
Existen varias vías plausibles que podrían conducir a la extinción de especies de plantas y animales debido al cambio climático . Cada especie ha evolucionado para existir dentro de un nicho ecológico determinado , [ 2 ] pero el cambio climático produce cambios en la temperatura y los patrones climáticos promedio. [ 3 ] [ 4 ] Estos cambios pueden desplazar las condiciones climáticas fuera del nicho de la especie y, en última instancia, provocar su extinción. [ 5 ] Normalmente, las especies que se enfrentan a condiciones cambiantes pueden adaptarse en su lugar mediante microevolución o trasladarse a otro hábitat con condiciones adecuadas. Sin embargo, la velocidad del cambio climático reciente es muy rápida. Debido a este rápido cambio, por ejemplo, los animales de sangre fría (una categoría que incluye anfibios , reptiles y todos los invertebrados ) podrían tener dificultades para encontrar un hábitat adecuado a menos de 50 km de su ubicación actual a finales de este siglo (para un escenario intermedio de calentamiento global futuro). [ 6 ]
El cambio climático también aumenta tanto la frecuencia como la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos , [ 7 ] que pueden aniquilar directamente poblaciones regionales de especies. [ 8 ] Aquellas especies que habitan zonas costeras e islas bajas también pueden extinguirse por el aumento del nivel del mar . Esto ya ocurrió con el melomys de Bramble Cay en Australia , que fue el primer mamífero en extinguirse debido al aumento del nivel del mar provocado por el ser humano, [ 9 ] y el gobierno australiano confirmó oficialmente su extinción en 2019. [ 10 ]
El cambio climático se ha relacionado con el aumento de la prevalencia y la propagación mundial de enfermedades infecciosas que afectan a la fauna silvestre. Esto incluye a Batrachochytrium dendrobatidis , un hongo que es uno de los principales impulsores del declive mundial de las poblaciones de anfibios . [ 11 ]
Hasta ahora, el cambio climático no ha sido un contribuyente importante a la extinción del holoceno en curso . De hecho, casi toda la pérdida irreversible de biodiversidad hasta la fecha ha sido causada por otras presiones antropogénicas como la destrucción del hábitat . [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Sin embargo, sus efectos seguramente se volverán más frecuentes en el futuro. A partir de 2021, el 19% de las especies en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN ya están siendo afectadas por el cambio climático. [ 15 ] De las 4000 especies analizadas por el Sexto Informe de Evaluación del IPCC , se encontró que la mitad habían cambiado su distribución a latitudes o elevaciones más altas en respuesta al cambio climático. Según la UICN , una vez que una especie ha perdido más de la mitad de su rango geográfico, se clasifica como "en peligro de extinción", lo que se considera equivalente a una probabilidad >20% de extinción en los próximos 10 a 100 años. Si pierde el 80% o más de su área de distribución, se considera "en peligro crítico" y tiene una probabilidad muy alta (más del 50%) de extinguirse en los próximos 10 a 100 años. [ 16 ]
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC proyectó que, en el futuro, entre el 9 % y el 14 % de las especies evaluadas estarían en muy alto riesgo de extinción con un calentamiento global de 1,5 °C (2,7 °F) respecto a los niveles preindustriales, y un mayor calentamiento implica un riesgo más generalizado: entre el 12 % y el 29 % con un calentamiento de 3 °C (5,4 °F) estarían en muy alto riesgo, y entre el 15 % y el 48 % con un calentamiento de 5 ° C (9,0 °F) . En particular, con un calentamiento de 3,2 °C (5,8 °F) , el 15 % de los invertebrados (incluido el 12 % de los polinizadores ), el 11 % de los anfibios y el 10 % de las plantas con flores estarían en muy alto riesgo de extinción, mientras que aproximadamente el 49 % de los insectos , el 44 % de las plantas y el 26 % de los vertebrados estarían en alto riesgo de extinción. En contraste, incluso el objetivo más modesto del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 2 °C (3,6 °F) reduce la fracción de invertebrados, anfibios y plantas con flores en muy alto riesgo de extinción a menos del 3 %. Sin embargo, mientras que el objetivo más ambicioso de 1,5 °C (2,7 °F) reduce drásticamente la proporción de insectos, plantas y vertebrados en alto riesgo de extinción al 6 %, 4 % y 8 %, respectivamente, el objetivo menos ambicioso triplica (al 18 %) y duplica (al 8 % y 16 %) la proporción de las especies respectivas en riesgo. [ 16 ]
Causas

