Biólogo marino británico (nacido en 1969)
David William Sims MAE (nacido en 1969) es un biólogo marino británico conocido por utilizar el seguimiento por satélite para estudiar el comportamiento salvaje de los tiburones y por el Proyecto Global de Movimiento de Tiburones. [1] [2] Es investigador principal en el Laboratorio de la Asociación de Biología Marina (MBA) en Plymouth y profesor de Ecología Marina en el Centro Nacional de Oceanografía, Southampton en la Universidad de Southampton , Reino Unido.
Trabaja en el campo de la ecología animal, investigando los movimientos , el comportamiento y la conservación de los tiburones . La investigación ha estimado la superposición espacial global de tiburones y pesquerías , los impactos del cambio climático en los peces, identificado patrones comunes de comportamiento ( leyes de escala ) en todos los filos y ha informado sobre la conservación de especies amenazadas . [3]
Fondo
En 1994, Sims obtuvo un doctorado en comportamiento animal bajo la supervisión de Quentin Bone, FRS, en la Asociación de Biología Marina . Entre 1994 y 1995, Sims realizó una investigación postdoctoral sobre fisiología del comportamiento de los peces con Paul LR Andrews y JZ Young , FRS, tras lo cual fue profesor de biología marina en la Universidad de Plymouth . Entre 1998 y 2000, fue profesor en el Departamento de Zoología de la Universidad de Aberdeen antes de convertirse en investigador asociado en el Laboratorio de la Asociación de Biología Marina en Plymouth en 2000. [4]
Fue nombrado investigador principal de la Asociación de Biología Marina en 2005, se convirtió en profesor en 2008 y en 2012 fue designado profesor conjunto en la Universidad de Southampton .
Premios
Sims también ha recibido [6] una subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación . [7]
Investigación
David Sims es conocido por sus investigaciones sobre el comportamiento , la ecología y la conservación de los tiburones [8] estudiados mediante tecnología de seguimiento remoto ( telemetría ), por estudiar los impactos del cambio climático en los peces y por realizar avances en el campo de la ecología del movimiento animal. [9]
Conservación del tiburón peregrino
A partir de 1995, Sims estudió la ecología del comportamiento del tiburón peregrino , el segundo pez más grande del mundo, que se alimenta de plancton. [10] Demostró a partir de estudios de campo a largo plazo sobre el comportamiento y el seguimiento por satélite que los tiburones peregrinos se alimentan de conjuntos específicos de zooplancton y no hibernan en invierno, [11] [12] [13] revirtiendo una comprensión que se había mantenido durante casi 50 años. [14] El seguimiento por satélite de Sims de los tiburones peregrinos fue uno de los primeros seguimientos a largo plazo de cualquier especie de tiburón [15] y contribuyó directamente a las propuestas de conservación exitosas para incluir a los tiburones peregrinos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (febrero de 2003) [16] [17] y la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (noviembre de 2005).
También se estudiaron los tiburones peregrinos para descubrir cómo responden realmente los peces a las variaciones en los gradientes de densidad de presas del zooplancton en el océano, lo que demostró que los tiburones peregrinos eran útiles como "registradores biológicos del plancton", resultados que se publicaron en la revista Nature . [18] Los resultados han demostrado la importancia biológica de los frentes oceánicos para los depredadores, [19] que tienen potencial como candidatos para áreas protegidas de alta mar . [10]
El impacto del cambio climático en los peces
Desde 2001, Sims también ha hecho contribuciones significativas [20] a la comprensión de los impactos del cambio climático en las poblaciones de peces, incluyendo cómo el calentamiento impulsado por el clima ha alterado los tiempos de migración, [21] [22] cambios dramáticos en la comunidad de peces marinos europeos, [23] [24] y la compresión vertical del hábitat de los tiburones debido a la desoxigenación del océano que puede aumentar la vulnerabilidad a la pesca con palangre . [25]
Leyes de escala del movimiento
Las investigaciones han identificado leyes de escala comunes que describen las trayectorias de movimiento y los patrones de comportamiento de los depredadores marinos. [26] [27] [28] [29] [30]
Se sostiene que el trabajo de Sims ha proporcionado la evidencia empírica más sólida [31] [32] [33] de la existencia de patrones de movimiento que se aproximan bien a los vuelos y caminatas de Lévy biológicos, una clase especial de caminata aleatoria que teóricamente optimiza las búsquedas aleatorias de recursos escasamente distribuidos. [34] Se dice que el trabajo de Sims ha cambiado el debate sobre las caminatas biológicas de Lévy de si existen, a cómo y por qué surgen. [32] [33] También realizó las primeras pruebas de campo empíricas de la hipótesis de búsqueda de alimento mediante vuelos de Lévy .
