跳到主要内容gydF4y2Ba

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。gydF4y2Ba

随着全球变暖,变温动物的热衰竭率急剧上升gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

温度影响变温动物中所有生化过程的速率gydF4y2Ba1gydF4y2Ba,gydF4y2Ba2gydF4y2Ba因此,这对于确定它们在全球气候变化下当前和未来的分布至关重要gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba5gydF4y2Ba.在这里,我们表明,在允许的温度范围内,维持生长、稳态和衰老的生物过程速率每摄氏度增加7%(中位活化能)gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba314个物种的1351个比率= 0.48 eV)。相比之下,在压力温度范围内,潜在的热故障率过程对温度极其敏感,例如,在广泛的分类群中,热故障率每摄氏度增加100%以上(中位数)gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba= 6.13 eV,来自112个物种的123个速率)。热失败率的极端热敏感性意味着热浪频率和强度的预计增加会加剧许多变温物种的热死亡,造成严重和不成比例的后果。将极端的热敏感性与全球最高温度的预计增加相结合gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,我们预测,到2100年,适度变暖情景会使热故障率增加774%(陆地)和180%(水生)。这一发现表明,我们很可能低估了即使是适度的全球变暖的潜在影响。gydF4y2Ba

这是订阅内容的预览,gydF4y2Ba通过你所在的机构访问gydF4y2Ba

访问选项gydF4y2Ba

买条gydF4y2Ba

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。gydF4y2Ba

32.00美元gydF4y2Ba

所有价格均为净价格。gydF4y2Ba

图1:变温动物寿命的不同温度敏感性揭示了允许温度域和压力温度域。gydF4y2Ba
图2:在允许温度范围内维持生命或在压力温度范围内引起热死亡的生物过程的热敏感性。gydF4y2Ba
图3:随着气候变暖,预计热故障率将增加。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

支持这项研究结果的数据可以在网上找到gydF4y2Ba55gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

  1. 安吉利塔,m.j.。gydF4y2Ba热适应:理论和经验的综合gydF4y2Ba(牛津大学出版社,2009)。gydF4y2Ba

  2. 柯辛斯,A. R. &鲍勒,K。gydF4y2Ba动物温度生物学gydF4y2Ba(查普曼和霍尔,1987)。gydF4y2Ba

  3. 星期日,J. M.等人。热安全边际和跨纬度和海拔的温度调节行为的必要性。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba111gydF4y2Ba, 5610-5615(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  4. 佩里,A. L., Low, P. J., Ellis, J. R. & Reynolds, J. D.气候变化与海洋鱼类分布的变化。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba308gydF4y2Ba, 1912-1915(2005)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  5. Kellermann, V.等人。热上限gydF4y2Ba果蝇gydF4y2Ba与物种分布有关,并受到系统发育的强烈限制。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba109gydF4y2Ba, 16228-16233(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  6. 联合国政府间气候变化专门委员会。gydF4y2Ba2021年气候变化:自然科学基础gydF4y2Ba(马森-德尔莫特等编)(剑桥大学出版社,2021年)。gydF4y2Ba

  7. 霍夫曼,g.e.,托德汉姆,a.e.,活在当下:忍受快速变化环境的生理机制。gydF4y2Ba为基础。启杂志。gydF4y2Ba72gydF4y2Ba, 127-145(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  8. 温度对有氧代谢的影响:对变温动物对变化环境反应的机制理解。gydF4y2BaJ.实验生物学。gydF4y2Ba218gydF4y2Ba, 1856-1866(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  9. 周日,J.等人。跨纬度和海拔的热容差模式。gydF4y2Ba费罗斯。反式。r . Soc。BgydF4y2Ba374gydF4y2Ba, 20190036(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  10. 帕拉特,S. R.等。使雄性不育的温度比致命温度更符合全球物种分布。gydF4y2BaNat,爬。改变gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, 481-484(2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  11. 星期日,J. M.贝茨,A. E. &杜尔维,N. K.热耐受性与动物的全球再分布。gydF4y2BaNat,爬。改变gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, 686-690(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  12. 非凡,K。gydF4y2Ba动物生理学:适应与环境gydF4y2Ba第五版(剑桥大学出版社,1997)。gydF4y2Ba