El cambio climático ya ha afectado negativamente a las ecorregiones marinas y terrestres , incluidas las tundras , los manglares , los arrecifes de coral y las cuevas . [ 17 ] [ 18 ] En consecuencia, el aumento de las temperaturas globales ya ha estado desplazando a algunas especies de sus hábitats durante décadas. [ 19 ]
Cuando se publicó el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC en 2007, las evaluaciones de expertos concluyeron que, durante las últimas tres décadas, el calentamiento inducido por el ser humano probablemente había tenido una influencia discernible en muchos sistemas físicos y biológicos, [ 20 ] y que las tendencias de temperatura regionales ya habían afectado a especies y ecosistemas en todo el mundo. [ 21 ] [ 22 ] Para cuando se publicó el Sexto Informe de Evaluación , se encontró que, para todas las especies para las que se dispone de registros a largo plazo, la mitad han desplazado sus rangos hacia los polos (y/o hacia arriba para las especies de montaña), mientras que dos tercios han visto sus eventos primaverales ocurrir más temprano. [ 16 ]
Muchas de las especies en riesgo son fauna ártica y antártica como los osos polares [ 23 ] En el Ártico, las aguas de la Bahía de Hudson están libres de hielo durante tres semanas más que hace treinta años, lo que afecta a los osos polares, que prefieren cazar en el hielo marino. [ 24 ] Las especies que dependen de las condiciones climáticas frías, como los halcones gerifaltes y los búhos nivales que se alimentan de lemmings que aprovechan el frío invierno, pueden verse afectadas negativamente. [ 25 ] [ 26 ] El cambio climático también está provocando una discrepancia entre el camuflaje de nieve de animales árticos como las liebres de raquetas de nieve y el paisaje cada vez más libre de nieve. [ 27 ]
Luego, muchas especies de plantas y animales de agua dulce y salada dependen de las aguas alimentadas por glaciares para asegurar un hábitat de agua fría al que se han adaptado. Algunas especies de peces de agua dulce necesitan agua fría para sobrevivir y reproducirse, y esto es especialmente cierto para el salmón y la trucha degollada . La reducción del deshielo de los glaciares puede provocar un caudal insuficiente en los arroyos para que estas especies prosperen. El krill oceánico , una especie clave, prefiere el agua fría y es la principal fuente de alimento para mamíferos acuáticos como la ballena azul . [ 28 ] Los invertebrados marinos alcanzan su máximo crecimiento a las temperaturas a las que se han adaptado, y los animales de sangre fría que se encuentran en latitudes y altitudes elevadas generalmente crecen más rápido para compensar la corta temporada de crecimiento. [ 29 ] Las condiciones más cálidas de lo ideal dan como resultado un metabolismo más alto y las consiguientes reducciones en el tamaño corporal a pesar del aumento de la búsqueda de alimento, lo que a su vez eleva el riesgo de depredación . De hecho, incluso un ligero aumento de la temperatura durante el desarrollo perjudica la eficiencia del crecimiento y la tasa de supervivencia en la trucha arcoíris . [ 30 ]
Según la mayoría de los modelos de cambio climático, las especies de peces que viven en aguas frías o templadas pueden experimentar una reducción de su población de hasta un 50 % en la mayoría de los arroyos de agua dulce de EE. UU. [ 31 ] El aumento de las demandas metabólicas debido a las temperaturas más altas del agua, junto con la disminución de la cantidad de alimento, serán los principales contribuyentes a su declive. [ 31 ] Además, muchas especies de peces (como el salmón) utilizan los niveles estacionales del agua de los arroyos como medio de reproducción, generalmente reproduciéndose cuando el caudal del agua es alto y migrando al océano después del desove. [ 31 ] Debido a que se espera que las nevadas se reduzcan debido al cambio climático, se espera que la escorrentía del agua disminuya, lo que lleva a arroyos con menor caudal, afectando el desove de millones de salmones. [ 31 ] A esto se suma que el aumento del nivel del mar comenzará a inundar los sistemas fluviales costeros, convirtiéndolos de hábitats de agua dulce a entornos salinos donde es probable que las especies autóctonas perezcan. En el sureste de Alaska, el nivel del mar sube 3,96 cm/año, redepositando sedimentos en diversos cauces fluviales y llevando agua salada tierra adentro. [ 31 ] Este aumento del nivel del mar no solo contamina arroyos y ríos con agua salina, sino también los embalses a los que están conectados, donde viven especies como el salmón rojo . Aunque esta especie de salmón puede sobrevivir tanto en agua salada como dulce, la pérdida de una masa de agua dulce les impide reproducirse en primavera, ya que el proceso de desove requiere agua dulce. [ 31 ]
Además, el cambio climático puede alterar las asociaciones ecológicas entre especies que interactúan, a través de cambios en el comportamiento y la fenología , o a través de la incompatibilidad del nicho climático . [ 32 ] La alteración de las asociaciones entre especies es una consecuencia potencial de los movimientos impulsados por el clima de cada especie individual hacia direcciones opuestas. [ 33 ] [ 34 ] El cambio climático puede, por lo tanto, conducir a otra extinción, más silenciosa y en su mayoría pasada por alto: la extinción de las interacciones entre especies. Como consecuencia del desacoplamiento espacial de las asociaciones entre especies, los servicios ecosistémicos derivados de las interacciones bióticas también están en riesgo debido a la incompatibilidad del nicho climático. [ 32 ] Las perturbaciones de ecosistemas completos ocurrirán antes bajo un cambio climático más intenso: bajo el escenario de altas emisiones RCP8.5 , los ecosistemas en los océanos tropicales serían los primeros en experimentar una perturbación abrupta antes de 2030, seguidos por los bosques tropicales y los entornos polares para 2050. En total, el 15% de los conjuntos ecológicos verían perturbadas abruptamente más del 20% de sus especies si el calentamiento finalmente alcanza los 4 °C (7,2 °F) ; en contraste, esto ocurriría en menos del 2% si el calentamiento se mantuviera por debajo de los 2 °C (3,6 °F) . [ 35 ]
Extinciones atribuidas al cambio climático
Además de Bramble Cay melomys (véase más abajo), se cree que pocas extinciones de especies registradas fueron causadas por el cambio climático, a diferencia de otros factores que impulsaron la extinción del Holoceno . Por ejemplo, la UICN considera que solo 20 de las 864 extinciones de especies podrían ser resultado del cambio climático, ya sea total o parcialmente, y la evidencia que las vincula con el cambio climático generalmente se considera débil o poco sustancial. [ 13 ] Estas extinciones de especies se enumeran en la tabla a continuación.
- ↑ Acanthobrama telavivensis y Anaxyrus (Bufo) baxteri están extintos en estado salvaje, no extintos a nivel mundial.
Sin embargo, hay abundante evidencia de extinciones locales por contracciones en los límites cálidos de las áreas de distribución de las especies. [ 13 ] Se ha documentado que cientos de especies animales cambian su área de distribución (generalmente hacia los polos y hacia arriba) como una señal de cambio biótico debido al calentamiento climático. [ 13 ] Las poblaciones de los límites cálidos tienden a ser el lugar más lógico para buscar las causas de las extinciones relacionadas con el clima, ya que estas especies pueden estar ya en los límites de sus tolerancias climáticas. [ 13 ] Este patrón de contracción de los límites cálidos proporciona indicaciones de que muchas extinciones locales ya han ocurrido como resultado del cambio climático. [ 13 ] Además, una revisión australiana de 519 estudios observacionales durante 74 años encontró más de 100 casos en los que eventos climáticos extremos redujeron la abundancia de especies animales en más del 25%, incluyendo 31 casos de extirpación local completa . El 60% de los estudios siguieron el ecosistema durante más de un año, y las poblaciones no se recuperaron a los niveles previos a la perturbación en el 38% de los casos. [ 8 ]
Estimaciones del riesgo de extinción para todas las especies.
Estimación inicial
El primer intento importante de estimar el impacto del cambio climático en los riesgos generalizados de extinción de especies se publicó en la revista Nature en 2004. Sugirió que entre el 15 % y el 37 % de las 1103 especies de plantas y animales endémicas o casi endémicas conocidas en todo el mundo estarían "condenadas a la extinción" para 2050, ya que su hábitat ya no podrá sustentar su rango de supervivencia para entonces. [ 36 ] Sin embargo, en ese momento había un conocimiento limitado sobre la capacidad promedio de las especies para dispersarse o adaptarse de otra manera en respuesta al cambio climático, y sobre el área promedio mínima necesaria para su persistencia, lo que limitó la fiabilidad de su estimación a los ojos de la comunidad científica. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] En respuesta, otro artículo de 2004 encontró que supuestos diferentes, pero aún plausibles, sobre esos factores podrían resultar en que tan solo el 5,6% o hasta el 78,6% de esas 1103 especies estuvieran condenadas a la extinción, [ 42 ] aunque esto fue cuestionado por los autores originales. [ 43 ]
Informes, análisis y encuestas importantes
Entre 2005 y 2011, se publicaron 74 estudios que analizaban el impacto del cambio climático en el riesgo de extinción de diversas especies. Una revisión de esos estudios realizada en 2011 encontró que, en promedio, proyectaban la pérdida del 11,2 % de las especies para el año 2100. Sin embargo, el promedio de las predicciones basadas en la extrapolación de las respuestas observadas fue del 14,7 %, mientras que las estimaciones basadas en modelos fueron del 6,7 %. Además, al utilizar los criterios de la UICN , el 7,6 % de las especies se verían amenazadas según las predicciones de los modelos, mientras que el 31,7 % según las observaciones extrapoladas. [ 44 ] Al año siguiente, esta discrepancia entre los modelos y las observaciones se atribuyó principalmente a que los modelos no tuvieron en cuenta adecuadamente las diferentes tasas de reubicación de especies y la competencia emergente entre ellas, lo que provocó que subestimaran el riesgo de extinción. [ 45 ]
En 2019, el Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estimó que hay 8 millones de especies animales y vegetales, incluidas 5,5 millones de especies de insectos. Encontró que un millón de especies, incluido el 40 por ciento de los anfibios , casi un tercio de los corales formadores de arrecifes , más de un tercio de los mamíferos marinos y el 10 por ciento de todos los insectos están amenazados de extinción debido a cinco factores de estrés principales. El cambio de uso de la tierra y el cambio de uso del mar se consideró el factor de estrés más importante, seguido de la explotación directa de organismos (es decir, la sobrepesca ). El cambio climático ocupó el tercer lugar, seguido de la contaminación y las especies invasoras . El informe concluyó que un calentamiento global de 2 °C (3,6 °F) por encima de los niveles preindustriales amenazaría con la extinción a un estimado del 5 % de todas las especies de la Tierra, incluso en ausencia de los otros cuatro factores, mientras que si el calentamiento alcanzara los 4,3 °C (7,7 °F) , el 16 % de las especies de la Tierra estarían amenazadas de extinción. Finalmente, incluso los niveles de calentamiento más bajos de 1,5–2 °C (2,7–3,6 °F) reducirían "profundamente" las áreas de distribución geográfica de la mayoría de las especies del mundo, haciéndolas así más vulnerables de lo que habrían sido de otro modo. [ 12 ]
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC de febrero de 2022 incluyó estimaciones medianas y máximas del porcentaje de especies en alto riesgo de extinción para cada nivel de calentamiento, con estimaciones máximas que aumentaron mucho más que las medianas. Por ejemplo, para 1,5 °C (2,7 °F) , la mediana fue del 9 % y el máximo del 14 %, para 2 °C (3,6 °F) la mediana fue del 10 % y el máximo del 18 %, para 3 °C (5,4 °F) la mediana fue del 12 % y el máximo del 29 %, para 4 °C (7,2 °F) la mediana fue del 13 % y el máximo del 39 %, y para 5 °C (9,0 °F) la mediana fue del 15 %, pero el máximo del 48 % a 5 °C. [ 16 ]
In July 2022, a survey of 3331 biodiversity experts estimated that since the year 1500, around 30% (between 16% and 50%) of all species have been threatened with extinction – including the species which had already gone extinct. With regards to climate change, the experts estimated that 2 °C (3.6 °F) threatens or drives to extinction about 25% of the species, although their estimates ranged from 15% to 40%. When asked about 5 °C (9.0 °F) warming, they believed it would threaten or drive into extinction 50% of the species, with the range between 32 and 70%.[46]
A review of estimates from 82 studies, which have collectively projected the distribution of over 400,000 species, was published in 2024. The results suggested that between 13.9% and 27.6% of all species would be likely to go extinct by 2070 under the "moderate" emission scenario RCP4.5 and between 22.7 and 31.6% under the high-emission RCP8.5.[47]
Also in 2024, a synthesis of 5 million projections from 485 studies was published.[48] The results suggested that a warming of 1.5 °C (2.7 °F) would threaten the extinction of 1.8% of all species by 2100, while stopping the warming at 2024's level of 1.3 °C (2.3 °F) would still cause extinctions of 1.6% over the same timeframe. Then, greenhouse gas emissions remaining on the "current trajectory" of year 2024 would be consistent with extinctions of around 5% of species by the end of the century, while very high warming of 4.3 °C (7.7 °F) or 5.4 °C (9.7 °F) would likely result in extinctions of 15% and 30% of all species.[49]
Fossil-based estimates

