生物多樣性:修订间差异

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[[生物多樣性公約]](CBD)締約方大會在COP2 II/9號決議的附件中,公開認定「森林生物多樣性源於數千年乃至數百萬年的演化過程,而這些演化過程本身是由生態力量所驅動的,例如氣候、火災、物種間的競爭和牽制。此外,森林生態系統的多樣性(無論是物理上或是生物學上)所帶來的高級別適應能力,正是森林生態系統不可缺少生物多樣性的特徵。甚至在特定的森林生態系統中,維持生態循環交替過程,其實就是在維持生物多樣性。」<ref name=":8">{{Cite book|title=The State of the World's Forests 2020. In brief – Forests, biodiversity and people|publisher=FAO & UNEP|year=2020|isbn=978-92-5-132707-4|location=Rome, Italy|doi=10.4060/ca8985en|s2cid=241416114}}</ref>
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== 分佈 ==
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生物多樣性並非平均分佈,無論從跨全球角度或特定區域內部來看,差異都很大。姑且不論個別因素,世上所有生物([[生物群系]])的多樣性都取決於溫度、降水、海拔、土壤、地理及其他物種的生存樣態。研究生物、物種和生態系的空間分佈科學稱為[[生物地理学|生物地理學]]。<ref name="MorandKrasnov2010">{{cite book|first1=Serge|last1=Morand|first2=Boris R.|last2=Krasnov|title=The Biogeography of Host-Parasite Interactions|url={{google books |plainurl=y |id=08keK5vc888C|page=93}}|access-date=28 June 2011|date=1 September 2010|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-956135-3|pages=93–94}}</ref><ref name="the-functional-role-of-producer-diversity">{{cite journal |last=Cardinale |first=Bradley. J. |display-authors=etal |date=March 2011 |title=The functional role of producer diversity in ecosystems |url=https://scholarworks.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1654&context=vimsarticles |journal=[[American Journal of Botany]] |volume=98 |issue=3 |pages=572–592 |doi=10.3732/ajb.1000364 |hdl=2027.42/141994 |pmid=21613148 |s2cid=10801536 |hdl-access=free}}</ref>

熱帶和某些特定局部地區(例如[[弗洛勒尔角|好望角植物保護區]])的生物多樣性總是比較高,而極地地區的生物多樣性則普遍較低。長久處於潮濕氣候的熱帶雨林(例如厄瓜多爾的[[亞蘇尼國家公園]])的生物多樣性更是高得非比尋常。<ref name="dotearth">{{cite news|url=http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/01/20/a-durable-yet-vulnerable-eden-in-amazonia/|title=A Durable Yet Vulnerable Eden in Amazonia|work=Dot Earth blog, New York Times|date=20 January 2010|access-date=2 February 2013}}</ref><ref name="journal.pone.0008767">{{cite journal |author1=Margot S. Bass |author2=Matt Finer |author3=Clinton N. Jenkins |author4=Holger Kreft |author5=Diego F. Cisneros-Heredia |author6=Shawn F. McCracken |author7=Nigel C. A. Pitman |author8=Peter H. English |author9=Kelly Swing |author10=Gorky Villa |author11=Anthony Di Fiore |year=2010 |title=Global Conservation Significance of Ecuador's Yasuní National Park |journal=PLOS ONE |volume=5 |issue=1 |pages=e8767 |bibcode=2010PLoSO...5.8767B |doi=10.1371/journal.pone.0008767 |pmc=2808245 |pmid=20098736 |doi-access=free |author12=Christian C. Voigt |author13=Thomas H. Kunz}}</ref>

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== 價值 ==
== 價值 ==

2022年9月15日 (四) 05:05的版本

未受破壞的珊瑚礁具很高的生物多樣性。
雨林是生物多樣性在這個星球上的一個例子,並且通常擁有大量的物種多樣性。這是在塞內加爾的尼奧科羅科巴國家公園内的岡比亞河。

生物多樣性Biodiversity)是生命變化的程度[1]。這可以是指在一個區域、生物群系行星範圍之內的基因變化、物種變化或生態系統變化[1]。陸地生物多樣性在靠近赤道的低緯度地區往往是最高的[2],這似乎是由於溫暖的氣候和高初級生產的結果[3]。海洋生物多樣性在西太平洋沿海海岸,和在各大洋中緯度帶往往是最高的,在那裡海洋表面溫度最高[4]

