생물기후학
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1. 개요
생물기후학은 기후가 지구상의 생물 분포, 크기, 형태 및 특성에 미치는 영향을 연구하는 학문이다. 기후는 대기 순환을 통해 사막이나 강수량이 많은 지역의 위치를 결정하고, 이는 해당 환경에서 생존 가능한 생물 종을 결정한다. 또한, 기후 변화는 서식지를 변화시켜 토착 종의 과잉 인구 또는 멸종을 초래할 수 있다. 생물권, 특히 식생은 지구 대기의 화학적 조성을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 탄소 순환을 통해 대기와 탄소를 교환한다. 토지 이용 변화는 대기 중 이산화탄소 농도 증가에 영향을 미친다.
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| 생물기후학 | |
|---|---|
| 생물기후학 | |
![]() | |
| 학문 분야 | |
| 분야 | 기후학, 생물학, 생태학, 농업 |
| 설명 | |
| 설명 | 생물과 기후 사이의 상호 작용 연구 |
| 관련 주제 | |
| 관련 주제 | 페놀로지 기후 변화 생태계 인간 생물기후학 농업기후학 기후 생물학 |
2. 기후와 생물 간의 상호 작용
기후의 프로세스는 지구상의 생물의 분포, 크기, 모양 및 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 행성 규모의 일반적인 대기 순환은 광활한 사막이나 강수가 빈번한 지역의 위치를 광범위하게 결정하며, 이는 다시 이러한 환경에서 자연적으로 생존할 수 있는 유기체를 크게 결정한다. 더욱이, 자연적 과정이나 인간의 간섭으로 인한 기후 변화는 이러한 서식지를 점진적으로 변경하고 토착 종의 과잉 인구 또는 멸종을 초래할 수 있다.
2. 1. 대기 순환과 생물 분포
기후 과정은 지구상의 생물 분포, 크기, 형태 및 특성을 제어한다. 예를 들어, 행성 규모의 대기 일반 순환은 사막이나 강수가 많은 지역의 위치를 결정하며, 이는 다시 해당 환경에서 생존 가능한 생물 종을 결정한다. 또한, 자연 과정이나 인간의 간섭으로 인한 기후 변화는 서식지를 변경하여 토착 종의 과잉 인구 또는 멸종을 초래할 수 있다.2. 2. 기후 변화와 서식지 변화
기후 과정은 지구상의 생물의 분포, 크기, 형태 및 특성을 광범위하게 제어한다. 예를 들어, 행성 규모의 대기 일반 순환은 대규모 사막의 위치 또는 빈번한 강수가 발생하는 지역을 광범위하게 결정하며, 이는 다시 이러한 환경에서 어떤 생물이 자연적으로 생존할 수 있는지를 크게 결정한다. 또한, 자연 과정이나 인간의 간섭으로 인한 기후 변화는 이러한 서식지를 점진적으로 변경하여 토착 종의 과잉 인구 또는 멸종을 초래할 수 있다.생물권은, 특히 전체 생물량의 99% 이상을 구성하는 대륙의 식생은 지구 대기의 화학적 조성을 확립하고 유지하는 데 중요한 역할을 해왔다. 특히 행성의 초기 진화 동안 (이에 대한 자세한 내용은 지구의 역사 참조). 현재 육상 식생은 연간 약 600억 톤의 탄소를 대기와 교환하며 (탄소 고정 및 탄소 호흡 과정을 통해) 탄소 순환에서 중요한 역할을 한다. 전 세계적으로 연간 기준으로, 토지 피복 및 토지 이용의 변화를 통해 발생하는 이러한 두 가지 주요 흐름 간의 작은 불균형은 현재 대기 중 이산화 탄소 증가에 기여한다.
2. 3. 식생과 대기 조성
생물권, 특히 전체 생물량의 99% 이상을 차지하는 대륙 식생은 지구 대기의 화학적 조성을 확립하고 유지하는 데 중요한 역할을 해왔다. 특히 지구의 초기 진화 과정에서 중요한 역할을 담당했다.(이 주제에 대한 자세한 내용은 지구의 역사 문서를 참고). 현재 육상 식생은 탄소 고정 및 탄소 호흡 과정을 통해 매년 약 600억 톤의 탄소를 대기와 교환하여 탄소 순환에서 중요한 역할을 한다. 전지구적 및 연간 기준으로 토지 피복 및 토지 이용의 변화를 통해 발생하는 이 두 가지 주요 플럭스 사이의 작은 불균형은 현재 대기 중 이산화탄소의 증가에 기여한다.2. 4. 탄소 순환과 식생의 역할
생물권, 특히 전체 생물량의 99% 이상을 구성하는 대륙의 식생은 지구 대기의 화학적 조성을 확립하고 유지하는 데 중요한 역할을 해왔다. 특히 행성의 초기 진화 동안 그러했다. (지구의 역사 참조). 현재 육상 식생은 연간 약 600억 톤의 탄소를 대기와 교환하며 (탄소 고정 및 탄소 호흡 과정을 통해) 탄소 순환에서 중요한 역할을 한다. 전 세계적으로 연간 기준으로, 토지 피복 및 토지 이용의 변화를 통해 발생하는 이러한 두 가지 주요 흐름 간의 작은 불균형은 현재 대기 중 이산화 탄소 증가에 기여한다.2. 5. 토지 이용 변화와 이산화탄소 농도
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