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生物多樣性

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Academic year: 2021

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(1)生物多樣性. 陳孟仙 教授 國立中山大學海洋生物科技暨資源學系 Tel: 07-525 2000 # 5028 E-mail: mhchen@mail.nsysu.edu.tw. 生物的五界分類系統 迄今為止,科學家在 地球上已經發現和命 名的生物大約有200萬 種,其中約有26萬種 植物,75萬種昆蟲,5 萬種脊椎動物。 地球上的生物共有500 萬至3000萬種,其中 大部分還未被命名。. 1.

(2) 地球上的全部生物劃 分為 原核生物界 (Kingdom Monera) 原生生物界 (Kingdom Protista) 真菌界(Kingdom Fungi) 植物界(Kingdom Plantae) 動物界(Kingdom Animalia). 五界生物分類系統. 2.

(3) 生物界的演化系統樹. 各類或各種生物的演化 歷程和親緣關係,如此 便構成了生物的演化系 統樹(phylogenetic tree). 真細菌 • 包括一般細菌、紫 細菌(purple bacteria)、光合 細菌 (photosynthetic bacteria)和藍細 菌等幾大類。 • 藍細菌又稱為藍 藻,常常在富營養 化的污染水體中大 量繁殖而形成藻華 (algal bloom)。 真細菌大多為原核 單細胞生物,個體 微小,僅為1至幾 個微米(μm), 大多數為球狀、桿 狀或螺旋狀。. 3.

(4) 原生生物(protists) • 最簡單的真核生物,早期的原生生物是植物、菌物類和動物的祖先。原生生 物一般都是單細胞個體,體形較小,多數自由地在水中或潮濕的土壤中生 活。也有少數原生生物在人體或其他動物的體內生存,並可致病。 • 原生生物中大部分為原生動物,其次是真核藻類,及一些低等的菌類。 • 原生動物在水生生態系中是食物鏈中的重要環節,它們一方面吞噬微體藻類 或細菌等顆粒性食物,另一方面又被魚蝦等水生動物所捕食。 • 原生動物一般用鞭毛、纖毛或偽足(pseudopod)運動。 • 黏菌(slime mold)是原生生物中數量較少的一類,一些科學家也將水黴 (water mold)等菌類歸入原生生物界。. 真菌 • 典型的異營真核生物,其營養生長階段都形成菌絲體(mycelium)。菌絲 (hyphae)具有細胞壁,但細胞內不含葉綠素。菌物類主要營寄生和腐生, 它們從動植物活體、屍體或土壤的腐殖質中分解和吸收有機質,獲取養分和 能量。 ‧真菌的菌絲可纏繞成各種組織體,如木耳就是由菌絲纏繞成的組織體,菌 絲還進一步形成子囊(ascus)和子囊孢子(ascospore)進行繁殖。 • 食用的蘑菇等是一些高等的擔子菌 (Basidiomycota),其組織體也由菌絲 纏繞形成,繁殖時形成擔子(basidium) 和擔孢子(basidiospore)。 • 根據真菌菌絲體與組織體的特徵以及繁 殖時形成的孢子及孢子囊的特徵,真菌 類生物被分類為鞭毛菌 (Chytridiomycota)、接合菌 (Zygomycota)、擔子菌和子囊菌 (Ascomycota)等,另有一些真菌的分 類位置尚難確定,稱為半知菌。 • 一些真菌的菌絲體與藻類細胞共生形成 特殊複合共生體,稱為地衣(lichen)。. 4.

