مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تغییر اقلیم و جنگل‌ها: از گرمایش جهانی تا تهدید بوم‌نظام‌های جنگلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
2 دانشگاه شهید بهشتی
10.22047/srjasnr.2025.530221.1136
چکیده
تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از مهمترین چالش‌های محیط‌زیستی سده حاضر، تأثیرهای گسترده‌ای بر بوم‌نظام‌های جنگلی دارد و همزمان، تخریب جنگل‌ها نیز به تشدید آن دامن زده‌است. این بررسی به رابطه دوسویه بین تغییر اقلیم و جنگل‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که افزایش گازهای گلخانه‌ای5 ناشی از فعالیت‌های انسانی، همراه با عامل‌های طبیعی، موجب گرمایش جهانی، تغییر الگوهای بارش، افزایش خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌های جنگلی شده‌ است. جنگل‌ها به‌عنوان مهمترین ذخیره‌گاه‌های کربن، نقش کلیدی در تعدیل اقلیم دارند، اما جنگل‌زدایی نیز سهم چشمگیری در انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. در ایران، تغییراقلیم موجب افزایش دما، کاهش بارندگی و تشدید خشکسالی‌ها شده ‌است، که تهدیدی جدی برای جنگل‌های کشور است. پژوهش حاضر، بر لزوم اجرای راهکارهایی برای حفاظت و احیای جنگل‌ها، مدیریت پایدار منابع آب، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و برنامه‌ریزی بوم‌شناسی تأکید دارد تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

Climate Change and Forests: From Global Warming to a Threat Against Forest Ecosystems

نویسندگان English

Pedram Attarod 1
Mahmoud Zobeiri 1
Majid Farkhondeh Makhdom 1
Jahangir Feghhi 1
Naghme Mobarghaee 2
Meghdad Jourgholami 1
1 Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Shahid Beheshti University
چکیده English

Climate change, as one of the most critical environmental challenges of the current century, extensively impacts forest ecosystems, while forest destruction has, in turn, exacerbated this phenomenon. This study investigates the two-way relationship between climate change and forests, demonstrating that the increase in greenhouse gases from human activities, along with natural factors, has led to global warming, altered precipitation patterns, increased droughts, and forest fires. Forests, acting as the most important carbon sinks, play a key role in moderating the climate, but deforestation is a significant contributor to carbon dioxide emissions. In Iran, climate change has caused increased temperatures, reduced rainfall, intensified droughts, and a serious threat to the country’s forests. This research emphasizes the need to implement solutions for the protection and restoration of forests, sustainable water resource management, reduction of greenhouse gas emissions, and ecological planning to prevent the escalation of the crisis.

