليس المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي" . رسائل الحفظ . 15 (3) e12868. Bibcode : 2022ConL...15E2868C . doi : 10.1111/conl.12868 . S2CID 246172852 .
- 1 2 بنك الاستثمار الأوروبي (8 ديسمبر 2022). الغابات في صميم التنمية المستدامة: الاستثمار في الغابات لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ . بنك الاستثمار الأوروبي. ISBN 978-92-861-5403-4أُرشف من المصدر الأصلي في 21 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2023 .
- 1 2 فينش دي إم، بتلر جيه إل، رونيون جيه بي، فيتيج سي جيه، كيلكيني إف إف، خوسيه إس، وآخرون (2021). "آثار تغير المناخ على الأنواع الغازية". في: بولاند تي إم، باتيل-ويناند تي، فينش دي إم، مينيات سي إف (محررون). الأنواع الغازية في غابات ومراعي الولايات المتحدة: توليف علمي شامل لقطاع الغابات في الولايات المتحدة . تشام: سبرينغر للنشر الدولي. ص 57-83 . doi : 10.1007/978-3-030-45367-1_4 . ISBN 978-3-030-45367-1. S2CID 234260720 .
- ↑ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021). صنع السلام مع الطبيعة: خطة علمية لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث . نيروبي: الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2021 .
- 1 2 كوهين، ل. (15 سبتمبر/أيلول 2020). "أكثر من 150 دولة وضعت خطة للحفاظ على التنوع البيولوجي قبل عقد من الزمن. تقرير جديد يقول إنها فشلت في الغالب" . سي بي إس نيوز . مؤرشف من الأصل في 15 مايو/أيار 2022. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر/أيلول 2020 .
- 1 2 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 5" . اتفاقية التنوع البيولوجي . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2023 .
- ↑ كارينغتون د (2 فبراير 2021). "مراجعة اقتصاديات التنوع البيولوجي: ما هي التوصيات؟" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 8 فبراير 2021 .
- ↑ داسغوبتا، ب. (2021). "اقتصاديات التنوع البيولوجي: الرسائل الرئيسية لمراجعة داسغوبتا" (ملف PDF) . حكومة المملكة المتحدة. ص 1. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 20 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2021. يتراجع التنوع البيولوجي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية .
فمعدلات الانقراض الحالية، على سبيل المثال، أعلى بنحو 100 إلى 1000 مرة من المعدل الأساسي، وهي في ازدياد.
- ↑ بيم إس إل، جينكينز سي إن، أبيل آر، بروكس تي إم، جيتلمان جيه إل، جوبا إل إن، وآخرون . (30 مايو 2014). "التنوع البيولوجي للأنواع ومعدلات انقراضها وتوزيعها وحمايتها" . مجلة ساينس . 344 (6187) 1246752. doi : 10.1126/science.1246752 . PMID 24876501 .
- ↑ سيبايوس، جي.، إيرليخ، بي. آر.، بارنوسكي، إيه. دي.، غارسيا، إيه.، برينغل، آر. إم.، بالمر، تي. إم. (يونيو 2015). "تسارع فقدان الأنواع بفعل الإنسان الحديث: الدخول في الانقراض الجماعي السادس" . مجلة ساينس أدفانسز . 1 (5) e1400253. Bibcode : 2015SciA....1E0253C . doi : 10.1126/sciadv.1400253 . PMC 4640606. PMID 26601195 .
- ↑ دي فوس، جيه إم، وجوبا، إل إن، وجيتلمان، جيه إل، وستيفنز، بي آر، وبيم، إس إل (أبريل 2015). "تقدير المعدل الطبيعي لانقراض الأنواع" (ملف PDF) . علم الأحياء الحفظي . 29 (2): 452-462 . Bibcode : 2015ConBi..29..452D . doi : 10.1111/cobi.12380 . PMID: 25159086. S2CID : 19121609. مؤرشف ( ملف PDF) من الأصل في 4 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2019 .
- ↑ سيبايوس، جي.، إيرليخ، بي. آر.، رافين، بي. إتش. (يونيو 2020). "الفقاريات على حافة الانقراض كمؤشرات على الفناء البيولوجي والانقراض الجماعي السادس" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية . 117 (24): 13596-13602 . Bibcode : 2020PNAS..11713596C . doi : 10.1073/pnas.1922686117 . PMC 7306750. PMID 32482862 .
- ↑ أندرمان تي، فوربي إس، تورفي إس تي، أنتونيلي إيه، سيلفسترو دي (سبتمبر 2020). "التأثير البشري الماضي والمستقبلي على تنوع الثدييات" . ساينس أدفانسز . 6 (36) eabb2313. Bibcode : 2020SciA....6.2313A . doi : 10.1126/sciadv.abb2313 . PMC 7473673. PMID 32917612 .
- ↑ CIESM 2013. الانقراضات البحرية - الأنماط والعمليات . دراسة ورشة عمل CIESM رقم 45 [تحرير ف. برياند]، 188 صفحة، دار نشر CIESM، موناكو.
- ↑ . doi : 10.1126/science.1246752 . PMID 24876501 .
{{cite journal}}: يتطلب الاستشهاد بالمجلة|journal=( مساعدة ) ؛ مفقود أو فارغ|title=( مساعدة ) - ↑ كاردينال بي جيه، دافي جيه إي، غونزاليس إيه، هوبر دي يو، بيرينغز سي، فينيل بي، وآخرون . (6 يونيو 2012). "فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على البشرية". مجلة نيتشر . 486 (7401): 59-67 . Bibcode : 2012Natur.486...59C . doi : 10.1038 / nature11148 . ISSN 0028-0836 . PMID 22678280. S2CID 4333166 .
- ↑ ليو جيه، سليك إف، تشنغ إس، ليندنماير دي بي (2022). "الأنواع غير الموصوفة أكثر عرضة لخطر الانقراض من الأنواع المعروفة" . رسائل الحفظ . 15 (3) e12876. Bibcode : 2022ConL...15E2876L . doi : 10.1111/conl.12876 . ISSN 1755-263X .
- ↑ جيام إكس (6 يونيو 2017). "فقدان التنوع البيولوجي العالمي نتيجة إزالة الغابات الاستوائية" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 114 (23 ) : 5775-5777 . Bibcode : 2017PNAS..114.5775G . doi : 10.1073/pnas.1706264114 . ISSN 0027-8424 . PMC 5468656. PMID 28550105 .
- ↑ مايرز ن (16 يوليو 1976). "نهج موسع لمشكلة الأنواع المهددة بالانقراض" . مجلة ساينس . 193 (4249): 198-202 . Bibcode : 1976Sci...193..198M . doi : 10.1126/science.193.4249.198 . PMID 17796137 .
- 1 2 جها س، باوا ك س (يونيو 2006). "النمو السكاني، والتنمية البشرية، وإزالة الغابات في بؤر التنوع البيولوجي" . علم الأحياء الحفظي . 20 (3): 906-912 . Bibcode : 2006ConBi..20..906J . doi : 10.1111/j.1523-1739.2006.00398.x . ISSN 0888-8892 . PMID 16909582. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2023. تم الاسترجاع في 31 مارس 2024 .
- ↑ "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" . القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة . تم الاطلاع عليها بتاريخ 31 مارس 2026 .
- ↑ "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" . القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة . مؤرشفة من الأصل في 4 مارس 2020. تم الاطلاع عليها في 30 أبريل 2021 .
- ↑ ميللو، ج. (19 يوليو/تموز 2022). "دراسة: خطر الانقراض العالمي قد يكون أكبر مما كان يُعتقد سابقًا" . صحيفة ذا هيل . مؤرشف من الأصل في 19 يوليو/تموز 2022. تم الاطلاع عليه في 20 يوليو/تموز 2022 .
- ↑ إيزبيل، ف.، وبالفانيرا، ب. (2022). "وجهات نظر الخبراء حول فقدان التنوع البيولوجي العالمي ودوافعه وتأثيراته على البشر" . مجلة فرونتيرز في علم البيئة والبيئة . 21 (2): 94-103 . doi : 10.1002/fee.2536 . hdl : 10852/101242 . S2CID 250659953 .
- ↑ "التنوع البيولوجي: تشير الأبحاث إلى أن ما يقرب من نصف الحيوانات في حالة تدهور" . بي بي سي . 23 مايو 2023. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2023 .
- ↑ فين سي، غراتارولا إف، بينشيرا-دونوسو دي (2023). "خاسرون أكثر من رابحين: دراسة انقراض الحيوانات في عصر الأنثروبوسين من خلال تنوع اتجاهات السكان" . المراجعات البيولوجية . 98 (5): 1732-1748 . Bibcode : 2023BioRv..98.1732F . doi : 10.1111/brv.12974 . PMID 37189305. S2CID 258717720 .
- ↑ باديسون، ل. (22 مايو 2023). "الخسارة العالمية للحياة البرية 'أكثر إثارة للقلق بشكل كبير' مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لدراسة جديدة" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2023. تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2023 .
- ↑ تور-بيورن لارسون (2001). أدوات تقييم التنوع البيولوجي للغابات الأوروبية . وايلي-بلاك ويل. ص 178. ISBN 978-87-16-16434-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011 .
- ↑ ديفيس. مقدمة في الهندسة البيئية (الطبعة الثانية)، الطبعة الرابعة . ماكجرو هيل للتعليم (الهند) المحدودة. ص 4. ISBN 978-0-07-067117-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011 .
- 1 2 بريستون ف (يوليو 1948). "شيوع الأنواع وندرتها" (ملف PDF) . علم البيئة . 29 (3): 254-283 . Bibcode : 1948Ecol...29..254P . doi : 10.2307/1930989 . JSTOR 1930989. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 22 ديسمبر 2014. تم الاسترجاع في 12 فبراير 2019 - عبر جامعة بن غوريون في النقب.
- 1 2 3 كاردينال بي جيه، دافي جيه إي، غونزاليس إيه، هوبر دي يو، بيرينغز سي، فينيل بي، وآخرون . (يونيو 2012). "فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على البشرية" ( ملف PDF) . مجلة نيتشر . 486 (7401): 59-67 . Bibcode : 2012Natur.486...59C . doi : 10.1038/nature11148 . PMID 22678280. S2CID 4333166. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2021 .