En el libro Bursts: The Hidden Pattern Behind Everything We Do, el físico y autor de best-sellers Albert-László Barabási escribe: " Pero si un vuelo de Lévy ofrece la mejor estrategia de búsqueda, ¿por qué la selección natural no obligó a los animales a aprovecharla? En febrero de 2008, David Sims demostró que, de hecho, sí lo hizo ".
El artículo de Sims de 2008 en Nature que anuncia el descubrimiento de las leyes de escala del comportamiento de búsqueda de los depredadores marinos es un artículo altamente citado de Web of Science . Desde entonces, se han acumulado pruebas adicionales de las caminatas biológicas de Lévy en una amplia gama de taxones, incluidos microbios y humanos [35] y en rastros fósiles de invertebrados extintos, [36] lo que sugiere un origen antiguo del patrón de movimiento. Su trabajo contribuye a la comprensión emergente [37] en la ecología del movimiento animal de que la difusión normal es insuficiente para describir los movimientos naturales como el comportamiento de búsqueda, sino que se requiere una difusión anómala.
Sus estudios publicados en Nature sobre las búsquedas de Lévy y Brownian en depredadores oceánicos [26] [27] inspiraron el proceso de decisión de búsqueda óptima de alimento utilizado en un algoritmo de optimización, el "Algoritmo de Depredadores Marinos" [38] , un optimizador de alto rendimiento con aplicaciones en ingeniería y medicina, incluido el modelado eléctrico de plantas de energía fotovoltaica, [39] el diseño de sistemas de energía renovable, [40] y la clasificación de imágenes de rayos X de COVID-19 . [41]
Superposición espacial de tiburones y pesquerías
En 2016, Sims dirigió un equipo internacional que rastreaba los movimientos de tiburones en todo el océano . Encontraron tiburones pelágicos como el marrajo dientuso que se agrupaban en "puntos calientes" de uso espacial caracterizados por frentes y alta biomasa de plancton . [42] Los datos mostraron que los barcos de pesca con palangre también apuntaban a los hábitats y rastreaban eficientemente los movimientos de los tiburones estacionalmente, lo que llevó a una superposición espacial del 80%. El trabajo sugiere que los puntos calientes actuales están en riesgo por la sobrepesca y abogó por la introducción de límites de captura internacionales . Los resultados fueron ampliamente difundidos en los medios, incluido el periódico The Times [43] y la revista Science . [44]
Proyecto de Movimiento Global de Tiburones
Inició el Proyecto Global Shark Movement, una colaboración internacional de grupos de investigación de 26 países. La base de datos reunida contiene más de 2.000 registros satelitales de tiburones y se utiliza "para averiguar dónde se agrupan los tiburones, cómo las variaciones ambientales influyen en su distribución y la superposición global con amenazas antropogénicas como la pesca".
En 2019, el equipo publicó sus primeros resultados en Nature informando sobre una evaluación global del riesgo espacial de los tiburones. [45] Mostraron que casi una cuarta parte de los puntos críticos de uso del espacio por parte de los tiburones se superponen con las pesquerías de palangre cada mes, aumentando a más del 60% cada mes para los tiburones comercialmente valiosos (como el marrajo de aleta corta ) y las especies protegidas internacionalmente (como el gran tiburón blanco ). Los puntos críticos de tiburones también se asociaron con aumentos significativos en el esfuerzo pesquero , lo que llevó al equipo a concluir que los tiburones pelágicos tienen un refugio espacial limitado de los niveles actuales de esfuerzo pesquero en áreas marinas fuera de las jurisdicciones nacionales ( alta mar ). Sugieren que las reservas marinas a gran escala centradas en puntos críticos de tiburones podrían ayudar a limitar la explotación de tiburones en alta mar . El artículo fue reportado en todo el mundo, incluso por la BBC , [46] CNN [47] y NPR . [48]
Se ha comentado [49] que el documento ha " proporcionado un modelo muy necesario para las acciones de conservación que podrían usarse para proporcionar a los tiburones refugios seguros en nuestros océanos cada vez más poblados ".
