Saltar al contenido principal
LibreTexts Español

6.9: Bibliografía

  • Page ID
    57801
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

    \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

    \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

    \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

    \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

    \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    Albright, T.P., D. Mutiibwa, A.R. Gerson, et al. 2017. El mapeo de la pérdida de agua evaporativa en los paseriformes del desierto revela una amenaza creciente de deshidratación letal. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 114:2283—88. https://doi.org/10.1073/pnas.1613625114

    Allison, E.H., A.L. Perry, M.-C. Badjeck, et al. 2009. Vulnerabilidad de las economías nacionales ante los impactos del cambio climático en la pesca. Peces y Pesca 10:173—96. https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x

    Arrhenius, S. 1896. Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura de la Tierra. Revista Filosófica y Revista de Ciencias 41:237—76. https://doi.org/10.1080/14786449608620846

    Barbet-Massin, M., B.A. Walther, W. Thuiller, et al. 2009. Impactos potenciales del cambio climático en la distribución invernal de los transeúntes migrantes afropalaárticos. Letras de Biología 5:248—51. https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0715

    Battarbee, R.W. 2014. El redescubrimiento del caracol con bandas de Aldabra, Rhachistia aldabrae. Letras de Biología 10:20140771. https://doi.org/10.1098/rsbl.2014.0771

    Bazelet, C., y P. Naskrecki. 2014. Pseudosaga maraisi. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2014: e.T62452865A62452868. http://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-3.RLTS.T62 452865A62452868.es

    Beale, C.M., N.E. Baker, M.J. Brewer, et al. 2013. Redes de áreas protegidas y biodiversidad de aves de sabana ante el cambio climático y la degradación del suelo. Letras de ecología 16:1061—68. https://doi.org/10.1111/ele.12139

    BirdLife Internacional. 2016. Alauda razae. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2016: e.T22717428A94531580. http://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22717428A131103086.en

    Boko, M., I. Niang, A. Nyong, et al. 2007. África. En: Cambio Climático 2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, ed. por S. Solomon et al. (Cambridge: Cambridge University Press). https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-chapter9-1.pdf

    Ambos, C., S. Bouwhuis, C.M. Lessells, et al. 2006. Cambio climático y disminución poblacional en una ave migratoria de larga distancia. Naturaleza 441:81—83. https://doi.org/10.1038/nature04539

    Branch, T.A., B.M. DeJoseph, L.J. Ray, et al. 2013. Impactos de la acidificación oceánica en mariscos marinos. Tendencias en Ecología y Evolución 28:178—86. https://doi.org/10.1016/j.tree.2012.10.001

    Burton, M.E.H., J.R. Poulsen, M.E. Lee, et al. 2017. Reducción de emisiones de carbono de la conversión forestal para la agricultura de palma aceitera en Gabón. Cartas de Conservación 10:297—307. https://doi.org/10.1111/conl.12265

    Carolin, S.A., R.T. Walker, C.C. Day, et al. 2019. Momento preciso de aumento abrupto de la actividad de polvo en Medio Oriente coincidente con 4.2 ka cambio social. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 116:67—72. https://doi.org/10.1073/pnas.1808103115

    Carrington, D. Por qué The Guardian está cambiando el lenguaje que usa sobre el medio ambiente. Guardián. https://gu.com/p/bfgxm

    Carr, J.A., A.F. Hughes, y W.B. Foden. 2014. Una evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático de especies de África Occidental. Informe Técnico (Cambridge: UNEP-WCMC). http://parcc.protectedplanet.net/assets/IUCN_species_vulnerability-181b4593dd469dcba033b1f06aaa3cd7c7678424c3a2b056578c9582bd5bf7fb.pdf

    Chauka, L.J. 2016. Los corales de construcción de arrecifes de Tanzania pueden sucumbir a eventos de blanqueamiento: Evidencias de simbiosis coral-simbiodinio. En: Estuarios: Una línea de vida de servicios ecosistémicos en el Océano Índico Occidental, ed. por S. Diop et al. (Cham: Springer). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25370-1

    Conradie, S.R., S.M. Woodbourne, S.J. Cunningham, et al. 2019. Los efectos crónicos y subletales de las altas temperaturas provocarán graves disminuciones en las aves de la zona árida del sur de África durante el siglo XXI. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 116: en prensa.