- 1 2 تاجليابيترا د، سيجوفيني م (2010). “التنوع البيولوجي وتنوع الموائل: مسألة علم وإدراك”. الأرض والبيئة (PDF) . المجلد. 88. معهد فوريل، قسم علم المعادن، قسم الجيولوجيا والحفريات، قسم علوم الأرض، جامعة جنيف. ص 147 – 155. ISBN 978-2-940153-87-9تمت أرشفة هذا الملف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 2 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 .
- ↑ غونزاليس أ، كاردينال بي جيه، ألينغتون جي آر، بيرنز جيه، آرثر إندزلي كيه، براون دي جي، وآخرون (أغسطس 2016). "تقدير التغير في التنوع البيولوجي المحلي: نقد للأبحاث التي تدعي عدم وجود خسارة صافية في التنوع المحلي" . علم البيئة . 97 (8): 1949-1960 . Bibcode : 2016Ecol...97.1949G . doi : 10.1890/15-1759.1 . hdl : 2027.42/133578 . PMID 27859190. S2CID 5920426.
أظهرت دراستان حديثتان لتحليل البيانات التلوي أن ثراء الأنواع يتناقص في بعض المواقع ويزداد في مواقع أخرى
.عند دمج هذه الاتجاهات، جادلت هذه الأوراق البحثية بأنه لم يحدث تغيير صافٍ في ثراء الأنواع، واقترحت أن هذا النمط يمثل عالميًا تغير التنوع البيولوجي على المستويات المحلية.
- ↑ ريتشي هـ (أكتوبر 2025). "كيف يختلف مؤشر الكوكب الحي باختلاف المنطقة؟" . عالمنا في بيانات (OWID). مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2026.راجع صفحة وصف الملف للاطلاع على المراجع المحدثة والأرشيفات الأكثر اكتمالاً.
- ↑ وايتينغ ك (17 أكتوبر 2022). "6 رسوم بيانية توضح حالة التنوع البيولوجي وفقدان الطبيعة - وكيف يمكننا أن نصبح "إيجابيين تجاه الطبيعة"" . المنتدى الاقتصادي العالمي. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2023.
- ↑ كارينغتون د (12 أكتوبر 2020). "تحليل يكشف أن خُمس الدول مُعرّضة لخطر انهيار النظام البيئي" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2020 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية" . livingplanet.panda.org . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2026 .
- ↑ كارينغتون د (24 فبراير 2023). "انهيار النظام البيئي 'حتمي' ما لم يتم عكس خسائر الحياة البرية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2023. تم الاسترجاع في 25 فبراير 2023. وخلص الباحثون إلى أن
: "انهيار التنوع البيولوجي قد يكون نذيرًا لانهيار أكثر تدميرًا للنظام البيئي".
- ↑ «تقرير الكوكب الحي لعام 2022» . livingplanet.panda.org . مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2023 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية" . livingplanet.panda.org . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2026 .
- ↑ لويس س (10 سبتمبر 2020). "تقرير جديد: انخفضت أعداد الحيوانات في جميع أنحاء العالم بنسبة تقارب 70% خلال 50 عامًا فقط" . سي بي إس نيوز. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2023 .
- ↑ هولمان، سي. أ.، سورج، م.، يونججانز، إ.، سيبل، هـ.، هوفلاند، ن.، شوان، هـ.، وآخرون . (18 أكتوبر 2017). "انخفاض يزيد عن 75% على مدى 27 عامًا في إجمالي الكتلة الحيوية للحشرات الطائرة في المناطق المحمية" . PLoS ONE . 12 (10) e0185809. Bibcode : 2017PLoSO..1285809H . doi : 10.1371/journal.pone.0185809 . PMC 5646769. PMID 29045418 .
- ↑ إروين، تيري ل. (1997). التنوع البيولوجي في أقصى حالاته: خنافس الغابات الاستوائية (ملف PDF) . الصفحات 27-40 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2017 . في: رياكا-كودلا، إم إل، ويلسون، دي إي، ويلسون، إي أو، محررون (1997). التنوع البيولوجي 2. مطبعة جوزيف هنري، واشنطن العاصمة. رقم ISBN 978-0-309-05227-6.
- ↑ إروين، تي إل (1982). "الغابات الاستوائية: ثراؤها بالخنافس وأنواع المفصليات الأخرى" (ملف PDF) . نشرة علماء الخنافس . 36 : 74-75 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2018 .
- ↑ جلد S (20 ديسمبر 2017). "«كارثة بيئية» - المزيد من الأدلة على الانخفاض الحاد في أعداد الحشرات (ملف PDF) . حوليات علم الأحياء التطبيقي . 172 : 1-3 . doi : 10.1111/aab.12410 .
- ↑ شواغر، كريستيان (7 يوليو 2016). "ما الذي يسبب الانخفاض الحاد في أعداد الحشرات، ولماذا يُعد ذلك مهماً؟" . كلية ييل للغابات والدراسات البيئية .
- 1 2 سانشيز-بايو ف ، ويكهايس ك.أ. (31 يناير 2019). "التراجع العالمي للحشرات: مراجعة لأسبابه" . الحفاظ البيولوجي . 232 : 8-27 . Bibcode : 2019BCons.232....8S . doi : 10.1016/j.biocon.2019.01.020 .
- ↑ أوينز، أ. س.، ولويس، س. م. (نوفمبر 2018). "تأثير الضوء الاصطناعي ليلاً على الحشرات الليلية: مراجعة وتلخيص" . علم البيئة والتطور . 8 (22): 11337-11358 . Bibcode : 2018EcoEv...811337O . doi : 10.1002/ece3.4557 . PMC 6262936. PMID 30519447 .
- ↑ التلوث الضوئي هو العامل الرئيسي "الذي يُنذر بنهاية العالم الحشرية" - صحيفة الغارديان، 2019
- ↑ بويز، د. هـ.، إيفانز، د. م.، فوكس، ر.، بارسونز، م. س.، بوكوك، م. ج. (أغسطس 2021). "إضاءة الشوارع لها آثار ضارة على أعداد الحشرات المحلية" . مجلة ساينس أدفانسز ، 7 (35). Bibcode : 2021SciA....7.8322B . doi : 10.1126/sciadv.abi8322 . PMC 8386932. PMID 34433571 .
- 1 2 فوغل جي (10 مايو 2017). "أين ذهبت كل الحشرات؟" . ساينس . doi : 10.1126/science.aal1160 .
- ↑ دياز إس ، سيتيل جيه، بروندزيو إي (6 مايو 2019). دا كونها إم سي، مايس جي ، موني إتش (محررون). ملخص لصناع السياسات لتقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي الصادر عن المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي (ملف PDF) (تقرير). المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي .
- ↑ فان كلينك ر (24 أبريل 2020). "تحليل تلوي يكشف عن انخفاض في أعداد الحشرات البرية وزيادة في أعداد حشرات المياه العذبة" . مجلة ساينس . 368 (6489): 417-420 . Bibcode : 2020Sci...368..417V . doi : 10.1126/science.aax9931 . PMID 32327596. S2CID 216106896 .
- ↑ إيزبيل إف، بالڤانيرا بي، موري إيه إس، هي جيه إس، بولوك جيه إم، ريغمي جي آر، وآخرون . (18 يوليو 2022). "وجهات نظر الخبراء حول فقدان التنوع البيولوجي العالمي ودوافعه وتأثيراته على البشر" . مجلة فرونتيرز في علم البيئة والبيئة . 21 (2): 94-103 . doi : 10.1002/fee.2536 . hdl : 10852/101242 . S2CID 250659953 .
- ↑ كومونين أ، هالمي ب، كوتياهو جيه إس (19 مارس 2019). "التهويل عن طريق سوء التصميم: الادعاءات غير المدعومة والمنتشرة على نطاق واسع تقوض مصداقية علم الحفاظ على البيئة" . إعادة التفكير في علم البيئة . 4 : 17-19 . doi : 10.3897/rethinkingecology.4.34440 .
- ↑ توماس سي دي، جونز تي إتش، هارتلي إس إي (18 مارس 2019). "«نهاية العالم الحشرية»: دعوة إلى بيانات أكثر موثوقية وتحليلات أكثر دقة . رسالة مدعوة إلى المحرر. بيولوجيا التغير العالمي . 25 (6): 1891-1892 . Bibcode : 2019GCBio..25.1891T . doi : 10.1111/gcb.14608 . PMID 30821400 .
- ↑ ديسكيلبيه م، غوم ل، غريبا م، سيريجينو ر، همبرت ج ف، بونماتان ج م، وآخرون (18 ديسمبر 2020). "تعليق على 'تحليل تلوي يكشف عن انخفاض في أعداد الحشرات البرية وزيادة في أعداد حشرات المياه العذبة'" " . Science . 370 (6523) eabd8947. doi : 10.1126/science.abd8947 . hdl : 2078.1/254935 . ISSN 0036-8075 . PMID 33335036 .
- ↑ Jähnig SC، وآخرون (2021). "إعادة النظر في الاتجاهات العالمية في التنوع البيولوجي لحشرات المياه العذبة" . مراجعات وايلي متعددة التخصصات: المياه . 8 (2). Bibcode : 2021WIRWa...8E1506J . doi : 10.1002/wat2.1506 . hdl : 1885/275614 .
- 1 2 3 بلاكيمور، آر. جيه. (2018). "التراجع الحرج لديدان الأرض ذات الأصول العضوية في ظل الزراعة المكثفة المستنفدة للمادة العضوية في التربة" . أنظمة التربة . 2 (2): 33. Bibcode : 2018SoiSy...2...33B . doi : 10.3390/soilsystems2020033 .
تم نسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License . - 1 2 3 4 5 ديوي، دبليو إس، وسينج، إم (2015). "تنوع ديدان الأرض وخدمات النظام البيئي تحت التهديد" . مراجعات في العلوم الزراعية . 3 : 25-35 . doi : 10.7831/ras.3.0_25 . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2024 - عبر J-STAGE.
- ↑ فيليبس إتش آر، غيرا سي إيه، بارتز إم إل، بريونيس إم جيه، براون جي، كروثر تي دبليو، وآخرون (2019). "التوزيع العالمي لتنوع ديدان الأرض" . مجلة ساينس . 366 (6464): 480-485 . Bibcode : 2019Sci ... 366..480P . doi : 10.1126/science.aax4851 . PMC 7335308. PMID 31649197 .
