1981年から2007年までの南極表面氷層の温度推移。これは、NOAA 衛星の一連のセンサーによる熱赤外線 観測に基づいている。 南極大陸は 孤立しているにもかかわらず、近年、 温室効果ガスの排出 によって温暖化 と氷の減少を経験している。 [ 1 ] [ 2 ] 西南極は 1950年代から2000年代にかけて10年あたり0.1℃以上温暖化し、露出した南極半島は 20世紀半ば以降3 ℃(5.4 °F) 温暖化した。 [ 3 ] より寒冷で安定した東南極は 2000年代まで温暖化を示さなかった。[ 4 ] [ 5 ] 南極大陸周辺では、南極海が 他のどの海よりも多くの海洋熱 を吸収しており、 [ 6 ] 水深2,000m (6,600 フィート) より深いところで強い温暖化が見られる。[ 7 ] : 1230 西南極周辺の海水温は、1955 年以降1 °C (1.8 °F)上昇している。 [ 3 ]
南極周辺の南氷洋の温暖化により、氷河 のすぐ沖合に浮かんで氷河を安定させている棚氷 が弱体化または崩壊している。多くの沿岸氷河は質量を失い後退しており、南極全体で氷の純減を引き起こしている[ 7 ] : 1264 ただし、東南極氷床は 内陸部で氷を増し続けている。2100年までに、南極からの氷の純減により、世界の海面上昇が約 11cm (5 インチ) 増加すると予想されている。海洋氷床の不安定化 が2100年より前に引き起こされた場合、西南極がさらに数十センチメートル寄与する可能性がある[ 7 ] : 1270 温暖化が進むと不安定化の可能性がはるかに高くなり、21世紀の世界の海面上昇が2倍になる可能性がある[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
氷からの新鮮な融解水は塩分濃度の高い 南極底層水を希釈し [ 11 ] [ 12 ]、 南極海転覆循環 (SOOC)の下層セルを弱めます。[ 7 ] : 1240 いくつかの研究によると、SOOCの完全な崩壊は地球温暖化が1.7 ℃(3.1 °F) から3 ℃(5.4 °F)の間で起こる可能性があります [ 13 ] が、その完全な影響は数世紀にわたって起こると予想されています。これには、南半球での降水量の減少と 北半球での増加、 南極海での漁業の最終的な衰退、および特定の海洋生態系の潜在的な 崩壊 が含まれます。[ 14 ] 多くの南極種はまだ発見されていませんが、南極の植物相 の増加が記録されており[ 15 ] 、ペンギン などの大型動物は すでに適切な生息地を維持するのに苦労しています。氷のない陸地では、永久凍土の 融解により温室効果ガス や凍結していた汚染物質が放出される。[ 16 ] 南極の温暖化とそれに伴う南極海の循環の変化は、アフリカの一部地域の気候パターンにも影響を与え、地域の降雨量や気温の変動に影響を及ぼしている。[ 17 ] [ 18 ]
西南極氷床は、気温が2020年レベルより2 ℃(3.6 °F) 低下しない限り、完全に融解する可能性が高い[ 19 ] [ 20 ] 。 [ 21 ] この氷床の消失には500年から13,000年かかるだろう[ 22 ] [ 23 ]。 氷床が崩壊して山に氷冠が残ると、海面は3.3m(10フィート10インチ)上昇し、 それら の 氷 冠も融解すると4.3m (14 フィート1 インチ)上昇するだろう [ 24 ] 。はるかに安定している東南極氷床は、現在の温暖化レベルから海面をわずか0.5m (1 フィート8 インチ) から0.9m (2 フィート11 インチ) 上昇させるだけであり、これは氷床全体に含まれる53.3m (175 フィート) のごく一部に過ぎない。 [ 25 ] 地球温暖化が約3 °C (5.4 °F) の場合、ウィルクス盆地 やオーロラ盆地 のような脆弱な地域は、約 2,000 年かけて崩壊する可能性があり、[ 22 ] [ 23 ] 海面が最大6.4 m (21 フィート 0 インチ)上昇する可能性があります。 [ 26 ]
気温と天候の変化 東南極の一部(青色で示されている)は、地球上で特定の月に定期的に負の温室効果 を経験する唯一の場所です。温暖化が進むと、南極上空の水蒸気濃度が増加するため、この効果は消滅する可能性が高いです。[ 27 ] 南極大陸は地球上で最も寒く乾燥した大陸であり、平均標高が最も高い。[ 1 ] 南極大陸の乾燥は、空気中の水蒸気が少なく、熱伝導率が低いことを意味する。[ 27 ] 大陸を取り囲む南極海は 、他のどの海洋よりもはるかに効果的に熱を吸収する。 [ 28 ] 広範囲にわたる年間を通して存在する海氷は 、高いアルベド (反射率)を持ち、氷床自体の明るく白い表面のアルベドをさらに高める。[ 1 ] 南極大陸の寒さは、地球上で冬に大気温度逆転 が起こる唯一の場所となっている。 [ 1 ] 地球上の他の場所では、大気は地表付近で最も暖かく、標高が高くなるにつれて冷たくなる。南極の冬の間、南極中央部の表面は大気の中層よりも冷たくなり、[ 27 ] 温室効果ガスが中層大気に熱を閉じ込め、下層大気から上層への熱の流れを妨げるのではなく、地表や宇宙への熱の流れを減少させます。この効果は南極の冬の終わりまで続きます。[ 27 ] [ 1 ] 初期の気候モデルで は、南極の気温傾向は他の地域よりもゆっくりと、より微妙に現れると予測されていました。[ 29 ]
大陸全体では常設の気象観測所は 20未満で、大陸の内陸部にはわずか2つしかありませんでした。自動気象観測所は 比較的遅れて設置され、20世紀の大部分において観測記録は短いものでした。衛星による気温測定は 1981年に始まり、通常は雲のない条件に限られています。そのため、大陸全体を表すデータセットは20世紀の終わりになってようやく出現し始めました。[ 30 ] 例外は南極半島 で、温暖化が顕著で十分に記録されていました。[ 31 ] 最終的に、20世紀半ば以降3 ℃(5.4 °F) 温暖化していたことが判明しました。 [ 3 ] これらの限られたデータに基づいて、2000年代初頭に発表されたいくつかの論文では、半島以外の南極大陸全体で寒冷化が起こっていると述べていました。[ 32 ] [ 33 ] 特に、ピーター・ドーラン が主導した2002年の分析では、1966年から2000年の間に南極大陸では温暖化よりも寒冷化が強かったことが示され、東南極のマクマードドライバレー では10年あたり0.7 ℃の寒冷化が見られたことがわかった。[ 34 ] この論文では、データが限られていると指摘しつつも、大陸の42%以上で温暖化が見られたとしている。[ 34 ] [ 35 ]
南極の表面温度の傾向(10年あたりの℃)。赤色は1950年代以降、温度が最も上昇した地域を表す。[ 36 ] それにもかかわらず、この論文はメディアで広く報道され、複数のジャーナリストがこれらの発見を地球温暖化と「矛盾する」と表現した[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] 。当時、科学者たちはこれを批判した[ 40 ] [ 41 ] 。南極の寒冷化をめぐる「論争」は、2004年にマイケル・クライトンが 小説『恐怖の国家』 を執筆したことでさらに注目を集めた。この小説は、地球温暖化の証拠を偽造する気候科学者たちの架空の陰謀を描いており、ドーランの研究を南極半島以外では温暖化が起こっていない証拠として引用している[ 42 ]。 この小説は、気候変動否定論 を支持する2006年の米国上院公聴会で言及され [ 43 ] 、ピーター・ドーランはニューヨーク・タイムズ紙 に声明を発表し、自身の研究の誤解を非難した。[ 35 ] 英国南極調査隊 とNASA も公聴会後に気候科学の強さを肯定する声明を発表した。[ 44 ] [ 45 ]
2009年までに、研究者たちは過去の気象観測所のデータと衛星の測定値を組み合わせて、1957年まで遡る一貫した気温記録を作成し 、大陸全体で10年あたり0.05℃を超える温暖化を示し、東南極の寒冷化は 西南極の10年あたり少なくとも0.176±0.06℃の平均気温上昇によって相殺されていることを明らかにした。[ 36 ] この論文は広く報道され、[ 46 ] [ 47 ] その後の研究で20世紀の西南極の明確な温暖化が確認され、唯一の不確実性はその規模であった。[ 48 ] 2012~2013年の間、WAIS Divideの氷床コア とバード基地の改訂された温度記録に基づく推定では、1958年以降、西南極の温暖化は 2.4 °C (4.3 °F) と大幅に増加しており、 10年あたり約0.46 °C (0.83 °F)と推定されたが、 [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] 一部の科学者は不確実性を強調し続けた。[ 53 ] 2022年の研究では、 1959年から2000年までの西南極氷床 中央部の温暖化は10年あたり0.31 °C (0.56 °F) に絞り込まれ、人間の活動によって引き起こされた温室効果ガス濃度の増加が原因であると結論付けられた。[ 54 ] 同様に、マクマードドライバレーの強い寒冷化は局所的な傾向であることが確認された。[ 55 ]
1980年代と1990年代には、西南極が温暖化する一方で東南極は寒冷化した(左側)。この傾向は2000年代と2010年代にほぼ逆転した(右側)。[ 5 ] 南極大陸全体の温暖化傾向は2000年以降も続き、2020年2月には、大陸の気温が過去最高の18.3 ℃を記録し、 2015年3月の17.5℃の記録を上回りました。 [ 56 ] 東南極の内陸部も2000年から2020年の間に明らかな温暖化を示しました。 [ 5 ] [ 57 ] 特に、南極点は 1990年から2020年の間に10年あたり0.61±0.34 ℃温暖化し、これは世界の平均の3倍です。[ 4 ] [ 58 ] 一方、太平洋十年規模振動 (IPO) や南極環状モード (SAM) などの大気循環パターンの変化により、西南極の温暖化が減速または部分的に逆転し、南極半島は 2002 年以降寒冷化している。[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] これらのパターンの変動は自然なものであるが、過去のオゾン層破壊 により SAM は過去 600 年間の観測よりも強くなっていた。2002 年頃から、モントリオール議定書 に従ってオゾン層が回復し始めると SAM が逆転すると研究で予測されており、[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] これらの変化は予測と一致している。[ 65 ]
RCP8.5 として知られる最も深刻な気候変動シナリオ の下では、モデルは南極の表面温度が2070年までに3 ℃(5.4 °F)上昇し [ 66 ] 、 2100年までに平均で4 ℃(7.2 °F) 上昇すると予測しており、2100年までに降水量が30%増加し、海氷が30%減少すると予測されている[ 67 ]。 南緯 50度 以南の南極海も2070年までに約1.9 ℃(3.4 °F)温暖化すると予測されている [ 66 ] 。RCPは2000年代後半に開発され、2020年代初頭の研究では、RCP8.5は最悪のシナリオとパリ協定の 目標の中間に位置するRCP4.5のようなより穏やかなシナリオよりも発生確率がはるかに低いと考えられている [ 68 ] [ 69 ] 。 70 ] パリ協定の目標とほぼ一致する低排出シナリオが採用された場合、2070年までに南極大陸の表面と海洋の温暖化は1 ℃(1.8 °F) 未満にとどまり、海氷の減少は15%未満、降水量の増加は10%未満となる。[ 66 ]
海流への影響 現在では起こりそうもないと考えられている最も深刻な気候変動シナリオの下でも、[ 68 ] [ 70 ] 南極海は21世紀中に二酸化炭素 (左)と熱(中央)をますます多く吸収し続けるだろう。 [ 6 ] しかし、現在と比較すると、温暖化が1度増えるごとに吸収する熱(右)と排出量の割合は 小さくなるだろう。[ 6 ] [ 71 ] 1971年から2018年の間に、地球温暖化 による熱エネルギー の90%以上が海洋に流入しました。[ 72 ] 南極海は最も多くの熱を吸収し、2005年以降、海洋に流入するすべての熱の67%から98%を占めています。[ 28 ] 西南極の海洋表層の温度は1955年以降1 ℃(1.8 °F) 上昇しており、南極環流 (ACC)も平均よりも速いペースで温暖化しています。[ 3 ] また、非常に重要な炭素吸収源 でもあります。[ 73 ] [ 74 ] これらの特性は、地球規模の熱塩循環 の半分を占める南極海転覆循環 (SOOC)と関連しています。そのため、温室効果ガスの排出量が大幅に削減されていないすべてのシナリオで避けられない2 ℃(3.6 °F) の地球温暖化がいつ起こるかの推定は、総排出量以外のどの要因よりも循環の強さに依存します。[ 13 ]