    Craig, M.H., R.W. Snow, y D. le Sueur. 1999. Un modelo de distribución climatológica de la transmisión de la malaria en África subsahariana. Parasitología Hoy 15:105—11. https://doi.org/10.1016/S0169-4758(99)01396-4

    Craparo, A.C.W., P.J.A. van Asten, P. Läderach, et al. 2015. Los rendimientos de Coffea arabica disminuyen en Tanzania por el cambio climático: Implicaciones globales. Meteorología Agropecuaria y Forestal 207:1—10. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.03.005

    Crump, M.L., F.R. Hensley, y K.L. Clark, 1992. Aparente declive del sapo dorado: ¿Subterráneo o extinto? Copia 1992:413—20.

    Cunningham, S.J., R.O. Martin, C.L. Hojem, et al. 2013. Las temperaturas superiores a los umbrales críticos amenazan el crecimiento y la supervivencia de los nidos en una sabana árida que se calienta rápidamente: Un estudio de los fiscales comunes. PLoS ONE 8: e74613. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0074613

    DeLocal, P.B. 2001. Respuestas culturales al cambio climático durante el Holoceno tardío. Ciencia 292:667—73. https://doi.org/10.1126/science.1059287

    Dietz, S., A. Bowen, C. Dixon, et al. 2016. 'Valor climático en riesgo' de los activos financieros globales. Naturaleza Cambio Climático 6:676—79. https://doi.org/10.1038/nclimate2972

    Dimitrov, D., D. Nogués-Bravo, y N. Scharff. 2012. ¿Por qué las montañas tropicales soportan una biodiversidad excepcionalmente alta? Las montañas del Arco Oriental y los impulsores de la diversidad de Saintpaulia. PLoS ONE 7: e48908. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048908

    du Plessis, K.L., R.O. Martin, P.A.R. Hockey, et al. 2012. Los costos de mantenerse fresco en un mundo cálido: Implicaciones de las altas temperaturas para el forrajeo, la termorregulación y la condición corporal de un ave de la zona árida. Biología del Cambio Global 18:2063—3070. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2012.02778.x

    Engelbrecht, F.A., J.L. McGregor, y C.J. Engelbrecht. 2009. La dinámica del modelo atmosférico cúbico conformal proyectó una señal de cambio climático sobre el sur de África. Revista Internacional de Climatología 29:1013—33. https://doi.org/10.1002/joc.1742

    Fagotto, M., y M. Gattoni. 2016. África Occidental está siendo tragada por el mar. Política Exterior. http://atfp.co/2tUZCaM

    Fitchett, J.M., y S.W. Grab. 2014. Un récord de ciclones tropicales de 66 años para el sureste de África: Tendencias temporales en un contexto global. Revista Internacional de Climatología 34:3604—15. https://doi.org/10.1002/joc.3932

    Flörke, M., C. Schneider, y R.I. McDonald. 2018. Competencia hídrica entre ciudades y agricultura impulsada por el cambio climático y el crecimiento urbano. Sustentabilidad de la Naturaleza 1:51—58. https://doi.org/10.1038/s41893-017-0006-8

    Foden, W., G.F. Midgley, G. Hughes, et al. 2007. Un clima cambiante está erosionando el rango geográfico del árbol del desierto de Namib Aloe a través de la disminución de la población y los rezagos de dispersión. Diversidad y Distribuciones 13:645—53. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2007.00391.x

    Fordham, D.A., C. Bertelsmeier, B.W. Brook, et al. 2018. ¿Qué tan complejos deben ser los modelos? Comparación de modelos de dinámica de rango correlativo y mecanicista. Biología del Cambio Global 24:1357—70. https://doi.org/10.1111/gcb.13935

    Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo, et al. 2007. Cambios en los constituyentes atmosféricos y en el forzamiento radiativo. En: Cambio climático 2007: La base de la ciencia física, ed. por S. Solomon et al. (Cambridge: Cambridge University Press). https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter2-1.pdf

    Garpe, K.C., S.A.S. Yahya, U. Lindahl, et al. 2006. Efectos a largo plazo del evento de blanqueo de coral de 1998 en conjuntos de peces de arrecife. Ecología Marina Progreso Serie 315:237—47. https://doi.org/10.3354/meps315237