Una investigación de 2021 encontró que las "Cinco Grandes" extinciones masivas estaban asociadas con un calentamiento de alrededor de 5,2 °C (9,4 °F) . El artículo estimó que este nivel de calentamiento con respecto al preindustrial que ocurre hoy también resultaría en un evento de extinción masiva de la misma magnitud (~75 % de los animales marinos aniquilados). [ 52 ] Al año siguiente, esto fue refutado por el investigador de ciencias de la Tierra de la Universidad de Tohoku, Kunio Kaiho. Basándose en su reanálisis del registro de rocas sedimentarias , estimó que la pérdida de más del 60 % de las especies marinas y más del 35 % de los géneros marinos estaba correlacionada con un enfriamiento global > 7 °C (13 °F) y un calentamiento global de 7–9 °C (13–16 °F) , mientras que para los tetrápodos terrestres , las mismas pérdidas se verían bajo ~ 7 °C (13 °F) de enfriamiento o calentamiento global. [ 53 ]
El artículo de seguimiento de Kaiho estimó que, bajo lo que él consideró el escenario más probable de cambio climático, con un calentamiento de 3 °C (5,4 °F) para 2100 y de 3,8 °C (6,8 °F) para 2500 (basado en el promedio de las trayectorias de concentración representativas 4,5 y 6,0), se producirían extinciones del 8 % de las especies marinas, del 16 al 20 % de las especies animales terrestres y un promedio combinado del 12 al 14 % de las especies animales. Esto se definió en el artículo como una extinción masiva menor , comparable a los eventos del final del Guadalupiense y del límite Jurásico - Cretácico . También advirtió que el calentamiento debía mantenerse por debajo de 2,5 °C (4,5 °F) para evitar una extinción de más del 10 % de las especies animales. Finalmente, estimó que una guerra nuclear menor (definida como un intercambio nuclear entre India y Pakistán o un evento de magnitud equivalente) causaría por sí sola la extinción del 10-20% de las especies, mientras que una guerra nuclear mayor (definida como un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia ) causaría la extinción del 40-50% de las especies. [ 50 ]
Estimaciones del riesgo de extinción a nivel mundial para categorías específicas
Vertebrados


Un artículo de la revista Science de 2018 estimó que a 1,5 °C (2,7 °F) , 2 °C (3,6 °F) y 3,2 °C (5,8 °F) , más de la mitad del rango geográfico determinado climáticamente se perdería para el 4 %, el 8 % y el 26 % de las especies de vertebrados. [ 55 ] Esta estimación fue citada posteriormente directamente en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC . Según los criterios de la Lista Roja de la UICN , tal pérdida de rango es suficiente para clasificar a una especie como "en peligro de extinción" y se considera equivalente a una probabilidad de extinción superior al 20 % en un plazo de 10 a 100 años. [ 16 ]
En 2022, un artículo de Science Advances estimó que las extinciones locales del 6 % de los vertebrados ocurrirían para 2050 bajo el escenario "intermedio" SSP2-4.5 , y el 10,8 % bajo la trayectoria de emisiones en continuo aumento SSP5-8.5. Para 2100, estas aumentarían a aproximadamente el 13 % y el 27 %, respectivamente. Estas estimaciones incluían las extinciones locales por todas las causas, no solo el cambio climático; sin embargo, se estimó que este representaba la mayoría (aproximadamente el 62 %) de las extinciones, seguido de las extinciones secundarias o coextinciones (aproximadamente el 20 %), mientras que el cambio de uso del suelo y las especies invasoras combinadas representaban menos del 20 %. [ 54 ]
En 2023, un estudio estimó la proporción de vertebrados que estarían expuestos a un calor extremo superior al que históricamente habían experimentado en al menos la mitad de su área de distribución para finales de siglo. Según el escenario de mayores emisiones SSP5–8.5 (un calentamiento de 4,4 °C (7,9 °F) para 2100, según el artículo), esto incluiría aproximadamente el 41 % de todos los vertebrados terrestres (31,1 % mamíferos, 25,8 % aves, 55,5 % anfibios y 51 % reptiles). Por otro lado, el SSP1–2.6 ( 1,8 °C (3,2 °F) para 2100) solo vería al 6,1 % de las especies de vertebrados expuestas a un calor sin precedentes en al menos su área, mientras que el SSP2–4.5 ( 2,7 °C (4,9 °F) para 2100) y el SSP3–7.0 ( 3,6 °C (6,5 °F) para 2100) verían al 15,1 % y al 28,8 %, respectivamente. [ 56 ]
Otro artículo de 2023 sugirió que, bajo el escenario SSP5-8.5, alrededor del 55,3 % de las especies de vertebrados terrestres experimentarían alguna pérdida de hábitat local para el año 2100 debido únicamente a la aridez sin precedentes , mientras que el 16,7 % perdería más de la mitad de su hábitat original a causa de la aridez. Alrededor del 7,18 % de esas especies encontrarán que todo su hábitat original es demasiado seco para sobrevivir en él para el año 2100, presumiblemente extinguiéndose a menos que se produzca una migración o alguna forma de adaptación a un entorno más seco. Bajo el escenario SSP2-4.5, el 41,22 % de los vertebrados terrestres perderán parte de su hábitat debido a la aridez, el 8,6 % perderá más de la mitad y el 4,7 % lo perderá todo, y bajo el escenario SSP1-2.6, estas cifras se reducen al 25,2 %, 4,6 % y 3 %, respectivamente. [ 57 ]
En 2024, un importante documento de revisión proyectó extinciones probables de entre el 19 % y el 34 % de las especies de vertebrados para el año 2070 bajo el escenario RCP4.5 y entre el 36 % y el 44 % bajo el escenario RCP8.5. [ 47 ]
Anfibios