  13. 戴尔,A. I., Pawar, S. & Savage, V. M.生理和生态性状的温度依赖性的系统变异。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba108gydF4y2Ba, 10591-10596(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  14. Seebacher, F. White, C. R. & Franklin, C. E.生理可塑性增加了变温动物对气候变化的恢复力。gydF4y2BaNat,爬。改变gydF4y2Ba5gydF4y2Ba, 61-66(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  15. 王国强,王国强。近年来气候变暖对全球代谢的影响。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba467gydF4y2Ba, 704-706(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  16. 多伊奇,c.a.等人。气候变暖,虫害导致作物损失增加。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba361gydF4y2Ba, 916-919(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  17. Jørgensen, L. B., Malte, H. & Overgaard, J.如何评估gydF4y2Ba果蝇gydF4y2Ba热耐受性:统一静态和动态公差分析,以预测热分布极限。gydF4y2Ba功能。生态。gydF4y2Ba33gydF4y2Ba, 629-642(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  18. 温度和寿命gydF4y2Ba果蝇gydF4y2Ba.gydF4y2BaExp Gerontol。gydF4y2Ba4gydF4y2Ba, 49-55(1969)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  19. 弗莱,f.e.j.,哈特,j.s. &沃克,k.f.。gydF4y2Ba幼斑鳟鱼样本的致死温度关系,gydF4y2BaSalvelinus fontinalis 9-35(多伦多大学,1946)。gydF4y2Ba

  20. 麦克林,H. J.等。热性能的演化和可塑性:热容和适应性的变化分析gydF4y2Ba果蝇gydF4y2Ba物种。gydF4y2Ba费罗斯。反式。r . Soc。BgydF4y2Ba374gydF4y2Ba, 20180548(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  21. Portner H.-O。&法雷尔,生理学和气候变化。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba322gydF4y2Ba, 690-692(2008)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  22. Ørsted, M., Jørgensen, L. B. & Overgaard, J.找到正确的热极限:一个协调CT生态学、生理学和方法学方面的框架gydF4y2Ba马克斯gydF4y2Ba在变温动物。gydF4y2BaJ.实验生物学。gydF4y2Ba225gydF4y2Ba, jeb244514(2022)。gydF4y2Ba

  23. 布朗,J. H.,吉洛里,J. F.,艾尔,a . P.,萨维奇,V. M. &韦斯特,G. B.生态学的代谢理论。gydF4y2Ba生态gydF4y2Ba85gydF4y2Ba, 1771-1789(2004)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  24. Munch, S. B. & Salinas, S.物种寿命的纬度变化是由生态学的代谢理论解释的。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba106gydF4y2Ba, 13860-13864(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  25. Jørgensen, L. B., Malte, H., Ørsted, M., Klahn, N. A. & Overgaard, J.估算静态、动态和波动暴露于热应力的变温动物热耐受极限的统一模型。gydF4y2Ba科学。代表。gydF4y2Ba11gydF4y2Ba, 12840(2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  26. Rezende, E. L., Castañeda, L. E. & Santos, M.热生态学中的容忍景观。gydF4y2Ba功能。生态。gydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 799-809(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  27. 变温动物的热死:有共同的原因吗?gydF4y2Baj .千卡。医学杂志。gydF4y2Ba76gydF4y2Ba, 77-79(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  28. 气候变化的生理学:适应环境和基因适应的潜力将如何决定“赢家”和“输家”。gydF4y2BaJ.实验生物学。gydF4y2Ba213gydF4y2Ba, 912-920(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  29. 李志强,李志强,李志强。气候变化的热敏感性不对称性与热风险。gydF4y2Ba水珠。生态。Biogeogr。gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, 2231-2244(2022)。gydF4y2Ba

