高原山地环境多样性是其生物多hŞ成和l持的物质基。其中的气候条件是军_生物多样性(biodiversityQ地理分布格局的主控因子之一。气候多h(climatic diversityQ能够增强区域尺度上生物多样性适应未来气候变化的能力Q高气候多h区域通常被认为是重要的生物多h优先保护区Qpriority conservation areasQ或生态避难所Qecological refugesQ。因此,构徏全面覆盖气候多h的自然保护区网l,是提高生物多h对未来气候变化适应能力的关键策略之一。但气候多h仍然是个全新的概念Q国际学术界q没有对之进行明定义,也缺乏可靠的定量表达Ҏ。目前,一些研I过首先提取不同气候单元类型(climatic unitsQ,然后采用气候单元的cd多样性(variety of climatic unitsQ和E有性(rarity of climatic unitsQ来度量气候多h。一些研I开始关注已Z护区|络Ҏ候多h的覆盖情况Q或保护I缺Q以及如何在保护区网l系l规划中集成气候多h。如Batllori et al.QEcological Applications, 2014, 24: 1898-1907Q系l评C国全境已徏保护区系l对不同气候单元类型与E有性的保护状况。这cȝI均明确或隐含地假设Q高气候多h地够支持更丰富的生物多h,从而具有更高的保护价倹{但关于q一假设的适用范围和普遍性,国际学术界还知之甚少?/span>
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针对q一国际研究前沿Q国际河与生态安全研I武瑞东博士领导的“保护生物地理学QConservation BiogeographyQ研I组”,以云南省为案例区Q对以下三个U学问题展开研究Q(1Q如何定量表达气候多h的I间分布Q(2Q气候多h与生物多样性保护h值的I间分布关系Q(3Q已Z护区|络Ҏ候多h的覆盖E度Q研I组采用气候单元的cd多样性、稀有性、特有性(endemism of climatic unitsQ和l合气候多h指敎ͼcomposite index of climatic diversityQ等四个指标来系l评估气候多h的I间分布格局。其中,气候单元特有性与l合气候多h指Cؓ本研I在国际上首ơ徏立。研I发玎ͼ与以往认识不同Q气候单元类型多h与生物多样性保护h值在I间分布上ƈ不存在相兛_p;E有性具有一定的相关性,但相对较弱,而本研究新徏立的l合气候多h指数和气候单元特有性对生物多样性保护h值具有很好的指示作用Q已Z护区对绝大多数气候单元的保护率较低,保护率随着l合气候多h指数、气候单元特有性及E有性的升高而增加;除气候因子外Q地形和人类扰动会显著媄响气候多h与生物多样性保护h值的I间分布关系。本研究为构够适应未来气候变化的生物多样性保护区|络提供了理论基?/span>
保护生物学领域的三位国际权威专家Q包括中国科学院院士辅文研I员、Paul Beier教授QA Regents?Professor in Northern Arizona UniversityQ及一位匿名专家评审了研究论文Q均认ؓ“这是一创新性的研究”。Paul Beier教授d实名评审Q认为“这研I精心设计、实施过E严谨。论文展CZ令h信服的新研究l果Q表明气候多h对生物多样性保护h值可能具有很好的指示作用。本文徏立的研究Ҏ能够适用于其地区。”研I论文“Spatial relationship between climatic diversity and biodiversity conservation value”刊M国际保护生物学会的旗舰刊物《Conservation Biology?/span>
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13147?/span>
论文W一作者ؓ2017U博士研I生王军军,武瑞东博士和何大明研I员为共同通讯作者?/span>
国际x与生态安全研I 供稿
Q编辑:马竞Ƨ)