Un estudio de 2013 estimó que entre 670 y 933 especies de anfibios (11-15 %) son altamente vulnerables al cambio climático y, además, figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . Otras 698 a 1807 especies de anfibios (11-29 %) no se encuentran amenazadas actualmente, pero podrían llegar a estarlo en el futuro debido a su alta vulnerabilidad al cambio climático. [ 59 ]
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC concluyó que, si bien a 2 °C (3,6 °F) menos del 3 % de la mayoría de las especies de anfibios estarían en muy alto riesgo de extinción, las salamandras son más del doble de vulnerables, con casi el 7 % de las especies altamente amenazadas. A 3,2 °C (5,8 °F) , el 11 % de los anfibios y el 24 % de las salamandras estarían en muy alto riesgo de extinción. [ 16 ]
Un estudio de 2023 concluyó que, bajo el escenario de calentamiento extremo SSP5–8.5, el 64,2 % de los anfibios perderían al menos parte de su hábitat para el año 2100 únicamente debido a un aumento de la aridez, con un 33,3 % que perdería más de la mitad y un 16,2 % que encontraría su hábitat actual demasiado seco para sobrevivir. Estas cifras se reducen al 47,5 %, 18,6 % y 10,3 % bajo el escenario intermedio SSP2-4.5 y al 31,7 %, 11,2 % y 7,4 % bajo el escenario de mitigación alta SSP1-2.6. [ 57 ]
Un estudio de 2022 estimó que, si bien actualmente el 14,8 % del área de distribución global de todos los anuros (ranas) se encuentra en un área de riesgo de extinción, este porcentaje aumentará al 30,7 % para 2100 bajo la Vía Socioeconómica Compartida SSP1-2.6 (vía de bajas emisiones), al 49,9 % bajo la SSP2-4.5, al 59,4 % bajo la SSP3-7.0 y al 64,4 % bajo la SSP5-8.5 de mayores emisiones. Las especies de anuros de tamaño extremo se ven afectadas de manera desproporcionada: mientras que actualmente solo el 0,3 % de estas especies tienen más del 70 % de su área de distribución en un área de riesgo, este número aumentará al 3,9 % bajo la SSP1-2.6, al 14,2 % bajo la SSP2-4.5, al 21,5 % bajo la SSP3-7 y al 26 % bajo la SSP5-8.5 [ 58 ].
Pájaros
En 2012, se estimó que, en promedio, cada grado de calentamiento resulta en entre 100 y 500 extinciones de aves terrestres. Para un calentamiento de 3,5 °C (6,3 °F) para 2100, la misma investigación estimó entre 600 y 900 extinciones de aves terrestres, con el 89 % ocurriendo en entornos tropicales. [ 60 ] Un estudio de 2013 estimó que entre 608 y 851 especies de aves (6-9 %) son altamente vulnerables al cambio climático mientras se encuentran en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN , y entre 1715 y 4039 (17-41 %) especies de aves no están amenazadas actualmente, pero podrían estarlo debido al cambio climático en el futuro. [ 59 ]
Un artículo de 2023 concluyó que, bajo el escenario de calentamiento extremo SSP5–8.5, el 51,8 % de las aves perderían al menos parte de su hábitat para el año 2100 debido a la creciente aridez de las condiciones, pero solo el 5,3 % perdería más de la mitad de su hábitat únicamente por el aumento de la sequedad, mientras que se esperaba que el 1,3 % perdiera la totalidad de su hábitat. Estas cifras se reducen al 38,7 %, 2 % y 1 % bajo el escenario intermedio SSP2-4.5 y al 22,8 %, 0,7 % y 0,5 % bajo el escenario de mitigación alta SSP1-2.6. [ 57 ]
Peces y otras especies marinas

Un estudio de 2022 reveló que el 45 % de todas las especies marinas en riesgo de extinción se ven afectadas por el cambio climático, pero actualmente este es menos perjudicial para su supervivencia que la sobrepesca , el transporte, el desarrollo urbano y la contaminación del agua . Sin embargo, si las emisiones aumentaran sin control, para finales de siglo el cambio climático se volvería tan importante como todos ellos combinados. Las altas emisiones continuas hasta el año 2300 pondrían en riesgo una extinción masiva equivalente a la extinción del Pérmico-Triásico , o «La Gran Mortandad». Por otro lado, mantener bajas las emisiones reduciría las futuras extinciones oceánicas impulsadas por el clima en más del 70 %. [ 62 ] [ 63 ]
Un estudio de 2021 que analizó alrededor de 11.500 especies de peces de agua dulce concluyó que entre el 1 y el 4 % de esas especies probablemente perderían más de la mitad de su área de distribución actual a 1,5 °C (2,7 °F) y entre el 1 y el 9 % a 2 °C (3,6 °F) . Un calentamiento de 3,2 °C (5,8 °F) amenazaría al 8-36 % de las especies de peces de agua dulce con dicha pérdida de área de distribución y 4,5 °C (8,1 °F) amenazaría al 24-63 %. Los diferentes porcentajes representan diferentes supuestos sobre la capacidad de los peces de agua dulce para dispersarse a nuevas áreas y, por lo tanto, compensar las pérdidas de área de distribución pasadas, asumiendo los porcentajes más altos que la dispersión no es posible. [ 64 ] Según los criterios de la Lista Roja de la UICN , dicha pérdida de área de distribución es suficiente para clasificar a una especie como "en peligro de extinción" y se considera equivalente a una probabilidad de extinción superior al 20 % en un plazo de 10 a 100 años. [ 16 ]
Mamíferos
Un estudio de 2023 concluyó que, bajo el escenario de calentamiento extremo SSP5–8.5, el 50,3 % de los mamíferos perderían al menos parte de su hábitat para el año 2100 debido a la creciente aridez de las condiciones. De estos, el 9,5 % perdería más de la mitad de su hábitat solo por el aumento de la sequedad, mientras que se esperaba que el 3,2 % perdiera la totalidad de su hábitat como consecuencia. Estas cifras se reducen al 38,27 %, 4,96 % y 2,22 % bajo el escenario intermedio SSP2-4.5, y al 22,65 %, 2,03 % y 1,15 % bajo el escenario de mitigación alta SSP1-2.6. [ 57 ]
Reptiles
Un estudio de 2023 concluyó que, bajo el escenario de calentamiento extremo SSP5–8.5, el 56,4 % de los reptiles perderían al menos parte de su hábitat para el año 2100 debido a la creciente aridez. De estos, el 24 % perdería más de la mitad de su hábitat solo por el aumento de la sequedad, mientras que se esperaba que el 10,94 % perdiera la totalidad de su hábitat como consecuencia. Estas cifras se reducen al 41,7 %, 12,5 % y 7,2 % bajo el escenario intermedio SSP2-4.5, y al 24,6 %, 6,6 % y 4,4 % bajo el escenario de mitigación alta SSP1-2.6. [ 57 ]
En un estudio de 2010 dirigido por Barry Sinervo , los investigadores analizaron 200 sitios en México que mostraron 24 extinciones locales (también conocidas como extirpaciones) de lagartos del género Sceloporus desde 1975. Utilizando un modelo desarrollado a partir de estas extinciones observadas, los investigadores analizaron otras extinciones alrededor del mundo y descubrieron que el modelo predecía las extirpaciones observadas, atribuyendo así las extirpaciones en todo el mundo al calentamiento global. Estos modelos predicen que las extinciones de las especies de lagartos en todo el mundo alcanzarán el 20% para 2080, pero hasta el 40% en los ecosistemas tropicales, donde los lagartos están más cerca de sus límites ecofisiológicos que los lagartos de la zona templada. [ 65 ] [ 66 ]
Invertebrados
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC estima que, si bien a 2 °C (3,6 °F) menos del 3 % de los invertebrados estarían en muy alto riesgo de extinción, a 3,2 °C (5,8 °F) el 15 % estaría en muy alto riesgo . Esto incluye al 12 % de las especies polinizadoras . [ 16 ]
Corales

