Effects of climate change on livestock/ja: Difference between revisions
Effects of climate change on livestock/ja
Created page with "温暖化と水不足も栄養価に影響を与え、時には相乗効果をもたらす。例えば、熱帯の重要な飼料植物であるギニアグラスは、水不足(+43%)と温暖化(+25%)の両方に反応して、すでに食べられないリグニンをより多く獲得している。両方のストレス要因に反応した場合のリグニン含有量の増加は最小限(+17%)であるが、高濃度の..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
Created page with "===家畜の栄養低下による地球規模への影響=== thumb|二酸化炭素施肥効果の役割と適応戦略の有効性に関する様々な仮定の下での、2005年から2045年までの気候変動の一シナリオが農業コストに与える影響 総合すると、気候変動によって引き起こされる水不足により、''現在''の世界の牧草地の約10%が2050年にも脅威にさらされる..." |
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温暖化と水不足も栄養価に影響を与え、時には相乗効果をもたらす。例えば、熱帯の重要な飼料植物である[[Guinea grass/ja|ギニアグラス]]は、水不足(+43%)と温暖化(+25%)の両方に反応して、すでに食べられない[[lignin/ja|リグニン]]をより多く獲得している。両方のストレス要因に反応した場合のリグニン含有量の増加は最小限(+17%)であるが、高濃度の{{CO2}}は、植物を水ストレスの影響を受けにくくする一方で、その栄養価をさらに低下させる。同様の反応は、熱帯のもう一つの重要な飼料種である''[[Stylosanthes/ja|Stylosanthes]] capilata''でも観察された。この種は温暖化とともに広く普及する可能性が高いが、栄養価の大幅な損失を避けるためには灌漑が必要となる可能性がある。 | 温暖化と水不足も栄養価に影響を与え、時には相乗効果をもたらす。例えば、熱帯の重要な飼料植物である[[Guinea grass/ja|ギニアグラス]]は、水不足(+43%)と温暖化(+25%)の両方に反応して、すでに食べられない[[lignin/ja|リグニン]]をより多く獲得している。両方のストレス要因に反応した場合のリグニン含有量の増加は最小限(+17%)であるが、高濃度の{{CO2}}は、植物を水ストレスの影響を受けにくくする一方で、その栄養価をさらに低下させる。同様の反応は、熱帯のもう一つの重要な飼料種である''[[Stylosanthes/ja|Stylosanthes]] capilata''でも観察された。この種は温暖化とともに広く普及する可能性が高いが、栄養価の大幅な損失を避けるためには灌漑が必要となる可能性がある。 | ||
===家畜の栄養低下による地球規模への影響=== | |||
== | [[File:Weindl_2015_livestock_by_2045.jpg|thumb|二酸化炭素施肥効果の役割と適応戦略の有効性に関する様々な仮定の下での、2005年から2045年までの気候変動の一シナリオが農業コストに与える影響]] | ||
[[File:Weindl_2015_livestock_by_2045.jpg|thumb| | 総合すると、気候変動によって引き起こされる水不足により、''現在''の世界の牧草地の約10%が2050年にも脅威にさらされると予想されている。2100年には、''現在''の作物栽培面積と家畜飼育面積を合わせたものの30%が、最も温暖なシナリオである[[:en:Shared Socioeconomic Pathways|SSP5-8.5]]の下では気候的に不適格となる。これは、低温暖化シナリオであるSSP1-2.6の下での8%とは対照的である。ただし、どちらの数値も生産が他の地域に潜在的にシフトする可能性を考慮していない。2050年までに{{convert|2|C-change|F-change}}の温暖化が発生した場合、現在の家畜の7〜10%が主に飼料供給の不足により失われると予測されており、その損失額は100億から130億ドルに上る。 | ||
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