(5) 植物 • 眾多植物可分為苔蘚植物(bryophyte)、 蕨類植物(pteridophyte)、裸子植物 (gymnosperm)和被子植物四大類。 • 苔蘚植物和蕨類植物形成孢子,不形成種 子,稱為孢子植物(spore plant);裸子 植物和被子植物都形成種子,稱為種子植 物(seed plant)。 • 蕨類植物、裸子植物和被子植物中有逐漸 發達的維管束組織,又稱為維管束植物 (vascular plant)。 • 裸子植物有性生殖時受精作用在胚珠中進 行並發育形成為種子。由於胚珠及種子裸 露,沒有真正的花和果實,因此稱為裸子 植物。 • 被子植物的孢子體高度發展和分化,具有 典型的根、莖、葉、花、果實和種子等器 官。生殖器官特化成為花的構造,其中雌 蕊包括子房、花柱和柱頭,胚珠包被在子 房內,傳粉受精後胚珠發育成種子,子房 發育成果實。有利於植物適應陸地生活及 演化。. 苔蘚植物(bryophyte). 5.

(6) 蕨類植物(pteridophyte). 裸子植物(gymnosperm) (a) 蘇鐵又名鐵樹,以生長慢、壽命 蘇鐵 長、常年不開花而著名。雌雄 異株,具有直立的矮柱狀樹 幹,通常不分枝,頂端簇生革 質堅硬的大型羽狀複葉。初生 複葉向上挺舉,老葉向下翻。 (b) 松樹現存種類多,全世界分 松樹 布,是有名的經濟林種類,全 是常綠的針葉喬木,主幹常挺 直,有分枝。樹苗抗逆性強。 雌雄同株,但雌雄生殖分枝分 開。 (c) 銀杏又名公孫樹,生長慢,壽命 銀杏 長,樹形高,有分枝,木材良 好,有抗蟲抗菌力。葉叢生於 枝頂。葉為扇形,有二分叉 脈。雌雄異株,是自成一目一 科一屬的孤種,銀杏這一古老 的裸子植物有「活化石」的美 譽。. 6.

(7) 裸子植物(gymnosperm). 單子葉植物與 雙子葉植物的 主要特徵和差 異. 7.

(8) 植物的器官及其陸生適應性 • 被子植物是典型的陸生植物,陸生適應性 演化導致被子植物形成了生長在土壤中的 根系(root system)和生活在空氣中的莖 幹(枝條)系統(shoot system)兩部分。 • 雙子葉植物的根系包含軸根(tap root)和 多級側根(lateral root) 。 • 莖幹系統包含莖、葉、花等器官。生長在 黑暗中缺乏葉綠體的根系,依賴莖幹系統 部分的光合作用提供有機營養;同樣,生 長在地上部分的莖系統依賴根系提供水分 和礦物營養。 • 植物的根、莖、葉稱為營養器官。而花、 種子、果實稱為生殖器官。 • 莖上著生葉的位置叫節(node),兩節之 間的部分叫節間(internode)。在莖的頂 端和節上葉腋(leaf axil)內著生有芽,頂 芽(terminal bud)是枝的主要生長點,腋 芽(axillary bud)具有發育成營養枝或繁 殖枝的潛力。. 植物的根系 植物的根系通常有軸根系和鬚根系 兩類。 1. 軸根系(tap root system): 軸根 明顯,軸根上生出側根,這類根系 固著能力很強。一些植物,如甜 菜、胡蘿蔔、蘿蔔、甘薯等的軸根 可以貯存醣類等有機營養,當植物 開花或形成果實時貯存在根部的有 機營養再被消耗掉。通常都在其開 花前收穫,以保持這些肥大直根的 食用營養價值。 2. 鬚根系(fibrous root system): 大部分單子葉植物和一些草本雙子 葉植物的根為鬚根系,即在胚軸或 莖的基部叢生大量鬚狀根。. 8.