    Gillis, J. 2017. La Tierra establece un récord de temperatura por tercer año consecutivo. New York Times. https://nyti.ms/2jAdWlA

    Gonedelé B.S., I. Koné, A.E., Bitty, et al. 2012. Distribución y estado de conservación de primates catarrinos en Costa de Marfil (África Occidental). Folia Primatologica 83:11—23. https://doi.org/10.1159/000338752

    Grab, S., y A. Craparo. 2011. Avance de las fechas de floración completa de manzanos y perales en respuesta al cambio climático en el suroeste del Cabo, Sudáfrica: 1973—2009. Meteorología Agropecuaria y Forestal 151:406—13. http://doi.org/10.1016/j.agrformet.2010.11.001

    Gynther, I., N. Waller, y L.K.-P. Leung. 2016. Confirmación de la extinción de los melomys Bramble Cay Melomys rubicola en Bramble Cay, Estrecho de Torres (Brisbane: EHP). https://environment.des.qld.gov.au/wildlife/threatened-species/documents/bramble-cay-melomys-survey-report.pdf

    Harris, N.L., S. Brown, S.C. Hagen, et al. 2012. Mapa de referencia de las emisiones de carbono derivadas de la deforestación en regiones tropicales. Ciencia 336:1573—76. https://doi.org/10.1126/science.1217962

    Hole, D.G., S.G. Willis, D.J. Pain, et al. 2009. Impactos proyectados del cambio climático en una red de áreas protegidas continentales. Ecología Letras 12:420—31. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2009.01297.x

    Houniet, D.T., W. Thuiller, y K.A. Tolley. 2009. Efectos potenciales del cambio climático predicho en los camaleones enanos endémicos sudafricanos, Bradypodion. Revista Africana de Herpetología 58:28—35. https://doi.org/10.1080/21564574.2009.9635577

    Hsiang, S.M., y A.H. Sobel. 2016. Desplazamiento poblacional potencialmente extremo y concentración en el trópico bajo calentamiento no extremo. Informes Científicos 6:25697. https://doi.org/10.1038/srep25697

    Huntley, B., y P. Barnard. 2012. Impactos potenciales del cambio climático en aves del sur de África de fynbos y zonas calientes de biodiversidad de pastizales. Diversidad y Distribuciones 18:1—13. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2012.00890.x

    IPCC. 2014: Cambio Climático 2014: Informe de Síntesis (Ginebra: IPCC). https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr

    Ito, T., S. Minobe, M.C. Long, et al. 2017. Tendencias del océano superior O 2: 1958—2015. Letras de Investigación Geofísica 44:4214—23. https://doi.org/10.1002/2017GL073613

    Jackson, R.B., C. Le Quéré, R.M. Andrew, et al. 2018. El crecimiento global de la energía está superando a la descarbonización. Letras de Investigación Ambiental 13:120401. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf303

    Jaramillo J., E. Muchugu, F.E. Vega, et al. 2011. A algunos les gusta el calor: La influencia e implicaciones del cambio climático en el barrenador de la baya del café (Hypothenemus hampei) y la producción de café en África Oriental. PLoS ONE 6: e24528. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024528

    Jezkova, T., y J.J. Wiens. 2016. Las tasas de cambio en los nichos climáticos en las poblaciones vegetales y animales son mucho más lentas que el cambio climático proyectado. Actas de la Real Sociedad B 283:20162104. https://doi.org/10.1098/rspb.2016.2104

    Jolly, W.M., M.A. Cochrane, P.H. Freeborn, et al. 2015. Variaciones inducidas por el clima en el peligro mundial de incendios forestales de 1979 a 2013. Naturaleza Comunicaciones 6:8537. https://doi.org/10.1038/ncomms8537

    Kaempffert, W. 1956. El clima más cálido en la Tierra puede deberse a más dióxido de carbono en el aire. New York Times. https://nyti.ms/2zYC2Ot

    Kaniewski, D., E. van Campo, J. Guiot, et al. 2013. Raíces ambientales de la crisis de la Edad del Bronce Tardío. PLoS ONE 8: e71004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071004

    Khatiwala, S., F. Primeau, y T. Hall. 2009. Reconstrucción de la historia de las concentraciones antropogénicas de CO 2 en el océano. Naturaleza 462:346—49. https://doi.org/10.1038/nature08526