کلیدواژه‌ها English

Forest decline
Greenhouse Gases
Sustainable management
اکبری، مهری؛ صیاد، مهری. (۱۴۰۰). تحلیل مطالعات تغییر اقلیم در ایران. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، ۵۳(۱)، ۳۷۷۴.
بیگی‌حیدرلو، هادی؛ کرامت میرشکارلو، اسما. (۱۴۰۳). درک اثرات تغییر اقلیم بر آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس شمالی ایران، شهرستان سردشت. پژوهش و توسعه جنگل، ۱۰(۳)، ۳۷۹۳۹۳.
جعفری، مصطفی. (۱۳۸۷). تحقیق و تحلیل عامل‌های تغییر اقلیم طی پنجاه سال گذشته در جنگل‌های منطقه خزری. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ۱۶(۲)، ۳۱۴۳۲۶.
دارند، محمد. (۱۳۹۴). ارزیابی و شناخت تغییر اقلیم در ایران‌زمین طی دهه‌های اخیر. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۹(۳۰)، ۱۱۴.
روشن، غلامرضا؛ خوش‌اخلاق، فرامرز؛ عزیزی، قاسم. (۱۳۹۱). آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش‌یابی مقادیر دما و بارش ایران تحت شرایط گرمایش جهانی. جغرافیا و توسعه، ۱۰(۲۷)، ۱۹۳۵.
عطارد، پدرام؛ بیرانوند، سمیرا؛ عسگری، محمد؛ فنایی، نفیسه؛ هاشم‌زاده، مهدیه. (۱۴۰۰). اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیه رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان. مجله جنگل ایران، ۱۳(۲)، ۱۴۱۱۵۴.
عطارد، پدرام؛ خیرخواه، فهیمه؛ خلیقی‌سیگارودی، شهرام؛ صادقی، سید محمد معین؛ دولتشاهی، آوازه؛ بایرام‌زاده، ویلما. (۱۳۹۶). تحلیل روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیه خزری. مجله جنگل ایران، ۹(۲)، ۱۷۱۱۸۵.
علیزاده، امین. (۱۳۸۲). مبانی هواشناسی و تغییرات اقلیمی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. 392 صفحه.
صفرراد، طاهر؛ عزیزی، قاسم؛ محمدی، حسین؛ فرجی‌سبکبار، حسنعلی. (۱۳۹۴). تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی. جغرافیا و مخاطرات محیطی، ۴(۱۳)، ۷۷۹۴.
طالشی، حمید؛ جلالی، سیدغلامعلی؛ علوی، سید جلیل؛ حسینی، سید حسین؛ نعیمی، بابک. (۱۳۹۷). اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوه گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران. مجله جنگل ایران، ۱۰(۲)، ۲۵۱۲۶۶.
محمدی، حسین؛ رنجبر، فیروز؛ مقبل، معصومه. (۱۳۹۵). اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران. جغرافیا، ۱۴(۵۱ دوره جدید)، ۳۵۱۳۶۶.
میرزایی، سمیه؛ عطارد، پدرام؛ مصطفی‌نژاد‌نشلی، کیمیا. (۱۴۰۴). تأثیر روندهای درازمدت بارندگی و روزهای خشک متوالی بر زوال جنگل‌های زاگرس در استان ایلام. نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، ۷۸(۱)، ۱۱۰.
 