{{cite journal}}: CS1 maint: overridden setting ( link ) - ↑ بريونز إم جيه، شميدت أو (أكتوبر 2017). "الحراثة التقليدية تقلل من وفرة وكتلة ديدان الأرض وتغير بنية مجتمعها في تحليل تلوي عالمي". بيولوجيا التغير العالمي . 23 (10): 4396-4419 . Bibcode : 2017GCBio..23.4396B . doi : 10.1111/gcb.13744 . ISSN 1365-2486 . PMID 28464547 .
- ↑ ماكالوم، إم. إل. (2007). "تراجع أعداد البرمائيات أم انقراضها؟ التراجعات الحالية تفوق معدل الانقراض الطبيعي" (ملف PDF) . مجلة علم الزواحف . 41 (3): 483-491 . doi : 10.1670/0022-1511(2007)41 [ 483:ADOECD ] 2.0.CO ; 2. S2CID 30162903. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 17 ديسمبر 2008.
- 1 2 كارينغتون د (21 مايو 2018). "البشر يمثلون 0.01% فقط من جميع أشكال الحياة، لكنهم دمروا 83% من الثدييات البرية - دراسة" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2018 .
- 1 2 بار-أون واي إم، فيليبس آر، ميلو آر (2018). "توزيع الكتلة الحيوية على الأرض" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 115 (25): 6506-6511 . Bibcode : 2018PNAS..115.6506B . doi : 10.1073/pnas.1711842115 . PMC 6016768. PMID 29784790 .
- 1 2 "بيان صحفي: التدهور الخطير للطبيعة "غير مسبوق"؛ معدلات انقراض الأنواع "تتسارع"" . IPBES . 5 مايو 2019 . تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2023 .
- ↑ لويس س (9 سبتمبر 2020). "تقرير جديد: انخفضت أعداد الحيوانات في جميع أنحاء العالم بنسبة تقارب 70% خلال 50 عامًا فقط" . سي بي إس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 .
- ↑ ليونغ ب، هارجريفز أ.ل، غرينبيرغ د.أ، ماكجيل ب، دورنيلاس م، فريمان ر (ديسمبر 2020). "الانخفاضات العالمية المتجمعة مقابل الكارثية للفقاريات" ( ملف PDF) . مجلة نيتشر . 588 (7837): 267-271 . Bibcode : 2020Natur.588..267L . doi : 10.1038/s41586-020-2920-6 . hdl : 10023/23213 . ISSN 1476-4687 . PMID 33208939. S2CID 227065128 .
- ↑ سيبايوس جي، إيرليخ بي آر، ديرزو آر (23 مايو 2017). "الإبادة البيولوجية عبر الانقراض الجماعي السادس الجاري الذي تشير إليه خسائر وانخفاضات أعداد الفقاريات" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 114 (30): E6089– E6096 . Bibcode : 2017PNAS..114E6089C . doi : 10.1073/pnas.1704949114 . PMC 5544311. PMID 28696295.
مع ذلك، نادرًا ما تُذكر المحركات الأساسية لتلك الأسباب المباشرة للدمار البيولوجي، ألا وهي:
الاكتظاظ السكاني البشري
والنمو السكاني المستمر،
والإفراط في الاستهلاك
، لا سيما من قِبل الأثرياء. هذهالمحركات، التي تعود جميعها إلى وهم إمكانية حدوث نمو دائم على كوكب محدود، تتزايد هي الأخرى بسرعة.
- ↑ "القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الإصدار 2022.2" . القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض . الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) . تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2023 .
- ↑ سيبايوس، جي.، إيرليخ، بي. آر.، رافين، بي. إتش. (1 يونيو 2020). "الفقاريات على حافة الانقراض كمؤشرات على الفناء البيولوجي والانقراض الجماعي السادس" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 117 (24): 13596-13602 . رمز Bibcode : 2020PNAS..11713596C . doi : 10.1073/pnas.1922686117 . PMC 7306750. PMID 32482862 .
- ↑ بينيسي إي (12 سبتمبر 2019). "مبيد حشري شائع يُسبب فقدان الشهية لدى الطيور المهاجرة" . مجلة ساينس . مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 19 سبتمبر 2019 .
- ↑ فونغ كيو إتش، نغوين إم إتش (2024). اقتصاد أفضل للأرض: درس من نظريات الكم والمعلومات . AISDL. ISBN 979-8-3328-6579-4.
- ↑ «اختفت هذه الأنواع الثمانية من الطيور خلال هذا العقد» . البيئة . 5 سبتمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2020 .
- ↑ دي مورايس كيه إف، سانتوس إم بي، غونسالفيس جي إس، دي أوليفيرا جي إل، غوميز إل بي، ليما إم جي (17 يوليو/تموز 2020). "تغير المناخ وانقراض الطيور في الأمازون" . PLOS ONE . 15 (7) e0236103. Bibcode : 2020PLoSO..1536103D . doi : 10.1371/ journal.pone.0236103 . PMC 7367466. PMID 32678834 .
- 1 2 كورليت، آر. تي. (فبراير 2016). "التنوع النباتي في عالم متغير: الوضع الراهن، والاتجاهات، واحتياجات الحفظ" . التنوع النباتي . 38 (1): 10-16 . Bibcode : 2016PlDiv..38...10C . doi : 10.1016/j.pld.2016.01.001 . PMC 6112092. PMID 30159445 .
- ↑ كراوس ج، بوماركو ر، غوارديولا م، هيكينين ر.ك، هيلم أ، كوساري م، وآخرون (مايو 2010). "تجزئة الموائل تُسبب فقدانًا فوريًا ومتأخرًا للتنوع البيولوجي على مستويات غذائية مختلفة" . رسائل علم البيئة . 13 (5): 597-605 . Bibcode : 2010EcolL..13..597K . doi : 10.1111/ j.1461-0248.2010.01457.x . PMC 2871172. PMID 20337698 .
- ↑ نيك لوغادا إي، باخمان إس بي، لياو تي سي، فورست إف، هالي جيه إم، موات جيه، وآخرون (2020). "مخاطر الانقراض والتهديدات التي تواجه النباتات والفطريات" . النباتات، الناس، الكوكب . 2 (5): 389-408 . Bibcode : 2020PlPP....2..389N . doi : 10.1002/ppp3.10146 . ISSN 2572-2611 .
- ↑ «علماء يحذرون: تجنبوا انقراض الأشجار وإلا ستواجهون كارثة بيئية عالمية» . صحيفة الغارديان . 2 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2022 .
- 1 2 ريفرز إم، نيوتن إيه سي، أولدفيلد إس، مساهمو التقييم العالمي للأشجار (31 أغسطس 2022). "تحذير العلماء للبشرية بشأن انقراض الأشجار" . النباتات، الناس، الكوكب . 5 (4): 466-482 . doi : 10.1002/ppp3.10314 . ISSN 2572-2611 . S2CID 251991010 .
- ↑ غاو ل، غوان ك، هي ل، جيانغ س، وو إكس، لو إكس، وآخرون . (15 نوفمبر 2024). "يزيد تلوث الأوزون في طبقة التروبوسفير من حساسية إنتاج النباتات لنقص ضغط البخار عبر أنظمة بيئية متنوعة في نصف الكرة الشمالي" . مجلة علوم البيئة الشاملة . 951 175748. Bibcode : 2024ScTEn.95175748G . doi : 10.1016/j.scitotenv.2024.175748 . PMID 39182770. تاريخ الاسترجاع: 3 أبريل 2026 .
- ↑ كورليت، ر. ت. (فبراير 2016). "التنوع النباتي في عالم متغير: الوضع الراهن، والاتجاهات، واحتياجات الحفظ" . التنوع النباتي . 38 (1): 10-16 . Bibcode : 2016PlDiv..38...10C . doi : 10.1016/j.pld.2016.01.001 . PMC 6112092. PMID 30159445 .
- ↑ بيرن ب، ليو ج، بومان ك.و، باسكوليني-كامبل م، تشاتيرجي أ، باندي س، وآخرون . (28 أغسطس/آب 2024). "انبعاثات الكربون من حرائق الغابات الكندية لعام 2023" . مجلة نيتشر . 633 (8031): 835-839 . Bibcode : 2024Natur.633..835B . doi : 10.1038/s41586-024-07878- z . PMC 11424480. PMID 39198654 .
- ↑ لاتيريني، ف.، ميدرسكي، ب.، ياغر، د.، فينانزي، ر.، تافانكار، ف.، بيتشيو، ر. (28 فبراير 2023). "تأثير مختلف المعالجات الحرجية وعمليات إدارة الغابات على التنوع البيولوجي لأنواع الأشجار" . تقارير الغابات الحالية . 9 (1): 59-71 . Bibcode : 2023CForR...9...59L . doi : 10.1007/s40725-023-00179-0 . S2CID 257320452. تاريخ الاسترجاع: 29 أبريل 2023 .
- ↑ روزندال دي إم، بونجرز إف، أيدي تي إم، ألفاريز-دافيلا إي، أسكارونز إن، بالڤانيرا بي، وآخرون . (مارس 2019). "استعادة التنوع البيولوجي للغابات الثانوية في المناطق الاستوائية الجديدة" . مجلة ساينس أدفانسز . 5 (3) eaau3114. رمز Bibcode : 2019SciA....5.3114R . doi : 10.1126/sciadv.aau3114 . ISSN 2375-2548 . PMC 6402850. PMID 30854424 .
- ↑ بلوك إس، ماخلر إم جيه، ليفين جيه آي، ألكسندر جيه إم، بيليسير إل، ليفين جيه إم (26 أغسطس 2022). " التأخرات البيئية تتحكم في وتيرة ونتائج استجابات المجتمعات النباتية لتغير المناخ في القرن الحادي والعشرين" . رسائل علم البيئة . 25 (10): 2156-2166 . Bibcode : 2022EcolL..25.2156B . doi : 10.1111/ele.14087 . PMC 9804264. PMID 36028464 .
- 1 2 3 لوغادا إي إن، باخمان إس بي، لياو تي سي، فورست إف، هالي جيه إم، موات جيه، وآخرون . (29 سبتمبر 2020). "مخاطر الانقراض والتهديدات التي تواجه النباتات والفطريات" . النباتات والناس والكوكب . 2 (5): 389-408 . Bibcode : 2020PlPP....2..389N . doi : 10.1002/ppp3.10146 . hdl : 10316/101227 . S2CID 225274409 .