(9) 莖形態 • 莖上著生葉的位置叫節(node),兩節之間的部分叫節間(internode)。在莖 的頂端和節上葉腋(leaf axil)內著生有芽,頂芽(terminal bud)是枝的主要 生長點,腋芽(axillary bud)具有發育成營養枝或繁殖枝的潛力。 • 每一個營養枝(vegetative shoot)都具有自身頂芽、葉和腋芽,而繁殖枝著生 花。 • 莖具有趨光和背地生長特性,因此大部分植物的莖是直立向上的。 • 有些植物的莖形態特殊,稱為莖的變態,如牽牛、菜豆等。草莓的匍匐莖貼在 地面上生長,蓮藕是生長在地下的根狀莖,馬鈴薯是生長在地下並貯存大量澱 粉的變態塊莖,荸薺、芋和慈姑等則為地下球莖,洋蔥鱗莖的節間極度縮短, 密集的節上著生了肉質化的鱗片狀葉。. 各種葉的型態 • 葉是大多數植物的主要光合 作用器官,通常由葉柄 (petiole)將扁平的葉片連 接在莖上的節處。 • 許多草本植物和單子葉植物 通常缺少葉柄,其葉的基部 形成葉鞘包圍在莖上。 • 葉片內的維管束組織形成葉 脈,單子葉植物通常為平行 的葉脈,雙子葉植物具有網 狀葉脈。 • 葉的形態多種多樣,通常出 現在排列方式(葉序)、複 葉的類型、葉形、葉緣和葉 脈的形態等各個方面。. 9.

(10) 葉的變態. 被子植物的 三大組織系統 1.表皮組織系統( dermal 1.表皮組織系統(dermal tissue system) system) 2.維管束組織系統 2.維管束組織系統 (vascular tissue system) system) 3.基本組織系統( ground 3.基本組織系統(ground tissue system) system). 10.

(11) 被子植物的 生活史和世 代交替. 完整的花包括: 花托(receptacle), 花被(perianth), 雄蕊群(androecium)和雌蕊群(gynoec-ium). 11.

(12) 開花植物 Flowering plants. 被子植物花的 差異與多樣性 是生物多樣性 的生動表現. 12.

(13) 被子植物的受精作用從花粉在柱頭上萌發開始,花粉與柱頭表面的蛋白 質相互識別和相互作用,確保了所識別的親緣關係基因型相匹配的花粉在 柱頭上萌發並進入花柱,而不合的花粉則不能萌發或花粉管不能進入柱 頭。 一個精子與卵結合形成受精卵並成為二倍體的合子,合子將來發育成為產 生新個體的胚;另一個精子與中央細胞極核結合,成為三倍體的受精極核 並進一步發育成為胚乳(endosperm)。這種雙重受精(double fertilization)是被子植物特有的現象,. 四、種子與果實的形成 被子植物雙受精作用完成以後,胚珠中的合子發育成胚,受精的極核 則發育成胚乳,珠被發育成種皮,整個胚珠發育成一粒完整的種子。. 13.

(14) 蘋果的肉質部分來自於膨大的花托,只有蘋果內 核部分才是由成熟的子房發育而成。. 果實的種類 根據花中雌蕊的數目和花序的情況可以將果實分為三類: (1)單果( 單果(simple simple fruit) fruit): 花中僅有一枚雌蕊,單個子房發育成的果實。單 果可以是肉果,如櫻桃,也可以是乾果,如大豆的豆莢。 (2)集生果( 集生果(aggregate aggregate fruit) fruit):花中有多枚離生雌蕊(或離生心皮),每一 雌蕊或心皮形成一小果,花內多枚小果集合在一起。如草莓、八角、 茴香等都是聚合果。 (3)多花果或複果( 多花果或複果(multiple multiple fruit) fruit):有一些植物,整個花序上一組相互分離 的花共同聚集發育成果實,如鳳梨、桑等都屬於多花果。. 14.

(15) 動物 • 動物一般都具有運動能力並表現出各種行 為,多細胞,細胞沒有細胞壁但有胞間連 接(cell junction),異營,在體內消化食 物。絕大多數動物的細胞是二倍體,只有 其卵子和精子為單倍體。 • 根據是否有脊索,動物可歸 為兩大類,一類是無脊椎動 物(invertebrate),另一類 是脊索動物 (chordate)。動 物界中大多數門類(約30個 門)屬於無脊椎動物,它們 都沒有脊索。脊索動物歸入 一個門。. 15.

