Extinción del Holoceno

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Extinción del Holoceno [1] , también llamada extinción del Pleistoceno Tardío-Holoceno [2] , o extinción masiva antropogénica [3] [4] [5] , o extinción masiva del Antropoceno [6] , o sexta extinción masiva [7] [8] [9] [10]  es actualmente una de las extinciones masivas de especies animales y vegetales más significativas en la historia de la Tierra [11] [12] . Coincide con la época del Holoceno moderno . , que comenzó hace unos 12 mil años, y es casi exclusivamente el resultado de la actividad humana [11] [12] [13] [14] . Esta extinción afecta a muchos grupos sistemáticos de fauna y flora, incluidos mamíferos , aves , anfibios , reptiles , peces e invertebrados . En los últimos 500 años, casi 900 especies de animales han desaparecido de la faz de la Tierra. Actualmente, más de 35,5 mil especies de animales y plantas están en peligro de extinción, incluyendo el 40% de todas las especies de anfibios y el 25% de las especies de mamíferos [15] . El número de la mayoría de las especies de animales salvajes (excepto los sinantrópicos ) ha disminuido drásticamente en los últimos 100 a 200 años debido a la desaparición de sus hábitats como resultado de las actividades humanas, el exterminio directo por parte de los humanos, la competencia con especies exóticas introducidas y otras causas relacionadas con la actividad humana [14] [16 ] .

Ni siquiera sabemos de la extinción de muchas especies, pues debido a la destrucción generalizada de las biocenosis con mayor biodiversidad, como los bosques tropicales y los arrecifes de coral , y, en menor medida, otras, aún no ha sido identificada. Según los científicos, la tasa actual de extinción de especies es de 100 a 1000 veces más alta que las tasas de extinción naturales de fondo para la biosfera de la Tierra [12] [17] [18] [19] [20] .

La extinción del Holoceno comenzó con la extinción de animales terrestres predominantemente grandes, conocidos como megafauna , al final de la última edad de hielo en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno [2] . La megafauna fuera del continente africano , que se desarrolló sin la influencia de las personas, resultó ser muy sensible a la aparición de un nuevo depredador , por lo que muchos de sus representantes se extinguieron debido a la caza poco después de que las primeras personas comenzaran a migrar desde África y se extendieran . a través de la Tierra.

Algunos investigadores creen que el exterminio de los grandes animales por parte del hombre solo se sumó a los factores de estrés naturales ya existentes, otros están convencidos de que el exterminio de la megafauna por parte del hombre fue un factor decisivo, ya que antes de los humanos, durante millones de años, los cambios climáticos no condujeron a la extinción de especies grandes [21] . Existe un debate sobre cuánto contribuyeron a la extinción la depredación humana y la transformación ambiental antropogénica, pero esto se ve claramente en las extinciones de especies, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Hawai . Además de los humanos, se plantea la hipótesis de que el cambio climático también puede haber sido un factor determinante en la extinción de la megafauna, especialmente al final del Pleistoceno. Varias especies africanas también se extinguieron en el Holoceno, pero en general la megafauna del continente africano se mantuvo casi sin cambios hasta la llegada de los europeos a África hace varios cientos de años.

Desde un punto de vista ecológico, los seres humanos pueden ser vistos como un "superdepredador global" sin precedentes que constantemente se aprovecha de otros superdepredadores , lo que tiene un impacto global en las redes alimentarias [22] . La extinción de especies se ha observado en todas partes en la tierra y en los océanos , se conocen muchos ejemplos en todos los continentes e islas [23] [24] .

En general, la extinción del Holoceno está estrechamente relacionada con el impacto humano en el medio ambiente . En el siglo XXI, la sexta extinción masiva se está acelerando. La superpoblación (y el continuo crecimiento de la población ) del planeta, junto con el consumo derrochador, acompañado de cambios significativos en el uso de la tierra , la deforestación , el consumo intensivo de carne , la sobrepesca , la acidificación de los océanos y la caza furtiva  son las principales razones de la disminución de la biodiversidad en todo el mundo actual . [20] [23] [25] [26] .

El Informe sobre la Evaluación Global de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas2019 publicado por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas(IPBES) de la ONU , establece que para el año 2050, cerca de un millón de especies de plantas y animales estarán al borde de la extinción debido al impacto antropogénico [27] [28] .

Definición

El Holoceno es la época geológica moderna del período Cuaternario , que reemplazó al Pleistoceno hace unos 12 mil años y continúa hasta el presente. El límite entre el Holoceno y el Pleistoceno es el comienzo del último período interglacial, que comenzó hace 11.720 ± 99 años [29] [30] . De hecho, la extinción, principalmente de megafauna, a principios del Holoceno es una continuación de la extinción que comenzó ya en el Pleistoceno tardío (hace 130.000 años). Este es, de hecho, un solo evento, que a menudo se denomina extinción del Pleistoceno tardío-Holoceno [2] . No existe consenso entre los científicos acerca de dónde comienza el Holoceno o extinción antropogénica , y la extinción en el período Cuaternario , cuyas causas fueron tanto factores antropogénicos como el cambio climático al final de la última glaciación , y si deben considerarse como eventos separados en absoluto [ 2] [31] [32] .

La extinción de animales, plantas y otros organismos en el Holoceno fue causada principalmente por la actividad humana [20] [33] [34] [35] . Según los investigadores, podría haber comenzado ya al final del Pleistoceno hace 130.000 años [21] [35] . Algunos investigadores sugieren que la extinción antropogénica podría haber comenzado ya cuando los primeros humanos modernos se extendieron desde África por todo el planeta, hace entre 200.000 y 100.000 años; esto está respaldado por la rápida extinción de la megafauna luego de la rápida colonización humana de Australia , América , Nueva Zelanda y Madagascar [21] [36] , lo cual es de esperar cuando cualquier depredador grande y de rápida adaptación ingresa a un nuevo ecosistema. En muchos casos, se supone que incluso la mínima influencia de la caza humana fue suficiente para destruir una gran fauna, especialmente en islas geográficamente aisladas [37] [38] .

La extinción del Holoceno también se llama la sexta extinción masiva debido al hecho de que esta es la sexta extinción masiva de especies después de las extinciones masivas del Ordovícico-Silúrico , Devónico , Pérmico , Triásico y Cretácico-Paleógeno [10] [11] [23] [ 33] [34] [ 7] . Las extinciones catastróficas se caracterizan por la pérdida del 75% o más de todas las especies en un período de tiempo geológicamente corto. El último de ellos fue la extinción del Cretácico-Paleogeónico hace 65,5 millones de años, cuando todos los dinosaurios se extinguieron [39] [40] .

Algunos investigadores señalan que ha comenzado una nueva época geológica, a la que han llamado Antropoceno . Comenzó con la extinción de especies más dramática y generalizada desde la extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años [7] . Una encuesta de 1998 realizada por el Museo Americano de Historia Natural mostró que el 70% de los biólogos reconocen el evento como una extinción antropogénica [41] . Actualmente, se estima que la tasa de extinción de especies es de 100 a 1000 veces mayor que la tasa natural de extinción de especies durante el desarrollo natural de la biosfera del planeta [17] [18] [19] . Además, la tasa actual de extinción es de 10 a 100 veces más rápida que cualquiera de las extinciones masivas anteriores (que tuvieron causas naturales) en la historia de la Tierra [18] . En particular, la tasa de extinción de las plantas, según el ecologista Stuart Pimm , es 100 veces superior a la norma [42] .

La opinión generalizada entre los científicos es que la actividad humana está acelerando la extinción de muchas especies animales al destruir hábitats, consumir animales como recursos y destruir especies que los humanos ven como amenazas o competidores [35] . Sin embargo, según algunos científicos, esta destrucción biótica aún no ha alcanzado el nivel de las cinco extinciones masivas anteriores [43] . Por ejemplo, Stuart Pimm argumenta que la sexta extinción masiva es "algo que aún no ha sucedido, pero estamos al borde" [44] . En noviembre de 2017, una declaración titulada " Segunda Advertencia a la Humanidad " firmada por 15.364 científicos de 184 países afirmó que, entre otras cosas, "hemos comenzado una extinción masiva, la sexta en unos 540 millones de años, cuando muchas de las formas de vida actuales podrían ser destruidos o sometidos a extinción antes de finales de este siglo" [11] . El Informe Planeta Vivo 2020 del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) afirma que las poblaciones de animales salvajes han disminuido en un 68 % desde 1970 como resultado del consumo excesivo, el crecimiento de la población y la agricultura intensiva, una prueba más de que los humanos han causado la sexta extinción masiva [45] [46 ] [47] . Un informe de 2021 publicado en Frontiers in Conservation Science sostiene que "que ya estamos en camino de una sexta gran extinción ahora es científicamente innegable" [48] . Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD , The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene [49] :

La biodiversidad del planeta está disminuyendo y una cuarta parte de todas las especies están al borde de la extinción, muchas en las próximas décadas. Muchos expertos creen que estamos viviendo o al borde de una extinción masiva de especies, la sexta en la historia del planeta y la primera provocada por un solo organismo: nosotros.

A principios del siglo XX, los partidarios del escepticismo ecológico se pronunciaron en contra de esta hipótesis [50] , pero estas afirmaciones pronto fueron reconocidas como acientíficas [51] , y recientemente la gran mayoría de los científicos confirman que no queda ninguna duda sobre la existencia de la extinción del Holoceno [52] .

Antropogénico, es decir, causado por la actividad humana, la extinción masiva de especies a veces (especialmente cuando se trata de eventos hipotéticos en el futuro) se denomina extinción del Antropoceno [35] [53] [54] . Algunos investigadores llaman al Antropoceno una nueva época geológica que comenzó con el comienzo del impacto humano en el clima global del planeta [55] , incluye la mayor extinción de especies desde la extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años [7] . Algunos autores se refieren a la extinción actual y propuesta en el futuro como parte de una extinción del Holoceno más larga [56] [57] . Los científicos no tienen una opinión común sobre el límite entre el Holoceno y el Antropoceno [55] . Algunos creen que la transición del Holoceno al Antropoceno ocurrió durante la Revolución Industrial. En cualquier caso, estos eventos son lo suficientemente diferentes del resto del Holoceno como para ser caracterizados como una nueva época en el sentido geológico [58] [59]

Extinción en el Holoceno temprano y medio

Se han realizado muchas investigaciones para determinar si los grandes simios podrían haber tenido un impacto significativo en otras poblaciones de animales y si las primeras especies humanas (ancestros de los humanos modernos) en África, donde evolucionaron los humanos modernos, podrían tener un impacto negativo en la biodiversidad. Los investigadores analizaron la diversidad de depredadores durante los últimos cuatro millones de años y averiguaron si su declive podría deberse a un aumento de las capacidades cognitivas (inteligencia) en los pueblos antiguos, a cambios en la vegetación o al cambio climático. Los resultados mostraron que la tasa de extinción de los grandes depredadores se correlacionaba (coincidente) con el aumento del tamaño del cerebro en los pueblos antiguos y los cambios en la vegetación y no dependía de los cambios en el clima (cambios de temperatura o lluvia). Por lo tanto, los estudios han demostrado que un impacto antropogénico significativo en la diversidad biológica de África comenzó millones de años antes de la aparición del hombre moderno [60] .

El hombre moderno ( Homo sapiens ) se originó hace unos 195.000 años en el este de África [61] . Hace unos 100.000 años, las primeras personas comenzaron a emigrar de África [62] , y hace unos 12.000 años, la gente se asentó en Eurasia, Australia y América. La expansión de los humanos modernos durante la segunda mitad del Pleistoceno cambió paisajes como la selva tropical y afectó o provocó la extinción de muchas especies [35] [61] . Existe una correlación entre la desaparición de la megafauna y la aparición de los primeros humanos tras la migración desde África [63] [64] . El desarrollo de la agricultura con la agricultura y la ganadería ha llevado a la propagación de una serie de especies y la formación de ecosistemas completamente nuevos. Establecerse en las islas periféricas provocó un cambio mucho mayor. Después de la llegada de las personas, muchas especies de animales desaparecieron. Por ejemplo, la gente ha comenzado a quemar parches en las selvas tropicales de Nueva Guinea y Kalimantan para cultivar plantas ricas en almidón. En Australia y América, los cazadores queman la vegetación para atraer animales salvajes que pastan en los brotes jóvenes que han crecido después del fuego [61] .

