<<
>>

VIII МОНИТОРИНГ БИО­ РАЗНООБРАЗИЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Под мониторингом биоразнооб­разия понимается комплексная информационная система на­блюдений за состоянием микроорганизмов, растительного и животного мира в целях выявления, анализа и прогнози­рования возможных изменений на фоне естественных про­цессов п под влиянием антропогенных факторов.

В полном объеме, т. е. с охватом всех районов и таксонов (или хотя бы основных), система мониторинга биоразнообразия сегодня не может быть реализована. Только общее исследование состоя­ния биологического разнообразия на Земле согласно между­народной программе должно занять не менее 50 лет.

После подписания в 1992 г. Международной конвенции по биоразнообразию вопросы сохранения и устойчивого исполь­зования биологических ресурсов в разных странах мира при­обрели еще большее значение. Решение многих из этих воп­росов, весьма актуальных и для России, невозможно без ук­репления международного сотрудничества. Важное место в этом сотрудничестве но праву занимает создание эффектив­ных систем мониторинга за состоянием биоразнообразия и обмен данными, получаемыми на национальном, региональ­

но

МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

■я

ном и глобальном уровнях. В период реализации Международ­ной программы «Биоразнообразие* в США с 1992 по 1997 г. действовала в этом направлении специальная «Биологическая информационная служба» России с 1994 по 2001 г. — депар­таменты Госкомитета по охране природы.

Глобальная система наземных наблюдений (GTOS). Мо­ниторинг биоразнообразия не может проводиться в отрыве от наблюдений за другими компонентами окружающей среды и процессами, в ней происходящими, так как на биологические сообщества оказывают большое влияние и глобальные изме­нения климата, и уровень содержания тех или иных химичес­ких веществ в атмосфере, и особенности землепользования. Вопрос о необходимости осуществления глобальной програм­мы мониторинга для сбора сопоставимых данных в разных типах экосистем был поставлен в 1972 г.

на Стокгольмской конференции по окружающей среде, а в 1975 г. в Найроби был открыт Программный центр ЮНЕП, который должен был объединить усилия разных стран и обеспечить формирование Глобальной системы мониторинга окружающей среды (GEMS). В течение последующих лет удалось добиться определенных ус­пехов в этом направлении, и к настоящему времени эта систе­ма стала занимать центральное место в деятельности ЮНЕП по наблюдениям за нашей планетой (Earthwatch Programme). В ней в той или иной мере участвуют более 140 стран.

В 1985 г. ЮНЕП приступил к созданию Глобальной инфор­мационной базы данных о ресурсах (GRID), которая с исполь­зованием современных технологий, включая оперативную обработку спутниковой информации и создание ГИС, должна наряду с GEMS и другими системами, созданными ЮНЕП (INFOTERRA и ENRIN), обеспечивать лиц, принимающих решения, необходимыми сведениями о состоянии окружаю­щей среды. В разных странах мира уже созданы и активно действуют 11 центров GRID, координацию деятельности ко­торых осуществляет специальный отдел в штаб-квартире ЮНЕП. В перспективе планируется, что все страны мира че­рез региональные центры GRID примут участие в этой глобаль­ной сети. Важное место в программах сбора и обработки ин­формации через центры GRID должны занять данные о состо­янии биоразнообразия и ходе выполнения Конвенции по биоразнообразию. В связи с этим в ЮНЕП стали уделять боль­ше внимания вопросам создания баз данных по биоразнообра-

351

ГЛАВА VIII

зию, а для информации стран-участниц Конвенции в 1996 г. стал издаваться информационный бюллетень: «Biodiversity Data Management (BDM) Update».

При финансовой поддержке ЮНЕП и Всемирного фонда охраны природы (WWF) накопление и обработку данных по био­разнообразию осуществляет Всемирный центр мониторинга охра­ны природы (WCMC), созданный Международным союзом охра­ны природы и природных ресурсов (IUCN) в 1983 г. в Кембридже, Великобритания. При участии Комиссии МСОП по сохранению видов (IUCN/SSC) Центр регулярно издает Красные книги (Red Data books) и Красные списки (Red Lists) с данными о состоянии популяций различных видов животных и растений, которым гро­зит исчезновение.

