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{{cite web|last= Deméré |first= T. |title= Guía de campo de fósiles del SDNHM: ''Panthera atrox'' |website= sdnhm.org |publisher= [[Museo de Historia Natural de San Diego]] |url= http://www.sdnhm.org/exhibits/mystery/fg_lion.html |access-date= 2010-05-18 |archive-url= http://web.archive.org/web/20090625205421/http://www.sdnhm.org/exhibits/mystery/fg_lion.html |archive-date= 2009-06-25 |url-status= dead}}, que se muestra como:

Deméré, T. "Guía de campo de fósiles del SDNHM: Panthera atrox". sdnhm.org . Museo de Historia Natural de San Diego . Archivado desde el original el 25 de junio de 2009 . Consultado el 18 de mayo de 2010 .

  • Véase también WP:Citing_sources#Herramientas de procesamiento de citas
  • Para añadir una cita en el editor visual , coloque el cursor en la ubicación deseada, seleccione "Citar" y pegue la URL (por ejemplo, http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=287207) en el cuadro de diálogo. A continuación, seleccione "Generar" y, a continuación, "Insertar" antes de guardar. No es necesario un enlace adicional a la URL en la sección de referencia, ya que la cita en línea generará el texto necesario. Por ejemplo, consulte Chrysaora helvola .

Recursos de edición

Recursos de artículos y taxonomías de especies

Beolens, B.; Watkins, M.; Grayson, M. (28 de septiembre de 2009). Diccionario epónimo de mamíferos. The Johns Hopkins University Press . pág. 319. ISBN 978-0801893049.OCLC 270129903  .

Patton, James L .; Leite, Rafael N. (09/03/2015). "Género Proechimys JA Allen, 1899". En Patton, James L .; Pardiñas, Ulises FJ; D'Elía, Guillermo (eds.). Mamíferos de América del Sur, Volumen 2: Roedores. Prensa de la Universidad de Chicago. págs. 975–977. ISBN 978-0-226-16957-6.OCLC 921432000  .

  • Política de WP:MOS sobre nombres comunes de especies en minúscula
  • Ejemplos de citas de la base de datos de Paleobiología:
    • "Canis dirus (lobo terrible) en la base de datos de paleobiología". Fossilworks . Consultado el 3 de febrero de 2014 .
    • «Canis dirus (lobo terrible) en la base de datos de paleobiología». Base de datos de paleobiología . Consultado el 3 de febrero de 2014 .
  • MSW3 en línea
  • Libros de Google MSW3
  • Plantillas MSW3
  • Usuario:Ucucha/Lista de mamíferos
  • Lista de especies de mamíferos desaparecidas
  • Ejemplo de descripción de cariotipo: Carpincho chico
  • Preguntas frecuentes sobre la Lista Roja de la UICN
  • Citas de evaluaciones de la UICN: según las recomendaciones actuales para citar evaluaciones como artículos de revistas electrónicas, la mejor plantilla para usar es la plantilla Cite iucn , que es similar pero preferible a la plantilla Cite Journal , ya que acorta las citas y facilita la actualización de los enlaces cuando se modifican, además de conservar la fecha de acceso (útil para una fuente actualizada periódicamente). La plantilla Cite iucn necesita la entrada de solo cinco campos (ayuda a poner en cursiva el nombre de la especie); puede generar el enlace apropiado solo a partir del número de página (o, con menor preferencia, a partir del ID o DOI). Un ejemplo para Myotis levis es:
| status_ref= <ref name=iucn>{{cite iucn |authors= Barquez, R. & Diaz, M.|title= ''Myotis levis'' (versión de erratas publicada en 2017)|year= 2016|page= e.T14174A115121699 |accessdate= 19 de enero de 2020}}</ref>

Esto se mostrará como:
1. "Myotis levis (versión de erratas publicada en 2017)". Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN . 2016 : e.T14174A115121699. 2016. Consultado el 19 de enero de 2020 . {{cite journal}}: Parámetro desconocido |authors=ignorado ( ayuda ) {{ cite iucn }}: error: el título tiene texto extraño ( ayuda )

El año aparece dos veces, como fecha y como número de volumen.