Extinción de la megafauna

La megafauna (animales grandes, tanto extinguidos hace mucho tiempo, como los mamuts y los tigres dientes de sable , como los modernos, como los hipopótamos , los elefantes y las jirafas ) eran comunes en la prehistoria en todos los continentes y en islas grandes como Nueva Zelanda y Madagascar . Después de que las personas abandonaran África y se establecieran en otros continentes, hubo una disminución en el número de poblaciones y cascadas tróficas .(poderoso impacto indirecto sobre el ecosistema) [37] [38] . La extinción de la megafauna comenzó hace unos 50.000 años [61] . Existe una correlación entre la extinción de la megafauna y la aparición de los humanos [63] [64] .

Los animales grandes son especies importantes que pueden desempeñar un papel fundamental en el equilibrio de un ecosistema, entre otras cosas, al promover la dispersión de semillas en grandes áreas, así como al garantizar la estabilidad de la vegetación [61] . La megafauna juega un papel importante en el transporte horizontal de nutrientes minerales en un ecosistema, donde normalmente se redistribuyen de áreas de alta concentración a áreas de menor concentración. Los animales grandes hacen esto trasladándose después de consumir nutrientes a otros lugares, donde excretan esos nutrientes en la orina y las heces. También puede ocurrir, en mucha menor medida, como resultado de la descomposición de los cuerpos después de la muerte [65] . Si la megafauna desaparece, el ecosistema de una gran área podría cambiar. Por ejemplo, en la cuenca del Amazonas de América del Sur, los científicos estiman que esta difusión horizontal de nutrientes ha disminuido en más del 98 % desde la extinción de la megafauna hace aproximadamente 12 500 años [66] [67] . Dado que se cree que la disponibilidad de fósforo limita la productividad alimentaria en gran parte de la región, se cree que redujo el transporte desde la parte occidental de la cuenca y desde las llanuras aluviales (ambas que reciben fósforo del ascenso de los Andes) a otras áreas. ha afectado significativamente la ecología de la región, y es posible que las consecuencias aún no hayan llegado a sus límites [67] . La extinción de los mamuts que vivían en Eurasia y América del Norte llevó al hecho de que los pastizales que sustentaban con su pastoreo comenzaron a cubrirse de árboles y se convirtieron en bosques de abedules. Los nuevos bosques y los incendios forestales resultantes pueden haber causado el cambio climático [31] . Dichos cambios pueden ser el resultado del rápido aumento en el número y la expansión de los humanos modernos; algunos estudios recientes apoyan esta teoría [35] [63] .

Grandes poblaciones de grandes herbívoros pueden aumentar significativamente las concentraciones atmosféricas de metano , un importante gas de efecto invernadero . Los rumiantes herbívoros modernos producen metano como subproducto de la digestión (a partir de la fermentación del intestino anterior) y lo liberan cuando eructan o tienen flatulencia . Actualmente, alrededor del 20% de las emisiones anuales de metano (alrededor de 550 millones de toneladas) provienen de la cría de animales. Se ha estimado que durante el Mesozoico , los dinosaurios herbívoros más grandes, los saurópodos , podían liberar 520 millones de toneladas de metano a la atmósfera anualmente, lo que contribuyó a un clima 10 °C más cálido que el actual [68] [69] . Esta gran liberación de metano se calcula sobre la base de la enorme biomasa estimada de los saurópodos, y también porque se cree que la producción de metano por parte de los herbívoros individuales es casi proporcional a su masa [68] .

Los estudios han demostrado que la extinción de los herbívoros de la megafauna puede haber provocado una reducción del metano atmosférico [70] . Se estudiaron las emisiones de metano de los bisontes que habitaban las Grandes Llanuras de América del Norte antes de la llegada de los colonos europeos. El estudio estimó que la disminución en el número de bisontes resultó en una reducción de las emisiones de metano de 2,2 millones de toneladas por año [71] . Otro estudio examinó el cambio en la concentración de metano atmosférico al final del Pleistoceno después de la extinción de la megafauna en las Américas. Después de que los primeros humanos emigraron a las Américas hace aproximadamente 13.000 años, su caza y otros impactos ambientales asociados llevaron a la extinción de muchas especies de megafauna allí. Los cálculos muestran que esta extinción condujo a una reducción de las emisiones de metano de alrededor de 9,6 millones de toneladas por año. Por lo tanto, la reducción de las emisiones de metano por parte de la megafauna puede haber contribuido al drástico enfriamiento del clima al comienzo del Younger Dryas . La disminución del metano atmosférico que ocurrió en ese momento y que se registró en los núcleos de hielo fue de 2 a 4 veces más rápida que cualquier otra disminución en los últimos 500 000 años, lo que sugiere que este mecanismo inusual estaba en funcionamiento [70] .

Cambio climático

Una de las principales teorías sobre las causas de la extinción de la megafauna en el período Cuaternario es el cambio climático. La teoría del cambio climático sugiere que el cambio climático al final del Pleistoceno tardío acentuó tanto la megafauna que se extinguió [56] [73] . Algunos investigadores creen que el cambio climático abrupto fue el catalizador de la extinción de la megafauna al final del Pleistoceno, pero muchos creen que la caza activa de los primeros humanos modernos también jugó un papel. Al mismo tiempo, varios investigadores expresan la opinión de que estos dos factores podrían interactuar entre sí [7] [74] [75] . Sin embargo, la temperatura media anual durante el interglaciar actual (los últimos 10 000 años) no es más alta que durante los períodos interglaciales anteriores, cuando la misma megafauna experimentó aumentos de temperatura similares [76] [77] [78] [79] [80] [81] . En cuanto al cambio climático en América del Norte y del Sur, existe una hipótesis bastante controvertida que sugiere que la caída de meteoritos o cometas podría haber provocado una disminución de la temperatura global en el Younger Dryas (al final del Pleistoceno) en estos continentes [ 82] [83] [84] .

Sin embargo, la última investigación de 2020 sugiere que el tamaño de la población humana y/o actividades humanas específicas, no el cambio climático, han causado que la tasa global de extinción de mamíferos se dispare en los últimos 126 000 años. Alrededor del 96% de todas las extinciones de mamíferos durante este período de tiempo son causadas por impacto antropogénico. Según los autores del estudio, estas extinciones no ocurrieron de forma continua y a un ritmo constante. En cambio, se encuentran brotes de extinción en diferentes continentes en los momentos en que las personas los alcanzaron por primera vez. Recientemente, las extinciones causadas por el hombre han vuelto a aumentar, esta vez a escala mundial [85] [86] .

Usando sustitutos químicos para los núcleos de hielo antárticos, los investigadores estimaron las fluctuaciones en el dióxido de carbono (CO 2 ) y el metano (CH 4 ) en la atmósfera de la Tierra durante las épocas del Pleistoceno tardío y el Holoceno [55] . Las estimaciones de las fluctuaciones de estos dos gases en la atmósfera utilizando proxies químicos de los núcleos de hielo antárticos tienden a indicar que el Antropoceno alcanzó su punto máximo en los dos siglos anteriores, es decir, desde el comienzo de la revolución industrial, cuando se registraron los niveles más altos de gases de efecto invernadero . 87] [88] . Los científicos, utilizando diversos datos arqueológicos y paleoambientales, argumentan que los procesos que contribuyen a una modificación significativa del entorno humano comenzaron a escala global hace muchos miles de años y, por lo tanto, no aparecieron al comienzo de la revolución industrial. En una hipótesis popular de 2003, el paleoclimatólogo William Ruddiman que la correlación entre una disminución de CO2 durante el Pleistoceno y un aumento durante el Holoceno significaba que el desarrollo agrícola durante el Holoceno fue la causa del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera: expansión antropogénica. suelo para uso y riego [55] [89] .

Agricultura y cambio climático

Según algunos autores, el hombre influyó significativamente en el clima durante la mayor parte de la época del Holoceno [55] . Los estudios de la agricultura de tala y quema y las culturas de cazadores-recolectores son importantes para determinar el momento del Antropoceno y el papel que los humanos pueden haber jugado en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de la revolución industrial [90] . Los primeros estudios de cazadores-recolectores brindan la oportunidad de especular sobre las poblaciones antiguas como un indicador climático de la parte del área de tierra despejada de la Tierra, así como el alcance de la agricultura de tala y quema en la época preindustrial [91] [92] . Los investigadores han cuestionado la relación entre el tamaño de la población y el cambio temprano del uso de la tierra [92] . Creían que las primeras sociedades agrícolas usaban más tierra por persona que los agricultores del último período del Holoceno, cuando la agricultura se volvió más eficiente y produjo más alimentos por unidad de área (y por lo tanto por trabajador). Por lo tanto, es probable que el cultivo de arroz hace miles de años, que alimentaba a un número relativamente pequeño de personas, tuviera un impacto significativo en el medio ambiente a través de la deforestación a gran escala [90] .

Una serie de factores antropogénicos contribuyeron al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero metano (CH 4 ) y dióxido de carbono (CO 2 ) en la atmósfera del planeta , entre ellos, la deforestación y el desmonte asociados al desarrollo de la agricultura probablemente tuvieron el mayor influencia [87] [89] [ 90] . Diversos datos arqueológicos y paleoecológicos muestran que los procesos que conducen a una modificación significativa del medio ambiente por parte del ser humano han estado ocurriendo durante muchos miles de años a escala global y, por lo tanto, no aparecieron por primera vez con el comienzo de la revolución industrial. Los paleoclimatólogos sugieren que a principios del Holoceno, hace 11 000 años, los niveles de dióxido de carbono y metano en la atmósfera fluctuaron según un patrón que difería de la época anterior del Pleistoceno [55] [89] [91] . Durante la última edad de hielo en el Pleistoceno, hubo un patrón de disminución significativa en la concentración de CO 2 , que está inversamente correlacionado con el Holoceno, cuando hubo un fuerte aumento en la concentración de CO 2 hace unos 8000 años, y luego 3000 años después. , un aumento en la concentración de CH 4 [89] . La correlación entre la disminución de la concentración de CO 2 en el Pleistoceno y su aumento en el Holoceno hace que el motivo de la aparición de esta explosión de gases de efecto invernadero en la atmósfera sea el desarrollo de la agricultura durante el Holoceno, la expansión de los territorios utilizados por el hombre para agricultura y riego [55] [89] .

Depredador de primer orden

La megafauna alguna vez estuvo distribuida por los continentes del mundo y las islas grandes como Nueva Zelanda y Madagascar , sin embargo, ahora se encuentra casi exclusivamente en África. En América, Australia y en las islas mencionadas, poco después de la aparición de las primeras personas en ellas, se produjo una fuerte disminución de la población de grandes especies locales y la destrucción de las cadenas alimentarias [21] [37] [38] . Existe la suposición de que la megafauna africana sobrevivió porque evolucionó junto con los humanos. En este contexto de evidencia, se ha observado que los humanos son ecológicamente únicos como un " superdepredador global" sin precedentes , que se alimentan regularmente de un gran número de depredadores terrestres y marinos adultos y tienen un gran impacto en las cadenas alimentarias y los sistemas climáticos de todo el mundo . 22] . Si bien existe un debate considerable sobre cuánto contribuyeron la depredación humana y sus efectos indirectos a las extinciones prehistóricas, algunos desastres demográficos se han relacionado directamente con la llegada de los humanos [35] [93] [94] [7] . La actividad humana ha sido la principal causa de extinción de los mamíferos desde finales del Pleistoceno [21] [95] .

Propagación de enfermedades

Una hipótesis, la llamada hipótesis de la hiperenfermedad, sugiere que la extinción de la megafauna fue causada por la transmisión indirecta de enfermedades por humanos recién llegados [96] [97] [98] . Según esta hipótesis, fueron los humanos o los animales domésticos que trajeron consigo, como perros domésticos o ganado , los que introdujeron una o más enfermedades altamente contagiosas en el nuevo entorno. Las poblaciones de animales indígenas no tenían inmunidad contra ellos, por lo que eventualmente se extinguieron. Los animales de estrategia K con largos períodos de gestación y camadas pequeñas, como la megafauna ahora extinta, son especialmente vulnerables a las enfermedades, en contraste con los animales de estrategia r, que tienen períodos de gestación más cortos y tamaños de población más grandes. Según esta hipótesis, los humanos son la única causa de la propagación de enfermedades y la extinción de la megafauna norteamericana, ya que otros animales que emigraron a Norteamérica desde Eurasia en períodos anteriores no causaron su extinción [96] .