生物多樣性是生物界一個較新的概念。簡單來說,是指所有不同種類的生命,生活在一個地球上,其相互交替、影響令地球生態得到平衡。亦可解釋為:單位面積內生物種種類的數目,表示生物群落中顯示生態地位多樣化與基因變異。最後,生物多樣性是為維護生態平衡,且有公約。

生物多樣性包括三個層面:遺傳多样性(基因多樣性)、物种多样性生态系统多样性

命名及詞源

  • 1916年 – J. Arthur Harris 在《科學人》雜誌〈變幻的沙漠〉一文中首次使用「生物的多樣性( biological diversity)」一詞:「空泛的說該地區植物的物種豐富多樣、來自於許多地方或是有各式各樣的變種,完全不足以描述真實的生物多樣性。」[5]
  • 1967年 – Raymond F. Dasmann 在其著作《另類國家》中使用了生物的多樣性一詞來指涉保守主義者應保護的豐富生物。[6][7]
  • 1974年 – John Terborgh 採用「自然的多樣性」一詞。[8]
  • 1980年 – Thomas Lovejoy 在書中向科學界推廣生物的多樣性一詞,[9]並快速被普遍使用。[10]
  • 1985年 – 根據 Edward O. Wilson 的說法,W. G. Rosen 創造了縮略詞「生物多樣性(biodiversity)」:「Walter G.Rosen 博士代表美國國家科學院國家研究委員會(NRC/NAS),規劃執行『生物多樣性國際論壇』專案,並且採用『生物多樣性』一詞。」[11]
  • 1985年 – Laura Tangley 在〈保護地球生物群的新計劃〉文中使用生物多樣性一詞。[12]
  • 1988年 – 生物多樣性一詞首次出現在出版品上。[13][14]

定義

「生物多樣性」最常用來取代另外兩個定義更明確且歷史悠久的術語—物種多樣性和及物種豐富度。[15]生物學家最常把生物多樣性定義為「某個地區的基因物種生態系的總和」[16][17],這個定義的優點是它對於先前已確定的生物品種傳統類型,做了完整的呈現:

  • 功能多樣性—衡量某群生物中功能不同(例如攝食機制、運動性、捕獵關係等)的物種數量。[20]

其他定義包括:

Wilcox(1982年)

國際自然保護聯盟(IUCN)為了1982年世界國家公園會議委託 Bruce A. Wilcox 撰寫論文,文中首先提出與前述說明相一致的明確定義。[21]Wilcox 的定義是「生物的多樣性,指的是生命形式在生物系統各個層面(分子、有機體、類群、物種及生態系)中的多元樣態」。[21]

基因的角度(1984年)

Wilcox 在1984年指出,可以從基因的角度將生物多樣性定義為「等位基因、基因及有機體的多樣性」,聚焦在驅動著生物演化的突變基因水平轉移等過程。[21]

聯合國(1992年)

1992 年聯合國地球高峰會將「生物的多樣性」定義為「所有來源的的形形色色生物體,除了別的事物之外,包括陸地、海洋水生生態系統及其他生態區域所構成的生態綜合體;這包括物種內部、物種之間與生態系統的多樣性」。此定義用於聯合國《生物多樣性公約》。[22]

Gaston 及 Spicer(2004年)

Gaston 及 Spicer 在《生物多樣性導論》中的定義是「生命在各種生物組織層級的多元樣態」。[23]

糧農組織(2019年)

聯合國糧食及農業組織(FAO) 將生物多樣性定義為「生物體(包括物種內部和物種之間)及其所屬的生態系統間所存在的變異性。」[24]

