アースウォッチ・インスティテュートは国際的な環境慈善団体です。[ 1 ] [ 2 ] 1971年にボブ・シトロンとクラレンス・トゥルーズデールによってエデュケーショナル・エクスペディションズ・インターナショナルとして設立されました。[ 3 ]アースウォッチ・インスティテュートは、国際的に博士号取得を目指す研究者を支援し、市民科学の手法を用いて年間10万時間以上の研究を行っています。アースウォッチの使命声明では、この組織は「世界中の人々と科学者を結びつけ、環境研究を行い、地球を保全するために必要な知識を彼らに与える」と述べています。[ 4 ]そのため、気候変動、考古学、古生物学、海洋生物、生物多様性、生態系、野生生物に関する科学的なフィールド調査の世界的な支援団体の1つとなっています。[ 5 ] 50年以上にわたり、アースウォッチは個人、学生、教師、企業フェローを募集するための資金を集め、加速する地球規模の変化に対する自然の反応を理解するためのフィールド調査に参加させてきました。[ 6 ] [ 7 ]
アースウォッチ市民科学プロジェクトは、査読済みの博士号取得者主導の科学的なフィールド調査[ 8 ]であり、一般市民が世界中の研究チームに参加して、気候変動[ 9 ] 、野生生物保護、熱帯雨林生態学、海洋科学[ 10 ]、考古学[ 11 ]などの分野でフィールドデータを収集することを可能にする。
アースウォッチのスタッフは、企業の持続可能性を中心とした仮想教育プログラムである気候変動マスタークラス[ 12 ]、脆弱な地域での大気質モニタリングのためのツールとトレーニングを提供し、大気質の改善に向けた活動を支援するオペレーション・ヘルシー・エア[ 13 ]、市民科学者が花粉媒介生物を生息地で観察できるようにすることで花粉媒介生物の研究を支援するiNaturalistとのパートナーシップであるグローバル・ポリネーター・ウォッチなど、多くの社内プロジェクトも主導しています。グローバル・ポリネーター・ウォッチの参加者は、2024年までに495,000件以上の花粉媒介生物の観察記録を残しています。[ 14 ]
ボランティア、企業、財団は、数日から数週間に及ぶプロジェクトに時間を費やす対価を支払うことで、重要な現地調査を財政面とデータ収集のための労働力提供の両面から支援している。参加者は、科学、科学者、研究分野について直接的な経験を得ることができる。[ 15 ]
組織と歴史
アースウォッチの本部はマサチューセッツ州ボストンにあります。また、イギリスのオックスフォード、オーストラリアのメルボルン、インドのグルガオン、日本の東京にも事務所を構えています。
アースウォッチは、スミソニアン博物館の職員であったボブ・シトロンとバーモント州公立学校の教育長であったクラレンス・トゥルーズデールによって、1971年にエデュケーショナル・エクスペディションズ・インターナショナルとして設立されました。[ 3 ] 1972年、ブライアン・A・ロスボローがボランティアとしてエデュケーショナル・エクスペディションズ・インターナショナルに参加し、6か月後に新たにアースウォッチと名付けられた団体の会長に就任しました。この団体は急速に拡大し、世界中の科学者と協力して野生生物と環境への脅威に対処しました。
1971年以来、アースウォッチは環境研究と政策立案において顕著な成果を上げてきました。これには以下が含まれます。
- 131か国と米国の46州で1,430件の研究プロジェクトを実施し、2,000件以上の査読付き研究論文を発表してきた。
- 地域、地方、国、国際レベルで、約1,200件の公式環境政策および野生生物管理計画に情報を提供する研究成果を生み出してきた。
- 平均して7年以上にわたりアースウォッチのプロジェクトを支援し、長期的な研究目標の達成を可能にしている。
- 20万人以上のボランティアを現地に派遣し、研究助手として現場の科学者を支援した。[ 16 ]
アースウォッチ・オーストラリアはブッシュ・ブリッツのパートナーであり、ブッシュ・ブリッツの創設パートナーであるBHPビリトンの共同出資を受けてオーストラリア生物資源研究が運営している。[ 17 ]
研究の重点分野と影響
アースウォッチは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に沿った研究プロジェクトへの支援を優先的に行っています。
すべてのプロジェクトは、以下のSDGsの1つ以上に貢献し、「気候変動とその影響に対処する」ための行動を組み込む必要があります。[ 18 ](SDG 13)
- 国連の持続可能な開発目標15(陸上生態系)に沿って、アースウォッチの陸上生態系プログラムは、生息地の保全と再生、気候変動の影響の評価と緩和、そして生物多様性の保全という3つの要素の結びつきに焦点を当てています。
