Калифорнийская морская свинья

Калифорнийская морская свинья (Phocoena sinus) — вид морских свиней, эндемик северной части Калифорнийского залива в Нижней Калифорнии, Мексика. Достигает максимальной длины тела около 150 см (самки) или 140 см (самцы), что делает её самым маленьким из всех современных китообразных. В настоящее время вид находится на грани вымирания и внесён в список находящихся под критической угрозой по Красной книге МСОП; резкое сокращение численности связано прежде всего с приловом в дрифтерных сетях при незаконном промысле тотоаба.

Общие сведения
Калифорнийская морская свинья
Научная классификация
Царство:
Подцарство:
Без ранга:
Надкласс:
Клада:
Подкласс:
Клада:
Инфракласс:
Магнотряд:
Клада:
Грандотряд:
Подотряд:
Инфраотряд:
Парвотряд:
Клада:
Надсемейство:
Семейство:
Вид:
Калифорнийская морская свинья
Международное научное название
Phocoena sinus Norris & McFarland, 1958
Ареал
изображение
Охранный статус

Систематика

Калифорнийская морская свинья была описана как вид двумя зоологами, Кеннетом С. Норрисом и Уильямом Н. Макфарландом, в 1958 году после изучения морфологии черепов, найденных на пляже[1]. Лишь почти тридцать лет спустя, в 1985 году, свежие экземпляры позволили учёным полностью описать внешний вид животного[2].

Род Phocoena включает четыре вида морских свиней, большинство из которых обитает в прибрежных водах (исключение — очковая морская свинья, более океанический вид). Ближайший родственник калифорнийской морской свиньи — морская свинья Бурмейстера (Phocoena spinipinnis), а также менее близкий — очковая морская свинья (Phocoena dioptrica), оба вида ограничены Южным полушарием. Считается, что их предки пересекли экватор на север более 2,5 млн лет назад во время похолодания в плейстоцене[3][2]. Секвенирование генома особи, пойманной в 2017 году, показало, что предки калифорнийских морских свиней уже пережили значительный популяционный кризис в прошлом, что может объяснять, почему оставшиеся особи остаются здоровыми несмотря на крайне малую численность[4].

«Vaquita» по-испански означает «маленькая корова»[5].

Описание

undefined

Калифорнийская морская свинья — самый маленький современный вид китообразных, легко отличимый от других видов в своём ареале. У неё небольшое тело с необычно высоким треугольным спинным плавником, округлой головой и без выраженного «клюва». Окраска преимущественно серая с более тёмной спиной и белым брюшком. Вокруг губ и глаз заметны чёрные пятна[6]. Половой диморфизм выражен в размерах тела: взрослые самки длиннее самцов, имеют более крупную голову и более широкие грудные плавники.[6][7] Самки достигают максимального размера около 150 см, самцы — около 140 см[8]. Высота спинного плавника у самцов больше, чем у самок[6][7]. Масса тела составляет от 27 до 68 кг. Это один из самых мелких видов семейства морских свиней[9].

Распространение и среда обитания

Ареал калифорнийской морской свиньи ограничен небольшой частью верхнего Калифорнийского залива (также известного как море Кортеса), что делает его самым маленьким ареалом среди всех китообразных. Живут в мелких, мутных водах глубиной менее 150 м.

Поведение и экология

Питание

Калифорнийские морские свиньи — эвриофаги, питаются различными видами донных рыб, ракообразными и кальмарами, однако основную часть рациона составляют донные рыбы, такие как губаны и горбылёвые.

Социальное поведение

Калифорнийские морские свиньи обычно встречаются поодиночке или парами, часто с детёнышем, но иногда наблюдаются небольшие группы до 10 особей.

Продолжительность жизни оценивается в 20 лет, а возраст половой зрелости — от 3 до 6 лет[10]. Первоначальный анализ выброшенных на берег особей предполагал двухлетний интервал между рождениями[11], однако последние наблюдения показывают, что калифорнийские морские свиньи могут размножаться ежегодно[12]. Предполагается, что у калифорнийских морских свиней полигинная система размножения, при которой самцы конкурируют за самок. Об этом свидетельствуют выраженный половой диморфизм (самки крупнее самцов), небольшие размеры групп и крупные яички (до 3 % массы тела)[11].

