Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Threats to Biodiversity01:50

Threats to Biodiversity

26.6K
There have been five major extinction events throughout geological history, resulting in the elimination of biodiversity, followed by a rebound of species that adapted to the new conditions. In the current geological epoch, the Holocene, there is a sixth extinction event in progress. This mass extinction has been attributed to human activities and is thus provisionally called the Anthropocene. In 2019 the human population reached 7.7 billion people and is projected to comprise 10 billion by...
26.6K
What is Biodiversity?01:19

What is Biodiversity?

32.8K
Biodiversity describes the variety of living things at multiple organizational levels: genetic, species and ecosystem diversity. Species diversity includes all branches of the evolutionary tree from single-celled prokaryotic organisms, bacteria, and archaea, to the eukaryotic kingdoms: plants; animals; fungi; and protists. To date, there have been about 1.75 million species identified, and new species are discovered every week.
32.8K
What is Evolutionary History?02:35

What is Evolutionary History?

42.9K
Scientists record evolutionary history by analyzing fossil, morphological, and genetic data. The fossil record documents the history of life on Earth and provides evidence for evolution. However, both fossil and living organisms offer evidence that outlines Earth’s evolutionary history.
42.9K
Making a Geologic Cross Section08:55

Making a Geologic Cross Section

48.9K
Source: Laboratory of Alan Lester - University of Colorado Boulder
Geologic maps were first made and utilized in Europe, in the mid-to-late 18th century. Ever since, they have been an important part of geological investigations all around the world that strive to understand rock distributions on the surface of the earth, in the subsurface, and their modification through time. A modern geologic map is a data-rich representation of rocks and rock-structures in a two-dimensional plan view. The...
48.9K
Biodiversity and Human Values01:24

Biodiversity and Human Values

16.4K
Human civilization relies on biodiversity in many ways. Sudden changes in species biodiversity result in environmental changes that can modify weather patterns and therefore human civilizations.
16.4K
Measuring Biodiversity07:49

Measuring Biodiversity

6.9K
Quadrats and Transects
ExpandIn this activity, you will be using quadrats along transect lines to take biodiversity measurements of the plant species in three distinct habitats near your classroom. Begin by splitting into groups. Four works best.
Select one person in your group to be the data recorder. The other three will be the data collectors.
Next, take one quadrat, or hula hoop, per group and place it on one side of one transect, or rope, next to a knot to allow identification of the plant...
6.9K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Constructing a lower-bound estimate of the global number of insect species on a hyperdiverse empirical foundation.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2026
Same author

Beyond scents: calling on the fragrance industry to champion plant diversity.

Bioscience·2026
Same author

The digital biodiversity revolution.

The New phytologist·2026
Same author

Genomic and ecological drivers of parallel arid adaptation in tree grapes (Vitaceae).

Nature communications·2026
Same author

Simultaneous Automated Insect Monitoring Across a Remote Tropical Elevation Gradient With Mothbox.

Integrative and comparative biology·2026
Same author

Draft assemblies for 177 bird species enhance genus-level coverage.

GigaScience·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 19, 2026

Threats to Biodiversity: Natural Factors and Human Activities
01:50

Threats to Biodiversity: Natural Factors and Human Activities

26.6K

Desarrollo de la biodiversidad de las montañas: procesos geológicos y evolutivos

Carsten Rahbek1,2,3, Michael K Borregaard4, Alexandre Antonelli5,6

  • 1Center for Macroecology, Evolution and Climate, GLOBE Institute, University of Copenhagen, Denmark. crahbek@snm.ku.dk.

Science (New York, N.Y.)
|September 14, 2019
PubMed
Resumen

La biodiversidad de las montañas es excepcionalmente alta debido a los procesos evolutivos y la geología única. La preservación de estos ecosistemas de montaña únicos es crucial para la conservación de la biodiversidad mundial.

Más Videos Relacionados

Making a Geologic Cross Section
08:55

Making a Geologic Cross Section

Published on: April 30, 2023

48.9K
Biodiversity in the Ecosystem
01:19

Biodiversity in the Ecosystem

32.8K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 19, 2026

Threats to Biodiversity: Natural Factors and Human Activities
01:50

Threats to Biodiversity: Natural Factors and Human Activities

26.6K
Making a Geologic Cross Section
08:55

Making a Geologic Cross Section

Published on: April 30, 2023

48.9K
Biodiversity in the Ecosystem
01:19

Biodiversity in the Ecosystem

32.8K

Área de la Ciencia:

  • Ecología
  • Biología evolutiva
  • Geología

Sus antecedentes:

  • Las regiones montañosas son puntos calientes de biodiversidad, albergando numerosas especies endémicas.
  • Las montañas influyen en los ecosistemas circundantes a través de la regulación del clima y el intercambio de nutrientes.
  • La alta diversidad de especies en las montañas es el resultado de interacciones evolutivas y ecológicas complejas.

Objetivo del estudio:

  • Explorar las causas de la alta biodiversidad en las regiones montañosas.
  • Comprender la interacción de los mecanismos evolutivos y los factores geológicos en la conformación de los ecosistemas de montaña.
  • Para resaltar la importancia de preservar la biodiversidad de las montañas.

Principales métodos:

  • Análisis de mecanismos evolutivos como las tasas de especiación y la persistencia del linaje.
  • Investigación del papel del cambio climático a largo plazo y la dinámica del paisaje.
  • Examen del vínculo entre la geología del lecho rocoso, en particular las rocas máficas y ultramáficas, y la fisiología de las plantas.

Principales resultados:

  • La biodiversidad de montaña está formada por una mayor especiación y coexistencia de linaje.
  • El dinamismo topográfico y los cambios climáticos son los motores evolutivos clave.
  • Los factores geológicos, especialmente los tipos de roca específicos (máfico y ultramáfico), influyen en la fisiología de las plantas y contribuyen a la diversidad.

Conclusiones:

  • La biodiversidad de las montañas es un producto de procesos evolutivos y ecológicos de larga data.
  • Las composiciones geológicas únicas en las montañas crean requisitos fisiológicos específicos para las plantas, fomentando la diversidad.
  • La preservación de la biodiversidad de las montañas es esencial debido a su importancia evolutiva y sus funciones ecológicas.