Ciencia y medios de comunicación
La investigación de Sims sobre el comportamiento del tiburón peregrino fue el tema de un documental premiado, "Email from a shark", de la compañía cinematográfica de Cornualles Shark Bay Films, que se emitió en Sky en diciembre de 2004. La película ganó el Premio de Juventud y Ciencia del British Council en el Festival de Cine de Helsingborg , Suecia , en 2004. La investigación de Sims ha recibido atención de los medios, incluidos artículos en New Scientist , Science , Science News , Physics World y en programas documentales para BBC Television , como BBC1 "Animal Camera" con Steve Leonard (10 de marzo de 2004), BBC Radio 4 Natural History Programme, Channel 5 " Nick Baker 's Weird Creatures" episodio 5 - el tiburón peregrino (16 de febrero de 2007), y BBC Radio 4 Inside Science (25 de julio de 2019) presentado por Adam Rutherford .
Referencias
- ^ "Tiburones: uno de cada cuatro hábitats en mar abierto remoto amenazado por la pesca con palangre" "The Conversation" (24 de julio de 2019)
- ^ Warren, Matthew (2019). "Tiburones desplazados por los barcos de pesca con palangre". Nature . doi :10.1038/d41586-019-02265-5. PMID 32699363. S2CID 199895594.
- ^ "David W. Sims - Citas de Google Académico". scholar.google.com .
- ^ "Ecología y conservación del movimiento de los depredadores oceánicos | Asociación de Biología Marina". 16 de enero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2023 .
- ^ "Prestigiosos premios honran a las estrellas de la ciencia de la conservación" "Sociedad Zoológica de Londres" (28 de octubre de 2020)
- ^ "Un biólogo marino recibe financiación europea por su investigación pionera" (Marine Biological Association, 13 de mayo de 2020)
- ^ "Subvenciones avanzadas del ERC 2019 - Consejo Europeo de Investigación"
- ^ Hays, Graeme C. ; et al. (2019). "Traducción de datos de seguimiento de animales marinos en políticas y gestión de la conservación". Tendencias en ecología y evolución . 34 (5): 459–473. Bibcode :2019TEcoE..34..459H. doi :10.1016/j.tree.2019.01.009. hdl : 10754/653047 . PMID 30879872. S2CID 81983038.
- ^ Hays, Graeme C. ; et al. (2016). "Preguntas clave en la ecología del movimiento de la megafauna marina" (PDF) . Tendencias en ecología y evolución . 31 (6): 463–475. Bibcode :2016TEcoE..31..463H. doi :10.1016/j.tree.2016.02.015. PMID 26979550.
- ^ ab Sims, DW (2008). "Tamizando un medio de vida: una revisión de la biología, la ecología y el estado de conservación del tiburón peregrino que se alimenta de plancton, Cetorhinus maximus". Advances in Marine Biology . 54 : 171–220. doi :10.1016/S0065-2881(08)00003-5. PMID 18929065.
- ^ w.Sims, D. (1999). "Comportamiento de alimentación de los tiburones peregrinos en zooplancton: ¿La vida al filo de una navaja energética?". Actas de la Royal Society B: Biological Sciences . 266 (1427): 1437-1443. doi :10.1098/rspb.1999.0798. PMC 1690094 .
- ^ Weihs, Daniel (1999). "Los tiburones peregrinos no hibernan". Nature . 400 (6746): 717–718. doi :10.1038/23368. S2CID 4423525.
- ^ Sims, DW; Southall, EJ; Richardson, AJ; Reid, PC; Metcalfe, JD (2003). "Movimientos estacionales y comportamiento de tiburones peregrinos a partir de marcado de archivo: no hay evidencia de hibernación invernal". Marine Ecology Progress Series . 248 : 187–196. Bibcode :2003MEPS..248..187S. doi : 10.3354/meps248187 .
- ^ Matthews, L. Harrison (1962). "El tiburón que hiberna". New Scientist . 280 : 756–759.
- ^ Sequeira, AMM; Heupel, MR; Lea, M.-A.; Eguíluz, VM; Duarte, CM; Meekan, MG; Thums, M.; Calich, HJ; Carmichael, RH; Costa, DP; Ferreira, LC; Fernandéz-Gracia, J.; Harcourt, R.; Harrison, A.-L.; Jonsen, I.; McMahon, CR; Sims, DW; Wilson, RP; Hays, GC (2019). "La importancia del tamaño de muestra en los estudios de marcado de megafauna marina". Aplicaciones ecológicas . 29 (6): e01947. Código Bibliográfico :2019EcoAp..29E1947S. doi :10.1002/eap.1947. hdl : 10754/656358 . Número de modelo: PMID 31183944. Número de modelo: S2CID 184486488.