Важным вкладом в общую оценку состояния и степени изученности биоты на Земле стала публикация Центром сводки по глобальному биоразнообразию.

Несмотря на эти усилия и определенные успехи ряд воп­росов создания и обеспечения функционирования многоцеле­вой глобальной системы мониторинга окружающей среды оставался нерешенным, на что было обращено внимание на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де- Жанейро, 1992).

По данным, представленным на Всемирном конгрессе по охране природы (Монреаль, Канада, 13—23 октября 1996 г.), в региональной сети долгосрочного экологического монито­ринга (ROSELT) согласилась участвовать 21 страна Западной, Северной и Восточной Африки, которые в августе 1995 г. вы­делили 30 обсерваторий для наблюдений. Основная цель этих наблюдений — сбор разнообразных данных, которые должны помочь лучше понять механизмы, определяющие развитие процессов опустынивания на аридных территориях, и отобрать методы и технологии, которые благоприятны для рациональ­ного использования местных природных ресурсов и обеспечи­вают сохранение окружающей среды. На участках, выделен­ных для каждой обсерватории, предполагается обеспечить три пространственных уровня сбора данных, различающихся по своей интенсивности и объему. Каждая обсерватория может осуществлять наблюдения и исследования по отдельным или всем пяти рекомендованным направлениям: мониторинг со­стояния природных ресурсов, мониторинг их использования, восстановление ресурсов, определение допустимого уровня ис­пользования ресурсов и прогнозирование долговременных эко-

352

МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

логических изменений. Одна из задач на будущее — по воз­можности согласовать методы наблюдений и обеспечить взаи­модействие ROSELT с Глобальной системой наземных наблю­дений (GTOS) (табл.11).

353

Таблица 11

Основные параметры Глобальной системы наземных наблю­дений (GTOS) для мониторинга наземных н пресноводных экосистем

Категории

участков

и пунктов, вхо­дящих в GTOS

Количество участков или

пунктов

Площадь об­следуемой территории

(кмг)

Основные объекты и пе­ременные Частота сбора данных
1. Участки для проведения крупномас­штабных экспе­риментов и градиентных исследований 10 1000 Изменения га­зового состава и границ био­мов на эколо­гических мега- трансектах По специаль­ной программе
2.
Центры дол­говременных исследований
100 10 Изменения кругооборота энергии, воды, углерода, пи­тательных ве­ществ и др. переменных Стандартные измерения, ре­гулярно в те­чение года с разной частотой
3. Полевые станции 1000 1 Изменения продуктивнос­ти экосистем, урожайности полей,характе ра землеполь­зования и др. переменных Стандартные измерения, регулярно в те­чение года с разной частотой
4. Участки пе­риодических наблюдений (без постоян­ных сотрудни­ков) 10000 0,01-0,1 Характеристи­ка земной по­верхности и почв(содер­жание гумуса и др. перемен­ные) С интервалом в 5—10 лет
5. Участки для частых дистан­ционных (remo­te sensing) наблюдений 10е 0,001-1,0 Динамика со­стояния крон деревьев и земной по­верхности Регулярная

спутниковая

съемка

12—1656

ГЛАВА VIH

Согласно программе, в ближайшие годы в ключевых био- мах на суше (и в ряде случаев на море) при тесном сотрудниче­стве с правительствами заинтересованных стран должны быть открыты долговременные (как минимум на 50 лет) исследова­тельские обсерватории, на базе которых будут проводиться не только наблюдения за различными параметрами окружающей среды, но и повышение квалификации местных полевых иссле­дователей и обучение студентов и школьников. Долговременный мониторинг будет проводиться на всех обсерваториях (точное их число пока не установлено) по унифицированным программам, которые охватывают три основные категории параметров:

1) описание обследуемого участка, включая историю его освоения человеком;

2) фоновые характеристики окружающей среды: от кли­матических показателей до регистрации различных природных и антропогенных воздействий;

3) оценки изменений в экосистемах: влагообеспеченность, ра­стительность, животное население, почвенный покров, отража­тельная способность земной поверхности и др.