Casi ningún otro ecosistema es tan vulnerable al cambio climático como los arrecifes de coral . Las estimaciones actualizadas de 2022 muestran que incluso con un aumento promedio global de 1,5 °C (2,7 °F) sobre las temperaturas preindustriales, solo el 0,2 % de los arrecifes de coral del mundo aún podrían soportar las olas de calor marinas , en comparación con el 84 % que puede hacerlo ahora, y la cifra se reduciría al 0 % con 2 °C (3,6 °F) y más allá. [ 67 ] [ 68 ] Sin embargo, en 2021 se descubrió que cada metro cuadrado de área de arrecife de coral contiene alrededor de 30 corales individuales, y su número total se estima en medio billón, equivalente a todos los árboles del Amazonas o todas las aves del mundo. Por lo tanto, se predice que la mayoría de las especies individuales de arrecifes de coral evitarán la extinción incluso cuando los arrecifes de coral dejen de funcionar como los ecosistemas que conocemos. [ 69 ] [ 70 ] Un estudio de 2013 encontró que entre 47 y 73 especies de coral (6-9%) son vulnerables al cambio climático, mientras que ya están amenazadas de extinción según la Lista Roja de la UICN , y entre 74 y 174 (9-22%) especies de coral no eran vulnerables a la extinción en el momento de la publicación, pero podrían verse amenazadas por el cambio climático continuo, lo que las convierte en una futura prioridad de conservación. [ 59 ] Los autores de las estimaciones recientes del número de corales sugieren que esas proyecciones anteriores eran demasiado altas, aunque esto ha sido cuestionado. [ 69 ] [ 71 ] [ 72 ]
Insectos

Los insectos representan la gran mayoría de las especies de invertebrados . Un artículo de la revista Science de 2018 estimó que a 1,5 °C (2,7 °F) , 2 °C (3,6 °F) y 3,2 °C (5,8 °F) , más de la mitad del rango geográfico determinado climáticamente se perdería en un 6 %, un 18 % y aproximadamente un 49 % de las especies de insectos, y esta pérdida correspondería a una probabilidad de extinción superior al 20 % en los próximos 10 a 100 años según los criterios de la UICN . [ 55 ] [ 16 ]
Un estudio a largo plazo de 2020 sobre más de 60 especies de abejas, publicado en la revista Science, reveló que el cambio climático provoca descensos drásticos en la población y la diversidad de abejorros en los dos continentes estudiados, independientemente del cambio en el uso del suelo y a ritmos "compatibles con una extinción masiva". Al comparar el período de referencia de 1901-1974 con el período reciente de 2000 a 2014, se observó que las poblaciones de abejorros de Norteamérica habían disminuido un 46%, mientras que las de Europa lo hicieron un 14%. Los efectos más fuertes se observaron en las regiones del sur, donde el rápido aumento en la frecuencia de años extremadamente cálidos había superado los rangos de temperatura históricos de la especie . [ 73 ] [ 74 ]
En 2024, un importante documento de revisión proyectó extinciones probables de entre el 14 % y el 27 % de los insectos bajo el RCP 4.5 para el año 2070, y entre el 23 % y el 31 % bajo el RCP 8.5. [ 47 ]
Plantas y hongos
Datos de 2018 revelaron que, con un calentamiento global de 1,5 °C (2,7 °F) , 2 °C (3,6 °F) y 3,2 °C (5,8 °F) , más de la mitad de la distribución geográfica determinada climáticamente se perdería en un 8 %, un 16 % y un 44 % de las especies vegetales, respectivamente. Esto corresponde a una probabilidad de extinción superior al 20 % en los próximos 10 a 100 años, según los criterios de la UICN. [ 55 ] [ 16 ]
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC de 2022 estima que, si bien con un calentamiento global de 2 °C (3,6 °F) , menos del 3 % de las plantas con flores estarían en un riesgo muy alto de extinción, este porcentaje aumenta al 10 % con un calentamiento de 3,2 °C (5,8 °F) . [ 16 ]
Un metaanálisis de 2020 reveló que, si bien el 39 % de las especies de plantas vasculares probablemente estaban amenazadas de extinción, solo el 4,1 % de esta cifra podía atribuirse al cambio climático, predominando las actividades de cambio de uso del suelo . Sin embargo, los investigadores sugirieron que esto podría ser más representativo del ritmo más lento de la investigación sobre los efectos del cambio climático en las plantas. En el caso de los hongos , se estimó que el 9,4 % están amenazados debido al cambio climático, mientras que el 62 % están amenazados por otras formas de pérdida de hábitat. [ 75 ]
Un informe de revisión de 2024 proyectó la probable extinción de entre el 8 % y el 16 % de las especies de plantas, así como entre el 8 % y el 27 % de las especies de hongos, bajo el escenario RCP4.5 para 2070. Bajo el escenario RCP8.5, se perderían entre el 23 % y el 31 % de las especies de plantas y hongos. [ 47 ]
Extinciones previstas y observadas en áreas geográficas específicas
Un estudio de 2018 realizado por el equipo de la Universidad de East Anglia analizó los impactos de un calentamiento de 2 °C (3,6 °F) y 4,5 °C (8,1 °F) en 80 000 especies de plantas y animales en 35 de los puntos críticos de biodiversidad del mundo . El estudio reveló que estas áreas podrían perder hasta un 25 % y un 50 % de sus especies, respectivamente: es posible que no puedan sobrevivir fuera de ellas. [ 1 ] [ 76 ]
África