- 国連の持続可能な開発目標14(海洋生態系)に沿って、アースウォッチの海洋生態系プログラムは、外洋、海、サンゴ礁、海草藻場、ケルプ林、そして河口、マングローブ林、塩水湿地などの沿岸地域を含む海洋生態系の生物多様性の保全に重点を置いています。
- 国連の持続可能な開発目標11(持続可能な都市とコミュニティ)に沿って、アースウォッチの持続可能な都市とコミュニティプログラムは、より強靭な都市環境を創造するための研究に重点を置いています。
アースウォッチが支援する研究は、多くの分野で科学の進歩と環境政策に影響を与えてきました。以下に、関連する事例をいくつかご紹介します。
- 2001年、アースウォッチのボランティアであるジェームズ・マーフィーは、オスカー・アルコバー博士が率いる発掘調査で、アルゼンチンのアンデス山脈で恐竜の新属のほぼ完全な骨格を発見した。[ 19 ]この属は、マーフィーにちなんでエオドロマエウス・ムルフィと名付けられた。
- アースウォッチが支援するベリーズでのデミアン・チャップマン博士の研究により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)により5種のサメが懸念される種としてリストアップされ、2020年には、海岸線から200海里以内のすべてのエイを保護し、絶滅危惧種のサメの保護を強化する包括的な漁業法案が可決されました。[ 20 ] [ 21 ]チャップマン博士のチームはまた、プロジェクトの一環として、地元のサメ漁師に報酬を支払って捕獲したサメにタグを付けて放流してもらうことで、2018年から2019年にかけてベリーズでのサメの総漁獲量を半減させることにも貢献しました。[ 22 ]
- 2022年、コスタリカのアースウォッチのボランティアによって収集された9年間の野生生物モニタリングデータが、ゴルフォ・ドゥルセを重要な海洋哺乳類地域に指定することにつながり、[ 23 ] [ 24 ]クジラ、イルカ、その他の野生生物の保護が強化されました。
- アースウォッチのボランティアがカナダのマッケンジー山脈で収集した26年間の永久凍土データの多くは、平均0.98 ℃の温暖化を記録しており、調査したすべての地点が融解の危険なほど近づいています。[ 25 ]この探検からのデータは、2019年の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書で引用されました。[ 26 ]
アースウォッチ探検隊
アースウォッチの科学者と世界中のボランティアが最近実施している調査探検には、以下のようなものがある。
- アマゾン川ボート探検。ペルー、ロレートの農村地域における地域社会主導の野生生物管理および保全のための戦略を推進し、地域社会にとって持続可能な狩猟を促進するとともに、国立保護地域および保全区域が地域住民と連携して機能することを保証する。
- マジェテ野生動物保護区に生息するマラウイの動物たち―アフリカの野生動物が本来の生息地に戻り、そこで繁栄できるよう支援する。
- モンゴル草原の考古学― モンゴルのイフ・ナルト自然保護区の歴史的重要性を研究するための考古学的調査を実施する。
- ブラジルで生物多様性の道を切り拓く― ブラジルの野生生物の動きを観察することで、自然保護と生物多様性について学ぶ。
- インド・ヒマラヤの蝶と蜂―受粉媒介者とそれらを必要とする作物を調査することで、気候変動がヒマラヤに及ぼす影響を検証する。
- マダガスカルの肉食動物- マダガスカルのアンカラファンツィカ国立公園とその周辺地域における、固有の肉食動物、その獲物、生息地の生存を確保するための保全および開発プログラム。フォッサ(Cryptoprocta ferox)に焦点を当てています。
- 気候変動と毛虫― 植物・昆虫・寄生生物間の相互作用の調査。本プロジェクトでは、気候変動や異常気象が三栄養段階間の相互作用をどのように阻害し、草食動物の大発生を引き起こすかを定量的に検証します。また、相互作用の多様性の阻害が不安定な生態系をどのように引き起こすかについても考察します。
- ボルネオの熱帯雨林における気候変動と景観-ボルネオの劣化した森林および森林断片における生物多様性、生態系機能、再生能力、保全価値、および復元要件の評価。
- 北極圏の端における気候変動―研究地域における森林限界と永久凍土を調査することにより、気候変動によって引き起こされる環境変化の影響を定量化する。
- マッケンジー山脈における気候変動― 北極圏における地球温暖化の影響を研究する。
- ウィザム・ウッズにおける気候変動― 森林管理方法の発見を目指し、英国の温帯林における気候変動への反応に対する森林の分断化と管理履歴の影響を調査する。HSBC気候変動プログラムの一環である。
- コアラの生息地を守る-グレート・オトウェイ国立公園および周辺の私有地(「オトウェイ」)における環境変化に対するコアラの反応を調査し、コアラの個体群と生息地の保全に不可欠な情報を提供する。
- 南アフリカにおけるヒョウとサルの保護-南アフリカで脅威にさらされているヒョウとサルを保護するための重要な情報の収集。