1970年代以降、循環の上層細胞は強化され、下層細胞は弱体化した。[ 75 ] 転覆循環は 2 つの部分から構成されています。風と降水の影響を最も強く受ける小さな上層セルと、南極底層水 の温度と塩分によって定義される大きな下層セルです。[ 76 ] 1970 年代以降、上層セルは 50 ~ 60% 強化され、下層セルは 10 ~ 20% 弱化しました。[ 77 ] [ 75 ] 太平洋十年規模振動 (IPO) の自然サイクルも変化の一因となっていますが、気候変動も南極環状モード (SAM) パターンを変化させ、風と降水量を変えることで明確な役割を果たしています。[ 78 ] [ 79 ] [ 28 ] 西南極氷床の侵食による新鮮な融解水は、より塩分濃度の高い南極底層水を希釈し、 [ 11 ] [ 12 ] 年間 1100 ~ 1500 億トン (GT) の速度で流れています。[ 7 ] : 1240 2010 年代には、西南極の棚氷の融解が一時的に減少したことにより、南極底層水と循環の下部セルが部分的に回復しました。[ 80 ] 今後、さらに融解が進み、循環がさらに低下すると予想されています。[ 81 ]
底層水が弱まり、より暖かく淡水の海水の流れが表面近くで強まると、表層水はより浮力が増し、沈んで下層と混ざり合う可能性が低くなり、海洋の成層化 が進みます。[ 82 ] [ 77 ] [ 75 ] ある研究では、最悪の気候変動シナリオでは、循環の強さは2050年までに半減し、[ 81 ] その後さらに大きな損失が発生するとされています。[ 14 ] 古気候の 証拠は、過去に循環全体が著しく弱まったり、完全に崩壊したりしたことを示しています。予備的な研究では、地球温暖化が1.7 ℃(3.1 °F) から3 ℃(5.4 °F)に達すると、そのような崩壊が起こる可能性が高いとされています。ただし、この推定は 、気候システムの転換点 の大部分に比べてはるかに不確実です。[ 13 ] このような崩壊は長期にわたるでしょう。ある推定では、今世紀ではなく2300年以前のどこかの時点で起こるとされています。[ 83 ] より研究が進んでいる大西洋子午面循環 (AMOC) と同様に、SOOC の大幅な減速または崩壊は、地域的および地球規模で大きな影響を及ぼすだろう。[ 13 ] 考えられる影響としては、オーストラリア などの南半球諸国での降水量の減少、それに伴う北半球での降水量の増加、そして最終的には南極海での漁業の衰退が挙げられ、これは一部の海洋生態系 の崩壊につながる可能性がある。[ 14 ] これらの影響は数世紀にわたって発生すると予想されているが、[ 14 ] これまでのところ研究は限られており、具体的なことはほとんど分かっていない。[ 13 ]
氷圏への影響
氷塊の変化を観測 南極海の海氷の面積は2023年に過去最低を記録した。
[ 88 ] 図は、南極の夏に海氷がどれだけ少ないかを示しており、2023年2月のある時点では、1981年から2010年の平均の約60%に過ぎなかった。
南極大陸の各地で気温の傾向が異なるため、特に沿岸部では質量が減少し、内陸部では質量が増加し続けています。こうした対照的な傾向と地域の遠隔性から、平均的な傾向を推定することは困難です。[ 89 ]
2018年に、氷床質量収支相互比較演習 (IMBIE)による過去のすべての研究とデータの体系的なレビューでは、西南極氷床 が1992年の53±29ギガトンから研究の最後の5年間で159±26ギガトンに増加したと推定されました。南極半島では、この研究は年間20±15ギガトンの損失を推定し、2000年以降は損失が年間約15ギガトン増加しており、その大部分は棚氷の損失でした。[ 90 ] このレビューの全体的な推定では、南極は1992年から2017年までに2,720±1,390ギガトンの氷を失い、平均で年間109±56ギガトンでした。これは7.6mm (0.30 インチ) の海面上昇に相当します。 [ 90 ]
2021年に行われた4つの研究衛星システム(Envisat 、欧州リモートセンシング衛星 、GRACEおよびGRACE-FO 、ICESat )のデータ分析によると、2012年から2016年にかけて東南極で氷が増加したことが以前の推定よりもはるかに大きく、西南極からの損失の大部分を相殺したため、年間約12ギガトンの質量損失があったことが示された。[ 91 ]
東南極氷床は 、温暖化にもかかわらず質量を増すことができる。これは、気候変動が水循環に及ぼす影響 により、氷床表面の降水量が増加し、それが凍結して氷の蓄積を促進するためである。[ 7 ] : 1262 2023年の研究によると、 2009年から2019年の間に、南極の棚氷の総面積は約5,305 km²(約0.4%)増加した。これは、東南極の最大の棚氷の成長が、西南極と南極半島の棚氷の同時的な減少を上回ったためである。[ 92 ] 一部の孤立した年におけるわずかな純増や棚氷 の増加が報告されることもあるが、これは南極の海氷が数十年にわたって経験してきた純減と矛盾するものではない。[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
21世紀の氷の減少と海面上昇 海洋氷床と海洋氷崖の不安定性の背後にある理論の図解[ 102 ] 2100 年までに、南極からの純氷損失により、世界の海面上昇が約11 cm (4.3 インチ)増加すると予想されています。 [ 7 ] : 1270 他のプロセスにより、西南極が海面上昇にさらに寄与する可能性があります。海洋氷床の不安定性とは、氷床がそのような流れを押し出すのに十分な重さでなくなると、 海底 と氷床の基部の間に暖かい海流が入り込む可能性のことです。 [ 103 ] 海洋氷崖の不安定性により、棚氷によって支えられなくなると、高さ100 m (330 フィート) を超える氷崖が自重で崩壊する可能性があります。このプロセスはこれまで観測されたことはなく、一部のモデルでのみ発生します。[ 104 ] 2100 年までに、これらのプロセスにより、低排出シナリオでは南極による海面上昇が41 cm (16 インチ) に、高排出シナリオでは57 cm (22 インチ)増加する可能性があります。 [ 7 ] : 1270
一部の科学者はより大きな推定値を提示しているが、南極の氷の融解はより大きな影響を及ぼし、21世紀の海面上昇全体を2倍の2 メートル(7 フィート) 以上にする可能性のある、より温暖化の進んだシナリオの下で発生する可能性がはるかに高いという点では全員が同意している。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] ある研究によると、パリ協定 が遵守され、地球温暖化が2 ℃(3.6 °F) に制限された場合、南極の氷の減少は21世紀の残りの期間、2020年の速度で継続するが、3 ℃(5.4 °F) の軌道をたどると、南極の氷の減少は2060年以降加速し、2100年までに世界の海面を年間0.5cm (0.20 インチ)ずつ上昇させ始める。 [ 105 ]
長期的な海面上昇 各国が温室効果ガスの 排出量を大幅に削減した場合(一番下のトレース)、 2100 年までの海面上昇は 0.3 ~ 0.6 m (1 ~ 2 フィート ) に抑えられる。[ 106 ] 一方、排出量が急速に増加した場合(一番上のトレース)、2300 年までに海面は5 m ( 16 + 1/2 フィート)上昇する可能性がある 。 海面上昇がさらに高くなると、東南極を含む南極大陸からの氷の大幅な減少が伴う。[ 106 ] 海面は2100年以降も上昇し続けるが、その上昇率は大きく異なる可能性がある。気候変動に関する政府間パネル (IPCC)の最新報告書(SROCC およびIPCC第6次評価報告書)によると、低排出シナリオでは海面上昇の中央値は 16cm (6.3 インチ) 、最大上昇値は37cm (15 インチ) となる。最高排出シナリオでは、海面上昇の中央値は1.46m (5 フィート) 、最小値は60cm (2 フィート) 、最大値は2.89m ( 9 + 1 / 2 フィート) となる。[ 7 ]
より長い時間スケールでは、東南極氷床よりもはるかに小さく、海面下深くに接地している西南極氷床は、非常に脆弱であると考えられています。西南極のすべての氷が溶けると、世界の海面上昇は4.3 m (14 フィート 1 インチ) に増加します。[ 24 ] 水と接触していない山岳氷帽は、海面下に位置する氷床の大部分よりも脆弱性が低くなっています。西南極氷床の崩壊は、約3.3 m (10 フィート 10 インチ) の海面上昇を引き起こします。[ 107 ] このような崩壊は、125,000 年前のエーミアン 期に発生したと考えられており、その時の気温は 21 世紀初頭の気温と似ていたため、現在ではほぼ避けられないと考えられています。[ 108 ] [ 109 ] [ 19 ] アムンゼン海 も、このままでは氷床の崩壊が避けられないほどの速度で温暖化しているようだ。[ 20 ] [ 110 ]
西南極の氷の減少が一度始まると、それを逆転させる唯一の方法は、世界の気温を産業革命以前の水準より1 °C (1.8 °F) 低く、 2020 年の気温より2 °C (3.6 °F)低くすることである。 [ 21 ] 他の研究者は、氷床の氷河を安定させるための気候工学的 介入によって、氷の減少を数世紀遅らせ、環境に適応する時間を与えることができるかもしれないと述べている。これは不確実な提案であり、これまで試みられた中で最も費用のかかるプロジェクトの 1 つになるだろう。[ 111 ] [ 112 ] そうでなければ、西南極の氷床の消失には推定 2,000 年かかるだろう。西南極の氷の消失には少なくとも 500 年、場合によっては 13,000 年かかるだろう。[ 22 ] [ 23 ] 氷床が消失すると、氷床に覆われていた土地の地殻均衡回復 により、その後1,000年間でさらに1 メートル(3 フィート3 インチ)の海面上昇が生じるだろう。 [ 26 ]
約12万年前のエーミアン間氷期と約33万年前の更新世間氷 期におけるウィルクス盆地のクック氷河 の後退は、それぞれ0.5 メートル(1 フィート8 インチ) と0.9 メートル(2 フィート11 インチ) の海面上昇に相当する[ 25 ]。 東南極氷床は西南極氷床よりもはるかに安定している。東南極氷床全体が消失するには、地球温暖化が5 ℃(9.0 °F) から10 ℃(18 °F) の間で、最低でも1万年かかる。[ 22 ] [ 23 ] トッテン氷河 やウィルクス盆地 など、その一部は海面下にある脆弱な氷底盆地 にある。推定では、地球温暖化が3 ℃(5.4 °F)に達するとこれらの盆地の不可逆的な消失が始まるが、 2 ℃(3.6 °F) から6 ℃(11 °F) の温暖化で消失が不可逆になる可能性がある。地球温暖化が氷底盆地の崩壊の臨界閾値に達すると、それらの消失は約2,000年かけて起こる可能性が高いが、500年という速さで起こる場合もあれば、10,000年という遅さで起こる場合もある。[ 22 ] [ 23 ]
氷がすべて失われると、使用する氷床モデル によって海面が1.4 m (4 フィート 7 インチ) から6.4 m (21 フィート 0 インチ)上昇する。新たに氷がなくなった陸地の地殻均衡回復により、海面が 8 cm (3.1 インチ) から57 cm (1 フィート 10 インチ) 上昇する。[ 26 ] 更新世 の証拠は、より低い温暖化レベルで部分的な氷の喪失が発生する可能性があることを示している。ウィルクス盆地は、115,000 年~ 129,000 年前のエーミアン間氷期に海面が0.5 m (1 フィート 8 インチ) 上昇するのに十分な氷を失い、 318,000 年~ 339,000 年前の海洋同位体ステージ 9に海面が 0.9 m (2 フィート 11 インチ) 上昇したと推定されている。[ 25 ]
生態系への影響
海洋生態系 南極の種のほぼすべてが海洋生物です。2015年までに、南極で発見され分類学的に 認められた種は8,354種で、そのうち海洋生物でないのはわずか57種でした。[ 117 ] 南極には最大17,000種の生物がいる可能性があります。[ 118 ] 南極周辺の海の90%は1,000m (3,281 フィート) より深いですが、底生生物のサンプル採取場所のうち、その深さで採取されたのはわずか30%です。[ 119 ] 南極大陸棚 では、海洋温暖化により底生生物のバイオマスが増加する可能性があり、これは 海藻 に最も有益であると考えられます。在来の底生生物種の約12%が競争に負けて絶滅する可能性があります。[ 120 ] : 2327 これらの推定は予備的なものです。南極のほとんどの種の脆弱性はまだ評価されていない。[ 121 ]
南極オキアミ( Euphasia superba )の個体数は、1970年代以降、南西大西洋の一部で減少しているようです。[ 122 ] 北極とは異なり、南極海では観測データに基づくと海洋一次生産にほとんど変化が見られない。 [ 120 ] : 2327 推定では、2100年以降に南極海の一次生産が増加する可能性があるとされている。この増加は多くの栄養素が他の海洋へ移動するのを阻害し、他の海域での生産量の減少につながるだろう。[ 120 ] : 2329一部の微生物群集は海洋酸性化 によって悪影響を受けているようで、将来の酸性化は動物プランクトン の 一種である翼足類の卵を脅かすリスクがある。[ 120 ] : 2327