Esta teoría tiene varios problemas, ya que dicha enfermedad debe cumplir simultáneamente con varios criterios: debe ser capaz de mantenerse en un ambiente sin huéspedes; debe tener una alta tasa de infección y ser extremadamente letal con una tasa de mortalidad del 50-75%. Una enfermedad tendría que ser muy virulenta para matar a todos los miembros de un género o especie, e incluso una enfermedad tan peligrosa como la del Nilo Occidental probablemente no acabaría con toda la megafauna [99] .

Sin embargo, la enfermedad ha sido la causa de algunas extinciones. Por ejemplo, la propagación de la malaria aviar y los avipoxvirus , transmitidos en particular por los mosquitos , ha tenido un impacto negativo en las aves endémicas de las islas hawaianas [100] .

Africa y Eurasia

Varias especies africanas se extinguieron en el Holoceno, pero, con algunas excepciones, la megafauna del continente africano permaneció prácticamente inalterada hasta hace poco (los últimos siglos) [101] . África subsahariana y Asia tropical han visto las disminuciones más pequeñas en megafauna en comparación con otros continentes. Estas son las únicas áreas donde aún viven mamíferos que pesan más de 1000 kg. Esto probablemente se deba al hecho de que la megafauna afroeuroasiática evolucionó junto con los humanos y, en consecuencia, desarrolló un miedo natural hacia ellos, a diferencia de los animales de otros continentes que casi no tenían miedo de los humanos [102] .

A diferencia de otros continentes, la megafauna de Eurasia se extinguió durante un período de tiempo relativamente largo. Quizás las razones fueron el cambio climático, la fragmentación y el declive de la población, que los hacía vulnerables a la sobreexplotación, como en el caso del bisonte estepario ( Bison priscus ) [103] . El calentamiento en la región del Ártico ha provocado una rápida reducción de la superficie de pastos, lo que, a su vez, ha tenido un impacto negativo en la megafauna de pastos de Eurasia. Gran parte de lo que una vez fue la estepa de los mamuts ( tundrosteppe ) se convirtió en un pantano, es decir, un entorno que no podía alimentar a estos grandes animales, especialmente al mamut lanudo, y en general se volvió inadecuado para su habitación [104] .

América

Las primeras personas llegaron a América hace 12-15 mil años [62] . Los investigadores no están de acuerdo sobre hasta qué punto la extinción de la megafauna al final de la última glaciación puede atribuirse a actividades humanas como la caza. Los hallazgos en Monte Verde en América del Sur y el Refugio rocoso de Meadowcroft en Pensilvania iniciaron discusiones sobre la cultura Clovis . Probablemente hubo otros asentamientos humanos aquí antes de la cultura Clovis, y la historia humana en las Américas puede retroceder muchos miles de años hasta la cultura Clovis [105] . El grado de correlación entre la llegada de los humanos y la extinción de la megafauna todavía se debate: por ejemplo, en la isla de Wrangel en Siberia, la extinción de los mamuts lanudos pigmeos (c. 2000 aC) [106] no coincidió con la llegada de los humanos . , ni la extinción masiva del continente sudamericano, aunque se ha sugerido que el cambio climático provocado por las actividades humanas en otras partes del mundo contribuyó a ello [7] .

Se han hecho comparaciones entre extinciones recientes (aproximadamente desde la Revolución Industrial) y extinciones del Pleistoceno cerca del final de la última edad de hielo. Un ejemplo de esto último es la extinción de grandes herbívoros como el mamut lanudo y los depredadores que los depredaban. Los humanos durante este período cazaron activamente mamuts y mastodontes [107] , pero no se sabe si la caza fue la causa de las extinciones masivas y los cambios ecológicos posteriores [31] [32] .

Los ecosistemas que encontraron los primeros estadounidenses nunca antes habían estado expuestos al impacto humano y pueden haber sido mucho menos resistentes al impacto antropogénico de las culturas de la Edad de Piedra que los ecosistemas que encontraron las personas de la Era Industrial. Por lo tanto, las acciones del pueblo Clovis, aunque aparentemente insignificantes según los estándares actuales, en realidad pueden haber tenido un gran impacto en los ecosistemas y la vida silvestre que no estaban adaptados en absoluto a los impactos humanos [7] .

Australia

Érase una vez, Australia fue el hogar de muchos animales diferentes pertenecientes a la categoría de megafauna , que en muchos aspectos se parecían a los animales que viven en el continente africano en la actualidad. La fauna de Australia está representada principalmente por marsupiales, así como por numerosos reptiles y aves, entre las que, hasta hace poco tiempo, había especies de gran tamaño [7] . Cuando los primeros humanos llegaron a Australia hace unos 50.000 años [7] , estaban equipados con técnicas de caza y armas de última generación [61] . No hay consenso entre los científicos sobre hasta qué punto la llegada de los humanos al continente contribuyó a la extinción. Otro factor importante puede haber sido que el clima en el continente se volvió más seco hace 40.000-60.000 años, pero esto se considera una causa poco probable, ya que el cambio climático y la desecación han sido cada vez más lentos que los cambios climáticos regionales anteriores que no ocurrieron. la extinción de la megafauna. La extinción de plantas y animales en Australia ha estado ocurriendo desde la llegada de las primeras personas y continúa hasta el día de hoy, el número de muchas especies de animales y plantas se ha reducido considerablemente recientemente y están en peligro de extinción [109] .

Debido a la mayor antigüedad y composición química de los suelos del continente, hay muy pocos restos subfósiles conservados en comparación con otros lugares [110] . Sin embargo, la extinción en todo el continente de todos los géneros de animales que pesaban más de 100 kilogramos y seis de los siete géneros con representantes que pesaban entre 45 y 100 kilogramos ocurrió hace unos 46.400 años (4000 años después de la llegada del hombre) [111] y el hecho que la megafauna sobrevivió más tarde en la isla de Tasmania después de la aparición de un puente terrestre [112] sugiere que la caza y la perturbación antropogénica del ecosistema, como la quema de tierras para la agricultura, podrían ser causas probables de extinción (también hay evidencia de exterminio humano directo, que llevó a la extinción de especies en Australia) [108] .

Caribe

La llegada del hombre al Caribe hace unos 6.000 años coincide con la desaparición de muchas especies allí, como el oso hormiguero y el perezoso, que vivían en todas las islas [113] . Estos perezosos eran generalmente más pequeños que los que se encuentran en América del Sur en el continente. Entre ellos se encontraban especies del género Megalocnus , alcanzando los 90 kg de peso, eran los más grandes; los miembros del género Acratocnus eran de tamaño mediano, eran parientes de los modernos perezosos de dos dedos , endémicos de Cuba ; Imagocnus  - también de Cuba, Neocnus y muchos otros [114] .

Islas del Pacífico

Estudios recientes, basados ​​en sitios arqueológicos y paleontológicos en 70 islas diferentes en el Pacífico , han demostrado que muchas especies se extinguieron cuando los primeros humanos cruzaron el Pacífico. La extinción comenzó hace 30.000 años en el Archipiélago de Bismarck y las Islas Salomón [115] . Se ha estimado que alrededor de 2000 especies de aves del Pacífico se han extinguido desde la llegada de los humanos, lo que ha reducido la diversidad mundial de aves en un 20 % [116] .

Se cree que los primeros humanos llegaron a Hawái entre el 300 y el 800 d.C. Hawái es conocido por su endemismo de plantas, aves, insectos, mariscos y peces; El 30% de las especies de este archipiélago son endémicas. Muchas de estas especies están en peligro de extinción o ya se han extinguido, principalmente debido a introducciones accidentales y pastoreo [117] . En los últimos 200 años, la tasa de extinción en Hawái ha aumentado significativamente. Este proceso está bastante bien documentado, y las extinciones de especies de caracoles endémicas locales se utilizan para estimar las tasas de extinción global [118] .

Madagascar

Las primeras personas llegaron a Madagascar hace 2500-2000 años. Dentro de los primeros 500 años después de su llegada, casi toda la megafauna nativa endémica y geográficamente aislada de Madagascar se extinguió [119] . Los animales más grandes, que pesaban más de 150 kg, se extinguieron poco después de la aparición de los primeros humanos, mientras que las especies más pequeñas y medianas se extinguieron después de la presión de caza prolongada de una población humana en crecimiento que se adentraba cada vez más en las zonas más remotas de la isla. hace unos 1000 años. El número de la fauna más pequeña de la isla comenzó a aumentar debido a la reducción de la competencia, pero luego siguió su declive durante los últimos 500 años [38] . Toda la fauna que pesaba más de 10 kilogramos se extinguió. Las razones principales de esto son la caza humana y la pérdida de hábitat debido a la aridez temprana , que continúan hasta el día de hoy y amenazan la fauna preservada de Madagascar.

Ocho o más especies de epiornis, aves gigantes no voladoras de los géneros Aepyornis , Vorombe y Mullerornis [120] , así como 17 especies de lémures conocidas como lémures subfósiles gigantes, se han extinguido debido a la caza excesiva . Algunos de estos lémures pesaban más de 150 kilogramos. Los estudios de los fósiles han demostrado que muchos de ellos han sido cazados por humanos [121] .

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ha estado aislada del resto de la tierra durante los últimos 80 millones de años, lo que le ha permitido desarrollar una gran cantidad de especies animales endémicas, incluida la megafauna de gran tamaño, que estuvo representada por aves en estas islas. Fue la última gran masa de tierra habitada por humanos. La llegada de los maoríes polinesios a Nueva Zelanda alrededor del siglo XII provocó la desaparición de todas las aves grandes de estas islas en unos pocos cientos de años [122] . El último moa , una de las aves no voladoras más grandes de la Tierra, se extinguió apenas 200 años después de su llegada [37] . La rápida desaparición del moa maorí y otras grandes aves no voladoras en estas islas por la caza llevó a la extinción del águila de Haast , el ave rapaz más grande de la era histórica, alrededor del siglo XV [123] [124] [125 ] .

Extinción moderna

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) clasifica como extinciones recientes y modernas las que han ocurrido desde 1500 [126] . Si las extinciones prehistóricas todavía pueden atribuirse, al menos parcialmente, a las consecuencias de factores como el cambio climático global, entonces la extinción moderna está directamente relacionada con el impacto en la naturaleza humana [10] [33] . Al menos 875 especies se extinguieron entre 1500 y 2012 [127] . Algunas especies, como el ciervo de David [128] y el cuervo hawaiano [129] , se han extinguido en la naturaleza y ahora solo existen en cautiverio. Las poblaciones de otras especies se han extinguido localmente en ciertos lugares, pero todavía existen en otras partes del área de distribución, que ahora suele ser muy reducida y fragmentada [130] , como es el caso de la desaparición de las ballenas grises en el Atlántico [131] y tortugas laúd en Malasia [ 132] .

Según WWF , las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces monitoreadas entre 1970 y 2016 se redujeron en un promedio del 68 % [133] . Los científicos creen que más especies están ahora bajo la amenaza de extinción completa que nunca antes. En promedio, alrededor del 25% de las especies en los grupos evaluados de animales y plantas están en peligro. Esto indica que, en total, alrededor de un millón de especies se encuentran actualmente al borde de la extinción [134] .

Un estudio reciente mostró que desde los albores de la civilización humana, el 83% de los mamíferos terrestres salvajes, el 80% de los mamíferos marinos, el 50% de las plantas y el 15% de los peces han desaparecido. Actualmente, los animales domésticos constituyen el 60% de la biomasa de todos los mamíferos de la Tierra, el 36% son humanos y los mamíferos salvajes solo el 4%. En cuanto a las aves, el 70% son domesticadas, como las aves de corral, y solo el 30% son silvestres [135] [136] .