- セーシェルのサンゴ群集― 世界で最も生物多様性に富み、経済的価値も非常に高い生態系の一つとして認識されているにもかかわらず、サンゴ礁は人為的要因と自然現象の両方によって脅かされています。本プロジェクトは、キュリューズ島周辺のサンゴ礁とその関連群集の重要な特性を調査し、将来の気候変動に対する種の反応と、それが地域社会に及ぼす影響についての理解を深めることを目的としています。
- コスタリカのウミガメ-オサガメ(Dermochelys coriacea )の行動と、太平洋沿岸のビーチにおける人間の活動がこれらのウミガメに与える影響を理解する。
- ニューメキシコの先史時代の人々との出会い―バレス・カルデラにある先史時代の採石場の発掘調査を先駆的に行い、1万年前の人類がこの火山地帯とどのように関わっていたのかを探求します。
- イギリスにおけるローマ帝国の発掘調査―デヴォンで発見された、これまで知られていなかった重要なローマ・ブリテン時代の遺跡の発掘調査。この遺跡の研究は、ローマ・ブリテン時代の生活を理解する上で重要な貢献となるでしょう。
- ニカラグアの活火山を探検しよう― 活火山が周囲の世界をどのように形作っているのかを調べてみませんか?マサヤ火山の火口を覗き込んでみましょう。
- ボストンの都市森林を探訪する- 人間の建造物の間に何千本もの木々が生い茂るボストンの都市森林を調査・探訪する。
- ケニアにおけるライオンとその獲物の探求― 独創的な家畜管理によって、ケニアのサバンナにおけるライオン、その他の捕食動物、そして獲物の間のバランスが取れるかどうかを調査する。
- ガラパゴス諸島におけるダーウィンフィンチの追跡調査― 人間が持ち込んだ食物が、ガラパゴス諸島の象徴的な鳥であるダーウィンフィンチの姿をどのように変えているかを研究する。
- Freshwater Watch - 市民科学を用いて、前例のない規模で世界の淡水生態系の健全性を調査する。これは、市民科学を用いて、これまでにない規模で世界の淡水生態系の健全性を調査する研究プロジェクトです。[ 27 ]市民が世界中で水質データを収集し、香港、ブラジル、その他の場所からのデータは査読付き出版物で使用されています。[ 28 ]
- ウガンダにおけるチンパンジーへの脅威の調査- ウガンダの熱帯雨林における人間とチンパンジーおよびその他の霊長類との相互作用を探求し、人間と霊長類の関係を改善する。
- ノルウェー北極圏のクジラとイルカの調査― 壮大な景観の中で、北極圏のクジラとイルカの行動とニーズを研究する。
- メキシコ湾原油流出事故とアビ類― 2010年4月にメキシコ湾に2億5000万ガロン以上の原油を流出させたディープウォーター・ホライズン原油流出事故後、ルイジアナ州沿岸に生息するアビ類の繁殖個体群の生存率と健康状態をモニタリングする。住民や渡り鳥への影響は10年以上続く可能性が高い。本研究プロジェクトは、ルイジアナ州沿岸に生息するアビ類の繁殖個体群の生存率と健康状態をモニタリングし、米国魚類野生生物局の国家資源損害評価プロセスに貢献する。
- カナダ大平原のアビ― ルイジアナ州沿岸のアビを追跡し、彼らの夏の繁殖地まで北へ2000マイル移動することで、アビについて何がわかるのかを調査する。
- ノバスコシア州の哺乳類― 工業化された世界のほとんどの地域に広く分布する温帯生態系、そしてその生物多様性、景観、野生生物が、人間の活動や気候変動によってどのように影響を受け、しばしば劣化しているかについて考察する。
- サウスダコタ州のマンモスの墓場-更新世以降の海面上昇によって生息地が縮小したコロンビアマンモス(Mammuthus columbi)の形態的適応に関する情報を生成する。
- 山とマーモット:フランスアルプスの気候変動― このプロジェクトでは、気候変動の影響を強く受けるアルプス地域におけるマーモット(モデル種として)の個体群動態を調査します。得られた結果は、気候変動に対する野生生物の反応を予測し、効果的な保全管理を支援するための貴重な情報となるでしょう。
- 中国でジャイアントパンダを追う- 中国四川省で飼育されているパンダを研究し、野生での生活に適応できるよう支援することで、繁殖し、より長く健康な生活を送れるようにする。
- アンコール遺跡の起源― タイのバンノンワット村とその周辺地域の発掘調査、社会環境の相互作用と資源利用の変化の検証、そしてそれを現代の問題と関連付ける
- プロジェクト・マンタ- マンタ(オニイトマキエイとアルフレディマンタ)に関する包括的な研究を実施し、種の知識を深め、マンタ識別データベースを開発し、経済的および社会的利益を生み出し、その生息環境の長期的なモニタリングの基盤を提供する。
- プエルトリコの熱帯雨林- 生物多様性の維持と土壌の保全を確実にするため、列植技術を用いて、ラス・カサス・デ・ラ・セルバ・タボヌコ森林における持続可能な木材生産管理を実施する。
- サンゴ礁の回復―野外調査と実験室での調査を組み合わせたアプローチにより、サンゴ群集における黒帯病(BBD)の病原性に関与する基本的な微生物メカニズムを研究する。
- コスタリカにおけるクジラとイルカの保護― コスタリカの熱帯の「内海」で絶滅危惧種のイルカとクジラを探す。
- イングランドにおけるキツネ、アナグマ、ハリネズミの調査― 研究者たちと共に、庭を駆け回るこれらの生き物に一体何が起こっているのかという疑問に答えます。
- ベリーズにおけるサメの保護活動- サメの保護活動に関わる関係者を巻き込み、政策立案者が海洋保護区を設立し、ベリーズにおける絶滅危惧種のサメの存続を確実にするためのデータ収集を行う。
- バハマのサンゴ礁を守るためのシュノーケリング- シュノーケリングを利用して、脆弱なサンゴ礁を保護し、その資源から恩恵を受ける。
- 南アフリカのペンギン -アフリカペンギン( Spheniscus demersus )の急速な減少の背景にある理由と、潜在的な緩和戦略を調査する。
- 南アフリカのハイエナ- 北西州に生息する腐肉食動物、主にブラウンハイエナ( Parahyaena brunnea )の生態と生態系機能を理解することで、生態系における腐肉食動物の価値と機能に対する一般の人々の認識を高める。
- バハマでウミガメと一緒に泳ぐ― 絶滅危惧種のウミガメが生息する場所を科学者が発見し、これらの重要な生息地を保護するのを支援する。
- タイで象のように考える― 象の行動を理解し、青少年教育プログラムを支援することで、人間と象の衝突を減らすための活動。
- ドイツの水域におけるビーバーの追跡― ビーバーはドイツのライン川下流域にどのような影響を与えているのか?そして、ビーバーとそこに住む人々との衝突を防ぐことはできるのか?
- コスタリカの哺乳類を追跡する- 農家が、捉えどころのない野生の哺乳類を研究することで手がかりを得て、コスタリカの森林再生に貢献できるかどうかを調査する。
- 古代コロラドの謎を解き明かす― 人類史における最も重要な転換点、すなわち狩猟採集から農耕への移行を理解するために、古代の過去を掘り下げる。
- トスカーナで古代史を発掘する― トスカーナ沿岸に古代イタリア人が残した遺跡から、古代イタリアの人々に関する手がかりを掘り起こすお手伝いをします。
- アフリカの野生動物と共に歩む― 南アフリカのフルフルウェ・イムフォロジ公園に生息する動物の多様性を促進・維持する生態学的プロセスを理解する。
- カリフォルニアの太陽の下のクジラとイルカ― 米国で最も人口密度の高い地域の一つで、クジラやイルカと海をより良く共有する方法を探る。
- 変化するフランス・ピレネー山脈の野生生物― 気候変動や人間の影響からこの繊細なアルプスの環境を発見し、保護するための取り組みを連携して行います。
- オーストラリアの熱帯雨林の野生生物― 気候変動がオーストラリアの熱帯雨林の生息地と野生生物に与える影響を調査する。
- モンゴル草原の野生生物― イフ・ナルト自然保護区における野生生物の研究と保護活動。対象には、世界で最も有名な山岳ヒツジである「準絶滅危惧種」アルガリも含まれる。この活動の成果は、保護区における保全管理政策の改善に活用されており、研究チームは研究対象を他のいくつかの種にも拡大し、別の自然保護区でも活動を展開している。
過去に資金提供を受けた探検隊
アースウォッチは、設立以来、環境科学研究を数多く成功させてきました。最近完了した研究には以下のようなものがあります。
- オーストラリアの奥地に生息する動物たち―最適な捕食動物防除プログラムを開発するため、オーストラリアの開放型(柵のない)生態系における総合的害虫管理戦略が在来動物種に与える影響を調査する。
- オマーンで絶滅の危機に瀕するアラビアヒョウ-ジェベル・サムハンにおけるアラビアヒョウとその生息地の長期的な存続可能性を保護するための国家能力を構築する。そのためには、生息地と個体数に関する基礎データを提供し、人間と野生動物の衝突、生息地の喪失、その他の脅威を軽減するための保全計画を策定し、長期的な個体数と生息地のモニタリングのための枠組みを構築する。
- オーストラリアの絶滅危惧種カエル― オーストラリア東部の熱帯雨林に生息する深刻な絶滅の危機に瀕しているカエルの現状を評価し、オーストラリアにおける両生類の減少の一因となっている真菌に対して耐性を持つ可能性のあるカエルの個体群を調査する。
- ベリーズでのビフォーアフター:海洋保護区のテスト- クイーンコンク( Strombus gigas)とロブスター(Panulirus argus )の地域的な保護と管理に必要な情報を提供し、漁業の保護と管理における海洋保護区の有効性をテストします。
- エクアドルの熱帯雨林の樹冠、気候、そして生き物たち― エクアドルのアンデス山脈に広がる壮大な熱帯雨林には、一体何種類の植物や動物が生息しているのだろうか?