森林生物多樣性

森林生物多樣性是個廣義的術語,意指所有在森林地區發現的生命類型及其扮演的生態角色。因此,森林生物多樣性不僅涵蓋樹木,還包括生長棲息在森林區的植物、動物、微生物及其關連的基因多樣性。我們可以從不同的層級來探討森林生物多樣性,包括生態系統、景觀、物種、種群和基因。各層級內部和層級彼此間都可能發生複雜的交互作用。在生物多樣性豐富的森林裡,複雜的交互作用讓生物體得以適應不斷變化的環境條件並維持生態系統的完整功能。

生物多樣性公約(CBD)締約方大會在COP2 II/9號決議的附件中,公開認定「森林生物多樣性源於數千年乃至數百萬年的演化過程,而這些演化過程本身是由生態力量所驅動的,例如氣候、火災、物種間的競爭和牽制。此外,森林生態系統的多樣性(無論是物理上或是生物學上)所帶來的高級別適應能力,正是森林生態系統不可缺少生物多樣性的特徵。甚至在特定的森林生態系統中,維持生態循環交替過程,其實就是在維持生物多樣性。」[25]

分佈

陸地脊椎動物現存物種分佈狀況,紅色代表生物多樣性最高,集中在赤道地區,越往極地生物多樣性越低,即光譜終端的藍色。(Mannion 2014)

生物多樣性並非平均分佈,無論從跨全球角度或特定區域內部來看,差異都很大。姑且不論個別因素,世上所有生物(生物群系)的多樣性都取決於溫度、降水、海拔、土壤、地理及其他物種的生存樣態。研究生物、物種和生態系的空間分佈科學稱為生物地理學[26][27]

熱帶和某些特定局部地區(例如好望角植物保護區)的生物多樣性總是比較高,而極地地區的生物多樣性則普遍較低。長久處於潮濕氣候的熱帶雨林(例如厄瓜多爾的亞蘇尼國家公園)的生物多樣性更是高得非比尋常。[28][29]

一般認為地球陸地生物多樣性是海洋生物多樣性的25倍。[30]而陸地生物多樣性幾乎都含藏在森林之中。因此,要保護世上的生物多樣性,幾乎就取決於人類用何種方式來運用全世界的森林,以及和森林間有什麼樣的互動。[25]

根據2011年新的估算方式,地球上的物種總計有870萬種,其中約有210萬生存於海洋中。[31]然而這個算法恐怕不足以呈現微生物的多樣性。[32]森林是80%兩棲動物、75%鳥類和68%哺乳動物的棲息地。大約60%維管植物生長在熱帶森林中。紅樹林是許多魚類和貝類的繁殖生長之處,並有助於攔截沉積物,以免對海草草甸及珊瑚礁產生不良影響,間接保護了無數海洋物種的棲息區。[25]

森林生物多樣性隨著森林類型、地理、氣候、土壤及人類運用方式等因素而有差異。[33]大多數溫帶地區森林所孕育的動植物物種相對較少,且這些物種的地理分佈較大;而非洲、南美、東南亞山地森林、澳大利亞、巴西沿海、加勒比群島、中美洲低地森林及東南亞島嶼的物種,其地理分佈較小。[33]人口及農業用地密集的地區,例如歐洲、孟加拉部分地區、中國、印度及北美,其生物多樣性的完整性較差;北非、澳大利亞南部、巴西沿海、馬達加斯加及南非也被認定是生物多樣性嚴重不完整的地區。[33]

價值

生物多樣性的價值包括為人類提供食物、藥物、工業原料、燃料,提供生態系統服務,以及供娛樂、藝術欣賞等。這些價值大致可以分為直接價值和間接價值兩類,除此有時也包括潛在價值,即尚未被發掘的價值。

威脅

造成生物多樣性降低的可能原因包括:

艾德華·威爾森將棲地破壞(Habitat destruction)、入侵物種(Invasive species)、污染(Pollution)、人口過多(human over-Population)和過度開發(Over-harvesting)五個字選出代表性的字母,組成首字母縮略字HIPPO[34][35]。這個字在英語有河馬的意思。

参考文献

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外部連結

参见