Un estudio de 2019 mostró que la rápida pérdida de biodiversidad afecta a los mamíferos y aves más grandes en mucha mayor medida que a los más pequeños, y se espera que el peso corporal de dichos animales disminuya en un 25 % durante el próximo siglo. Durante los últimos 125 000 años, el tamaño corporal promedio de los animales salvajes ha disminuido en un 14 % debido a que las actividades humanas han eliminado la megafauna en todos los continentes excepto África [137] . Otro estudio de 2019 sugirió que las tasas de extinción pueden ser mucho más altas de lo que se pensaba anteriormente, especialmente para las especies de aves [138] .

El mundo actualmente está experimentando una extinción masiva masiva de especies causada por la destrucción de hábitats altamente biodiversos como arrecifes de coral , selvas tropicales y otros. La mayoría de las especies permanecen desconocidas para la ciencia hasta su extinción. Los científicos estiman que las especies están desapareciendo a un ritmo de 100 a 1000 veces el ritmo de extinción natural [12] [17] [18] [19] [20] [139] . En promedio, 12 especies desaparecen cada día. La biodiversidad del mundo aún no se ha estudiado lo suficiente, el número de especies no se conoce exactamente y muchas de las especies conocidas están poco estudiadas, razón por la cual la diferencia en las estimaciones es tan grande. El mejor estudiado es el estado de las poblaciones de aves [19] [140] .

Según WWF , la población mundial de vida silvestre ha disminuido en un 58 % desde 1970, principalmente debido a la destrucción del hábitat, la caza excesiva y la contaminación [141] [142] .

Una de las consecuencias de la extinción de especies animales es, por ejemplo, la desolación de los bosques , cuando los grandes vertebrados desaparecen en estas comunidades ecológicas [35] [143] .

Cifras clave del Informe sobre la Evaluación Global de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas para Especies, Poblaciones y Biodiversidad del Panel de la Naturaleza de la ONU [144] :

  • 8 millones es el número total estimado de especies de animales y plantas en la tierra (incluyendo 5,5 millones de especies de insectos).
  • 10 a 100 - extinción natural de especies en comparación con el promedio de los últimos 10 millones de años (tendencia acelerada).
  • Hasta un millón de especies están en peligro de extinción, muchas más pueden estarlo en las próximas décadas después de 2020.
  • Más de 500.000 (+/- 9%) de los 5,9 millones de especies terrestres del mundo tienen un hábitat que es insuficiente para la supervivencia a largo plazo sin la restauración del hábitat.
  • Más del 40% de todas las especies de anfibios están en peligro de extinción.
  • Casi el 33 % de todos los arrecifes de coral, los tiburones y sus parientes, y más del 33 % de los mamíferos marinos están en peligro de extinción.
  • 25% es el porcentaje promedio de especies de vertebrados, invertebrados y plantas terrestres, de agua dulce y marinas que están en peligro de extinción (entre grupos de animales y plantas que han sido estudiados con suficiente detalle).
  • Al menos 680 especies de vertebrados se han extinguido como resultado de la actividad humana desde el siglo XVI.
  • 10% es una estimación preliminar de la proporción de especies de insectos en peligro de extinción.
  • Disminución de más del 20% en el número promedio de especies nativas en la mayoría de los principales biomas agrícolas. El declive se produjo principalmente después de 1900.
  • Aumento del 70% en especies exóticas invasoras en 21 países desde 1970. Se refiere a los países que se han contado durante varios años.
  • 30% - reducción de hábitats vírgenes en la tierra como resultado de su degradación y destrucción.
  • El 47% es la proporción de mamíferos cuya distribución podría verse afectada negativamente por el cambio climático, la cifra correspondiente a las aves en peligro de extinción es del 23%.
  • Más de 6 especies de ungulados que pueden llegar a extinguirse o sobrevivir solo en cautiverio.

Razones

La extinción de especies animales y vegetales es causada principalmente por la actividad humana [33] . Las principales causas de extinción se consideran el tamaño y crecimiento moderno de la población humana, junto con un aumento en el consumo de recursos per cápita, especialmente en los dos últimos siglos [10] [20] [23] [85] [145] [146 ] .

Se consideran las principales causas de la extinción moderna (en orden de importancia decreciente) [145] :

(1) cambios en el uso de la tierra (por ejemplo, deforestación, construcción de infraestructura, modificación del paisaje debido a actividades agrícolas) y explotación de recursos biológicos marinos (pesca excesiva); (2) explotación directa de organismos, como la caza; (3) cambio climático antropogénico; (4) contaminación ambiental; (5) propagación de especies exóticas invasoras como resultado del comercio internacional.

Junto a estas cinco causas directas, existen una serie de factores indirectos que vienen determinados por los valores sociales y el comportamiento humano. Estos incluyen patrones de producción y consumo, dinámicas y tendencias demográficas en todo el mundo, comercio, innovación tecnológica y gobernanza local, nacional y mundial. En diferentes regiones y países, puede haber grandes diferencias entre las causas directas e indirectas de extinción [134] . Durante el último medio siglo, desde 1970, el impacto de las causas directas e indirectas ha aumentado [145] . El calentamiento global es ampliamente reconocido como un factor que contribuye a las extinciones en todo el mundo, al igual que las extinciones masivas anteriores generalmente han sido causadas por cambios rápidos en el clima y el clima global.

La civilización humana se fundó y creció sobre la agricultura [90] . Cuanta más tierra se utilizaba para la agricultura, más población podía sustentar la civilización [55] [90] y la posterior expansión de la agricultura condujo a una transformación del hábitat [20] .

La destrucción humana de los hábitats, incluida la alteración y destrucción de grandes áreas de tierra y sistemas fluviales en todo el mundo para lograr objetivos exclusivamente humanos (el 13 % de la superficie libre de hielo de la Tierra se utiliza actualmente para cultivos en hileras, el 26 % para pastos, 4 % - áreas industriales urbanas [147] ), así como la devastación del océano como resultado de la sobrepesca y la contaminación, ha llevado a una reducción significativa en los ecosistemas locales originales [148] . La continua transformación de bosques y humedales ricos en biodiversidad en campos y pastizales más pobres (con menos hábitat para la vida silvestre) durante los últimos 10 000 años ha reducido significativamente la habitabilidad de la Tierra para la vida silvestre y otros organismos, tanto en términos de tamaño de la población como en número. de especies [139] [149] [150] .

Otras causas de extinción relacionadas con el ser humano incluyen la deforestación , la caza, la contaminación [151] , la introducción de especies no autóctonas de flora y fauna en varias regiones y la propagación generalizada de enfermedades infecciosas transmitidas a través del ganado y los cultivos [18] . Los logros en el campo del transporte y la agricultura industrial han llevado al monocultivo ya la desaparición de bosques y otras biocenosis naturales en vastas áreas. El uso de ciertas especies de plantas y animales para la alimentación también ha llevado a su extinción, como la sílfide y la paloma mensajera [152] .

El consumo de los recursos hídricos de los ríos y lagos empeora sus ecosistemas y la naturaleza en general. Esto es especialmente cierto para las grandes tomas de agua en regiones áridas y semiáridas. En regiones donde la agricultura utiliza el riego a gran escala, esto conlleva graves consecuencias para los humedales y la vida silvestre que vive en ellos [153] .

Sin embargo, es posible que aún más que la expansión de la agricultura, la biodiversidad se vea afectada por la minería y la extracción de petróleo. Provocan graves cambios en el paisaje: deforestación, aparición de grandes fosas, grandes cantidades de desechos, consumo excesivo de agua dulce, liberación de desechos químicos tóxicos al aire, suelo y agua. La minería del carbón y del oro puede causar cambios importantes en el paisaje, incluida la deforestación extensiva y la pérdida de hábitats asociada [153] .

Se considera que el crecimiento de la población y el aumento del consumo per cápita son los principales factores indirectos de la reducción de la biodiversidad [26] . Algunos académicos argumentan que el surgimiento del capitalismo como el sistema económico dominante ha acelerado la explotación y destrucción ecológica, intensificando así la extinción masiva de especies [154] . Según algunos investigadores, la era neoliberal “es la era de la extinción masiva de especies más rápida de la historia reciente de la Tierra” [155] .

Destrucción del hábitat

La destrucción del hábitat se considera la razón principal de la extinción de especies de organismos vivos en todo el mundo en la actualidad [157] . Ocurre principalmente como resultado de las actividades humanas: agricultura, tala, extracción de recursos naturales, crecimiento de asentamientos, pesca industrial, introducción de especies invasoras, etc. La destrucción del hábitat puede ir acompañada de su fragmentación . Cuando se destruye un hábitat, su capacidad para especies nativas de organismos vivos se reduce tanto que sus poblaciones se reducen considerablemente o incluso desaparecen por completo [158] . Los organismos endémicos con un rango limitado son los más afectados por la destrucción del hábitat.

Cambio de uso del suelo significa que se cambia el uso del área del suelo, por ejemplo, con fines residenciales, comerciales, recreativos o de transporte. La expansión agrícola es la forma más común de cambio de uso de la tierra, pero la expansión de la construcción de infraestructura también es significativa. Dichos cambios se han producido principalmente a expensas de los bosques (principalmente tropicales), los humedales y los pastizales [134] .

Más de un tercio de la superficie terrestre se utiliza para cultivos y ganado. La producción agrícola se lleva a cabo en aproximadamente el 12% de las tierras del planeta que no se congelan. El pastoreo de ganado tiene lugar en aproximadamente el 25% de toda la superficie terrestre libre de hielo de la Tierra [134] [147] . El cambio de uso de la tierra en las zonas costeras afecta a los hábitats, incluidos los estuarios y los deltas, que son fundamentales para los ecosistemas y la pesca [134] .

El volumen global de humedales disminuyó un 30 % entre 1970 y 2008, y la pérdida total desde 1700 se estima en un 87 %. En particular, en el sudeste asiático hay grandes áreas de turberas, donde se encuentra aproximadamente el 56% del área de todas las turberas tropicales [153] .

La conversión de tierras, el desmonte para plantaciones de aceite de palma, provoca emisiones de carbono en las turberas de Indonesia [159] [160] . El aceite de palma sirve principalmente como aceite de cocina barato [161] y como biocombustible (controvertido). Sin embargo, el daño a las turberas representa el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y el 8% de las emisiones de combustibles fósiles [160] . El cultivo de aceite de palma también ha sido criticado por otros impactos ambientales [162] [163] incluida la deforestación [164] que amenaza a especies en peligro de extinción como el orangután [165] y el canguro arbóreo [166] . La UICN declaró en 2016 que estas especies podrían extinguirse en una década si no se toman medidas para conservar las selvas tropicales en las que habitan [167] .

Algunos científicos argumentan que la agricultura industrial y la creciente demanda de carne contribuyen a una reducción significativa de la biodiversidad mundial, ya que es un importante impulsor de la deforestación y, como resultado de la deforestación y la destrucción del hábitat. Los hábitats ricos en especies, como gran parte del Amazonas, se están convirtiendo en tierras de cultivo para la producción de carne [34] [168] [169] [170] [171] . Un estudio de 2017 realizado por WWF encontró que el 60 % de la pérdida de biodiversidad es atribuible a la gran escala de cultivos forrajeros necesarios para criar decenas de miles de millones de animales de granja [172] . Además, el informe de 2006 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) " La larga sombra del ganado" también indicó que el sector ganadero es un "jugador principal" en la pérdida de biodiversidad [173] . En 2019, el Informe de evaluación global de IPBES sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas atribuyó gran parte de esta destrucción ambiental a la agricultura y la pesca, y las industrias cárnica y láctea tuvieron un impacto muy significativo [174] . Desde la década de 1970, la producción de alimentos se ha disparado para alimentar a una población en crecimiento y apoyar el crecimiento económico, pero a costa del medio ambiente y otras especies. El informe afirma que alrededor del 25 % de la tierra libre de hielo se utiliza para el pastoreo [175] . Un estudio de 2020 advirtió que los impactos antropogénicos de la vivienda, la agricultura industrial y, especialmente, el consumo de carne están acabando con 50 000 millones de años combinados de la historia evolutiva de la Tierra (definida como diversidad filogenética [176] ) y provocando la extinción de algunos de los "más singulares animales del planeta." , como el murciélago de Madagascar , el cocodrilo shinizaurus y los pangolines [177] [178] . Dijo el autor principal Ricky Gumbs:

De todos los datos que tenemos sobre especies en peligro de extinción, sabemos que las mayores amenazas son la expansión de la agricultura y la demanda mundial de carne. Los pastizales y la tala de selvas para la soja son para mí las principales fuerzas motrices y el consumo directo de animales [177] .