- ^ Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales “Morley gana la batalla para salvar al tiburón peregrino” Comunicado de prensa del Defra (15 de noviembre de 2002)
- ^ Hays, Graeme C.; et al. (2019). "Traducción de datos de seguimiento de animales marinos a políticas y gestión de la conservación". Tendencias en ecología y evolución . 34 (5): 459–473. Bibcode :2019TEcoE..34..459H. doi :10.1016/j.tree.2019.01.009. hdl : 10754/653047 . PMID 30879872. S2CID 81983038.
- ^ Sims, David W.; Quayle, Victoria A. (1998). "Comportamiento de alimentación selectiva de tiburones peregrinos en zooplancton en un frente de pequeña escala". Nature . 393 (6684): 460–464. Bibcode :1998Natur.393..460S. doi :10.1038/30959. S2CID 205000936.
- ^ Sims, DW; Southall, EJ; Quayle, VA; Fox, AM (2000). "Comportamiento social anual de tiburones peregrinos asociados con áreas costeras". Actas. Ciencias Biológicas . 267 (1455): 1897–1904. doi :10.1098/rspb.2000.1227. PMC 1690754 . PMID 11052542.
- ^ "Prestigiosos premios honran a las estrellas de la ciencia de la conservación". Sociedad Zoológica de Londres. 28 de octubre de 2020.
- ^ Sims, David W.; Genner, Martin J.; Southward, Alan J.; Hawkins, Stephen J. (2001). "El momento de la migración del calamar refleja la variabilidad climática del Atlántico Norte". Actas de la Royal Society de Londres. Serie B: Ciencias Biológicas . 268 (1485): 2607–2611. doi :10.1098/rspb.2001.1847. PMC 1088923 . PMID 11749718.
- ^ Sims, David W.; Wearmouth, Victoria J.; Genner, Martin J.; Southward, Alan J.; Hawkins, Stephen J. (2004). "Migración reproductiva temprana impulsada por bajas temperaturas de un pez marino templado". Journal of Animal Ecology . 73 (2): 333–341. Bibcode :2004JAnEc..73..333S. doi : 10.1111/j.0021-8790.2004.00810.x .
- ^ Genner, Martin J.; Sims, David W.; Wearmouth, Victoria J.; Southall, Emily J.; Southward, Alan J.; Henderson, Peter A.; Hawkins, Stephen J. (2004). "El calentamiento climático regional impulsa cambios a largo plazo en la comunidad de peces marinos británicos". Actas de la Royal Society de Londres. Serie B: Ciencias Biológicas . 271 (1539): 655–661. doi :10.1098/rspb.2003.2651. PMC 1691641 . PMID 15156925.
- ^ Simpson, Stephen D.; Jennings, Simon; Johnson, Mark P.; Blanchard, Julia L.; Schön, Pieter-Jan; Sims, David W.; Genner, Martin J. (2011). "Respuesta de una comunidad de peces en toda la plataforma continental al rápido calentamiento del mar". Current Biology . 21 (18): 1565–1570. Bibcode :2011CBio...21.1565S. doi : 10.1016/j.cub.2011.08.016 . PMID 21924906. S2CID 1409843.
- ^ Vedor, Marisa; Queiroz, Nuño; Mucientes, Gonzalo; Couto, Ana; Costa, Ivo da; Santos, Antonio dos; Vandeperre, Federico; Fuentes, Jorge; Alfonso, Pedro; Rosa, Ruí; Humphries, Nicolás E.; Sims, David W. (2021). "La desoxigenación impulsada por el clima eleva la vulnerabilidad a la pesca del tiburón de mayor distribución en el océano". eVida . 10 . doi : 10.7554/eLife.62508 . PMC 7815312 . PMID 33461659. S2CID 231641447.
- ^ ab Sims, David W.; Southall, Emily J.; Humphries, Nicolas E.; Hays, Graeme C.; Bradshaw, Corey JA; Pitchford, Jonathan W.; James, Alex; Ahmed, Mohammed Z.; Brierley, Andrew S.; Hindell, Mark A.; Morritt, David; Musyl, Michael K.; Righton, David; Shepard, Emily LC; Wearmouth, Victoria J.; Wilson, Rory P.; Witt, Matthew J.; Metcalfe, Julian D. (2008). "Leyes de escala del comportamiento de búsqueda de los depredadores marinos". Nature . 451 (7182): 1098–1102. Bibcode :2008Natur.451.1098S. doi :10.1038/nature06518. PMID 18305542. S2CID 4412923.
