氣候變化導致的物種滅絕風險

代表的是氣溫和一般天氣模式於長期中的變動,會把氣候條件推往各物種所適應的生態棲位之外,而最終導致其滅絕。通常物種面對持續變化,可經由微演化就地適應,或是遷移到另一條件合適的棲息地。但全球最近氣候變化的速度為前所未有,即使在未來變暖的“中等”情景下,到本世紀末能讓當前外溫動物(包括兩棲動物、爬行動物和所有無脊椎動物)在移動50公里的距離即可找到合適棲息的地點僅剩下5%。而有機會直接消滅區域內的物種種群。
對當地生物多樣性與脊椎動物物種滅絕風險的影響。但氣候變化影響在未來肯定會變得更為普遍。截至2021年,IUCN紅色名錄所包含的物種中有19%已受到氣候變化的影響。在聯合國IPCC第六次評估報告分析過的4,000個物種中,已有有一半為應對氣候變化而將其棲息地轉移到緯度更高,或是海拔更高地區。根據 IUCN的說法,一旦某個物種失去其活動範圍的一半以上,就會被歸類為“瀕危”,這相當於其在未來10-100年內有>20%的滅絕可能性。如果這類物種失去80%或更多的活動範圍,則被視為“極度瀕危”,且在未來10-100年內滅絕的可能性非常高(超過50%)。因此在過去幾十年來的全球氣溫升高已將一些物種驅離其原有的棲息地。

當IPCC第四次評估報告於2007年發佈時,專家的結論是在過去三十年中,人類引起的變暖已對許多物理和生物系統產生明顯的影響,並且全球各地的溫度趨勢已影響到當地的物種以及生態系統。到第六次評估報告發佈時,發現具有長期記錄的所有物種中,其中一半已將其活動範圍往極地(和/或高海拔山區)遷移,而三分之二的物種已將其春季活動的時間提前。和皇帝企鵝。位於北極哈德遜灣水域的無冰的時間比三十年前多出三週,這對習慣於在海冰上捕獵的北極熊產生影響。已適應寒冷天氣條件的鳥類,如海東清和捕食旅鼠的雪鴞會受到負面影響。氣候變化正在導致白靴兔等北極動物的與周遭日漸無雪的景觀無法匹配。

許多淡水和鹹水植物和動物物種都依賴冰河融化供水,來維持它們已適應的冷水棲息地。某些淡水魚須在冰水或冷水中才能生存和繁殖,鮭魚和割喉鱒尤為如此。冰河徑流減少會導致溪河流量不足,無法讓這些物種繁衍生息。海洋磷蝦是關鍵物種,適於冰水中生存,是藍鯨等水生哺乳動物的主要食物來源。海洋無脊椎動物會在已適應的溫度下達到生長高峰,而在高緯度和高海拔地區生存的變溫動物通常生長得更快(以應對較短的生長季節)。這類動物會增加覓食,但較高的溫度會導致代謝加快,結果是體型變小,被捕食的風險會隨之增加。對發育期間的鱒魚而言,即使溫度略有上升也會損害其生長效率和存活率。
安克拉治的(40公里長)中生長有多種當地特有淡水物種。]]

根據大多數氣候變化模型,生活在美國大部分淡水溪流冷水中的魚類種群數量可能會減少,幅度高達50%。水溫升高導致代謝需求增加,再加上食物來源減少,是造成其數量下降的主要原因。物種間關聯受到破壞是受氣候驅動的每個物種朝相反方向移動的後果。因此氣候變化有導致另一次滅絕的可能,這種滅絕更為悄無聲息,而且大多數受到忽視:物種相互作用的滅絕。由於物種之間關聯的空間脫鉤,生物相互作用產生的生態系統服務也面臨氣候生態棲位不匹配的風險。

氣候變化導致的滅絕
除珊瑚裸尾鼠事件之外,少有記錄將物種滅絕歸咎為由氣候變化所引起,因此氣候變化並非全新世滅絕事件的主要驅動因素。例如IUCN認為在864個物種滅絕中,只有20個可能全部或部分是氣候變化所造成,而將物種滅絕與氣候變化聯繫起來的證據通常被認為是薄弱,或不夠充分。 這些物種的滅絕如下表所示。

