Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Коралловые рифы образуют сложные морские экосистемы с огромным биоразнообразием .

Морские экосистемы являются самыми большими из Земли «s водных экосистем и отличаются водами , которые имеют высокое содержание соли. Эти системы контрастируют с пресноводными экосистемами , в которых содержание соли ниже . Морские воды покрывают более 70% поверхности Земли и составляют более 97% водоснабжения Земли [1] [2] и 90% обитаемого пространства на Земле. [3] Морские экосистемы включают прибрежные системы, такие как солончаки , илистые отмели , луга морских водорослей , мангровые заросли , скалистые приливные системы икоралловые рифы . Они также простираются от побережья и включают морские системы, такие как поверхностный океан , пелагические океанские воды, глубокое море , океанические гидротермальные жерла и морское дно . Морские экосистемы характеризуются биологическим сообществом организмов, с которыми они связаны, и их физической средой .

Морские экосистемы являются важными источниками экосистемных услуг и продуктов питания и рабочие места для значительной части населения земного шара . Использование человеком морских экосистем и загрязнение морских экосистем серьезно угрожают стабильности этих экосистем. Более того, большая часть углекислого газа, вызывающего глобальное потепление, и тепла, улавливаемого глобальным потеплением , поглощается океаном, химический состав океана меняется в результате таких процессов, как закисление океана.что, в свою очередь, угрожает морским экосистемам. Из-за этих возможностей в морских экосистемах для человека и угроз, создаваемых людьми, международное сообщество сделало приоритетным «Жизнь под водой» в качестве Цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и рациональное использование океанов , морей и морских ресурсов для устойчивого развития». [4]

Прибрежные экосистемы [ править ]

Глобальное распространение разнообразия кораллов, мангровых зарослей и морских водорослей

Коралловые рифы [ править ]

коралловый риф

Коралловые рифы - одна из самых известных морских экосистем в мире, крупнейшим из которых является Большой Барьерный риф. Эти рифы состоят из крупных коралловых колоний различных видов, живущих вместе. Кораллы от множественных симбиотических отношений с окружающими их организмами. [5]

Мангровые заросли [ править ]

Мангровые леса

Мангровые деревья - это деревья или кустарники, которые растут на почве с низким содержанием кислорода у берегов тропических или субтропических широт. [6] Это чрезвычайно продуктивная и сложная экосистема, соединяющая сушу и море. Мангровые заросли состоят из видов, которые не обязательно связаны друг с другом и часто группируются по общим характеристикам, а не по генетическому сходству. [7] Из-за близости к побережью все они выработали приспособления, такие как выделение соли и аэрация корней, чтобы жить в соленой, обедненной кислородом воде. [7] Мангровые заросли часто можно узнать по их густому клубку корней, которые защищают побережье, уменьшая эрозию от штормовых нагонов, течений, волн и приливов. [6]Экосистема мангровых зарослей также является важным источником пищи для многих видов, а также отлично улавливает углекислый газ из атмосферы с помощью глобального хранилища углерода в мангровых зарослях, которое оценивается в 34 миллиона метрических тонн в год. [7]

Луга с водорослями [ править ]

Луг водорослей

Морские травы образуют густые подводные луга, которые являются одними из самых продуктивных экосистем в мире. Они обеспечивают среду обитания и пищу для разнообразных морских обитателей, сопоставимых с коралловыми рифами. Сюда входят беспозвоночные, такие как креветки и крабы, треска и камбала, морские млекопитающие и птицы. Они предоставляют убежище для находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как морские коньки, черепахи и дулонги. Они служат рассадниками креветок, гребешков и многих промысловых видов рыб. Луга из морских водорослей обеспечивают защиту от штормов на побережье, поскольку их листья поглощают энергию волн, когда они падают на берег. Они поддерживают здоровье прибрежных вод, поглощая бактерии и питательные вещества, и замедляют скорость изменения климата, улавливая углекислый газ в донные отложения океана.