Los bosques tropicales son los ecosistemas más diversos de la Tierra [179] [180] , con alrededor del 80 % de la biodiversidad conocida del mundo ubicada en los bosques tropicales [181] [182] . Se ha estimado que estamos perdiendo 137 especies de plantas y animales todos los días debido a la deforestación, lo que equivale a 50.000 especies por año [183] ​​. Los científicos afirman que la deforestación tropical está contribuyendo a la actual extinción masiva del Holoceno [184] [185] . Las tasas de extinción de especies debido a la deforestación son de aproximadamente 1 especie de mamífero y ave por año, extrapoladas a aproximadamente 23 000 especies por año para todos los grupos de organismos vivos [186] .

De 1990 a 2015, la superficie de bosques a nivel mundial disminuyó de 4280 millones a 3990 millones de hectáreas. Uno de los desafíos es manejar los bosques para sostener la industria forestal y al mismo tiempo asegurar la regeneración de los bosques para asegurar su supervivencia a largo plazo. Una gran cantidad de biomasa forestal se utiliza para la producción de energía. A partir de 2014, representó el 14% de la combinación energética mundial. De 1960 a 2014, el uso de bioenergía aumentó 2,7 veces [153] .

El aumento de los niveles de dióxido de carbono conduce a la entrada de este gas en el océano, lo que aumenta su acidez. Los organismos marinos que tienen un caparazón o exoesqueleto de carbonato de calcio experimentan una presión fisiológica cuando el carbonato reacciona con el ácido. Por ejemplo, ya está causando la decoloración de los corales en varios arrecifes de coral de todo el mundo que proporcionan un hábitat valioso y mantienen una alta biodiversidad. Los gasterópodos, bivalvos y otros invertebrados marinos, así como los organismos que se alimentan de ellos, también sufren [187] .

La reducción y fragmentación significativas de los hábitats hace que los animales y otros organismos se vuelvan vulnerables y puedan extinguirse, por ejemplo, debido a enfermedades o condiciones climáticas extremas. En tal situación, no habrá poblaciones cercanas que puedan repoblar (recolonizar) y asentarse en estos lugares. Otro problema es la depresión endogámica , que ocurre cuando no hay intercambio de material genético con las poblaciones vecinas. Por lo tanto, las especies vulnerables pueden extinguirse a largo plazo. Se cree que actualmente hay muchas especies de mamíferos y aves, que se encuentran solo en pequeños grupos endogámicos, que a largo plazo no podrán sobrevivir [188] .

Exceso de caza y sobrepesca

La caza y recolección ilegal está en aumento, amenazando la biodiversidad. El motor detrás de esto es la demanda de medicina tradicional, souvenirs, mascotas y artículos de lujo. La caza furtiva ha llevado a la extinción de muchas especies animales como rinocerontes y tigres [153] . La caza excesiva puede reducir las poblaciones locales de caza en más de la mitad, así como reducir la densidad de población y puede conducir a la extinción de algunas especies [190] . Las poblaciones que viven más cerca de los asentamientos humanos corren mucho más riesgo de extinción [191] [192] . Varias organizaciones conservacionistas, incluido el Fondo Internacional para la Protección Humana y la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos , afirman que los cazadores de trofeos, especialmente de los Estados Unidos, juegan un papel importante en la extinción de las jirafas, a la que llaman "extinción silenciosa" [193] . En todo el mundo, la gente caza principalmente animales adultos en su edad más productiva y prefiere presas que son ecológicamente insostenibles. La presa de animales adultos en humanos es hasta 14 veces mayor que en otros depredadores [22] .

La caza por sí sola amenaza a las poblaciones de aves y mamíferos en todo el mundo [194] [195] [196] .

Un aumento en las matanzas masivas por cazadores furtivos involucrados en el comercio ilegal de marfil, junto con la pérdida de hábitat, amenaza a las poblaciones de elefantes africanos [197] [198] . En 1979, su número era de 1,7 millones de personas; en 2016 ya había menos de 400.000 elefantes [199] . Los investigadores han calculado que había unos 20 millones de elefantes en África antes de la colonización europea [200] . Según el Gran Censo de Elefantes, el 30 % de los elefantes africanos (o 144 000 individuos) desaparecieron durante un período de siete años, de 2007 a 2014 [198] [201] . Los elefantes africanos podrían extinguirse para 2035 si la caza furtiva continúa al mismo nivel [202] .

La pesca ha tenido un efecto devastador en las poblaciones marinas durante cientos de años, incluso antes de que se utilizaran prácticas pesqueras altamente eficientes y destructivas, como la pesca de arrastre , que devastó los ecosistemas acuáticos a gran escala [203] . Los humanos son únicos entre otras especies en los ecosistemas de la Tierra en el sentido de que cazan regularmente a otros depredadores adultos, especialmente en el ambiente marino [22] . Particularmente vulnerables son las especies grandes como el tiburón blanco , la ballena azul , el atún rojo y la ballena franca norteña [204] , así como más de cincuenta especies de tiburones y rayas [205] . La razón es que la pesca comercial se centra en capturar las especies más grandes de animales marinos. Si continúan las tasas actuales de captura, muchas especies capturadas pronto podrían extinguirse. Esto podría alterar los ecosistemas oceánicos durante millones de años [206] [207] [208] .

Alrededor del 18% de la megafauna marina, incluidas especies como el gran tiburón blanco , están en peligro de extinción debido a la presión antropogénica durante el próximo siglo. En el peor de los casos, el 40 % morirá en el mismo período de tiempo [209] . Según un estudio de 2021, el 71 % de las poblaciones de tiburones y rayas oceánicas fueron eliminadas por la sobrepesca (una de las principales causas de extinción de los océanos) entre 1970 y 2018 y se están acercando al "punto de no retorno", ya que 24 de las 31 especies ahora están amenazadas. con extinción, algunos de ellos clasificados como en peligro crítico [210] [211] [212] .

Si no se detiene este patrón, los océanos del futuro no tendrán muchas de las especies más grandes de los océanos actuales. Muchas especies grandes juegan papeles críticos en los ecosistemas, por lo que su extinción puede conducir a cascadas ecológicas que afectarán la estructura y función de los ecosistemas futuros más allá del simple hecho de que estas especies se pierdan.Jonathan Payne, profesor asociado y presidente del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Stanford [213]

Especies invasoras

De 1970 a 2019 se ha duplicado el número de especies exóticas en todo el mundo, que amenazan las especies nativas y los ecosistemas, así como la economía y la salud humana. El número total de especies exóticas registradas es unas 30 veces mayor en los países de altos ingresos que en los países de bajos ingresos. La dinámica de la propagación de especies invasoras parece ser mayor ahora que nunca, y no hay signos de su declive. Las principales razones de la propagación de especies invasoras son el comercio, el aumento de la movilidad humana, la degradación persistente del hábitat y el cambio climático [153] .

Las especies exóticas provocan daños especialmente importantes en la fauna autóctona de las islas. Los polinesios también trajeron pequeñas ratas a las islas de Nueva Zelanda . Esto puede haber tenido algún efecto en algunas especies de aves, sin embargo, cuando llegaron los primeros europeos (en el siglo XVIII) y colonizaron el archipiélago (en el siglo XIX), las especies de aves nativas de Nueva Zelanda todavía eran abundantes. Los europeos trajeron consigo ratas negras , zarigüeyas , gatos y mustélidos , que, al volverse salvajes, comenzaron a exterminar especies locales de aves, algunas de las cuales, en el proceso de evolución, se volvieron no voladoras y anidaron en el suelo, mientras que otras, debido a la falta de depredadores mamíferos locales, no tenían miedo de las personas y los depredadores y no estaban a la defensiva. Como resultado, esto llevó a la extinción de varias especies de aves endémicas. El loro kakapo no volador , el loro más grande del mundo, actualmente se encuentra solo en áreas de conservación altamente protegidas. Los kiwis también están en peligro de extinción [122] .

Enfermedades

En las últimas décadas se ha producido una expansión de algunas enfermedades animales infecciosas, adquiriendo a menudo el carácter de epizootias o incluso panzootias, por lo que muchas especies ya se han extinguido, y muchas están al borde de la extinción. Estos incluyen, en particular, enfermedades fúngicas como la quitridiomicosis de los anfibios , el síndrome de la nariz blanca del murciélago y la ofidiomicosis de la serpiente 216] .

La enfermedad de la quitridiomicosis anfibia causada por hongos patógenos , que afecta a los anfibios de los tres órdenes, se ha extendido especialmente y ha causado enormes daños a un gran número de especies . La quitridiomicosis panzoótica es más prevalente en América Central y del Sur, el este de Australia, el oeste de América del Norte [217] y el sur de Europa [218] . La causa más probable de esta propagación global de la enfermedad fue la introducción accidental o, en algunos casos, deliberada de especies exóticas de anfibios que portan sus patógenos, principalmente como resultado del comercio internacional de ellos como mascotas. Los patógenos también pueden ingresar al medio ambiente con aguas residuales, efluentes domésticos de locales donde se mantienen animales portadores de patógenos [7] [219] . Durante los últimos 50 años, la quitridiomicosis ha causado una disminución en la abundancia de al menos 501 especies de anfibios, de las cuales se ha confirmado o se cree que se han extinguido por completo en la naturaleza, 90 especies, y el número de otras 124 especies ha disminuido en más del 90% [220] . Los científicos caracterizan el número total de víctimas de quitridiomicosis como "la mayor pérdida registrada de biodiversidad asociada con la enfermedad" [219] [221] . El hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis se ha extendido a Australia, Nueva Zelanda, América Central y África, donde la diversidad de anfibios es mayor. La especie Batrachochytrium salamandrivorans  es una infección similar que actualmente amenaza a las salamandras.

Desde la década de 2000, millones de murciélagos en los EE. UU. han muerto debido a una infección por hongos que causa el síndrome de la nariz blanca . Se propagó a partir de murciélagos europeos traídos a América, que la padecen en mucha menor medida. La mortalidad por esta enfermedad alcanza el 95%, por lo que muchas poblaciones de murciélagos han disminuido drásticamente y algunas especies se encuentran en peligro de extinción [216] . A partir de 2019, se identificó el síndrome de la nariz blanca en 13 especies de murciélagos de América del Norte, tres de las cuales están en peligro de extinción [222] . La epizootia de esta enfermedad ha provocado un importante descenso en el número de varias especies, algunas de ellas, como el murciélago indio y el murciélago pardo menor , ya estaban amenazadas antes de su aparición [223] [224] . Ya en 2012, los científicos predijeron la extinción de al menos una especie de murciélago debido a esta enfermedad [225] . Para 2008, la población de murciélagos en algunas cuevas de los Estados Unidos había disminuido en más de un 90 % [226] [227] y para 2016 habían desaparecido por completo en algunos lugares [228] . En 2012, se informó que entre 5,7 y 6,7 millones de estos animales murieron a causa de esta enfermedad en América del Norte [229] . Esta disminución en la población de murciélagos ha sido descrita por los investigadores como "sin precedentes" en la historia evolutiva de estos animales [230] y como "la amenaza más grave para los murciélagos... jamás vista" [231] .

Contaminación ambiental

La contaminación ambiental se manifiesta por las emisiones al aire, al agua o al suelo de sustancias nocivas para los organismos vivos [ 232 ] . Tales sustancias, toxinas, que ingresan al medio ambiente son dañinas (tóxicas) incluso en pequeñas concentraciones, se descomponen durante mucho tiempo y tienen graves consecuencias a largo plazo, pueden acumularse en los organismos en las cadenas alimentarias [233] .

Los sistemas ecológicos sujetos a la contaminación tienden a volverse más inestables. La contaminación con toxinas conduce, en primer lugar, a un cambio en la composición de especies de las comunidades de organismos y la presencia relativa de especies. Además, las relaciones competitivas entre especies cambian, el número de las más sensibles disminuye o desaparecen, mientras que las más adaptadas se vuelven dominantes [232] .