(16) 腔腸動物門 • 海綿囊壺狀個體呈輻射對稱,體壁包括皮層、胃層和中膠層。 胃層的襟細胞鞭毛的擺動引起水流通過海綿體,藉以完成攝 食、呼吸、排泄、生殖等功能。體內水的流動並帶入食物顆 粒。海綿無消化腔和口、無神經系統等,說明海綿動物的細胞 和組織分化相當簡單。 • 水螅和水母屬於兩胚層輻射對稱的腔腸動物,它們都有兩胚層 組成的體壁和消化循環腔(腔腸),觸手具有捕食和防衛功 能,消化循環腔的開口同時具備攝食和排遺兩種作用。腔腸動 物具有原始的神經系統──神經網。. 線蟲動物門 • 動物界進一步發展出現了三胚層兩側對稱的扁形動物,如枝睾吸 蟲、血吸蟲、自由生活的渦蟲、蛭蟲等都是扁形動物的成員,它 們的頭部已分化出眼點、「腦」及簡單的神經系統。 • 線蟲可寄生於動植物體內,體表有角質層,體壁有肌肉,體腔液 的流動以及體壁肌肉的舒縮能使身體做蛇樣擺動。蟯蟲、蛔蟲等 都屬於線蟲動物門。. 草履蟲、變形 蟲等原生動物 的無性生殖是 靠細胞的直接 分裂。腔腸動 物以出芽方式 進行無性生 殖,例如:水 螅可在其體側 長出芽體,芽 體脫落後成為 新的個體。此 外,海星個體 的一部分可以 從母體上斷開 成為一個新的 個體;海葵則 是由一個個體 分裂成2個或者 更多個新個 體。. 16.

(17) 水母. 軟體動物 • 軟體動物大多數體腹面有塊狀肌肉偽足,外套膜及其分泌形 成的貝殼,能保護柔軟的內臟團。 • 軟體動物是無脊椎動物的一個大門類,螺螄、蝸牛、蚌、烏 賊、魷魚等都是軟體動物。 • 軟體動物的神經細胞集中成多對神經節。烏賊、章魚等具有 發達的腦和眼。大多數軟體動物有了較完整的開放式循環系 統,呼吸色素存在於血漿中,並開始出現了專門的呼吸器官 (鰓或「肺」)。. 環節動物門 • 包括土壤中的蚯蚓、海洋中的沙蠶、池塘和熱帶叢林中的螞蟥 等。 • 它們的共同特徵是具體節,神經系統鏈狀或梯狀且較扁形動物 集中,大多數為閉鎖式循環系統。 • 環節動物的體節不僅表現為體表的環紋,體內器官系統也是按 體節排列的。. 17.

(18) 維 納 斯 骨 螺. 水字螺. 龜甲寶螺 (母子平安螺). 寶貝(貝幣). 九孔 海中精靈 漢堡貝. 18.

(19) 節肢動物門 • 是動物界最大的一門,總數超過一百多萬種,是無脊椎動物中 的高等類群。蝦、蟹、蜘蛛、昆蟲等都是節肢動物。 • 多樣性的節肢動物大多身體分節,體節高度分化,身體可區分 為頭、胸、腹等部位。 • 節肢動物具堅硬的外骨胳(exoskeleton)和分節的附肢,由 眼、感覺器、觸角和口等組成的頭部成為感覺和攝食中心。 • 水生節肢動物以鰓為呼吸器官,陸生種類以氣管或書肺呼吸。. 棘皮動物 ‧種類不多,海星、海參、海膽是其中的典型代表。. 19.

(20) 螳螂蝦(mantis shrimp). 蛙形蟹. 20.

(21) 台灣招潮蟹. 長螯拳蟹. 紅星梭子蟹 (三點仔). 寄居蟹 (隱士). 21.

