기후변화와 어업

Climate change and fisheries
방글라데시에서 리프트 그물을 이용한 낚시.방글라데시의 해안 어촌은 해수면 [1]상승으로 인한 홍수에 취약하다.

기후변화와 어업은 서로 영향을 미치며, 이러한 영향 사이의 관계는 강력한 세계적 [2]증거에 의해 뒷받침된다.이러한 영향은 어업의 맥락과 기후 변화가 개별적으로 영향을 미치는 많은 경로에서 다르다.해수[3] 온도 상승과 해양 산성화[4] 해양 수생 생태계를 근본적으로 변화시키고 있는 반면, 담수 생태계는 수온, 물의 흐름, 어류 서식지의 [5]감소에 의해 영향을 받고 있다.기후 변화는 물고기의 분포와[6] 해양과 담수 종의 생산성을 변화시키고 있다.

기후 변화가 해양 시스템에 미치는 영향은 어업과 양식업지속 가능성, 어업에 의존하는 지역사회의 생계, 그리고 해양의 탄소 포획 및 저장 능력에 영향을 미친다.해수면 상승의 영향연안 어촌이 기후 변화에 의해 큰 영향을 받는 한편, 강우 패턴과 물 사용이 내륙 민물 어업과 [7]양식업에 영향을 미친다는 것을 의미한다.

바다의 역할

몰디브에 있는 암초가 있는 섬.산호초[8]전 세계에서 죽어가고 있다.

해양해안 생태계는 전 세계 탄소 순환에서 중요한 역할을 하며, 2000년에서 2007년 사이에 인간 활동에서 배출된 이산화탄소의 약 25%와 산업 혁명 시작 이후 방출된 인공2 CO의 약 절반을 제거했다.해수 온도 상승과 해양 산성화는 해양 탄소 흡수원의 용량이 점차 [9]약해져 모나코 [10]선언에 나타난 세계적인 우려를 낳게 된다.그리고[11] 마나도 건강한 해양 생태계는 기후변화 [12]완화에 필수적이다.산호초는 수백만 종의 물고기들에게 서식지를 제공하며 변화 없이 산호초들이 죽도록 [13]자극할 수 있다.

생선 생산에 미치는 영향

상승하는 해양 산성도는 새우, 굴, 또는 산호와 같은 해양 생물들이 껍데기를 형성하는 것을 더 어렵게 만듭니다. 이것은 석회화라고 알려진 과정입니다.해양 먹이사슬의 기초를 이루는 동물성 플랑크톤과 같은 많은 중요한 동물들은 칼슘 껍데기를 가지고 있다.따라서 전체 해양식품망이 변화하고 있다 – 먹이사슬에 균열이 있다.[14]그 결과, 세계 어류 생산의 분포,[15] 생산성 및 어종 구성이 [16]변화하고 있으며, 물고기의 서식지와 요람지를 제공하는 해양, 하구, 산호초, 맹그로브 및 해초 지대에 복잡하고 상호 관련된[17] 영향을 미치고 있다.강우 패턴과 물 부족의 변화는 강이나 호수 어업과 양식 [18][19]생산에 영향을 미치고 있다.약 21,000년 전 마지막 빙하기 이후, 지구 평균 대기 온도가 약 3도 상승하여 해수 [20]온도가 상승했습니다.

전 세계 바다의 어획량은 2100년까지 6%, 열대 지역에서는 11% 감소할 것으로 예상된다.다양한 모델들은 2050년까지 온실 가스 배출 궤적에 따라 전 세계 물고기 어획 잠재력이 10% 미만으로 달라질 수 있지만 지리적 변화가 매우 클 것으로 예측하고 있다.분석 대상 연안 국가의 거의 85%에서 해양 및 육지 생산 감소가 예상되며,[21] 국가 적응 능력이 매우 다양하다.

스킵잭 참치와 빅아이 참치는 해양 온도와 [22]해류에 대한 기후 변화의 영향으로 더 동쪽으로 이동될 것으로 예상된다.이로 인해 어장이 태평양 섬멜라네시아의 주요 소유주로부터 멀어지고, 서태평양의 통조림 통조림들이 교란되고, 참치 생산량이 다른 곳으로 옮겨지며, 식량 [23]안보에 불확실한 영향을 미칠 것이다.

대서양 대구의 변종과 같이 어획량이 많은 어종은 기후 변화의 영향을 받기 더 쉽다.어획량이 많은 개체군은 [24]어류의 다른 개체군보다 크기, 유전적 다양성, 나이가 적다.이것은 기후 변화로 인한 스트레스를 포함하여 환경 관련 스트레스에 더 민감하게 만든다.발트해에 위치대서양 대구의 경우 상한에 가까운 스트레스를 받고 있으며 이는 개체수의 평균 규모와 성장과 [25]관련된 결과를 초래할 수 있다.