Allen, C.D., Breshears, D.D. & McDowell, N.G. (2015) On underestimation of global vulnerability to tree mortality and forest die-off from hotter drought in the Anthropocene. Ecosphere 6: 1–55.
Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. (Eds.). (2013). Análisis de REDD+: Retos y opciones. CIFOR.
Attarod, P., Beiranvand, S., Pypker, T.G., Bayramzadeh, V., Helali, J., Mashayekhi, Z. & Mariv, H. S. (2023a). Are precipitation characteristics and patterns impacting oak trees decline in the Zagros region of western Iran?. Caspian Journal of Environmental Sciences, 21(4), 753-765.
Attarod, P., Dezhban, A., Pypker, T.G., Khalighi Sigaroodi, S.H., Bayramzadeh, V. et al. )2023b(. Iran’s changing climate over the past 30 years, Russian Meteorology and Hydrology, 48 (1): 76-8.
Attarod, P., Zhu, H., Beiranvand, S., Pypker, T.G., Bayramzadeh, V., Mariv, H.S. & Karimi, K. (2025). Past and future climate change in the Zagros region of western Iran. Anthropocene, 50, 100475.
Baccini, A., Walker, W., Carvalho, L., Farina, M., Sulla-Menashe, D. & Houghton, R.A. (2017). Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss. Science, 358(6360), 230-234.
Beiranvand, S., Bayramzadeh, V., Attarod, P., Pourtahmasi, K., Pypker, T.G., Bräuning, A. & Nadi, M. (2024). Increasing drought frequency in the central Zagros Mountains of western Iran over the past two centuries. Journal of Arid Environments, 224, 105240.
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological applications, 10(5), 1251-1262.
Bonan, G. B. (2008). Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. Science, 320(5882), 1444-1449.
Boulton, C.A., Lenton, T.M. & Boers, N. (2022). Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s. Nature Climate Change, 12(3), 271-278.
Cairns D., Lafon C., Moen J., Young A. (2007) Influences of animal activity on treeline position and pattern: implications for treeline responses to climate change. Physical Geography 28(5): 419–433.
Clark, J.S., Iverson L., Woodall C.W., Allen C.D., Bell D.M. et al. (2016) The impacts of increasing drought on forest dynamics, structure, and biodiversity in the United States. Global Change Biology 22, 2329–2352.
Courtillot, V., Gallet Y., Le Mouël JL., Fluteau F., Genevey A. (2006) Are there connections between the earth’s magnetic field and climate? ‘, Earth and Planetary Science Letters, Vol. 253, Nos. 328–339, p.620.
Curtis, P.G., Slay, C. M., Harris, N.L., Tyukavina, A. & Hansen, M. C. (2018). Classifying drivers of global forest loss. Science, 361(6407), 1108-1111.
Ellison, D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D. & Sullivan, C.A. (2017). Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global environmental change, 43, 51-61.
FAO & UNEP. (2020). The State of the World’s Forests 2020: Forests, biodiversity and people. FAO.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. FAO. Retrieved from: https://doi.org/10.4060/ca9825en
Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). Food safety is everyone’s business in street food vending. World Health Organization. https://apps. Who. Int/iris/handle/10665/354468. License: CC BY-NC-SA, 3.
Friess, D.A., Rogers, K., Lovelock, C.E., Krauss, K.W., Hamilton, S.E., Lee, S.Y. et al. (2019). The state of the world's mangrove forests: past, present, and future. Annual Review of Environment and Resources, 44(1), 89-115.
Gehrig-Fasel J., Guisan A. & Zimmermann N.E. (2007) Tree line shifts in the Swiss Alps: climate change or land abandonment? Journal of Vegetation Science 18(4): 571–582.
Gnacadja L. & Lesch A.K. (2009). Running dry? Climate change indrylands and how to cope with it. Germany: Muunchen.
Gray D.R., (2008) The relationship between climate and outbreak characteristics of the spruce budworm in Eastern Canada. Climatic Change 87: 361–383.
Hanson P.J. & Weltzin J.F. (2000) Drought disturbance from climate change: response of United States forests. Science of the Total Environment 262(3): 205220.
IPCC. (2023) Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (Eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 36 pages. (In press).
IPCC. (2022). Impacts, Adaptations, and Vulnerability
IPCC. (2021). Climate Change 2021: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Retrieved from: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
IPCC. (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report (Summary for Policymakers), Cambrige University Press, U.K.
Isbell, F., Craven, D., Connolly, J., Loreau, M., Schmid, B., Beierkuhnlein, C. & Eisenhauer, N. (2015). Biodiversity increases the resistance of ecosystem productivity to climate extremes. Nature, 526(7574), 574-577.
Karim, M.H., Sardar Shahraki, A., Kiani Ghalesard, S. & Fahimi, F. (2020). Management challenges and adaptations with climate change in Iran forests. Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(1): 81-91.
Keenan, R.J. (2015) Climate change impacts and adaptation in forest management: a review, Annals of Forest Science 72: 145-167.
Keyantash, J. & Dracup, J.A. (2002). The quantification of drought: an evaluation of drought indices. Bulletin of the American Meteorological Society, 83(8), 1167-1180.
Koralewski, T.E., Wang, H.H., Grant, W.E. & Byram, T.D. (2015). Plants on the move: Assisted migration of forest trees in the face of climate change. Forest Ecology and Management, 344, 30–37.
Lean, J. (2017). Solar irradiance variability and climate. Annual Review of Astronomy and Astrophysics.