{{cite journal}}: CS1 maint: overridden setting ( link ) - ↑ "الحدائق النباتية وحفظ النباتات" . منظمة الحدائق النباتية الدولية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يوليو 2023 .
- ↑ وينز، ج. ج. (2016). "الانقراضات المحلية المرتبطة بالمناخ منتشرة بالفعل على نطاق واسع بين أنواع النباتات والحيوانات" . مجلة PLOS Biology . 14 (12) e2001104. doi : 10.1371/journal.pbio.2001104 . hdl : 10150/622757 . PMC 5147797. PMID 27930674 .
- ↑ شيفانا كيه آر (2019). "أزمة الانقراض الجماعي السادسة وتأثيرها على النباتات المزهرة". التنوع البيولوجي والتصنيف الكيميائي . التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي. المجلد 24. تشام: دار نشر سبرينغر الدولية. الصفحات 15-42 . doi : 10.1007/978-3-030-30746-2_2 . ISBN 978-3-030-30745-5.
- ↑ كوفيلبيلاي ب، نيدوماران س، ماني س، راجا ماني ج، ناتاراجان س، راماسامي ج (28 ديسمبر 2022). "تأثيرات ارتفاع مستويات الأوزون ومواد حماية الأوزون على نمو النبات، والعناصر الغذائية، والخصائص البيوكيميائية، وإنتاجية اللفت (Brassica Rapa L.)" . الأوزون: العلوم والهندسة . 45 (5): 475-487 . doi : 10.1080/01919512.2023.2165475 . تاريخ الاسترجاع: 3 أبريل 2026 .
- ↑ لي جيه كيه، كواك إم جيه، جيونغ إس جي، وو إس واي (24 فبراير 2022). "التأثيرات الفردية والتفاعلية لارتفاع مستويات الأوزون ودرجة الحرارة على استجابات النبات" . مجلة البستنة . 8 (3): 211. doi : 10.3390/horticulturae8030211 .
- ↑ بارميزان، سي.، موركروفت، واي.، تريسورات وآخرون (2022). الفصل 2: النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية وخدماتها، ضمن كتاب "النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية وخدماتها". تغير المناخ 2022 - الآثار والتكيف والضعف . مطبعة جامعة كامبريدج. 2023. الصفحات 197-378 . doi : 10.1017/9781009325844.004 . ISBN 978-1-009-32584-4.
- 1 2 تيكنر دي، أوبرمان جيه جيه، أبيل آر، أكرمان إم، أرثينجتون إيه إتش، بون إس إي، وآخرون . (أبريل 2020). "ثني منحنى فقدان التنوع البيولوجي للمياه العذبة على مستوى العالم: خطة التعافي الطارئة" . العلوم البيولوجية . 70 (4): 330-342 . دوى : 10.1093/biosci/biaa002 . بمك 7138689 . بميد 32284631 .
- ↑ ريد إيه جيه، كارلسون إيه كيه، كريد آي إف، إلياسون إي جيه، جيل بي إيه، جونسون بي تي، وآخرون (2019). "التهديدات الناشئة والتحديات المستمرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه العذبة" . المراجعات البيولوجية . 94 (3): 849-873 . doi : 10.1111/brv.12480 . ISSN 1464-7931 . PMID 30467930 .
- ↑ هارفي ف (23 فبراير 2021). "دراسة تكشف أن أعداد أسماك المياه العذبة في العالم معرضة لخطر الانقراض" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2021 .
- 1 2 3 4 سالا إي، نولتون ن (2006). "اتجاهات التنوع البيولوجي البحري العالمي" . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 31 (1): 93-122 . doi : 10.1146/annurev.energy.31.020105.100235 .
- 1 2 لويبارت تي، هاجان جي جي، مكارثي إم إل، بوتي إم (2020). "حالة التنوع البيولوجي البحري في عصر الأنثروبوسين" (ملف PDF) . في: جونغبلت إس، ليبش في، بودي-دالبي إم (محررون). YOUMARES 9 - المحيطات: أبحاثنا، مستقبلنا: وقائع مؤتمر 2018 للباحثين البحريين الشباب في أولدنبورغ، ألمانيا . تشام: دار نشر سبرينغر الدولية. الصفحات 57-82 . doi : 10.1007/978-3-030-20389-4_4 . ISBN 978-3-030-20389-4. S2CID 210304421 .
- ↑ برياند ف (أكتوبر 2012). "أنواع مفقودة في المشهد - نادرة أم منقرضة بالفعل؟" . ناشيونال جيوغرافيك .
- ↑ وورم ب، باربييه إي بي، بومونت ن، دافي جيه إي، فولك سي، هالبرن بي إس، وآخرون . (نوفمبر 2006). "تأثيرات فقدان التنوع البيولوجي على خدمات النظام البيئي للمحيطات". مجلة ساينس . 314 ( 5800): 787-90 . Bibcode : 2006Sci...314..787W . doi : 10.1126/science.1132294 . JSTOR 20031683. PMID 17082450. S2CID 37235806 .
- ↑ غامفيلدت إل، ليفشيك جيه إس، بيرنز جيه إي، كاردينال بي جيه، دافي جيه إي، غريفين جيه إن (2015). "التنوع البيولوجي البحري ووظائف النظام البيئي: ما هو معروف وما هو التالي؟" . أوكوس . 124 (3): 252-265 . رمز Bibcode : 2015Oikos.124..252G . doi : 10.1111/oik.01549 . مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2021. تم الاسترجاع في 24 أبريل 2021 .
- ↑ هالبرن، بي إس، فريزر، إم، بوتابينكو، جيه، كيسي، كيه إس، كونيغ، كيه، لونغو، سي، وآخرون . (يوليو 2015). "التغيرات المكانية والزمانية في التأثيرات البشرية التراكمية على محيطات العالم" . نيتشر كوميونيكيشنز . 6 (1) 7615. Bibcode : 2015NatCo...6.7615H . doi : 10.1038/ ncomms8615 . PMC 4510691. PMID 26172980 .
- ↑ دوني إس سي، فابري في جيه، فيلي آر إيه، كلييباس جيه إيه (2009). "تحمض المحيطات: مشكلة ثاني أكسيد الكربون الأخرى" . المراجعة السنوية لعلوم البحار . 1 : 169-192 . doi : 10.1146/annurev.marine.010908.163834 . PMID 21141034 .
- ↑ جورجيان إس، حميد إس، مورغان إل، آمون دي جيه، سوميلا يو آر، جونز دي، وآخرون (2022). "تحذير العلماء من محيط مُهدد". الحفاظ البيولوجي . 272 109595. Bibcode : 2022BCons.27209595G . doi : 10.1016/j.biocon.2022.109595 . S2CID 249142365 .
- ↑ كارلتون جيه تي، فيرميج جي جيه، ليندبيرج دي آر، كارلتون دي إيه، دوبلي إي سي (1991). " أول انقراض تاريخي لحيوان بحري لافقاري في حوض محيطي: زوال بلح البحر العشبي لوتيا ألفيوس" . النشرة البيولوجية . 180 (1): 72-80 . doi : 10.2307/1542430 . ISSN 0006-3185 . JSTOR 1542430. PMID 29303643. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2023. تم الاسترجاع في 23 مارس 2023 .
- ↑ مولتون، إم بي، وساندرسون، جيه (1 سبتمبر 1998). قضايا الحياة البرية في عالم متغير . مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 978-1-56670-351-2.
- ↑ تشين جيه (2003). "عبر نهاية العالم على ظهور الخيل: استجابات قانونية غير كاملة لفقدان التنوع البيولوجي" . ديناميكيات القانون البيئي: التغيير والصوت العملي في القانون البيئي . معهد القانون البيئي. ص 197. ISBN 978-1-58576-071-8.
- ↑ "معضلة فرس النهر" . نوافذ على البرية . كتب أفريقيا الجديدة. 2005. ISBN 978-1-86928-380-3.
- ↑ كاليزا إي، كوستانتيني إم إل، كاريدو جي، روسي إل (17 يونيو 2017). "تأثير تدهور الموائل على التنافس، والقدرة الاستيعابية، واستقرار تجمعات الأنواع" . علم البيئة والتطور . 7 (15). وايلي: 5784-5796 . Bibcode : 2017EcoEv...7.5784C . doi : 10.1002/ece3.2977 . ISSN 2045-7758 . PMC 5552933. PMID 28811883 .
- 1 2 ساهني إس، بنتون إم جيه، فالكون-لانغ إتش جيه (1 ديسمبر 2010). "انهيار الغابات المطيرة أدى إلى تنوع رباعيات الأطراف في العصر البنسلفاني في أورامريكا" (ملف PDF) . مجلة الجيولوجيا . 38 (12): 1079-1082 . رمز Bibcode : 2010Geo....38.1079S . doi : 10.1130/G31182.1 . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2011. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2010 - عبر GeoScienceWorld.
- ↑ مارفيير م، كاريفا ب، نيوبيرت م ج (2004). "تدمير الموائل وتجزئتها واضطرابها يعزز غزو الأنواع العامة للموائل في مجموعة سكانية متعددة الأنواع". تحليل المخاطر . 24 (4): 869-878 . Bibcode : 2004RiskA..24..869M . doi : 10.1111/j.0272-4332.2004.00485.x . ISSN 0272-4332 . PMID 15357806. S2CID 44809930 .
- ↑ ويغاند، ت.، ريفيلا، إ.، مولوني، ك. أ. (فبراير 2005). "آثار فقدان الموائل وتجزئتها على ديناميات السكان". علم الأحياء الحفظي . 19 (1): 108-121 . Bibcode : 2005ConBi..19..108W . doi : 10.1111/j.1523-1739.2005.00208.x . ISSN 0888-8892 . S2CID 33258495 .
- 1 2 حداد، ن.م.، برودفيج، ل.أ.، كلوبيرت، ج.، ديفيز، ك.ف.، غونزاليس، أ.، هولت، ر.د.، وآخرون . (مارس 2015). "تجزئة الموائل وتأثيرها الدائم على النظم البيئية للأرض" . مجلة ساينس أدفانسز . 1 (2) e1500052. Bibcode : 2015SciA....1E0052H . doi : 10.1126/sciadv.1500052 . PMC 4643828. PMID 26601154 .