  30. 欧弗高,J.科尔尼,M. R.霍夫曼,A.澳大利亚人对极端热的敏感性gydF4y2Ba果蝇gydF4y2Ba暗示了气候变化对广泛分布的热带物种分布的类似影响。gydF4y2Ba水珠。改变医学杂志。gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba, 1738-1750(2014)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  31. 平斯基,M. L.,埃克塞特,A. M.,麦考利,D. J.,佩恩,J. L. &周日,J. M.海洋变温动物对变暖的更大脆弱性。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba569gydF4y2Ba, 108-111(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  32. 休伊,R. B.等。预测生物体对气候变暖的脆弱性:行为、生理和适应的作用。gydF4y2Ba费罗斯。反式。r . Soc。BgydF4y2Ba367gydF4y2Ba, 1665-1679(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  33. 科尔尼,M., Shine, R. &波特,W. P.行为体温调节的潜力,以缓冲“冷血”动物对气候变暖的影响。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba106gydF4y2Ba, 3835-3840(2009)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  34. Woods, H. A. Dillon, M. E. & Pincebourde, S.小气候多样性和行为在调节变温动物对气候变化的反应中的作用。gydF4y2Baj .千卡。医学杂志gydF4y2Ba54gydF4y2Ba, 86-97(2015)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  35. 在陆地变温动物中控制体温的行为和生理调节的相对重要性。gydF4y2Ba点。Nat。gydF4y2Ba126gydF4y2Ba, 362-386(1985)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  36. 陈,I.,希尔,J. K, Ohlemüller, R.,罗伊,D. B. &托马斯,C. D.与高水平气候变暖相关的物种快速范围转移。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba333gydF4y2Ba, 1024-1026(2011)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  37. 杨晓明,王晓明,王晓明。物种对气候变化响应的功能和系统发育方法研究。gydF4y2Ba为基础。启生态。另一个星球。系统。gydF4y2Ba43gydF4y2Ba, 205-226(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  38. Roeder, K. A., Bujan, J., de Beurs, K. M., Weiser, m.d . & Kaspari, M.热特征预测气候变化下的赢家和输家:一个来自北美蚂蚁群落的例子。gydF4y2Ba生态球gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, e03645(2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  39. 佩尼克,C. A.,戴蒙德,S. E.,桑德斯,N. J.和邓恩,R. R.超越热极限:性能的综合指标确定蚂蚁热适应的关键轴。gydF4y2Ba功能。生态。gydF4y2Ba31gydF4y2Ba, 1091-1100(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  40. 多伊奇,c.a.等人。气候变暖对跨纬度陆地变温动物的影响。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba105gydF4y2Ba, 6668-6672(2008)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  41. 休伊,R. B. &史蒂文森,R. D.整合变温动物的热生理学和生态学:方法的讨论。gydF4y2Ba中国。广告样稿,杂志。gydF4y2Ba19gydF4y2Ba, 357-366(1979)。gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  42. 辛克莱,B. J.等。我们能用热性能曲线和体温来预测变温对气候变化的反应吗?gydF4y2Ba生态。列托人。gydF4y2Ba19gydF4y2Ba, 1372-1385(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  43. 图克斯伯里,J. J.,休伊,R. B.和多伊奇,C. A.把热带动物的热量作为预测的尺度。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba320gydF4y2Ba, 1296-1297(2008)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  44. 金索沃,戴蒙德,S. E. & Buckley, L. B.热应激与气候变化对陆地变温动物适应性的影响。gydF4y2Ba功能。生态。gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, 1415-1423(2013)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  45. 金索弗,J. G. &伍兹,H. A.超越热性能曲线:建模时间依赖性的热应力对变温生长速率的影响。gydF4y2Ba点。Nat。gydF4y2Ba187gydF4y2Ba, 283-294(2016)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  46. 金索弗,J. G.,希金斯,J. K. &奥古斯丁,K. E.波动温度和变温生长:区分非线性和时间依赖效应。gydF4y2BaJ.实验生物学。gydF4y2Ba218gydF4y2Ba, 2218-2225(2015)。gydF4y2Ba

    PubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  47. Clusella-Trullas, S, Garcia, R. A. Terblanche, J. S. & Hoffmann, A. A.热脆弱性指数有多有用?gydF4y2Ba生态发展趋势。另一个星球。gydF4y2Ba36gydF4y2Ba, 1000-1010(2021)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  48. 平斯布尔德,S. &卡萨斯,J.在极端热期间层层的狭窄安全边际。gydF4y2Ba国家科学院学报美国gydF4y2Ba116gydF4y2Ba, 5588-5596(2019)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  49. Fick, S. E. & Hijmans, R. J. WorldClim 2:全球陆地地区新的1‐km空间分辨率气候表面。gydF4y2BaInt。j . Climatol。gydF4y2Ba37gydF4y2Ba, 4302-4315(2017)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  50. 莫斯,R. H.等。下一代气候变化研究和评估的情景。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba463gydF4y2Ba, 747-756(2010)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  51. Hausfather, Z. & Peters, g.p.排放——“一切如常”的故事是误导性的。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba577gydF4y2Ba, 618-620(2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  52. 到2100年,地球会有多热?gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba580gydF4y2Ba, 443-445(2020)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  53. 阿西斯,J.等。Bio‐ORACLE v2.0:为生物气候建模扩展海洋数据层。gydF4y2Ba水珠。生态。Biogeogr。gydF4y2Ba27gydF4y2Ba, 277-284(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  54. Tyberghein, L.等人。Bio-ORACLE:用于海洋物种分布建模的全球环境数据集。gydF4y2Ba水珠。生态。Biogeogr。gydF4y2Ba21gydF4y2Ba, 272-281(2012)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  55. Jørgensen, L. B., Ørsted, M., Malte, H., Wang, T. & Overgaard, J.数据来自:随着全球变暖,变温动物热故效率的极端升级。gydF4y2BaZenodogydF4y2Bahttps://doi.org/10.5281/zenodo.6979789gydF4y2Ba(2022)。gydF4y2Ba

  56. 格罗夫,T. J.,麦克法登,L. A.,蔡斯,P. B.和Moerland, T. S.温度、离子强度和pH值对热鱼骨骼肌肌球蛋白功能的影响,gydF4y2BaFundulus heteroclitusgydF4y2Ba.gydF4y2Ba肌肉Res.细胞Motil。gydF4y2Ba26gydF4y2Ba, 191-197(2005)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  57. 海洋鱼类对温度变化的抵抗力和适应能力。2实验gydF4y2BaFundulusgydF4y2Ba而且gydF4y2BaAtherinopsgydF4y2Ba.gydF4y2Ba医学杂志。公牛。gydF4y2Ba88gydF4y2Ba, 194-206(1945)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  58. Sirikharin, R. Söderhäll, I. & Söderhäll, K.一种来自小龙虾的冷活性谷氨酰胺转胺酶的表征,gydF4y2Ba种渐渐gydF4y2Ba.gydF4y2Ba鱼贝类免疫。gydF4y2Ba80gydF4y2Ba, 546-549(2018)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  59. 贝克尔,C. D. & Genoway, R. G.小龙虾对急性热休克抗性的初步研究。在gydF4y2Ba热生态学NTIS Conf. 730505gydF4y2Ba(编吉本斯,J. W. &沙里茨,R. R.) 146-150 (NTIS, 1974)。gydF4y2Ba