Морские травы произошли от морских водорослей, которые колонизировали сушу и стали наземными растениями, а затем вернулись в океан около 100 миллионов лет назад. Однако сегодня луга из морских водорослей подвергаются ущербу в результате деятельности человека, такой как загрязнение из-за поверхностного стока, рыболовные лодки, которые тащат земснаряды или тралы по лугам, выкорчевывая траву, и чрезмерный вылов рыбы, который нарушает баланс экосистемы. В настоящее время луга с водорослями уничтожаются примерно по два футбольных поля каждый час.

Леса водорослей [ править ]

Келп лес

Леса водорослей встречаются во всем мире в умеренных и полярных прибрежных зонах океанов. [8] В 2007 году ламинарии были обнаружены в тропических водах недалеко от Эквадора . [9]

Физически сформированные бурыми макроводорослями , ламинарии являются уникальной средой обитания для морских организмов [10] и источником понимания многих экологических процессов. В течение последнего столетия они были в центре внимания обширных исследований, особенно в трофической экологии, и продолжают вызывать важные идеи, актуальные за пределами этой уникальной экосистемы. Например, ламинарии могут влиять на прибрежные океанографические структуры [11] и обеспечивать множество экосистемных услуг . [12]

Однако влияние человека часто способствует деградации лесов ламинарии . Особую озабоченность вызывают последствия чрезмерного вылова рыбы в прибрежных экосистемах, которые могут освободить травоядных от нормального регулирования их популяции и привести к чрезмерному выпасу водорослей и других водорослей. [13] Это может быстро привести к переходу к бесплодным ландшафтам, где сохранилось относительно небольшое количество видов. [14] [15] Уже из-за совокупного воздействия чрезмерного вылова рыбы и изменения климата , леса водорослей почти исчезли во многих особо уязвимых местах, таких как Тасмания.Восточное побережье России и побережье Северной Калифорнии . [16] [17] Создание морских охраняемых районов является одной из стратегий управления, полезных для решения таких проблем, поскольку она может ограничить воздействие рыболовства и защитить экосистему от дополнительных воздействий других факторов экологического стресса.

Эстуарии [ править ]

Эстуарии

Эстуарии возникают там, где наблюдается заметное изменение солености между соленой и пресной водой. Обычно это встречается там, где реки встречаются с океаном или морем. Дикая природа, обитающая в устьях рек, уникальна, поскольку вода в этих районах солоноватая - смесь пресной воды, текущей в океан, и соленой морской воды. [18] Существуют и другие типы эстуариев, которые имеют сходные характеристики с традиционными солоноватоводными эстуариями. Великие озера - яркий тому пример. Здесь речная вода смешивается с озерной и образует пресноводные устья. [18] Эстуарии - чрезвычайно продуктивные экосистемы, в которых многие люди и виды животных используют различные виды деятельности. [19]Это можно увидеть, поскольку из 32 крупнейших городов мира 22 расположены в устьях рек, поскольку они обеспечивают множество экологических и экономических преимуществ, таких как критически важная среда обитания для многих видов, и являются экономическими центрами для многих прибрежных сообществ. [19] Эстуарии также обеспечивают важные экосистемные услуги, такие как фильтрация воды, защита среды обитания, борьба с эрозией, регулирование газового цикла питательных веществ, и даже предоставляют людям возможности для образования, отдыха и туризма. [20]

Лагуна

Лагуны [ править ]

Лагуны - это районы, отделенные от более крупных вод естественными преградами, такими как коралловые рифы или песчаные отмели. Есть два типа лагун: прибрежные и океанические / атолльные. [21] Прибрежная лагуна - это, как указано выше, просто водоем, отделенный от океана барьером. Лагуна атолла - это круглый коралловый риф или несколько коралловых островов, окружающих лагуну. Лагуны атоллов часто намного глубже прибрежных лагун. [22] Большинство лагун очень мелкие, что означает, что на них сильно влияют изменения в количестве осадков, испарении и ветре. Это означает, что соленость и температура сильно различаются в лагунах и что в них может быть вода от пресной до гиперсоленой. [22]Лагуны можно найти на побережьях по всему миру, на всех континентах, кроме Антарктиды, и они представляют собой чрезвычайно разнообразную среду обитания, являющуюся домом для самых разных видов, включая птиц, рыб, крабов, планктон и многие другие. [22] Лагуны также важны для экономики, поскольку они предоставляют широкий спектр экосистемных услуг в дополнение к тому, что являются домом для множества различных видов. Некоторые из этих услуг включают рыболовство, круговорот питательных веществ, защиту от наводнений, фильтрацию воды и даже человеческие традиции. [22]