- ナミビアにおけるチーターの保護活動-研究、保護、教育における多分野にわたる統合的なプログラムを通じて、チーター(Acinonyx jubatus )とその生態系の長期的な生存のための生息地を確保する。
- ブラジルの大西洋岸森林における気候変動― HSBC気候変動パートナーシップの一環として、将来にわたって森林から得られる恩恵を最大化する森林管理方法の発見を目指しています。リオ・カショエイラ保護区という熱帯生物多様性のホットスポットにおいて、森林の分断化の影響と、気候変動に関する森林管理システムの歴史を調査します。
- チェサピーク湾の森林における気候変動― HSBC気候変動プログラムの一環として、将来にわたって森林から得られる恩恵を最大化するための森林管理方法を見出すことを目指しています。混交落葉樹林の気候変動への反応に対する管理履歴の影響を調査します。
- 中国古天山森林における気候変動― HSBC気候変動プログラムの一環として、将来にわたって森林から得られる恩恵を最大化する森林管理方法の発見を目指しています。本研究では、森林の分断化と管理システムが広葉樹林の気候変動への反応に及ぼす影響を調査します。
- インド西ガーツ山脈の森林における気候変動― HSBC気候変動プログラムの一環として、将来にわたって森林から得られる恩恵を最大化するための森林管理方法の発見を目指しています。生物多様性のホットスポットであるこの地域において、森林の分断化と管理システムが、混交林の気候変動への対応に及ぼす影響を調査しています。
- サンブル地区におけるグレビーシマウマの保全- ケニアのサンブルにおけるグレビーシマウマ( Equus grevyi )の分布、個体群動態、相互作用を監視し、種の保全と管理を行う。
- コスタリカのコーヒー:コミュニティからカップまで- タラズーコーヒー農園生態系における森林断片の受粉と生物多様性の保全における価値を探るとともに、ロスサントス/タラズー地域における農家の管理方法と土壌の質、コーヒーの生産性と品質、そして周辺環境との関係を探る。
- デインツリー隠された海岸線― オーストラリアの脆弱なデインツリー川沿岸を、森林伐採、農薬、気候変動から守る。
- ガラパゴス諸島におけるダーウィンフィンチと自然淘汰― アースウォッチャーズは、ガラパゴス諸島の象徴的な鳥であるダーウィンフィンチの保護に貢献しました。
- デヴォンのローマ遺跡の深層世界を掘り起こす- アースウォッチャーズは、イングランドのデヴォンで発見されたローマ時代の豊かな考古学的遺跡の機能について調査を行った。
- イタリアの古代ローマ沿岸の発見― ポプロニアとその周辺地域の産業史と沿岸経済に関する知識の重要なギャップを埋める。対象期間はローマ時代初期(紀元前250/200年)から中世初期(紀元後600年)まで。
- ギリシャのイルカ-アンブラキア湾に生息するバンドウイルカ(Tursiops truncatus )の行動と生態を研究し、人間の活動(主に漁業と汚染)がイルカにどのような影響を与えるかを調査する。
- エジプト紅海のイルカ― このプロジェクトは、鯨類の保護のための的を絞った政策と戦略を策定するために必要な科学的情報を提供することを目指しています。
- イースター島(ラパ・ヌイ)の文化遺産- ラパ・ヌイにおける農業生産と発展の変遷を調査し、文明の崩壊を引き起こした気候と人為的要因の役割を学ぶ。
- ニューメキシコの先史時代の人々との出会い― このプロジェクトは、ニューメキシコ北部のこの独特な高地火山環境における人類の長期的利用に関する知識を深め、その知識を活用して、人類が1万年以上にわたってどのように景観に適応し、変化させてきたかをより深く理解することを目的としています。
- サンフランシスコの都市森林を探訪する― サンフランシスコのような都市に、なぜ木が必要なのでしょうか?木々がもたらす恩恵の真の価値を、私たちと一緒に探ってみましょう。