ナンキョクオキアミ は南極の食物網 における重要な種であり、植物プランクトンを餌とし、魚やペンギンの主な餌となっている。[ 123 ] 1970年代以降、南西大西洋の一部ではオキアミの個体数が減少しているようだ。[ 122 ] 将来的には、ナンキョクオキアミはウェッデル海 のような温暖化が最も急速に進んでいる地域を放棄する可能性が高く、一方、氷魚は 南極諸島周辺の大陸棚水域を不適当だと感じるかもしれない。[ 120 ] : 2327サルパ のような種は、オキアミが放棄した地域でオキアミに取って代わる可能性が高い。[ 66 ]
オキアミやカイアシ類 の個体数 の変化や減少は、過去の捕鯨 によって引き起こされた減少後のヒゲクジラ の個体数の回復を妨げることが知られています。気温上昇が逆転しない限り、ヒゲクジラは回遊パターンを適応させるか、局所的な絶滅に直面する可能性が高いです。[ 124 ] 海洋が温暖化し続けるにつれて、他の多くの海洋生物が南極海域に移動することが予想され、在来種はそれらと競争せざるを得なくなります。[ 125 ] 一部の研究では、 3 ℃(5.4 °F) の温暖化で、南極種の多様性が約17%減少し、適した気候の地域が50%縮小するとされています。[ 126 ] 温暖化が進むと、この地域の漁業 全体の価値が低下する可能性があります。 [ 66 ]
人間の発達の影響 南極の研究基地の数は20世紀以降増加しており、観光客の大幅な増加は2010年代に起こった[ 97 ]。 2020年以降、南極への観光客は 大幅に増加しており、2019年末から2020年初めにかけて74,400人の観光客が訪れました。[ 97 ] [ 143 ] 産業、観光、研究施設の増加を目的とした南極の開発は、大陸に圧力をかけ、手つかずの土地としての地位を脅かす可能性があります。[ 144 ] 南極での規制された観光は、意識を高め、南極の独特な環境を保全するために必要な投資と国民の支持を促します。[ 145 ] 陸上と海上の氷が緩和されずに失われると、その魅力は大幅に低下する可能性があります。[ 146 ]
政策は、生態系の保護を通じて気候変動への耐性を高めるために使用できます。南極海域で運航する船舶は、運航訓練や評価、油の排出管理、適切な汚水処理、有毒液体による汚染の防止などの規制や安全対策を含む国際極地コードを遵守しています。 [ 147 ] 南極特別保護地域 (ASPA)と南極特別管理地域 (ASMA)は、動植物を保護するために南極条約 によって指定されています。 [ 148 ] ASPAとASMAはどちらも立ち入りを制限していますが、その程度は異なり、ASPAは最高レベルの保護です。観光客の急速な増加にもかかわらず、ASPAの指定は1980年代以降84%減少しており、自然環境や生態系にさらなるストレス要因をもたらす可能性があります。[ 141 ] 気候変動と観光客の急増によって南極の生態系に及ぼされるストレスを軽減するために、科学界の多くは、気温上昇に対する南極の回復力を高めるために、ASPAのような保護区域を増やすことを提唱している。[ 141 ]
2025年6月下旬以降、サウサンプトン大学の研究者らは、南緯50度以南の表面塩分が予想外に増加し、数十年にわたる塩分低下傾向が逆転していることを発見した。この変化により成層が弱まり、より暖かい深層水が上昇して海氷を溶かし、歴史的なポリニヤ(ウェールズの4倍の大きさのモード海嶺ポリニヤの再出現のような開水域)が形成される[ 149 ]。
参考文献 1 2 3 4 5 Singh, Hansi A.; Polvani, Lorenzo M. (2020年1月10日). "氷床の地形が高いため、南極大陸の気候感度が低い" . npj Climate and Atmospheric Science . 3 (1): 39. Bibcode : 2020npCAS...3...39S . doi : 10.1038/s41612-020-00143-w . S2CID 222179485 . ↑ カサド、マチュー。エベール、ラファエル。ファランダ、ダビデ。ランダイス、アマエル (2023)。 「南極で気候変動の兆候を検出するという困難」 。 自然の気候変動 。 13 (10): 1082–1088 。 ビブコード : 2023NatCC..13.1082C 。 土井 : 10.1038/s41558-023-01791-5 。 ISSN 1758-6798 。 1 2 3 4 「気候変動の影響」 。 南極大陸の発見 。 2022年 5月15日 取得。 1 2 Clem, Kyle R.; Fogt, Ryan L.; Turner, John; Lintner, Benjamin R.; et al. (2020 年 8 月). 「過去 30 年間の南極における記録的な温暖化」 . Nature Climate Change . 10 (8): 762–770 . Bibcode : 2020NatCC..10..762C . doi : 10.1038/s41558-020-0815-z . ISSN 1758-6798 . S2CID 220261150 . 1 2 3 Xin, Meijiao; Clem, Kyle R; Turner, John; Stammerjohn, Sharon E; et al. (2023年6月2日). 「南極大陸における西温暖化・東寒冷化傾向は、大規模な循環変動により21世紀初頭から逆転している」 Environmental Research Letters . 18 (6): 064034. doi : 10.1088/1748-9326/acd8d4 . 1 2 3 Bourgeois, Timothée; Goris, Nadine; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry F. (2022年1月17日). "成層が南緯30度から55度の間の南極海における将来の熱と炭素の吸収を制約する" . Nature Communications . 13 (1): 340. Bibcode : 2022NatCo..13..340B . doi : 10.1038/s41467-022-27979-5 . PMC 8764023 . PMID 35039511 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fox-Kemper, B.; Hewitt, HT ; Xiao, C.; Aðalgeirsdóttir, G.; et al. (2021). Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A.; Connors, SL; et al. (eds.). "第 9 章: 海洋、氷圏、海面変動" (PDF) . Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA: 1270– 1272. 1 2 Nauels, Alexander; Rogelj, Joeri ; Schleussner, Carl-Friedrich; Meinshausen, Malte; et al. (2017年11月1日). 「共有社会経済経路の下での海面上昇と社会経済指標の関連付け」 . Environmental Research Letters . 12 (11): 114002. Bibcode : 2017ERL....12k4002N . doi : 10.1088/1748-9326/aa92b6 . hdl : 20.500.11850/230713 . 1 2 L. Bamber, Jonathan; Oppenheimer, Michael; E. Kopp, Robert; P. Aspinall, Willy; et al. (2019 年 5 月) 「構造化された専門家の判断による将来の海面上昇に対する氷床の寄与」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 116 (23): 11195– 11200. Bibcode : 2019PNAS..11611195B . doi : 10.1073/pnas.1817205116 . PMC 6561295 . PMID 31110015 . 1 2 Horton, Benjamin P.; Khan, Nicole S.; Cahill, Niamh; Lee, Janice SH; et al. (2020年5月8日). 「専門家調査に基づく2100年と2300年までの世界平均海面上昇とその不確実性の推定」. npj Climate and Atmospheric Science . 3 (1): 18. Bibcode : 2020npCAS...3...18H . doi : 10.1038/s41612-020-0121-5 . hdl : 10356/143900 . S2CID 218541055 . 1 2 Silvano, Alessandro; Rintoul, Stephen Rich; Peña-Molino, Beatriz; Hobbs, William Richard; et al. (2018年4月18日). "氷河融解水による淡水化は棚氷の融解を促進し、南極底層水の形成を減少させる" . Science Advances . 4 (4) eaap9467. doi : 10.1126/sciadv.aap9467 . PMC 5906079 . PMID 29675467 . 1 2 Pan, Xianliang L.; Li, Bofeng F.; Watanabe, Yutaka W. (2022年1月10日). 「21世紀初頭の南極周辺の氷河融解による激しい海洋淡水化」 . Scientific Reports . 12 (1): 383. Bibcode : 2022NatSR..12..383P . doi : 10.1038/ s41598-021-04231-6 . ISSN 2045-2322 . PMC 8748732. PMID 35013425 . 1 2 3 4 5 Lenton, TM; Armstrong McKay, DI; Loriani, S.; Abrams, JF; et al. (2023). The Global Tipping Points Report 2023 (Report). University of Exeter. 1 2 3 4 ローガン、タイン(2023年3月29日)。 「画期的な研究により、2050年までに南極海に『劇的な』変化が起こると予測」 。ABC ニュース 。 ↑ Roland, Thomas P.; Bartlett, Oliver T.; Charman, Dan J.; Anderson, Karen; et al. (2024年10月4日). "衛星から観測された南極半島の持続的な緑化" . Nature Geoscience . 17 (11): 1121– 1126. Bibcode : 2024NatGe..17.1121R . doi : 10.1038/s41561-024-01564-5 . ISSN 1752-0908 . 1 2 Potapowicz, Joanna; Szumińska, Danuta; Szopińska, Małgorzata; Polkowska, Żaneta (2019年2月15日). 「永久凍土から放出された人為的汚染物質の環境運命に対する地球規模の気候変動の影響:パートI. 南極の事例研究」 . Science of the Total Environment . 651 (Pt 1): 1534– 1548. doi : 10.1016/j.scitotenv.2018.09.168 . ISSN 0048-9697 . PMID 30360282 . S2CID 53093132 . ↑ Meredith, MP; et al. (2025). Antarctica and the Earth System . Routledge. pp. 1–18 . ↑ Trisos, CH; et al. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability . Cambridge University Press. pp. 1285–1455 . 1 2 Lau, Sally CY; Wilson, Nerida G.; Golledge, Nicholas R.; Naish, Tim R.; et al. (2023 年 12 月 21 日). "最終間氷期における西南極氷床崩壊のゲノム証拠" (PDF) . Science . 382 (6677): 1384– 1389. Bibcode : 2023Sci...382.1384L . doi : 10.1126/science.ade0664 . PMID 38127761 . S2CID 266436146 . 1 2 A. Naughten, Kaitlin; R. Holland, Paul; De Rydt, Jan (2023 年 10 月 23 日). 「21 世紀における西南極の棚氷融解の不可避な将来的増加」 . Nature Climate Change . 