(22) 脊椎動物 • 為了更好地適應環境、擴展活動範圍和生存領域,動物的演化 向硬骨質的脊柱取代柔弱的脊索的方向發展,於是演化出現了 脊椎動物。 • 脊柱由脊椎骨順序排列組成,有利於肌肉發育和提高身體的運 動能力。 • 在脊椎動物中,除了有脊柱外,神經管分化為脊髓。 • 腦、眼等感覺器官和口等全部集中在頭部,呼吸器官進一步發 展成完善的鰓(水生)或肺(陸生),有成對運動附肢,出現 心肌發達的心臟,腎臟和生殖系統等在結構上也進一步完善。 • 脊椎動物的分類較為明確,4萬多種現存的脊椎動物分為圓口 綱、軟骨魚綱、硬骨魚綱、兩棲綱、爬行綱、鳥綱和哺乳綱。 上述分類排列順序還反映了脊椎動物從水生到陸地生活的演化 過程。. 脊椎動物 圓口綱動物種類較少,其代表八目鰻等雖然屬於脊椎動物,但它們的脊索終生 圓口綱動物 存在,反映了圓口綱動物的原始性。 軟骨魚綱: 軟骨魚綱:鯊魚是人們熟知的軟骨魚,軟骨魚無鰓蓋,也沒有產生漂浮作用的 鰾,鯊魚需不斷運動以保持身體漂浮。 硬骨魚的種類很多,是人類食物和蛋白質的重要來源。 硬骨魚 兩棲類如蛙、蟾蜍、蠑螈等是脊椎動物由水中登陸的過渡類型。兩棲類動物可 兩棲類 以在水中生活,又可以在陸地生活,它們用肺和皮膚呼吸,但它們的繁殖和發 育還離不開有水的環境。 爬行類 的骨骼系統比兩棲類發達,四肢更有力,皮膚外常有鱗片,可防止水分 的散失;體內受精,卵外有殼,胚胎發育中出現了羊膜等,這些都是適應陸地 生活的重要特徵。 鳥綱動物體表覆蓋羽毛,前肢特化為翼,適應空中的飛翔,體溫恒定,新陳代 鳥綱動物 謝效率提高。鳥綱動物種類很多,在脊椎動物中僅次於魚類,排第二大類。麻 雀、家燕、杜鵑、啄木鳥、貓頭鷹及雞、鴨、鵝等家禽等都是鳥綱動物。 哺乳綱動物是脊椎動物中最高等的類群。哺乳動物無羽毛,有毛髮,體溫恒 哺乳綱動物 定,分頭、頸、軀幹和尾,有典型五趾型四肢。軀幹部有乳頭,用乳汁哺乳幼 兒。幾乎都為胎生。代表動物有袋鼠、蝙蝠、鯨、虎、馬、猪、猿、猴、人 等。. 22.

(23) 鯨 鯊. 日本大眼鯛. 雨傘旗魚. 長吻蝶魚. 23.

(24) 侏儒抹香鯨. 白鯨. 飛旋海豚. 一、生物多樣性及其意義 • 生物多樣性反映了地球上包括植物、動物、微生物等在內的一 切生命,都有各不相同的特徵及生存環境,它們相互間存在著 錯綜複雜的關係。 • 生物多樣性,它製造氧氣,讓我們能夠自由呼吸;它提供食 品,讓我們的生命得以延續;它提供能源(煤炭和石油都來源 於古代的生物)和各種資源,讓我們的生活有了物質保障。 • 生物多樣性包含物種多樣性、遺傳多樣性 、生態系多樣性 • 生物多樣性是地球上生物經過幾十億年發展進化的結果,它們 的未知潛力為人類的生存和持續發展顯示了不可估量的美好前 景。 • 由於人口的急劇成長,人類對生物資源不合理的利用使自然環 境遭到嚴重破壞,生物多樣性正在以前所未有的速度被破壞。. 24.

(25) 台灣鯛引進的歷史與種類 吳振輝及郭啟彰兩位先生於1946年從新加坡引進俗稱「在來 種」或是「土種」吳郭魚(Oreochromis mossambicus),又稱「南 洋鯽仔」、「黑鯽仔」。. 土種吳郭魚(Oreochromis mossambicus). 25.