- アルベイア砦とイギリスにおけるローマ帝国― イギリス、サウスシールズにあるハドリアヌスの長城沿いのローマ時代の砦(ユネスコ世界遺産の一部)の考古学的発掘調査は、遺跡の開発、管理、保存に役立てられる。
- キンバリーの淡水カメ- 西オーストラリア州キンバリー高原に生息する淡水カメの個体数状況と保全ニーズを明らかにし、同地域の淡水生物多様性に関する知見を提供する。
- 地質学とアメリカ南西部の形成― リオグランデ地溝帯盆地を特徴づける断層の形状に関する理解を深める。特に産業汚染を考慮した水資源管理に関するデータを提供する。
- カメルーンにおける大型類人猿の保護活動- 保護区外に生息する絶滅危惧種の大型類人猿を保護し、地域住民の代替生計手段を支援する活動を行っています。
- アラビアタールと共にアル・ハジャールへ― アラビアタールを「包括的な」対象種として活用する。本プロジェクトは、現地の科学者と緊密に連携し、国内の保全研究能力を開発するとともに、ワークショップを通じたアラビアタール保全行動計画の策定など、保全管理の実施に向けた道筋を提供する。
- ヒョウ、ハイエナ、霊長類:南アフリカにおける哺乳類の保全- ソウトパンスバーグ山脈における生態と生物多様性の現状を理解し、保全と人間と野生生物の衝突の緩和のための管理戦略を策定する。
- バハマのマングローブとサンゴ礁― バハマ諸島は急速に発展している地域であり、海洋環境は人間の活動によって大きな影響を受けています。本研究では、マングローブとパッチリーフ間のつながりを調査し、これら2つの生息地間の魚の移動、そして良好なつながりを確保し、ひいてはバハマのサンゴ礁における健全な魚類個体群を維持するために重要な要因を明らかにすることを目的としています。
- カラハリのミーアキャットに会う- カラハリのミーアキャット( Suricata suricatta )の研究を通して、協力繁殖者のダイナミクスと撹乱が個体群に与える影響を理解する。
- メルボルンのコウモリ― コウモリの捕獲と記録を行い、重要な生息地の要件に関する基礎データを確立し、オーストラリアにおけるコウモリの生息地となる都市景観の管理を可能にし、コウモリの保護に役立てる。
- ブラジルの野生生物回廊のモニタリング- 生物多様性に対する最大の脅威の一つは、自然生息地の分断と、それに伴う動物の小規模個体群の孤立です。本研究プロジェクトは、5つの主要種(ジャガー、オオカワウソ、オオナマズ、アマゾンカワイルカ、クロカイマン)の研究を通して、アラグアイア川流域がセラード草原とアマゾンを結ぶ機能的な野生生物回廊としての可能性を評価することを目的としています。そして、その結果に基づいて、回廊沿いの管理政策を提言・実施することを目指しています。
- チェコ共和国の山岳水域- イゼラ山地生態系の衰退と回復、およびそれらが提供するサービスに関連する汚染、気候変動、および代替的な流域管理手法に関する傾向の評価。
- オランウータン、テナガザル、そしてボルネオ島のバワン熱帯雨林― ボルネオ島は地球上で最も生物多様性に富んだ地域の一つです。同時に、森林破壊率が最も高い地域の一つでもあります。本研究プロジェクトは、バワン森林の生物多様性を明らかにすることで、その保護の必要性を訴え、地域社会の生活を支えることを目的としています。
- パラダイス・ウッド:イングランドにおける実験的な植林地― 予測される気候変動を踏まえ、森林管理者が樹木をうまく育てるための研究。
- カリフォルニアのワイン産地の河川を守る― 危機に瀕するカリフォルニアのワイン産地で、自然と人々はどのように共存できるのか?
- カリフォルニア・デルタの河川を守る― 生態学者は、カリフォルニア州中央部の農業地帯であるデルタ地帯の河川沿いの生息地を回復させるために、どのように貢献できるのか?