但有足夠的證據顯示物種所存在的溫暖區域邊緣,由於數量縮減而導致局部地區滅絕。

滅絕風險估計
早期估計
預測平均數為14.7%,而基於電腦模型的估計則為6.7% 。此外,當使用IUCN標準做模型預測,有7.6%的物種會受到威脅,而根據外推預測,有31.7%的物種會受到威脅。次年,發現模型與觀測結果之間的不匹配,主要歸因於模型未能將物種遷移的不同速率,以及物種之間新興的競爭列入考慮,而導致它們把滅絕風險低估。

英國東英吉利亞大學團隊於2018年所做的一項研究,分析氣溫在升高2°C(3.6°F)和4.5°C(8.1°F)的情景下對世界35個生物多樣性熱點地區中80,000種動植物物種的影響。研究發現這些地區的物種分別可能會喪失25%和50%:它們可能可以,或是無法在以外的地區生存。僅馬達加斯加一地在升溫4.5°C (8.1°F) 情景下就會喪失60%的物種,而南非西開普省的弗因博斯將會失去三分之一的物種。

所有物種
2019年,聯合國生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台(IPBES)發布《》摘要。報告估計全球動植物種類有800萬種,其中昆蟲種類550萬種。研究發現由於五種主要壓力源,有一百萬個物種(包括40%的兩棲動物、近三分之一的造礁珊瑚、超過三分之一的海洋哺乳動物和10%的昆蟲)將面臨滅絕的威脅。土地利用變化和海洋利用變化被認為是最重要的壓力源,其次是生物的直接利用(即過度捕撈)所導致。氣候變化的影響排名第三,其後是污染和入侵物種。該報告的結論是即使沒有前述四個因素,全球升溫比工業化前水平高出2°C (3.6°F) 也會有把地球上估計5%的物種滅絕的可能,而如果升溫達到4.3°C (7.7°F),地球上有16%的物種會面臨滅絕的威脅。最後,即使升溫水平較低,僅為1.5–2°C (2.7–3.6°F),也會“極大”地將世界上大多數物種的地理分佈範圍縮減,而讓它們較在其他情況下更加脆弱。

一篇於2020年發表的論文,針對世界各地的538種植物和動物物種以及它們對氣溫上升的反應作研究。研究人員估計在“溫和”氣候變化情景(RCP4.5)下,所有物種在2070年可能有16%會滅絕,但會較在RCP8.5(排放量持續增加的情景)下少三分之一。這一發現後來被IPCC第六次評估報告引用。

於2021年8月發表的一篇論文認為發生於顯生宙的“第五大”巨大規模滅絕與約5.2°C (9.4°F) 的全球變暖有關,並估計今日較工業化前升溫的水平也會導致同樣規模的大規模滅絕(約75%的海洋動物遭到消滅)。次年,日本東北大學地球科學名譽教授海保邦夫(Kunio Kaiho)對此提出質疑。根據他對沉積岩的重新分析,他估計超過60%的海洋物種和超過35%的海洋屬的喪失與 >7°C (13°F) 的全球降溫和7-9°C ( 13–16°F) 的全球變暖有關。而對於陸地四足類來說,在全球變冷或變暖約7°C (13°F) 的情況下也會發生同樣的喪失。
動物)。

在2022年7月曾有一次對3,331名生物多樣性專家的調查,估計自1500年以來,所有物種中約30%(16%至50%)面臨滅絕威脅(包括已滅絕的)。關於氣候變化,專家估計升溫2°C (3.6°F) 會威脅或導致約25%的物種滅絕,置信度範圍在15%到40%之間。當被問及升溫達5°C (9.0°F) 時,專家認為這將威脅或導致50%的物種滅絕,置信度範圍在32%到70%之間。 IPCC第六次評估報告(2022年2月)中包括有對每個變暖程度的物種高滅絕風險百分比的中位和最大估計值,最大估計值的增長遠超過中位值的。例如在升溫1.5°C (2.7°F)情景下,中位數為9%,最大值為14%、在升溫2°C (3.6°F)情景下,中位數為10%,最大值為18%、在升溫3°C (5.4°F)情景下,中位數為12%,最大值為29%、在升溫4°C (7.2°F)情景下,中位數為13%,最大值為39%,而在升溫5°C (9.0°F)情景下,中位數為15%,最大值則達到48%。

脊椎動物
假設,對於脊椎動物附加的額外影響。隨後發表的論文表示在RCP8.5情景(溫室氣體排放持續增加)下,生活在太平洋低窪島嶼上的眾多脆弱和瀕危脊椎動物物種將在本世紀末受到巨浪的威脅,在較溫和的RCP4.5情景下,風險會大幅降低。