Размножение

Калифорнийские морские свиньи достигают половой зрелости в возрасте от трёх до шести лет. Размножение синхронизировано, что указывает на то, что период рождения детёнышей превышает год. Беременность длится от 10 до 11 месяцев, а детёныши питаются молоком матери 6-8 месяцев до самостоятельности[13]. Самки рожают одного детёныша примерно раз в два года, обычно с февраля по апрель[9][14]. Из-за низкой скорости размножения, длительной беременности и крупных размеров, калифорнийская морская свинья относится к K-стратегам[15]. K-стратеги более уязвимы к вымиранию, так как не могут восполнять численность так быстро, как r-стратеги[16]. Калифорнийская морская свинья находится на грани вымирания, так как её численность слишком мала и не может восполняться быстрее, чем умирают особи[17].

Угрозы

Из-за близости к побережью калифорнийские морские свиньи подвержены изменению среды обитания и загрязнению сточными водами. Пестициды, попадающие в воду с сельскохозяйственными стоками, представляют угрозу, так как могут быть проглочены животными, вызывая вред и даже гибель[18]. Воздействие токсичных соединений также оказывает вредное влияние на калифорнийских морских свиней. Прилов, то есть случайный вылов нецелевых видов в рыболовных снастях, является не только главной угрозой для выживания калифорнийской морской свиньи, но и всех морских млекопитающих мира[19][20]. Моделирование, проведённое в 2022 году, показало, что вид может выжить и восстановиться, если полностью прекратить прилов, несмотря на наличие других угроз[21]. Однако основной угрозой по-прежнему остаётся рыболовство. Северные рыболовные флоты оказывают косвенное положительное влияние на морских млекопитающих, так как вылов хищников, например акул, снижает их негативное влияние на эти группы. Хотя хищничество акул по отношению к калифорнийской морской свинье приводит к снижению численности и рассматривается как дополнительная угроза, негативное влияние прилова превышает положительный эффект от уменьшения хищников[22].

Популяции, пережившие резкое сокращение численности, часто становятся более уязвимыми к другим угрозам из-за «бутылочного горлышка» генетического разнообразия. Снижение генофонда уменьшает скорость адаптации и увеличивает вероятность инбридинга, что может привести к инбридинговой депрессии. Это явление связано с антропогенным эффектом Алли, когда малая численность приводит к снижению приспособленности из-за недостатка генетического разнообразия и риска инбридинга. Из-за малой численности калифорнийские морские свиньи испытывают негативный эффект Алли, что ещё больше снижает темпы роста популяции и приближает вид к вымиранию. Однако исследование 2022 года по генетическому разнообразию калифорнийской морской свиньи показало, что исторически малая численность популяции снижает риск тяжёлых последствий инбридинга[21].

Попытки создать популяцию в неволе оказались более опасными для вида, чем полезными. В ноябре 2017 года одна из самок погибла, а молодая особь испытала сильный стресс[23]. Тем не менее, создание популяции в неволе может рассматриваться как крайняя мера для спасения вида и повышения информированности[24].

Прилов в рыболовстве

undefined

Антропогенные последствия роста коммерческого рыболовства, такие как случайный прилов, незаконный вылов и запутывание в сетях, связаны с сокращением численности вида[25]. Лов креветок и дрифтерные сети создают проблемы запутывания для калифорнийской морской свиньи[26]. Незаконный промысел, включая открытый доступ к рыболовству и отсутствие управления, способствует браконьерству основного объекта питания калифорнийской морской свиньи.

Резкое сокращение численности связано с приловом в коммерческих и незаконных дрифтерных сетях, в том числе при промысле тотоаба, креветок и других рыб[27][3]. Несмотря на государственные меры, включая частичный запрет дрифтерных сетей в 2015 году и создание постоянной зоны исключения в 2017 году, незаконный промысел тотоаба сохраняется, и численность продолжает снижаться. В 2018 году в дикой природе оставалось менее 19 особей. Крупноячеистые сети, используемые для незаконного лова тотоаба, после 2011 года ускорили исчезновение вида[28].

В 2021 году правительство Мексики отменило «зону нулевой терпимости» в верхней части Калифорнийского залива и открыло её для рыболовства[29].