  • Discusiones sobre la sintaxis de la combinación de un nombre de taxón formal y su rango #1 #2 #3 #4

Fuentes del calentamiento global y gráficos temporales

Referencias

  • Allen, Myles (Oxford), tutorial sobre el cambio climático, marzo de 2018: partes 1, 2, 3, 4 y 5 (45 min. en total); antecedentes y presentación en diapositivas
  • Black, BA; Gibson, SA (2019). "Carbono profundo y ciclo de vida de grandes provincias ígneas". Elements . 15 (5): 319–324. doi :10.2138/gselements.15.5.319.
  • Breitburg, D.; Levin, Luisiana; Oschlies, A.; Grégoire, M.; Chávez, FP; Conley, DJ; Garzón, V.; Gilbert, D.; Gutiérrez, D.; Isensee, K.; Jacinto, GS; Limburgo, KE; Montes, I.; Naqvi, SWA; Lanzador, GC; Rabalais, NN; Romano, señor; Rosa, KA; Seibel, Licenciatura en Letras; Telszewski, M.; Yasuhara, M.; Zhang, J. (2018). "Disminución del oxígeno en los océanos y las aguas costeras del mundo". Ciencia . 359 (6371): eam7240. doi : 10.1126/ciencia.aam7240.
  • Capriolo, M.; Marzoli, A.; Aradi, LE; Callegaro, S.; Dal Corso, J.; Newton, RJ; Mills, BJW; Wignall, PB; Bartoli, O.; Panadero, DR; Youbi, N.; Remusat, L.; Spiess, R.; Szabó, C. (2020). "CO 2 profundo en la provincia magmática del Atlántico central del Triásico final". Comunicaciones de la naturaleza . 11 (1). doi :10.1038/s41467-020-15325-6.
  • Cole, Milton W.; Goodstein, David L .; Lueking, Angela D. (27 de abril de 2018). Ciencia de la Tierra, el clima y la energía. World Scientific Publishing Company. ISBN 978-9813233638.OCLC 1038470856  .- nuevo libro de texto
  • Hall-Spencer, JM; Harvey, BP (2019). "Impactos de la acidificación de los océanos en los servicios ecosistémicos costeros debido a la degradación del hábitat". Temas emergentes en ciencias de la vida : ETLS20180117. doi :10.1042/ETLS20180117.
  • Henehan, MJ; Ridgwell, A.; Thomas, E.; Zhang, S.; Alegret, L.; Schmidt, DN; Rae, JWB; Witts, JD; Landman, NH; Greene, SE; Huber, BT; Super, JR; Planavsky, NJ; Hull, PM (2019). "La rápida acidificación de los océanos y la prolongada recuperación del sistema terrestre siguieron al impacto de Chicxulub al final del Cretácico". Actas de la Academia Nacional de Ciencias : 201905989. doi :10.1073/pnas.1905989116.
  • Joughin, I.; Smith, BE; Medley, B. (2014). "Potencialmente en curso un colapso de la capa de hielo marino en la cuenca del glaciar Thwaites, Antártida occidental". Science . 344 (6185): 735–738. doi :10.1126/science.1249055.
  • Kamber, BS; Petrus, JA (2019). "La influencia de los impactos de grandes bólidos en el ciclo del carbono de la Tierra". Elements . 15 (5): 313–318. doi :10.2138/gselements.15.5.313.
  • Lyons, SL; Baczynski, AA; Babila, TL; Bralower, TJ; Hajek, EA; Kump, LR; Polites, EG; Self-Trail, JM; Trampush, SM; Vornlocher, JR; Zachos, JC; Freeman, KH (2018). " Máximo térmico del Paleoceno-Eoceno prolongado por la oxidación del carbono fósil ". Nature Geoscience . 12 (1): 54–60. doi :10.1038/s41561-018-0277-3.
  • Green, Hank (4 de diciembre de 2017). "La última vez que el globo se calentó". YouTube . PBS Eons . Consultado el 25 de agosto de 2019 .(vídeo sobre el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno)
  • McClintock, JB (2019-09-20). "De los pingüinos al plancton: los dramáticos efectos del cambio climático en la península Antártica". conference.ucsf.edu . UC San Francisco . Consultado el 29 de septiembre de 2019 .(Nota: la conferencia propiamente dicha comienza en el minuto 17 de la grabación)
  • McKenzie, NR; Jiang, H. (2019). "Desgasificación de la Tierra y transiciones climáticas: ¿el lento avance hacia las "catástrofes" ambientales?". Elements . 15 (5): 325–330. doi :10.2138/gselements.15.5.325.
  • Mikhail, S.; Füri, E. (2019). "Sobre el origen y la evolución del carbono de la Tierra". Elements . 15 (5): 307–312. doi :10.2138/gselements.15.5.307.
  • Maurer, JM; Schaefer, JM; Rupper, S.; Corley, A. (2019). "Aceleración de la pérdida de hielo en el Himalaya durante los últimos 40 años". Science Advances . 5 (6): eaav7266. doi :10.1126/sciadv.aav7266.
  • Penn, JL; Deutsch, C.; Payne, JL; Sperling, EA (7 de diciembre de 2018). "La hipoxia dependiente de la temperatura explica la biogeografía y la gravedad de la extinción masiva marina del final del Pérmico ". Science . 362 (6419): eaat1327. doi :10.1126/science.aat1327.(comentario en The Scientist y The New York Times #1, #2)
  • Schobben, M.; van de Schootbrugge, B.; Wignall, PB (2019). "Interpretación del registro de isótopos de carbono de extinciones masivas". Elements . 15 (5): 331–337. doi :10.2138/gselements.15.5.331.
  • Suárez, CA; Edmonds, M.; Jones, AP (2019). "Catástrofes terrestres y su impacto en el ciclo del carbono". Elements . 15 (5): 301–306. doi :10.2138/gselements.15.5.301.
  • Thompson, A. (24 de diciembre de 2018). «La sequía en Occidente se encuentra entre las peores del último milenio». Scientific American . Consultado el 26 de diciembre de 2018 .
  • Voosen, P. (18 de diciembre de 2018). "El descubrimiento de un reciente colapso de la capa de hielo de la Antártida aumenta el temor a un nuevo diluvio global". Science . doi :10.1126/science.aaw4182.