    Knouft, J.H., y D.L. Ficklin. 2017. Los impactos potenciales del cambio climático en la biodiversidad en los sistemas fluyentes de agua dulce. Revisión Anual de Ecología, Evolución y Sistemática 48:111—33. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110316-022803

    Koh, L.P., R.R. Dunn, N.S. Sodhi, et al. 2004. Las coextinciones de especies y la crisis de biodiversidad. Ciencia 305:1632—34. https://doi.org/10.1126/science.1101101

    Kreyling, J., D. Wana, y C. Beierkuhnlein. 2010. Posibles consecuencias del calentamiento climático para especies de plantas tropicales en altas montañas del sur de Etiopía. Diversidad y Distribuciones 16:593—605. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00675.x

    La Sorte, F.A., S.H.M. Butchart, W. Jetz, et al. 2014. Gradientes de temperatura latitudinales y elevacionales de rango amplio para las aves terrestres del mundo: Implicaciones bajo el cambio climático global. PLoS ONE 9: e98361. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098361

    Laloë, J.-O., J. Cozens, B. Renom, et al. 2014. Efectos del aumento de la temperatura en la viabilidad de una importante colonia de tortugas marinas. Naturaleza Cambio Climático 4:513—18. https://doi.org/10.1038/nclimate2236

    Lam, V.W.Y., W.W.L. Cheung, W. Swartz, et al. 2012. Impactos del cambio climático en la pesca en África Occidental: Implicaciones para la seguridad económica, alimentaria y nutricional. Revista Africana de Ciencias Marinas 34:103—17. http://doi.org/10.2989/1814232X.2012.673294

    Le Quéré, C.L., R.M. Andrew, P. Friedlingstein, et al. 2018. Presupuesto global de carbono 2018. Datos de Ciencias del Sistema Terrestre 10:2141—94. https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018

    Leduc, A.O.H.C., P.L. Munday, G.E. Brown, et al. 2013. Efectos de la acidificación sobre el comportamiento mediado por olfativos en ecosistemas marinos y de agua dulce: Una síntesis. Transacciones filosóficas de la Real Sociedad B 368:20120447. http://doi.org/10.1098/rstb.2012.0447

    Leslie, A.J., y J.R. Spotila. 2001. Planta extraterrestre amenaza la cría de cocodrilos del Nilo (Crocodylus niloticus) en el lago de Santa Lucía, Sudáfrica. Conservación Biológica 98:347—55. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(00)00177-4

    Linder, J.M. 2013. Biodiversidad de primates africanos amenazada por la “nueva ola” de expansión industrial de palma aceitera. Primates Africanos 8:25—38.

    Linder, J.M., y R.E. Palkovitz. 2016. La amenaza de expansión industrial de la palma aceitera para los primates y sus hábitats. En: Etnoprimatología, ed. por M. Waller (Cham: Springer). https://doi.org/10.1007/978-3-319-30469-4

    Long, M.C., C. Deutsch, y T. Ito. 2016. Encontrar tendencias forzadas en oxígeno oceánico. Ciclos Biogeoquímicos Globales 30:381—97. https://doi.org/10.1002/2015GB005310

    Maxwell, D., N. Majid, H. Stobaugh, et al. 2014. Lecciones aprendidas de la hambruna de Somalia y la gran crisis del Cuerno de África 2011-2012 (Medford: Feinstein International Center, Tufts University). http://fic.tufts.edu/publication-item/famine-somalia-crisis-2011-2012

    McClanahan, T.R., M. Ateweberhan, C.A. Muhando, et al. 2007. Efectos de la variación climática y de la temperatura del agua de mar sobre el blanqueamiento y la mortalidad Monografías Ecológicas 77:503—25. https://doi.org/10.1890/06-1182.1

    McClean, C.J., N. Doswald, W. Küper, et al. 2006. Impactos potenciales del cambio climático en la selección de áreas prioritarias de plantas del África subsahariana. Diversidad y Distribuciones 12:645—55. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2006.00290.x

    McKechnie, A.E., y B.O. Wolf. 2010. El cambio climático aumenta la probabilidad de eventos catastróficos de mortalidad aviar durante olas de calor extremas. Letras de Biología 6:253—56. https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0702