- ↑ أوتو، إس. بي. (21 نوفمبر 2018). "التكيف والتنوع والانقراض في عصر الأنثروبوسين" . وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 285 ( 1891) 20182047. رمز Bibcode : 2018PBioS.28582047O . doi : 10.1098/rspb.2018.2047 . ISSN 0962-8452 . PMC 6253383. PMID 30429309 .
- ↑ توميماتسو هـ، أوهارا م (2003). "التنوع الجيني وبنية التجمعات السكانية المحلية لتجمعات مجزأة من نبات تريليوم كامشاتسينس (فصيلة التريلياسيا)". الحفاظ البيولوجي . 109 (2): 249-258 . Bibcode : 2003BCons.109..249T . doi : 10.1016/S0006-3207(02)00153-2 .
- ↑ هاربر، ك. أ.، ماكدونالد، س. إ.، بيرتون، ب. ج.، تشين، ج.، بروسوفسكي، ك. د.، سوندرز، س. س .، وآخرون (2005). "تأثير الحواف على بنية الغابات وتكوينها في المناظر الطبيعية المجزأة" . علم الأحياء الحفظي . 19 (3): 768-782 . doi : 10.1111/j.1523-1739.2005.00045.x . ISSN 1523-1739 .
- ↑ ماكيني، إم. إل. (1 يناير 2006). "التوسع الحضري كسبب رئيسي للتجانس البيولوجي" . الحفاظ البيولوجي . 127 (3): 247-260 . Bibcode : 2006BCons.127..247M . doi : 10.1016/j.biocon.2005.09.005 . ISSN 0006-3207 .
- 1 2 سيمكينز إيه تي، بيريسفورد إيه إي (23 مارس 2023). "تقييم عالمي لانتشار البنية التحتية الحالية والمحتملة في مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية" . الحفاظ البيولوجي . 281 109953. Bibcode : 2023BCons.28109953S . doi : 10.1016/j.biocon.2023.109953 . S2CID 257735200 .
نُسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License. مؤرشف بتاريخ 16 أكتوبر 2017 في Wayback Machine. - ↑ هالفيرك دبليو، سلابيكورن إتش (أبريل 2015). "التلوث متعدد الوسائط: التأثير المعقد للبيئة الحسية المتغيرة بفعل الإنسان على إدراك الحيوان وأدائه" . رسائل علم الأحياء . 11 (4) 20141051. doi : 10.1098/rsbl.2014.1051 . PMC 4424613. PMID 25904319 .
- ↑ غاستون كيه جيه، فيسر إم إي، هولكر إف (5 مايو 2015). "التأثيرات البيولوجية للضوء الاصطناعي ليلاً: التحدي البحثي" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 370 (1667) 20140133. doi : 10.1098/rstb.2014.0133 . PMC 4375372. PMID 25780244 .
- ↑ أوبدام، ب.، وواشر، د. (1 مايو 2004). "تغير المناخ يواجه تجزئة الموائل: ربط مستويات النطاق الجغرافي الحيوي ونطاق المناظر الطبيعية في البحث والحفظ" . الحفظ البيولوجي . 117 (3): 285-297 . Bibcode : 2004BCons.117..285O . doi : 10.1016/j.biocon.2003.12.008 . ISSN 0006-3207 .
- ↑ فيدال ج (15 مارس 2019). "التدهور السريع للعالم الطبيعي أزمة أكبر من تغير المناخ" . هافينغتون بوست . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2019 .
- ↑ "التوقعات العالمية للأراضي 2" . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر . تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2025 .
- ١ ٢ ٣ ٤ تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية (٢٠٠٥). "النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان: توليف التنوع البيولوجي" (ملف PDF) . معهد الموارد العالمية . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١٤ أكتوبر ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ سبتمبر ٢٠٠٧ .
- ↑ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 1 (2023). حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023. منظمة الأغذية والزراعة؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ اليونيسف؛ برنامج الأغذية العالمي؛ منظمة الصحة العالمية. ISBN 978-92-5-137226-5.
- ↑ دان، د. (22 ديسمبر/كانون الأول 2020). "أكثر من 17000 نوع حول العالم ستفقد جزءًا من موائلها إذا استمر التوسع الزراعي" . صحيفة الإندبندنت . مؤرشف من الأصل في 21 يناير/كانون الثاني 2021. تم الاطلاع عليه في 17 يناير/كانون الثاني 2021 .
- 1 2 كارينغتون د (3 فبراير 2021). "تقرير: الأنظمة الغذائية النباتية ضرورية لإنقاذ الحياة البرية العالمية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2021 .
- ↑ "التنوع البيولوجي لمنظمة الأغذية والزراعة | منظمة الأغذية والزراعة" . www.fao.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2025 .
- ↑ ألان جيه آر، بوسينغهام إتش بي، أتكينسون إس سي، والدرون إيه، دي ماركو إم، بوتشارت إس إتش، وآخرون . (2022). " الحد الأدنى لمساحة الأرض التي تتطلب اهتمامًا بالحفظ لحماية التنوع البيولوجي" . مجلة ساينس . 376 (6597): 1094-1101 . Bibcode : 2022Sci...376.1094A . doi : 10.1126 /science.abl9127 . hdl : 11573/1640006 . ISSN 0036-8075 . PMID 35653463. S2CID 233423065. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2022. تم الاسترجاع في 7 يونيو 2022 .
- ↑ داينرستين إي، أولسون دي، جوشي إيه، فين سي، بورغيس إن دي، ويكراماناياكي إي، وآخرون . (1 يونيو 2017). "نهج قائم على المناطق الإيكولوجية لحماية نصف النطاق الأرضي" . مجلة العلوم البيولوجية . 67 (6): 534-545 . doi : 10.1093/biosci/bix014 . ISSN 0006-3568 . PMC 5451287. PMID 28608869 .
- ↑ باركر جيه آر (1992). آثار تلوث الهواء على التنوع البيولوجي . ديفيد تي. تينجي. بوسطن، ماساتشوستس: سبرينغر الولايات المتحدة. ISBN 978-1-4615-3538-6. OCLC 840285207 .
- ↑ فاولر د. "دورة النيتروجين العالمية في القرن الحادي والعشرين" . مجلة ساينس . doi : 10.1126/science.1251724 (غير نشط في 4 أبريل 2026).
{{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من أبريل 2026 ( رابط ) - ↑ سابليتش أ (2009). الكيمياء البيئية والإيكولوجية - المجلد الأول . منشورات EOLSS. ISBN 978-1-84826-186-0.
- ↑ سينغ أ، أغراوال م (يناير 2008). "الأمطار الحمضية وعواقبها البيئية". مجلة علم الأحياء البيئية . 29 (1): 15-24 . PMID 18831326 .
- ↑ باين آر جيه، دايس إن بي، فيلد سي دي، دور إيه جيه، كابورن إس جيه، ستيفنز سي جيه (أكتوبر 2017). " ترسب النيتروجين والتنوع البيولوجي النباتي: الماضي والحاضر والمستقبل" (ملف PDF) . مجلة فرونتيرز في علم البيئة والبيئة . 15 (8): 431-436 . رمز Bibcode : 2017FrEE...15..431P . doi : 10.1002/fee.1528 . S2CID 54972418. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 21 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2021 .
- لوفيت ، جي إم ، وتير، تي إتش، وإيفرز، دي سي، وفيندلاي، إس إي، وكوسبي، بي جيه، ودونسكومب، جيه كيه، وآخرون (2009). "آثار تلوث الهواء على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في شرق الولايات المتحدة" . حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم . 1162 (1): 99-135 . Bibcode : 2009NYASA1162...99L . doi : 10.1111/j.1749-6632.2009.04153.x . ISSN 0077-8923 . PMID 19432647. S2CID 9368346. مؤرشف من الأصل في 6 فبراير 2024. تم الاسترجاع في 6 فبراير 2024 .
- ↑ . doi : 10.1126/science.1251724 (غير نشط في 4 أبريل 2026).
{{cite journal}}: يتطلب الاستشهاد بالمجلة|journal=( مساعدة ) ؛ مفقود أو فارغ|title=( مساعدة ) صيانة CS1: رقم DOI غير نشط اعتبارًا من أبريل 2026 ( رابط ) - ↑ سورديلو ر، دي لاشابيل ف ف، ليفوريل ب، فانبين س (2019). "أدلة على الأثر البيئي للتلوث الضوضائي على التنوع البيولوجي: بروتوكول خريطة منهجية" . الأدلة البيئية . 8 (1) 8. Bibcode : 2019EnvEv...8....8S . doi : 10.1186/s13750-019-0146-6 .
- 1 2 3 ويلغارت ، إل إس (2008). أثر تلوث الضوضاء في المحيطات على التنوع البيولوجي البحري (ملف PDF) (أطروحة). CiteSeerX 10.1.1.542.534 . S2CID 13176067. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 1 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2021 .
- ↑ فرنانديز أ، إدواردز جيه إف، رودريغيز إف، إسبينوزا دي لوس مونتيروس أ، هيرايز بي، كاسترو بي، وآخرون . (يوليو 2005). " متلازمة انسداد الغازات والدهون الناتجة عن جنوح جماعي لحيتان منقارية (فصيلة Ziphiidae) نتيجة تعرضها لإشارات سونار بشرية المنشأ . علم الأمراض البيطرية . 42 (4): 446-457 . doi : 10.1354/vp.42-4-446 . PMID 16006604. S2CID 43571676 .
- ^ Engås A، Løkkeborg S، Ona E، Soldal AV (2011). "تأثيرات إطلاق النار الزلزالي على الوفرة المحلية ومعدلات صيد سمك القد ((Gadus morhua) والحدوق) (Melanogrammus aeglefinus)". المجلة الكندية لمصايد الأسماك وعلوم الأحياء المائية . 53 (10): 2238-2249 . دوى : 10.1139 / f96-177 . اتش دي ال : 11250/108647 .
- ↑ سكالسكي جيه آر، بيرسون دبليو إتش، مالمي سي آي (2011). "تأثيرات الأصوات الصادرة عن جهاز مسح جيوفيزيائي على معدل الصيد لكل وحدة جهد في مصايد أسماك الصخور (Sebastes spp.) باستخدام الصنارة والخيط". المجلة الكندية لعلوم مصايد الأسماك والأحياء المائية . 49 (7): 1357-1365 . doi : 10.1139/f92-151 .