一篇刊載在2018年《科學》雜誌的論文估計在升溫1.5°C (2.7°F)、2°C (3.6°F) 和3.2°C (5.8°F) 情景下,一半以上由氣候決定的地理區域將喪失4%、8%和26%的脊椎動物物種。隨後的IPCC第六次評估報告將此估計直接引用。根據IUCN紅色名錄的標準,這樣的分佈損失足以將此類物種歸類為“瀕危”物種,且相當於在10-100年內有>20%的滅絕可能性。

一篇在2023年發表的研究報告估計到本世紀末,全球至少有一半的脊椎動物的分佈區域將暴露在超過其歷史上經歷過的極端高溫下。在最高排放途徑SSP5-8.5下(論文估計到2100年的升溫為4.4°C (7.9°F)),涉及約41%的陸地脊椎動物(31.1%哺乳動物、25.8%鳥類、55.5%兩棲動物及51%爬行動物)。另一方面,在SSP1–2.6情景下(論文估計到2100年的升溫為1.8°C (3.2°F)),會讓6.1%的脊椎動物物種在其存在的區域暴露於前所未有的高溫,而在SSP2–4.5情景(到2100年升溫2.7°C (4.9°F) 和SSP3–7.0情景 (到2100年升溫3.6°C (6.5°F))曝露於此類高溫的物種會分別為15.1%和28.8%。

另一篇於2023年發表的論文提出在SSP5-8.5情景下,到2100年,大約55.29%的陸地脊椎動物將因前所未有的乾旱而經歷一些局部地區棲息地的喪失,而16.56%的陸地脊椎動物物種將因而失去一半以上的原始棲息地。到2100年,約有7.18%的物種將因其原有棲息地過於乾燥而無法生存,除非透過遷徙或以某種形式的調適,否則有滅絕的可能。在SSP2-4.5情境下,有41.22%的陸生脊椎動物會因乾旱而失去一些棲息地,有8.62%將失去一半以上,有4.69%將失去全部,而在SSP1-2.6情景下,這些數字會分別下降至25.16%、4.62%和3.04%。

兩棲動物
南部的(一種熱帶亞熱帶草地、稀樹草原和疏灌叢)和澳大利亞西南部的兩棲動物物種將會失去約90%。 於2013年發表的一項研究報告,估計包含在IUCN红色名錄上有608-851種鳥類(6-9%) 極易受到氣候變化的影響,而1,715-4,039種(17-41%) 鳥類目前尚未受到威脅,但未來有可能會因氣候變化將會受到。對於北美洲大陸的604種鳥類,與2020年從事的一向研究,所得結論是如果氣溫上升1.5°C (2.7°F),則有207種鳥類將有中度滅絕的脆弱性,47種鳥類則有高度滅絕的脆弱性。在2°C (3.6°F)情景時,數值變為198種具中度脆弱性和91中具高度脆弱性。在3°C(5.4°F)情景下,具高度脆弱性的 (205種) 高於中等脆弱性的 (140種)。如果把升溫穩定在1.5°C(2.7°F)的情景,物種滅絕風險將降低76%,而有38%不再具脆弱性。

如果升溫達到4.5°C (8.1°F),預計非洲南部的米奧木博林地將失去約86%的鳥類。到2022年,在沙漠最熱的南部地區,黃嘴犀鳥的繁殖成功率已下降。預測這些特定亞群將在2027年消失。同樣的,人們發現到2070年有兩種衣索比亞鳥類 - 和灰叢鴉將失去其中的68-84%,和>90%的分佈區域。由於這些鳥類現有的地理分佈已非常有限,表示即使在受控制氣候變化情景下,它最終也可能因種群太小而無法支持存在,導致其呈現野外滅絕的現象。
的氣候變化讓當地的國王企鵝種群也受到滅絕的威脅。]]

氣候變化對企鵝的威脅尤其嚴重。早在2008年就估計南大洋溫度每升高0.26°C (0.47°F),國王企鵝的數量就會減少9%。隨後的研究發現在最壞的變暖軌跡下,國王企鵝將會永久失去目前八個繁殖地中的至少兩個,物種中的70%將需重新安置以避免消失,遷徙的繁殖對數會達到110萬。一項歷時27年,於2014年發表,針對世界上最大的麥哲倫環企鵝群的研究,預測氣候變化引起的極端天氣平均每年會導致7%的企鵝雛鳥死亡,佔全球一些年中所有雛鳥死亡數目的50%。自1987年以來,該群體中的繁殖對數量已減少24%。估計阿德利企鵝在2099年之後仍將保留其部分棲息地,但其在西南極半島(WAP) 沿線的棲息地到2060年將會減少三分之一。據信在這些棲息地的阿德利企鵝約佔整體的20%。


