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地球生态环境逐渐恶化 两栖动物正濒临灭绝,难道又和人类有关?

作者:碎舟寒

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地球生态环境逐渐恶化 两栖动物正濒临灭绝,难道又和人类有关?

文|碎舟寒

编辑|碎舟寒

前言

目前来说人类的各种活动导致全球生物多样性迅速下降,许多物种现已灭绝,处于濒危级别的动物也不在少数。

这些原因就包括了栖息地破坏和退化、气候变化以及疾病和入侵捕食者的大量破坏,这些都是造成动物灭绝的原因之一。

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科学预测表明,如果威胁继续不受控制,剩余的物种中将有超过三分之一在未来30年内灭绝。

由于目前的灭绝速度比平均自然速度高出上千倍,全球生物多样性面临的多重威胁,可能需要一个大型的保护行动,以此来将物种从边缘拉回来。

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两栖动物面临的灭绝问题

自2004年首次全球评估以来,两栖动物成为受灾最严重的生物之一,研究表明当前两栖动物灭绝危机最可能的解释是疾病,但也不排除人为的因素。

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拿青蛙来说,由于许多青蛙表现出复杂的双相生命周期,因此它们在整个生命周期中会面临不同的威胁。

双相两栖动物的胚胎和幼虫阶段仅限于水生环境,竞争和捕食等自然过程导致死亡率高达90%。

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水生环境中可能加剧胚胎和幼虫生存问题的人为威胁包括水污染,自然水的变化,病原体和入侵性捕食者。

由于幼虫并以青蛙的形式从水中出现并分散到陆地环境中,它们自然容易干燥和捕食。

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青蛙的生存和成功繁殖面临挑战,因为火灾、干旱、栖息地丧失和疾病,这些因素的结合对不止一个生命阶段施加压力。

从而加剧了灭绝的可能性并使保护管理复杂化,因此对两栖动物生存的多重威胁可能需要采取多种保护措施来确保种群的持久性。

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虽然几位专家已经确定,栖息地的解决方案不能充分缓解已知的威胁,但之后的从业人员的调查却发现,减少威胁是成功保护的最重要因素。

尽管在过去的几十年中对两栖动物保护计划进行了大量投资,但全球两栖动物群落的物种中有41%仍然受到灭绝的威胁。

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这说明一个问题,我们还有很长的路要走,要找到一个更加科学可实用性的保护计划才是关键。

由于两栖动物保护的威胁数量众多且成功率低,所以在结合之前的经验之后,决定采用多种保护处理,来关注多个生命阶段是否可以改善保护结果。

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同时还列举了不同的保护行动,如何针对水生和陆地生命阶段的不同威胁,并就如何结合这些行动以改善保护结果提出了建议。

最后总结了少数几个在多个生命阶段,实施多项保护行动的研究,并报告了它们的成功案例。

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双相两栖动物的水生阶段,通常代表快速生长发育的阶段,对于许多两栖动物来说,水生生命周期始于雌性在水中沉积凝胶状卵。

这些卵在两栖动物期间由雄性在外部受精,经过一段时间的发育后,胚胎孵化并进入幼虫阶段。

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幼虫期主要是自由生活和非繁殖期,经历到达陆生阶段,在这一阶段,对资源的获取和生长具有很强的适应性意义。

双相两栖动物通常能产生大量后代,父母很少照顾,只有一小部分幼虫阶段的个体能够存活下来。

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而人类引起的压力,会进一步降低两栖动物水生阶段的生存,从而对种群的生存能力产生复杂的灾难性后果。

威胁包括气候变化引起的水汽减少和温度升高,入侵物种的捕食或竞争,疾病和污染。

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考虑到水生阶段的自然低存活率,以及人为威胁的出现,避免悲剧的发生对野生种群的持续存在具有实际意义。

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气候变化对两栖的影响

两栖动物的胚胎和幼虫,被限制在它们沉积的水生栖息地,虽然许多物种,能够进化出适应加速发育以逃离次优环境。

但其他物种如纳特杰克蟾蜍则没有,受气候变化影响的极端温度变化会在池塘内造成不利条件。

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干旱频率的增加和高于平均水平的温度延长,会影响胚胎的存活和幼虫的发育,这是由于耐热阈值和某些栖息地特有的某些生活特征,和物种有关。

两栖幼虫发育期对于水的可塑性,在两栖动物种群的长期生存能力中,起着重要作用。

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研究中还表明,池塘中水的时间和温度,也会影响许多两栖动物的繁殖成功,当池塘中的水期短于幼虫所需的发育时间时,则无法达到繁殖成功。

因为幼虫作为水体干燥,干燥,随着整个景观中更多短暂池塘的水期减少,而池塘流通性对两栖动物的繁殖变得越来越重要。

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然而与短暂池塘相比,永久性池塘通常具有不同的水化学性质、竞争、捕食和资源特征。