- ^ ab Humphries, Nicolas E.; Queiroz, Nuno; Dyer, Jennifer RM; Pade, Nicolas G.; Musyl, Michael K.; Schaefer, Kurt M.; Fuller, Daniel W.; Brunnschweiler, Juerg M.; Doyle, Thomas K.; Houghton, Jonathan DR; Hays, Graeme C.; Jones, Catherine S.; Noble, Leslie R.; Wearmouth, Victoria J.; Southall, Emily J.; Sims, David W. (2010). "El contexto ambiental explica los patrones de movimiento de Lévy y Brownian de los depredadores marinos". Nature . 465 (7301): 1066–1069. Bibcode :2010Natur.465.1066H. doi :10.1038/nature09116. PMID 20531470. S2CID 4316766.
- ^ Humphries, Nicolas E.; Weimerskirch, Henri; Queiroz, Nuno; Southall, Emily J.; Sims, David W. (2012). "Éxito de forrajeo de vuelos biológicos de Lévy registrados in situ". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 109 (19): 7169–7174. Bibcode :2012PNAS..109.7169H. doi : 10.1073/pnas.1121201109 . PMC 3358854 . PMID 22529349.
- ^ Hays, GC; Bastian, T.; Doyle, T.K.; Fossette, S.; Gleiss, AC; Gravenor, MB; Hobson, V.J.; Humphries, NE; Lilley, MK; Pade, NG; Sims, D.W. (2012). "Alta actividad y búsquedas de Levy: las medusas pueden buscar en la columna de agua como los peces". Actas. Ciencias biológicas . 279 (1728): 465–473. doi :10.1098/rspb.2011.0978. PMC 3234559. PMID 21752825 .
- ^ Wearmouth, Victoria J.; McHugh, Matthew J.; Humphries, Nicolas E.; Naegelen, Aurore; Ahmed, Mohammed Z.; Southall, Emily J.; Reynolds, Andrew M.; Sims, David W. (2014). "Las leyes de escala del comportamiento de 'espera' de los depredadores de emboscada están ajustadas a una ecología común". Actas de la Royal Society B: Biological Sciences . 281 (1782). doi :10.1098/rspb.2013.2997. PMC 3973260 . PMID 24619440.
- ^ Barabási, Albert-László (2010). "Explosiones: el patrón oculto detrás de todo lo que hacemos". Nueva York: Dutton.
- ^ ab Buchanan, Mark (2008). "Modelado ecológico: el espejo matemático de la naturaleza animal". Nature . 453 (7196): 714–716. doi : 10.1038/453714a . PMID 18528368. S2CID 4341313.
- ^ ab Viswanathan, Gandhimohan M.; da Luz, Marcos GE; Raposo, Ernesto P.; Stanley, H. Eugene (junio de 2011). La física de la búsqueda de alimentos: una introducción a las búsquedas aleatorias y los encuentros biológicos. Cambridge University Press. ISBN 9781107006799.
- ^ Viswanathan, GM; Buldyrev, Sergey V.; Havlin, Shlomo; Da Luz, MGE; Raposo, EP; Stanley, H. Eugene (1999). "Optimizando el éxito de las búsquedas aleatorias". Nature . 401 (6756): 911–914. Bibcode :1999Natur.401..911V. doi :10.1038/44831. PMID 10553906. S2CID 4419834.
- ^ Raichlen, David A.; Wood, Brian M.; Gordon, Adam D.; Mabulla, Audax ZP; Marlowe, Frank W.; Pontzer, Herman (2014). "Evidencia de patrones de alimentación de caminata de Lévy en cazadores-recolectores humanos". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 111 (2): 728–733. Bibcode :2014PNAS..111..728R. doi : 10.1073/pnas.1318616111 . PMC 3896191 . PMID 24367098.
- ^ Sims, David W.; Reynolds, Andrew M.; Humphries, Nicolas E.; Southall, Emily J.; Wearmouth, Victoria J.; Metcalfe, Brett; Twitchett, Richard J. (2014). "Paseos aleatorios jerárquicos en fósiles traza y el origen del comportamiento de búsqueda óptimo". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 111 (30): 11073–11078. Bibcode :2014PNAS..11111073S. doi : 10.1073/pnas.1405966111 . PMC 4121825 . PMID 25024221.