淡水湖泊魚類(分冰水、冷水及溫水三種)在升溫4°C情景下的分佈預測。

於2022年發表的一篇論文提出所有面臨滅絕風險的海洋物種中,有45%是受到氣候變化的影響,但目前氣候變化對它們生存的損害小於因過度捕撈、海洋運輸、城市發展和水污染所造成的。然而如果排放量未受控制,到本世紀末的氣候變化將變得與所有前述因素的加總一樣嚴峻。持續的高排放量直到2300年將讓地球物種面臨相當於二疊紀-三疊紀滅絕事件(或稱“大死亡”或是”大規模滅絕之母”)的大規模滅絕風險。另一方面,維持低排放會讓未來氣候驅動的海洋滅絕風險降低70%以上。

於2021年進行的一項研究,分析約11,500種淡水魚類,結論是在升溫1.5°C (2.7°F) 的情景下,其中1-4%的物種可能會失去其當前地理分佈範圍的一半以上,在升溫2°C(3.6°F)的情景下,則有1-9%的物種可能會失去其當前地理分佈範圍的一半以上。升溫3.2°C (5.8°F) 時將有8-36%的物種、升溫4.5°C (8.1°F) 時將有24-63%物種受到同樣程度的影響。不同的百分比代表淡水魚必須擴散到新區域,以抵消不同分佈範圍損失的假設,而最高的百分比假設表示的是無法擴散的後果。根據IUCN紅色名錄標準,這樣的分佈範圍損失足以將物種歸類為“瀕危”物種,相當於在10-100年內具有>20%的滅絕可能性 。

哺乳動物
分佈範圍都將大幅減少。這類猩猩須遷移到新的棲息地,但這些棲息地幾乎完全位於其當前保護區之外,表示需要“緊急”更新保護規劃以解決問題。

於2017年所做的一項分析,發現在所考慮的氣候變化情景中,其中一半均顯示阿拉斯加州沿海的雪羊種群將在2015年至2085年間滅絕。另一項分析則發現如果升溫達到4.5°C (8.1°F),非洲南部的米奧木博林地預計將失去約80%的哺乳動物物種。 而根據報導,生活在大堡礁島嶼上的囓齒動物珊瑚裸尾鼠是首個因海平面上升而滅絕的哺乳動物,澳大利亞政府於2019年正式確認其已滅絕。另一種澳大利亞物種 - 刺巢鼠可能是下一個滅絕的候選者。同樣的,於2019年—2020年澳洲叢林大火期間,導致幾乎完全滅絕,因為每500隻中能存活的只有一隻。這類叢林大火還導致僅在新南威爾斯州就有8,000隻無尾熊死亡,進一步對此物種造成危害。

爬行動物
有項於2015年所做的研究,著眼於歐洲胎生蜥蜴種群於未來氣候變化情景下的存活問題。研究發現在升溫2°C (3.6°F) 的情景下,到2050年左右,有11%的蜥蜴種群將面臨局部地區滅絕的威脅,到2100年,比例將升至14%。在升溫3°C ( 5.4°F) 的情景下,到2100年,有21%的蜥蜴種群將面臨相同的威脅,在升溫4°C (7.2°F) 的情景下,比例上升到30% 。

2019年-2020年澳洲叢林大火事件過後,導致適合的棲息地已減少80%以上。

由於氣候變化,加勒比地區海龜的性別比例受到影響(雌性高於雄性)。根據過去200年來收集的年降雨量和潮汐溫度,顯示當地氣溫有所上升(平均值為31°C),而可將此類數據與東北加勒比地區海龜性別比變動與氣候變化建立聯繫。包括棱皮龜、綠蠵龜及玳瑁等孵化幼龜的雌性與雄性比率懸殊,讓這些物種面臨滅絕的風險。例如雄性綠蠵龜孵化率到2030年的預測值為2.4%,到2090年更降為0.4%。

無脊椎動物
IPCC第六次評估報告估計,在升溫2°C (3.6°F) 的情景下,只有不到3%的無脊椎動物面臨甚高的滅絕風險,而在升溫3.2°C (5.8°F) 的情景下,有15%的無脊椎動物會面臨甚高的滅絕風險。其中包括12%的授粉媒介物種。

珊瑚
拉賈安帕特群島附近海中的珊瑚礁。]]