Солончак [ править ]

Солончаки

Соленые болота - это переход от океана к суше, где смешиваются пресная и соленая вода. [23] Почва в этих болотах часто состоит из ила и слоя органического материала, называемого торфом. Торф представляет собой переувлажненное и разлагающееся растительное вещество с заполненными корнями, которое часто вызывает низкий уровень кислорода (гипоксию). Эти гипоксические условия вызывают рост бактерий, которые также придают солончакам сернистый запах, которым они часто известны. [24] Соленые болота существуют по всему миру и необходимы для здоровых экосистем и здоровой экономики. Это чрезвычайно продуктивные экосистемы, обеспечивающие основные услуги более чем 75% промысловых видов и защищающие береговую линию от эрозии и наводнений. [24]Соляные болота в целом можно разделить на высокие, низкие и высокогорные. Низкое болото ближе к океану, и оно затопляется почти при каждом приливе, кроме отлива. [23] Высокое болото расположено между низким болотом и границей возвышенности и обычно затопляется только при более высоких, чем обычно, приливах. [23] Граница возвышенности - это пресноводный край болота, который обычно расположен на возвышенности, немного превышающей высокое болото. Этот регион обычно затопляется только при экстремальных погодных условиях и испытывает гораздо меньшее заболачивание и солевой стресс, чем другие районы болота. [23]

Приливные зоны [ править ]

Приливные зоны

Приливные зоны - это области, которые видны и подвержены воздействию воздуха во время отлива и покрыты соленой водой во время прилива. [25] Существует четыре физических подразделения приливной зоны, каждое из которых имеет свои отличительные особенности и дикую природу. Эти подразделения - зона опрыскивания, высокая приливная зона, средняя литоральная зона и низкая приливная зона. Зона спрея - это влажная область, до которой обычно можно добраться только из океана и которая затопляется только во время приливов или штормов. Высокая приливная зона затопляется во время прилива, но остается сухой в течение длительных периодов между приливами. [25]Из-за большого разнообразия условий, возможных в этом регионе, он населен устойчивыми животными, которые могут противостоять этим изменениям, например, ракушками, морскими улитками, мидиями и крабами-отшельниками. [25] Приливы проходят через среднюю приливную зону два раза в день, и в этой зоне обитает большее разнообразие диких животных. [25] Низкая приливная зона находится под водой почти все время, кроме самых низких приливов, и здесь больше жизни из-за защиты, которую дает вода. [25]

Глубокое море и морское дно [ править ]

Глубокое море содержит до 95% пространства, занятого живыми организмами. [26] Вместе с морским дном (или бентосной зоной) эти две области еще предстоит полностью изучить и зарегистрировать их организмы. [26] [27]

Открытый пелагический океан [ править ]

Подводные горы [ править ]

Отводы и вентиляционные отверстия [ править ]

Экосистемные услуги [ править ]

Экосистемные услуги, предоставляемые эпибентосными двустворчатыми рифами
Рифы обеспечивают защиту побережья за счет борьбы с эрозией и стабилизации береговой линии, а также изменяют физический ландшафт с помощью экосистемной инженерии , тем самым обеспечивая среду обитания для видов за счет взаимодействия с другими средами обитания, такими как приливные равнинные бентосные сообщества, морские травы и болота . [28]

Помимо того, что морские экосистемы приносят много пользы миру природы, они также предоставляют людям социальные, экономические и биологические экосистемные услуги . Пелагические морские системы регулируют глобальный климат, способствуют круговороту воды , поддерживают биоразнообразие, обеспечивают пищевые и энергетические ресурсы и создают возможности для отдыха и туризма. [29] С экономической точки зрения морские системы поддерживают рыболовство, аквакультуру, морскую добычу нефти и газа, торговлю и судоходство на миллиарды долларов.