- ^ Bartumeus, Federico; Campos, Daniel; Ryu, William S.; Lloret-Cabot, Roger; Méndez, Vicenç; Catalán, Jordi (2016). "Buscando éxito en condiciones de incertidumbre: compensaciones de búsqueda y uso óptimo del espacio". Cartas de Ecología . 19 (11): 1299-1313. Código Bib : 2016EcolL..19.1299B. doi :10.1111/ele.12660. hdl : 10261/137171 . PMID 27634051.
- ^ Faramarzi, Afshin; Heidarinejad, Mohammad; Mirjalili, Seyedali; Gandomi, Amir H. (2020). "Algoritmo de depredadores marinos: una metaheurística inspirada en la naturaleza". Sistemas expertos con aplicaciones . 152 : 113377. doi :10.1016/j.eswa.2020.113377. hdl : 10453/146522 . S2CID 215941043.
- ^ Soliman, Mahmoud A.; Hasanien, Hany M.; Alkuhayli, Abdulaziz (2020). "Algoritmo de depredadores marinos para la identificación de parámetros de modelos fotovoltaicos de triple diodo". IEEE Access . 8 : 155832–155842. Bibcode :2020IEEEA...8o5832S. doi : 10.1109/ACCESS.2020.3019244 . S2CID 221473459.
- ^ Wang, Zixin; Wang, Qiang; Zhang, Zhi; Razmjooy, Navid (2021). "Una nueva configuración del sistema autónomo <SCP>CHP</SCP> basado en una versión mejorada del algoritmo de depredadores marinos: un estudio de caso". Transacciones internacionales sobre sistemas de energía eléctrica . 31 (4). doi : 10.1002/2050-7038.12806 . S2CID 234020255.
- ^ Sahlol, Ahmed T.; Yousri, Dalia; Ewees, Ahmed A.; Al-Qaness, Mohammed AA; Damasevicius, Robertas; Elaziz, Mohamed Abd (2020). "Clasificación de imágenes de COVID-19 utilizando características profundas y un algoritmo de depredadores marinos de orden fraccional". Scientific Reports . 10 (1): 15364. Bibcode :2020NatSR..1015364S. doi :10.1038/s41598-020-71294-2. PMC 7506559 . PMID 32958781. S2CID 221844054.
- ^ Queiroz, Nuno; Humphries, Nicolas E.; Mucientes, Gonzalo; Hammerschlag, Neil; Lima, Fernando P.; Scales, Kylie L.; Miller, Peter I.; Sousa, Lara L.; Seabra, Rui; Sims, David W. (2016). "El seguimiento de tiburones pelágicos en todo el océano revela el grado de superposición con los puntos críticos de pesca con palangre". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 113 (6): 1582–1587. Bibcode :2016PNAS..113.1582Q. doi : 10.1073/pnas.1510090113 . PMC 4760806 . PMID 26811467.
- ^ Webster, Ben (24 de julio de 2023). "Tiburones aniquilados por los sistemas de navegación por satélite". The Times . ISSN 0140-0460.
- ^ Stokstad, Erik (25 de enero de 2016). "¿Cuán vulnerables son los tiburones a la pesca comercial?". Science . doi :10.1126/article.2185073 (inactivo el 18 de septiembre de 2024).
{{cite journal}}
: CS1 maint: DOI inactive as of September 2024 (link) - ^ Queiroz, Nuno; et al. (2019). "Evaluación global del riesgo espacial de los tiburones bajo la huella de la pesca". Nature . 572 (7770): 461–466. Bibcode :2019Natur.572..461Q. doi :10.1038/s41586-019-1444-4. hdl : 10072/397542 . PMID 31340216. S2CID 198494465.
- ^ "La ciencia en acción" (BBC World Service, 25 de julio de 2019)
- ^ "Por qué elegir pescado para la cena puede estar matando tiburones", por Ashley Strickland (CNN, 30 de julio de 2019)
- ^ "Los tiburones tienen pocos lugares donde esconderse de la pesca" (National Public Radio, Inc. US, 25 de julio de 2019)
- ^ Baum, Julia K. (2019). "Los barcos de pesca industrial dejan pocos refugios seguros para los tiburones en alta mar". Nature . 572 (7770): 449–450. Bibcode :2019Natur.572..449B. doi :10.1038/d41586-019-02357-2. PMID 31427796. S2CID 201065053.
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Página de profesores de la Universidad de Southampton