幾乎沒其他生態系統像珊瑚礁一樣容易受到氣候變化的影響。 於2022年更新的估計顯示即使在升溫1.5°C (2.7°F) 的情景下,世界上也只有0.2%的珊瑚礁仍能夠抵禦海洋熱浪,而目前有84%的珊瑚礁尚能承受,當升溫達到2°C (3.6°F) 時,將無珊瑚礁能抵禦海洋熱浪。於2013年進行的一項研究發現根據IUCN紅色名錄,有47-73種珊瑚物種(6-9%)很容易受到氣候變化的影響,同時已面臨滅絕的威脅,而有74-174種珊瑚物種(9- 22%) 在報告刊出時尚不易受到滅絕的影響,但可能會受到持續氣候變化的威脅,而建議將它們列為未來的保護重點。

但另有科學家在2021年發表報告,說每平方米的珊瑚礁大約包含有30個珊瑚個體,全球總數估計為5,000億,相當於亞馬遜雨林的所有樹木,或世界上所有的鳥類數目,因此認為珊瑚的滅絕並非那樣急迫,而建議人類因該儘速降低溫室氣體的排放,以保護這種珍貴的物種。關於珊瑚當前是否已受氣候變化影響而有立即滅絕的風險仍存有爭議。

昆蟲
昆蟲佔無脊椎動物物種中的絕大多數。將昆蟲滅絕與近期氣候變化聯繫起來的最早研究報告之一是由研究人員McLaughlin等人於2002年將兩個種群受到降水變化威脅所做的紀錄。

刊在2020年《科學》雜誌上一篇對60多種蜜蜂物種的長期研究發現,氣候變化導致歐美兩個大陸的熊蜂數量和多樣性急劇下降,與土地利用變化無關,且下降率“與熊蜂的大規模滅絕具有一致性”。將1901年至1974年期間作為的“基線”期,與2000年至2014年的時期進行比較,發現北美洲的熊蜂數量下降46%,而歐洲的熊蜂數量下降14%。最強烈的影響出現在南部地區,當地極端溫暖年份的頻率迅速增加,已經超過該物種的歷史適應溫度範圍。

於2018年在《科學》雜誌發表的一篇論文估計,在升溫1.5°C (2.7°F)、2°C (3.6°F) 和3.2°C (5.8°F) 的情景時,超過一半的氣候決定的地理範圍,各有6%、18%和~49%的昆蟲物種會消失,根據IUCN標準,這種損失相當於未來10-100年內有>20%的滅絕可能性 。大約在同一時間,有對孟加拉國的預測,在SSP1-2.6和SSP5-8.5情景下,本土蝴蝶中將各有2%及34%會失去整個棲息地。

植物
一篇刊在2018年《科學》雜誌上的文章估計,在升溫1.5°C (2.7°F)、2°C (3.6°F) 和3.2°C (5.8°F) 情景時,超過一半的氣候決定的地理範圍將失去8%、16%和44%的植物物種,相當於根據IUCN標準,未來10-100年有>20%的滅絕可能性。
的(也稱為山紫羅蘭(mountain violet))被預測將在2050年左右滅絕。]]

高山和山地植物物種以最易受到氣候變化影響而知名。 一項於2010年進行,針對歐洲山脈及其周圍2,632個物種的研究,發現根據氣候情況,在2070年到2100年期間,有36-55%的高山物種、31-51%的亞高山物種和19-46%的山地物種將失去超過80%的適宜棲息地。在2012年有估計,阿爾卑斯山到本世紀末,有150種植物的分佈將平均減少44%-50%,此外,此類變化具有滯後氣候變化的性質,表示大約所餘的40%範圍也會很快變得不合適,這種過程稱為滅絕債務。

一篇於2019年發表的論文估計到2050年,僅氣候變化一項就可能讓亞馬遜雨林的樹木物種豐富度減少31-37%,而僅森林砍伐一項就可能造成19-36%的損失,綜合影響會達到58%。此論文預測這兩種壓力源導致最壞情況是到2050年,只有53%的原始雨林面積仍能作為連續的生態系統存在,其餘的則淪為嚴重支離破碎的區塊。另一項研究估計在升溫4.5°C (8.1°F) 的情景下,雨林將失去69%的植物物種。