水温升高可导致两栖动物生命周期幼虫和胚胎阶段的大规模死亡事件,暴露于温度剖面升高的两栖动物,与幼虫发育早期的气候趋势一致,死亡率可能会增加。

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一项研究表明,在100°C左右的温度下,普通沙漏树蛙幼虫的死亡率为34%,幼虫时的死亡率保持在32°C。

尽管一些两栖动物物种,在热耐受性方面表现出可塑性,使它们能够应对极端温度,但热耐受性和适应能力随生命阶段而变化。

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新出现的幼虫适应能力低,温度变化持续负面影响的风险很高,极端温度也会破坏的时间和大小。

从而在水生阶段引起致死的影响,要知道发育速度和体型是两栖动物健康的重要组成部分。

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温度上升也会对其他环境条件产生负面影响,例如池塘中溶解氧水平下降,这可能导致幼虫阶段缺氧的压力增加。

缺氧可导致牛蛙幼虫的中枢神经系统严重异常,并减少暴露个体的体重和体长。

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极端温度还会增加池塘中的细菌大量繁殖,从而产生有害病原体,例如异养细菌和蓝藻毒素。

这些细菌会影响胚胎质量,并导致幼虫的肝脏和肠道严重毒性,这种温度变化也会损害幼虫阶段的免疫力。

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直接导致感染易感性增加,这些潜在影响结合在一起,使气候变化成为两栖幼虫生存的重大威胁。

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入侵物种对于两栖动物的危害

入侵物种通过对物种和种群的直接和间接影响,将会造成严重的环境破坏,这点事毋庸置疑的。

这些入侵植物通过改变水生植被的物理结构,来降低两栖动物水生栖息地的质量,植被的这种变化会破坏食物网,改变池塘水的化学成分。

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从而直接或间接地影响两栖动物的水生阶段,所以说入侵植物所带来的灾害也不能小觑。

研究人员还发现入侵植物通过间接释放的毒性,能影响美洲蟾蜍的幼虫,通过蝌蚪肠道分析也观察到对食物网的间接负面影响。

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同样还发现入侵的漂浮植物,能够通过在水面上形成致密的垫子,来改变地中海临时池塘的化学和物理结构。

从而降低了pH和氧气浓度,并增加了养分、氮和磷化合物,对发育缓慢的西部铲足蟾蜍的蝌蚪存活率产生了负面影响。

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入侵性捕食者对两栖动物种群的影响有据可查,在捕食性入侵鱼类蓝鳃和大口黑鲈的存在下,当地的两栖动物将受到严重的威胁。

入侵蚊鱼与七种不同青蛙物种的繁殖概率之间,存在紧密的关系,包括濒临灭绝的绿钟蛙和金钟蛙 。

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许多物种具有防御性特征,以帮助保护它们免受捕食者的侵害,例如增加尾鳍深度或对捕食者的化学识别。

然而有些物种的反应不同,这取决于它们是暴露于本地捕食者还是入侵性捕食者。

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入侵性无尾动物还通过剥削性竞争,对幼虫发育率和存活率产生影响,牛蛙在幼虫阶段通过资源竞争,减小了博氏蛙体型的大小。

牛蛙幼虫的存在,通过降低活动水平和增加寻求避难的行为,间接影响了本地红腿蛙。

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在栖息地恢复后,增加两栖动物种群的快速方法,是通过易位或繁殖体的头部启动,两栖动物可以在任何生命阶段从一个自然区域转移到另一个自然区域。

染色体易位被认为是一种有前途的保护行动,以保护两栖动物免受气候变化和疾病的影响。

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特别是在扩散能力非常有限的两栖种群中,然而与两栖动物易位计划相关的成功率是高度可变的。

专家最后还发现,圈养繁殖计划可以帮助重建或增强野生种群。

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结论

在得出结果之后,许多保护行动未能达到其预期目标,不过最终还是确保了两栖动物物种在未来的持久性。

这可能是在两个生命阶段都没有解决威胁的意外后果,在双相两栖动物中,胚胎和幼虫阶段特别容易受到人为威胁。

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例如水质改变、同类竞争以及入侵捕食者的捕食,在陆地环境中,青蛙受到疾病、栖息地破碎化和气候变化的威胁。

因此种群生存能力在生命周期的两端都受到损害,后代在水体内受到损害,繁殖之后在陆地景观中受到损害。

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由于幼虫和幼虫阶段的死亡率已经自然很高,两栖动物保护计划的失败率也许不足为奇。

我们相信同样的结论也适用于其他动物种群,如果我们要为后代提供与当代人相同自然,那么今后要解决这些挑战是必不可少的。

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