- エクアドルの熱帯雨林の樹冠と野生生物― このプロジェクトは、エクアドルの熱帯雨林にあるサンタ・ルシア保護区の大型動物と鳥類の個体群をモニタリングしています。これらの動物は生存のために質の高い森林生息地を必要とするため、「アンブレラ種」として機能し、その保護は他の動植物の保全にもつながります。収集されたデータは、既存の保護地域が気候変動に対して十分な保護を提供しているかどうかを判断するのに役立ちます。
- イースター島(ラパヌイ)の森林再生- ラパヌイによる先史時代の岩石マルチングと庭園や農地における岩石配置の役割を検証し、持続可能な農業システムを構築する方法を探る。
- ボルドーにおけるブドウ園の生態系と生物多様性の調査/ボルドーの野生生物とワイン- より持続可能な慣行と農園景観設計方法の開発を通じて、ワイン生産地の生物多様性を向上させ、監視する。
- ケニアのクロサイを救う -オルペジェタ自然保護区におけるクロサイ( Diceros bicornis )の分布と生態系に対する草食動物密度の増加または減少の影響を定量化する。
- SCAP SW 地球と空の時間的変化- 火星探査機マーズ・オデッセイまたは月探査機ルナー・リコネッサンス・オビターからのリモートセンシングデータを使用して、惑星表面のプロセスを特徴付け、アリゾナ州北部地域の地質をマッピングする。
- ロッキー山脈で鳴き鳥を探す- ロッキー山脈地域における鳥類、ナキウサギ、高山鳥類、そしてピューマの研究。留鳥と渡り鳥の鳴き鳥は過去30年間減少傾向にあります。アースウォッチの科学者たちは、これらの鳥の個体数を監視し、減少の原因を解明するために活動しています。
- シドニーに潜む哺乳類― オーストラリア、ニューサウスウェールズ州チャウダー湾に生息する、ラカリ(学名:Hydromys chrysogaster)という水ネズミの一種の生態、行動、社会習性に関する研究。
- ニュージャージー海岸のカメの標識付け-保全開発のために、米国ニュージャージー州におけるダイヤモンドバックテラピン( Malaclemys terrapin )の個体群動態と繁殖生物学に対する人為的生息地撹乱の影響を決定する。
- ケニアの潮間帯森林― ケニアのマングローブ林の再生に取り組む地域保全プロジェクト。
- トリニダード島のオサガメ― トリニダード島は、世界で3番目に大きなオサガメのコロニーを擁しています。このプロジェクトでは、トリニダード島に生息するオサガメ(Dermochelys coriacea)の生態と個体数動向の評価を継続するとともに、エコツーリズムが産卵中のウミガメに与える影響や、コロニーと産卵地が気候変動に対してどれほど脆弱であるかを調査しています。
- 危機に瀕するウミガメたち― オーストラリア海域における絶滅危惧種(IUCNレッドリスト掲載種)のウミガメに対する汚染の影響を調査することで、廃棄物がどのように海に拡散していくかについての政策立案者向けの情報を作成し、汚染対策法制に関する助言を行う。
- アイスランドの火山学と生態学― アイスランド東部火山帯は、世界で最も地質学的に活発な地域の一つです。
- ヘブリディーズ諸島のクジラとイルカ- スコットランド西部の海域全体におけるクジラ、イルカ、ネズミイルカの分布と相対的な個体数を監視することにより、これらの動物にとって重要な特定の地域、いわゆる「ホットスポット」を特定する。
- ブリティッシュコロンビア州のクジラとカワウソ- コククジラ(Eschrichtius robustus)の南部の摂食集団と、その食料供給源(特にアミ類)との相互依存関係を理解する。
- 主竜類が襲来し、爬虫類がテキサスを支配していた時代― アーリントン主竜類遺跡(AAS)は、約9500万~1億年前の白亜紀の比較的未開拓な地層から数百もの化石が発見されたという点で他に類を見ない場所です。この化石遺跡は、現代とは大きく異なる地球史の時代における古代の沿岸生態系に関する重要な情報を提供しています。アースウォッチの資金援助を受け、研究者たちは現在もこの遺跡の調査を続けています。
参考文献
- ↑ユネスコ世界遺産センター。「アースウォッチ・インスティテュート - 私たちのパートナー」。ユネスコ世界遺産センター。 2022年7月6日取得。
- ↑ 「アースウォッチ:私たちについて」au.earthwatch.org。2019年5月2日にオリジナルからアーカイブ済み。2017年5月11日に取得。
- 1 2 Darling, Birt (1984 年 11 月) 「休暇中の科学者たち」 The Rotarian 146 ( 5): 18–21 .
- ↑ 「ミッションと価値観 | アースウォッチ」。earthwatch.org。2024年1月12日取得。
- ↑ポスト、ステファニー(2014年5月6日)。 「絶滅危惧動物を助ける方法」。petergreenberg.com 。 2014年5月6日取得。
- ↑ House, Stock (2014年4月28日). "HSBCバンド" . Stockhouse . 2014年4月4日取得.
