Filippo Giorgi,Erika Coppola,Daniela Jacob,Teichmann,Sabina Abba Omar,Ashtasim,Nicholina Ban,Katharina Bunsed,Rost Blessed,Rost Das,St.John,Jason P. Evans。 Raffaele,Michelle Reboit,Rechid,Thomas Remedy,Thomas Remere,Sawadogo和Jose'Abraham。支持和分析。气象学会,第1 - 52,2021页。URL https://journals.ametsoc.org/gournals。 1/BAMS-21-0119.1.xml。URL https://journals.ametsoc.org/gournals。1/BAMS-21-0119.1.xml。1/BAMS-21-0119.1.xml。
15. Sieck CJ、Sheon A、Ancker JS、Castek J、Callahan B、Siefer A. 数字包容作为
生物多样性,种类繁多的物种和生态系统,通过提供原材料(例如食品,医学和木材)和基本过程(例如气候调节和洪水控制; Rands等,2010),在人类生存中起着重要作用。然而,随着过去几十年人口的迅速增长,人类已经大大降级了环境,从而导致生物多样性的大量且不可逆转地丧失(Sieck等,2011)。因此,阐明生物多样性的时间 - 空间分布对于保护工作,生态系统管理和可持续发展至关重要(Hunter and Yonzon,1993; Hu等,2020),尤其是在生物多样性的热点(Zhang et al。,2021; Zhang Y.Z.等,2022)。当前的保护议程专注于宏观生物(例如动物和植物),但忽视微生物,这是生物多样性的最大来源,具有重要的生态系统功能和服务(Guerra等,2021)。和微生物是生态系统对气候变化的反应的重要组成部分(Monson等,2006; Carney等,2007)。然而,微生物的生物地理模式和维护过程不及宏观生物的知名度,因为前者的尺寸小,丰度,广泛的分布和快速繁殖(de Wit and Bouvier,2006; Ren等,2018)。因此,我们对微生物多样性的了解有限并不符合其在生态系统功能中的关键作用,并且不足以应对人类世的威胁(例如,气候变化和人类扰动; Bodelier,2011; Zhou and Ning,2017; Guerra et et an。