기후변화로 인해 동물성 플랑크톤의 분포가 변화했다.물이 따뜻해지기 때문에 쿨 워터 코프팟 조립체가 북쪽으로 이동했고, 온수 코프팟 조립체로 대체되었지만 바이오매스가 낮고 특정 작은 종들을 가지고 있습니다.요각류의 이러한 움직임은 많은 시스템, 특히 영양 수준이 높은 [26]물고기에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.예를 들어, 대서양 대구는 큰 코프팟의 식단을 필요로 하지만 그들이 극으로 이동했기 때문에 도덕률은 높고 그 결과 이 대구의 채용은 급감했다[27].

어촌에 미치는 영향

세이셸 어부, 어획량 상륙

연안 및 어업 인구와[28] 어업 의존 국가는[29] 특히 기후 변화에 취약하다.몰디브[30] 투발루와 같은 저지대 국가들은 특히 취약하며 지역 사회 전체가 최초의 기후 피난민이 될 수도 있다.방글라데시의 어촌은 해수면 상승뿐만 아니라 홍수와 태풍 증가에 시달리고 있다.메콩강을 따라 있는 어촌은 연간 100만 톤 이상의 바사를 생산하고 있으며 해수면 상승과 [31]댐으로 인한 해수 침입으로 생계와 어류 생산에 어려움을 겪을 것이다.알래스카의 시골에서는 노아탁과 셀로윅 마을의 주민들이 예측할 수 없는 날씨, 물고기의 풍부함과 이동의 변화, [32]기후 변화로 인한 보트 접근의 변화로 어려움을 겪고 있다.이러한 영향은 지속가능성과 생계 [32]관행에 큰 영향을 미칩니다.

어업양식업식량 안보와 생계에 크게 기여한다.생선은 30억 명의 사람들에게 필수 영양분을 공급하고 동물성 단백질과 미네랄의 최소 50%는 최빈국 [33]출신의 4억 명의 사람들에게 공급한다.이러한 식량 안보는 기후 변화와 증가하는 세계 인구에 의해 위협받고 있다.기후 변화는 어업 인구의 가용성, 안정성, 접근성, [34]이용률 등 몇 가지 매개변수를 변화시킨다.이러한 파라미터에 대한 기후변화의 구체적인 영향은 지역의 특성에 따라 크게 달라지며, 일부 지역은 추세 변화의 혜택을 받고 있으며, 일부 지역은 해당 변화에 대한 노출, 민감도 및 대응 능력에 따라 피해를 입게 된다.따뜻한 물에서 산소가 부족하면 수생동물의[35] 멸종으로 이어질 수 있다.

세계의 식량 안보는 크게 변하지 않을 수 있지만, 농촌과 가난한 인구는 그들의 인프라를 빠르게 바꾸고 적응할 자원과 인력이 부족하기 때문에 이 기준에 따라 불균형적이고 부정적인 영향을 받을 것이다.개발도상국의 5억 명 이상이 직간접적으로 생계를 어업과 양식업에 의존하고 있습니다. 양식업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 식품 생산 시스템으로 매년 7%씩 성장하고 있으며, 수산물은 세계에서 가장 널리 거래되고 있으며, 세계 생산량의 37% 이상이 국제 거래되고 있습니다.naly.[36]

인간의 활동은 또한 기후 변화의 영향을 증가시킨다.인간의 활동은 호수의 영양 수준과 관련이 있으며, 높은 수치는 기후 변화에 대한 취약성의 증가와 관련이 있다.수역의 과잉 영양소, 즉 부영양화는 인간, 수생 군락, 그리고 [37]조류에게 해로울 수 있는 더 많은 조류와 식물의 성장을 야기할 수 있습니다.

분포의 변화가 인기 어장의 변화, 어촌의 경제적 변화, 북한 [38]어업의 접근성 증가로 이어질 수 있기 때문에 기후 변화는 또한 휴양 어업과 상업 어업에도 영향을 미칠 것이다.

적응 및 경감

기후변화의 영향은 적응과 완화통해 해결할 수 있다.적응의 비용과 편익은 본질적으로 지역 또는 국가이며, 완화 비용은 본질적으로 국가적인 반면 편익은 전지구적이다.를 들어 맹그로브 숲의 복구는 해안선을 침식으로부터 보호하고 [citation needed]탄소를 격리하는 동시에 물고기의 번식지를 제공할 수 있다.

