{"id":8632,"date":"2024-11-30T19:39:23","date_gmt":"2024-11-30T18:39:23","guid":{"rendered":"https:\/\/parnassius-apollo.life\/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-den-apollo-schmetterling"},"modified":"2025-02-10T11:32:27","modified_gmt":"2025-02-10T10:32:27","slug":"die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-den-apollo-schmetterling","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/parnassius-apollo.life\/de\/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-den-apollo-schmetterling","title":{"rendered":"Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Parnassius-Apollo-Schmetterling"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Geschrieben von Maureen Nieuwschepen<\/em><\/p>\n\n<p>Dieser Artikel ist der zweite in einer zweiteiligen, wissenschaftlich fundierten Serie \u00fcber<em> Parnassius apollo<\/em>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-worldwide-climate-change-effects-changing-weather-patterns-and-shifting-temperature-ranges\">Weltweite Auswirkungen des Klimawandels &#8211; ver\u00e4nderte Wettermuster und sich verschiebende Temperaturbereiche<\/h2>\n\n<p>Der Klimawandel, der durch den Anstieg der Treibhausgase verursacht wird, f\u00fchrt zu ver\u00e4nderten Wettermustern und einer Zunahme extremer Wetterereignisse weltweit (Scott, 2016), insbesondere zu einer Zunahme der t\u00e4glichen Temperatur- und Niederschlagsextreme. Zum Beispiel hat die Zahl der t\u00e4glichen Rekordtemperaturen in Europa im Vergleich zu den t\u00e4glichen Rekordtiefsttemperaturen zugenommen, und dieses Verh\u00e4ltnis wird in Zukunft voraussichtlich noch zunehmen (Ummenhofer &amp; Meehl, 2017). Mit dem Anstieg der Lufttemperatur wird sich auch die Wasserspeicherkapazit\u00e4t der Luft ver\u00e4ndern und die Niederschlagsmuster beeinflussen. Starke Niederschlagsereignisse und die Dauer von Trockenperioden nehmen zu und werden in Zukunft voraussichtlich an Intensit\u00e4t zunehmen (Scott, 2016), was sich negativ auf die Produktion terrestrischer \u00d6kosysteme in allen Biomen auswirkt (Zhang et al., 2013). Andere Auswirkungen des Klimawandels, die terrestrische \u00d6kosysteme erheblich beeintr\u00e4chtigen, sind zum Beispiel eine erh\u00f6hte Anzahl von Hitzewellen und Waldbr\u00e4nden (Ummenhofer &amp; Meehl, 2017).    <\/p>\n\n<p>Speziell in Europa hat der Klimawandel zu einem fr\u00fcheren Einsetzen des Sommers gef\u00fchrt, mit einer Ver\u00e4nderung von ~10 Tagen zwischen 1960 und 2000 (Cassou &amp; Cattiaux, 2016). Die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels auf das terrestrische Europa sehen d\u00fcster aus. Europa unterliegt nicht nur den weltweiten Trends bei den durch den Klimawandel verursachten Wettereffekten, wie der Zunahme von Niederschlagsextremen und der Schwere von D\u00fcrren, sondern steht laut Klimavorhersagemodellen auch vor einzigartigen Herausforderungen (Carvalho et al., 2021). Die Durchschnittstemperaturen haben sich im Vergleich zum globalen Durchschnitt fast verdoppelt (Harris et al., 2014). Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen, mit dem h\u00f6chsten relativen Temperaturanstieg in Iberien, dem Mittelmeerraum, den Alpen, Skandinavien sowie Ost- und Nordeuropa (IPCC, 2018).      <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-climate-change-effects-specifically-for-central-europe-and-p-apollo-habitats-nbsp\">Auswirkungen des Klimawandels speziell auf Mitteleuropa und die Lebensr\u00e4ume von <em>P. apollo<\/em>  <\/h2>\n\n<p>Die Lebensr\u00e4ume von <em>Parnassius apollo <\/em>(Linnaeus, 1758) befinden sich haupts\u00e4chlich im mitteleurop\u00e4ischen Hochland. Der Klimawandel wirkt sich unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig stark auf Gebirgsregionen aus, da die Temperaturen dort st\u00e4rker ansteigen als in anderen \u00d6kosystemen (Nogu\u00e9s-Bravo et al., 2007). Au\u00dferdem sind Gebirge einzigartig in ihrem Gef\u00e4lle von Mikrohabitaten entlang einer H\u00f6henskala, was es schwieriger macht, sie in verallgemeinerbare Muster einzuordnen. In europ\u00e4ischen Bergregionen wurde bereits eine Verschiebung der Verteilung von Pflanzen- und Tierarten nach oben festgestellt (Lenoir et al., 2008), da die Temperaturen in h\u00f6heren Lagen im Allgemeinen niedriger sind. Bei Pflanzen wurde bereits festgestellt, dass der prognostizierte Lebensraumverlust f\u00fcr Arten, die in h\u00f6heren Lagen vorkommen, bedeutender ist. 36-55% der alpinen Arten, 31-51% der subalpinen Arten und 19-46% der montanen Arten k\u00f6nnen bis 2070-2100 \u00fcber 80% ihres geeigneten Lebensraums verlieren (Engler et al., 2011).       <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-effect-on-p-apollo\">Wirkung auf <em>P. apollo<\/em><\/h2>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-temperature-increases\">Die Temperatur steigt<\/h4>\n\n<p>Da die Lebensr\u00e4ume von <em>P. apollo <\/em>in Gebirgsregionen liegen, waren und sind sie in hohem Ma\u00dfe dem Klimawandel ausgesetzt. Erstens treiben die steigenden Temperaturen die Schmetterlinge nach Norden. In den letzten Jahrzehnten hat sich <em>P. apollo <\/em>sowohl an der n\u00f6rdlichen als auch an der s\u00fcdlichen Grenze seines Verbreitungsgebiets nach Norden zur\u00fcckgezogen (Parmesan et al., 1999). Eine weitere Reaktion auf die steigenden Temperaturen k\u00f6nnte der fr\u00fchere Beginn des Schl\u00fcpfens der Larven sein.     <\/p>\n\n<p>In der franz\u00f6sischen Region Bran\u00e7on in den Alpen schl\u00fcpften die Larven fr\u00fcher und das Auftauchen der fliegenden Adulten verschob sich um einen Monat in Biotopen oberhalb von 1900 m \u00fc.d.M. (Descimon et al., 2005).<\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-weather-anomalies\">Wetteranomalien<\/h4>\n\n<p>Wetteranomalien, die durch den Klimawandel verursacht werden, k\u00f6nnten katastrophale Auswirkungen auf <em>P. apollo-Populationen <\/em>haben. Es wurden mehrere Ereignisse dokumentiert, die zu einem starken R\u00fcckgang der Populationsgr\u00f6\u00dfen oder zu Engp\u00e4ssen f\u00fchrten. Die Ereignisse wurden vor dem Jahr 2000 dokumentiert, zeigen aber die Anf\u00e4lligkeit der <em>Apollo-Populationen <\/em>f\u00fcr Wetteranomalien.  <\/p>\n\n<p>In den Pieniny-Bergen verursachte 1957 nach einem fr\u00fchen und warmen Fr\u00fchjahr eine lang anhaltende Periode kalten und regnerischen Wetters, begleitet von Schneefall im Juli, einen Engpass f\u00fcr die regionalen <em>P. apollo-Populationen <\/em>(\u017bukowski 1959). Da die M\u00e4nnchen fr\u00fcher aus den Puppen schl\u00fcpfen als die Weibchen, konnten sich die im Juni geschl\u00fcpften M\u00e4nnchen nicht paaren, weil es keine Weibchen gab. Als dann nach dem kalten Wetter Weibchen auftauchten, wurde nur eine begrenzte Anzahl von ihnen befruchtet, da nur wenige M\u00e4nnchen \u00fcberlebten.    <\/p>\n\n<p>Ein &#8218;falscher Fr\u00fchling&#8216; im Winter, d.h. eine warme Periode gefolgt von einer R\u00fcckkehr der K\u00e4lte, verursachte Ende der 1980er Jahre den R\u00fcckgang der <em>P. apollo-Populationen <\/em>im s\u00fcdlichen Teil des Zentralmassivs in Frankreich (Descimon et al., 2005). Eine Wiederholung des Ereignisses zehn Jahre sp\u00e4ter verursachte das vollst\u00e4ndige Aussterben dieser Populationen. <\/p>\n\n<p>Die Larven von <em>P. apollo <\/em>sind an niedrige Umgebungstemperaturen angepasst, einschlie\u00dflich Temperaturen unter 