(26) 莫三比克吳郭魚 Oreochromis mossambicus. 莫三比克吳郭魚 Oreochromis mossambicus. 26.

(27) 賀諾魯吳郭魚 Oreochromis hornorum. 賀諾魯種吳郭魚 Oreochromis hornorum. 27.

(28) 斯皮路勒吳郭魚 (Oreochromis spilurus). 紅色吳郭魚1 (Oreochromis sp., Red Tilapia 1). 28.

(29) 紅色吳郭魚2 (Oreochromis sp., Red Tilapia 2). 紅色吳郭魚 (Oreochromis sp.) --屏東福海. 29.

(30) •. 去年因與美國愛達荷大學 (University of Idaho)水 產養殖研究院建立合作關係。因此,藉由愛德荷 大學Hagerman魚類養殖工作站的協助,取得尼羅 種吳郭魚 (O. niloticus)三個品系及吉利吳郭魚 (Tilapia Zillii) 。. UNH155. A. UNH907. B UNH1007 UNH188. 圖三﹕不同品系之吳郭魚在四組微衛星基因座(A, UNH155, UNH907; B, UNH1007, UNH188)中其基因型表現。Oreochromis aureus (lanes 2-11), Oreochromis hornorum) (lanes 13-22), Oreochromis mossambicus (24-33), and Oreochromis niloticus (35-44).. 30.

(31) 建立簡易品系鑑定方法1. 日本尼羅吳郭魚. 益華養殖場尼羅吳郭魚. 紅色尼羅吳郭魚1. 日本尼羅吳郭魚. 泰國尼羅吳郭魚. 永強養殖場尼羅吳郭魚. 紅色尼羅吳郭魚2. 泰國尼羅吳郭魚. UNH878. UNH891. 不同品系之吳郭魚在二組微衛星基因座(A, UNH878; B, UNH891)中其基因型表現. 31.

(32) 日本尼羅吳郭魚. 益華養殖場尼羅吳郭魚. UNH719. 不同品系之尼羅吳郭魚在UNH719微衛星基因座中基因型的表現. 紅色尼羅吳郭魚1. 紅色尼羅吳郭魚2. UNH738. UNH932. 不同品系之紅吳郭魚在二組微衛星基因座(A, UNH738; B, UNH932)的表現. 32.

(33) 日本尼羅吳郭魚. 紅色尼羅吳郭魚1. 好美里莫三比克. TTM_1. 不同品系之吳郭魚在TTM_1微衛星基因座中基因型的表現. 好美里莫三比克. 日本尼羅吳郭魚. 南非莫三比克. TTM_4. TTM_12. 不同品系之吳郭魚在TTM_4及TTM_12微衛星基因座中基因型的表現. 33.

(34) 南非莫三比克. 好美里莫三比克. 紅色尼羅吳郭魚1. TTM_13. 不同品系之吳郭魚在TTM_13微衛星基因座中基因型的表現. 物種多樣性 • 地球上的生命是多種多樣、豐 富多彩的:從非常小的一個病 毒到重達150 噸 的鯨;從行動 緩慢的蝸牛到每小時能奔跑90 km的獵豹;植物借助於風、水 和動物的遷移把自己的後代送 向遠方;僅節肢動物門下的昆 蟲就有100多萬種之多,大自然 中每一樣物種都是獨特的,而 構成物種多樣性 • 物種多樣性是用一定空間範圍 物種數量的分布頻率來衡量 的,這個範圍通常還可以包括 整個地球的空間範圍。. 34.