物種退化對人類生計的影響
依賴自然資源為生的社區,其生計完全仰賴某些物種的豐富性和可用性。大氣溫度和二氧化碳濃度升高等氣候變化條件會直接影響到生物質能源、食物、纖維和其他生態系統服務的可用性。提供此類物質的物種退化會直接影響依賴其為生人們的生計,在非洲更是如此。降雨變率變動後會加劇這種情況,讓入侵物種佔據主導地位,尤其是那些已分佈到大緯度梯度中的物種。氣候變化對某些生態系統內的植物和動物物種產生的影響會直接影響依賴自然資源為生的人類。通常氣候變化導致植物和動物物種的滅絕會造成生態系統中物種瀕危的循環。

物種適應
(上)與烏鶇(下)幼鳥的博物館收藏標本(左)與今日的同類(右)比較。現代這類鳥在早期生命週期就已完成從出生到成年羽毛的轉變,而且雌性較雄性更早轉變。同樣的,隨著植被發生分佈範圍變化,美國到本世紀末有5-20%的土地可能會出現不同的生物群系。但即使在未來變暖的“中等”情景下,到本世紀末,全球讓當前的外溫動物(包括兩棲動物、爬行動物和所有無脊椎動物)在移動50公里的距離即可找到合適棲息地的地點僅剩下5%。 完全隨機的遷徙會有87%的機會將物種送往不太合適的地點。熱帶地區的物種擁有最少遷移選擇,而溫帶山區的物種面臨的最大風險是遷移到錯誤地點。同樣的,人工選擇實驗顯示魚類可透過進化出現對變暖的耐受性,但進化速度似乎僅限於每代出現0.04°C (0.072 °F)的升溫情景,這速度太慢,不足以保護脆弱物種免受氣候影響。

氣溫上升開始對鳥類和蝴蝶產生明顯的影響,在10個不同地區近160種蝴蝶已將其位於歐洲和北美洲的活動範圍往北移動200公里。較大型動物的遷徙範圍會受到人類開發的限制。 在英國,春季蝴蝶的出現時間比二十年前平均提前6天。

本節摘自#Physical changes。

鳥類是一群屬於鳥綱的恆溫脊椎動物,特徵是具有羽毛、無牙的喙狀下頜、產下硬殼蛋、高代謝率、四腔心臟和堅固而輕盈的骨骼。

氣候變化已促進一些鳥類羽毛的變化而導致外觀改變。對1800年代雀形目幼鳥博物館標本與今日同一物種幼鳥的比較顯示,現代這類鳥類在早期生命週期就已完成從出生到成年羽毛的轉變,而且雌性較雄性更早轉變。此外,藍山雀具有藍色和黃色的羽毛,但在法國地中海地區進行的一項研究顯示這些對比色僅在2005年至2019年期間即已變得不再如此明亮和強烈。

氣候變化影響蘇格蘭內赫布里底群島中拉姆島上種群的基因庫。在研究的每十年中,氣溫升高導致鹿的幼崽出生平均提前三天。會早產的基因在種群中有所增加,因為帶有該基因的鹿一生中會生出更多的後代。

預防
預防物種滅絕的做法,除包含把未來變暖降至盡可能低的水平之外,通過(在2030年前完成保留全球30%的陸地與海洋作為保護區)等保留保護區的做法,以為其中當前與近期內可能發生的瀕危物種提供生存空間,是幫助物種生存的一個重要做法。更激進的方法是協助受氣候變化威脅的物種遷移到新的棲息地,無論是被動式(透過建立野生動物走廊等措施,讓它們自由遷移到新的地區),還是主動運送它們到新的地區(這種方法更具爭議性,因為一些被拯救的物種最終可能會成為新地點的入侵物種)。 雖然將目前受到威脅的北極熊遷移到南極洲相對容易,但被認為會對南極洲生態系統造成太大的破壞,而不應實施。最後,在野外滅絕的物種可透過人工環境保持其生存,直到適合的自然棲息地恢復後再釋放。如果不能成功,卵子冷凍貯藏則被提出作為最後的選項。

輔助遷移
是將植物或動物遷移到不同棲息地的行為。這種做法被提議作為拯救那些無法輕易移動(包括長距離)、世代時間較長或種群數量較少的物種的方式。在北美洲已實施此種策略以拯救當地多種樹種。例如志願組織協作一項輔助遷移計劃,以保護此樹種免於滅絕。

參見
*

  • 生物多樣性喪失
  • 蛙壺菌
  • 生態系統服務
  • 胃育蛙
  • 金蟾蜍
  • 全球災難危機

*

  • 關鍵種
  • 古新世-始新世極熱事件

參考文獻
外部連結
*

關於保育的環境問題
滅絕

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