13 (11): 1222– 1228. Bibcode : 2023NatCC..13.1222N . doi : 10.1038/s41558-023-01818-x . S2CID 264476246 . 1 2 Garbe, Julius; Albrecht, Torsten; Levermann, Anders; Donges, Jonathan F.; et al. (2020). "南極氷床のヒステリシス" . Nature . 585 (7826): 538– 544. Bibcode : 2020Natur.585..538G . doi : 10.1038/s41586-020-2727-5 . PMID 32968257 . S2CID 221885420 . 1 2 3 4 5 Armstrong McKay, David; Abrams, Jesse; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; et al. (2022年9月9日). 「1.5 ℃を超える地球温暖化は複数の気候転換点を引き起こす可能性がある」 Science 377 ( 6611 ) eabn7950. doi : 10.1126/science.abn7950 . hdl : 10871/131584 . ISSN 0036-8075 . PMID 36074831 . S2CID 252161375 . 1 2 3 4 5アームストロング・マッケイ、デイビッド(2022年9 月 9日)。 「1.5 ℃を超える地球温暖化は複数の気候転換点を引き起こす可能性がある – 論文解説」 。climatetippingpoints.info 。 2022年 10月2日 取得 。 1 2 Fretwell, P.; et al. (2013年2月28日). "Bedmap2: 南極の氷床、表面、厚さの改良データセット" (PDF) . The Cryosphere . 7 (1): 390. Bibcode : 2013TCry....7..375F . doi : 10.5194/tc-7-375-2013 . S2CID 13129041 . 2020年2月16日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2014年 1月6日 に取得 。 1 2 3 クロッティ、イラリア。オーレリアン・キケ。ランダイス、アマエル。ステンニ、バーバラ。他 。 (2022年9月10日)。 「更新世後期の間氷期における南極海温暖化に対するウィルクス氷河下盆地の氷床の反応」 。 ネイチャーコミュニケーションズ 。 13 (1): 5328. Bibcode : 2022NatCo..13.5328C 。 土井 : 10.1038/s41467-022-32847-3 。 PMC 9464198 。 PMID 36088458 。 1 2 3 Pan, Linda; Powell, Evelyn M.; Latychev, Konstantin; Mitrovica, Jerry X.; et al. (2021年4月30日). "西南極氷床崩壊後の急速な氷河期後回復が世界的な海面上昇を増幅" . Science Advances . 7 (18) eabf7787. Bibcode : 2021SciA....7.7787P . doi : 10.1126/sciadv.abf7787 . PMC 8087405 . PMID 33931453 . 1 2 3 4 Sejas, Sergio A.; Taylor, Patrick C.; Cai, Ming (2018年7月11日). "南極高原における負の温室効果の解明" . npj Climate and Atmospheric Science . 1 (1): 17. Bibcode : 2018npCAS...1...17S . doi : 10.1038/s41612-018-0031-y . PMC 7580794 . PMID 33102742 . 1 2 3 Stewart, KD; Hogg, A. McC.; England, MH; Waugh, DW (2020年11月2日). "南極海転覆循環の極端な南極環状モード条件への応答". Geophysical Research Letters . 47 (22) e2020GL091103. Bibcode : 2020GeoRL..4791103S . doi : 10.1029/2020GL091103 . hdl : 1885/274441 . S2CID 229063736 . ↑ ジョン・セオドア、ホートン編 (2001)。 「図 9.8: CMIP2 シミュレーションにおける、複数モデルによる年間平均帯状温度変化 (上)、帯状平均温度変化範囲 (中)、および平均変化の複数モデル標準偏差で割った帯状平均変化 (下)」 。 気候変動 2001: 科学的根拠: 気候変動に関する政府間パネル第 3 次評価報告書への作業部会 I の貢献 。英国ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局 。ISBN 978-0-521-80767-8 2016年3月30日にオリジナルからアーカイブされました。 2019年 12月18日 に取得 。↑ JH Christensen; B. Hewitson; A. Busuioc; A. Chen; X. Gao; I. Held; R. Jones; RK Kolli; W.-T. Kwon; R. Laprise; V. Magaña Rueda; L. Mearns; CG Menéndez; J. Räisänen; A. Rinke; A. Sarr; P. Whetton (2007). 地域気候予測 (In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) (PDF) (Report). 2007 年 12 月 15 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。2007 年 11 月 5 日 に取得 。 ↑ Chapman, William L.; Walsh, John E. (2007). "南極の気温の総合的考察" . Journal of Climate . 20 (16): 4096– 4117. Bibcode : 2007JCli...20.4096C . doi : 10.1175/JCLI4236.1 . ↑ Comiso, Josefino C. (2000). "現地観測および衛星赤外線測定による南極表面温度の変動性と傾向" . Journal of Climate . 13 (10): 1674– 1696. Bibcode : 2000JCli...13.1674C . doi : 10.1175/1520-0442(2000)013 < 1674:vatias > 2.0.co ; 2 . PDFはAMSオンラインで入手可能です。↑ Thompson, David WJ; Solomon, Susan (2002). "Interpretation of Recent Southern Hemisphere Climate Change" (PDF) . Science . 296 (5569): 895– 899. Bibcode : 2002Sci...296..895T . doi : 10.1126/science.1069270 . PMID 11988571 . S2CID 7732719 . 2011年8月11日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 2008年 8月14日 に取得 。 PDFはアニュラーモードのウェブサイトで入手可能です。1 2 Doran, Peter T.; Priscu, JC; Lyons, WB; et al. (2002 年 1 月). "南極の気候冷却と陸上生態系の反応" (PDF) . Nature . 415 (6871): 517–20 . doi : 10.1038/nature710 . PMID 11793010 . S2CID 387284 . 2004 年 12 月 11 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 1 2 ピーター・ドーラン(2006年7月27日)。 「冷酷な事実」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2009年4月11日のオリジナルから アーカイブ 。 2008年 8月14日 取得。 1 2 Steig, Eric; Schneider, David; Rutherford, Scott; Mann, Michael E.; Comiso, Josefino; Shindell, Drew (2009年1月1日) 「1957年の国際地球観測年以降の南極氷床表面の温暖化」 . Arts & Sciences Faculty Publications . ↑ チャン、ケネス(2002年4月2日) 「南極の融解(凍結);矛盾する気候パターンの解読は主に氷の問題である」 ニューヨーク ・タイムズ 。 2013年 4月13日 取得 。 ↑ ピーター・N・スポッツ(2002年1月18日) 「南極は暖かくなるどころか寒くなっている」 クリスチャン ・サイエンス・モニター 。 2013年 4月13日 閲覧 。 ↑ Bijal P. Trivedi (2002年1月25日) 「南極大陸、温暖化に関して相反するシグナルを発する」 ナショナル ジオグラフィック 。 2002年1月28日の オリジナル よりアーカイブ。 2013年 4月13日 閲覧 。 ↑ デイビッドソン、キー (2002 年 2 月 4 日)。 「メディアが南極のデータでミスを犯した / 地球温暖化の解釈に科学者が苛立ち」 。 サンフランシスコ・クロニクル 。2002年 4 月 6 日の オリジナル からアーカイブ。2013 年 4 月 13 日 取得 。 ↑ エリック・スタイグ、ギャビン・シュミット(2004年12月3日) 「南極の寒冷化、地球温暖化?」 リアル・クライメート 。 2008年 8月14日 取得 。 一見するとこれは「地球」温暖化の考え方と矛盾するように見えるが、この結論に飛びつく前に注意する必要がある。地球の平均気温の上昇は、普遍的な温暖化を意味するものではない。力学的効果(風や海洋循環の変化)は、温室効果ガスによる放射強制力と同じくらい、局所的に大きな影響を与える可能性がある。特定の地域の気温変化は、実際には放射関連の変化(温室効果ガス、エアロゾル、オゾンなどによる)と力学的効果の組み合わせである。風は熱をある場所から別の場所に運ぶだけなので、地球平均ではその影響は相殺される傾向がある。 ↑ クリクトン、マイケル(2004)。 『恐怖の国家 』 ハーパーコリンズ 、ニューヨーク。109 ページ 。ISBN 978-0-06-621413-9 データによると、南極半島と呼ばれる比較的小さな地域では氷が溶け、巨大な氷山が崩落していることが分かっています。これは毎年報道されている事実です。しかし、大陸全体としては寒冷化が進み、氷は厚くなっています 。 初版↑ 「メディアの地球温暖化警鐘論を否定する演説にアメリカが反応」 。米国上院環境公共事業委員会。2006年9月28日。 2013年3月5日の オリジナルからアーカイブ。 2013年 4月13日 取得 。 ↑ 「気候変動―私たちの研究」 。英国南極調査局。 2006年2月7日時点の オリジナル よりアーカイブ。 ↑ NASA (2007). 「南極の20年間の気温変化」 . Earth Observatory Newsroom. 2008年9月20日の オリジナルからアーカイブ済み。 2008年 8月14日 取得 。 NASAの画像。ロバート・シモン撮影。データはGSFCのジョーイ・コミソ氏提供。↑ Gavin Schmidt (2004 年 12 月 3 日) 「南極の寒冷化、地球温暖化?」 Real Climate 2008 年 8 月 14 日 取得 一見するとこれは「地球」温暖化の考え方と矛盾するように見えるが、この結論に飛びつく前に注意する必要がある。地球の平均気温の上昇は、普遍的な温暖化を意味するものではない。力学的効果 (風や海洋循環の変化) は、温室効果ガスによる放射強制力と同じくらい、局所的に大きな影響を与える可能性がある。特定の地域の気温変化は、実際には放射関連の変化 (温室効果ガス、エアロゾル、オゾンなどによる) と力学的効果の組み合わせである。風は熱をある場所から別の場所に運ぶだけなので、地球平均ではその影響は相殺される傾向がある。 ↑ Kenneth Chang (2009年1月21日) 「南極の温暖化は確実」 ニューヨーク ・タイムズ 。 2014年11月13日のオリジナルから アーカイブ。 2013年 4月13日 閲覧 。 ↑ Ding, Qinghua; Eric J. Steig; David S. Battisti; Marcel Küttel (2011年4月10日). 