В 2022 году военно-морские силы Мексики начали размещать бетонные блоки с арматурными крюками в основной зоне обитания вида, объявленной в 2020 году зоной нулевой терпимости к рыболовству. Эти блоки разрушают дрифтерные сети (стоимостью десятки тысяч долларов) на мелководье. Их установка сразу снизила количество рыболовных судов в районе. В связи с сообщениями об эхолокации за пределами зоны, с ноября 2023 года началось расширение зоны размещения блоков, и работы планируется завершить к концу июня 2024 года. Есть опасения, что крюки могут создавать призрачные сети, и военно-морские силы совместно с Sea Shepherd удаляют застрявшие сети[30].

Охрана

Численность популяции

Калифорнийская морская свинья была полностью описана в конце 1980-х годов[3]. В 1983 году было зафиксировано 45 находок P. sinus (черепа, фотографии, наблюдения)[31]. Первый комплексный учёт по всему ареалу прошёл в 1997 году и дал оценку 567 особей[32]. К 2007 году численность снизилась до 150[33]. В 2018 году численность оценивалась менее чем в 19 особей. С учётом продолжающегося прилова и низкой воспроизводимости, по состоянию на февраль 2022 года в живых оставалось менее 10 особей.[34][20] В 2023 году оценка осталась прежней — около 10 особей[35]. В 2024 году в ходе обследования было зафиксировано минимум 6-8 особей (максимум — 9-11), что является самым низким показателем, однако это может быть связано с малой площадью обследования, так как животные свободно перемещаются за её пределы[36][37].

Охранный статус

Калифорнийская морская свинья внесена в список находящихся под критической угрозой по Красной книге МСОП, что на одну ступень выше полного исчезновения в дикой природе. Это самое редкое морское млекопитающее в мире. Вид находится в этом статусе с 1996 года. Основная причина риска исчезновения — малая численность[25]. В какой-то момент численность оценивалась в 150 особей[33].

В 2019 году ЮНЕСКО объявила объект Всемирного наследия, где обитают последние особи, находящимся под угрозой[38].

Вид также охраняется Законом об исчезающих видах США 1973 года, мексиканским стандартом NOM-059 (Норма Официаль Мексикана) и Приложением I CITES.

Для малочисленных популяций, таких как у калифорнийской морской свиньи, восстановление после резкого сокращения крайне затруднено. На охранный статус сильно влияет биология размножения вида. Большое количество неизвестных параметров репродукции затрудняет оценку потенциала восстановления.

Охранные меры

undefined

Вид встречается только в верхней части Калифорнийского залива, Мексика. Антропогенные последствия роста коммерческого рыболовства, такие как случайный прилов, незаконный вылов и запутывание в сетях, связаны с сокращением численности[25]. Лов креветок и дрифтерные сети создают проблемы запутывания[26]. Незаконный промысел, включая открытый доступ к рыболовству и отсутствие управления, способствует браконьерству основного объекта питания. Плавательные пузыри Totoaba macdonaldi продаются на чёрном рынке картелями ради прибыли[26].

Мексиканское правительство, международные комитеты, учёные и природоохранные организации разрабатывают и реализуют планы по снижению прилова, ужесточению запрета на дрифтерные сети и восстановлению популяции[17].

В 2017 году правительство Мексики ввело уголовную ответственность за изъятие исчезающих видов. Также было публично объявлено о запрете дрифтерных сетей. Вводятся меры по стимулированию рыболовов к использованию безопасных для вида снастей.

В 2008 году Мексика запустила программу PACE-VAQUITA для ужесточения запрета дрифтерных сетей в биосферном резерве, обмена сетей на безопасные снасти и экономической поддержки рыболовов, отказавшихся от лицензий[39]. Несмотря на успехи с легальными рыбаками, сотни браконьеров продолжают ловить рыбу в зоне исключения. Плавательные пузыри тотоаба продаются по цене от 20 000 до 80 000 долларов[40]. Чёрный рынок тотоаба активно развивается в Китае (включая Гонконг). В 2017 году браконьеры получали до 20 000 долларов за килограмм, а некоторые — до 116 000 долларов в день[41].