Идея создания сети геосферно-биосферных обсерваторий для проведения комплексных исследований глобальных из­менений окружающей среды давно привлекает внимание меж­дународных организаций. В частности, в 1987 г. в Париже было проведено специальное совещание, на котором были раз­работаны рекомендации по созданию таких обсерваторий раз­ного класса и предложено размещать их для изучения про­странственных и временных закономерностей на экологичес­ких мегатрансектах. Эти идеи получили дальнейшее развитие в международной программе «Диверситас* и в международ­ной геосферно-биосферной программе.

К этому времени в 62 странах мира уже было 226 биосфер­ных заповедников. Разработанный на Минском конгрессе и утвержденный затем ЮНЕСКО и ЮНЕП «План действий по биосферным заповедникам* (1984) должен был на многие годы определить их развитие по 9 целевым направлениям, среди которых важное внимание уделено вопросам инвентаризации таксонов растений и животных и развитию долгосрочного эко­логического мониторинга.

В 1996 г. общее число биосферных заповедников, утверж­денных ЮНЕСКО/МАБ, достигло 337, они расположены в 85 странах. Все российские заповедники многие годы ведут на-

354

МОНИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

•W

блюдения по программе «Летопись природы* (Заповедники России, 1994) и, как видно из Справочника по биосферным заповедникам Европы и Северной Америки (ACCESS, 1996), наши биосферные заповедники наилучшим образом обеспече­ны постоянными участками для мониторинга различных по­казателей (флора, фауна, климат, почвы и др.).

Наибольшее количество биосферных резерватов (БР) со­здано в США (47), на втором месте находится Россия (21). Тре­тье место занимает Болгария (17), далее следуют Китай и Ис­пания (по 16), Германия и Великобритания (по 13), Австра­лия (12) и Мексика (11). В каждой из остальных стран число БР менее 10. Таким образом, пока еще наблюдается опреде­ленная диспропорция в распределении БР по отношению к площади стран и их ландшафтно-зональному разнообразию, что особенно заметно при сравнении сети БР в Болгарии и Китае.

В ближайшем будущем предстоит глобальный анализ сети БР с целью их более равномерного распределения и срав­нимой репрезентативности в отношении экосистемного разно­образия. В противном случае сеть БР, не сравнимых между собою по площади, принадлежности к определенной биогеог- рафической провинции и т. д., не сможет быть основой для рав­новесного глобального экологического мониторинга.

Интересен опыт работы не только заповедников, но и на­циональных парков в деле сохранения живой природы, не изо­лированной от человека.

Со времени заселения Австралии европейцами (с 1788 г.) здесь вымерло 30 видов зверей и птиц и 100 видов растений. Под угрозой исчезновения (в Красной книге) находятся 60 видов зве­рей, птиц, амфибий и рептилий, рыб, сотни видов беспозвоноч­ных, более 200 видов растений. Первый национальный парк (НП) в Австралии — Ройял — был создан в 1879 г., через семь лет после создания Йеллоустонского НП в США в 1872 г. Это второй НП в мире! Его посещают более 2 млн человек в год! Все­го в Австралии 550 НП и 2300 других охраняемых территорий на площади 50 млн га, что составляет 6,5% территории страны! Самый большой НП страны — Какаду, его площадь — 2 млн га. Аборигены жили на его территории еще 60 тыс. лет тому назад, судя по наскальным рисункам.

Морские парки (МП) — их 160, на акватории 40 млн га. Самый большой МП в мире — Большой Барьерный Риф, пло­щадью 35 млн га. Остальные МП — около 5 млн га.

355

<< | >>
Источник: Лебедева Н.В., И др.. Биологическое разнообразие: Учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Гу манит, изд. центр ВЛАДОС,2004. — 432 с.. 2004

Еще по теме VIII МОНИТОРИНГ БИО­ РАЗНООБРАЗИЯМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ: