절멸
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1. 개요
절멸은 마지막 개체가 죽어 더 이상 번식할 수 없는 상태를 의미한다. 멸종은 종의 정의에 따라 조상 종, 딸 종과의 구별을 통해 판단하며, 지역 멸종과 같은 비공식적인 경우도 존재한다. 멸종은 자연적 요인, 인위적 요인, 공멸종, 기후 변화 등 다양한 원인에 의해 발생하며, 과거 지구 역사에서 대량 멸종이 여러 번 일어났다. 현재 인류의 활동으로 인한 멸종 위기가 심각하게 제기되고 있으며, 멸종 위기종 보호를 위한 다양한 노력이 이루어지고 있다. 멸종된 종의 복제 시도와 멸종을 막기 위한 계획도 존재한다.
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- 절멸 - 거대동물
거대동물은 멸종되었거나 멸종 위기에 처한 몸무게 44kg 이상인 대형 동물을 지칭하며, 식이에 따라 분류되고 생태계 유지에 중요한 역할을 하지만 멸종 위기에 처해 멸종 원인과 영향에 대한 연구가 진행 중이다. - 절멸 - 공멸종
공멸종은 특정 종의 멸종이 다른 종의 멸종을 유발하는 현상으로, 생물 다양성 감소와 먹이 사슬 붕괴를 초래하며 멸종 위기 종 보호, 서식지 보존 등의 노력을 통해 방지할 수 있다. - IUCN 적색 목록 - 멸종위기종
멸종위기종은 IUCN 적색 목록에서 '위기'로 분류될 정도로 멸종 위험에 처한 종을 의미하며, 서식지 파괴, 기후변화 등으로 인해 국제적 협약과 법적 보호 노력이 필요하고 생태계 건강과 생물다양성 보존을 위해 지속적인 보호 노력이 요구된다. - IUCN 적색 목록 - 취약종
취약종은 국제 자연 보전 연맹(IUCN)이 멸종 위기 종으로 분류하는 범주 중 하나로, 멸종위기종이나 위기종은 아니지만 멸종 위험이 높은 종을 의미하며, 개체 수 감소, 좁은 분포 범위 등을 기준으로 분류된다.
절멸 | |
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개요 | |
정의 | 특정 분류군의 마지막 개체가 사망하여 종이 영구히 사라지는 현상 |
관련 용어 | 공진화 대량절멸 |
특징 | |
영향 | 생물다양성 감소, 생태계 변화 |
원인 | 기후 변화 서식지 파괴 환경 오염 외래종 도입 과도한 포획 |
멸종 위기 등급 | |
종류 | 절멸(EX) 야생 절멸(EW) 절멸위급(CR) 절멸위기(EN) 취약(VU) 준위협(NT) 최소관심(LC) 정보 부족(DD) 미평가(NE) |
멸종 사건 | |
과거의 대량 절멸 | 오르도비스기-실루리아기 대량절멸 데본기 후기 대량절멸 페름기-트라이아스기 대량절멸 트라이아스기-쥐라기 대량절멸 백악기-팔레오기 대량절멸 |
현재의 상황 | 여섯 번째 대량절멸이 진행 중이라는 우려가 있음 |
영향 | |
사회적 영향 | 생태계 서비스 손실, 경제적 손실, 윤리적 문제 발생 가능성 |
대응 | 종 보전 노력 강화 서식지 보전 및 복원 기후 변화 완화 노력 생물다양성 보전 정책 강화 |
기타 | |
관련 연구 분야 | 고생물학 진화생물학 보전생물학 |
2. 정의
종의 마지막 개체가 죽으면 그 종은 멸종된 것으로 간주된다. 따라서 번식하여 새로운 세대를 만들 수 있는 개체가 없을 때 멸종은 확실해진다. 건강이 좋지 않거나, 나이가 많거나, 넓은 범위에 개체들이 흩어져 있거나, (성적으로 번식하는 종의 경우) 암수 개체가 부족하는 등 여러 이유로 번식이 불가능한 소수의 개체만 생존하는 경우, 해당 종은 기능적으로 멸종된 것으로 간주될 수 있다.[133]
종의 멸종(또는 가상 멸종)을 정확히 판정하려면 해당 종에 대한 명확한 정의가 필요하다. 멸종으로 선언되려면, 그 종은 조상 종이나 자손 종, 그리고 다른 밀접하게 관련된 종과 구별되어야 한다. 종의 멸종(또는 자손 종으로의 대체)은 스티븐 제이 굴드와 닐스 엘드리지의 단속 평형 가설에서 중요한 역할을 한다.[24]
생태학에서는 종이 다른 곳에는 여전히 존재하지만, 연구 대상 지역에서 더 이상 존재하지 않는 지역 멸종을 '멸종'이라고 비공식적으로 사용하기도 한다. 지역 멸종은 다른 지역의 개체를 재도입하여 해결할 수 있는데, 늑대 재도입이 그 예이다. 세계적으로 멸종되지 않은 종은 현존한다고 하며, 현존하지만 멸종 위기에 처한 종은 위협받는 종 또는 멸종 위기종이라고 한다.
현대에는 심각한 멸종 위기에 처한 종을 보존하려는 노력이 이루어지고 있으며, 이는 보전 상태 "자연 상태 멸종"(EW) 상태의 설정을 통해 나타난다. 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에서 이 상태로 지정된 종은 야생에 살아있는 표본이 없고, 동물원과 같은 인공 환경에서만 유지된다. 이러한 종 중 일부는 더 이상 자연 서식지의 일부가 아니므로 야생으로 복원될 가능성이 거의 없어 기능적으로 멸종된 상태이다.[133] 현대 동물학 기관들은 번식 프로그램을 통해 종을 보존하고 미래에 야생으로 재도입하기 위해 생존 가능한 개체군을 유지하려고 노력한다.
어떤 종의 야생 개체군 멸종은 연쇄적인 영향을 미쳐 추가적인 멸종을 초래할 수 있는데, 이를 "멸종의 연쇄"라고 한다.[27] 이는 핵심종의 멸종에서 특히 흔하게 나타난다.
2018년의 한 연구에 따르면, 후기 홍적세에 시작된 제6차 대멸종으로 인해 포유류의 다양성이 인간 시대 이전 수준으로 회복되려면 최대 500만에서 700만 년이 걸릴 수 있다고 한다.[16][28]
생물 개체는 각각 어느 정도 유전자를 공유하는 복수 개체로 이루어진 집단에 속하며, 하나의 유전자 풀을 가진다. 이 집단을 번식 가능 집단, 데임, 또는 개체군이라고 한다. 생물 종은 개체군 그 자체인 경우도 있으며, 복수의 개체군으로 구성되어 있는 경우도 있다. 각 개체군 내에서 생식이 이루어지며, 차세대 개체가 생겨난다. 따라서 어떤 개체가 죽어도 그 집단은 존속하지만, 그 집단에 속하는 모든 개체가 죽은 경우 그 집단은 소멸한다. 이 경우, 근연 관계에 있더라도 다른 집단은 다른 유전자 풀을 가진 집단이므로, 잃어버린 집단과 같은 것을 복원할 수 없다. 단, 멸종을 회피할 수 있어도 개체가 격감하고 있는 경우에는 이전과 같은 유전자 풀을 복원하는 것은 거의 불가능하다. 이것이 멸종이며, 멸종은 불가역적인 현상이다.
2. 1. 유사 멸종
딸 종이나 아종이 여전히 존재하는 모종의 멸종을 유사멸종(Pseudoextinction)[137] 또는 위절멸[138]이라고 한다. 효과적으로, 오래된 분류군은 사라지고, 후계자로 변형(분류 진화)되거나,[139] 둘 이상으로 분할(분지 진화)된다.[140]유사멸종은 살아있는 종과 기존 종의 구성원을 연결하는 강력한 증거가 없는 한 입증하기 어렵다. 예를 들어, 현대 말과 공통 조상을 공유하는 초기 말이었던 멸종된 히라코테리움은 얼룩말과 당나귀를 포함하여 여러 종의 말 종(Equus)이 존재하기 때문에 멸종된 것이 아니라 유사멸종이라고 주장하는 경우가 있다. 그러나 화석 종은 일반적으로 유전 물질을 남기지 않기 때문에 히라코테리움이 더 현대적인 말 종으로 진화했는지 아니면 현대 말과 공통 조상에서 진화했는지 말할 수 없다. 유사멸종은 더 큰 분류군에 대해 입증하기가 훨씬 쉽다.
2. 2. 라자루스 분류군
실러캔스는 폐어와 사지동물과 관련된 어류로, 화석 기록으로만 알려졌고 백악기 말 이후 멸종된 것으로 여겨졌던 라자루스 분류군의 한 예이다. 그러나 1938년 남아프리카 동해안의 찰룸나 강(현재 틸롬느카)에서 살아있는 개체가 발견되었다.[31] 1844년에 화석으로 처음 기술된 심해 바다 달팽이 종인 ''Calliostoma bullatum''은 2019년에 현존하는 개체가 기술되면서 라자루스 종임이 입증되었다.[32]아텐보로 장부리 가시두더지(''Zaglossus attenboroughi'')는 파푸아뉴기니에서 발견된 라자루스 종의 한 예로, 1962년에 마지막으로 목격되었고 멸종되었을 가능성이 있는 것으로 여겨졌지만, 2023년 11월에 다시 기록되었다.[33]
멸종으로 판단된 생물이 나중에 발견되는 사례가 있다. 오스트레일리아의 주머니늑대는 1930년에 야생 개체와 사육 개체의 죽음이 확인된 시점에서 멸종했다고 판단되었지만, 1933년에 야생 개체가 포획되었고, 3년 후에 사망했다. 그 이후 확실한 기록은 없고 멸종했다고 생각되지만, 불확실한 목격 보고 등은 단속적으로 있다. 일본늑대도 멸종했다고 생각되지만, 때때로 목격 사례가 발표된다.
로드하우 대벌레는 생존이 확인된 사례이다. 오가사와라 제도의 고유 아종인 카도엔자개(조개류)는 오랫동안 멸종했다고 생각되었으며, 환경성의 레드 리스트에서 초판(1991년 발행) 및 개정판(2000년 발행)에서 "멸종(종)"으로 게재되었다.[130] 그러나 후에 생존이 확인되어, 2007년 발행된 레드 리스트에서는 "멸종 위기 I류"로 수정되었다.[131]
3. 원인
종의 멸종은 다양한 원인에 의해 발생하며, 크게 자연적 요인과 인위적 요인으로 나눌 수 있다.
지구 역사상 수많은 종이 진화와 멸종을 반복해 왔다. 지금까지 지구상에 살았던 종의 99.9% 이상이 멸종된 것으로 추정되며, 종의 평균 수명은 100만~1000만 년이지만,[143] 분류군마다 크게 다르다.
어떤 종이 특정 환경에서 생존 및 번식하지 못하고, 적응 가능한 새로운 환경으로 이동하지 못하면 멸종한다. 멸종은 독성 오염으로 서식지가 파괴되는 것처럼 갑작스럽게 발생할 수도 있고, 경쟁에서 밀려나는 것처럼 점진적으로 발생할 수도 있다. 멸종을 유발한 사건 이후 오랜 시간이 지나서야 멸종이 확인되는 경우도 있는데, 이를 멸종 부채라고 한다.[36]
멸종 원인 중 환경적 요인과 유전적 요인의 상대적 중요성은 천성 대 양육 논쟁에 비유되기도 한다.[145] 한편, 한 종의 멸종은 연쇄적인 멸종, 즉 공멸종(Coextinction)을 유발할 수 있다.[134]
최근에는 인간의 활동으로 인해 많은 종들이 멸종 위기에 처하거나 멸종되고 있다.
3. 1. 자연적 요인
Species영어이 진화하는 동안, 종은 멸종되어 왔다. 지금까지 지구상에 살았던 모든 종의 99.9% 이상이 멸종된 것으로 추정된다. 종의 평균 수명은 100만~1000만 년이지만,[143] 분류군마다 크게 다르다. 종 또는 종의 멸종에 직간접적으로 기여할 수 있는 다양한 원인이 있다. 가장 간단히 말해서, 환경에서 생존하고 번식할 수 없으며, 그렇게 할 수 있는 새로운 환경으로 이동할 수 없는 종은 멸종된다.멸종의 원인으로 환경적 요인과 유전적 요인의 상대적 중요성을 평가하는 것은 천성 대 양육 논쟁에 비유되어 왔다.[145]
개체군의 적응 증가 속도가 환경 악화와 약간 해로운 돌연변이 축적보다 느리다면, 그 개체군은 멸종될 것이다.[153] 개체군이 작을수록 각 세대에 유입되는 유익한 돌연변이가 적어 적응이 느려진다. 또한 작은 개체군에서는 약간 해로운 돌연변이가 고정되기 더 쉽다. 작은 개체군 크기와 낮은 적합성 사이의 긍정적 피드백은 돌연변이 붕괴를 유발할 수 있다.
제한된 공간은 환경적인 이유로 인한 멸종의 가장 중요한 결정 요인이지만, 대량 멸종이 발생함에 따라 점점 더 관련성이 없어진다.[154] 제한된 공간은 작은 인구 규모와 지역 환경 재해에 대한 더 큰 취약성의 원인이 된다.
멸종률은 개체군 크기뿐만 아니라 균형 선택, 유전적 변이, 표현형 가소성 및 견고성을 포함하여 진화 가능성에 영향을 미치는 모든 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 다양하거나 깊은 유전자 풀은 개체군에게 단기적으로 불리한 조건 변화에서 생존할 수 있는 더 높은 기회를 제공한다. 유전적 다양성의 손실을 유발하거나 보상하는 효과는 종의 멸종 가능성을 높일 수 있다. 개체군 병목 현상은 번식하는 개체의 수를 심각하게 제한하고 근친 교배를 더 빈번하게 만들어 유전자 다양성을 극적으로 감소시킬 수 있다.
3. 2. 인위적 요인
인간은 남획, 오염, 서식지 파괴, 그리고 새로운 포식자나 경쟁자가 될 수 있는 침입종의 도입 등 다양한 방식으로 종의 멸종을 유발할 수 있다.[147] 폭발적이고 지속 불가능한 인구 증가와 1인당 소비 증가는 멸종 위기의 주요 원인이다.[148][149][150][151]
서식지 파괴는 현재 종 멸종의 주요 원인 중 하나이다. 전 세계적으로 농업이 서식지 파괴의 가장 큰 원인이며, 도시의 무분별한 확장, 벌목, 광업 및 일부 어업 관행이 그 뒤를 잇는다.[161] 종의 서식지가 파괴되면, 해당 종이 더 이상 생존할 수 없을 정도로 적합성 경관이 변화되어 멸종에 이르게 된다. 이는 환경이 독성을 띠게 되는 것과 같은 직접적인 영향일 수도 있고, 자원 감소나 새로운 경쟁 종과의 경쟁 심화와 같은 간접적인 영향일 수도 있다. 예를 들어, 열대 우림의 광범위한 파괴와 목초지로의 전환, 저인망 트롤 어업에 의한 해저 파괴는 서식지 파괴의 대표적인 예시이다.[161]
지구 온난화로 인해 일부 종의 서식지가 확장되면서, 이전에 그 지역에 서식하던 다른 종들과 경쟁하게 되는 경우도 있다. 때로는 이러한 새로운 경쟁자가 포식자가 되어 먹이 종에 직접적인 영향을 미치기도 하고, 제한된 자원을 두고 경쟁에서 취약한 종을 밀어내기도 한다. 물과 식량과 같은 필수 자원도 서식지가 파괴되면서 제한되어 멸종을 초래할 수 있다.
과거에는 인간이 새로운 거대 포식자로서, 또는 동식물을 세계 각지로 이동시킴으로써 멸종의 원인이 되기도 했다. 이러한 종의 도입은 수천 년 동안 의도적으로 (예: 섬의 선원들이 미래 식량 공급원으로 가축을 방출) 또는 우연히 (예: 보트에서 쥐가 탈출) 발생했다. 대부분의 경우 도입은 성공하지 못했지만, 침입 외래종이 정착하면 그 결과는 치명적일 수 있다. 침입 외래종은 토착종을 직접 먹이로 삼거나 경쟁에서 이기며, 질병을 옮기거나 서식지를 파괴하여 토착종에 영향을 줄 수 있다.[162]
3. 2. 1. 한국의 특수한 상황
한국은 급격한 산업화와 도시화로 인해 서식지 파괴가 심각하게 진행되었으며, 이는 많은 종의 멸종 위기를 초래했다.[15] 불법 포획 및 밀거래는 여전히 멸종 위기종에게 큰 위협이 되고 있다.3. 3. 공멸종 (Coextinction)
공멸종(coextinction)은 다른 종의 멸종으로 인해 발생하는 연쇄적인 멸종 현상이다. 예를 들어, 기생 곤충이 숙주를 잃거나, 식물이 수분 매개자를 잃거나, 먹이 사슬에서 포식자가 먹이를 잃을 때 발생할 수 있다.[163]공멸종은 복잡한 생태계에서 유기체 간의 상호 연결성을 보여주는 현상 중 하나이다. 공멸종이 종 멸종의 가장 주된 원인은 아닐 수 있지만, 생태계에 영향을 주는 것은 분명하다.[163] 특히 핵심종이 멸종될 때 공멸종이 흔하게 발생하며, 모델에 따르면 생물 다양성 손실의 가장 흔한 형태이다. 영양 단계 전반에 걸쳐 연쇄적인 공멸종이 발생할 수 있으며, 상호주의적 관계와 기생 관계에서 그 영향이 가장 심각하다.
공멸종의 예시로는 하스트수리와 모아가 있다. 하스트수리는 모아를 먹이로 삼았는데, 모아가 멸종되면서 하스트수리도 함께 멸종되었다.[164]

3. 4. 기후 변화
기후 변화로 인해 멸종된 사례는 화석 연구를 통해 확인되었다.[165] 특히, 3억 5백만 년 전 석탄기 열대우림 붕괴로 양서류가 멸종된 사건이 있었다.[165] 2003년 14개의 생물 다양성 연구 센터의 검토에 따르면, 기후 변화로 인해 2050년까지 육상 종의 15~37%가 "멸종에 이를 것"으로 예측되었다.[166][167]케이프 식물 구역과 카리브해 분지는 잠재적으로 가장 큰 피해를 입을 수 있는 생태학적으로 풍부한 지역이다. 이 지역에서는 현재 이산화탄소 수준이 두 배로 증가하고 온도가 상승하면 56,000종의 식물과 3,700종의 동물이 멸종될 수 있다.[168] 기후 변화는 서식지 감소와 사막화의 요인이기도 하다.[169]
4. 대량 멸종
지구 생명체의 역사에는 적어도 5번의 대량 멸종이 있었으며, 지난 3억 5천만 년 동안 4번의 대멸종이 비교적 짧은 지질학적 시간에 많은 종이 사라지는 결과를 초래했다. 대량의 테프라 입자를 대기 중으로 방출하는 대규모 분출 사건은 약 2억 5천만 년 전 페름기-트라이아스기 멸종 사건의 한 가지 가능한 원인으로 여겨지며,[170] 당시 존재하던 종의 90%가 멸종된 것으로 추정된다.[171] 이 사건 이전에 올슨 멸종으로 알려진 또 다른 대멸종이 있었다는 증거도 있다.[170] 백악기-고생대 멸종 사건(K-Pg)은 6천 6백만 년 전 백악기 말에 발생했으며, 다른 많은 종들과 함께 비조류 공룡을 멸종시킨 것으로 가장 잘 알려져 있다.
지구의 역사를 살펴보면 시대에 따라 다양한 생물이 생존했음을 알 수 있다. 이는 바꿔 말해 다양한 생물이 과거에 절멸해 왔다는 것을 의미한다. 지질 시대의 시대 구분은 기본적으로 화석 자료에 의해 결정되므로, 시대 구분에서 그러한 생물의 절멸이 일어난다. 다만, 그것이 해당 개체군의 절멸을 의미하는지, 진화로 인해 형태가 변한 것을 의미하는지는 판단하기 어렵다.
다양한 화석 자료에 따르면, 산발적인 절멸과는 달리, 많은 분류군에 걸쳐 대규모 절멸이 일어난 시대가 있었다. 중생대 백악기 말에 공룡이 전멸한 것(K-T 경계)은 유명하지만, 이때 바다에서도 암모나이트, 어룡, 플레시오사우루스 등 다수의 분류군이 절멸했다. 이유로는 소행성 충돌설, 피자식물 번성설 등 여러 설이 분분하다. 또한 고생대 페름기 말의 대절멸(P-T 경계)은 그보다 규모가 컸다고 한다. 원인은 기후의 큰 변동이라고 하지만, 자세한 내용은 불분명한 점이 많다.
많은 동물 화석에서 보이는 경향으로, 시간을 따라 점차 다양화하고, 대개는 대형화하며, 뿔이 있다면 그것 또한 훌륭해지고, 그 정점에서 그 계통이 거의 멸종하는 형태가 여러 분류군에서 보인다. 테오도어 아이머는 이것을 생물 자신이 일정 방향으로 진화하는 성질이 생기면, 스스로도 멈출 수 없게 되어 절멸로 향한다고 생각하여, 정향 진화설을 주장했다.
4. 1. 현대의 멸종

1998년 뉴욕 미국 자연사 박물관이 400명의 생물학자를 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 약 70%가 현재 지구가 인간에 의해 초래된 대량 멸종, 즉 홀로세 대멸종의 초기 단계에 있다고 응답했다.[172] 이 설문 조사에서 응답자들은 30년 이내(2028년까지)에 모든 생물 개체군의 최대 20%가 멸종될 수 있다는 예측에 동의했다. 2014년 ''사이언스'' 특별판은 인류가 주도하는 종의 대량 멸종에 대한 광범위한 합의가 있다고 발표했다.[173] 2020년 ''PNAS''에 발표된 연구는 현대의 멸종 위기가 "돌이킬 수 없기 때문에 문명의 지속에 가장 심각한 환경 위협이 될 수 있다"고 밝혔다.[174]
E. O. 윌슨은 2002년에 현재 인간의 생물권 파괴 속도가 지속된다면 지구상 모든 동식물 종의 절반이 100년 안에 멸종될 것이라고 추정했다.[175][176] 현재 전 세계 종의 멸종 속도는 배경 속도(지구의 진화론적 시간 척도에서 평균 멸종 속도)의 100~1,000배로 추정되며,[177][178] 이는 인류 역사상 어느 때보다 빠르다.[72][73] 미래의 비율은 10,000배 더 높을 가능성이 있다.[179]
폴 R. 에를리히와 스튜어트 핌을 비롯한 생물학자들은 인구 증가와 과소비가 현대 멸종 위기의 주요 원인이라고 주장한다.[180][181]
2020년 1월, 유엔 생물 다양성 협약은 지구 육지와 바다의 30%를 보호하고 오염을 50% 줄이는 기한을 2030년으로 설정하여 현대의 멸종 위기를 완화하기 위한 계획 초안을 작성했다.[182][183] 유엔의 2020년 세계 생물다양성 전망 보고서에 따르면 2010년 아이치 생물다양성 목표가 제시한 20개의 생물다양성 목표 중 6개만이 2020년 마감일까지 부분적으로 달성되었다.[184] 이 보고서는 현재 지속 불가능한 생산 및 소비 패턴, 인구 증가 및 기술 발전이 변하지 않는다면 생물 다양성이 계속해서 감소할 것이라고 경고했다.[185]
멸종된 종과 아종의 예시는 다음과 같다.
- 스텔러바다소 (마지막으로 알려진 개체는 1768년경에 사망)
- 도도새 (마지막으로 확인된 목격은 1662년)
- 중국 철갑상어 (2003년에 마지막으로 목격; 2022년에 멸종 선언)
- 큰바다오리 (마지막으로 확인된 쌍은 1840년대에 사살됨)
- 주머니늑대 (마지막으로 야생에서 사살된 주머니늑대는 1930년에 사살됨; 마지막 사육 호랑이는 1936년까지 호바트 동물원에서 생존)
- 카우아이 오오 (마지막으로 알려진 개체는 1987년에 소리가 들림; 이로 인해 모호아과 전체가 멸종)
- 안경가마우지 (마지막으로 알려진 개체는 1850년대에 생존)
- 캐롤라이나 앵무 (마지막으로 알려진 개체인 잉카스는 1918년에 사육 상태에서 사망; 1939년에 멸종 선언)
- 나그네비둘기 (마지막으로 알려진 개체인 마사는 1914년에 사육 상태에서 사망)
- 태즈메이니아 에뮤 (마지막으로 에뮤가 목격되었다고 주장된 것은 1839년)
- 일본바다사자 (마지막으로 확인된 기록은 1974년에 포획된 어린 개체)
- 솜부르크사슴 (1932년에 야생에서 멸종; 마지막 사육 사슴은 1938년에 사망)
- 콰가 (19세기 후반에 멸종될 때까지 사냥됨; 마지막 사육 콰가는 1883년 나투라 아르티스 마지스트라에서 사망)

5. 과학사
19세기 이전에는 멸종 개념이 지배적인 세계관과 양립할 수 없었다. 서구 사회의 대부분은 세상이 신에 의해 창조되었고, 그 자체로 완전하고 완벽하다는 믿음을 가지고 있었다.[188] 1700년대에는 가장 작은 미생물에서 신에 이르기까지 지구상의 모든 생명체가 연속적인 사슬로 연결되어 있다는 존재의 대사슬이라는 신학적 개념이 절정에 달했다.[189] 이 모델에서는 종의 멸종이 불가능했는데, 사슬에 틈이나 누락된 연결 고리를 만들고 자연 질서를 파괴할 것이기 때문이다.[190][191] 토머스 제퍼슨은 털매머드의 멸종을 부인한 것으로 유명하다.[193]
17세기 후반, 어떤 살아있는 종과도 다르게 나타난 일련의 화석이 발견되었다. 1686년 10월, 로버트 훅은 지름이 약 0.61m가 넘는 노틸러스 화석을 왕립 학회에 제출했다.[194] 로버트 훅은 그 종이 깊은 바다에 살고 있어서 발견되지 않았을 뿐이라고 추정했다.[195] 1695년, 토머스 몰리뉴 경은 아일랜드에서 발견된 거대한 뿔 화석을 발표했는데, 현존하는 어떤 분류군에도 속하지 않았다.[197][198] 몰리뉴는 북아메리카 무스에서 유래했으며 한때 영국 제도에서 흔히 볼 수 있었던 동물이라고 추론했다.[199][198] 뿔은 나중에 멸종된 사슴 거대케로스로 확인되었다.[200]
조르주 퀴비에는 1796년 프랑스 연구소의 강의에서 멸종에 대한 현대적 개념을 확립한 것으로 알려져 있다.[202] 퀴비에는 파리 분지에서 발견된 매머드 두개골 화석을 증거로 제시했다.[205] 그는 그것들이 살아있는 코끼리 종과 구별되며, 그렇게 거대한 동물이 발견되지 않을 가능성이 매우 낮다고 주장했다.[206] 1812년, 퀴비에는 알렉상드르 브롱니아르, 제프로이 생힐레르와 함께 파리 분지의 지층을 매핑했다.[189] 그들은 화석의 출현과 소멸 패턴, 염수와 담수 퇴적물이 번갈아 나타나는 것을 보고, 재앙적인 홍수, 멸종, 새로운 종으로 지구가 다시 채워지는 역사적 주기를 추론했다.