(35) 遺傳多樣性 • 遺傳的多樣性指同一 個物種內基因型的多 樣性,是衡量一個種 內變異性的概念。 • 在組成生命的細胞 中,DNA 是遺傳物 中,DNA是遺傳物 質,決定了基因及遺 傳的多樣性。. 生態系多樣性 •地球表面,到處都是生機勃勃的生命。為適應在不同環境下 生存,各種生物與環境又構成了不同的生態系,這就是生命 的家園。在不同的生態系中,各種生命藉由極其複雜的食物 網來獲取和傳遞能量,同時完成物質的循環。 •生態系的結構、功能、平衡及調節機制千差萬別是生物多樣 性的重要內容。. 35.

(36) 生物多樣性的價值 z 利用價值 {直接利用. – 消耗性與非消耗性 {間接利用 – 服務與功能 {選擇的價值 z 非利用價值 {代償 {遺贈 {存在. 生物多樣性的重要性 1. 提供人類民生必需之物資、藥物和工業原料 2. 提供農林漁牧品種改良的基因庫 3. 穩定水文、調節氣候、促進養分循環以及維持物 種演化等功能 4. 在育樂、美學、科學、教育、社會文化、精神與 歷史各方面扮演著重要的角色. 36.

(37) 藥 物. (E. O.Wilson 2003). 抗生素、殺霉菌素、抗瘧疾藥、麻醉 藥、止痛劑、凝血劑、抗凝血劑、心跳激 劑、心率調節劑、免疫抑制劑、人工賀爾 蒙、賀爾蒙抑制劑、 抗癌藥物、退燒 藥、消炎藥、避孕藥、利尿劑、抗利尿 劑、抗憂鬱藥物、肌肉鬆弛劑、發紅劑、 抗充血劑、鎮靜劑、墮胎藥---------, 全部來自野生的生物多樣性。. 咖啡 1970年,咖啡銹病曾威脅巴西咖啡的生產,因此 巴西的加啡科學家便到衣索匹亞找到了抗咖啡 銹病的基因,而與巴西的咖啡作雜交後,及時 挽救了咖啡。因此目前大部份的巴西咖啡都是 一棵衣索匹亞咖啡樹的後裔。 (威爾遜,1993). 37.

(38) 生物多樣性面臨的危機 1. 基因的消失----全球的作物基因75%消失,影響 生物新科技的發展。 2. 物種大規模的滅絕----世界上每天滅絕100種,至 2050年,四分之一物種將消失。 3. 生態系的破壞---- 土石流、走山、 地層下陷、 海岸消退、水災。 4. 生物資源的枯竭----海洋資源的枯竭、珊瑚業加 工的喪失 。. 台 灣 物 種 植物 哺乳類 爬蟲類 鳥類 蛙類 昆蟲 魚類. 4100種 70 種 100 種 500 種(含候鳥) 30 種 10-20 萬種 2600 種(含近海). 7400 + 10-20萬. 38.

(39) 台灣 瀕危物種 1.. 櫻花鉤吻鮭. 小於1000. 2.. 梅花鹿/中華白海豚. 3.. 狐蝠. 滅絕. 4.. 水獺. 滅絕或瀕危. 5.. 雲豹. 滅絕. 6.. 淡水魚. 200. 15﹪種類滅絕. 7. 熊、水鹿、山羊、山羌、穿山甲等瀕危絕種 8.. 蝴蝶大幅減少,部分瀕危. 瀕臨絕種危機 台灣已有銳頭銀魚與烏來杜鵑等24種生物,近30 年未被人發現,處於滅絕的現況﹔ 此外,有包括台灣鱒與台灣寬尾鳳蝶等79種生 物,族群量小於2,000隻,分布範圍明顯縮 減,屬於瀕臨絕種危機。 (國科會「科學季特展. 邵廣昭 2006). 39.

(40) 生物多樣性消失的原因 (一) 棲息地的切割、劣化和喪失 (二) 資源的過度利用 (三)土壤、水和大氣污染 (四)全球氣候變遷 (五)工業化的農業和林業 (六)引進外來種。. 河馬效應(The HIPPO dilemma) { Habitat. loss. { Invasive. species. { Population. growth. { Pollution { Over-exploitation. Getty Images. 40.