「中央熱帯太平洋の温暖化による西南極の冬季温暖化」. Nature Geoscience . 4 (6): 398–403 . Bibcode : 2011NatGe...4..398D . CiteSeerX 10.1.1.459.8689 . doi : 10.1038/ngeo1129 . ↑ A. Orsi; Bruce D. Cornuelle; J. Severinghaus (2012). "西南極における小氷期の寒冷期:西南極氷床(WAIS)分水嶺の掘削孔温度からの証拠" . Geophysical Research Letters . 39 (9): L09710. Bibcode : 2012GeoRL..39.9710O . doi : 10.1029/2012GL051260 . ↑ Bromwich, DH; Nicolas, JP; Monaghan, AJ; Lazzara, MA; Keller, LM; Weidner, GA; Wilson, AB (2012). "Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth". Nature Geoscience . 6 (2): 139. Bibcode : 2013NatGe...6..139B . CiteSeerX 10.1.1.394.1974 . doi : 10.1038/ngeo1671 . Steig, Eric (2012年12月23日). 「西南極では暑さが厳しくなっている」 . RealClimate . 2013年 1月20日 取得 。 ↑ J P. Nicolas; JP; DH Bromwich (2014). "南極の地表付近の気温の新たな再構築: 数十年にわたる傾向と全球再解析の信頼性". Journal of Climate . 27 (21): 8070– 8093. Bibcode : 2014JCli...27.8070N . CiteSeerX 10.1.1.668.6627 . doi : 10.1175/JCLI-D-13-00733.1 . S2CID 21537289 . ↑ マクグラス、マット(2012年12月23日) 「西南極氷床の温暖化は以前の推定の2倍」 BBC ニュース 2013年 2 月16日 閲覧 ↑ Ludescher, Josef; Bunde, Armin; Franzke, Christian LE; Schellnhuber, Hans Joachim (2015年4月16日). 「長期的な持続性が南極の人為的温暖化に関する不確実性を高める」 Climate Dynamics . 46 ( 1– 2): 263– 271. Bibcode : 2016ClDy...46..263L . doi : 10.1007/s00382-015-2582-5 . S2CID 131723421 . ↑ Dalaiden, Quentin; Schurer, Andrew P.; Kirchmeier-Young, Megan C.; Goosse, Hugues; Hegerl, Gabriele C. (2022年8月24日). "西南極の地表気候変動は20世紀半ば以降、人為的要因によって引き起こされている" (PDF) . Geophysical Research Letters . 49 (16) e2022GL099543. Bibcode : 2022GeoRL..4999543D . doi : 10.1029/2022GL099543 . hdl : 20.500.11820/64ecd5a1-af19-43e8-9d34-da7274cc4ae0 . S2CID 251854055 . ↑ Obryk, MK; Doran, PT; Fountain, AG; Myers, M.; McKay, CP (2020年7月16日). "南極マクマードドライバレーの気候、1986~2017年:地表気温の傾向と再定義された夏季" . Journal of Geophysical Research: Atmospheres . 125 (13) e2019JD032180. Bibcode : 2020JGRD..12532180O . doi : 10.1029/2019JD032180 . ISSN 2169-897X . S2CID 219738421 . ↑ Larson, Christina (2020年2月8日). 「南極大陸は熱記録を更新したようだ」 . phys.org . ↑ Xin, Meijiao; Li, Xichen; Stammerjohn, Sharon E; Cai, Wenju; et al. (2023年5月17日). "南極の気温傾向の広範囲にわたる変化". Climate Dynamics . 61 ( 9–10 ): 4623–4641 . Bibcode : 2023ClDy...61.4623X . doi : 10.1007 /s00382-023-06825-4 . S2CID 258777741 . ↑ Stammerjohn, Sharon E.; Scambos, Ted A. (2020年8月) 「 温暖化が南極に到達」 Nature Climate Change . 10 (8): 710–711 . Bibcode : 2020NatCC..10..710S . doi : 10.1038/s41558-020-0827-8 . ISSN 1758-6798 . S2CID 220260051 . ↑ Turner, John; Lu, Hua; White, Ian; King, John C.; Phillips, Tony; Hosking, J. Scott; Bracegirdle, Thomas J.; Marshall, Gareth J.; Mulvaney, Robert; Deb, Pranab (2016). "南極半島における21世紀の温暖化の欠如は自然変動と一致する" (PDF) . Nature . 535 (7612): 411– 415. Bibcode : 2016Natur.535..411T . doi : 10.1038/nature18645 . PMID 27443743 . S2CID 205249862 . ↑ Steig, Eric J. (2016). "南極の寒冷化" . Nature . 535 (7612): 358– 359. doi : 10.1038/535358a . PMID 27443735 . ↑ Trenberth, Kevin E.; Fasullo, John T.; Branstator, Grant; Phillips, Adam S. (2014). "最近の地表温暖化の一時停止の季節的側面" . Nature Climate Change . 4 (10): 911– 916. Bibcode : 2014NatCC...4..911T . doi : 10.1038/NCLIMATE2341 . ↑ チャン、ケネス(2002年5月3日) 「オゾンホールが南極の寒冷化の原因とみなされる」 ニューヨーク ・タイムズ 。 2013年 4月13日 閲覧 。 ↑ Shindell, Drew T.; Schmidt, Gavin A. (2004). "Southern Hemisphere climate response to ozone changes and greenhouse gas increases" . Geophys. Res. Lett . 31 (18): L18209. Bibcode : 2004GeoRL..3118209S . doi : 10.1029/2004GL020724 . ↑ Thompson, David WJ; Solomon, Susan; Kushner, Paul J.; England, Matthew H.; Grise, Kevin M.; Karoly, David J. (2011年10月23日). "南半球表面気候変動における南極オゾンホールの兆候" . Nature Geoscience . 4 (11): 741– 749. Bibcode : 2011NatGe...4..741T . doi : 10.1038/ngeo1296 . S2CID 40243634 . ↑ Meredith, M.; Sommerkorn, M.; Cassotta, S; Derksen, C.; et al. (2019). "第3章:極域" (PDF). IPCC 気候変動下における海洋と雪氷圏に関する特別報告書 . p. 212. 1 2 3 4 5 6 Rintoul, SR; Chown, SL; DeConto, RM; England, MH; Fricker, HA; Masson-Delmotte, V.; Naish, TR; Siegert, MJ; Xavier, JC (2018年6月13日). "南極の未来を選ぶ" . Nature . 558 (7709): 233– 241. Bibcode : 2018Natur.558..233R . doi : 10.1038/s41586-018-0173-4 . PMID 29899481 . ↑ Hughes, Kevin A.; Convey, Peter; Turner, John (2021年10月1日). "南極における気候変動の影響に対するレジリエンスの開発:南極条約体制の保護地域政策の評価" . Environmental Science & Policy . 124 : 12– 22. Bibcode : 2021ESPol.124...12H . doi : 10.1016/j.envsci.2021.05.023 . ISSN 1462-9011 . S2CID 236282417 . 1 2 Hausfather, Zeke; Peters, Glen (2020年1月29日). "排出量 – 「通常通りのビジネス」という話は誤解を招く" . Nature . 577 (7792): 618– 20. Bibcode : 2020Natur.577..618H . doi : 10.1038/d41586-020-00177-3 . PMID 31996825 . 1 2 3 Schuur, Edward AG; Abbott, Benjamin W.; Commane, Roisin; Ernakovich, Jessica; Euskirchen, Eugenie; Hugelius, Gustaf; Grosse, Guido; Jones, Miriam; Koven, Charlie; Leshyk, Victor; Lawrence, David; Loranty, Michael M.; Mauritz, Marguerite; Olefeldt, David; Natali, Susan; Rodenhizer, Heidi; Salmon, Verity; Schädel, Christina; Strauss, Jens; Treat, Claire; Turetsky, Merritt (2022). "永久凍土と気候変動: 温暖化する北極からの炭素循環フィードバック" . Annual Review of Environment and Resources . 47 : 343– 371. Bibcode : 2022ARER...47..343S . doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 。 北極圏の炭素排出量の中期的な推定値は、地球温暖化を3 ℃未満に抑える穏やかな気候変動対策(例えばRCP4.5)によってもたらされる可能性がある。この地球温暖化レベルは、パリ協定で各国が約束した排出削減目標に最も近い。 1 2 Phiddian, Ellen (2022年4月5日). "解説: IPCCシナリオ" . Cosmos . 2023年 9月30日 取得。 IPCCはこれらのシナリオのうちどれがより可能性が高いかについて予測はしていませんが、他の研究者やモデル作成者は予測できます。たとえば、 オーストラリア科学アカデミー は昨年、現在の排出軌道では世界が3℃温暖化 すると報告しており、これは中間シナリオとほぼ一致しています。 Climate Action Trackerは 、現在の政策と行動に基づくと2.5~2.9 ℃の温暖化を予測しており、誓約と政府協定により2.13 ℃に抑えられるとしています。 ↑ IPCC、2021年:政策決定者向け要約。気候変動2021:物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への第1作業部会の貢献[Masson-Delmotte, V.、P. Zhai、A. Pirani、SL Connors、C. Péan、S. Berger、N. Caud、Y. Chen、L. Goldfarb、MI Gomis、M. Huang、K. Leitzell、E. Lonnoy、JBR Matthews、TK Maycock、T. Waterfield、O. Yelekçi、R. Yu、およびB. Zhou(編)]。