生物の種類別の観察結果
野生生物全般 世界自然保護基金の「生きている地球レポート2022」によると、野生生物の個体数は1970年以降平均69%減少した。[ 57 ] [ 58 ] スイス・リー が2020年10月に実施した分析によると、人為的な生息地の破壊と野生生物の 減少の増加により、全国の5分の1が生態系の崩壊 の危機に瀕していることが判明した。[ 59 ] [ 60 ] これらの損失が回復しなければ、生態系の完全な崩壊が起こる可能性がある。[ 61 ]
2022年、世界自然保護基金は、1970年から2016年の間に世界中で4,400種の動物の平均個体数が68%減少したと報告した[ 62 ] [ 63 ] 。これは、監視対象となっている約21,000の個体群を含む[ 64 ] 。
陸生無脊椎動物
ミミズ 植物の上のミミズ 科学者たちは、いくつかの長期農業試験からミミズ の減少を調査しました。彼らは、相対バイオマスの減少がマイナス50~100%(平均マイナス83%)であり、他の動物群で報告されている減少と同等かそれ以上であることを発見しました。 [ 82 ] したがって、集約農業に使用されている畑の土壌ではミミズが同様に減少していることは明らかです。[ 82 ] ミミズは生態系機能において重要な役割を果たしており、[ 82 ] 土壌、水、さらには温室効果ガスのバランスにおける生物学的プロセスを助けています。[ 83 ] ミミズの多様性の減少には、(1)土壌の劣化 と生息地の喪失、(2)気候変動、(3)過剰な栄養素やその他の形態の汚染負荷、(4)土壌の過剰利用と持続不可能な管理、(5)侵入種という5つの理由があります。[ 83 ] [ 84 ] 耕作方法や集約的な土地利用などの要因は、ミミズがバイオマスを作るために使用する土壌や植物の根を破壊します。[ 85 ] これは炭素 と窒素の循環 を妨げます。
ミミズの種の多様性に関する知識は非常に限られており、その50%にも満たない種しか記載されていません。[ 83 ] 持続可能な農業 手法は、例えば耕起の削減など、ミミズの多様性の減少を防ぐのに役立つ可能性があります。[ 83 ] : 32生物多様性条約 事務局は、ミミズの多様な種の回復と維持を促進するために行動を起こそうとしています。[ 83 ]
鳥 殺虫剤 などの一部の農薬は 、特定の鳥類の個体数を減少させる一因となっている可能性がある。[ 95 ] バードライフ・インターナショナル が資金提供した調査によると、51種の鳥類が絶滅の危機に瀕しており、8種は絶滅または絶滅の危機に瀕していると分類される可能性がある。[ 96 ] 絶滅の約30%は、エキゾチックなペット取引のための狩猟や罠猟によるものである。持続不可能な伐採や農業によって引き起こされる森林破壊は 、鳥類が生息地と食料を失うため、次の絶滅要因となる可能性がある。[ 97 ] [ 98 ]
原因 現在の生物多様性喪失の主な原因は以下のとおりです。
生息地の喪失 、分断、劣化 ;[ 6 ] 例えば、商業および農業利用(特に単作 農業)のための生息地の分断 [ 7 ] 土地利用の 集約化(およびそれに伴う土地の喪失 /生息地の喪失)は、直接的な影響による生態系サービスの喪失や生物多様性の喪失の重要な要因である[ 8 ]。 栄養汚染 およびその他の形態の汚染(大気汚染 、水質汚染 )過剰利用 と持続不可能な利用(例えば、持続不可能な漁法 、乱獲 、過剰消費 、人口過剰 など)侵入種は ニッチをめぐって効果的に競争し、 在来種に取って代わる [ 9 ] 気候変動 (例:気候変動による絶滅リスク 、気候変動が植物の生物多様性に及ぼす影響 )[ 6 ] ジャレド・ダイアモンドは、 生息地の破壊 、過剰捕獲 、外来種 、二次絶滅 の「悪の四重奏」について述べている。[ 129 ] エドワード・O・ウィルソンは、 生物多様性の喪失の主な原因を表す頭字語 としてHIPPOを提案した。Hは 生息地の破壊、Iは 外来種、P は汚染、人間の過剰人口 、 Oは 過剰捕獲である 。[ 130 ] [ 131 ]
