На высокотехнологичных картах разнообразия тропических лесов определены новые природоохранные цели: на новых картах дистанционного зондирования лесного полога в Перу определены новые регионы, требующие усилий по сохранению

Аснер и его команда воздушной обсерватории Карнеги использовали свой фирменный метод, называемый воздушной спектроскопией с лазерным наведением, чтобы определить цели сохранения, применив новый подход к изучению глобальной экологии, который связывает разнообразие лесных видов со стратегиями выживания и роста. используется кронами деревьев и другими растениями. Или, говоря языком ученых, их подход объединяет биоразнообразие и функциональное разнообразие.При изучении биоразнообразия традиционно используются полевые исследования для инвентаризации видов, обитающих в среде обитания.

И нынешние спутники наблюдения Земли не могут наблюдать леса с таким уровнем детализации. Аснер и его команда летающих лабораторий смогли преодолеть этот разрыв между полевыми исследованиями биоразнообразия и спутниковым картированием, выявив распределение и концентрацию основных химических веществ растений, которые указывают на функцию лесного полога, а также на его идентичность.«Мы разработали новый подход для одновременного картирования как функционального, так и биологического состава лесных покровов перуанских Анд и бассейна Амазонки», — сказал Аснер. «Это привело к открытию ранее неизвестных лесных сообществ и позволило нам оценить, как Перу делает в своей сети природоохранных мероприятий, в том числе на землях, контролируемых коренными народами».

«Защита репрезентативных сетей парков и заповедников является краеугольным камнем сохранения биоразнообразия. Дизайн этих сетей основан на несовершенных данных, часто с большим количеством пробелов, особенно в тропических странах, таких как Перу, где еще предстоит исследовать обширные регионы. соединяя фундаментальную науку и охрану природы, Аснер и его команда предлагают тем, кто работает в прикладной природоохранной биологии, новый вид дорожной карты для выявления критических упущений в таких региональных сетях », — сказал Эрик Динерштейн, директор по решениям для биоразнообразия и дикой природы в Resolve.

Их подход работает, потому что растения подобны отдельным химическим предприятиям, которые принимают питательные вещества, воду и углерод и синтезируют портфель продуктов. Измерение концентраций различных химикатов на больших участках лесного полога показывает, какие стратегии используют растения для роста и выживания, и как эти стратегии различаются в зависимости от географии, топографии, гидрологии и климата.

Основные риски для тропических лесов в Перу включают добычу золота, плантации масличных пальм и разведение крупного рогатого скота, которые стимулировали большую часть из 500-процентного увеличения вырубки лесов с 2010 года, в дополнение к лесозаготовкам и разведке нефти, по словам партнера Карнеги по проекту, министерства Перу. окружающей среды (MINAM). Несмотря на продолжающуюся утрату лесов, командам Карнеги и MINAM удалось найти около 30 миллионов акров биологически уникальных низинных лесов Амазонки и 7 миллионов акров торфяных лесов на севере Перу, которые можно было сохранить, а также 1,5 миллиона акров ярко выраженных предгорных и высоких лесов.

Андские леса, находящиеся под большой угрозой.Аснер и международная сеть его коллег теперь готовы использовать подход Карнеги к околоземной орбите.«Техника, которую мы разработали и применили для составления карты Перу, готова к глобальному распространению», — сказал Аснер. «Мы хотим установить необходимые приборы на орбитальном спутнике Земли, чтобы каждый месяц наносить на карту планеты, что даст наилучшее возможное представление о том, как меняется биоразнообразие в мире, и где разместить столь необходимые средства защиты».

Если и когда спектрометр CAO будет запущен в космос, у защитников природы будет самый полезный инструмент из когда-либо созданных, чтобы сделать что-то совершенно новое: увидеть биоразнообразие из космоса », — отметил Динерштейн.