- ↑ سلوت أ، هانسن ك، دالين ج، أونا إي (2004). "الرسم الصوتي لتوزيع ووفرة الأسماك السطحية وعلاقتها بمنطقة مسح زلزالي قبالة الساحل الغربي النرويجي". بحوث مصايد الأسماك . 67 (2): 143-150 . Bibcode : 2004FishR..67..143S . doi : 10.1016/j.fishres.2003.09.046 .
- ↑ فرانسيس سي دي، أورتيغا سي بي، كروز إيه (أغسطس 2009). "التلوث الضوضائي يُغير المجتمعات الطيرية وتفاعلات الأنواع" . علم الأحياء الحالي . 19 (16): 1415-1419 . Bibcode : 2009CBio...19.1415F . doi : 10.1016 / j.cub.2009.06.052 . PMID 19631542. S2CID 15985432 .
- ↑ باربر جيه آر، كروكس كيه آر، فريستروب كيه إم (1 مارس 2010). "تكاليف التعرض المزمن للضوضاء على الكائنات الحية الأرضية" . اتجاهات في علم البيئة والتطور . 25 (3): 180-189 . Bibcode : 2010TEcoE..25..180B . doi : 10.1016/j.tree.2009.08.002 . ISSN 0169-5347 . PMID 19762112. مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2013. تم الاسترجاع في 24 فبراير 2023 .
- هارفوت إم بي، تيتنسور دي بي، نايت إس، أرنيل إيه بي، بليث إس، بروكس إس، وآخرون ( 2018). "مخاطر التنوع البيولوجي الحالية والمستقبلية الناجمة عن استغلال الوقود الأحفوري" . رسائل الحفظ . 11 ( 4) e12448. Bibcode : 2018ConL...11E2448H . doi : 10.1111/conl.12448 . S2CID 74872049 .
نُسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License. مؤرشف بتاريخ 16 أكتوبر 2017 في Wayback Machine. - ↑ إليس إي سي، كلاين غولدويك كيه، سيبرت إس، لايتمان دي، رامانكوتي إن (سبتمبر 2010). "التحول البشري للمناطق الأحيائية، من 1700 إلى 2000" . علم البيئة العالمي والجغرافيا الحيوية . 19 (5): 589-606 . Bibcode : 2010GloEB..19..589E . doi : 10.1111/j.1466-8238.2010.00540.x . ISSN 1466-822X .
- ↑ بات ن، باير هـ ل، بينيت ج ر، بيغز د، ماجيني ر، ميلز م، وآخرون (أكتوبر 2013). " الحفاظ على التنوع البيولوجي: مخاطر استخراج الوقود الأحفوري" ( ملف PDF) . مجلة ساينس . 342 (6157): 425-426 . Bibcode : 2013Sci...342..425B . doi : 10.1126/science.1237261 . JSTOR 42619941. PMID 24159031. S2CID 206548697 .
- ^ المنبر الحكومي الدولي (25 نوفمبر 2019). S. Díaz، J. Settele، ES Brondízio، HT Ngo، M. Guèze، J. Agard، A. Arneth، P. Balvanera، KA Brauman، SHM Butchart، KMA Chan، LA Garibaldi، K. Ichii J. Liu، SM Subramanian، GF Midgley، P. Miloslavich، Z. Molnár، D. Obura، A. بفاف، س. بولاسكي، أ. بورفيس، ج. رزاق، ب. ريرز، ر. روي شودري، واي جي شين، آي جي فيسيرين هاميكرز، كي جي ويليس، سي إن زياس (محرران). ملخص لصانعي السياسات لتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (أبلغ عن). دوى : 10.5281/زينودو.3553579 .
- ↑ فرانك كيه تي، بيتري بي، تشوي جيه إس، ليجيت دبليو سي (2005). "التفاعلات الغذائية المتسلسلة في نظام بيئي كان يهيمن عليه سمك القد سابقًا". مجلة ساينس . 308 (5728): 1621-1623 . Bibcode : 2005Sci...308.1621F . doi : 10.1126/science.1113075 . PMID 15947186. S2CID 45088691 .
- ↑ باكورو ن، ريغبي سي إل، كاين بي إم، شيرلي آر بي، وينكر إتش، كارلسون جيه كيه، وآخرون . (يناير 2021). "نصف قرن من التراجع العالمي في أعداد أسماك القرش والشفنين في المحيطات". مجلة نيتشر . 589 (7843): 567-571 . Bibcode : 2021Natur.589..567P . doi : 10.1038/s41586-020-03173-9 . hdl : 10871/124531 . PMID 33505035. S2CID 231723355 .
- ↑ بورنشتاين، س. (6 مايو/أيار 2019). "تقرير الأمم المتحدة: البشر يُسرّعون انقراض الأنواع الأخرى" . أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 1 مارس/آذار 2021. تم الاطلاع عليه في 17 مارس/آذار 2021 .
- ↑ هاتون، آي. إيه.، هينيغان، آر. إف.، بار-أون، واي. إم.، غالبريث، إي. دي. (نوفمبر 2021). "نطاق حجم المحيط العالمي من البكتيريا إلى الحيتان" . مجلة ساينس أدفانسز . 7 (46) eabh3732. رمز Bibcode : 2021SciA....7.3732H . doi : 10.1126/sciadv.abh3732 . PMC 8580314. PMID 34757796 .
- ↑ دولفي، ن. ك.، باكورو، ن.، ريغبي، س. ل.، بولوم، ر. أ.، جابادو، ر. و.، إيبرت، د. أ .، وآخرون. (نوفمبر 2021). "الصيد الجائر يدفع أكثر من ثلث أسماك القرش والشفنين نحو أزمة انقراض عالمية" . علم الأحياء الحالي . 31 (21): 4773-4787.e8. Bibcode : 2021CBio...31E4773D . doi : 10.1016/j.cub.2021.08.062 . PMID 34492229. S2CID 237443284 .
- ↑ حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2020. منظمة الأغذية والزراعة. 2020. doi : 10.4060/ca9229en . hdl : 10535/3776 . ISBN 978-92-5-132692-3S2CID 242949831. مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2022 .
- ↑ ريتشي هـ (20 أبريل 2021). "انخفضت أعداد الثدييات البرية بنسبة 85% منذ ظهور الإنسان، ولكن هناك احتمال لازدهارها في المستقبل" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2023 .
- ↑ "توقعات سكان العالم 2022، الرسوم البيانية / الملفات الشخصية" . إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، شعبة السكان. 2022. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2020.
- ↑ سيبايوس جي، إيرليخ بي آر، ديرزو آر (23 مايو 2017). "الإبادة البيولوجية عبر الانقراض الجماعي السادس الجاري الذي تشير إليه خسائر وانخفاضات أعداد الفقاريات" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 114 (30): E6089– E6096 . Bibcode : 2017PNAS..114E6089C . doi : 10.1073/pnas.1704949114 . PMC 5544311. PMID 28696295. مع ذلك، نادرًا ما تُذكر العوامل الأساسية وراء تلك الأسباب المباشرة للدمار البيولوجي، ألا وهي :
الاكتظاظ السكاني البشري والنمو السكاني المستمر، والإفراط في الاستهلاك، لا سيما من قِبل الأثرياء. هذه العوامل، التي تعود جميعها إلى وهم إمكانية حدوث نمو دائم على كوكب محدود الموارد، تتزايد هي الأخرى بسرعة.
- 1 2 ويستون ب (13 يناير 2021). "كبار العلماء يحذرون من 'مستقبل مروع للانقراض الجماعي' واضطراب المناخ" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2021 .
- ^ كولوتي آر آي، MacIsaac HJ (24 فبراير 2004). "مصطلحات محايدة لتعريف الأنواع "الغازية": تعريف الأنواع الغازية" . التنوع والتوزيع . 10 (2): 135-141 . دوى : 10.1111/j.1366-9516.2004.00061.x . S2CID 18971654 .
- ↑ "رسالة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة الأقاليم بشأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأنواع الغازية" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 17 مايو 2011 .
- ^ لاكيسيفيتش م، ملادينوفيتش إي (2018). "أنواع الأشجار غير المحلية والغازية - تأثيرها على فقدان التنوع البيولوجي" . زبورنيك ماتيسي سربسكي زا بريرودني ناوكي (134): 19-26 . دوي : 10.2298/ZMSPN1834019L .
- ↑ لجنة المجلس الوطني للبحوث (الولايات المتحدة) المعنية بالأسس العلمية للتنبؤ بالقدرة الغازية للنباتات غير الأصلية والآفات النباتية في الولايات المتحدة (2002). التنبؤ بغزو النباتات غير الأصلية والآفات النباتية . Bibcode : 2002nap..book10259N . doi : 10.17226/10259 . ISBN 978-0-309-08264-8PMID 25032288. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2019 .
- ↑ لويس إس إل، ماسلين إم إيه (2015). "تعريف الأنثروبوسين" . مجلة نيتشر . 519 (7542): 171-180 . Bibcode : 2015Natur.519..171L . doi : 10.1038/nature14258 . PMID 25762280. S2CID 205242896 .
- ↑ بايزر ب، أولدين جيه دي، ريكورد إس، لوكوود جيه إل، ماكيني إم إل (2012). "نمط وعملية التجانس البيولوجي في بانجيا الجديدة" . وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 279 (1748): 4772-4777 . doi : 10.1098/rspb.2012.1651 . PMC 3497087. PMID 23055062 .
- ↑ أودندال إل جيه، هاوبت تي إم، غريفيثس سي إل (2008). "الحلزون البري الغازي الدخيل ثيبا بيسانا في منتزه الساحل الغربي الوطني: هل هناك ما يدعو للقلق؟" . كودو . 50 (1): 93-98 . doi : 10.4102/koedoe.v50i1.153 .
- ↑ سونغ هـ، كيمب د.ب، تيان ل، تشو د، سونغ هـ، داي إكس (4 أغسطس 2021). " عتبات تغير درجة الحرارة للانقراضات الجماعية" . نيتشر كوميونيكيشنز . 12 (1): 4694. Bibcode : 2021NatCo..12.4694S . doi : 10.1038/s41467-021-25019-2 . PMC 8338942. PMID 34349121 .
- ↑ "تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف" . www.ipcc.ch. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2026 .
- ↑ سيمر، ر. أ.، جانسن، إ. ج.، باترسون، ك. ج.، شنور، ج. ل. (19 أبريل 2023). "تغير المناخ والبحر: اضطراب كبير في الحالة المستقرة والمتغيرات الرئيسية" . مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية للبيئة . 3 (4): 195-208 . Bibcode : 2023ACSEA...3..195S . doi : 10.1021/acsenvironau.2c00061 . PMC 10360203. PMID 37483305 .
