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保育與生物多樣性(已修改)

2025-01-08 22:07 本頁(yè)面
 

【正文】 保育與生物多樣性 鄭先祐 (Ayo) 國(guó)立臺(tái)南大學(xué) 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 院長(zhǎng) 環(huán)境生態(tài)研究所 教授 Email : Web: 1 保育與生物多樣性 地球誕生時(shí)的環(huán)境 ? 早期的地球,是完全沒(méi)有生命。 ? 地表覆蓋著炙熱的熔巖,大氣充滿著 CO2, CH4(甲烷 ), N2, 水蒸氣和氫氣等分子,沒(méi)有氧氣 (很稀少 )。 2 保育與生物多樣性 生物多樣性與保育 1. Part I 地球生命的演變過(guò)程 2. Part II 臺(tái)灣本島的誕生 3. Part III Homo sapiens 的出現(xiàn) 4. Part IV 保育 (conservation) 5. 總結(jié) 3 保育與生物多樣性 Part I 地球生命的演變過(guò)程 ? 三十五億年的生命史 ? 地球生物的多樣性 ? Gaia hypothesis:生命的力量 ? 關(guān)鍵與穩(wěn)定 ? 複雜與不確定 ? 時(shí)間的落差 4 保育與生物多樣性 三十五億年的生命史 原古代 (Proterozoic Era) ?第一個(gè)生命的出現(xiàn): 35億年前 1月 1日 (1/1) ?行光合作用的藻類: 25億至 4/14 至 11/2 古生代 (Paleozoic Era) ?大量藻類出現(xiàn): 5億年前 11/ 2 至 11/ 9 ?植物開始登陸: 5億至 11/ 9 至 11/16 ?節(jié)肢動(dòng)物開始登陸: 4億年前 11/16 至 11/19 ?昆蟲出現(xiàn): 4億至 11/19 至 11/25 ?爬蟲類出現(xiàn): 11/25 至 12/ 2 ?兩生類大量消失: 12/ 2 至 12/ 7 5 保育與生物多樣性 原古代 (Proterozoic Era) 1/1 至 11/2 古生代 (Paleozoic Era) 11/2 至 12/12 中生代 (Mesozoic Era) ?恐龍與哺乳類的出現(xiàn): 12/ 7 至 12/12 ?恐龍稱霸地球: 12/12 至 12/17 ?恐龍大量滅絕: 6,500萬(wàn)年前 12/17 至 12/24 新生代 (Cenzoic Era) ?哺乳類大量出現(xiàn): 6,500萬(wàn)年至 200萬(wàn)年前 12/24 至 12/31 三十五億年的生命史 6 保育與生物多樣性 Five Kingdoms (五個(gè)生物界 ) Fig. 1 生物的五個(gè)生物界。 植物界 真菌界 原生生物界 原核生物界 動(dòng)物界 How many species? 地球生物的多樣性 7 保育與生物多樣性 Table 1. Number of living species in major phyla 種類 已知命名 估計(jì)現(xiàn)有 命名百分率 病毒類 5,000 500,000 1% 細(xì)菌類 4,760 1,000,000 % 原生界 80,000 500,000 16% 真菌界 80,000 1,500,000 5% 植物界 287,655 530,000 54% 動(dòng)物界 1,296,539 11,540,000 11% 總計(jì) 1,753,954 15,570,000 11% 8 保育與生物多樣性 地球生物的多樣性 ?現(xiàn)生已命名的物種有 175萬(wàn)種,加上尚未命名的估計(jì)至少有 1,557萬(wàn)種。 ?現(xiàn)生物種估計(jì)至少仍有 1,382萬(wàn)種,等待命名。目前每年平均有一萬(wàn)種被命名,需要多少年命名完成? ?地球生物物種,九成以上的命運(yùn)是滅絕。曾經(jīng)存在的物種是現(xiàn)生物種的十倍以上。已滅絕的物種,估計(jì)可有多少物種? ?重點(diǎn) I01 9 保育與生物多樣性 表 2. 比較火星、金星和地球 (現(xiàn)況與假設(shè)完全無(wú)生命存在過(guò) ) 的大氣狀況。 火星 金星 地球 (無(wú)生命 ) 地球 (現(xiàn)況 ) 二氧化碳 95% 98% 98% % 氮?dú)? % % % 79% 氧氣 % 極微量 極微量 21% 地表 平均溫度 53℃ 477℃ 290 + 50℃ 13℃ 地球的 生命力量 ( Gaia 學(xué)說(shuō)) ?重點(diǎn) I02 10 保育與生物多樣性 關(guān)鍵閥值與穩(wěn)定性 Critical point and Stability ?體系的穩(wěn)定是需要時(shí)間的,且也不是種類愈多或是愈複雜就可愈穩(wěn)定。 ?生態(tài)體系的「關(guān)鍵閥值」 (critical point)。 – 體系有「自我修護(hù)」的能力,干擾或壓力只要不超越「關(guān)鍵閥值」,體系可以自我恢復(fù)。 – 一旦接近或超越「關(guān)鍵閥值」,體系可能會(huì)有劇烈的反應(yīng);若超越過(guò)多,體系會(huì)隨即垮散崩解。 ?重點(diǎn) I03 11 保育與生物多樣性 複雜與不確定性 Complexity and Uncertainty ?整個(gè)地球生態(tài)體系是極為複雜。 ? CO2量,對(duì)地球的溫室化有多大的貢獻(xiàn),以及其對(duì)各種生態(tài)體系的影響情況,等等,都有太多的不確定性。 ? 生態(tài)體系的研究,其困難除了是複雜外,還有就是所需要的研究時(shí)間非常的久。 ?不確定性與爭(zhēng)議是必然存在的 – 地球上已知的生命物種,至少有 175萬(wàn)種 。 – 全球溫化對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的衝擊有多大,更是議論紛紛! ?重點(diǎn) I04 12 保育與生物多樣性 全球溫化的影響 (專家的預(yù)測(cè)) ? 第一種:情況是於西元 2090年前,全球平均氣溫上升攝氏 3度 ? 第二種:情況是於西元 2175年前,全球平均氣溫上升攝氏 6度 ? 第三種:情況則是於西元 2090年前,全球平均氣溫上升攝氏 6度 13 保育與生物多樣性 全球溫化的影響 (專家的預(yù)測(cè)) 0 10 20 30 40 50 60 21 35 62
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