  60. 温度和食物对心脏跳动、通气速率和摄氧量的影响gydF4y2Ba贝壳类gydF4y2Ba.gydF4y2Ba3月的杂志。gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba, 269-276(1973)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  61. 的热耐受性gydF4y2Ba贝壳类gydF4y2Ba产于澳大利亚东部。gydF4y2Ba3月的杂志。gydF4y2Ba30.gydF4y2Ba, 183-191(1975)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  62. 睫状体运动的机制。3温度的影响。gydF4y2BaProc. R. Soc。BgydF4y2Ba95gydF4y2Ba6-15(1923)。gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  63. 薛泽,R. H.,哈特,R. G. &帕夫里克,F. M.豹蛙选定组织的热适应gydF4y2BaRana侵害gydF4y2Ba.gydF4y2Ba学生物化学Comp。。杂志。一个gydF4y2Ba51gydF4y2Ba, 327-334(1975)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  64. 奥尔,p.r.热死。2整个动物的差异反应(gydF4y2BaRana侵害gydF4y2Ba)和几个器官系统。gydF4y2Ba杂志。黑旋风。gydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 294-302(1955)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  65. 莱特顿,J. R. B.和邓肯,F. D.运动的能量成本:通过原位呼吸测量验证实验室数据。gydF4y2Ba生态gydF4y2Ba83gydF4y2Ba, 3517-3522(2002)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  66. 来自突尼斯撒哈拉前草原的一些蚂蚁和甲虫的耐热性。gydF4y2BaJ.干旱环境。gydF4y2Ba16gydF4y2Ba, 69-77(1989)。gydF4y2Ba

    文章gydF4y2Ba广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

下载参考gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

我们感谢奥胡斯大学动物生理学部门的同事们就动物的温度生物学进行了多次讨论。这项工作由丹麦独立研究-自然科学理事会(到J.O.)和丹麦独立研究-技术和生产科学理事会(到M.Ø)资助。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

作者gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

m .ØL.B.J。J.O.提出了研究的概念,所有的作者都参与了研究的设计。m .ØL.B.J。,H.M. and J.O. collected the data and performed the analysis. L.B.J. curated the data. L.B.J., M.Ø., T.W. and J.O. wrote and visualized the original draft, and all of the authors contributed to the review and editing of the final manuscript.

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba约翰内斯OvergaardgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有利益竞争。gydF4y2Ba

同行评审gydF4y2Ba

同行评审信息gydF4y2Ba

自然gydF4y2Ba感谢Raymond Huey, David Vasseur和其他匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。gydF4y2Ba同行评审报告gydF4y2Ba是可用的。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

出版商的注意gydF4y2Ba施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

扩展数据图1气候变暖下平均温度和最高温度的当前变化和预测变化。gydF4y2Ba

一个gydF4y2Ba,由BIO1或SST描述的当前年平均温度gydF4y2Ba的意思是gydF4y2Ba分别适用于陆地和水生环境。gydF4y2BabgydF4y2Ba,由BIO5或SST描述的当前最高温度gydF4y2Ba马克斯gydF4y2Ba分别适用于陆地和水生环境。(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba,gydF4y2BabgydF4y2Ba)在下方分享图例。gydF4y2Bac - dgydF4y2Ba,预计的变化(gydF4y2BacgydF4y2Ba)年平均气温及(gydF4y2BadgydF4y2Ba) SSP1-2.6情景下的最高温度。gydF4y2Bae-fgydF4y2Ba,预计的变化(gydF4y2BaegydF4y2Ba)年平均气温及(gydF4y2BafgydF4y2Ba) SSP2-4.5情景下的最高温度。gydF4y2Bag-hgydF4y2Ba,预计的变化(gydF4y2BaggydF4y2Ba)年平均气温及(gydF4y2BahgydF4y2Ba) SSP5-8.5情景下的最高温度。(gydF4y2Ba碳氢键gydF4y2Ba)共享底部图例,未来的时期是2081-2100年陆地环境和2090-2100年水生环境,如WorldClim 2.1所示gydF4y2Ba49gydF4y2Ba和Bio-ORACLE 2.0gydF4y2Ba53gydF4y2Ba,gydF4y2Ba54gydF4y2Ba,分别。白色区域表示没有温度数据。gydF4y2Ba

扩展数据图2气候变暖下允许过程生物速率的预测增加。gydF4y2Ba

两种陆地(gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba= 0.57 eV)和水生物种(gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba= 0.44 eV),这是由于(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba) ssp1-2.6, (gydF4y2BabgydF4y2Ba) SSP2-4.5和(gydF4y2BacgydF4y2Ba) SSP5-8.5场景。如WorldClim 2.1所示,陆地环境的未来时期是2081-2100年,水生环境的未来时期是2090-2100年gydF4y2Ba49gydF4y2Ba和Bio-ORACLE 2.0gydF4y2Ba53gydF4y2Ba,gydF4y2Ba54gydF4y2Ba,分别。白色区域表示温度数据无法计算生物速率的增加。gydF4y2Ba