ケンブリッジ大学出版局、英国ケンブリッジおよび米国ニューヨーク、pp. 3−32、doi:10.1017/9781009157896.001。 ↑ von Schuckmann, K.; Cheng, L.; Palmer, MD; Hansen, J.; et al. (2020年9月7日). "地球システムに蓄積された熱: エネルギーはどこへ行くのか?" . Earth System Science Data . 12 (3): 2013–2041 . Bibcode : 2020ESSD...12.2013V . doi : 10.5194/essd-12-2013-2020 . hdl : 20.500.11850/443809 . このテキストは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下で利用可能なこのソースからコピーされました。↑ Long, Matthew C.; Stephens, Britton B.; McKain, Kathryn; Sweeney, Colm; Keeling, Ralph F.; Kort, Eric A.; Morgan, Eric J.; Bent, Jonathan D.; Chandra, Naveen; Chevallier, Frederic; Commane, Róisín; Daube, Bruce C.; Krummel, Paul B.; Loh, Zoë; Luijkx, Ingrid T.; Munro, David; Patra, Prabir; Peters, Wouter; Ramonet, Michel; Rödenbeck, Christian; Stavert, Ann; Tans, Pieter; Wofsy, Steven C. (2021年12月2日). 「航空機観測で明らかになった南極海の強い炭素吸収」 . Science . 374 (6572): 1275–1280 . Bibcode : 2021Sci...374.1275L . doi : 10.1126/science.abi4355 . PMID 34855495 . S2CID 244841359 . ↑ Terhaar, Jens; Frölicher, Thomas L.; Joos, Fortunat (2021年4月28日). "南極海の人為的炭素吸収源は海面塩分によって制約される" (PDF) . Science Advances . 7 (18): 1275– 1280. Bibcode : 2021Sci...374.1275L . doi : 10.1126/science.abi4355 . PMID 34855495 . S2CID 244841359 . 1 2 3 「NOAAの科学者が南極海の南北循環の再編成を検出」 。NOAA 。 2023年3月29日。 ↑ Pellichero, Violaine; Sallée, Jean-Baptiste; Chapman, Christopher C.; Downes, Stephanie M. (2018年5月3日). "南極海の海氷域における南北循環は淡水フラックスによって引き起こされる" . Nature Communications . 9 (1): 1789. Bibcode : 2018NatCo...9.1789P . doi : 10.1038/s41467-018-04101-2 . PMC 5934442 . PMID 29724994 . 1 2 Lee, Sang-Ki; Lumpkin, Rick; Gomez, Fabian; Yeager, Stephen; Lopez, Hosmay; Takglis, Filippos; Dong, Shenfu; Aguiar, Wilton; Kim, Dongmin; Baringer, Molly (2023年3月13日). 「南極海から、地球規模の南北循環における人為的変化が顕在化している」. Communications Earth & Environment . 4 (1): 69. Bibcode : 2023ComEE...4...69L . doi : 10.1038/s43247-023-00727-3 . ↑ Zhou, Shenjie; Meijers, Andrew JS; Meredith, Michael P.; Abrahamsen, E. Povl; et al. (2023年6月12日). "気候風と海氷の変化によって引き起こされる南極底層水の輸出の減速" . Nature Climate Change . 13 (6): 701– 709. Bibcode : 2023NatCC..13..537G . doi : 10.1038/s41558-023-01667-8 . ↑ Silvano, Alessandro; Meijers, Andrew JS; Zhou, Shenjie (2023年6月17日). 「南極海の深層流の減速は自然の気候サイクルと関連している可能性があるが、南極の氷の融解は依然として懸念事項である」 The Conversation . ↑ 青木真也;山崎和也;平野大輔;勝俣和也;島田和也;北出裕司;佐々木宏;村瀬 洋 (2020 年 9 月 15 日) 「2010年代のオーストラリア南極盆地における南極底層水の新鮮化傾向の逆転」 。 科学的報告書 。 10 (1): 14415. 土井 : 10.1038/s41598-020-71290-6 。 PMC 7492216 。 PMID 32934273 。 1 2 Li, Qian; England, Matthew H.; Hogg, Andrew McC.; Rintoul, Stephen R.; Morrison, Adele K. (2023年3月29日). "南極の融解水によって引き起こされる深海循環の減速と温暖化". Nature . 615 ( 7954): 841–847 . Bibcode : 2023Natur.615..841L . doi : 10.1038/s41586-023-05762-w . PMID 36991191. S2CID 257807573 . ↑ Haumann, F. Alexander; Gruber, Nicolas; Münnich, Matthias; Frenger, Ivy; Kern, Stefan (2016 年 9 月) 「南極海 の 塩分濃度とその最近の傾向を左右する海氷輸送」 Nature 537 ( 7618): 89– 92. Bibcode : 2016Natur.537...89H . doi : 10.1038/nature19101 . hdl : 20.500.11850/120143 . ISSN 1476-4687 . PMID 27582222 . S2CID 205250191 . ↑ Liu, Y.; Moore, JK; Primeau, F.; Wang, WL (2022年12月22日). 「循環の減速によるCO2吸収量の減少と栄養塩隔離の増加」. Nature Climate Change . 13 : 83–90 . doi : 10.1038/s41558-022-01555-7 . OSTI 2242376. S2CID 255028552 . ↑ Meredith, MP, et al. (2025). Antarctica and the Earth System , Routledge, 1–18. ↑ Trisos, CH, et al. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge University Press, pp. 1285–1455. ↑ Lavery, C. (2019). Polar Record , 55(5), 347–350. ↑ Convey, P., et al. (2009). Antarctic Science, 21(6), 541–563. ↑ 「Charctic Interactive Sea Ice Graph / A Sea Ice Today Tool / Antarctic Sea Ice Extent」 。nsidc.org 。コロラド大学ボルダー校のCIRESの一部である国立雪氷データセンター(NSIDC)。2025年4月。 2026 年1月20日にオリジナルから アーカイブ済み。 (データトレースにマウスカーソルを合わせると、個々のデータ値が表示されます。)↑ King, MA; Bingham, RJ; Moore, P.; Whitehouse, PL; Bentley, MJ; Milne, GA (2012). " 南極海面水位上昇への衛星重力測定による寄与の推定値が低い" . Nature . 491 (7425): 586–589 . Bibcode : 2012Natur.491..586K . doi : 10.1038/nature11621 . PMID 23086145. S2CID 4414976 . 1 2 IMBIE チーム (2018 年 6月13 日 )。 「 1992 年~ 2017 年の南極氷床の質量収支」。Nature。558 ( 7709 ) : 219–222。Bibcode : 2018Natur.558..219I。doi : 10.1038 / s41586-018-0179 - y。hdl : 2268 / 225208。PMID 29899482。S2CID 49188002 。 ↑ Zwally, H. Jay; Robbins, John W.; Luthcke, Scott B.; Loomis, Bryant D.; Rémy, Frédérique (2021年3月29日). "南極氷床の質量収支 1992–2016: GRACE重力測定とICESat、ERS1/2、Envisat高度測定の結果の整合" . Journal of Glaciology . 67 (263): 533– 559. Bibcode : 2021JGlac..67..533Z . doi : 10.1017/jog.2021.8 . 観測されていない出力速度の領域に対する補間または外挿の方法には、関連する誤差の評価に関する十分な説明がないものの、以前の結果(Rignot ら、2008 年)におけるそのような誤差は、Zwally と Giovinetto が詳述しているように、質量損失の大幅な過大評価を引き起こしました(Zwally と Giovinetto、2011 年)。 ↑ Andreasen, Julia R.; Hogg, Anna E.; Selley, Heather L. (2023年5月16日). "2009年から2019年までの南極氷棚面積の変化" . The Cryosphere . 17 (5): 2059– 2072. Bibcode : 2023TCry...17.2059A . doi : 10.5194/tc-17-2059-2023 . ISSN 1994-0424 . ↑ 「ファクトチェック:短期的な棚氷の増加は南極の氷の質量減少を相殺するものではない」 。 ロイター 。2024年7月26日。 2025年 6月20日 閲覧 。 ↑ 「南極の氷塊の一時的な増加が気候変動否定論を助長」 。 ファクトチェック 。 ↑ ヤンデル、ケイト(2024年6月6日)。 「南極の氷の減少は 主張 とは異なり深刻である」 。FactCheck.org 。 2025年 6月20日 取得 。 ↑ 「ファクトチェック:都合の良いデータだけを選び出した南極の氷データは気候変動を否定するものではない」 。 ロイター 。2025年2月11日。 2025年 6月20日 閲覧 。 1 2 3 4 5 6 コルデロ、ラウール R.セプルベダ、エドガルド。フェロン、サラ。ダミアーニ、アレッサンドロ。フェルナンドイ、フランシスコ。ネシバ、スティーブン。ロウ、ペニー M.アセンシオ、バレンティーナ。カラスコ、ホルヘ。アルフォンソ、フアン・A.ペドロ、ラニージョ(2022年2月22日)。 「南極における人類の存在による黒い二酸化炭素の足跡」 . ネイチャーコミュニケーションズ 。 13 (1): 984。 Bibcode : 2022NatCo..13..984C 。 土井 : 10.1038/s41467-022-28560-w 。 ISSN 2041-1723 。 PMC 8863810 。 PMID 35194040 。 ↑ Thackeray, Chad W.; Fletcher, Christopher G. (2016年6月) 「雪のアルベドフィードバック:現在の知識、重要性、未解決の問題、今後の方向性」 Progress in Physical Geography: Earth and Environment . 