25.07.2013 Views

Internet udgave

Internet udgave

Internet udgave

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

18<br />

Klimaeffekter i det<br />

højarktiske økosystem<br />

BioBasis-programmet samler oplysninger<br />

om mere end 30 elementer i det højarktiske<br />

økosystem ved Zackenberg – f.eks.<br />

forekomst og udbredelse af forskellige<br />

planter og dyr, deres overlevelse og reproduktion<br />

samt deres udnyttelse af Zackenbergdalen<br />

(se kapitel 1). Denne omfattende<br />

ind samling af oplysninger gennem en lang<br />

årrække er netop styrken og det unik ke<br />

ved BioBasis. De mange oplysninger gør<br />

det bl.a. muligt for os at undersøge hvordan<br />

de enkelte bestande ændrer sig som<br />

følge af klimaændringer, og hvordan de<br />

enkelte individer ændrer adfærd f.eks. i<br />

relation til overlevelse og reproduktion.<br />

Begge typer af reaktioner er i høj grad<br />

centrale for vores forståelse af klimaeffek<br />

ter.<br />

Bestandsændringer er såkaldte kvantitative<br />

effekter, mens adfærdsmæssige ændringer<br />

er en af de kvalitative effekter der<br />

ligger bagved og forårsager de kvan titative<br />

ændringer. Det vil her være alt for omfattende<br />

at komme ind på hvordan alle data<br />

fra alle komponenter kan bruges til at analysere<br />

udviklingen i det ark ti ske økosystem<br />

og opbygge modeller der kan forudsige<br />

effekten på økosystemet af klimaændringer.<br />

I stedet vil vi her illustrere de<br />

potentielle muligheder med to eksempler:<br />

Et om klimaeffekter på lemmingens bestandsdynamik<br />

(kvantitative effekt), og et<br />

om klimaeffekter på den arktiske pils reproduktion<br />

(kvalitativ effekt).<br />

Analyser af kvantitative<br />

klimaeffekter: Lemmingens<br />

bestandsdynamik<br />

Den grønlandske halsbåndlemming indtager<br />

pladsen som nøgleart i det højark tiske<br />

økosystem ved Zackenberg (se kapitel<br />

9). Lemmingen er påvirket af en række<br />

biologiske såvel som klimatiske faktorer<br />

(se fi gur 3). I den kvantitative analyse af<br />

lemmingens bestandsdynamik er vi interesserede<br />

i de faktorer der påvirker bestanden<br />

af lemminger (de pile der peger ind mod<br />

lemmingen i fi gur 3). Hver faktor har nemlig<br />

betydning for hvordan bestanden af<br />

lemminger vil udvikle sig – hermelin, polarræv<br />

og kjove lever af lemminger, lemmingerne<br />

lever af planterne og klimaet<br />

påvirker lemmingernes mulighed for at<br />

overleve.<br />

I analyserne og modellernes verden<br />

bruger man matematikkens sprog. For<br />

udenforstående kan det virke besværligt,<br />

men matematik letter faktisk modelformuleringer<br />

og udregninger meget, akkurat<br />

som musikere nemmest ’snakker’ musik<br />

ved hjælp af noder. For lemmingens vedkommende<br />

kan hver enkelt faktor beskrives<br />

matematisk som produktet af faktorens<br />

relative effekt på bestanden af lemminger<br />

(lille bogstav) og faktorens størrelse<br />

(stort bogstav). Hvis alle faktorerne<br />

bliver lagt sammen, kan man for lemmingen<br />

skrive følgende model:<br />

L = f{l 1L, p 1P, h 2H, r 3R, s 2S, k 4K}<br />

hvor L, H, R, S, står for størrelsen af bestanden<br />

af henholdsvis lemming, hermelin,<br />

polarræv og lille kjove, mens K og P<br />

angiver henholdsvis klimaforhold og vækst<br />

af planter (fi gur 3). Den mærkelige parentes<br />

med f’et foran, f{ }, i modellen betyder<br />

at faktorer nes samlede indfl ydelse på L<br />

TEMA-rapport fra DMU 41/2002<br />

kan antage mange former (funktioner).<br />

Den samlede indfl ydelse kan være lineær,<br />

ikke-lineær, en sum, et produkt eller en<br />

kombination af disse. Den rigtige eller<br />

bedst beskrivende funktion, altså f{ },<br />

bliver bestemt gennem kom plek se statistiske<br />

analyser af oplysninger indsamlet<br />

i Zackenberg.<br />

Vi bruger oplysningerne fra KlimaBasis<br />

til at estimere (beregne) den di rekte<br />

klimaeffekt på lemmingbestanden, k 4. Her<br />

stopper mange analyser fordi man oftest<br />

ikke har sammenfaldende data fra alle<br />

fakto rer i økosystemet. Det resulterer i at<br />

man overser mulige indirekte klimaef fekt<br />

er (boks 5). BioBasis-programmet sikrer at<br />

der bliver indsamlet tilstrækkeligt mange<br />

oplysninger til at man har mulighed for at<br />

klarlægge de indirekte effekter. Det er nemlig<br />

muligt at opstille en model magen til<br />

modellen for lemmingen for hver en kelt<br />

af faktorerne i fi gur 3. For plantetilvæksten<br />

(P) vil modellen se således ud:<br />

P = f{p 3P, l 2L, k 5K}<br />

Ved at sætte denne model for P ind på P’s<br />

plads i lemminge-modellen får man integreret<br />

den indirekte klimaeffekt der går<br />

gennem vækst af planter til lemmingbestanden,<br />

altså forløbet k 5 → P → L (fi gur 3). Hvis<br />

man også indsætter modellerne for H, R,<br />

og S i lemminge-modellen sikrer vi at alle<br />

indirekte klimaeffekter bliver analyseret<br />

samtidig med den direkte klimaeffekt på<br />

lemmingbestan den. Det endelige udtryk<br />

for lemminge-modellen bliver selvfølgelig<br />

utrolig kom plekst, men det er alligevel muligt<br />

at analysere resultatet med nutidens<br />

statistiske redskaber. Sådanne er beskrevet<br />

i detaljer i nogle af referencerne givet i litteraturlisten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!