Tasas de emisiones de carbono antropogénicas y naturales

  • De procesos normales a catastróficos (desplazarse hacia abajo) – M. Temming, Science News , basado en Suarez, CA; Edmonds, M.; Jones, AP (octubre de 2019). "Catástrofes terrestres y su impacto en el ciclo del carbono". Elements . 15 : 301. doi :10.2138/gselements.15.5.301.

CFC y SF atmosféricos6vs. gráficos de tiempo

CO atmosférico2vs. gráficos de tiempo

  • Durante los últimos 5 años – NOAA
  • En los últimos 15 años (arriba) – NASA
  • Durante los últimos 60 años – Scripps
  • Durante los últimos 1000 años – www.CO2Levels.Org
  • Durante los últimos 800.000 años – NASA
  • Durante la última semana hasta 800.000 años (seleccionar con el ratón encima) – Scripps

Gráficos del índice de gases de efecto invernadero atmosférico en función del tiempo

Gráficas de metano atmosférico en función del tiempo

  • Durante los últimos 35 años – NOAA
  • Durante los últimos 800.000 años y 65 años – EPA

Gráficos de óxido nitroso atmosférico en función del tiempo

  • Durante los últimos 5 y 20 años – NOAA

Gráficas de eventos de blanqueamiento de corales frente a tiempo

  • En cuatro áreas oceánicas desde 1980 (desplácese hasta aproximadamente 2/3 del camino hacia abajo) – Carbon Brief