En 2019, se estimó que la distribución actual de los grandes simios en África disminuiría drásticamente tanto en el escenario más severo RCP8.5 como en el más moderado RCP4.5. Los simios podrían dispersarse a nuevos hábitats, pero estos quedarían casi completamente fuera de sus áreas protegidas actuales , lo que significa que la planificación de la conservación debe actualizarse con urgencia para tener esto en cuenta. [ 77 ]
En 2019, también se estimó que varias especies de aves endémicas del desierto del Kalahari en el sur de África ( el charlatán pío del sur , el cálao de pico amarillo del sur y el alcaudón del sur ) prácticamente desaparecerían o se reducirían a sus límites orientales para finales de siglo, dependiendo del escenario de emisiones. Si bien no se proyecta que las temperaturas sean tan altas como para matar a las aves directamente, aún serían lo suficientemente altas como para impedirles mantener la masa corporal y la energía suficientes para reproducirse. [ 78 ] Para 2022, ya se observó que el éxito reproductivo del cálao de pico amarillo del sur colapsaba en las partes más cálidas del sur del desierto. Se predijo que esas subpoblaciones particulares desaparecerían para 2027. [ 79 ] [ 80 ] De manera similar, se encontró que dos especies de aves etíopes , la golondrina de cola blanca y el cuervo de matorral etíope , perderían entre el 68 y el 84 % y más del 90 % de su área de distribución para 2070. Dado que su área de distribución geográfica actual ya es muy limitada, esto significa que probablemente terminaría siendo demasiado pequeña para sustentar una población viable incluso bajo el escenario de un cambio climático limitado, lo que provocaría la extinción de estas especies en estado salvaje . [ 81 ]
Según una investigación de 2018, Madagascar perdería el 60 % de sus especies con un aumento de temperatura de 4,5 °C (8,1 °F) , mientras que el fynbos en la región del Cabo Occidental de Sudáfrica perdería un tercio de sus especies. Los bosques de miombo de Sudáfrica perderían alrededor del 90 % de sus anfibios y cerca del 86 % de sus aves si el calentamiento alcanzara los 4,5 °C (8,1 °F) . [ 1 ]
Asia-Pacífico

Un estudio de 2013 analizó 12 900 islas en el Océano Pacífico y el Sudeste Asiático que albergan más de 3000 vertebrados, y cómo se verían afectadas por un aumento del nivel del mar de 1, 3 y 6 metros (los dos últimos niveles no se prevén hasta después de este siglo). Dependiendo de la magnitud del aumento del nivel del mar, entre el 15 % y el 62 % de las islas estudiadas quedarían completamente sumergidas, y entre el 19 % y el 24 % perderían entre el 50 % y el 99 % de su superficie. Esto se correlacionó con la pérdida total de hábitat para 37 especies con un aumento del nivel del mar de 1 metro, y para 118 especies con un aumento de 3 metros. [ 82 ] Un estudio posterior concluyó que, bajo el escenario RCP8.5 , que contempla un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero, numerosas especies de vertebrados vulnerables y en peligro de extinción que habitan en las islas bajas del Océano Pacífico se verían amenazadas por olas altas a finales de siglo, reduciéndose sustancialmente el riesgo bajo el escenario RCP4.5, más moderado. [ 83 ]
En 2008, se informó que el pósum lemuroide blanco era la primera especie de mamífero conocida en extinguirse debido al cambio climático . Sin embargo, estos informes se basaron en un malentendido. Una población de estos pósums en los bosques de montaña del norte de Queensland está gravemente amenazada por el cambio climático, ya que los animales no pueden sobrevivir a temperaturas prolongadas superiores a 30 °C (86 °F) . Sin embargo, otra población 100 kilómetros al sur se mantiene en buen estado de salud. [ 84 ] Por otro lado, el melomys de Bramble Cay , que vivía en una isla de la Gran Barrera de Coral , fue reportado como el primer mamífero en extinguirse debido al aumento del nivel del mar inducido por el hombre , [ 9 ] y el gobierno australiano confirmó oficialmente su extinción en 2019. Otra especie australiana, la rata de nido de palos mayor ( Leporillus conditor ), podría ser la siguiente.
Tras la temporada de incendios forestales australianos de 2019-2020 , el gecko de cola de hoja de Kate perdió más del 80 % de su hábitat disponible. [ 85 ] De manera similar, se produjo una extinción casi total de los dunnarts de la Isla Canguro , ya que solo un individuo pudo haber sobrevivido de una población de 500. [ 86 ] Esos incendios forestales también causaron la pérdida de 8000 koalas solo en Nueva Gales del Sur , poniendo aún más en peligro a la especie. [ 87 ] [ 88 ]
Según una investigación de 2018, el suroeste de Australia perdería alrededor del 90% de los anfibios si el calentamiento alcanzara los 4,5 °C (8,1 °F) . [ 1 ]
Una investigación de 2022 predijo que en Bangladesh , entre el 2% y el 34% de las especies de mariposas nativas podrían perder todo su hábitat bajo los escenarios SSP1-2.6 y SSP5-8.5, respectivamente. [ 89 ]
Europa
Se sabe que las especies de plantas alpinas y de montaña son algunas de las más vulnerables al cambio climático. En 2010, un estudio que analizó 2632 especies ubicadas en las cordilleras europeas y sus alrededores encontró que, dependiendo del escenario climático, entre el 36 y el 55 % de las especies alpinas, entre el 31 y el 51 % de las especies subalpinas y entre el 19 y el 46 % de las especies de montaña perderían más del 80 % de su hábitat adecuado para 2070-2100. [ 90 ] En 2012, se estimó que para las 150 especies de plantas en los Alpes europeos , su área de distribución disminuiría, en promedio, entre un 44 % y un 50 % para finales de siglo; además, los retrasos en sus cambios significarían que alrededor del 40 % de su área de distribución restante pronto también se volvería inadecuada, lo que a menudo conduce a una deuda de extinción . [ 91 ] En 2022, se descubrió que esos estudios anteriores simulaban cambios climáticos abruptos y graduales, mientras que un calentamiento gradual más realista mostraría un repunte en la diversidad de plantas alpinas después de mediados de siglo bajo los escenarios de calentamiento global intermedio y más intenso RCP4.5 y RCP8.5. Sin embargo, para RCP8.5, ese repunte sería engañoso, seguido del mismo colapso en la biodiversidad a finales de siglo que el simulado en los trabajos anteriores. [ 92 ] Esto se debe a que, en promedio, cada grado de calentamiento reduce el crecimiento total de la población de especies en un 7%, [ 93 ] y el repunte fue impulsado por la colonización de nichos dejados por las especies más vulnerables como Androsace chamaejasme y Viola calcarata, que se extinguieron a mediados de siglo o antes. [ 92 ]

Un estudio de 2015 analizó la persistencia de las poblaciones de lagartos comunes en Europa bajo el cambio climático futuro. Encontró que, con un aumento de 2 °C (3,6 °F) , el 11 % de la población de lagartos estaría amenazada de extinción local alrededor de 2050 y el 14 % para 2100. Con un aumento de 3 °C (5,4 °F) para 2100, el 21 % de la población estaría amenazada, y con un aumento de 4 °C (7,2 °F) , el 30 % de las poblaciones lo estarían. [ 94 ]
Una estimación de 2018 sugiere que dos especies prominentes de pastos marinos en el mar Mediterráneo se verían sustancialmente afectadas bajo el peor escenario de emisiones de gases de efecto invernadero: Posidonia oceanica perdería el 75 % de su hábitat para 2050 y podría extinguirse funcionalmente para 2100, mientras que Cymodocea nodosa perdería aproximadamente el 46 % de su hábitat y luego se estabilizaría debido a la expansión a áreas previamente inadecuadas. [ 95 ]
Un estudio de 2018 examinó el impacto del cambio climático en las arañas cavernícolas del género Troglohyphantes en los Alpes y descubrió que incluso el escenario de bajas emisiones RCP2.6 reduciría su hábitat en aproximadamente un 45 % para 2050, mientras que el escenario de altas emisiones lo reduciría en aproximadamente un 55 % para 2050 y en aproximadamente un 70 % para 2070. Los autores sugirieron que esto podría ser suficiente para llevar a la extinción a las especies más restringidas. [ 96 ]
En 2022, se descubrió que el calentamiento ocurrido durante los últimos 40 años en la región de Baviera , Alemania , desplazó a especies de saltamontes , mariposas y libélulas adaptadas al frío , mientras que permitió que especies adaptadas al calor de esos taxones se extendieran más. En total, el 27 % de las libélulas y el 41 % de las especies de mariposas y saltamontes ocuparon menos área, mientras que el 52 % de las libélulas se extendieron más, junto con el 27 % de los saltamontes (41 %, 20 especies) y el 20 % de las mariposas, sin que el resto mostrara una tendencia en el cambio de área. El estudio solo midió la dispersión geográfica y no la abundancia total. Si bien el artículo analizó tanto el cambio climático como el cambio en el uso de la tierra , sugirió que este último solo fue un factor negativo significativo para las especies de mariposas especialistas. [ 97 ]
América Central y del Sur