- ↑ Priestleyy, Andrew (2014-04-23). "Shelly Beach" . Daily Telegraph . 2014-04-23に閲覧。
- ↑ Houtman, Nick (2014年5月2日). "The Carnivore Way" . PHYS.ORG . 2014年5月2日取得.
- ↑ Von Hagen, Lynn; Schulte, Bruce A.; Dunning, Kelly; Steury, Todd D.; Githiru, Mwangi; Zohdy, Sarah; Lepczyk, Christopher A. (2023-08-01). "ケニア、カシガウ野生生物回廊における気候変動、農業慣行、生計への脅威、および保全への影響に関する農民の意識" . Human Ecology . 51 (4): 685– 697. doi : 10.1007/s10745-023-00426-9 . ISSN 1572-9915 . S2CID 259906970 .
- ↑ Hore, Monique (2014年5月8日). "Palperp Dalphin Swim" . Herald Sun . 2014年5月8日閲覧.
- ↑マッケナ、アリン(2014年5月4日)。「バジェ・カルデラには豊かな人類の歴史がある」。サンタフェ・ニューメキシカン。 2014年5月4日取得。
- ↑ 「気候変動マスタークラス|アースウォッチ」。earthwatch.org。2024年1月19日取得。
- ↑ 「大気質|アースウォッチ」。earthwatch.org。2024年1月19日取得。
- ↑ 「グローバル花粉媒介者ウォッチ」。iNaturalist。2024年1月12日取得。
- ↑ Mohn, Tonya (2014年5月9日). 「旅行者が善行に励む」 . NBCニュース. 2014年5月9日閲覧.
- ↑ 「研究成果|アースウォッチ」 . earthwatch.org . 2024年1月12日取得。
- ↑ 「アースウォッチ・パートナー・プロフィール:BHPビリトン」。au.earthwatch.org 。2018年7月29日にオリジナルからアーカイブ済み。2017年5月11日に取得。
- ↑ 「研究重点分野|アースウォッチ」 . earthwatch.org . 2024年1月19日取得。
- ↑マルティネス、リカルド N.。セレーノ、ポール C.アルコーバー、オスカー A.コロンビ、カリーナ E.レン、ポール R.モンタニェス、イザベル P.カリー、ブライアン S. (2011-01-14)。「パンゲア南西部の恐竜時代の夜明けの基底恐竜」。科学。331 (6014): 206–210。書誌コード: 2011Sci...331..206M。土井:10.1126/science.1198467。hdl : 11336/69202。ISSN 0036-8075。PMID 21233386。S2CID 33506648。
- ↑ 「2020年漁業資源法」(PDF)。2020年。
- ↑ Nicoletti, Angela; University, Florida International. "ベリーズ、サメの個体数減少を調査で明らかにした後、サメの保護を延長" . phys.org . 2024年1月19日取得.
- ↑ 「私たちの歴史 | アースウォッチ」 . earthwatch.org . 1975-03-27 . 2024-01-19に閲覧。
- ↑オビエド・コレア、レニン(2018年12月)。「コスタリカの海洋哺乳類と捕食動物」(PDF)。アースウォッチ研究所。
- ↑ 「ゴルフォ・ドゥルセIMMA」。海洋哺乳類保護区タスクフォース。2024年1月19日取得。
- ↑ 「あなたの影響|アースウォッチ」。earthwatch.org。2024年1月19日取得。
- ↑ 「第2章:高山地域 ― 気候変動下における海洋と雪氷圏に関する特別報告」 。 2024年1月19日取得。
- ↑ 「Earthwatch FreshWater Watch」。Earthwatch FreshWater Watch。2019年7月15日にオリジナルからアーカイブ済み。2019年7月15日に取得。
- ↑ Castilla, Eva Pintado; Cunha, Davi Gasparini Fernandes; Lee, Fred Wang Fat; Loiselle, Steven; Ho, Kin Chung; Hall, Charlotte (2015-10-15). "都市および都市近郊環境における市民科学者による植物プランクトンブルーム動態の定量化" . Environmental Monitoring and Assessment . 187 (11): 690. Bibcode : 2015EMnAs.187..690C . doi : 10.1007/s10661-015-4912-9 . ISSN 1573-2959 . PMC 4607726 . PMID 26471276 .
外部リンク
- 公式サイト
- Earthwatch Australia は、Wayback Machineに 2013 年 8 月 8 日のアーカイブとして保存されています。
- Earthwatch Europe は、Wayback Machineに 2013 年 8 月 12 日にアーカイブされました。
- アースウォッチ・ジャパン
- アースウォッチ香港