Gráficos de masa glaciar en función del tiempo

  • Glaciares alpinos desde 1980 – NOAA
  • Capas de hielo de la Antártida (arriba) y Groenlandia desde 2002 – NASA
  • Glaciares alpinos del Parque Nacional Glaciar desde 1966 – N. Popovich ( NY Times )
  • Capa de hielo de Groenlandia desde 1980 (ver Fig. 3) – de [1]
  • Glaciares "globales" desde 1960 (desplácese hacia abajo) – NSIDC
  • Glaciares del Himalaya desde 1975 – desde [2]
  • Glaciares de Nueva Zelanda desde 1450 – desde [3]
  • Glaciares de referencia desde 1945 – EPA
  • Glaciares alpinos de Sierra Nevada desde 1900 – H. Basagic, Portland State U.
  • Películas time-lapse de glaciares desde la órbita desde 1972 – NASA

Gráfico de temporada de crecimiento vs. tiempo

  • Cambio global en el potencial de rendimiento de los cultivos de cinco cultivos básicos desde 1960 – The Lancet [4] : 13 
  • Duración de la temporada de cultivo en EE. UU. desde 1890 – EPA

Deterioro cognitivo humano frente al CO2 futuro proyectado2niveles

De 2020 a 2100 (desplácese hasta la Figura 3 al final) [5] [6]

Gráficos de cambios de latitud y profundidad de especies marinas

  • Durante los últimos 35 años – EPA
  • Tasa actual (2020) de movimiento de distribución hacia los polos por clase taxonómica [7]

Desoxigenación de los océanos

Nota: la profundidad del umbral hipóxico es aquella por debajo de la cual los niveles de oxígeno disminuyen a un nivel hipóxico (<3,5 mL/L); la oxiclina es una disminución brusca de los niveles de oxígeno a medida que aumenta la profundidad.

Gráficos del pH del océano en función del tiempo (desde ~1990)

Gráficos de permafrost frente a tiempo

  • Cambios en la extensión del hemisferio norte desde 1900 (desplácese hacia abajo) – Skeptical Science
  • Cambios en la extensión del hemisferio norte desde 1900 y 1850 (desplácese hacia abajo) – The Weather Network
  • Cambios en la temperatura del permafrost ártico y alpino desde 1908 (desplácese hacia abajo) – InsideClimate News

Gráficos de hielo marino en función del tiempo

  • Área de hielo marino del Ártico desde 1980 ( EPA)
  • Volumen del hielo marino del Ártico desde 1980 – Polar Science Center, U. Washington
  • Área mínima de hielo marino en el Ártico desde 1980 – NOAA

Gráficos del nivel del mar en función del tiempo

  • Contribución del derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia al aumento del nivel del mar desde 1990 (véase la figura 4) – de [1]
  • Durante los últimos 25 (datos satelitales) y 140 (datos terrestres) años – NASA
  • Durante los últimos 120 años – IMBIE

Gráficos de temperatura de la superficie en función del tiempo

  • Temperatura media australiana desde 1910 (BBC)
  • Exposición global a las olas de calor en personas mayores de 65 años desde el año 2000 – The Lancet [4] : 7 
  • Temperatura global desde el año 1000 d. C. (desplácese hacia abajo) – 2 Degrees Institute
  • Temperatura global vs. irradiancia solar desde 1880 – Ciencia escéptica
  • Aire superficial global durante los últimos 170 años – Unidad de Investigación Climática , Universidad de East Anglia
  • Superficie global en los últimos 140 años; 2da versión – NASA
  • Contenido de calor de los 2000 m superiores del océano desde 1940 – CNN [8]
  • Superficie del mar en los últimos 140 años – EPA

