陸上のエクトーサームと比べると,海洋の温暖化に対する脆弱性が高い
Malin L Pinsky1, Anne Maria Eikeset2, Douglas J McCauley3,4
1Department of Ecology, Evolution and Natural Resources, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA. malin.pinsky@rutgers.edu.
Nature
|April 26, 2019
まとめ
特に赤道付近では 陸上の種よりも 温暖化による生理的なストレスに 直面しています 陸上の種は熱的避難所へのアクセスを失い,保全戦略に影響を及ぼします.
科学分野:
- エコロジー
- 気候変動の生物学
- 生理学的な生態学
背景:
- 気候変動と地球温暖化が 海洋生物と陸生生物の両方に 深刻な脅威をもたらしています
- 熱ストレスに対する種の生理学的感受性を理解することは 効果的な保全と管理戦略に不可欠です
- 以前の研究では,動物に与える影響が明らかになったが,海洋と陸上のエクトーマー間の生理学的感受性を直接比較することはできなかった.
研究 の 目的:
- 海洋生物と陸生生物の生理学的熱感を比較する.
- 異なる緯度におけるエクトーサームの熱安全性を評価する.
- 熱限度,リフギア利用,そして海と陸の環境における絶滅率の関係を調査する.
主な方法:
- 様々な緯度における海洋と陸上のエクトーサームの定量化された時間体温.
- 体温と臨界温度を比較して,熱的安全限界を計算する.
- 海と陸の両方の生態系における温暖化に関連した局所的な絶滅の頻度を分析した.
主要な成果:
- 海の熱帯生物は,特に赤道付近では,陸上の熱帯生物よりも,常に体温が上限に近い状態を経験します.
- 陸上の種は,極端な温度が最も高い中緯度で,より小さな熱的安全限界を示しますが,熱的避難所がアクセスできない場合のみです.
- 温暖化による地方の絶滅は 陸地環境の2倍の割合です
結論:
- 温暖化による生理学的ストレスは 海洋生物の温度の低下に起因し 絶滅の頻度が高く 種の転移が速いことが示唆されています
- 陸上の種の脆弱性は,熱的避難所へのアクセスを失うことで悪化し,生息地の断片化と土地使用の変化が種の消失の重要な要因となっています.
- 海洋と陸上の領域の熱的脆弱性を引き起こす 異なるメカニズムを考慮する必要があります
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