40 (3): 392– 408. Bibcode : 2016PrPG...40..392T . doi : 10.1177/0309133315620999 . ISSN 0309-1333 . S2CID 130252885 . ↑ 木瀬 徹、足立 健、大島 尚、後藤-東 健、小川-塚川 祐介、近藤 祐介、茂木 尚、大畑 聡、森 徹、林 雅彦、原 健、川島 浩、北 健(2019年12月17日)「2011年東南極の表層雪におけるブラックカーボンの濃度と粒径分布」 地球物理学研究ジャーナル:大気 125 ( 1)e2019JD030737. doi : 10.1029/2019JD030737 . ↑ Marquetto, Luciano; Kaspari, Susan; Simões, Jefferson Cardia (2020年9月15日). "西南極の47年間の雪と積雪コアにおける難分解性黒色炭素(rBC)の変動性" . The Cryosphere . 14 (5): 1537– 1554. Bibcode : 2020TCry...14.1537M . doi : 10.5194/tc-14-1537-2020 . ↑ Cereceda-Balic, Francisco; Vidal, Víctor; Ruggeri, María Florencia; González, Humberto E. (2020年11月15日). "南極半島チリ基地付近の雪中の黒色炭素汚染とそのアルベドへの影響:最初の結果" . Science of the Total Environment . 743 140801. Bibcode : 2020ScTEn.74340801C . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.140801 . ISSN 0048-9697 . PMID 32673927 . S2CID 220608494 . ↑ パティン、フランク (2018年7月16日) 「南極氷床モデリングにおけるパラダイムシフト」 Nature Communications.9 ( 1 )2728. Bibcode : 2018NatCo...9.2728P . doi : 10.1038/s41467-018-05003- z . PMC 6048022. PMID 30013142 . ↑ Robel, Alexander A.; Seroussi, Hélène; Roe, Gerard H. (2019年7月23日). 「海洋氷床の不安定性 により 、将来の海面上昇予測の不確実性が増幅され、歪められる」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 116 (30): 14887– 14892. Bibcode : 2019PNAS..11614887R . doi : 10.1073/pnas.1904822116 . PMC 6660720. PMID 31285345 . ↑ Perkins, Sid (2021年6月17日) 「海洋氷崖の崩壊は必ずしも避けられないとは限らない」 サイエンスニュース 。 2023年 1月9日 閲覧 。 ↑ DeConto, Robert M.; Pollard, David; Alley, Richard B.; Velicogna, Isabella; et al. (2021 年 5 月). "パリ気候協定と南極からの将来の海面上昇" . Nature . 593 (7857): 83– 89. Bibcode : 2021Natur.593...83D . doi : 10.1038/s41586-021-03427-0 . hdl : 10871/125843 . ISSN 1476-4687 . PMID 33953408 . S2CID 233868268 . 1 2 「将来の海面水位の予測」 EarthObservatory.NASA.gov . アメリカ航空宇宙局 (NASA). 2021年。 2021年7月7日にオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ Bamber, JL; Riva, REM; Vermeersen, BLA; LeBrocq, AM (2009年5月14日) 「西南極氷床の崩壊による海面上昇の可能性の再評価」 . Science . 324 ( 5929): 901–903 . Bibcode : 2009Sci...324..901B . doi : 10.1126/science.11 69335. PMID 19443778. S2CID 11083712 . ↑ Voosen, Paul (2018年12月18日) 「南極氷床の最近の崩壊の発見により、新たな世界規模の洪水への懸念が高まる」 Science 。 2018年 12月28日 閲覧 。 ↑ Turney, Chris SM; Fogwill, Christopher J.; Golledge, Nicholas R.; McKay, Nicholas P.; et al. (2020年2月11日). "最終間氷期初期の海洋温暖化により南極大陸から大量の氷が失われた" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 117 (8): 3996– 4006. Bibcode : 2020PNAS..117.3996T . doi : 10.1073/pnas.1902469117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7049167 . PMID 32047039 . ↑ ポインティング、マーク(2023年10月24日) 「海面上昇:西南極の棚氷の融解は『避けられない』」 「 . BBCニュース. 2023年 10月26日 取得 。↑ Wolovick, Michael; Moore, John; Keefer, Bowie (2023年3月27日). "海底アンカーカーテンを用いた氷床保全の実現可能性" . PNAS Nexus . 2 (3) pgad053. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad053 . PMC 10062297 . PMID 37007716 . ↑ Wolovick, Michael; Moore, John; Keefer, Bowie (2023年3月27日) 「水中カーテンによるアムンゼン海の氷河安定化の可能性」 PNAS Nexus 2 ( 4) pgad103. doi : 10.1093/pnasnexus/pgad103 . PMC 10118300 . PMID 37091546 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Colesie, Claudia; Walshaw, Charlotte V.; Garcia Sancho, Leopoldo; Davey, Matthew P.; Gray, Andrew (2022年11月16日). 「変化する気候における南極の植生」. WIREs Climate Change . 14 e810: 1– 6. doi : 10.1002/wcc.810 . ↑ Curtosi, Antonio; Pelletier, Emilien; Vodopivez, Cristian L.; Cormack, Walter P. Mac (2009 年 8 月). "南極サウスシェトランド諸島ポッター湾の水柱、堆積物、生物相における PAH の分布" . Antarctic Science . 21 (4): 329– 339. Bibcode : 2009AntSc..21..329C . doi : 10.1017/S0954102009002004 . ISSN 1365-2079 . S2CID 130818024 . ↑ ハラ・カラスコ、S.ゴンザレス、M.ゴンサレス=アクーニャ博士;チャン、G.セリス、J.エスペホ、W.マッタトール、P.バーラ、R. (2015 年 8 月)。 「ヒゲペンギンに対する残留性有機汚染物質の免疫血液学的影響の可能性」。 南極科学 。 27 (4): 373–381 。 書誌コード : 2015AntSc..27..373J 。 土井 : 10.1017/S0954102015000012 。 ISSN 0954-1020 。 S2CID 53415356 。 ↑ Goutte, Aurélie; Cherel, Yves; Churlaud, Carine; Ponthus, Jean-Pierre; Massé, Guillaume; Bustamante, Paco (2015年12月15日). 「南極魚種の微量元素と採餌生息地および食習慣が水銀濃度に及ぼす影響」 . Science of the Total Environment . 538 : 743–749 . Bibcode : 2015ScTEn.538..743G . doi : 10.1016/j.scitotenv.2015.08.103 . ISSN 0048-9697 . PMID 26327642 . ↑ Jossart, Quentin; Moreau, Camille; Agüera, Antonio; Broyer, Claude De; Danis, Bruno (2015年9月30日). "南極海洋生物種登録簿(RAMS):10年間の評価" . ZooKeys (524): 137– 145. Bibcode : 2015ZooK..524..137J . doi : 10.3897/zookeys.524.6091 . ISSN 1313-2989 . PMC 4602294 . PMID 26478709 . ↑ Gutt, Julian; Sirenko, Boris I.; Smirnov, Igor S.; Arntz, Wolf E. (2004 年 3 月). 「南極大陸棚には、何種の大型底生動物が生息している可能性があるか?」。 Antarctic Science . 16 (1): 11– 16. Bibcode : 2004AntSc..16...11G . doi : 10.1017/S0954102004001750 . ISSN 1365-2079 . S2CID 86092653 . ↑ Griffiths, Huw J. (2010年8月2日). "南極海洋生物多様性 ― 南極海の生物分布について何がわかっているのか?" . PLOS ONE . 5 (8) e11683. Bibcode : 2010PLoSO...511683G . doi : 10.1371/journal.pone.0011683 . ISSN 1932-6203 . PMC 2914006 . PMID 20689841 . 1 2 3 4 5 6 7 Constable, AJ; Harper, S.; Dawson, J.; Holsman, K.; Mustonen, T.; Piepenburg, D.; Rost, B. (2022). "Cross-Chapter Paper 6: Polar Regions". Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability . 2021 : 2319–2367 . Bibcode : 2021AGUFM.U13B..05K . doi : 10.1017/9781009325844.023 . ↑ Constable, Andrew J.; Melbourne-Thomas, Jessica; Corney, Stuart P.; Arrigo, Kevin R.; Barbraud, Christophe; Barnes, David KA; Bindoff, Nathaniel L.; Boyd, Philip W.; Brandt, Angelika; Costa, Daniel P.; Davidson, Andrew T. (2014). "気候変動と南極海の生態系 I: 物理的生息地の変化が海洋生物に直接及ぼす影響" . Global Change Biology . 20 (10): 3004– 3025. Bibcode : 2014GCBio..20.3004C . doi : 10.1111/gcb.12623 . ISSN 1365-2486 . PMID 24802817. S2CID 7584865 . 1 2 Kawaguchi, So; Atkinson, Angus; Bahlburg, Dominik; Bernard, Kim S.; Cavan, Emma L.; Cox, Martin J.; Hill, Simeon L.; Meyer, Bettina; Veytia, Devi (2023 年 12 月 19 日). "気候変動が南極オキアミの行動と個体群動態に与える影響". Nature Reviews Earth & Environment . 5 (5): 43– 58. Bibcode : 2023NRvEE...5...43K . doi : 10.1038/s43017-023-00504-y . ↑ Smetacek, Victor; Nicol, Stephen (2005 年 9 月). "変化する世界における極地海洋生態系" . Nature . 