Ciclones tropicales vs. gráficos de tiempo

  • Frecuencia de tormentas tropicales en el Atlántico desde 1878 – NOAA
  • Frecuencia de huracanes de categoría 4 o 5 1975-2004 (desplácese hacia abajo) – Ciencia popular
  • Intensidad de los huracanes en el Atlántico Norte desde 1982 – Ciencia popular
  • Huracanes en el Atlántico Norte, porcentaje de huracanes estancados en la costa de EE. UU. desde 1944 (desplácese hacia abajo) – NASA
  • Frecuencia de tormentas tropicales en el Atlántico Norte desde 1850 (desplácese hacia abajo) – Skeptical Science
  • Daños causados ​​por huracanes en EE. UU. (normalizados) y frecuencia de tormentas dañinas desde 1900 – de Grinsted, A.; Ditlevsen, P.; Christensen, JH (noviembre de 2019). "Estimaciones normalizadas de daños causados ​​por huracanes en EE. UU. utilizando el área de destrucción total, 1900-2018". PNAS . doi :10.1073/pnas.1912277116.

Gráficos de déficit de presión de vapor en función del tiempo

  • Aumento del déficit de presión de vapor (aire cada vez más seco) sobre la cuenca del Amazonas desde 1980 (desplazarse hacia abajo) – de Barkhordarian, A.; Saatchi, SS; Behrangi, A.; Loikith, PC; Mechoso, CR (2019). "Un reciente aumento sistemático del déficit de presión de vapor sobre la Sudamérica tropical". Scientific Reports . 9 (1). doi :10.1038/s41598-019-51857-8.; véase también Smith, E. (5 de noviembre de 2019). "Las actividades humanas están secando la Amazonía: estudio de la NASA". Laboratorio de Propulsión a Chorro, NASA . Consultado el 11 de noviembre de 2019 .

Artículos de resumen

Artículos citados

  1. ^ ab El equipo del IMBIE (2019). "Balance de masa de la capa de hielo de Groenlandia de 1992 a 2018". Nature . 579 (7798): 233–239. doi :10.1038/s41586-019-1855-2. Cite error: The named reference "IMBIE2019" was defined multiple times with different content (see the help page).
  2. ^ Maurer, JM; Schaefer, JM; Rupper, S.; Corley, A. (2019). "Aceleración de la pérdida de hielo en el Himalaya durante los últimos 40 años". Science Advances . 5 (6): eaav7266. doi :10.1126/sciadv.aav7266.
  3. ^ Carrivick, JL; James, WHM; Grimes, M.; Sutherland, JL; Lorrey, AM (2020). "Cambios en el espesor y el volumen del hielo en los Alpes del Sur, Nueva Zelanda, desde la Pequeña Edad de Hielo hasta el presente". Scientific Reports . 10 (1). doi :10.1038/s41598-020-70276-8.
  4. ^ ab Watts, N.; Amann, M.; Arnell, N.; Ayeb-Karlsson, S.; Belesova, K.; Boykoff, M.; Byass, P.; Cai, W.; Campbell-Lendrum, D.; Capstick, S.; Cámaras, J.; Dalín, C.; Daly, M.; Dasandi, N.; Davies, M.; Drummond, P.; Dubrow, R.; Ebi, KL; Eckelman, M.; Ekins, P.; Escobar, LE; Fernández Montoya, L.; Georgeson, L.; Graham, H.; Haggar, P.; Hamilton, I.; Hartinger, S.; Hess, J.; Kelman, I.; Kiesewetter, G.; Kjellstrom, T.; Kniveton, D.; Lemke, B.; Liu, Y.; Lott, M.; Más bajo.; Sewe, MO; Martínez-Urtaza, J.; Maslín, M.; McAllister, L.; McGushin, A.; Jankin Mikhaylov, S.; Milner, J.; Moradi-Lakeh, M.; Morrissey, K.; Murray, K.; Münzert, S.; Nilsson, M.; Neville, T.; Oreszczyn, T.; Owfi, F.; Pearman, O.; Pencheon, D.; Phung, D.; Pye, S.; Quinn, R.; Rabbaniha, M.; Robinson, E.; Rocklov, J.; Semenza, JC; Sherman, J.; Shumake-Guillemot, J.; Tabatabaei, M.; Taylor, J.; Trinanes, J.; Wilkinson, P.; Costello, A.; Gong, P.; Montgomery, H. (2019). "El informe de 2019 de The Lancet Countdown sobre salud y cambio climático: garantizar que la salud de un niño nacido hoy no esté definida por un clima cambiante". The Lancet . 394 (10211): 1836–1878. doi :10.1016/S0140- 6736(19)32596-6.
  5. ^ Karnauskas, KB; Miller, SL; Schapiro, AC (2020). "La combustión de combustibles fósiles está elevando el CO2 en interiores hacia niveles nocivos para la cognición humana". GeoHealth . doi :10.1029/2019GH000237.
  6. ^ "El aumento del dióxido de carbono causa más que una crisis climática: puede dañar directamente nuestra capacidad de pensar". ScienceDaily . Univ. de Colorado en Boulder. 21 de abril de 2020 . Consultado el 29 de abril de 2020 .
  7. ^ Lenoir, J.; Bertrand, R.; Comte, L.; Bourgeaud, L.; Hattab, T.; Murienne, J.; Grenouillet, G. (2020). "Las especies siguen mejor el calentamiento climático en los océanos que en la tierra". Nature Ecology & Evolution . doi :10.1038/s41559-020-1198-2.
  8. ^ Cheng, L.; Abraham, J.; Zhu, J.; Trenberth, KE; Fasullo, J.; Boyer, T.; Locarnini, R.; Zhang, B.; Yu, F.; Wan, L.; Chen, X.; Song, X.; Liu, Y.; Mann, ME (febrero de 2020). "El calentamiento récord del océano continuó en 2019". Avances en las ciencias atmosféricas . 37 (2): 137–142. doi :10.1007/s00376-020-9283-7.

