既知の種 昆虫は動物種の大部分を占めている。[ 14 ] チャップマン (2005 年および 2009 年) [ 9 ] は、出版済みおよび未出版のさまざまな情報源に基づいて、現存種の数に関するおそらく最も包括的な最近の統計をまとめようと試み、推定記載分類群は約 190 万種であるのに対し、全体として予想される種の総数は (記載種と未記載種を合わせて) 1100 万から 1200 万種である可能性があるという数字を導き出しました。ただし、後者に関する他の報告値は大きく異なります。多くの場合、「記載済み」種に与えられた値は推定値 (文献で報告された数値の平均である場合もある) にすぎません。特に多くの大きなグループについては、有効な種名の包括的なリストが現在存在しないためです。化石種については、正確な数、あるいは概算の数さえ見つけるのが困難です。ラウプ (1986 年) [ 15 ] は 25 万種の化石種の編集に基づくデータを含んでいるため、実際の数は間違いなくこれよりいくらか多いです。記載されている種の数は、2012年時点で毎年約18,000〜19,000種の現生種と約2,000種の化石種で増加している。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] 発表された種名 の数は、記載されている種の数よりも多く、多くの場合、同じ認められた分類群に対して時間の経過とともに複数の名前(同義語 )が発表されるため、かなり多い。
チャップマン(2009)の報告[ 9 ] に基づくと、 2009年時点で記載されている現存種の推定数は、以下のように分類できます。
地球上の既知種と未記載種(推定)の分布を、主要な分類群ごとに分類したもの。Chapman 2009による。左側は種の絶対数(オレンジ=未記載の推定種数、青=既記載の種数)。右側は、既記載の種(緑)と未記載の推定種(黄)の割合。
種の総数の推定値 しかし、一部の分類群 では、種の総数ははるか に多い可能性がある。
1982年、テリー・アーウィンは、 ある熱帯樹種に見られる甲虫の数から推計して、世界の種の豊富さを3000万と推定した。アーウィンは、ある樹種で1200種の甲虫を特定し、そのうち163種はその樹種にのみ見られると推定した。[ 26 ] 記載されている熱帯樹種が5万種あることを考えると、アーウィンは熱帯には1000万種近くの甲虫がいると示唆した。[ 27 ] 2011年にPLoS Biologyに掲載された研究では、地球上には870万±130万種の真核生物種が存在すると推定された。[ 11 ]
2017年までに、ほとんどの推定では地球上には1100万種以下が存在すると予測されていました。[ 4 ] 2017年の研究では、少なくとも10億から60億種が存在し、その70~90%が細菌であると推定されています。[ 4 ] スケーリング法則 に基づく2016年5月の研究では、現在地球上には1兆種(圧倒的に微生物)が存在し、そのうち1000分の1パーセントしか記載されていないと推定されていますが、[ 28 ] [ 29 ] これは議論の的となっており、 16SリボソームRNA のさまざまな環境サンプルに関する2019年の研究では、原核生物 が80万~160万種存在すると推定されています。[ 30 ]
傾向を表す指標 1992年に生物多様性条約 が署名されて以来、生物の保全は国際社会の優先事項となった。世界の生物多様性の傾向を表すためにいくつかの指標が使用されている。しかし、すべての現存種について単一の指標は存在しない。なぜなら、すべての種が記述され、時間の経過とともに測定されているわけではないからである。生物多様性の変化を測定する方法はいくつかある。リビングプラネット指数 (LPI)は、多くの脊椎動物種の個々の個体群のデータを組み合わせて単一の指数を作成する個体群ベースの指標である。[ 31 ] 2012年のグローバルLPIは28%減少した。また、海洋種と陸上種について、温帯種と熱帯種を分ける指数もある。
レッドリスト指数は 、IUCN絶滅危惧種レッドリスト に基づいており、時間の経過に伴う保全状況の変化を測定し、現在では完全に分類されている分類群(哺乳類、鳥類、両生類、サンゴ)が含まれています。 [ 32 ] グローバル野生鳥類指数は、正式な調査で収集されたデータから地域規模での野生鳥類の個体数の傾向を示す別の指標です。[ 33 ] これらの指数に対するデータ入手可能性の課題は、分類学的ギャップと各指数の期間の長さです。
生物多様性指標パートナーシップは、 生物多様性指標の開発、向上、および指標の利用可能性の向上を支援するために、2006年に設立されました。
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