Una investigación de 2016 reveló que la proporción de sexos de las tortugas marinas en el Caribe se está viendo afectada por el cambio climático. Se recopilaron datos ambientales sobre las precipitaciones anuales y las temperaturas de las mareas durante 200 años, los cuales mostraron un aumento en la temperatura del aire (promedio de 31,0 grados Celsius). Estos datos se utilizaron para relacionar la disminución de la proporción de sexos de las tortugas marinas en el noreste del Caribe con el cambio climático. Las especies de tortugas marinas incluyen Dermochelys coriacea , Chelonia myads y Eretmochelys imbricata . La extinción representa un riesgo para estas especies, ya que la proporción de sexos se está viendo afectada, lo que provoca una mayor proporción de hembras con respecto a los machos. Las proyecciones estiman que la tasa de disminución de machos de Chelonia myads será del 2,4 % de las crías macho para 2030 y del 0,4 % para 2090. [ 98 ]
Se ha estimado que para 2050, el cambio climático por sí solo podría reducir la riqueza de especies de árboles en la selva amazónica entre un 31 y un 37 %, mientras que la deforestación por sí sola podría ser responsable de entre un 19 y un 36 %, y el efecto combinado podría alcanzar el 58 %. El peor escenario del artículo para ambos factores de estrés preveía que solo el 53 % del área original de la selva sobreviviría como un ecosistema continuo para 2050, y el resto se reduciría a un bloque severamente fragmentado. [ 99 ] Otro estudio estimó que la selva perdería el 69 % de sus especies de plantas bajo un calentamiento de 4,5 °C (8,1 °F) . [ 1 ]
América del norte

Uno de los primeros estudios que vincularon las extinciones de insectos con el cambio climático reciente se publicó en 2002, cuando las observaciones de dos poblaciones de la mariposa Bay checkerspot revelaron que estaban amenazadas por los cambios en las precipitaciones . [ 101 ]
En 2015, se proyectó que las aves forestales nativas de Hawái estarían amenazadas de extinción debido a la propagación de la malaria aviar bajo el escenario de calentamiento alto RCP8.5 o un escenario similar de modelos anteriores, pero persistirían bajo el RCP4.5 "intermedio". [ 102 ]
Un análisis de 2017 encontró que las poblaciones de cabras montesas de la costa de Alaska se extinguirían en algún momento entre 2015 y 2085 en la mitad de los escenarios de cambio climático considerados. [ 103 ] Otro análisis encontró que se predice que los bosques de Miombo de Sudáfrica perderán alrededor del 80 % de sus especies de mamíferos si el calentamiento alcanza los 4,5 °C (8,1 °F) . [ 1 ]
Para las 604 especies de aves en Norteamérica continental , una investigación de 2020 concluyó que, con un calentamiento de 1,5 °C (2,7 °F) , 207 serían moderadamente vulnerables a la extinción y 47 serían altamente vulnerables. A 2 °C (3,6 °F) , esto cambia a 198 moderadamente vulnerables y 91 altamente vulnerables. A 3 °C (5,4 °F) , hay más especies altamente vulnerables (205) que especies moderadamente vulnerables (140). En relación con 3 °C (5,4 °F) , estabilizar el calentamiento a 1,5 °C (2,7 °F) representa una reducción en el riesgo de extinción para el 76 % de esas especies, y el 38 % deja de ser vulnerable. [ 104 ] [ 100 ] [ 105 ]
En 2023, un estudio analizó los peces de agua dulce en 900 lagos del estado estadounidense de Minnesota . Descubrió que si la temperatura del agua aumentaba 4 °C (7,2 °F) en julio (lo que se estima que ocurriría con un calentamiento global similar), especies de peces de agua fría como el cisco desaparecerían de 167 lagos, lo que representa el 61 % de su hábitat en Minnesota. La población de perca amarilla de agua fría disminuiría en aproximadamente un 7 % en todos los lagos de Minnesota, mientras que la de pez sol de agua cálida aumentaría en alrededor de un 10 %. [ 61 ]
regiones polares

En 2015 se proyectó que muchas especies de peces migrarían hacia los polos Norte y Sur como consecuencia del cambio climático. Según el escenario de mayores emisiones, RCP8.5 , se introducirían (invadirían) dos nuevas especies por cada 0,5° de latitud en el océano Ártico y una,5 en el océano Austral . Esto también resultaría en un promedio de 6,5 extinciones locales por cada 0,5° de latitud fuera de los polos. [ 106 ]
En 2020, un estudio publicado en Nature Climate Change estimó los efectos de la disminución del hielo marino del Ártico en las poblaciones de osos polares (que dependen del hielo marino para cazar focas ) bajo dos escenarios de cambio climático. Bajo altas emisiones de gases de efecto invernadero , como máximo sobrevivirán unas pocas poblaciones del Ártico superior para el año 2100; bajo un escenario más moderado, la especie sobrevivirá este siglo, pero varias subpoblaciones importantes se extinguirán. [ 107 ] [ 108 ]
El cambio climático es particularmente amenazante para los pingüinos . Ya en 2008, se estimó que cada vez que las temperaturas del Océano Austral aumentan 0,26 °C (0,47 °F) , esto reduce las poblaciones de pingüinos rey en un 9 %. [ 109 ] Bajo la trayectoria de calentamiento más desfavorable, los pingüinos rey perderán permanentemente al menos dos de sus ocho sitios de reproducción actuales, y el 70 % de la especie (1,1 millones de parejas) tendrá que reubicarse para evitar su desaparición. [ 110 ] [ 111 ] Las poblaciones de pingüinos emperador pueden estar en un riesgo similar, con un 80 % de las poblaciones en riesgo de extinción para 2100 sin mitigación. Sin embargo, con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París en vigor, esa cifra podría disminuir al 31 % bajo el objetivo de 2 °C (3,6 °F) o al 19 % bajo el objetivo de 1,5 °C (2,7 °F) . [ 112 ]