生息地の破壊 地球上の生物多様性 のホットスポット25ヶ所。これらの地域には多数の動植物種が生息しているが、人間の活動による生息地の破壊 が深刻化しており、生物多様性の喪失につながっている。ボリビア のアマゾン熱帯雨林における 森林破壊 と道路建設の増加は、野生地域への人間の侵入の増加、資源採掘の増加、そして生物多様性へのさらなる脅威につながるため、重大な懸念を引き起こしている。例えば、生息地の喪失は昆虫の個体数減少の原因の一つです(下記の昆虫に関するセクションを 参照)。
都市の成長と生息地の分断 都市の成長が生息地の喪失に直接及ぼす影響はよく理解されています。建物の建設はしばしば生息地の破壊と分断をもたらします。[ 136 ] これにより、都市環境に適応した種が選択されるようになります。[ 137 ] 小さな生息地の断片では、以前のような遺伝的または分類学的多様性を維持できず、より敏感な種は局所的に絶滅する可能性があります。[ 138 ] 生息地の断片化面積の減少により、種の個体 数が減少します。これにより、種の隔離が増加し、種は生息地の端に追いやられ、他の場所で採餌するように適応せざるを得なくなります。[ 136 ] さらに、エッジ効果はしばしば光、温度、湿度条件の変化をもたらし、植生構造と微小生息地の適性を変化させ、断片化された都市の断片における生物多様性をさらに低下させます。[ 139 ] 都市環境はまた、繁殖が速く移動性の高い種を有利にし、生物の均質化と生態学的独自性の世界的低下に寄与しています。[ 140 ]
重要生物多様性地域 (KBA)におけるインフラ 開発は、生物多様性損失の主要な要因であり、KBAの約80%にインフラが存在する。[ 141 ] インフラ開発は、自然生息地の転換と分断、汚染、撹乱につながる。また、車両や構造物との衝突により、動物に直接的な危害が及ぶこともある。これは、インフラ施設の敷地外にも影響を及ぼす可能性がある。[ 141 ] 例えば、道路からの慢性的な騒音は、交尾や縄張り防衛に用いられる鳥の歌を妨害し、繁殖成功率を低下させる可能性がある。[ 142 ] 人工照明は、コウモリ、両生類、ウミガメなどの種の夜間の採餌パターン、捕食者と被食者の相互作用、渡りのナビゲーションを妨害する可能性がある。[ 143 ] インフラは、動物が最終的に適応度や生存率を低下させる改変された環境に引き寄せられる生態学的トラップを作り出す可能性もある。さらに、道路での死亡や、建物や送電線への鳥の衝突は、野生生物に直接的な危害を与え、栄養段階全体に連鎖的な影響を及ぼす。これらの影響は開発の範囲をはるかに超えて広がり、移動や気候変動への適応に不可欠な景観の連結性を損なう可能性がある。また、景観の分断は気候変動に対応した種の生息域の移動を妨げ、個体群が適切な環境条件を追跡することを困難にし、絶滅リスクを高める。[ 144 ]
土地利用の集約化 人間はさまざまな方法で土地の利用方法を変えており、それぞれが生息地の破壊や生物多様性の損失につながる可能性があります。2019年の生物多様性と生態系サービスに関する世界評価報告書 では、工業型農業が生物多様性の崩壊の主な原因であることがわかりました。[ 145 ] [ 10 ] 国連の2014年世界生物多様性展望では、陸上生物多様性の予測される損失の70%が農業利用によって引き起こされて いると推定されています。 これは、国連砂漠化対処条約による2022年世界土地展望 報告書のより最近の調査結果によって裏付けられており、農業用地の50%以上が中程度または深刻な劣化状態にあると述べている。 [ 146 ] 2005年の出版物によると、「耕作地は地球表面の24%を占めている」。[ 147 ] : 51 この出版物では、耕作地を 「特定の年に景観の少なくとも30%が農地、焼畑農業、畜産、または淡水養殖に使用されている地域」と定義している。[ 147 ] : 51 2023年現在、地球の陸地表面の約38%が放牧や作物生産を含む農業に使用されており、世界的に主要な土地利用となっている。[ 148 ]
農業が将来の食料需要を満たすために拡大し続ける中、17,000種以上の生物が2050年までに生息地を失う危険にさらされている(2020年時点)。[ 149 ] 植物ベースの食生活 への世界的な移行は、生態系と生物多様性の回復を可能にする土地を解放するだろう。[ 150 ] 2010年代には、世界の農地の80%以上が家畜の飼育に使用されていた。[ 150 ] FAOの最近のデータによると、畜産システムは農地の約77%を占めているが、世界のカロリー供給の20%未満しか提供しておらず、土地利用と栄養生産の不均衡が浮き彫りになっている。[ 151 ]
