【摘 要】
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在全球气候变化背景下,两栖物种的灭绝风险不断上升。横断山区是我国两栖物种较丰富的地区,同时也是我国两栖物种的主要保护空缺区之一。当前两栖物种在横断山区的分布状况并不明朗,气候变化对区域内珍稀濒危两栖物种分布的潜在影响也亟待发掘。本研究基于横断山南生物多样性保护优先区内2019年至2020年两栖动物的实地调查数据,利用优化后的Maxent模型和KISSMig模型,预测在物种最大迁移速率分别为0.5
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在全球气候变化背景下,两栖物种的灭绝风险不断上升。横断山区是我国两栖物种较丰富的地区,同时也是我国两栖物种的主要保护空缺区之一。当前两栖物种在横断山区的分布状况并不明朗,气候变化对区域内珍稀濒危两栖物种分布的潜在影响也亟待发掘。本研究基于横断山南生物多样性保护优先区内2019年至2020年两栖动物的实地调查数据,利用优化后的Maxent模型和KISSMig模型,预测在物种最大迁移速率分别为0.5 km/yr、2.5 km/yr、10 km/yr(低、中、高)三种迁移情景下横断山南某些珍稀濒危两栖物种的未来适宜分布区及其变化,并进一步识别出未来气候下横断山南珍稀濒危两栖物种优先保护区和优先保护物种。本研究不仅能为后续相关优化模型的运用提供依据,还能为未来横断山南及其他类似环境中珍稀濒危两栖物种的长期保护提供科学参考。现将本文的主要研究结果归纳如下:1.在气候变化背景下,模型预测结果显示,横断山南有7-9种珍稀濒危两栖物种的适宜分布区面积会减少37%以上,且在不同迁移速率下,这些物种的适宜分布区面积缩小的程度相似;另有4-6种珍稀濒危两栖物种的适宜分布区面积会增加,但在不同迁移速率下,新增面积大小差异明显。2.在气候变化背景下,多数横断山南珍稀濒危两栖物种的未来适宜分布区预计会向西南方向迁移,少数向西北、东北方向迁移,但迁移的距离在不同物种间存在一定差异。3.物种迁移能力可能是塑造盐源山溪鲵(Batrachuperus yenyuanensis)、棕点湍蛙(Amolops loloensis)、山溪鲵(Batrachuperus pinchonii)、花棘蛙(Nanorana maculosa)、云南臭蛙(Odorrana andersonii)、大凉疣螈(Tylototriton taliangensis)6种珍稀濒危两栖物种未来分布格局的主要因素之一,将迁移能力纳入物种分布模型能有效地提高模型的预测精度。4.模型预测结果表明,当最大迁移速率为0.5 km/yr时,气候变化背景下横断山南珍稀濒危两栖物种优先保护区主要分布在云南福贡县、泸水市境内的怒江流域两岸,以及云南维西县、兰坪县境内的澜沧江流域两岸,此外,四川石棉县、冕宁县、甘洛县和越西县也有零星分布。当最大迁移速率为2.5 km/yr和10 km/yr时,气候变化背景下横断山南珍稀濒危两栖物种优先保护区与物种最大迁移速率为0.5 km/yr时较为相似,但分布在四川冕宁县和越西县的优先保护区范围更大。5.气候变化背景下,在最大迁移速率为0.5 km/yr时,云南棘蛙(Nanorana yunnanensis)、察隅棘蛙(Nanorana chayuensis)、圆疣齿突蟾(Scutiger tuberculatus)是横断山南需要优先保护的珍稀濒危两栖物种;在最大迁移速率为2.5 km/yr和10 km/yr时,云南棘蛙、察隅棘蛙、红瘰疣螈(Tylototriton shanjing)是需要优先保护的珍稀濒危两栖物种。
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