Un estudio de 27 años sobre la colonia más grande de pingüinos de Magallanes del mundo, publicado en 2014, encontró que el clima extremo causado por el cambio climático mata al 7% de los polluelos de pingüino en un año promedio, lo que representa hasta el 50% de todas las muertes de polluelos en algunos años. [ 113 ] [ 114 ] Desde 1987, el número de parejas reproductoras en la colonia se ha reducido en un 24%. [ 114 ] También se sabe que los pingüinos barbijo están en declive, principalmente debido a la disminución correspondiente del kril antártico . [ 115 ] Y se estimó que si bien los pingüinos Adelia conservarán parte de su hábitat después de 2099, un tercio de las colonias a lo largo de la Península Antártica Occidental (PAO) estarán en declive para 2060. Se cree que esas colonias representan alrededor del 20% de toda la especie. [ 116 ]
Impactos de la degradación de las especies en los medios de subsistencia
Los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la naturaleza dependen de la abundancia y disponibilidad de ciertas especies. [ 117 ] Las condiciones del cambio climático, como el aumento de la temperatura atmosférica y la concentración de dióxido de carbono, afectan directamente la disponibilidad de energía de biomasa, alimentos, fibra y otros servicios ecosistémicos. [ 118 ] La degradación de las especies que suministran dichos productos afecta directamente los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos, especialmente en África. [ 119 ] Es probable que la situación se vea exacerbada por los cambios en la variabilidad de las precipitaciones, lo que probablemente dé predominio a las especies invasoras, especialmente aquellas que se extienden a lo largo de grandes gradientes latitudinales. [ 120 ] Los efectos que el cambio climático tiene sobre las especies vegetales y animales dentro de ciertos ecosistemas pueden afectar directamente a los habitantes humanos que dependen de los recursos naturales. Con frecuencia, la extinción de especies vegetales y animales crea una relación cíclica de peligro de extinción en los ecosistemas que se ven directamente afectados por el cambio climático. [ 121 ]
Adaptación de las especies

Muchas especies ya están respondiendo al cambio climático desplazándose a diferentes áreas. Por ejemplo, el pasto antártico está colonizando áreas de la Antártida donde anteriormente su rango de supervivencia era limitado. [ 122 ] De manera similar, es probable que entre el 5 y el 20 % del área terrestre de los Estados Unidos termine con un bioma diferente para finales de siglo, a medida que la vegetación experimenta cambios en su rango. [ 123 ] Sin embargo, tales cambios solo pueden llegar hasta cierto punto para proteger a las especies: a nivel mundial, solo el 5 % de las ubicaciones actuales de las especies ectotermos están dentro de 50 km de un lugar que seguiría siendo completamente adecuado y no les impondría costos de aptitud evolutiva para el año 2100, incluso bajo escenarios de calentamiento "de rango medio". La dispersión completamente aleatoria puede tener un 87 % de probabilidad de enviar a la especie a un lugar menos adecuado. Las especies en los trópicos tienen las opciones de dispersión menos extensas, mientras que las especies en las montañas templadas enfrentan los mayores riesgos de desplazarse a un lugar incorrecto. [ 6 ] De manera similar, un experimento de selección artificial demostró que la evolución de la tolerancia al calentamiento puede ocurrir en los peces, pero la tasa de evolución parece estar limitada a 0,04 °C (0,072 °F) por generación, lo cual es demasiado lento para proteger a las especies vulnerables de los impactos del cambio climático. [ 124 ]
El aumento de las temperaturas está empezando a tener un impacto notable en las aves, [ 125 ] y las mariposas, casi 160 especies de 10 zonas diferentes [ 126 ] han desplazado sus rangos hacia el norte en 200 km en Europa y América del Norte. El rango de migración de los animales más grandes se ha visto sustancialmente limitado por el desarrollo humano. [ 127 ] En Gran Bretaña, las mariposas de primavera aparecen en promedio 6 días antes que hace dos décadas. [ 128 ]
Las aves son un grupo de vertebrados de sangre caliente que constituyen la clase Aves , caracterizadas por tener plumas , mandíbulas con pico sin dientes, poner huevos con cáscara dura , un metabolismo elevado, un corazón de cuatro cámaras y un esqueleto fuerte pero ligero .
El cambio climático ya ha alterado la apariencia de algunas aves al facilitar cambios en sus plumas . Una comparación de especímenes de museo de paseriformes juveniles del siglo XIX con juveniles de la misma especie en la actualidad mostró que estas aves ahora completan el cambio de sus plumas de anidación a plumas adultas más temprano en su ciclo de vida, y que las hembras ahora lo hacen antes que los machos. [ 129 ] Además, los herrerillos comunes se definen por plumas azules y amarillas, pero un estudio en la Francia mediterránea mostró que esos colores contrastantes se volvieron menos brillantes e intensos solo en el período comprendido entre 2005 y 2019. [ 130 ] [ 131 ]

El cambio climático ha afectado el acervo genético de la población de ciervos rojos en Rùm , una de las islas Hébridas Interiores , Escocia . Las temperaturas más cálidas provocaron que los ciervos parieran, en promedio, tres días antes por cada década del estudio. El gen que favorece el parto temprano ha aumentado en la población porque aquellos que lo poseen tienen más crías a lo largo de su vida. [ 132 ]
Prevención
Además de reducir el calentamiento futuro a los niveles más bajos posibles, preservar el hábitat actual y probable del futuro cercano de las especies en peligro de extinción en áreas protegidas , mediante iniciativas como 30x30, es un aspecto crucial para ayudar a las especies a sobrevivir. Un enfoque más radical es la migración asistida de especies amenazadas por el cambio climático a nuevos hábitats, ya sea de forma pasiva (a través de medidas como la creación de corredores de vida silvestre que les permitan desplazarse a una nueva área sin obstáculos) o mediante su transporte activo a nuevas áreas. Este enfoque es más controvertido, ya que algunas de las especies rescatadas podrían terminar siendo invasoras en sus nuevas ubicaciones. Por ejemplo, si bien sería relativamente fácil trasladar osos polares , que actualmente están amenazados por la disminución del hielo marino del Ártico , a la Antártida , el daño al ecosistema antártico se considera demasiado grande como para permitirlo. Finalmente, las especies extintas en estado salvaje pueden mantenerse vivas en entornos artificiales hasta que se pueda restaurar un hábitat natural adecuado. En los casos en que la cría en cautividad fracasa, se ha propuesto la criopreservación de embriones como una opción de último recurso. [ 16 ]
Iniciativas apícolas para prevenir el conflicto entre humanos y vida silvestre en Zimbabue
Las mujeres de las comunidades rurales del distrito rural de Hurungwe, en Zimbabue, han recurrido a la colocación de colmenas en los límites de los campos y las aldeas (cercas biológicas) para protegerse a sí mismas y a sus cultivos de los elefantes. [ 133 ]
Migración asistida
La migración asistida es el acto de trasladar plantas o animales a un hábitat diferente . Se ha propuesto como una forma de rescatar especies que no pueden dispersarse fácilmente, tienen largos tiempos de generación o poblaciones pequeñas. [ 134 ] Esta estrategia ya se ha implementado para salvar varias especies de árboles en Norteamérica . Por ejemplo, los Guardianes de la Torreya han coordinado un programa de migración asistida para salvar a la Torreya taxifolia de la extinción. [ 135 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 Warren, R.; Price, J.; VanDerWal, J.; Cornelius, S.; Sohl, H. (14 de marzo de 2018). "Las implicaciones del Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para las áreas de biodiversidad de importancia mundial" . Cambio Climático . 147 ( 3–4 ): 395–409 . Bibcode : 2018ClCh..147..395W . doi : 10.1007/s10584-018-2158-6 . S2CID 158490978 .
- ↑ Pocheville, Arnaud (2015). «El nicho ecológico: historia y controversias recientes» . En Heams, Thomas; Huneman, Philippe; Lecointre, Guillaume; et al. (eds.). Manual de pensamiento evolutivo en las ciencias . Dordrecht: Springer. pp. 547–586 . ISBN 978-94-017-9014-7.
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Enlaces externos
- "Los efectos del cambio climático" . NASA. 21 de agosto de 2020.
- Eventos de extinción
- conservación del medio ambiente
- Extinción
- Efectos del cambio climático