Экосистемные услуги делятся на несколько категорий, включая вспомогательные услуги, сервисные услуги, регулирующие услуги и культурные услуги. [30]

Угрозы [ править ]

Факторы изменений в морских экосистемах [31]
Глобальное кумулятивное антропогенное воздействие на океан [32] [33]

Человеческая деятельность влияет на морскую жизнь и морской среды обитания за счет истощения рыбных запасов , потери среды обитания , внедрение инвазивных видов , загрязнение океана , подкисление океана и потепление океана . Они воздействуют на морские экосистемы и пищевые сети и могут привести к еще не признанным последствиям для биоразнообразия и сохранения морских форм жизни. [34]

Согласно IPCC (2019), с 1950 года «многие морские виды в различных группах претерпели сдвиги в географическом ареале и сезонной активности в ответ на потепление океана, изменение морского льда и биогеохимические изменения, такие как потеря кислорода, в местах их обитания». [35]

По оценкам, только 13% площади океана остается дикой природой , в основном в районах открытого океана, а не вдоль побережья. [36]

Эксплуатация и развитие человека [ править ]

Прибрежные морские экосистемы испытывают растущее демографическое давление: почти 40% людей в мире живут в пределах 100 км от побережья. [37] Люди часто собираются возле прибрежных мест обитания, чтобы воспользоваться экосистемными услугами. Например, прибрежный промысел в мангровых зарослях и местах обитания коралловых рифов оценивается как минимум в 34 миллиарда долларов в год. [37] Тем не менее, многие из этих мест обитания либо слабо защищены, либо не защищены. Площадь мангровых зарослей сократилась во всем мире более чем на треть с 1950 года [38], и 60% коралловых рифов мира в настоящее время находятся под угрозой непосредственной или непосредственной опасности. [39] [40]Человеческое развитие, аквакультура и индустриализация часто приводят к разрушению, замене или деградации прибрежных местообитаний. [37]

При перемещении в море пелагические морские системы находятся под прямой угрозой перелова . [41] [42] Мировой вылов рыбы достиг своего пика в конце 1980-х годов, но сейчас сокращается, несмотря на увеличение промыслового усилия . [29] Биомасса рыбы и средний трофический уровень выгрузки рыбы снижаются, что ведет к сокращению морского биоразнообразия. В частности, местные вымирания привели к сокращению числа крупных, долгоживущих, медленнорастущих видов, а также тех, которые имеют узкий географический ареал. [29]Ухудшение биоразнообразия может привести к соответствующему снижению экосистемных услуг. Долгосрочное исследование сообщает о снижении на 74–92% улова акул на единицу усилия на австралийском побережье с 1960-х по 2010-е годы. [43]

Загрязнение [ править ]

Хотя загрязнение морской среды может быть очевидным, как и в случае с морскими отбросами, показанными выше, часто наибольший вред наносят незаметные загрязнители.

Загрязнение морской среды происходит, когда вредные последствия возникают в результате попадания в океан химических веществ, частиц , промышленных , сельскохозяйственных и бытовых отходов , шума или распространения инвазивных организмов . Восемьдесят процентов загрязнения морской среды происходит с суши. Загрязнение воздуха также является фактором, уносящим в океан железо, углекислоту, азот, кремний, серу, пестициды или частицы пыли. [44] Доказано, что загрязнение земли и воздуха вредно для морской жизни и среды ее обитания . [45]

Загрязнение часто происходит из неточечных источников, таких как сельскохозяйственные стоки , переносимый ветром мусор и пыль. Загрязнение крупных водоемов может усугубляться физическими явлениями, такими как биологические эффекты циркуляции Ленгмюра . Загрязнение питательными веществами , форма загрязнения воды , относится к загрязнению из-за чрезмерного поступления питательных веществ. Это основная причина эвтрофикации поверхностных вод, в которых избыток питательных веществ, обычно нитратов или фосфатов , стимулирует рост водорослей. Многие потенциально токсичные химические вещества прилипают к крошечным частицам, которые затем поглощаются планктоном ибентосные животные , большинство из которых являются кормушками или фильтраторами . Таким образом, токсины концентрируются вверх в пищевых цепях океана . Многие частицы химически соединяются таким образом, что они сильно истощают кислород , в результате чего эстуарии становятся аноксичными .