    Medek, D.E., J. Schwartz, y S.S. Myers. 2017. Efectos estimados de futuras concentraciones atmosféricas de CO 2 sobre la ingesta de proteínas y el riesgo de deficiencia proteica por país y región. Perspectivas de salud ambiental 125:087002. https://doi.org/10.1289/EHP41

    Mekasha, A., L. Nigatu, K. Tesfaye, et al. 2013. Modelación de la respuesta de las especies de pastizales herbáceos tropicales del altiplano al cambio climático: El caso de las montañas Arsi de Etiopía. Conservación Biológica 168:169—75. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.09.020

    Merone, L, y P. Tait. 2018. 'Refugiados climáticos': ¿Es hora de reconocer legalmente a los desplazados por la disrupción climática? Revista Australiana y Nueva Zelanda de Salud Pública 6:508—09. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12849

    Milne, R., S.J. Cunningham, A.T. Lee, et al. 2015. El papel de la fisiología térmica en las recientes disminuciones de aves en un hotspot de biodiversidad. Fisiología de la Conservación 3: p.cov048. https://doi.org/10.1093/conphys/cov048

    Mollica, N.R., W. Guo, A.L. Cohen, et al. 2018. La acidificación del océano afecta el crecimiento del coral al reducir la densidad esquelética. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 115:1754—59. https://doi.org/10.1073/pnas.1712806115

    Myers, S.S., A. Zanobetti, I. Kloog, et al. 2014. El aumento del CO 2 amenaza la nutrición humana. Naturaleza 510:139—42. https://doi.org/10.1038/nature13179

    NASA. 2018. Forzamientos en el modelo climático GISS: Datos históricos. https://data.giss.nasa.gov/modelforce/ghgases

    NOAA. 2016. Temperatura Extendida de la Superficie del Mar Reconstruida (ERSST), v. 4. http://doi.org/10.7289/V5KD1VVF

    NOAA. 2018a. Un vistazo al clima: series temporales globales, diciembre de 2018. https://www.ncdc.noaa.gov/cag

    NOAA. 2018b. Laboratorio de Investigación del Sistema Terrestre de la NOAA: División de Monitoreo Global, diciembre 2018. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends

    NOAA. 2018c. Estado del clima: Informe sobre el clima global para abril de 2018. https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201804

    O'Connor, T.G., y G.A. Kiker. 2004. Colapso de la sociedad Mapungubwe: Vulnerabilidad del pastoreo ante la creciente aridez. Cambio Climático 66:49—66. https://doi.org/10.1023/B:CLIM.0000043192.19088.9d

    O'Reilly, C.M., S. Sharma, D.K. Gray, et al. 2015. Calentamiento rápido y altamente variable de las aguas superficiales de los lagos en todo el mundo. Letras de Investigación Geofísica 42:10773—81. https://doi.org/10.1002/2015GL066235

    O'Reilly, C.M., S.R. Alin, P.-D. Plisnier, et al. 2003. El cambio climático disminuye la productividad del ecosistema acuático del lago Tanganica, África. Naturaleza 424:766—68. https://doi.org/10.1038/nature01833

    Ordway, E.M., R.L. Naylor, R.N. Nkongho, et al. 2019. Expansión de palma aceitera y deforestación en el suroeste de Camerún asociada a la proliferación de molinos informales. Naturaleza Comunicaciones 10:114. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07915-2

    Pinsky, M.L., A.M. Eikeset, D.J. McCauley, et al., 2019. Mayor vulnerabilidad al calentamiento de ectotermos marinos versus terrestres. Naturaleza 569:108—11. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1132-4

    Pollom, R. 2017. Hipocampo capensis. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2017: e.T10056A54903534. http://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T10056A54903534.en

    Ponce-Reyes, R., A.J. Plumptre, D. Segan, et al. 2017. Pronosticar las respuestas de los ecosistemas al cambio climático en la Grieta Albertina de África. Conservación Biológica 209:464—72. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.03.015

    Reizenberg, J.-L., L.E. Bloy, O.L.F. Weyl, et al. 2019. Variación en las tolerancias térmicas de peces nativos de agua dulce en la ecorregión de Cape Fold de Sudáfrica: Examinando el gradiente este-oeste en la sensibilidad de las especies al calentamiento climático. Revista de Biología de Peces 94:103—12. https://doi.org/10.1111/jfb.13866