0\u00b0C. Die dunkle Pigmentierung ihrer Kutikula erm\u00f6glicht eine schnelle Erw\u00e4rmung im Sonnenlicht zur Nahrungsaufnahme. Diese Eigenschaft wird in Gebirgslebensr\u00e4umen als entscheidend angesehen, wo die Tagesh\u00f6chsttemperatur w\u00e4hrend der Larvenentwicklung selten 15\u00b0C \u00fcberschreitet (Richarz et al., 1989). Allerdings sind die Larven sehr empfindlich gegen\u00fcber Feuchtigkeit. An kalten und regnerischen Tagen stellen die Larven die Nahrungsaufnahme ein und reduzieren ihre Fortbewegung erheblich. Folglich beeintr\u00e4chtigen l\u00e4ngere Perioden mit starken Regenf\u00e4llen, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Umgebungstemperaturen, die Entwicklung der Larven und erh\u00f6hen die Sterblichkeitsrate (Descimon et al., 2005). Temperaturen \u00fcber 40\u00b0C k\u00f6nnen jedoch auch die Sterblichkeitsrate der Larven erheblich erh\u00f6hen, da sie anf\u00e4lliger f\u00fcr opportunistische Krankheiten, d.h. Infektionen, werden (Descimon et al., 2005).        <\/p>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-natural-forest-expansion\">Nat\u00fcrliche Waldausdehnung<\/h4>\n\n<p>In ganz Europa sind W\u00e4lder h\u00e4ufige Klimax-\u00d6kosysteme, insbesondere in den zentralen und n\u00f6rdlichen Regionen des Kontinents. Die fortschreitende Waldsukzession stellt eine gro\u00dfe Herausforderung f\u00fcr die Populationen von <em>P. apollo <\/em>dar, da sie zu einer Fragmentierung der Lebensr\u00e4ume f\u00fchrt und die Verf\u00fcgbarkeit von Nahrungspflanzen sowohl f\u00fcr die Larven als auch f\u00fcr die erwachsenen Tiere verringert (Nakonieczny et al., 2007). Bislang hat dieser Prozess vor allem Tieflandgebiete betroffen. Folglich bedroht die nat\u00fcrliche Sukzession der W\u00e4lder vor allem die &#8218;telephiophagen&#8216; Formen von <em>P. apollo<\/em>, d.h. die sich von <em>S. telephium<\/em> ern\u00e4hren, und nicht die Formen, die sich von <em>S. album<\/em> ern\u00e4hren.   <\/p>\n\n<p>Allerdings sind auch die von <em>P. apollo<\/em> bewohnten alpinen Graslandschaften oberhalb der Baumgrenze durch den Klimawandel stark bedroht, da sich die W\u00e4lder aufgrund der steigenden Temperaturen nach oben ausdehnen (H\u00fclber et al., 2020). Das bedeutet, dass auch die albophagen Formen bedroht sind, insbesondere wenn man die Prognosen f\u00fcr den Temperaturanstieg in h\u00f6heren Lagen ber\u00fccksichtigt. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-conclusion\">Fazit<\/h2>\n\n<p>  Der Klimawandel wirkt sich sowohl auf die Populationen von <em>P. apollo<\/em> als auch auf die Verf\u00fcgbarkeit von Wirtspflanzen f\u00fcr die Raupen und das Fortbestehen von Lebensr\u00e4umen aus. Kleine und isolierte Populationen sind anf\u00e4lliger f\u00fcr extreme Wetterbedingungen, die zu einem Flaschenhalseffekt oder zum vollst\u00e4ndigen Aussterben der lokalen Population f\u00fchren k\u00f6nnen. Effiziente Erhaltungsstrategien sind f\u00fcr das \u00dcberleben der Art unerl\u00e4sslich und werden die Lebensraumbedingungen f\u00fcr andere Arten verbessern, die in \u00e4hnlichen Umgebungen gedeihen. Projekte wie LIFE Apollo2020 sind f\u00fcr die Entwicklung und Umsetzung dieser Strategien von entscheidender Bedeutung und spielen eine wichtige Rolle f\u00fcr die Erhaltung von <em>P. apollo<\/em>.   <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-bibliography\">Bibliographie<\/h2>\n\n<p>Descimon, H. (1995). La conservation des Parnassius en France: aspects zoog\u00e9ographiques, \u00e9cologiques, d\u00e9mographiques et g\u00e9n\u00e9tiques (Vol. 1, pp. 1-54). Editions OPIE.  <\/p>\n\n<p>Descimon, H., Bachelard, P., Boitier, E., &amp; Pierrat, V. (2005). R\u00fcckgang und Aussterben von <em>Parnassius apollo-Populationen<\/em> in Frankreich-fortgesetzt. <em>Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe<\/em>, 1, 114-115. <\/p>\n\n<p>Engler, R., Randin, C. F., Thuiller, W., Dullinger, S., Zimmermann, N. E., Araujo, M. B., &#8230; &amp; Guisan, A. (2011). Der Klimawandel des 21. Jahrhunderts bedroht die Bergflora in Europa ungleichm\u00e4\u00dfig. <em>Biologie des globalen Wandels<\/em>, 17(7), 2330-2341. <\/p>\n\n<p>Harris, I. P. D. J., Jones, P. D., Osborn, T. J., &amp; Lister, D. H. (2014). Aktualisierte hochaufl\u00f6sende Gitter von monatlichen Klimabeobachtungen &#8211; der CRU TS3. 10 Dataset. <em>Internationale Zeitschrift f\u00fcr Klimatologie<\/em>, 34(3), 623-642.    <\/p>\n\n<p>H\u00fclber, K., Kuttner, M., Moser, D., Rabitsch, W., Schindler, S., Wessely, J., &#8230; &amp; Dullinger, S. (2020). Die Verf\u00fcgbarkeit von Lebensraum verst\u00e4rkt die Risiken des Klimawandels f\u00fcr Tieflandarten im Vergleich zu alpinen Arten \u00fcberproportional. <em>Global Ecology and Conservation<\/em>, 23, e01113. <\/p>\n\n<p>IPCC 2018: Sonderbericht Globale Erw\u00e4rmung von 1,5\u00b0C.  <a href=\"https:\/\/www.ipcc.ch\/sr15\/\">https:\/\/www.ipcc.ch\/sr15\/<\/a><\/p>\n\n<p>Lenoir, J., G\u00e9gout, J. C., Marquet, P. A., de Ruffray, P., &amp; Brisse, H. (2008). Deutliche Verschiebung des H\u00f6henoptimums von Pflanzenarten im 20. Jahrhundert. <em>Wissenschaft<\/em>, 320(5884), 1768-1771. <\/p>\n\n<p>Nakonieczny, M., Kedziorski, A., &amp; Michalczyk, K. (2007). Der Apollofalter<em>(Parnassius apollo<\/em> L.) in Europa &#8211; seine Geschichte, sein R\u00fcckgang und die Perspektiven seiner Erhaltung. <em>Funktionale \u00d6kosysteme und Gemeinschaften<\/em>, 1(1), 56-79. <\/p>\n\n<p>Nogu\u00e9s-Bravo, D., Ara\u00fajo, M. B., Errea, M. P., &amp; Mart\u00ednez-Rica, J. P. (2007). Exposition globaler Gebirgssysteme gegen\u00fcber der Klimaerw\u00e4rmung im 21. Jahrhundert. <em>Globale Umweltver\u00e4nderungen<\/em>, 17(3-4), 420-428. <\/p>\n\n<p>Massolo, A., Fric, Z. F., &amp; Sbaraglia, C. (2022). Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensraumeignung eines Schmetterlings in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Biotische Interaktion zwischen Parnassius apollo und seinen Wirtspflanzen. <em>Universit\u00e4t von Pisa<\/em>. <\/p>\n\n<p>Parmesan, C., Ryrholm, N., Stefanescu, C., Hill, J. K., Thomas, C. D., Descimon, H., &#8230; &amp; Warren, M. (1999). Polw\u00e4rtsverschiebungen in den geographischen Verbreitungsgebieten von Schmetterlingsarten im Zusammenhang mit der regionalen Erw\u00e4rmung. <em>Nature<\/em>, 399(6736), 579-583. <\/p>\n\n<p>Richarz, N., Neumann, D., &amp; Wipking, W. (1989). Untersuchungen zur \u00d6kologie des Apollofalters<em>(Parnassius apollo<\/em> <em>vinningensis,<\/em> Stichel 1899, Lepidoptera, Papilionidae) im Weinbaugebiet der unteren Mosel. <em>Mitt der Assoc Rheinisch-Westf\u00e4lischer Lepidopterologen<\/em>, 5, 108-259. <\/p>\n\n<p>Zhang, Y., Susan Moran, M., Nearing, M. A., Ponce Campos, G. E., Huete, A. R., Buda, A. R., &#8230; &amp; Starks, P. J. (2013). Extreme Niederschlagsmuster und Verringerung der Produktion terrestrischer \u00d6kosysteme in verschiedenen Biomen. <em>Journal of Geophysical Research: Biogeosciences<\/em>, 118(1), 148-157.\u017bukowski, R. (1959). Problemy zaniku i wymierania motyla <em>Parnassius apollo<\/em> L. na ziemiach polskich. <em>Sylwan<\/em>, 103(06-07).  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Geschrieben von Maureen Nieuwschepen Dieser Artikel ist der zweite in einer zweiteiligen, wissenschaftlich fundierten Serie \u00fcber Parnassius apollo. 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