(41) 自然保育黑暗期(1946-1970年) 1950年-引進農藥 為害生態環境 1961-1972 年 開發山坡地,破壞山林。 伐木量 1946-1950年 45萬 m3 /年 1972 180萬 m3 /年 1960年代 實施林相變更計畫 1975年 實施新林業改革政策,伐木量開始降低。. 1960年代. 台灣沒有:. 1. 保育法律 2. 保育專責機構 3. 保育經費 4. 野生動物專家(博士) 5. 民間保育團體 6. 保育課程(大學) 狩獵、販賣野生動物產品普遍. 41.

(42) 森 林 法 1932-1970. 伐木為主. 1974-2000. 劃定九個森林保留區,28,954公頃. 1991. 禁伐原始林. 2001. 推動社區林業. 2004. 成立保育組, 主管全國生物多樣性保育業務 (保育研究). 1972年通過國家公園法 (7個國家公園) 年 1984 1985 1985 1992 1995 2002 2006. 國家公園 墾. 面積(公頃). 丁. 18,085(陸域) 15,185(海洋) 玉 山 105,490 陽明山 11,455 太魯閣 92,000 金 門 3,780 雪 霸 50,000 東沙環礁國家公園 (陸域1.74 Km2) (海洋 500 Km2). 42.

(43) 1989年. 通過野生動物保育法. 1. 支持野生動物研究 2. 指定14個野生動物保護區,共248.1公頃 3. 野生動物重要棲息環境 4. 建立溪流保護與利用區. 沒有野生植物保育法 。. 保. 護. 區. 類別. 佔台灣島 之百分率 (%). 國家公園 (2005). 9. 1984-1995. 內政部營建署. 自然保留區. 4. 1975-1994. 林務局. 野生動物保護區. 0.6. 1986-1994. 林務局. 重要野生動物棲 息地. 6.5. 1993-2000. 林務局. 合. 19.2%. 計. 指定年. 管理單位. 43.

(44) 生物多樣性公約目標 { 維護生物多樣性 { 永續利用生物多樣性 { 惠益均享 { 主權與取得. 中華民國生物多樣性推動方案 ƒ2001年8月15日行政院第2747次院會通過, 2004年2月20日行政院核定修正。 ƒ內容包括五大目標與策略、及34項執行事 項。 http://ivy2.epa.gov.tw/nsdn/download/creatu re.DOC. 44.

(45) 生物多樣性推動方案整體目標 ƒ 保育我國的生物多樣性 ƒ 永續利用生物及其相關資源 ƒ 公平合理分享由生物資源所帶來的惠益 ƒ 提升大眾維護生物多樣性的意識及知識 ƒ 參與區域性和全球性合作保育生物多樣性. 台灣生物多樣性推動相關部會 • 外交部、內政部、交通部、財政部 、經濟部、法務部、教育部 、國防 部 、經建會、國科會、原民會 、 工程會、衛生署、環保署及農委會 等單位. 45.

(46) 每個人都可以做的生物多樣性工作有哪些? 可以做的事. 好處. 壞處. 不吃、不養、不放生野 生動物. 保育野生動物及生態環 境. 少數以此維生的人 要轉行. 節省使用水、電、紙張 等等資源. 省錢、多留給下一代天 然資源. 有點不方便. 垃圾分類回收. 資源回收再利用. 有點麻煩. 舊衣、舊物再利用. 給需要使用的人使用, 節省資源能源的浪費. 有人不習慣使用二 手衣、物. 在處理工作時多想想如 何維護生物多樣性-例 如施工範圍及路線. 以免事後耗費更大的人 力與經費. 多花時間思考並找 相關人員討論研訂. 不要養外來種的寵物. 減少外來種入侵種危害 生活及生態環境. 減少樂趣. 發明一些好用不浪費資 源的物品. 能賺錢、出名、能申請 專利. 要花心思,比抄襲 他人產品慢. 46.

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參考文獻

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