Lovejoy, T.E. & Nobre, C. (2018). Amazon tipping point. Science advances, 4(2), eaat2340.
Luo, Y. (2007). Terrestrial carbon–cycle feedback to climate warming. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematic. 38(1), 683-712.
McMahon, S.M., Parker, G.G. & Miller, D.R. (2010) Evidence for a recent increase in forest growth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, 3611–3615.
Melillo, J.M., Richmond, T.C., Gary, W. & Yohe, Eds. (2014) Highlights of Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment. U.S. Global Change Research Program, 148 pp.
Muluneh, M.G., (2021) Impact of climate change on biodiversity and food security: a global perspective—a review article, Agriculture & Food Security, 10 (36), Retrieved from: https://doi.org/10.1186/s40066-021-00318-5
National Aeronautics and Space Administration [NASA]. (2020). Global climate change: Vital signs of the planet. NASA. Retrieved from: https://climate.nasa.gov
Nelson, E.J., Kareiva, P., Ruckelshaus, M., Arkema, K., Geller, G. et al. (2013) Climate change’s impact on key ecosystem services and the human well-being they support in the US. Frontiers in Ecology and Environment 11 (9), 483-493. Retrieved from:  doi:10.1890/120312
Nowak, D.J., Hirabayashi, S., Bodine, A. & Greenfield, E. (2014). Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. Environmental Pollution, 193, 119-129.
Palomo, I. (2017) Climate Change Impacts on Ecosystem Services in High Mountain Areas: A Literature Review, Mountain Research and Development (MRD) 37 (2), 179-187.
Pendrill, F., Persson, U. M., Godar, J., Kastner, T., Moran, D., Schmidt, S. & Wood, R. (2019). Agricultural and forestry trade drives large share of tropical deforestation emissions. Global environmental change, 56, 1-10.
Pereira, L.S.; Cordery, I. & Iacovides, I. (2002). Coping with water scarcity, UNESCO IHP VI, Technical Documents in Hydrology, No. 58, UNESCO, Paris, 267.
Planton, S., Déqué, M., Chauvin, F., & Terray, L. (2008). Expected impacts of climate change on extreme climate events. Comptes Rendus Geoscience, 340(9-10), 564-574.
Robock, A. (2000). Volcanic eruptions and climate. Reviews of Geophysics, 38(2), 191-219.
Ruddiman, W. F. (2014). Earth transformed. New York: WH Freeman.
Sagan, C. & Chyba, C. (1997). The early faint sun paradox: organic shielding of ultraviolet-labile greenhouse gases’, Science, 276, (5316), 1217–1221.
Schlesinger, W.H. (2013). An estimate of the global sink for nitrous oxide in soils. Global change biology, 19(10), 2929-2931.
Schulze E.D., Robichaux R.H., Grace J., Rundel P.W. & Ehleringer J.R. (1987) Plant water balance. Bioscience 37, 30–37.
Spracklen, D.V., Arnold, S.R. & Taylor, C.M. (2012). Observations of increased tropical rainfall preceded by air passage over forests. Nature, 489(7415), 282-285.
Theurillat J.P., Guisan A. (2001) Potential impact of climate change on vegetation in the European Alps: a review. Climate Change 50(1), 77–109.
Trenberth, K.E. (2018). Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences. Journal of Energy & Natural Resources Law, 36(4), 463-481.
Tvaronavičienė, M. (2021) Effects of climate change on environmental sustainability. E3S Web of Conferences 250, 01005 (2021) TRESP. Retrieved from:  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125001005
Tyukavina, A., Potapov, P., Hansen, M.C., Pickens, A.H., Stehman, S.V.  et al. (2022). Global trends of forest loss due to fire from 2001 to 2019. Frontiers in Remote Sensing, 3, 825190.
United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Human Development Report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today—Inequalities in human development in the 21st century. UNDP. Retrieved from: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2019
Veron, S.R. & Paruelo, J.M. (2010) Desertification alters the response of vegetation to changes in precipitation. Journal of Applied Ecology 47,1233–1241.
Vose, J.M., Peterson, D.L. & Patel-Weynand, T. (2012) Effects of climatic variability and change on forest ecosystems: a comprehensive science synthesis for the U.S. Forest sector. USDA Forest Service General Technical Report, PNW-GTR-870.
Walther, G.R., Post, E. & Convey, P. (2002) Ecological responses to recent climate change. Nature, 416(28), 389–395.
Wang, H.J., Sun, J.Q., Chen, H.P., Zhu, Y.L., Zhang. Y. et al. (2012). Extreme climate in China: Facts, simulation and projection. Meteorologische Zeitschrift, 21(3), 279.
Watkiss, P., Downing, T., Handley, C., Butterfield, R. (2005) The Impacts and Costs of Climate Change, AEA Technology Environment. DG Environment Stockholm Environment Institute, Oxford, Commissioned by European Commission, Modeling support for Future Actions – Benefits and Cost of Climate Change Policies and Measures’. ENV.C.2/2004/0088.
WWF (World Wildlife Fund). (2021). Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World.
Zhang T., Niinemets Ü., Sheffield J. & Lichstein J.W. (2018) Shifts in tree functional composition amplify the response of forest biomass to climate. Nature 556, 99-102.
Zhong, C.X. (2016). Causes of global climate change. International Journal of Global Warming, 10(4), 482-495.
Živanović, S., Ivanović, R., Nikolić, M., Đokić, M. & Tošić, I. (2020). Influence of air temperature and precipitation on the risk of forest fires in Serbia. Meteorology and Atmospheric Physics, 132, 869-883.