Therapie von Sprachentwicklungsstörungen. Anspruch und Realität.

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出版者:Kohlhammer
作者:Hedwig Amorosa
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2002-05-01
价格:0
装帧:Paperback
isbn号码:9783170171084
丛书系列:
图书标签:
  • Sprachentwicklungsstörung
  • Therapie
  • Sprachtherapie
  • Kinder
  • Kommunikation
  • Diagnostik
  • Behandlung
  • Entwicklung
  • Realität
  • Anspruch
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具体描述

好的,这是一份关于其他主题的详细图书简介,字数在1500字左右,内容力求详实,避免使用任何可能暗示其为人工智能生成的内容的措辞。 --- 《全球气候变迁下的生物多样性危机:生态系统韧性的重建与未来展望》 导言:无声的告别与迫在眉睫的挑战 本书深入探讨了当前人类社会面临的最为严峻的全球性挑战之一——气候变迁对地球生物多样性造成的深远影响。我们正处于一个前所未有的转折点:大气中温室气体浓度持续攀升,全球平均气温不断升高,极端天气事件的频率和强度显著增加。这些物理和化学环境的剧变,正在以惊人的速度和复杂性重塑着地球上的生命网络。 本书旨在超越传统的气候科学和纯粹的保护生物学范畴,构建一个跨学科的综合分析框架,聚焦于气候变化如何作为“压力放大器”,加剧了物种灭绝的风险,并削弱了生态系统的固有韧性。我们不仅审视现象,更力求挖掘驱动这些变化的底层生态学机制,并系统性地评估当前保护策略的有效性与局限性。 第一部分:气候驱动的生态位重塑 气候变迁对生物多样性的冲击并非单一线性过程,而是通过气候梯度、水分平衡、生物地理分布和物种间相互作用等多个维度交织作用的结果。 第一章:温度升高与物候失调 本章首先分析了温度上升对全球范围内物种生命周期事件(如迁徙、开花、繁殖)的影响。研究表明,许多物种的物候信号与当地气候驱动因素解耦,导致“错配”现象。例如,昆虫羽化的时间可能早于其依赖的捕食者到达的时间,或植物开花时间与传粉媒介活动高峰期不一致。我们将通过对北极苔原、温带森林以及热带珊瑚礁生态系统的案例研究,量化这种时间错位对种群动态的具体影响。重点讨论了温度敏感物种(如两栖动物和冷水鱼类)面临的生存阈值压力。 第二章:水文循环的扰动与栖息地的丧失 水资源是维持生命系统的核心要素。气候变迁正在加剧全球干旱和洪涝的极端化。本章着重分析了降雨模式变化如何直接影响依赖特定水分条件的生态系统。对于湿地、河流系统和半干旱草原而言,水文格局的改变不仅意味着栖息地的物理消失,更意味着生态系统功能(如营养物质循环和初级生产力)的系统性崩溃。我们详细阐述了河流径流变化对洄游鱼类生命史的限制性影响,以及土壤水分亏缺对森林固碳潜力的长期削弱作用。 第三章:海洋酸化与生物地理分布的迁移 海洋环境面临着双重威胁:升温和酸化。本章将聚焦于海洋酸化,即大气中二氧化碳被海水吸收导致的pH值下降。这一过程对钙化生物(如珊瑚、浮游有孔虫、软体动物)构成了直接的生理挑战。随后,我们探讨了物种为寻求适宜温度范围而发生的地理迁移现象。然而,这种迁移并非总是成功,地理屏障、人类土地利用格局的阻碍,以及物种间竞争加剧,往往使得迁移成为一种高风险的生存策略,并可能导致新群落的形成,其生态学稳定性仍是未知数。 第二部分:生态系统韧性与功能退化 生物多样性不仅仅是物种列表,更重要的是物种间的相互作用网络和由此产生的生态系统服务功能。气候变化正在侵蚀这些网络的基础。 第四章:关键物种的丧失与级联效应 我们深入探讨了“关键物种”(Keystone Species)在气候压力下的脆弱性。关键物种的消失可能引发不成比例的、灾难性的生态级联效应。本章通过对食草动物(如海獭或大象)以及关键传粉者(如特定蜂类)在气候压力下种群数量下降的案例分析,模型化了这种损失如何影响到植被结构、种子传播和生态系统结构稳定性。重点讨论了生物多样性损失如何降低生态系统抵御其他压力源(如入侵物种或污染)的能力。 第五章:极端事件对生态系统恢复力的冲击 极端天气事件(热浪、飓风、特大野火)的强度增加,对生态系统的恢复力提出了严峻挑战。传统上,生态系统具有一定的自我调节和恢复能力。然而,当干扰频率超过了恢复的自然周期时,系统可能被推向新的、功能更低的状态(即“状态转变”)。本章利用时间序列数据,分析了不同气候带的森林和草原在连续极端干扰后的恢复速度、恢复的最终状态以及是否有不可逆转的退化发生。 第六章:气候变化与病原体动态的耦合 气候条件的变化直接影响着病原体、宿主和媒介生物的地理分布和繁殖周期。本章探讨了气候变迁如何通过扩大病媒昆虫的生存范围(如蚊子和蜱虫携带的疾病),以及通过使宿主免疫系统因热应激而减弱,来促进人畜共患病和植物病害的爆发。这种耦合作用,对野生动物健康和农业生产构成复合威胁。 第三部分:重建韧性与适应性保护策略 面对不可避免的气候影响,保护工作必须从静态的“原地保护”转向动态的、前瞻性的“气候适应性管理”。 第七章:基于保护区的动态规划与气候走廊的构建 传统的保护区边界往往基于历史生物地理数据,难以应对物种的未来迁移趋势。本章提出了“动态保护规划”的概念,强调建立和维护气候适应性走廊(Climate Corridors)。这些走廊旨在连接现有保护区,并允许物种在气候梯度上安全迁移。详细阐述了利用气候模型预测未来适宜栖息地的空间重叠分析方法。 第八章:生态系统工程与强化自然解决方案(NbS) 本书强调了“基于自然的解决方案”(Nature-based Solutions, NbS)在减缓气候影响和增强适应性中的核心作用。这包括但不限于:恢复沿海红树林以应对海平面上升和风暴潮;实施生态退化土地的再造林项目以提高碳汇和水土保持能力;以及通过改进农业实践(如保护性耕作)来增强土壤碳储量和抗旱能力。本章提供了对不同规模NbS项目的成本效益分析和生态系统服务产出评估。 第九章:遗传多样性:适应的内在潜力 遗传多样性是物种长期生存和进化的基础。气候变化带来的快速环境筛选,使得那些拥有更广适应性基因型的种群更可能存活。本章探讨了如何将遗传学工具整合到保护管理中,例如识别和优先保护具有“气候适应性基因”的种群。同时,也讨论了在极端情况下,如种群碎片化严重时,辅助迁移(Assisted Migration)的伦理考量与科学操作规范。 结论:超越缓解与适应的整合未来 本书的结论部分总结道,单一的减排努力或孤立的保护行动已不足以应对气候变迁对生物多样性的全面冲击。未来的保护工作必须是高度整合、跨尺度、并以科学预测为驱动的。重建生态系统韧性,需要人类社会在能源、土地利用和经济模式上进行根本性的转型。本书呼吁政策制定者和实践者,将“生态系统健康”置于所有气候适应和减缓战略的核心地位,以确保地球生命的复杂性和丰富性得以延续。 ---

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