437 (7057): 362– 368. Bibcode : 2005Natur.437..362S . doi : 10.1038/nature04161 . ISSN 0028-0836 . PMID 16163347 . S2CID 4388240 . ↑ Tulloch, Vivitskaia JD; Plagányi, Éva E.; Brown, Christopher; Richardson, Anthony J.; Matear, Richard (2019年4月) 「気候変動によりヒゲクジラの将来的な回復が危ぶまれる」 Global Change Biology . 25 (4): 1263– 1281. Bibcode : 2019GCBio..25.1263T . doi : 10.1111/gcb.14573 . PMC 6850638. PMID 30807685 . 1 2 McCarthy, Arlie H.; Peck, Lloyd S.; Hughes, Kevin A.; Aldridge, David C. (2019年7月) 「南極:海洋生物 侵入 の最後のフロンティア」 Global Change Biology . 25 (7): 2221– 2241. Bibcode : 2019GCBio..25.2221M . doi : 10.1111/gcb.14600 . ISSN 1354-1013 . PMC 6849521. PMID 31016829 . ↑ Nunez, Sarahi; Arets, Eric; Alkemade, Rob; Verwer, Caspar; Leemans, Rik (2019). "気候変動が生物多様性に及ぼす影響の評価:2 ℃未満で十分か?" . Climatic Change . 154 ( 3–4 ): 351–365 . Bibcode : 2019ClCh..154..351N . doi : 10.1007/s10584-019-02420-x . S2CID 181651307 . 1 2 Dykyy, Ihor; Bedernichek, Tymur (2022 年 1 月) 「ジェンツーペンギン (Pygoscelis papua) が南極半島最南端のコロニー (グラハムランド、タキセン岬) で巣材としてコケを使い始めた」 . Polar Biology . 45 (1): 149– 152. Bibcode : 2022PoBio..45..149D . doi : 10.1007/s00300-021-02968-4 . ISSN 0722-4060 . S2CID 244363982 . ↑ Davis, Margaret B.; Shaw, Ruth G.; Etterson, Julie R. (2005年7月). "気候変動に対する進化的応答". Ecology . 86 (7): 1704–1714 . Bibcode : 2005Ecol...86.1704D . doi : 10.1890/03-0788 . hdl : 11299/178230 . ISSN 0012-9658 . ↑ Pickett, Erin P.; Fraser, William R.; Patterson-Fraser, Donna L.; Cimino, Megan A.; Torres, Leigh G.; Friedlaender, Ari S. (2018 年 10 月). "気候による同所性の発生に伴い、空間的ニッチ分割が Pygoscelis ペンギンの共存を促進する可能性がある" . Ecology and Evolution . 8 (19): 9764–9778 . Bibcode : 2018EcoEv...8.9764P . doi : 10.1002/ece3.4445 . ISSN 2045-7758 . PMC 6202752. PMID 30386573 . ↑ Le Bohec, C.; Durant, JM; Gauthier-Clerc, M.; Stenseth, NC; Park, Y.-H.; Pradel, R.; Gremillet, D.; Gendner, J.-P.; Le Maho, Y. (2008年2月11日). 「南極海の温暖化によりキングペンギンの個体数が脅かされる」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 105 (7): 2493– 2497. Bibcode : 2008PNAS..105.2493L . doi : 10.1073/pnas.0712031105 . PMC 2268164. PMID 18268328 . 1 2 Cristofari, Robin; Liu, Xiaoming; Bonadonna, Francesco; Cherel, Yves; Pistorius, Pierre; Maho, Yvon Le; Raybaud, Virginie; Stenseth, Nils Christian; Le Bohec, Céline; Trucchi, Emiliano (2018年2月26日). 「断片化された生態系におけるキングペンギンの気候変動による生息域の変化」 . Nature Climate Change . 8 (3): 245– 251. Bibcode : 2018NatCC...8..245C . doi : 10.1038/s41558-018-0084-2 . hdl : 11392/2384867 . S2CID 53793443 . ↑ 「南極のキングペンギンは今世紀末までに絶滅する可能性がある」 ガーディアン紙 。 2018年2月26日。 2022年 5月18日 閲覧 。 ↑ Jenouvrier, Stéphanie ; Holland, Marika ; Iles, David; Labrousse, Sara; Landrum, Laura; Garnier, Jimmy; Caswell, Hal; Weimerskirch, Henri; LaRue, Michelle; Ji, Rubao; Barbraud, Christophe (2020 年 3 月). 「パリ協定の目標は、コウテイペンギンの将来の減少を食い止める可能性が高い」 (PDF) . Global Change Biology . 26 (3): 1170– 1184. Bibcode : 2020GCBio..26.1170J . doi : 10.1111/gcb.14864 . PMID 31696584 . S2CID 207964725 . ↑ 「ペンギンが気候変動の影響を受けていると科学者が指摘」 ガーディアン 紙 、2014年1月30日、 2014年 1月30日 閲覧 。 1 2 ファウンテン、ヘンリー(2014年1月29日)。 「すでに脆弱なペンギンにとって、気候変動は新たな危険であることが判明」 。 ニューヨーク・タイムズ。 2014年 1月30日 取得 。 ↑ Strycker, Noah; Wethington, Michael; Borowicz, Alex; Forrest, Steve; Witharana, Chandi; Hart, Tom; Lynch, Heather J. (2020年11月10日). "ヒゲペンギン(Pygoscelis antarctica)の世界的個体数評価" . Scientific Reports . 10 (1): 19474. Bibcode : 2020NatSR..1019474S . doi : 10.1038/s41598-020-76479-3 . PMC 7655846 . PMID 33173126 . S2CID 226304009 . ↑ Cimino MA、Lynch HJ、Saba VS、Oliver MJ ( 2016 年6 月 )。 「南極 の 気候 変動に対するアデリーペンギンの非対称的な反応の予測」 。Scientific Reports。6 28785。Bibcode : 2016NatSR ... 628785C。doi : 10.1038 / srep28785。PMC 4926113。PMID 27352849 。 ↑ Gray, Andrew; Krolikowski, Monika; Fretwell, Peter; Convey, Peter; Peck, Lloyd S.; Mendelova, Monika; Smith, Alison G.; Davey, Matthew P. (20 May 2020). "リモートセンシングにより、南極の緑雪藻が重要な陸上炭素吸収源であることが明らかになった" . Nature Communications . 11 (1): 2527. Bibcode : 2020NatCo..11.2527G . doi : 10.1038/s41467-020-16018-w . PMC 7239900 . PMID 32433543 . ↑ Olech, Maria; Słaby, Agnieszka (2016年8月) 「南極キングジョージ島ライオンズランプ地域の地衣類相の過去20年間の変化」 . Polar Biology . 39 (8): 1499– 1503. Bibcode : 2016PoBio..39.1499O . doi : 10.1007/s00300-015-1863-0 . ISSN 0722-4060 . S2CID 16099068 . ↑ Robinson, Sharon A.; King, Diana H.; Bramley-Alves, Jessica; Waterman, Melinda J.; Ashcroft, Michael B.; Wasley, Jane; Turnbull, Johanna D.; Miller, Rebecca E.; Ryan-Colton, Ellen; Benny, Taylor; Mullany, Kathryn (2018 年 10 月). "地域的な乾燥に対する東南極の陸上植生の急速な変化" . Nature Climate Change . 8 (10): 879– 884. Bibcode : 2018NatCC...8..879R . doi : 10.1038/s41558-018-0280-0 . ISSN 1758-678X . S2CID 92381608 . 1 2 3 4 5 Singh, Jaswant; Singh, Rudra P.; Khare, Rajni (2018 年 12 月). "南極の植物相に対する気候変動の影響" . Polar Science . 18 : 94– 101. Bibcode : 2018PolSc..18...94S . doi : 10.1016/j.polar.2018.05.006 . S2CID 133659933 . ↑ カビエール、ローエングリン A.;サエス、パトリシア。カロライナ州サンフエサ。シエラ・アルメイダ、アンジェラ。ラバート、クラウディア。コルクエラ、ルイス J.アルベルディ、ミレン。ブラボー、レオン A. (2016 年 3 月)。 「南極維管束植物の生態生理学的特性: 気候変動への反応におけるそれらの重要性」 。 植物生態学 。 217 (3): 343–358 。 書誌コード : 2016PlEco.217..343C 。 土井 : 10.1007/s11258-016-0585-x 。 ISSN 1385-0237 。 S2CID 8030745 。 ↑ IAATO 南極観光の概要: 2018-19 シーズンと 2019-20 シーズンの暫定推定値 (報告書)。IAATO。2019 年 6 月 4 日。 ↑ Liggett, Daniela; Frame, Bob; Gilbert, Neil; Morgan, Fraser (2017年9月) 「南極は衰退に向かっているのか?南極の4つの将来シナリオ」 Polar Record . 53 ( 5): 459–478 . Bibcode : 2017PoRec..53..459L . doi : 10.1017/S0032247417000390 . ↑ 「南極における観光の影響」 。 国際自然保護連合 。 2025年 1月27日 取得。 ↑ ダニング、ヘイリー(2018年6月13日)。 「南極大陸(そして地球の残りの部分も)を救う方法」 。 インペリアル・ニュース 。インペリアル・カレッジ・ロンドン。 2018年6月14日のオリジナルから アーカイブ。 2025年 1月27日 取得 。 ↑ 「極地コード」 。 アメリカ船級協会 。 2022年4月19日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2025年 1月27日に 取得。 ↑ 「地域保護と管理/史跡と記念物」 。 南極条約事務局 。 2019年9月30日時点のオリジナルから アーカイブ。 2022年 4月27日 取得 。 ↑ 「南極の海面反転:衛星が氷の下から溶ける突然の塩分サージを捉える」 。ScienceDaily 。 2025年 7月12日 取得 。