Efeitos Da Poluição Luminosa

Muitas espécies dependem de fontes de luz natural para definir os tempos de atividade para realizar atividades como navegação e reprodução. Em todo o mundo, mais de um bilhão de pessoas vivem dentro de cem quilômetros de um litoral. Isso faz com que muitos ecossistemas marinhos costeiros sejam expostos à luz artificial noturna. (Figura 1, Davies et al. 2014). Esta adição de luz altera o ciclo natural de muitas espécies. A liberação do hormônio, melatonina, pode ser interrompida (Rodriguez et al. 2018). Este hormônio controla o ritmo circadiano. Em 2010, 354.760 quilômetros do mundo & # 8217; S foram expostos à poluição luminosa noturna com a Europa com a maior quantidade de litoral afetada pela poluição luminosa (Davies et al. 2014).

Brilho, skyglow, luz transgressão, e desordem compõem a poluição leve. O brilho é o brilho indevido de uma fonte de luz. A excesso de iluminação é o uso de muita luz. A desordem leve está tendo muitas luzes em um único local. Transgressão leve é ​​a presença de luz em áreas indesejadas. SkyGLOW é o aumento do brilho do céu devido ao espalhamento de luz por água, poeira e moléculas de gás atmosférico (Gaston et al. 2012). As fontes de poluição luminosa podem ser divididas em dois grupos: fontes temporárias e fontes permanentes. Fontes temporárias incluem luzes de remessa e pescas leves. Plataformas de petróleo offshore e desenvolvimentos terrestres são exemplos de fontes permanentes. A poluição luminosa pode causar desorientação em muitas espécies que usam sugestões de luz natural para navegar como filhotes de tartaruga marítima. Os greves de pássaros também podem ocorrer em embarcações artificialmente iluminadas no mar (Figura 3, Davies et al. 2014). O amplo espectro de luz artificial aumenta as oportunidades de predadores para encontrar presas. Por exemplo, as vedações do porto foram manchadas de salmão de caça em áreas iluminadas (DepleGed et al. 2012).

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos Navios (Marpol) atualmente não reconhece a poluição luminosa como poluente. Há esforços para quantificar a extensão da ameaça, desenvolver uma base de conhecimento sólida e projetar e implementar medidas de proteção. Ao mapear e modelar a poluição luminosa, a variabilidade vertical e horizontal precisa ser levada em consideração. Por exemplo, a turbidez afeta a intensidade da luz. Os impactos gerais da poluição luminosa podem ser reduzidos. A intensidade e o espectro da luz artificial podem ser controlados usando filtros ópticos e LEDs estreitos. Os bancos de dados de longo prazo podem quantificar a poluição luminosa e monitorar a eficácia das medidas de redução. Desde 1992, o U.S. A Air Force Defesa Programa de Satélite Meteorológico Lines operacionais O sistema de coleta de luz artificial (Kamrowski et al. 2012).

A International Sky Sky Association & # 8217; S Dark Sky Parks e o Reino Unido e o Conselho de Instalações de Tecnologia do Reino Unido & # 8217; Sites de descoberta do céu escuro são exemplos de programas nacionais e internacionais que se concentram na importância do céu escuro. Ao criar estacionamentos marinhos do céu escuro, os efeitos da poluição luminosa podem ser limitados e os benefícios para a sociedade, o meio ambiente e os ganhos econômicos através do turismo da natureza são maximizados (Davies et al. 2014). No Condado de Norfolk, Massachusetts, o Lago Waban é cercado por áreas residenciais e comerciais, bem como grandes rodovias. Dentro deste lago a distribuição de profundidade do zooplâncton é afetada pela luz. Quando há uma lua cheia, a luz diminui o movimento de Daphnia (Moore et al, 2000). Moore et al. (2000) conduziu um estudo para determinar se a extensão da migração Zoooplankton é afetada por fontes de luz urbanas. Três gabinetes pretos e 3 compartimentos claros que foram fechados no topo e abertos na parte inferior foram montados em 11.5 metros que é a parte mais profunda do lago. Nos recintos pretos, houve a maior quantidade de movimento de Daphnia (Figura 1, Moore et al. 2000). Quando houve poluição luminosa, havia nenhuma migração vertical Diel de Daphnia ou seu movimento foi reduzido a uma distância indetectável. Em lagos claros com baixa concentração de carbono orgânico dissolvido e algas, os efeitos da poluição luminosa devem ser os maiores (Moore et al. 2000).

Os efeitos da poluição luminosa nas tartarugas marítimas são bem estudados porque são vulneráveis ​​à desorientação da luz artificial perto de áreas de nidificação. Os filhotes da tartaruga marinha confiam no brilho visual para encontrar o caminho de volta ao mar. Eles se afastam das silhuetas escuras e landrastas e a cabeça para o horizonte marítimo aberto, inferior e mais brilhante (Lorne e Salmão 2007). Na chegada no mar, as tartarugas marinhas confiam na direção da onda e uma bússola magnética interna (Thums et al. 2016). A presença de fontes de luz artificiais perturba este processo e o tempo adicionado gasto na praia pode causar esgotamento, desidratação e aumentar o risco de predação. Dezenas de milhares de filhotes morrem a cada ano como resultado da desorientação (Lorne e Salmão 2007).