Когда пестициды попадают в морскую экосистему, они быстро всасываются в морские пищевые сети . Попадая в пищевую сеть, эти пестициды могут вызывать мутации , а также заболевания, которые могут быть вредными для людей, а также для всей пищевой сети. Токсичные металлы также могут попадать в морские пищевые сети. Они могут вызвать изменение тканевого вещества, биохимии, поведения, воспроизводства и подавить рост морских обитателей. Кроме того, многие корма для животных содержат большое количество рыбной муки или рыбного гидролизата . Таким образом, морские токсины могут передаваться наземным животным и позже появляться в мясных и молочных продуктах.

Чтобы защитить океан от загрязнения морской среды, на международном уровне была разработана политика. Международное сообщество согласилось с тем, что сокращение загрязнения Мирового океана является приоритетной задачей, которая отслеживается в рамках Цели устойчивого развития 14, которая активно направлена ​​на устранение этого антропогенного воздействия на океаны. Океан может быть загрязнен разными способами, поэтому на протяжении всей истории существовало множество законов, политик и договоров.

Инвазивные виды [ править ]

  • Глобальная торговля аквариумами
  • Балластный водный транспорт
  • Аквакультура

Изменение климата [ править ]

  • Температура потепления
  • Повышенная частота / интенсивность штормов
  • Закисление океана
  • Повышение уровня моря

См. Также [ править ]

  • Водная токсикология
  • Синий углерод
  • Рыбалка по пищевой сети
  • Гидробиология
  • ИМБЕР
  • Большая морская экосистема
  • Морская биология
  • Морские места обитания
  • морская жизнь
  • Морская биомасса
  • Морские трофические каскады
  • Тропический морской климат

