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      • KCI등재

        인간생태학의 필수 요소인 생물다양성의 보전

        강혜순(Hyesoon, Kang) 가톨릭대학교(성심교정) 인간학연구소 2015 인간연구 Vol.0 No.30

        생물다양성 위기의 시대를 맞이하여 Millennium Ecosystem Assessment(MA)는 2005년에 생물다양성, 생태계서비스, 인간복지 간의 기능적 관계에 대한 새로운 패러다임을 제시하였다. MA에 의하면 생물다양성은 다양한 생태계서비스-지원서비스, 공급서비스, 조절서비스, 문화서비스- 를 창출하여 건강과 물자확보, 안정성, 선택과 활동의 자유와 같은 인간의 복지를 가능케 한다. 따라서 본 연구에서는 생물다양성과 기후변화의 정보를 확인하고, 기후변화에 대한 생물, 주로 식물의 반응에 대한 연구를 제시하여, 기후변화에 따른 생물다양성 소실에 대한 연구와 보전방안이 시급함을 강조하고자 하였다. IPCC에 따르면 현재 일어나고 있는 생물다양성 소실의 최대 요인은 인간활동으로 인한 기후변화이다. 지난 100년간(1912~2010년) 우리나라는 세계 평균(약 0.74℃)보다 2배 이상 기온상승 속도가 빠를 뿐만 아니라 극한기후발생이 매우 빈번하고 국지적인 특징을 보였다. 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 유전, 종, 생태계 수준에서의 생물다양성 정보가 충분치 않을 뿐만 아니라 기후변화와 생물다양성, 생태계서비스의 중요성에 대한 이해도와 교차이슈에 대한 전략이 미비한 상태이다. 2010년 제10차 CBD 당사국회의(Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity)에서 결정된 Aichi Targets 체제를 따를 때에는 한국의 기후조건, 지형, 식생 등 상황이 반영되어야 할 것이다. 생물종의 공존 또는 상호작용이 생물다양성을 형성했고, 후자는 다시 우리 모두의 생존과 인간사회의 안정을 위해 필수적인 생태계서비스를 창출시켰다. 기후변화와 생물다양성 감소는 단지 과학의 일부분으로만 간주될 수 없다. 지속가능한 지구생태계를 유지하기 위해 다양한 과학분야의 전문가들과 정책시행자들, 시민들 간의 소통과 협력이 필요하다. In an age of biodiversity crisis, the 2005 Millennium Ecosystem Assessment (MA) provided a new paradigm regarding the functional relationships between biodiversity, ecosystem services, and human wellbeing. According to the MA, biodiversity not only generates diverse ecosystem services, which consist of supporting, provisioning, regulating, and cultural services, but it also ultimately contributes to human well-being, touching on issues of health, basic material for good life, security, and freedom of choice and action. Therefore, in this study, I attempt to search for information on biodiversity loss and climate change to summarize the results of species responses (in particular plants) to climate change and to emphasize the urgency of further research and protective policies dealing with biodiversity loss due to climate change. The Intergovernmental Panel on Climate Change points out that the most significant factor responsible for recent biodiversity loss is climate change caused by human activities. During the last 100 years (1912–2010) in Korea, the temperature increase rate has not only been two times higher than the global average increase (0.74°C), but extreme weather events have also become very frequent and localized. In spite of such climate change, information with respect to genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity is insufficient. There is also a lack of understanding of the importance of climate change, biodiversity, and ecosystem services and a need for adequate strategies dealing with cross-cutting issues of biodiversity and climate change. When we follow the Aichi Targets framework adopted at the 2010 CBD COP 10, the climate conditions, geology, and vegetation situations of Korea need to be reflected in the biodiversity plans. Species coexistence and interactions have shaped biodiversity, resulting in the creation of ecosystem services that are crucial to our survival and societal stability. Climate change and biodiversity loss cannot be treated simply as one part of science. Communication and collaboration between scientists in various fields, policy-makers, and civilians are required to sustain our Earth ecosystem.

      • KCI등재

        반응성 질소화합물로 인한 토양 및 물 환경 생태계의 산성화 영향 및 대응방안

        조영일 ( Cho Youngil ),강혜순 ( Hyesoon Kang ),전의찬 ( Eui-chan Jeon ) 한국하천호수학회(구 한국육수학회) 2016 생태와 환경 Vol.49 No.1

        산업 및 기술의 발달과 인간 활동의 증가로 인해 자연적인 질소 순환의 균형이 무너지고 다량의 질소가 대기, 토양 및 물 환경 생태계에 과잉으로 존재하게 되었다. 이로 인한 과잉의 반응성 질소화합물이 토양과 물 환경생태계에 영향을 미치고 있는 것을 국내외 문헌과 사례 조사를 통해 확인하고 유역생태계에서 질소화합물로 인한 토양 및 물 환경 생태계의 산성화 영향 감소방안을 제시하였다. 반응성 질소는 대기, 토양 및 물의 여러 매체를 이동하면서 다른 유형으로 전환될 수 있으며 유형 간 상호작용이 일어나기도 한다. 효과적인 질소관리 방안으로 반응성질소 배출원의 다양성 및 유형에 따른 배출량을 규제하는 정책과, 반응성 질소화합물로 인한 토양 및 물 환경생태계의 환경적 피해 (산성화)를 조사 및 평가 (모니터링 및 안전성 지표 적용)하고 복원하는 전략 (예, 화학적 복원 연구 및 개발)이 필요하다. The increases of industrial and technological development and human activities have disturbed the balance of natural nitrogen (N) circulation. These phenomena have induced that large amounts of N are to be present in excess in air, soil and water environment. We investigated the effects of excess of reactive nitrogen (N<sub>r</sub>) compounds on soil and water environment ecosystems through literature and case studies, and suggested the strategy of mitigating the acidification in soil and water ecosystems. N<sub>r</sub> moves to air, soil and water media, can be converted to different types, and interacts with other chemical compounds. As an efficient N management plan, the evaluation (application of monitoring and safety index) and the chemical restoration (research and development) of the acidification in soil and water environment ecosystems are required to minimize the effects of N<sub>r</sub> as well as policies to regulate the various emission sources and amounts of N<sub>r</sub>.

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