2022年時点で、地球の陸地の44%が保護対策を必要としており、これには保護区域の 指定や土地利用政策の 遵守などが含まれる可能性がある。[ 152 ] さらに、 Science Advances誌 の2023年の分析では、COP15で合意された昆明・モントリオール世界生物多様性枠組みに沿って、世界の生物多様性目標を達成するためには、2030年までに少なくとも陸地の30%を積極的に保護し、生態系を回復させる必要があると結論付けている。[ 153 ]
将来の化石燃料採掘による生物多様性損失の可能性:国連地域別の、IUCN保護地域管理カテゴリーの異なる保護地域 (PA)(灰色の多角形)と重複する石油・ガス田面積の割合:北米(a)、ヨーロッパ(b)、西アジア(c)、LAC(d)、アフリカ(e)、アジア太平洋(f)。すべてのIUCN管理カテゴリーにわたる重複の絶対面積は、ヒストグラムの上に示されています。PAと重複する油田の位置は(g)に示されています。空間的な位置が一致する場合でも点を視覚化できるように、陰影が使用されており、暗い点はPAと重複する油田の密度が高いことを示しています。 化石燃料の 採掘とそれに伴う石油・ガスパイプラインは、土地転換、生息地の喪失 と劣化、汚染により、多くの生物群系の生物多様性に大きな影響を与えています。 [ 170 ] 例として、アマゾン 西部地域が挙げられます。[ 171 ] そこでの化石燃料 の採掘は、生物多様性に重大な影響を与えています。 2018年現在、生物多様性に富む保護地域 の多くは、 3兆ドルから15兆ドルの価値がある未開発の化石燃料埋蔵量を 含む地域にあります。これらの保護地域は、将来的に脅威にさらされる可能性があります。
影響
生態系について 生物多様性の喪失は生態系 の機能に悪影響を及ぼします。[ 219 ] これは人間にも影響を及ぼします。[ 54 ] なぜなら、影響を受けた生態系は、作物の受粉 、空気や水の浄化、廃棄物の分解 、森林産物の提供、 レクリエーション や観光 のためのエリア の提供といった、同じ質の生態系サービスを提供できなくなるからです。[ 147 ] [ 220 ]
過去20年間の研究に関する2012年の包括的なレビューの2つの重要な声明は次のとおりです。[ 54 ]
「生物多様性の喪失は、生態系が生物学的に不可欠な資源を獲得し、バイオマスを生産し、生物学的に不可欠な栄養素を分解・リサイクルする効率を低下させるという明白な証拠が今や存在する」。 「生物多様性の喪失が生態系プロセスに及ぼす影響は、他の多くの地球規模の環境変化要因が及ぼす影響に匹敵するほど大きい可能性がある」 恒久的な地球規模の 種の喪失 (絶滅)は、地域的 な種構成 の変化よりも劇的な現象です。しかし、健全で安定した状態からのわずかな変化でさえ、食物網 や食物連鎖 に劇的な影響を与える可能性があります。なぜなら、ある種の減少は食物連鎖全体に悪影響を及ぼす可能性があるからです(共絶滅)。生態系の 代替的な安定状態 が実現可能でない限り、これは生物多様性の全体的な減少につながる可能性があります。[ 221 ]
例えば、草原 に関する研究では、草原の植物多様性を操作し、生物多様性が高い生態系は気候変動の極端な影響に対する生産性の抵抗力が高いことがわかった。[ 222 ]
食料と農業について 生物多様性と食料の関係性を説明したインフォグラフィック。 2019年、国連食糧農業機関 (FAO)は、食料と農業のための世界の生物多様性の現状に関する初の報告書を発表しました。 この報告書は、「遺伝子レベル、種レベル、生態系レベルにおける食料と農業のための生物多様性の多くの重要な構成要素が衰退している」と警告しています。[ 223 ] [ 224 ]
報告書はまた、「過剰利用、過剰収穫、汚染、外部投入物の過剰使用、土地および水管理の変化など、食料と農業のための生物多様性(BFA)に悪影響を与える多くの要因は、少なくとも部分的には不適切な農業慣行によって引き起こされている」[ 225 ] : 6 、そして「少数の種、品種、変種の集約的生産への移行は、BFAと生態系サービスの喪失の主要な要因であり続けている」[ 225 ] : 6と述べている。