- ↑ لي جيه كيه، كواك إم جيه، جيونغ إس جي، وو إس واي (8 فبراير 2022). "التأثيرات الفردية والتفاعلية لارتفاع مستويات الأوزون ودرجة الحرارة على استجابات النبات" . مجلة البستنة . 8 (3): 211. doi : 10.3390/horticulturae8030211 .
- ↑ "تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف" . www.ipcc.ch. تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2026 .
- ↑ كابور ك (10 يونيو 2021). "يجب معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي معًا - تقرير" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2021 .
- ↑ رانكين ج، هارفي ف (21 يوليو/تموز 2022). "نائب في الاتحاد الأوروبي يحذر من أن تدمير الطبيعة لا يقل خطورة عن أزمة المناخ" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس/آب 2022. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس/آب 2022 .
- ↑ دوكس، جيه إس، وموني، إتش إيه (أبريل 1999). "هل يزيد التغير المناخي العالمي من نجاح الكائنات الغازية؟" . اتجاهات في علم البيئة والتطور . 14 (4): 135-139 . doi : 10.1016/s0169-5347(98)01554-7 . PMID 10322518 .
- ↑ هيلمان، جيه جيه، بايرز، جيه إي، بيرواجن، بي جي، دوكس، جيه إس (يونيو 2008). "خمسة عواقب محتملة لتغير المناخ على الأنواع الغازية". علم الأحياء الحفظي . 22 (3): 534-543 . Bibcode : 2008ConBi..22..534H . doi : 10.1111/ j.1523-1739.2008.00951.x . PMID 18577082. S2CID 16026020 .
- ↑ بيكر، جيه دي، ليتنان، سي إل، جونستون، دي دبليو (24 مايو 2006). "الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر على الموائل البرية للحيوانات الضخمة المهددة بالانقراض والمستوطنة في جزر هاواي الشمالية الغربية" . بحث الأنواع المهددة بالانقراض . 2 : 21-30 . doi : 10.3354/esr002021 . ISSN 1863-5407 .
- ↑ غالبريث هـ، جونز ر، بارك ر، كلوف ج، هيرود-جوليوس س، هارينغتون ب، وآخرون . (1 يونيو 2002). "تغير المناخ العالمي وارتفاع مستوى سطح البحر: الخسائر المحتملة للموائل المدية للطيور الشاطئية". طيور الماء . 25 (2): 173-183 . doi : 10.1675/1524-4695(2002)025 [ 0173 :GCCASL ] 2.0.CO ; 2. ISSN 1524-4695 . S2CID 86365454 .
- ↑ كونستابل، إيه جيه، إس. هاربر، جيه. داوسون، كيه. هولسمان، تي. موستونين، دي. بييبنبورغ، وبي. روست، 2022: ورقة مشتركة بين الفصول 6: المناطق القطبية . في: تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والضعف. مساهمة الفريق العامل الثاني في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [إتش.-أو. بورتنر، دي سي روبرتس، إم. تيغنور، إي إس بولوتشانسكا، كيه. مينتنبيك، إيه. أليغريا، إم. كريغ، إس. لانغسدورف، إس. لوشكه، في. مولر، إيه. أوكيم، بي. راما (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحات 2319-2368، doi : 10.1017/9781009325844.023
- ↑ هوانغ واي، دونغ إكس، بيلي دي إيه، هولاند إم إم ، شي بي، دوفيفيير إيه كيه، وآخرون . (19 يونيو 2019). "سحب أكثر كثافة وانحسار متسارع للجليد البحري في القطب الشمالي: تفاعلات الغلاف الجوي مع الجليد البحري في فصل الربيع" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 46 (12): 6980-6989 . Bibcode : 2019GeoRL..46.6980H . doi : 10.1029/2019gl082791 . hdl : 10150/634665 . ISSN 0094-8276 . S2CID 189968828 .
- ↑ سينفتلبن د، لاور أ، كاربيتشكو أ (15 فبراير 2020). "تقييد الشكوك في توقعات مشروع مقارنة نماذج المناخ (CMIP5) لمدى امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي في سبتمبر باستخدام الملاحظات" . مجلة المناخ . 33 (4): 1487-1503 . Bibcode : 2020JCli...33.1487S . doi : 10.1175/jcli-d-19-0075.1 . ISSN 0894-8755 . S2CID 210273007 .
- ↑ ياداف ج، كومار أ، موهان ر (21 مايو 2020). "انخفاض حاد في جليد بحر القطب الشمالي مرتبط بالاحتباس الحراري". المخاطر الطبيعية . 103 (2): 2617-2621 . Bibcode : 2020NatHa.103.2617Y . doi : 10.1007/s11069-020-04064-y . ISSN 0921-030X . S2CID 218762126 .
- ↑ دورنر، جي إم، دوغلاس، دي سي، نيلسون، آر إم، أمستروب، إس سي، ماكدونالد، تي إل، ستيرلينغ، آي، وآخرون (2009). "التنبؤ بتوزيع موائل الدب القطبي في القرن الحادي والعشرين باستخدام نماذج المناخ العالمية". دراسات بيئية . 79 (1): 25-58 . Bibcode : 2009EcoM...79...25D . doi : 10.1890/07-2089.1 . S2CID 85677324 .
- ↑ ريبسيل يو، كورتزينجر أ، أوشليس أ (2009). "حساسية تدفقات الكربون البحرية لتغير المحيط" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 106 (49): 20602-20609 . doi : 10.1073/pnas.0813291106 . PMC 2791567. PMID 19995981 .
- ↑ هوغ-غولدبرغ، أو.، جاكوب، د.، تايلور، م.، بيندي، م.، براون، س.، كاميلوني، إ.، وآخرون (2022). "آثار الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية على النظم الطبيعية والبشرية" (ملف PDF) . في: ماسون-ديلموت، ف.، تشاي، ب.، بورتنر، هـ. أو.، روبرتس، د.، سكيا، ج.، شوكلا، ب.، بيراني، أ.، موفوما-أوكيا، و.، بيان، س.، بيدكوك، ر.، كونورز، س.، ماثيوز، ج.، تشين، ي.، تشو، ش.، غوميس، م.، لونوي، إ.، مايكوك، ت.، تيغنور، م.، ووترفيلد، ت. (محررون). الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية: تقرير خاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول آثار الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة، في سياق تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر . كامبريدج، المملكة المتحدة ومدينة نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج. الصفحات 175-312 . doi : 10.1017/9781009157940.005 . ISBN 978-1-009-15794-0.
- ↑ ألدريد ج (2 يوليو 2014). "الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي ستختفي في غضون 20 عامًا بدون حماية" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2015 .
- ↑ وارن ر، برايس ج، فان دير وال ج، كورنيليوس س، سول هـ (14 مارس 2018). "آثار اتفاقية باريس للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على مناطق التنوع البيولوجي ذات الأهمية العالمية" . التغير المناخي . 147 ( 3-4 ): 395-409 . Bibcode : 2018ClCh..147..395W . doi : 10.1007/s10584-018-2158-6 . S2CID 158490978 .
- ↑ بوشفيل أ (2015). "المكانة البيئية: التاريخ والجدل المعاصر" . في: هيمز ت، هونيمان ب، ليكوينتر ج، وآخرون (محررون). دليل التفكير التطوري في العلوم . دوردريخت: سبرينغر. ص 547-586 . ISBN 978-94-017-9014-7.
- ↑ "تغير المناخ" . ناشيونال جيوغرافيك . 28 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2021 .
- ↑ ويتز أ. "لماذا تزداد حدة الأمطار الغزيرة مع ارتفاع درجة حرارة المناخ؟" . مجلة نيتشر . تم الاطلاع عليه في 30 يوليو 2021 .
- ↑ فان دير بوتن، دبليو إتش، وماسيل، إم، وفيسر، إم إي (12 يوليو/تموز 2010). "التنبؤ بتوزيع الأنواع واستجابات وفرتها لتغير المناخ: لماذا من الضروري تضمين التفاعلات الحيوية عبر المستويات الغذائية" . المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 365 (1549): 2025-2034 . doi : 10.1098/rstb.2010.0037 . PMC 2880132. PMID 20513711 .
- ↑ باكلي إل بي، تيوكسبيري جيه جيه، دويتش سي إيه (22 أغسطس 2013). "هل تستطيع الكائنات الحية ذات الدم البارد الأرضية الهروب من حرارة تغير المناخ عن طريق الانتقال؟" . وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية . 280 (1765) 20131149. doi : 10.1098/rspb.2013.1149 . ISSN 0962-8452 . PMC 3712453. PMID 23825212 .
- ↑ "ملخص لصناع السياسات". تغير المناخ 2021: الأسس العلمية الفيزيائية. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للفريق العامل الأول التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (ملف PDF) . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 9 أغسطس/آب 2021. ص. SPM-23؛ الشكل SPM.6. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
- ↑ ماكسويل إس إل، بات إن، مارون إم، ماك ألبين سي إيه، تشابمان إس، أولمان إيه، وآخرون (2019). "آثار الاستجابات البيئية للظواهر الجوية والمناخية المتطرفة على الحفاظ على البيئة" . التنوع والتوزيع . 25 (4): 613-625 . Bibcode : 2019DivDi..25..613M . doi : 10.1111/ddi.12878 . ISSN 1472-4642 .
- ↑ سميث ل (15 يونيو 2016). "منقرض: برامبل كاي ميلوميس" . مجلة الجغرافيا الأسترالية . تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2016 .
- ↑ "جرذ برامبل كاي: قارض منقرض بسبب تغير المناخ" . بي بي سي نيوز . 20 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2019 .
- ↑ كاردينال بي جيه، دافي جيه إي، غونزاليس إيه، هوبر دي يو، بيرينغز سي، فينيل بي، وآخرون (2012). "فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على البشرية" . مجلة نيتشر . 486 (7401): 59-67 . Bibcode : 2012Natur.486...59C . doi : 10.1038/nature11148 . PMID 22678280 .