Para entender melhor como a desorientação afeta os filhotes, dois testes podem ser conduzidos: testes de rastreamento curtos e testes de duração de rastreamento. Testes de rastreamento curtos determinam se a capacidade de um machânico para nadar longe da costa é afetado por um breve rastreamento na direção errada. Um teste de duração de rastreamento determina se a duração das tartarugas de tempo gastos indo na direção errada afeta sua capacidade de encontrar o mar.Um rastreamento mal direcionado de 2 horas enfraquece a capacidade de rastejar em caminhos retos para o mar. Como o número de praias fortemente acesas aumenta, o número de praias de nidificação escuras disponíveis diminuirá. Isso significa que haverá uma maior concentração de fêmeas de nidificação em praias adequadas que levam a uma maior concorrência. Além disso, ter que encontrar novas praias pode tirar filhotes de praias que têm condições oceanográficas favoráveis. A presença de ondas oceânicas impacta a capacidade de queda e # 8217;. Na presença de ondas, todos os filhotes voltados para longe da costa . Quando nenhuma onda estivesse presente, os filhotes que começaram a partir do Ocidente não foram orientados para o mar. Cinco nadame paralelo à costa, restava-se no local de lançamento, um swam para longe da costa, em seguida, inverte a direção e retornou ao local de lançamento e três outros nadam de distância da costa. Isso mostra que quando as ondas estão ausentes, a orientação offshore depende da conclusão bem-sucedida de um rastreamento dirigido pelo mar (Figura 2, Lorne e Salmão 2007).

Para entender melhor como a luz afeta os filhotes de tartaruga de mar verde na praia de Wobiri, Cabo Noroeste, Austrália Ocidental, Transmissores Acústicos em Miniatura e Arrays Receptor Passivo foram implantados. Os transmissores se destacariam de cada animal após uma a duas semanas. Receptores acústicos foram criados em linhas paralelas, começando a partir da maré baixa. Os filhotes marcados foram liberados sob duas condições: luz ambiente e luz artificial. As informações reunidas incluíram o tempo total gasto na matriz, velocidade de cada tartaruga e o rolamento de onde ele foi liberado para onde deixou a matriz. Os resultados mostraram que um único hatchling retornou à costa depois de chegar à luz, mas finalmente deixou a costa e a matriz. Condições do oceano diferiam em cada noite deste estudo. Durante a primeira noite, houve um forte vento soprando do Ocidente. As ondas do Swell que geralmente quebram paralelas à costa foram interrompidas. Uma a segunda noite, havia pouco vento e ondas. As tartarugas passaram mais tempo na matriz acesa na primeira noite. No tratamento ambiental, os filhotes tinham padrões semelhantes de movimento em ambas as noites. Na matriz artificial acesa, os filhotes foram fortemente atraídos pela luz (Figura 3, Thums et al. 2017). Também é mostrado pela linha preta na parte D dessa figura é um filhote que retornou à costa depois de chegar à luz e depois saiu para o mar e saiu da matriz.

Seis as sete espécies de tartarugas marinhas nestem ao longo da Austrália & # 8217; s litoral. Existem vários fatores que afetam como uma luz brilhante parece uma tartaruga: a intensidade da luz, o comprimento de onda e a sensibilidade espectral da tartaruga (Kamrowski et al. 2012). Os filhotes são sensíveis aos comprimentos de onda da luz entre violeta e verde (400-500 nanômetros). Existem dez locais de nidificação em toda a Austrália que estão potencialmente em risco de poluição luminosa (Figura 2, Kamrowski et al. 2012). Na Austrália Ocidental, as tartarugas de mato pareciam relativamente não afetadas pela poluição luminosa. Na Unidade de Gestão Australiana Oriental, 22% dos locais de nidificação tinham exposição à poluição leve (Kamrowski et al. 2012). Para tartarugas marinhas verdes, no leste da Austrália, o risco de poluição luminoso no estoque do sul de Barreira do sul foi significativamente maior do que o estoque do norte. Azeitona Ridley Mar Tartarugas foram relativamente não afetadas pela poluição luminosa. Por fim, as tartarugas marítimas da prateleira norte-oeste pareciam estar expostas a poluição significativamente mais luz do que os locais da Austrália Oriental (Kamrowski et al. 2000). Este artigo levou uma grande abordagem espacial e os resultados podem ajudar no desenvolvimento de ferramentas de gerenciamento eficazes para proteger as tartarugas marinhas da luz artificial.

A Comissão da Conservação da Flórida Fish e da Vida Selvagem estabeleceu diretrizes para ajudar os filhotes desorientados. De acordo com estas diretrizes, se os filhotes não conseguirem rastejar para o mar, devem ser movidos para mais perto da água ou lançados em águas rasas perto da costa. Essas diretrizes não atendem aos locais apropriados para lançamentos. Estes locais devem estar em uma praia escura e locais diferentes na praia devem ser usados ​​a cada noite, porque os predadores podem aprender onde os filhotes entram na água (Lorne e Salmão 2007).

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