農業慣行に関連する生物多様性の損失を減らすため、FAOは「作物・畜産、林業、漁業、養殖業における生物多様性に配慮した管理慣行」の利用を奨励している。[ 225 ] : 13
提案された解決策 レッドリスト指数 (2019):レッドリスト指数(RLI)は、主要な種群の保全状況を定義し、追加の保全措置なしに近い将来に存続すると予想される種の割合の傾向を測定します。RLIの値が1.0の場合、すべての種が「軽度懸念」に分類され、近い将来に絶滅するとは予想されません。値が0の場合は、すべての種が絶滅したことを示します。[ 231 ] 科学者たちは、生物多様性の喪失と気候変動に同時に対処するために何ができるかを調査している。これら二つの危機には、「十分な自然を適切な場所で保護する」ことが必要である。[ 232 ] 2020年の研究では、「現在保護されている15%の土地面積に加えて、生物多様性にとって特に重要な場所をさらに保護し、気候を安定させるためには、35%の土地面積が必要である」と判明した。[ 232 ]
環境保護だけでなく、生物多様性を保護するための追加的な対策も重要です。そのような対策には、土地利用の変化の要因への対処、農業の効率化、 畜産 の必要性の削減などが含まれます。後者は、植物性食品 の割合を増やすことで達成できます。[ 233 ] [ 234 ]
生物多様性条約 多くの政府は、 1992年から1993年に署名された多国間条約である生物多様性 条約(CBD)の下で、自国の領土の一部を保護してきました。20の愛知生物多様性目標は 、 CBDの戦略計画2011-2020 の一部であり、2010年に発表されました。 [ 235 ] 愛知目標11は、2020年までに陸域と内水域の17%、沿岸域と海洋域の10%を保護することを目標としていました。[ 236 ]
2010年に愛知目標で定められた20の生物多様性目標のうち、2020年までに部分的に達成されたのはわずか6つだった。 [ 28 ] [ 29 ] 2020年の生物多様性条約(CBD)報告書は、現状が変わらなければ、「現在持続不可能な生産と消費のパターン、人口増加、技術開発」により生物多様性は減少し続けるだろうと強調した。[ 237 ] [ 238 ] また、同報告書は、過去10年間に動物が絶滅した国として、オーストラリア、ブラジル、カメルーン、ガラパゴス諸島 (エクアドル)を名指しした。[ 239 ]
これに続いて、64か国と欧州連合の指導者たちは、環境破壊を 食い止め、自然界を回復することを誓約した。この誓約には、世界最大の汚染国である中国、インド、ロシア、ブラジル、アメリカ合衆国の指導者たちは署名しなかった。[ 240 ] 一部の専門家は、アメリカ合衆国が生物多様性条約を批准していないことが、絶滅危機を食い止めるための世界的な取り組みを阻害していると主張している。[ 241 ]
科学者たちは、2020年の目標が達成されたとしても、絶滅率の大幅な減少は期待できないと述べている。[ 182 ] [ 1 ] 生物多様性条約は不十分だと懸念する声もあり、持続不可能な食料生産が自然に与える影響を半減させるとともに、2050年までに絶滅ゼロを目指すべきだと主張している。目標に法的拘束力 がないことも批判の対象となっている。[ 242 ]
2022年12月、米国 とローマ教皇庁を除くすべての国 [ 243 ] が、2022年国連生物多様性会議 で昆明・モントリオール世界生物多様性枠組み に署名した[ 244 ] 。この枠組みは、2030年までに陸地と海洋の30%を保護すること( 30 by 30 )を求めている。また、生物多様性の損失を減らすことを目的とした22の目標も含まれている。協定に署名した時点では、陸地の17%と海洋の10%しか保護されていなかった。この協定には、先住民 の権利の保護や、現在の補助金政策を生物多様性保護により適したものに変更することが含まれているが、愛知目標と比較すると、種の絶滅防止という点では後退している[ 245 ] [ 246 ] 。批評家は、この協定は生物多様性の保護には不十分であり、プロセスが急ぎすぎたと述べている[ 245 ] 。
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