扩展数据图3暴露于上述环境温度的风险gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2Ba为gydF4y2Ba随着油菜gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

评估暴露于超过临界温度的环境(空气)温度的全球风险分析gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2Ba在当前和未来气候(2081-2100,SSP2-4.5)中(分离允许和压力温度范围,这里计算为24小时内导致热衰竭的温度)。在全球分布的发生地点gydF4y2Bap .油菜gydF4y2Ba是根据的比较来着色的吗gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2Ba至最高气温(gydF4y2BaTgydF4y2Ba空气马克斯gydF4y2Ba).灰色,gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2Ba>gydF4y2BaTgydF4y2Ba空气马克斯gydF4y2Ba在当前和未来气候条件下;红色,gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2BaTgydF4y2Ba空气马克斯gydF4y2Ba在未来的气候情景中;栗色,gydF4y2BaTgydF4y2BacgydF4y2BaTgydF4y2Ba空气马克斯gydF4y2Ba在当前的气候下。发生记录被聚集到184公里的单元以提高能见度,在南非发现的分布部分如图所示。gydF4y2Ba3 bgydF4y2Ba,由于占用单元的空间分辨率不同,结果略有差异。gydF4y2Ba

扩展数据图4气候变暖下预计的热故障率增加。gydF4y2Ba

两种陆地(gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba= 5.53 eV)和水生物种(gydF4y2BaEgydF4y2Ba一个gydF4y2Ba= 6.69 eV),这是由于(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba) ssp1-2.6, (gydF4y2BabgydF4y2Ba) SSP2-4.5和(gydF4y2BacgydF4y2Ba) SSP5-8.5场景。如WorldClim 2.1所示,陆地环境的未来时期是2081-2100年,水生环境的未来时期是2090-2100年gydF4y2Ba49gydF4y2Ba和Bio-ORACLE 2.0gydF4y2Ba53gydF4y2Ba,gydF4y2Ba54gydF4y2Ba,分别。白色区域表示没有可用的温度数据来计算热故障率增加。gydF4y2Ba

扩展数据图5跨纬度热故障率增加的总结。gydF4y2Ba

在SSP2-4.5变暖情景下,横跨五个纬向的陆地和水生热失败率箱状图,总结了扩展数据图中报告的结果。gydF4y2Ba4 bgydF4y2Ba.箱线图的中线表示中位数,框的上下线表示1gydF4y2Ba圣gydF4y2Ba和3gydF4y2Ba理查德·道金斯gydF4y2Ba四分位数,分别(胡须延伸至该范围的1.5倍),异常值未显示。gydF4y2Ba

扩展数据表1图中代表性率所使用的物种概述。gydF4y2Ba2, cgydF4y2Ba
表2陆地和水环境空间数据来源gydF4y2Ba

补充信息gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

根据与作者或其他权利持有人签订的出版协议,自然或其许可方(例如,社会或其他合作伙伴)对本文拥有排他性权利;作者对这篇文章接受的手稿版本的自我存档仅受此类出版协议的条款和适用法律的约束。gydF4y2Ba

转载及权限gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

通过CrossMark验证货币和真实性gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

约根森,l.b., Ørsted, M.,马尔特,H.;gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba随着全球变暖,变温动物的热衰竭率急剧上升。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba611gydF4y2Ba, 93-98(2022)。https://doi.org/10.1038/s41586-022-05334-4gydF4y2Ba

下载引用gydF4y2Ba

  • 收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发行日期gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-022-05334-4gydF4y2Ba

这篇文章被引用gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba

搜索gydF4y2Ba

快速链接gydF4y2Ba

自然简报gydF4y2Ba

报名参加gydF4y2Ba自然简报gydF4y2Ba时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。gydF4y2Ba

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。gydF4y2Ba 注册《自然简报》gydF4y2Ba
Baidu
map