Algunos investigadores sugieren que para 2050 puede haber más plástico en los océanos que peces por peso [234] . Los artículos de plástico desechables, como las bolsas de compras de plástico , constituyen la mayor parte de estos desechos y, a menudo, son ingeridos por la vida marina, como las tortugas marinas [235] . Estos artículos de plástico pueden descomponerse en microplásticos , partículas más pequeñas que pueden afectar a una gama más amplia de especies. Los microplásticos constituyen la mayor parte de la Gran Parche de Basura del Pacífico y son extremadamente difíciles de limpiar en el océano debido a su pequeño tamaño [236] .

Según un estudio de 2018, la población mundial de orcas está al borde de la extinción debido a la contaminación por sustancias químicas tóxicas como los bifenilos policlorados (PCB). A pesar de que el uso de PCB se prohibió hace décadas, estas sustancias todavía se liberan al mar [237] .

Con respecto a la contaminación global, solo unos pocos indicadores se miden sistemáticamente. Por lo tanto, una parte significativa de las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo de la industria y los hogares sigue sin conocerse. Los datos muestran que los niveles de contaminación global están aumentando en proporción al crecimiento de la población general, o incluso más rápido [153] .

Entre las principales amenazas para los animales marinos, los científicos incluyen los desechos marinos , especialmente los artículos de plástico , que son peligrosos por su gran cantidad, durabilidad y sostenibilidad en el medio marino. Varios animales marinos, como delfines, ballenas, aves marinas y tortugas, a menudo se enredan en redes y cuerdas abandonadas, tragan pedazos de plástico, confundiéndolos con comida o junto con presas. Ingerir plástico es mortal para ellos porque puede causar úlceras, infecciones e incluso obstruir el estómago o los intestinos del animal, causándoles inanición y muerte. El enredo puede provocar lesiones graves y la muerte debido a la asfixia o la incapacidad de flotar hacia la superficie para respirar. Este tipo de casos se conocen en casi 700 especies de animales marinos, de las cuales al menos el 17% están en peligro de extinción o cerca de él (por ejemplo, la foca monje de Hawai , la tortuga boba y el petrel gris ). En combinación con otros factores de estrés antropogénicos, los desechos marinos pueden tener un impacto significativo en las poblaciones, las cadenas alimentarias y las comunidades de organismos [238] .

Calentamiento global

Se espera que el calentamiento global provoque cambios importantes en un período de tiempo relativamente corto. Muchas especies no podrán trasladarse a áreas con climas adecuados durante cambios climáticos moderados o importantes. Pequeños cambios climáticos causarán menos problemas. Las especies que no pueden adaptarse lo suficientemente rápido a un nuevo clima disminuirán en número o se extinguirán en ciertos lugares o en toda su área de distribución. Para 2100, se espera que muchas regiones experimenten un aumento en la mortalidad de árboles y una reducción en el área forestal. Esto se debe al aumento de las temperaturas y la sequía. La disminución de la superficie forestal aumenta el riesgo de pérdida de biodiversidad [240] .

Algunos estudios de modelado han mostrado un alto riesgo de incendios forestales en algunas partes del mundo con un calentamiento global promedio inferior a 4 °C. Este calentamiento implica un aumento significativo del riesgo de extinción de especies terrestres y de agua dulce. Evaluar los impactos ambientales potenciales del calentamiento por encima de 4 °C implica un alto riesgo de pérdida de biodiversidad [240] .

Se espera que el cambio climático sea un factor de estrés importante para los ecosistemas marinos y de agua dulce después de 2050. Se espera que el impacto sea particularmente grande para las emisiones de gases de efecto invernadero de nivel medio a alto [240] .

Una de las consecuencias de las emisiones antropogénicas de CO 2 es la acidificación de los océanos , que es la causante del debilitamiento de los ecosistemas marinos. La acidificación conduce a cambios bioquímicos en los ecosistemas marinos. La acidificación es más importante en áreas poco profundas de mares sobresaturados con carbonato de calcio . El nivel de pH en los mares se ha reducido en más de un 30% desde la época preindustrial. La acidificación de los océanos conduce a la degradación de los organismos marinos y sus funciones. La acidificación afecta la capacidad de los organismos calcificadores (como corales, moluscos, cangrejos) para construir y mantener sus caparazones y caparazones de carbonato de calcio, y altera otros procesos metabólicos básicos [153] .

Extinción de especies en diferentes grupos de organismos vivos

Según la UICN, más de 31.000 especies de organismos vivos están amenazadas de extinción, lo que supone el 27% de todas las especies estudiadas. Así, el 41 % de las especies estudiadas de anfibios, el 25 % de mamíferos, el 33 % de coníferas, el 14 % de aves, el 30 % de tiburones y rayas y el 33 % de pólipos de coral están en peligro de extinción [242] . Desde el siglo XVI, se han extinguido 872 especies de vertebrados. Para los insectos, solo 62 especies han sido documentadas como extintas, pero solo el 1% de las especies conocidas han sido evaluadas para insectos.

Mamíferos

La UICN estima que la mitad de las 5491 especies de mamíferos conocidas están en declive y 1131 especies, una quinta parte de todas las especies, están en peligro de extinción. En particular, casi la mitad de las especies de primates están en peligro de extinción. Alrededor del 90% de las especies de lémures, loris, galagos, tarseros y monos viven en los bosques tropicales, que están desapareciendo rápidamente. Varias especies de cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) también están al borde de la extinción [244] . Los mamíferos son particularmente susceptibles a los cambios ambientales antropogénicos, y se estima que pueden tardar millones de años en convertirse en nuevas especies [245] [246] . Un informe de WWF de 2018 indica que, en promedio, la población de todos los mamíferos ha disminuido en un 60 % desde 1970 [247] [248] .

Para los animales grandes, la caza en particular es una amenaza en la mayor parte del mundo [194] [195] [196] . La destrucción de animales grandes para obtener carne y partes del cuerpo es la razón principal de su destrucción: a partir de 2019, la abundancia del 70 % de las 362 especies de megafauna moderna ha disminuido [250] [251] . En particular, los mamíferos han sufrido pérdidas tan graves como resultado de las actividades humanas que pueden llevar varios millones de años recuperarlas [245] [246] .

Las poblaciones de grandes felinos han disminuido significativamente durante el último medio siglo y pueden estar al borde de la extinción antes de 2050. La UICN estima que el número de leones en la naturaleza ha disminuido de 450 000 a 25 000, los leopardos  de 750 000 a 50 000, los guepardos  de 45 000 a 12 000 y los tigres  de 50 000 a 3 000 individuos [252] . Solo quedan 7100 guepardos en estado salvaje, viven en un área que representa solo el 9 % de su área de distribución histórica [253] . Los factores antropogénicos han llevado a la reducción de la población de guepardos, como la caza humana excesiva de las presas de estos felinos, lo que ha llevado a una reducción en su suministro de alimentos, la matanza de guepardos por parte de los granjeros, la destrucción del hábitat y el comercio ilegal de animales salvajes. [254] . Según el naturalista Dereck Joubert, cofundador de National Geographic Big Cats Initiative, “estamos viendo los efectos del impacto en el planeta de 7 mil millones de personas, al ritmo actual perderemos grandes felinos en 10-15 años” [ 252] .

Aves

El número de aves está disminuyendo en casi todos sus hábitats [244] . De las aproximadamente 10 000 especies de aves conocidas en el mundo, al menos el 40 % está disminuyendo, el 44 % está estable, el 7 % tiene una población en aumento y para el 8 % las tendencias son inciertas. El 7 % son vulnerables, el 7 % están en peligro y el 2 % están en peligro de extinción en la naturaleza [140] . Desde 1500 hasta 2018, 161 especies de aves desaparecieron de la naturaleza, solo cinco de ellas aún sobreviven en cautiverio. Otras 22 especies están en peligro de extinción, pero se desconoce su estado. Por lo tanto, es posible que 183 especies se hayan extinguido desde 1500 [140] . BirdLife International estima que el 12% de las 9865 especies de aves conocidas están actualmente amenazadas hasta cierto punto de extinción, con 192 especies, o el 2%, en riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza [244] .

Las principales causas de la extinción de las aves son la degradación y la pérdida de hábitat debido a la expansión de las tierras agrícolas (el 82 % de las especies de aves en peligro de extinción se encuentran bajo grave amenaza de pérdida de hábitat [255] ), así como la intensificación de la agricultura, la tala, las especies invasoras, caza y captura descontrolada para el cautiverio, cambio climático, desarrollo de infraestructura y urbanización, y muchos otros impactos [140] . .

Reptiles

Según la UICN, 1890 especies (19%) de las especies de reptiles del mundo están amenazadas de extinción, 32 especies ya se han extinguido por completo [257] . Los reptiles en las islas han sufrido el mayor declive, con al menos 28 especies de reptiles insulares extintas desde 1600. Las amenazas más graves para los reptiles son la destrucción del hábitat y la invasión de especies exóticas que se alimentan de los reptiles y compiten con ellos por el hábitat y el alimento [244] . La contaminación ambiental también tiene un impacto negativo significativo sobre ellos [258] . Los humanos a menudo comen reptiles en varios lugares del mundo, especialmente los pueblos indígenas en áreas rurales como América del Sur, donde se comen varios tipos de serpientes, tortugas y caimanes. Además, los reptiles son capturados por su piel (por ejemplo, algunos tipos de caimanes), grasa, dientes (usados ​​como colmillos de elefante), materias primas para medicinas y el uso de animales vivos como mascotas. Los reptiles a menudo se exportan a otros países [258] .

Anfibios

Los anfibios son actualmente el grupo de vertebrados más amenazado. Han existido en la Tierra durante más de 300 millones de años, habiendo sobrevivido a tres extinciones masivas , pero ahora pueden desaparecer sin trasladar el impacto a la naturaleza humana [7] . Un tercio, quizás más, de las aproximadamente 6300 especies de anfibios conocidas está en peligro de extinción [260] . Las principales razones de la disminución de las poblaciones de anfibios se deben a enfermedades infecciosas como la quitridiomicosis , la destrucción del hábitat, las especies invasoras, las toxinas presentes en el medio ambiente debido a la contaminación y el calentamiento global. Los investigadores sugieren que individualmente estos factores pueden no causar un daño significativo, pero en combinación conducen a una disminución en la reproducción y un aumento en la mortalidad de los anfibios [261] .

La especial vulnerabilidad de los anfibios está relacionada, en particular, con el hecho de que sus huevos y larvas se desarrollan en el agua, mientras que los animales adultos viven principalmente en la tierra. Además, los renacuajos de rana suelen ser herbívoros, mientras que los anfibios adultos son depredadores. Todo esto lleva a que a lo largo de su vida interactúen con diferentes tipos de alimentos, depredadores y parásitos. Además, los anfibios tienen piel húmeda y respiración parcialmente dérmica, por lo que están en estrecho contacto con el medio ambiente y pueden sufrir fácilmente la contaminación. Otro factor es que los anfibios tienen temperaturas corporales variables, por lo que son sensibles al cambio climático. Además, están atados a un territorio específico, por lo que en caso de cambios en el entorno, casi no tendrán oportunidad de trasladarse a otro lugar [258] . La mayoría de las especies de anfibios están amenazadas por la pérdida de hábitat [262] y algunas especies actualmente solo se reproducen en hábitats modificados [263]

Además de la destrucción del hábitat, la introducción de especies competidoras y depredadoras, la contaminación ambiental, la quitridiomicosis , una infección fúngica que se transmite por casualidad a través del movimiento humano, la globalización y el comercio de vida silvestre, ha causado una fuerte disminución en las poblaciones de más de 500 especies de anfibios y posiblemente la extinción de 90 especies [7] [219] , incluyendo (entre muchas otras) la desaparición del sapo naranja en Costa Rica y las ranas cuidadoras en Australia, las ranas Ecnomiohyla rabborum y el atelope de Tsetek .