Subpáginas

Macro de Word para automatizar la generación de citas de revistas científicas de las páginas de la Lista Roja de la UICN

Los siguientes artículos archivados son en su mayoría listas de megafauna que han sido eliminadas de Wikipedia propiamente dicha; véase Wikipedia:Artículos para eliminar/Lista de megafauna (el archivo "Lista de organismos semiacuáticos" ha sido reelaborado en Lista de tetrápodos semiacuáticos). Estoy considerando tratar de trabajarlos en algún tipo de formato aceptable, basado en la creación de rangos de masa para las diversas especies que se incluirán y abandonando cualquier noción de que los artículos contienen listas de todas las especies de megafauna (lo cual es imposible porque no hay una definición universalmente aceptada de megafauna). El resultado serían listas de especies con una masa máxima adulta por encima de algún límite, de la misma manera que hay listas de montañas con una altitud por encima de algún límite, o ciudades con una población por encima de algún límite.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, una de las cosas útiles que podría hacer cualquiera que desee trabajar en estos artículos sería buscar pesos adultos aproximados de cada una de las especies de megafauna. También se debe proporcionar la fuente de la cifra de peso (una referencia preferiblemente, pero si simplemente es de otro artículo de Wikipedia, debe incluirse un enlace). Mientras lo hace, no estaría de más utilizar las plantillas de citas . Para las especies extintas, si no hay una estimación de peso disponible, sería apropiado buscar el peso de una especie viva de dimensiones y tipo de cuerpo similares (por ejemplo, supongamos que un proboscídeo extinto tendría un peso similar al de un elefante vivo de tamaño similar). Tal vez sería necesario utilizar estimaciones basadas en alometría en los casos en que ninguna especie viva tenga un tamaño y una forma similares.

NOTA : las etiquetas de categorías funcionales no deben colocarse en estas subpáginas mientras estén en el espacio del usuario .

/Lista de megafauna

/Lista de la megafauna africana

/Lista de la megafauna del Ártico

/Lista de la megafauna australiana

/Lista de la megafauna de Centro y Sudamérica

/Lista de la megafauna euroasiática

/Lista de la megafauna insular

/Lista de megafauna marina

/Lista de la megafauna de América del Norte

/Lista de megafauna prehistórica

/Lista de organismos semiacuáticos

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