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Океанический институт" . www.oceanicinstitute.org . Проверено 1 декабря 2018 .
  2. ^ "Среда обитания океана и информация" . 2017-01-05 . Проверено 1 декабря 2018 .
  3. ^ «Факты и цифры о морском биоразнообразии | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры» . www.unesco.org . Проверено 1 декабря 2018 .
  4. ^ Резолюция Организации Объединенных Наций (2017 г.), принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 г., Работа Статистической комиссии, относящаяся к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ( A / RES / 71/313 )
  5. ^ «Кораллы и коралловые рифы» . Океанский портал | Смитсоновский институт . 2012-09-12 . Проверено 27 марта 2018 .
  6. ^ a b Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Что такое мангровый лес?" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 21 марта 2019 .
  7. ^ a b c "Мангровые заросли" . Смитсоновский океан . Проверено 21 марта 2019 .
  8. ^ Манн, KH 1973. Морские водоросли: их продуктивность и стратегия роста. Наука 182: 975-981.
  9. ^ Graham, MH, BP Kinlan, LD Druehl, LE Garske и С. Банки. 2007. Глубоководные рефугиумы водорослей как потенциальные горячие точки тропического морского разнообразия и продуктивности. Труды Национальной академии наук 104: 16576-16580.
  10. ^ Кристи, Х., Йоргенсен, Н.М., Нордерхауг, К.М., Вааге-Нильсен, Э., 2003. Распределение видов и использование среды обитания фауны, связанной с водорослями (Laminaria hyperborea) вдоль норвежского побережья. Журнал Морской биологической ассоциации Великобритании 83, 687-699.
  11. ^ Джексон, Джорджия и CD Winant. 1983. Влияние ламинарии на прибрежные течения. Отчет о континентальном шельфе 2: 75-80.
  12. ^ Steneck, RS, MH Graham, BJ Бурк, Д. Корбетт, JM Erlandson , JA Эстес и MJ Tegner. 2002. Лесные экосистемы водорослей: биоразнообразие, стабильность, устойчивость и будущее. Охрана окружающей среды 29: 436-459.
  13. ^ Sala, Е., CF Bourdouresque и М. Harmelin-Вивьен. 1998. Рыбалка, трофические каскады и структура сообществ водорослей: оценка старой, но непроверенной парадигмы. Ойкос 82: 425-439.
  14. Перейти ↑ Dayton, PK 1985a. Экология сообществ ламинарии. Ежегодный обзор экологии и систематики 16: 215-245.
  15. ^ Norderhaug, КМ, Christie, Х., 2009. Морской еж выпаса и ламинарии восстановление растительности в северовосточнойАтлантического океана. Исследования морской биологии 5, 515-528
  16. ^ Мортон, Адам; Корделл, Марни; Фаннер, Дэвид; Болл, Энди; Эвершед, Ник. «Мертвое море: подводные леса Тасмании исчезают при нашей жизни» . Хранитель . Проверено 22 октября 2020 .
  17. ^ Steinbauer, Джеймс. «Что потребуется, чтобы вернуть лес водорослей? - журнал Bay Nature» . Залив Природа . Проверено 22 октября 2020 .
  18. ^ a b Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Что такое лиман?" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 22 марта 2019 .
  19. ^ a b Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Estuaries, NOS Education Предложение" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 22 марта 2019 .
  20. ^ "Лиманы" . www.crd.bc.ca . 2013-11-14 . Проверено 24 марта 2019 .
  21. ^ Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Что такое лагуна?" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 24 марта 2019 .
  22. ^ a b c d Miththapala, Sriyanie (2013). «Лагуны и лиманы» (PDF) . МСОП, Международный союз охраны природы .
  23. ^ a b c d "Что такое солончак?" (PDF) . Департамент экологических служб Нью-Гэмпшира . 2004 г.
  24. ^ a b Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Что такое солончак?" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 20 марта 2019 .
  25. ^ a b c d e Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. "Что такое приливная зона?" . oceanservice.noaa.gov . Проверено 21 марта 2019 .
  26. ^ а б «Глубокое море» . Океанский портал | Смитсоновский институт . 2012-07-24 . Проверено 27 марта 2018 .
  27. ^ "Бентическая зона" . Экосистемы . Проверено 27 марта 2018 .
  28. ^ Исебаерт Т., Walles Б., Нер J., Hancock B. (2019) "Среда обитания Модификация и прибрежной Защита экосистем-инженерной Рифообразующие двустворчатых моллюсков". В: Smaal A., Ferreira J., Grant J., Petersen J., Strand Ø. (eds) Товары и услуги морских двустворчатых моллюсков . Springer. DOI : 10.1007 / 978-3-319-96776-9_13