- ^ المنبر الحكومي الدولي (25 نوفمبر 2019). S. Díaz، J. Settele، ES Brondízio، HT Ngo، M. Guèze، J. Agard، A. Arneth، P. Balvanera، KA Brauman، SHM Butchart، KMA Chan، LA Garibaldi، K. Ichii J. Liu، SM Subramanian، GF Midgley، P. Miloslavich، Z. Molnár، D. Obura، A. بفاف، س. بولاسكي، أ. بورفيس، ج. رزاق، ب. ريرز، ر. روي شودري، واي جي شين، آي جي فيسيرين هاميكرز، كي جي ويليس، سي إن زياس (محرران). ملخص لصانعي السياسات لتقرير التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (أبلغ عن). دوى : 10.5281/زينودو.3553579 .
- ↑ ديرزو ر، رافين ب.هـ. (نوفمبر 2003). "الحالة العالمية للتنوع البيولوجي وفقدانه" . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 28 (1): 137-167 . doi : 10.1146/annurev.energy.28.050302.105532 . ISSN 1543-5938 .
- ↑ إيزبيل إف، كرافن دي، كونولي جيه، لوريو إم، شميد بي، بايركونلين سي، وآخرون (2015). "التنوع البيولوجي يزيد من مقاومة إنتاجية النظام البيئي للظواهر المناخية المتطرفة". مجلة نيتشر . 526 (7574): 574-577 . Bibcode : 2015Natur.526..574I . doi : 10.1038 / nature15374 . hdl : 11299/184546 . PMID 26466564. S2CID 4465811 .
- ↑ بيلانجر ج، بيلينج د، محرران. (2019). حالة التنوع البيولوجي العالمي للأغذية والزراعة (تقرير). روما: لجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة . مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2019 .
- ↑ ماكغراث، م. (22 فبراير 2019). "الأمم المتحدة: تهديد متزايد للغذاء بسبب تراجع التنوع البيولوجي" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 22 فبراير 2019 .
- ١ ٢ ٣ باختصار – حالة التنوع البيولوجي العالمي للأغذية والزراعة (ملف PDF) . روما: منظمة الأغذية والزراعة. ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ٤ أكتوبر ٢٠١٩.تم نسخ النص من هذا المنشور، ويتوفر بيان ترخيص خاص بموقع ويكيبيديا .
- 1 2 3 4 5 منظمة الصحة العالمية، اتفاقية التنوع البيولوجي (2015). ربط الأولويات العالمية: التنوع البيولوجي وصحة الإنسان: مراجعة لحالة المعرفة . جنيف: منظمة الصحة العالمية. ISBN 978-92-4-150853-7أُرشف من المصدر الأصلي في 6 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2024 .
- ↑ لولر، أو. ك.، آلان، هـ. ل.، باكستر، ب. و.، كاستاغنينو، ر.، تور، م. س.، دان، ل. إ.، وآخرون . (2021). "جائحة كوفيد-19 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفقدان التنوع البيولوجي وصحة النظام البيئي" . مجلة لانسيت لصحة الكوكب . 5 (11): e840 – e850. doi : 10.1016/s2542-5196(21)00258-8 . ISSN 2542-5196 . PMC 8580505. PMID 34774124 .
- ↑ روبيش ج (2008). "الكائنات البحرية: مصدر محتمل لاكتشاف الأدوية" (ملف PDF) . مجلة العلوم الحالية . 94 (3): 292. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2024 .
- ^ ديليون إس إس، سفارستاد إتش، أموندسن سي، بوج إتش سي (سبتمبر 2002). “التنقيب البيولوجي: التأثيرات على البيئة والتنمية”. أمبيو . 31 (6): 491–493 . دوى : 10.1639/0044-7447(2002)031 [ 0491:beoad ] 2.0.co ; 2 . جستور 4315292 . بميد 12436849 .
- ↑ كول أ (2005). " البحث عن مركبات جديدة في البحر يُعرّض النظام البيئي للخطر" . المجلة الطبية البريطانية . 330 (7504): 1350. doi : 10.1136/bmj.330.7504.1350-d . PMC 558324. PMID 15947392 .
- ↑ "مؤشر القائمة الحمراء" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2024. تم الاسترجاع في 7 فبراير 2024 .
- 1 2 دينرشتاين إي، جوشي آر، فيني سي، لي آي تي، فاراند-ديسشين إف، فرانسا إم، وآخرون . (سبتمبر 2020). ""شبكة أمان عالمية" لعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الاستقرار في مناخ الأرض" . تقدم العلوم . 6 (36) eabb2824. بيب كود : 2020SciA....6.2824D . دوى : 10.1126/sciadv.abb2824 . بمك 7473742 . بميد 32917614 .
- ↑ "تقليل معدل فقدان التنوع البيولوجي" . phys.org . مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 8 أكتوبر 2020 .
- ↑ ليكلير د، أوبرشتاينر م، باريت م، بوتشارت ش.هـ، تشودري أ، دي بالما أ، وآخرون . (سبتمبر 2020). " تغيير مسار التنوع البيولوجي الأرضي يتطلب استراتيجية متكاملة" (ملف PDF) . مجلة نيتشر . 585 (7826): 551-556 . Bibcode : 2020Natur.585..551L . doi : 10.1038/s41586-020-2705-y . hdl : 2066/228862 . PMID 32908312. S2CID 221624255. مؤرشف ( ملف PDF) من الأصل في 7 مارس 2023. تم الاسترجاع في 7 مارس 2023 .
- ↑ "أهداف أيشي للتنوع البيولوجي" . اتفاقية التنوع البيولوجي . 11 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 17 سبتمبر 2020 .
- ↑ "اتفاقية التنوع البيولوجي" . اتفاقية التنوع البيولوجي . مؤرشفة من الأصل في 31 يناير 2023. تم الاطلاع عليها في 23 مارس 2023 .
- ↑ يونغ جيه (16 سبتمبر/أيلول 2020). "تقرير للأمم المتحدة: العالم حدد عام 2020 موعدًا نهائيًا لإنقاذ الطبيعة، لكن لم يتم تحقيق أي هدف" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 15 مايو/أيار 2022. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر/أيلول 2020 .
- ↑ أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي (2020) التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 5 مؤرشفة في 10 فبراير 2021، في Wayback Machine . مونتريال.
- ↑ كيلفرت ن (16 سبتمبر 2020). "أستراليا تُذكر تحديدًا بسبب انقراض الثدييات في تقرير الأمم المتحدة المُقلق عن التنوع البيولوجي العالمي" . هيئة الإذاعة الأسترالية. مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 16 سبتمبر 2020 .
- ↑ نيرانجان أ (28 سبتمبر/أيلول 2020). "دول تتعهد بعكس تدمير الطبيعة بعد إخفاقها في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي" . دويتشه فيله . مؤرشف من الأصل في 15 مايو/أيار 2022. تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 .
- ↑ جونز ب (20 مايو 2021). "لماذا لن تنضم الولايات المتحدة إلى أهم معاهدة لحماية الطبيعة؟" . فوكس . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2021 .
- ↑ كوكس، ل. (23 يوليو/تموز 2021). "لحظة باريس للطبيعة: هل الجهود العالمية لوقف تدهور الحياة البرية كافية؟" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 15 مايو/أيار 2022. تم الاطلاع عليه في 24 يوليو/تموز 2021 .
- ↑ أينهورن، سي (19 ديسمبر/كانون الأول 2022). "جميع الدول تقريبًا توقع على اتفاقية شاملة لحماية الطبيعة" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 19 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022.
الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط في العالم ليستا طرفًا في اتفاقية التنوع البيولوجي، ويعود ذلك في الغالب إلى معارضة الجمهوريين، الذين عادةً ما يعارضون الانضمام إلى المعاهدات، لعضوية الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الوفد الأمريكي اضطر للمشاركة من بعيد. (الدولة الأخرى الوحيدة التي لم تنضم إلى المعاهدة هي الكرسي الرسولي).
- ^ دانيلسن ف، علي ن، أندرياناندراسانا إتش تي، باكويرو أ، باسيليوس يو، دي أروجو ليما كونستانتينو بي، وآخرون . (2024). “إشراك المواطنين في مراقبة إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي” . استدامة الطبيعة . 7 (12): 1730–1739 . بيب كود : 2024NatSu...7.1730D . دوى : 10.1038/s41893-024-01447-y . ردمك 2398-9629 .
- باديسون ، ل. (19 ديسمبر/كانون الأول 2022). "أكثر من 190 دولة توقع اتفاقية تاريخية لوقف أزمة التنوع البيولوجي" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 .
- ↑ كاري تي (24 ديسمبر 2022). "قمة التنوع البيولوجي COP15: تمهيد الطريق للانقراض بنوايا حسنة" . ذا هيل . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 27 ديسمبر 2022 .
- ↑ «أزمة التنوع البيولوجي أسوأ من تغير المناخ، بحسب الخبراء» . ساينس ديلي . 20 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2021 .
- ↑ « عمل اللجنة الإحصائية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ». قرار اعتمدته الجمعية العامة في 6 يوليو/تموز 2017 (تقرير). الأمم المتحدة . 2017. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير/شباط 2024 .
- ↑ "الهدف 15: الحياة على الأرض - متتبع أهداف التنمية المستدامة" . عالمنا في بيانات . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2020 .
تم نسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب ترخيص Creative Commons Attribution 4.0 International License - ↑ غرينفيلد، ب. (31 أغسطس/آب 2023). "خامس الأنواع المعروفة على الأرض موجودة في مواقع التراث العالمي لليونسكو - دراسة استقصائية" . صحيفة الغارديان . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0261-3077 . مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر/أيلول 2023. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر/أيلول 2023 .
- ↑ «تؤكد دراسة جديدة الدور الحيوي الذي تلعبه اتفاقية التراث العالمي في حماية التنوع البيولوجي» . اليونسكو. مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2023 .
للمزيد من القراءة
- جونز د، كريست إي، ساهغال ب، محررون. (2022). "إنهاء استعمار العالم غير البشري" . الحفاظ على التنوع البيولوجي . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2022.
روابط خارجية
- التنوع البيولوجي في عالمنا في بيانات
- "الغابات والتصحر والتنوع البيولوجي" . الأمم المتحدة للتنمية المستدامة . تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2018 .
- التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، اتفاقية التنوع البيولوجي
- موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني حول التنوع البيولوجي والصحة
- التنوع البيولوجي
- الجغرافيا الحيوية
- القضايا البيئية
- الانقراض
- الأمن الغذائي