적응.

세계 은행과 식량 농업 Organization[39]를 포함하는 여러 국제적인 기관들, 프로그램 국가들과 지역 사회 지구 온난화로, 적응한 예를 들어 천연 자원의 resilience[40]를 개선하기 위해 위험과 취약성에 대한 평가도 정책을 개발함으로써, c의 기후 awareness[41]증가시킴으로써 도와야 합니다.hange 영향기상 예보 및 조기 경보 [42]시스템과 같은 주요 기관 강화.World Development Report 2010 - Development and Climate Change, 3장에서는[43] 어선의 과잉 수용량 감소와 어획량 재건을 통해 기후 변화에 대한 복원력을 향상시키고 해양 포획 어업으로 인한 경제적 수익을 연간 500억 달러 증가시키는 동시에 어선에 의한 GHG 배출을 줄일 수 있음을 보여주고 있다.결과적으로, 어업용 연료에 대한 보조금을 없애는 것은 배출량을 줄이고 [citation needed]남획함으로써 두 가지 이점을 얻을 수 있다.

지속가능한 양식업에[44] 대한 투자는 식량을 생산하고 경제활동을 다양화하면서 농업에서의 물 사용을 완충시킬 수 있다.조류 바이오 연료는 또한 조류들이 유채씨, 콩, 또는 자트로파 같은 전통적인 농작물보다 에이커당 15-300배 더 많은 기름을 생산할 수 있고 해양 조류들은 부족한 담수를 필요로 하지 않기 때문에 가능성을 보여준다.GEF가 후원하는 Coral Reef Targeted Research와 같은 프로그램은 복원력 구축과 산호초 [45]생태계 보존에 대한 조언을 제공하는 반면, 태평양 6개국은 최근 생물다양성 핫스팟인 Coral [46]Triangle에서 산호초를 보호하기 위한 공식적인 약속을 했습니다.

경감

바다는 인공 CO의2 [47]50%를 제거했고, 그래서 바다는 기후 변화의 영향을 많이 흡수했다.유명한 도버의 하얀 절벽은 바다가 탄소를 어떻게 포획하고 매장하는지를 보여준다.이 석회암 절벽들은 코코리스라고 불리는 해양 플랑크톤의 골격으로 형성되었다.마찬가지로, 석유는 수생 물질의 많은 퇴적물에 의해 형성되고, 수억 년 동안 석유로 만들어질 수 있는 천연 가스의 열과 압력 퇴적물이 형성된다.이 예는 탄소 [48]격리에서의 바다 부분을 강조한다.

정확히 어떻게 바다가 이산화탄소를 포획하고 매장하는지는2 Carbocean [50]Project와 같은 전 세계 과학자들의 집중적인[49] 연구 주제이다.현재의 온실가스 배출량은 해양 산성도가 계속 증가하고 수생 생태계가 계속 저하되고 변화할 것임을 의미한다.여기에는 피드백 메커니즘이 포함되어 있습니다.예를 들어, 따뜻한 물은 더 적은2 CO를 흡수할 수 있기 때문에, 해양 온도가 상승함에 따라 일부 용해된2 CO가 다시 대기 중으로 방출될 것입니다.온난화는 또한 중생대(심도 약 200~1000m)의 영양소 수치를 감소시킨다.이것은 차례로 더 가난한 탄소 생물학적 펌프인 더 작은 식물성 플랑크톤을 선호하는 규조류의 성장을 제한한다.이것은 해양 생태계가 바다가 [51]따뜻해짐에 따라 탄소를 격리하는 능력을 억제한다.무엇이 분명합니다 건강한 바다와 해안 생태계로 블루 Carbon[52]평가 유엔 환경 계획 기구에 의해 준비되어 있고, IUCN의 연안의 이산화 탄소 report[53]와 물고기 biomass[54]의 탄소의 표면 와트로부터 전송의 역할의 증거가 증가하는 예를 표시한 대로, 바다 이산화 탄소의 필수적인 역할 계속하기 위해 필요하다는 것이다.에 ers깊은 [55]바다

남획

남획(2006년 환경성능지수 시범)

기후 변화로 어업의 감소가 나타나고 있지만, 이와 관련된 감소의 [56]원인은 남획이다.남획은 어민들을 환경 변화에 더 민감하게 만드는 조건을 만들어냄으로써 기후 변화의 영향을 악화시킨다.연구 결과에 따르면 바다의 상태가 어업을 붕괴시키고 있으며, 어업이 아직 붕괴되지 않은 지역에서는 남획의 양이 어업에 상당한 영향을 미치고 있다.

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원천

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