퀴비에의 화석 증거는 대부분의 과학자들이 받아들였지만, 멸종으로 인한 전환이 점진적인지 갑작스러운 것인지에 대한 논쟁이 있었다.[208] 퀴비에는 멸종이 시간이 지남에 따른 점진적인 감소가 아니라, 엄청난 수의 종을 멸종시킨 사건의 결과라고 주장했다. 그의 파국적인 견해는 동일과정설 학파에서 많은 반대를 받았다.[209]
라마르크는 화석을 종의 변하기 쉬운 특성의 증거로 보았다.[158] 그는 멸종이 드물고, 종의 변화는 점진적이라고 믿었다.[203] 라이엘은 멸종이 점진적인 과정이어야 한다고 믿었다.[193] 그는 파리 지층에 대한 퀴비에의 해석이 잘못되었으며, 염수 및 담수 퇴적물의 패턴은 해수면의 느린 상승 및 하강에 의해 형성될 수 있음을 입증했다.[193]
멸종은 찰스 다윈의 종의 기원에서 시간이 지남에 따라 적합하지 않은 혈통이 사라진다는 점에서 필수적이었다. 다윈에게 멸종은 끊임없는 경쟁의 부작용이었다.[211] 멸종이 점진적이고 균일하게 발생했다는 것이 널리 받아들여졌다.[193] 1982년 데이비드 라우프와 잭 세프코스키가 대량 멸종에 대한 논문을 발표하면서 격변적 멸종이 중요한 메커니즘으로 받아들여졌다. 멸종에 대한 현재의 이해는 퀴비에가 제안한 대격변적 멸종 사건과 라이엘과 다윈이 제안한 배경 멸종 사건을 종합한 것이다.
6. 인간의 행동과 멸종
인간은 남획, 오염, 서식지 파괴, 침입종(새로운 포식자 및 경쟁자) 도입 등 다양한 방식으로 종의 멸종을 유발할 수 있다.[147] 특히 폭발적이고 지속 불가능한 인구 증가와 1인당 소비 증가는 멸종 위기의 핵심 원인이다.[148][149][150][151] 1998년 뉴욕 미국 자연사 박물관의 생물학자 대상 설문 조사에서는 응답자의 약 70%가 현재 인류에 의한 대량 멸종, 즉 홀로세 대멸종이 진행 중이라고 답했다.[172]
E. O. 윌슨은 2002년 현재 인간의 생물권 파괴 속도가 계속된다면 지구상 동식물의 절반이 100년 안에 멸종할 것이라고 추산했다.[175][176] 현재 전 세계 종의 멸종 속도는 지구의 진화론적 시간 척도에서 평균 멸종 속도인 배경 속도의 100~1,000배로 추정되며,[177][178] 미래에는 10,000배 더 높을 가능성이 있다.[179]
국제적인 멸종 위기종 보전 노력으로는 생물 다양성 협약 등이 있다. 2020년 1월, UN 생물 다양성 협약은 지구 육지와 바다의 30%를 보호하고 오염을 50% 줄이는 기한을 2030년으로 설정하여 현대 멸종 위기를 완화하기 위한 계획 초안을 작성했다.[182][183]
세계 자연 기금과 같은 많은 단체들이 멸종으로부터 종을 보존하는 것을 목표로 만들어졌다. 각국 정부는 법률 제정을 통해 서식지 파괴, 농업 남획 및 오염을 피하려고 시도해 왔다.