  29. ^ a b c «Оценка экосистем на пороге тысячелетия, морские системы» (PDF) .
  30. ^ «Экосистемные услуги | Картографирование богатства океана» . oceanwealth.org . Проверено 27 марта 2018 .
  31. ^ Österblom, Х., Crona, БИ, Фольк, К., Нистр, М. и Troell, М. (2017) "Морские экосистемы наука на переплетенных планетах". Экосистемы , 20 (1): 54–61. DOI : 10.1007 / s10021-016-9998-6
  32. ^ Хальперн, Б., Фрейзер, М., Afflerbach, J.др. (2019) «Недавние темпы изменения воздействия человека на мировой океан». Научные доклады , 9 : 11609. дои : 10.1038 / s41598-019-47201-9
  33. ^ Хальперн, Б., Walbridge, С., Selkoe, К., Каппель, CV, Микели, Ф., D'agrosa, К., Бруно, JF, Кейси, Канзас, Эберт, С., Фокс, ОН и Фуджита, R . (2008) «Глобальная карта антропогенного воздействия на морские экосистемы». Science , 319 (5865): 948–952. DOI : 10.1126 / science.1149345
  34. ^ Влияние человека на морские экосистемы Центр океанографических исследований ГЕОМАР им. Гельмгольца. Проверено 22 октября 2019 года.
  35. ^ Специальный отчет об океане и криосфере в изменяющемся климате (SROCC) . МГЭИК (Отчет). 25 сентября 2019. с. 2 . Проверено 25 марта 2020 года .
  36. ^ Джонс, KR, Кляйн, CJ, Халперн, BS, Вентер, О., Грантам, Х., Куэмпель, CD, Шамвей, Н., Фридлендер, AM, Поссингем, HP и Уотсон, JE (2018) статус защиты сокращающейся морской пустыни Земли ". Current Biology , 28 (15): 2506–2512. DOI : 10.1016 / j.cub.2018.06.010
  37. ^ a b c «Оценка экосистем на пороге тысячелетия, прибрежные системы» (PDF) .
  38. ^ Alongi, Daniel M. (сентябрь 2002). «Настоящее состояние и будущее мангровых лесов мира» . Охрана окружающей среды . 29 (3): 331–349. DOI : 10.1017 / S0376892902000231 . ISSN 1469-4387 . 
  39. ^ «Коралловые рифы» . Индекс здоровья океана . Проверено 1 декабря 2018 .
  40. ^ Берк, Лауретта Мари (2011). Рифы снова в опасности | Институт мировых ресурсов . www.wri.org . ISBN 9781569737620. Проверено 1 декабря 2018 .
  41. ^ Колл, Марта; Либралато, Симона; Тудела, Серги; Паломера, Изабель; Пранови, Фабио (10 декабря 2008 г.). «Экосистемный перелов в океане» . PLOS ONE . 3 (12): e3881. Bibcode : 2008PLoSO ... 3.3881C . DOI : 10.1371 / journal.pone.0003881 . ISSN 1932-6203 . PMC 2587707 . PMID 19066624 .   
  42. ^ Urbina, Ян (19 июня 2020). «Бич неустойчивого рыболовства» . Центр Сафины .
  43. ^ Мамби, Питер Дж .; Марк А. Прист; Браун, Кристофер Дж .; Рофф, Джордж (13 декабря 2018). «Уменьшение популяции прибрежных акул за последние полвека» . Биология коммуникации . 1 (1): 223. DOI : 10.1038 / s42003-018-0233-1 . ISSN 2399-3642 . PMC 6292889 . PMID 30564744 .   
  44. Перейти ↑ Duce, Robert, Galloway, J. and Liss, P. (2009). «Воздействие атмосферных выпадений в океан на морские экосистемы и климат Бюллетень ВМО, том 58 (1)» . Проверено 22 сентября 2020 года .
  45. ^ "Что является самым большим источником загрязнения океана?" . Национальная океаническая служба .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Баранге М., Филд Дж. Г., Харрис Р. П., Эйлин Э., Хофманн Э., Перри Р. И. и Вернер Ф. (2010) Морские экосистемы и глобальные изменения Oxford University Press. ISBN 978-0-19-955802-5 
  • Бойд И.Л., Ванлесс С. и Камфуйсен С.Дж. (2006) Основные хищники в морских экосистемах: их роль в мониторинге и управлении Том 12 серии «Биология сохранения». Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-84773-5 
  • Давенпорт Дж. (2008) Проблемы морских экосистем: Материалы 41-го Тома 202 Европейского симпозиума по морской биологии «Достижения в гидробиологии» . ISBN 978-1-4020-8807-0 
  • Левнер Э., Линков И. и Прот Дж. (2005) Стратегическое управление морскими экосистемами Springer. Том 50 Научной серии НАТО IV. ISBN 978-1-4020-3158-8 
  • Манн К. Х. и Лазье Дж. Р. Н. (2006) Динамика морских экосистем: биологические и физические взаимодействия в океанах. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-1118-8 
  • Мустакас А. и Каракассис И. (2005) «Насколько разнообразны исследования водного биоразнообразия?» Водная экология , 39 : 367–375.

Внешние ссылки [ править ]

  • Агентство по охране окружающей среды США - EPA: Морские экосистемы
  • Энциклопедия Britannica Online: «Морская экосистема» - (2008).
  • Смитсоновский институт: Океанский портал
  • Программа исследования морских экосистем (Великобритания)