    Renner, S.S., y C.M. Zohner. 2018. Cambio climático y desajuste fenológico en las interacciones tróficas entre plantas, insectos y vertebrados. Revisión Anual de Ecología, Evolución y Sistemática 49:165—82. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110617-062535

    Rey, B., A. Fuller, D. Mitchell, et al. 2017. Inanición inducida por sequía de hormigueros en el Kalahari: un efecto indirecto del cambio climático. Letras de Biología 13:20170301. https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0301

    Roggatz, C.C., M. Lorch, J.D. Hardege, et al. 2016. La acidificación del océano afecta la comunicación química marina al cambiar la estructura y función de las moléculas de señalización peptídica. Biología del Cambio Global 22:3914—26. https://doi.org/10.1111/gcb.13354

    Russo, S., A.F. Marchese, J. Sillmann, et al. 2016. ¿Cuándo se volverán normales las olas de calor inusuales en una África que se calienta? Letras de Investigación Ambiental 11:054016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/5/054016

    Samways, M.J. 2005. Desglose de los territorios del pez mariposa (Chaetodontidae) asociado a la aparición de un evento de blanqueamiento masivo de coral. Conservación Acuática 15: S101—S107. https://doi.org/10.1002/aqc.694

    Serdeczny, O., S. Adams, F. Baarsch, et al. 2017. Impactos del cambio climático en África Subsahariana: De los cambios físicos a sus repercusiones sociales. Cambio Ambiental Regional 17:1585—600. https://doi.org/10.1007/s10113-015-0910-2

    Simmons, R.E., P. Barnard, W.R.J. Dean, et al. 2004. Cambio climático y aves: Perspectivas y perspectivas desde el sur de África. Avestruz 75:295—308. https://doi.org/10.2989/00306520409485458

    Sinervo, B., F. Mendez-De-La-Cruz, D.B. Miles, et al. 2010. Erosión de la diversidad de lagartijas por cambio climático y nichos térmicos alterados. Ciencia 328:894—99. https://doi.org/10.1126/science.1184695

    Siraj, A.S., M. Santos-Vega, M.J. Bouma, et al. 2014. Alteraciones altitudinales en la incidencia de malaria en tierras altas de Etiopía y Colombia. Ciencia 343:1154—58. https://doi.org/10.1126/science.1244325

    Smith, A., M.C. Schoeman, M. Keith, et al. 2016. Efectos sinérgicos del cambio climático y de uso del suelo sobre la representación de murciélagos africanos en áreas prioritarias de conservación. Indicadores Ecológicos 69:276—83. http://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.04.039

    Storlazzi, C.D., S.B. Gingerich, A. van Dongeren, et al. 2018. La mayoría de los atolones serán inhabitables a mediados del siglo XXI debido al aumento del nivel del mar que exacerba las inundaciones impulsadas por las olas. Avances de la Ciencia 4: eaap9741. https://doi.org/10.1126/sciadv.aap9741

    Strydom, S., y M.J. Savage. 2016. Un análisis espacio-temporal de incendios en Sudáfrica. Revista Sudafricana de Ciencias 112:1—8. https://doi.org/10.17159/sajs.2016/20150489

    Thieme, M.L., B. Lehner, R. Abell, et al. 2010. Exposición de la biodiversidad de agua dulce de África a un clima cambiante. Cartas de Conservación 3:324 —31. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2010.00120.x

    Thomas, C.D., A. Cameron, R.E. Green, et al. 2004. Riesgo de extinción por cambio climático. Naturaleza 427:145—48. https://doi.org/10.1038/nature02121

    Tuqa, J.H., P. Funston, C. Musyoki, et al. 2014. Impacto de la variabilidad climática severa en el rango de los hogares de los leones y los patrones de movimiento en el ecosistema Amboseli, Kenia. Ecología y Conservación Global 2:1—10. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2014.07.006

    Uhe, P., S. Philip, S. Kew, et al. 2017. Sequía en Kenia, 2016. https://wwa.climatecentral.org/analyses/kenya-drought-2016