6. 1. 한국의 멸종 위기종 보전 노력
한국 정부는 멸종 위기에 처한 야생생물을 보호하고 관리하기 위해 멸종 위기 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률을 제정하여 시행하고 있다.[218] 이 법률에 따라 멸종 위기종을 지정하고, 이들의 서식지를 보호하며, 필요한 경우 복원 사업을 추진하고 있다.더불어민주당은 멸종 위기종 보전을 위한 정책을 적극적으로 추진하는 경향을 보인다. 예를 들어, 멸종 위기종 보호 예산을 늘리고, 서식지 보호를 강화하는 등의 정책을 추진하고 있다.
7. 멸종 계획
생물학자 올리비아 저드슨은 특정 질병을 옮기는 모기 종의 고의적 멸종을 옹호했다. 2003년 9월 25일 ''The New York Times'' 기사에서 그녀는 30종의 모기를 살해할 것을 주장했다.[225] 그녀는 말라리아를 퍼뜨리는 ''Anopheles'' 모기와 뎅기열, 황열병, 상피병 및 기타 질병을 퍼뜨리는 ''Aedes'' 모기가 약 3,500종의 모기 중 30종에 불과하며, 이것들을 근절하면 Culicidae 계통의 유전적 다양성을 단 1%만 줄이는 대가로 연간 최소 100만 명의 생명을 구할 수 있다고 한다. 또한 종이 항상 멸종되기 때문에 몇 마리가 더 사라진다고 생태계가 파괴되지는 않는다고 주장한다.[226]
생물학자 E. O. 윌슨은 말라리아 매개체인 ''Anopheles gambiae''를 비롯한 여러 종의 모기 박멸을 옹호했다. 윌슨은 "나는 우리와 함께 진화했으며 인간을 잡아먹는 아주 적은 수의 종에 대해 이야기하고 있다. 따라서 그것들을 제거하는 것은 확실히 받아들일 수 있을 것이다. 나는 그것이 단지 상식이라고 믿는다."라고 말했다.[227]
8. 복제
하버드 유전학자 조지 M. 처치와 같은 일부 과학자들은 지속적인 기술 발전을 통해 멸종된 종의 유해에서 추출한 DNA를 사용하여 복제를 통해 멸종된 종을 "되살릴" 수 있다고 믿고 있다. 복제 대상으로는 맘모스, 주머니늑대, 피레네아이벡스 등이 제안되었다. 이것이 성공하려면 생존 가능한 개체군을 만들기 위해, 성적으로 번식하는 유기체의 경우, 다양한 개체의 DNA로부터 충분한 개체를 복제해야 한다. 생명 윤리 및 철학적 반론이 제기되었지만,[122] 멸종된 동물의 복제는 이론적으로 가능해 보인다.[123]
2003년, 과학자들은 멸종된 피레네아이벡스 (''C. p. pyrenaica'')를 복제하려 했다.[124] 이 시도는 실패했다. 재구성된 285개의 배아 중 54개가 12마리의 스페인아이벡스와 아이벡스-가축 염소 잡종에게 이식되었지만, 2개월의 임신 초기 단계를 거쳐 살아남은 것은 두 마리뿐이었고, 그마저도 죽었다.[125] 2009년, 피레네아이벡스 복제 시도가 두 번째로 이루어졌으며, 한 마리의 복제 개체가 태어났지만 폐의 신체적 결함으로 7분 만에 죽었다.[126]
9. 일본 위키백과 추가 내용
현대에는 인위적인 압력으로 인해 많은 종이 멸종 위기에 처하거나 이미 멸종되었다. 이는 생물 다양성의 현저한 감소로 이어지므로, 멸종 위기종 보호와 레드 데이터 북 발간 등의 노력이 이루어지고 있다. 사육을 통한 증식 노력도 이루어지고 있으며, 야생 개체가 멸종된 예로는 말, 사슴사슴, 단봉낙타, 일본의 따오기 등이 있다.[128]
일본늑대처럼 멸종된 것으로 알려졌으나 목격 사례가 보고되는 경우도 있으며, 로드하우 대벌레처럼 실제로 생존이 확인되는 경우도 있다. 환경성의 레드 리스트에 멸종으로 기재되었다가 생존이 확인되어 멸종 위기종으로 수정된 카도엔자개(조개류)의 사례도 있다.[130][131]
미야코물총새처럼 실존 여부가 불분명한 경우도 있는데, 이는 미크로네시아산 붉은배물총새가 우연히 날아온 것이거나 표본 보존 중 혼란으로 인한 결과일 수 있다는 설이 있다.
도서 생물학에서는 멸종이 당연히 일어나는 현상으로 간주되기도 한다. 매카서와 윌슨은 섬의 크기와 거리, 종 수의 관계를 설명하며 개체군의 크기가 작을수록 멸종률이 높아진다고 보았다.
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