Piscis

La UICN de 2010 estimó que 1.851 especies de peces, o el 21% de todas las especies conocidas, incluido más de un tercio de todas las especies de tiburones y rayas , están en peligro de extinción. Los ecosistemas acuáticos de todo el mundo están amenazados debido a la demanda cada vez mayor de agua, la regulación de los ríos por represas , la contaminación de los cuerpos de agua y las especies invasoras. Estos factores amenazan a las especies de peces tanto en aguas dulces como marinas [244] . Los estudios han demostrado que las poblaciones de peces migratorios de agua dulce han disminuido en un 76 % desde 1970. En general, aproximadamente una de cada tres especies de peces de agua dulce está amenazada de extinción debido a la degradación del hábitat y la sobrepesca provocadas por el hombre [264] .

Invertebrados

La ciencia aún no sabe exactamente cuántas especies de invertebrados existen, pero los científicos estiman que constituyen alrededor del 97% de todas las especies animales en la Tierra. De los 1,3 millones de especies conocidas de invertebrados, la UICN ha evaluado alrededor de 9526 especies y ha descubierto que alrededor del 30 % de ellas están en peligro de extinción. Muchos invertebrados están en peligro de extinción o ya se han extinguido debido a la deforestación, especialmente debido a la rápida destrucción de los bosques tropicales. Los invertebrados de agua dulce están gravemente amenazados debido a la contaminación de los cuerpos de agua, la extracción de aguas subterráneas y varios proyectos hidrotécnicos. En el océano, la cantidad de corales formadores de arrecifes está disminuyendo a un ritmo alarmante: en 2008, la primera evaluación mundial exhaustiva de estos animales mostró que un tercio de los corales formadores de arrecifes están amenazados [244] .

Recientemente, el número de insectos ha disminuido considerablemente. El número de estos animales ha disminuido anualmente en un 2,5% durante los últimos 25-30 años. Un ejemplo de las zonas con la situación más grave es Puerto Rico , donde el número de insectos ha disminuido un 98% en los últimos 35 años. Uno de los impactos más severos lo experimentan las mariposas diurnas y nocturnas. Por lo tanto, el número de especies de mariposas en tierras agrícolas en Inglaterra disminuyó en un 58 %. En los últimos diez años, el 40% de las especies de insectos y el 22% de las especies de mamíferos han desaparecido en este país [271] . La biomasa total de insectos voladores en Alemania ha disminuido en más de las tres cuartas partes desde 1990 [272] . Según los científicos, el número del 40 % de todas las especies de insectos está disminuyendo constantemente, y un tercio de sus especies están bajo amenaza de extinción completa [271] , y entre el 1 y el 2 % de los insectos desaparecen anualmente [273] . Las principales razones de la disminución del número de insectos están asociadas con las prácticas agrícolas intensivas, el uso de pesticidas y el cambio climático [274] .

En muchos ecosistemas de todo el mundo, desde finales del siglo XX, ha habido una disminución en el número de insectos polinizadores y otros animales polinizadores [275] . El número de polinizadores, que se necesitan para producir el 75 % de los cultivos alimentarios, está disminuyendo en todo el mundo tanto en abundancia como en diversidad [33] . Entre 2007 y 2013, más de diez millones de colmenas fueron abandonadas por las abejas debido a la destrucción de colonias de abejas , a consecuencia de lo cual las abejas obreras abandonan a su reina [276] . Aunque ninguna de las posibles razones de esto ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica, se piensa que las causas pueden ser: infestación con ácaros de los géneros Varroa y Acarapis , desnutrición, diversos patógenos, factores genéticos, inmunodeficiencia , pérdida de hábitat, cambios en las prácticas apícolas , o una combinación de estos factores [277] [278] .

Los invertebrados juegan un papel importante en los ecosistemas. Si se reduce su número o se altera la diversidad, esto puede tener impactos significativos en los ecosistemas, esto se aplica a todo, desde la producción primaria hasta la polinización y el control de plagas. Al mismo tiempo, hay muchos grupos importantes de invertebrados que contribuyen a las funciones esenciales de los ecosistemas que aún no se han estudiado en términos de pérdida de biodiversidad. Un ejemplo es la diversidad de invertebrados en el suelo, que son de particular importancia para las funciones de los ecosistemas en varios tipos de hábitats, incluido el control de la erosión del suelo y el ciclo de nutrientes [279] .

Plantas

Las plantas, al igual que los animales, también han estado expuestas a factores antropogénicos desde la antigüedad, lo que provocó una reducción de sus poblaciones. Un ejemplo de la extinción de las plantas como resultado de la explotación humana excesiva en la antigüedad es el silfio , que desapareció en la antigüedad y se conoce solo por las descripciones de los autores de esa época y las imágenes de las monedas antiguas. La recolección intensiva de esta planta en la naturaleza y los intentos fallidos de cultivarla llevaron a su completa desaparición hace unos 2 mil años [281] .

Muchas de las causas humanas que llevan a la extinción de la fauna llevan también a la desaparición de la flora. Las plantas son especialmente vulnerables a la destrucción del hábitat, ya que ante cualquier amenaza a su hábitat, no pueden trasladarse a otro lugar [244] . La introducción de especies exóticas de plantas y animales también representa una gran amenaza. Especialmente, como en el caso del mundo animal, la flora insular es vulnerable. Así, poco después de la introducción deliberada a mediados del siglo XIX de cabras, cerdos y conejos en la pequeña Isla Phillip , en el Océano Pacífico Sur, que condujo a la degradación de su vegetación, la hermosa streblorhiza , endémica de esta isla, desapareció por completo. desaparecido A pesar de que a principios del siglo XIX estaba muy extendida en los invernaderos de Europa, no se conservó en cultivo [282] .

De las más de 300.000 especies de plantas conocidas, la UICN ha evaluado solo 12.914 especies. Como resultado, se encontró que aproximadamente el 68% de ellos están en peligro de extinción [244] . Además, al menos 571 especies de plantas se extinguieron entre 1750 y 2020. Sin embargo, es muy difícil establecer exactamente cuántas especies de plantas ya han desaparecido por completo, y cuántas están al borde de la extinción, pero aún existen, es muy difícil. Los investigadores creen que en realidad puede haber muchas más especies de plantas extintas. Las razones de esto pueden ser que muchas especies de plantas tienen una distribución muy limitada, hay pocas o ninguna planta del sexo opuesto, o no hay más animales para dispersar sus semillas. Por lo tanto, estas especies también pueden extinguirse. Además, pasarán muchos años antes de que una especie se declare oficialmente extinta, y para muchas especies está pendiente una decisión formal [283] [284] .

Champiñones

En la actualidad, se han recopilado muy pocos datos para evaluar la disminución de la diversidad de hongos. Se sabe muy poco sobre su distribución y relaciones ecológicas. Los hongos a menudo son invisibles y sus especies son difíciles de distinguir. Aunque los hongos son ubicuos y muy diversos, suelen ser difíciles de detectar y contar. Algunos hongos se componen de nada más que una intrincada red de micelio. Por lo tanto, forman una red grande pero a menudo oculta en el suelo y/u otros seres vivos. Esto hace que sea difícil caracterizarlos, mapearlos y monitorearlos. Sin embargo, los hongos están sujetos a las mismas amenazas que los animales y las plantas debido al cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación, la destrucción y fragmentación del hábitat [286] .

Por primera vez, se registró una disminución en el número de hongos en las décadas de 1970 y 1980 en Europa. Los principales factores para esto se debieron al aumento de los niveles de contaminación del aire, que afectó la relación micorrícica con los árboles (simbiosis de árboles y hongos), la tala de bosques antiguos y la pérdida de pastos en los que crecían los hongos. Alrededor del 10% de todas las especies de hongos bastante bien estudiadas en Europa (en su mayoría hongos que forman cuerpos fructíferos claramente visibles) están en peligro. Prácticamente no hay información sobre especies que crecen fuera de Europa debido a su conocimiento insuficiente [286] .

El número de especies extintas, en peligro de extinción y raras en diferentes grupos de animales y plantas según la UICN (a finales de 2021) [257]
Nombre del grupo sistemático Completamente extintoespecies extintas Extinto en la naturalezaUna especie que ha desaparecido en estado salvaje En Peligro Crítico, Probablemente Extinto Ver al borde de la extinción(PE) En Peligro Crítico, Probablemente Extinto en Estado Silvestre Ver al borde de la extinción(PEW) Al borde de la extinciónVer al borde de la extinción desapareciendoUna especie en peligro de extinción Vulnerableespecies vulnerables
animales
mamíferos 85 2 29 0 229 547 557
Aves 159 5 22 0 225 447 773
reptiles 32 2 49 0 433 783 623
anfibios 35 2 146 una 673 1085 730
pez con aletas radiadas 78 diez 125 6 646 1008 1265
pez de aletas lobuladas 0 0 0 0 una una una
pez cartilaginoso 0 0 3 0 89 124 180
Lampreas una 0 una 0 2 cuatro 2
mezclas 0 0 0 0 una 2 6
Insectos 58 una 80 0 408 937 925
colémbolos 0 0 2 0 2 0 2
ciempiés 0 0 2 0 3 5 una
Ciempiés bípedos 3 0 cuatro 0 35 32 quince
arácnidos 9 0 21 0 73 107 71
cangrejos de herradura 0 0 0 0 0 una una
Crustáceos once una Dieciocho una 158 174 411
onicofora 0 0 0 0 3 2 cuatro
gasterópodos 267 catorce 134 2 632 527 1004
bivalvos 32 0 quince 0 84 69 62
cefalópodos 0 0 0 0 una 2 2
quitones 0 0 0 0 0 una 0
vientres surcados 0 0 0 0 0 0 una
estrellas de mar 0 0 0 0 una 0 0
holoturianos 0 0 0 0 0 7 9
anélidos 2 0 cuatro 0 7 13 ocho
nemertinos una 0 una 0 una una una
gusanos de pestañas una 0 0 0 0 0 0
pólipos de coral 0 0 una 0 6 26 202
pólipos hidroides 0 0 una 0 una 2 2
Plantas
plantas floreciendo 116 37 520 42 4769 9070 8638
Coníferas 0 0 una 0 29 96 80
cícadas 0 cuatro 0 cuatro 53 sesenta y cinco 74
Ginkgoaceae 0 0 0 0 0 una 0
gnetoformo 0 0 0 0 0 una cuatro
helechos 2 una ocho 0 66 88 84
Licopsformes 0 0 2 0 catorce 12 dieciséis
musgos cuatro 0 0 0 39 67 59
algas floridas una 0 2 0 6 0 3
Descansar
algas marrones 0 0 cuatro 0 cuatro una una
Champiñones 0 0 2 0 28 95 141

Predicciones

Según los científicos, más de 1 millón de especies de animales y plantas estarán al borde de la extinción en las próximas décadas si no se toman medidas para reducir el impacto de los factores que conducen a una disminución de la biodiversidad [244] . Además, si no se toman las medidas adecuadas, la tasa de extinción aumentará, la extinción se acelerará [134] . Según los científicos, al ritmo actual de extinción de animales para el año 2200, las vacas serán los animales más grandes que queden en la Tierra [62] .

En el futuro, se pueden esperar grandes pérdidas debido a la pérdida de áreas ricas en especies, como bosques tropicales, arrecifes de coral, áreas costeras, deltas de ríos, humedales y hábitats similares [188] .

En El futuro de la vida (2002), Edward Osborne Wilson de Harvard calculó que si continúa el ritmo actual de destrucción humana de la biosfera , para el año 2100, la mitad de todas las formas superiores de vida en la Tierra desaparecerán [41] . Se predice que varias especies animales diferentes se extinguirán en un futuro cercano [290] , incluidos los rinocerontes [291] [292] , varias especies de primates no humanos [241] , los pangolines [293] y las jirafas [202] [294] . Se han hecho predicciones de que más del 40 % de las especies animales y vegetales del sudeste asiático podrían ser destruidas en el siglo XXI [186] . Un estudio reciente de la Amazonía brasileña predice que, a pesar de que hasta el momento no se han producido extinciones, hasta el 90 % de las extinciones previstas se producirán en los próximos 40 años [295] .

El Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de 2019 y el Informe Planeta Vivo 2020 de WWF predicen que el cambio climático será la principal causa de extinción de especies en las próximas décadas [47] [145] . Se espera que el calentamiento global altere la proporción de sexos de muchos reptiles, en los que el sexo del embrión depende de la temperatura a la que se incuban los huevos. Debido al calentamiento global, el problema de la propagación a nuevas áreas de hábitat vegetal se verá muy exacerbado. El aumento de las temperaturas ya está provocando cambios rápidos y drásticos en la distribución de las plantas en todo el mundo. Dado que las plantas forman la base de los ecosistemas y las cadenas alimentarias, su extinción puede tener graves consecuencias para todas las especies que dependen de las plantas para su alimentación, refugio y supervivencia en general [244] .

Un estudio realizado por científicos ha demostrado que más de 500 especies de vertebrados pueden extinguirse en las próximas dos décadas [296] . Según los científicos, la humanidad ha aumentado la tasa de extinción, la pérdida irrecuperable de especies biológicas, en varios cientos de veces en comparación con los niveles naturales, y para finales del siglo XXI estamos amenazados con la pérdida de la mayoría de las especies [297]. ] .

Los ecologistas estiman que durante el próximo medio siglo, el uso de la tierra reducirá el hábitat de 1700 especies en un 50 %, lo que las acercará aún más a la extinción [298] [299] . Un estudio similar mostró que más de 1200 especies en todo el mundo enfrentan amenazas para su supervivencia en más del 90% de sus hábitats y casi con seguridad se extinguirán sin medidas de conservación efectivas [300] [301] .

En marzo de 2018, la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas (IPBES) publicó su última Evaluación de la Degradación y Restauración de la Tierra (LDRA), y descubrió que solo una cuarta parte de la tierra del planeta no se ve afectada significativamente por las actividades humanas. Se prevé que para 2050 esta proporción se reduzca a una décima [302] .

Según algunos investigadores, los humanos están haciendo que gran parte del planeta sea inhabitable para la vida silvestre. Caracterizan la situación como un "Armagedón ambiental" y agregan que "si perdemos los insectos, todo se derrumbará" [303] . La disminución de insectos podría resultar en el mayor riesgo de extinción y la mayor pérdida de biodiversidad entre los vertebrados. Se espera que la pérdida de insectos tenga graves consecuencias para el funcionamiento de los ecosistemas y, en última instancia, para el bienestar humano [304] .

El impacto humano sobre la naturaleza conduce a la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y recursos naturales [134] . En su informe de 2018, WWF descubrió que el consumo excesivo de recursos por parte de la población mundial ha eliminado el 60 % de las poblaciones de vida silvestre desde 1970, y esta destrucción a largo plazo de la vida silvestre es una emergencia que amenaza la supervivencia de la civilización humana [302] [305] [306] [307] .

Por primera vez desde la muerte de los dinosaurios hace 65 millones de años, nos enfrentamos a una extinción masiva global de la vida silvestre. Ignoramos la extinción de otras especies a nuestro propio riesgo, porque son un barómetro que muestra nuestro impacto en el mundo que nos sustenta.Mike Barrett, Director de Ciencia y Política, WWF Reino Unido [308]

Según los científicos, la crisis de extinción moderna “puede ser la amenaza ecológica más grave para la existencia de la civilización, ya que es irreversible” y que su aceleración es “inevitable debido al crecimiento todavía rápido del número de personas y de los niveles de consumo” [ 296] .

Debilitamiento del impacto de los factores de extinción

A pesar de numerosos estudios científicos internacionales y acuerdos políticos que declaran que la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica es una prioridad mundial, la biodiversidad mundial sigue disminuyendo. Algunos científicos destacados abogan por que la comunidad mundial asigne el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030 y el 50% para 2050 a áreas protegidas para mitigar la actual crisis de extinción, ya que se prevé que la población mundial crezca a 10 mil millones para la mitad del siglo. También se prevé que el consumo humano de alimentos y agua se duplique para ese momento [309] . A modo de comparación, a partir de 2018, el 14,5 % de la superficie terrestre y el 7,3 % de los océanos del mundo estaban protegidos oficialmente. La idea de proteger la mitad de la Tierra surgió a principios de la década de 1970 y se ha vuelto cada vez más popular en el siglo XXI. Hay muchas categorías diferentes de protección y niveles de gestión de la naturaleza en las áreas protegidas. Los conservacionistas dicen que se necesitan altos niveles de protección para garantizar las funciones del ecosistema que las personas obtienen de la naturaleza. Aunque el número de muchas especies ha disminuido significativamente, aún es posible salvar la mayoría de ellas [309] [310] [311] .

En noviembre de 2018, la jefa de biodiversidad de la ONU, Christiane Paschka Palmer, pidió a las personas de todo el mundo que presionen a los gobiernos para que implementen medidas significativas para proteger la vida silvestre para 2020, ya que la rápida pérdida de biodiversidad es una "amenaza silenciosa" tan peligrosa como el calentamiento global, pero que ha recibido poca atención en comparación. Según ella, “es diferente al cambio climático, donde las personas pueden sentir cambios en su vida diaria. En lo que respecta a la biodiversidad, los cambios no son tan evidentes, pero para cuando la gente sienta lo que está pasando, puede que sea demasiado tarde” [312] . En enero de 2020, se redactó el Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica . Es similar al Acuerdo de París y tiene como objetivo detener la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas al establecer una fecha límite de 2030 para proteger el 30 % de la tierra y los mares de la Tierra y reducir la contaminación en un 50 % con el objetivo de garantizar la recuperación de los ecosistemas para 2050. El mundo no ha sido capaz de alcanzar objetivos similares a partir de 2020, que fueron establecidos por la Convención en la cumbre de Japón en 2010 [313] [314] . De las 20 medidas de conservación de la biodiversidad propuestas, solo seis se “cumplieron parcialmente” en la fecha límite [315] . Inger Andersen , directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente , lo calificó como un fracaso global:

Desde el COVID-19 hasta los incendios forestales masivos, las inundaciones, el derretimiento de los glaciares y las olas de calor sin precedentes, nuestra incapacidad para cumplir con los objetivos de Aichi (biodiversidad) de proteger nuestro hogar tiene consecuencias muy reales. Ya no podemos darnos el lujo de dejar de lado los problemas de la naturaleza .

Algunos científicos proponen mantener la extinción por debajo de 20 por año durante el próximo siglo como un objetivo global para reducir las extinciones, que es el equivalente a un objetivo climático de 2°C, aunque aún es mucho más alto que la tasa de fondo normal de dos por año hasta el final. comienzo del impacto antropogénico en el mundo natural [317] [318] . De hecho, en lugar de introducir estrategias de mitigación, muchos líderes de derecha en los principales países, incluidos EE. UU., Brasil y Australia, han comenzado recientemente a aplicar políticas antiambientales [319] .

El informe IPBES de octubre de 2020 sobre la "era de las pandemias" indicó que muchas de las actividades humanas que contribuyen a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, incluida la deforestación y el comercio de vida silvestre, también aumentan el riesgo de futuras pandemias. El informe sugiere varias opciones de política para mitigar este riesgo, como gravar la producción y el consumo de carne, combatir el comercio ilegal de vida silvestre, eliminar las especies de alto riesgo del comercio legal de vida silvestre y eliminar los subsidios para las empresas que dañan el medio ambiente [320]. [320] [ 320] 321] [322] . Según el zoólogo marino John Spicer, “La crisis de la COVID-19 no es una crisis más junto con la crisis de la biodiversidad y la crisis del cambio climático. No se equivoquen, esta es una gran crisis, la mayor crisis que la gente jamás haya enfrentado .

Según científicos destacados, es casi seguro que la humanidad se enfrentará a un "futuro terrible" de deterioro de la salud, colapso de la biodiversidad, agitación social, cambio social impulsado por el cambio climático y conflictos por los recursos, y agotamiento de los recursos, a menos que se hagan esfuerzos significativos para cambiar rápidamente la industria y los seres humanos. actividad en general [48] [323] .

Conservación de especies en peligro de extinción

Para preservar especies de animales y plantas raras y en peligro de extinción, se llevan a cabo las siguientes actividades principales [324] :

  • Creación de áreas naturales especialmente protegidas ( reservas naturales , parques nacionales , santuarios , etc.) para preservar tanto especies individuales como biocenosis en general , necesarias para la supervivencia de especies raras y amenazadas. Al mismo tiempo, es necesario crear “ corredores verdes ” entre áreas protegidas separadas, especialmente pequeñas, para permitir el movimiento de animales entre ellas, es decir, la posibilidad de intercambiar genes entre diferentes poblaciones para evitar la endogamia y la degeneración . Además, se están creando microreservas para proteger especies raras de insectos y otros animales pequeños.
  • Establecer poblaciones reproductoras estables de especies amenazadas en cautiverio en caso de extinción total en la naturaleza o pérdida de su hábitat. Solo así fue posible salvar de la extinción total, por ejemplo, al bisonte , al ciervo de David , al órix blanco y al caballo de Przewalski , que están extintos en la naturaleza, pero conservados en zoológicos y viveros, y luego reintroducidos en áreas protegidas.
  • Criopreservación de genomas de especies en peligro de extinción.
  • Prohibición de la extracción de especies raras y en peligro de extinción de animales y plantas a nivel estatal e interestatal. Llevar a cabo un control real y efectivo y tomar medidas estrictas de responsabilidad por la infracción de la legislación ambiental.
  • Educación ambiental .
  • Gestión racional de la naturaleza, incluido el turismo extranjero en parques nacionales para obtener fondos adicionales para la protección de áreas protegidas y especies raras.
  • Dado que la flora y la fauna están desapareciendo más rápido en las regiones tropicales de la Tierra: África, Asia, Oceanía y América Latina, donde viven las personas más pobres del mundo , obligadas a talar y quemar los restos de bosques tropicales y sabanas para cultivos y pastos. y participar en la caza furtiva , la superación de la pobreza en los países en desarrollo también es importante para la conservación de los ecosistemas en estas regiones.

Los 189 signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Acuerdo de Río de Janeiro) [325] se comprometieron a desarrollar un plan de acción sobre biodiversidad, que será el primer paso hacia la identificación de especies y hábitats en peligro específicos para cada país [326] .

Habilidad para recrear especies extintas

En teoría, la clonación podría utilizarse para recrear poblaciones de especies animales y vegetales extinguidas . Para ello, es necesario obtener un genoma de una especie que, en la mayoría de los casos, se destruye parcial o totalmente con el tiempo [327] . Debido a la acción de las nucleasas , tras la muerte celular, la mayor parte del ADN se fragmenta en pequeños fragmentos que deben ser reconstruidos, al menos en parte, para poder clonarlo. Esta fragmentación significa que una recuperación completa del genoma de una especie extinta es casi imposible. Por lo tanto, solo se pueden usar sus genes individuales, y el método más probable es insertar estos genes en el embrión de una especie viva lo más estrechamente relacionada posible con la extinta [328] . Además, también es necesario encontrar una hembra de una especie estrechamente relacionada, que actuará como madre sustituta para el futuro cachorro [327] . A partir de una muestra de tejido de una especie clonada, se aísla un núcleo celular con ADN , que se inyecta en el óvulo de una especie cercana existente, tras extraer su propio núcleo celular. Luego, el óvulo se implanta en una madre sustituta, una hembra de una especie similar. Ya hay una serie de proyectos para resucitar animales extintos [329] [330] , como el mamut lanudo o el lobo marsupial [331] . Sin embargo, hasta la fecha, el primer y de hecho el único experimento exitoso en la clonación de una subespecie completamente extinta es la "resurrección" en 2003 de la subespecie de la cabra montés de los Pirineos Capra pyrenaica hispanica , que se extinguió en 2000. El embrión fue gestado con éxito por una cabra doméstica y nació, pero debido a problemas pulmonares, murió a los pocos minutos de nacer [332] , habiendo muerto debido a un defecto pulmonar congénito [333] . Otro ejemplo más exitoso de clonación de animales salvajes es el experimento de clonación de 2020 del hurón de patas negras estadounidense , una especie en peligro de extinción de América del Norte que cuenta con solo unos pocos cientos de individuos. A febrero de 2021, una hembra de esta especie nacida por este método alcanzó la edad de tres meses, creció y se desarrolló normalmente [334] [335] [336] .

Véase también

Notas

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Literatura

Enlaces