    Valenzuela, N., y V. Lance. 2004. Determinación del sexo dependiente de la temperatura en vertebrados (Washington: Smithsonian Books). https://doi.org/10.5479/si.9781944466213

    van Vliet, M.T., D. Ludwig, y P. Kabat. 2013. Flujos globales y hábitats térmicos de peces de agua dulce bajo cambio climático. Cambio Climático 121:739—54. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0976-0

    van Wilgen, N.J., V. Goodall, S. Holness, et al. 2016. Aumento de las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia en los parques nacionales de Sudáfrica. Revista Internacional de Climatología 36:706—21. https://doi.org/10.1002/joc.4377

    Vickery, J.A., S.R. Ewing, K.W. Smith, et al. 2014. El declive de los migrantes afropaleárticos y una evaluación de las posibles causas. Ibis 156:1—22. https://doi.org/10.1111/ibi.12118

    Vijay, V., S.L. Pimm, C.N. Jenkins, et al. 2016. Los impactos de la palma aceitera en la deforestación reciente y la pérdida de biodiversidad. PLoS ONE 11: e0159668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668

    Vittor, A.Y., R.H. Gilman, J. Tielsch, et al. 2006. Efecto de la deforestación en la tasa de mordedura humana de Anopheles darlingi, vector primario de malaria falciparum en la Amazonía peruana. Revista Americana de Medicina Tropical e Higiene 74:3—11. https://doi.org/10.4269/ajtmh.2006.74.3

    Wang, X., F. Chen, J. Zhang, et al. 2010. El clima, la desertificación y el ascenso y colapso de las dinastías históricas de China. Ecología Humana 38:157—72. https://doi.org/10.1007/s10745-009-9298-2

    Warren, R., J. Price, J. VanderWal, et al. 2018. Las implicaciones del Acuerdo de París de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para las áreas de biodiversidad de importancia mundial. Cambio Climático 147:395—409. https://doi.org/10.1007/s10584-018-2158-6

    Watts, N., W.N. Adger, S. Ayeb-Karlsson, et al. 2017. La cuenta regresiva de The Lancet: Seguimiento de los avances en salud y cambio climático. Lanceta 389:1151—64. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32124-9

    Weiss, H., y R.S. Bradley. 2001. ¿Qué impulsa el colapso social? Ciencia 291:609—10. https://doi.org/10.1126/science.1058775

    Whitehead, P., R. Wilby, R. Battarbee, et al. 2009. Una revisión de los impactos potenciales del cambio climático en la calidad de las aguas superficiales. Revista de Ciencias Hidrológicas 54:101 —23. https://doi.org/10.1623/hysj.54.1.101

    Whittington-Jones, G.M., R.T.F. Bernard, y D.M. Parker. 2011. Madrigueras de Aardvark: Un recurso potencial para los animales en ambientes áridos y semiáridos. Zoología Africana 46:362—70. https://doi.org/10.3377/004.046.0215

    Wiens, J.J. 2016. Las extinciones locales relacionadas con el clima ya están muy extendidas entre las especies vegetales y animales. PLoS Biología 14: e2001104. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2001104

    Wiley, E.M., y A.R. Ridley. 2016. Los efectos de la temperatura en el aprovisionamiento de crías en un criador cooperativo. Comportamiento Animal 117:187—95. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.05.009

    Williams, J.W., S.T. Jackson, y J.E. Kutzbach. 2007. Distribuciones proyectadas de climas novedosos y de desaparición para el año 2100 d.C. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 104:5738—42. https://doi.org/10.1073/pnas.0606292104

    WRI (Instituto de Recursos Mundiales). 2019 Herramienta de indicadores de análisis climático: el explorador de datos climáticos de la IRG. http://cait2.wri.org

    Zabel, F., B. Putzenlechner, y W. Mauser. 2014. Recursos mundiales de tierras agrícolas: evaluación de idoneidad de alta resolución y sus perspectivas hasta 2100 bajo condiciones de cambio climático. PLoS ONE 9: e107522. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107522

    Zietsman, J., L.L. Dreyer, y K.J. Esler. 2008. Biología reproductiva y ecología de especies vegetales seleccionadas de Oxalis L. (Oxalidaceae) raras y en peligro de extinción. Conservación Biológica 141:1475—83. http://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.03.017


    This page titled 6.9: Bibliografía is shared under a CC BY 4.0 license and was authored, remixed, and/or curated by John W. Wilson & Richard B. Primack (Open Book Publishers) via source content that was edited to the style and standards of the LibreTexts platform; a detailed edit history is available upon request.