Плавательные пузыри Totoaba macdonaldi продаются на чёрном рынке картелями ради прибыли[26]. Из-за продолжающегося незаконного промысла тотоаба, который в основном ориентирован на китайский рынок (используется в традиционной медицине), и неконтролируемого прилова, Международный комитет по восстановлению калифорнийской морской свиньи (CIRVA) рекомендовал переселить часть особей в защищённые морские загоны. Эта попытка (VaquitaCPR)[42] в 2017 году привела к поимке двух особей: одну выпустили, другая погибла от шока[43].

Местные и международные природоохранные организации, включая Museo de Ballena и Sea Shepherd Conservation Society, сотрудничают с ВМС Мексики для выявления рыболовства в зоне охраны и удаления незаконных сетей[39]. В марте 2020 года Национальная служба морского рыболовства США объявила о запрете импорта мексиканских креветок и другой морепродукции, выловленной в ареале вида[44].

В 2017 году Earth League International (ELI) начала операцию Fake Gold по расследованию и отслеживанию международной цепочки поставок тотоаба из Мексики в Китай. Благодаря данным, предоставленным мексиканским властям, в ноябре 2020 года были произведены важные аресты[45].

До сих пор не удалось решить сложные социально-экономические и экологические проблемы, влияющие на охрану вида и экосистему Калифорнийского залива. Необходимы меры по защите среды обитания, управлению ресурсами, просвещению, контролю рыболовства, альтернативным источникам дохода для рыбаков и повышению осведомлённости.

В 2007 году Jaramillo-Legorreta и соавт. заявили, что программы разведения в неволе не являются жизнеспособным вариантом спасения вида[46].

SEMARNAT 27 февраля 2021 года объявил о возможном сокращении охраняемой зоны, так как осталось только десять особей и восстановление исторического ареала маловероятно[47].

С июля 2022 года правительство Мексики разместило 193 бетонных блока в зоне нулевой терпимости, чтобы обнаруживать сети с помощью акустического сонара и предотвращать дальнейшее запутывание[48].

Создание охраняемых территорий возможно, но из-за крайне малого ареала вида создание экологических коридоров нецелесообразно. Одним из вариантов может быть создание буферных зон у побережья, где запрещены пестициды, вредные для вида[17].

В мае 2023 года экспедиция по наблюдению за дикой природой обнаружила, что численность стабилизировалась по сравнению с 2021 годом[49].

В октябре 2024 года компания Colossal Biosciences объявила о создании некоммерческого фонда для охраны современных видов, одним из первых проектов которого стала калифорнийская морская свинья. Colossal планирует собирать генетический материал для возможного восстановления вида и использовать акустические сенсоры и дроны для мониторинга совместно с CONANP[50][51].

Около 80 % креветок, выловленных на севере Калифорнийского залива (где высокий уровень прилова морских млекопитающих), потребляется в США. Таким образом, американские потребители косвенно способствуют кризису исчезновения вида. Закон о защите морских млекопитающих США 1972 года, запрещающий импорт морепродуктов с высоким уровнем прилова, может способствовать сохранению вида[52].

В 2024 году правительство Мексики объявило о новом соглашении с Sea Shepherd, направленном на усиление охраны вида[53].

Примечания

  1. Norris, Kenneth S.; McFarland, William N. (1958-02-20). “A New Harbor Porpoise of the Genus Phocoena from the Gulf of California”. Journal of Mammalogy. 39 (1): 22—39. DOI:10.2307/1376606. ISSN 0022-2372.
  2. 1 2 Brownell, Robert L.; Findley, Lloyd T.; Vidal, Omar; Robles, Alejandro (1987). “External Morphology and Pigmentation of the Vaquita, Phocoena Sinus (cetacea: Mammalia)”. Marine Mammal Science. 3 (1): 22—30. DOI:10.1111/j.1748-7692.1987.tb00149.x. ISSN 1748-7692.
  3. 1 2 3 Rojas-Bracho, Lorenzo; Reeves, Randall R.; Jaramillo-Legorreta, Armando (2006). “Conservation of the vaquita Phocoena sinus”. Mammal Review. 36 (3): 179—216. DOI:10.1111/j.1365-2907.2006.00088.x. ISSN 1365-2907.
  4. Casanueva, Agustín B. Ávila Secuenciar el genoma de la vaquita marina es la esperanza para su conservación (исп.). TecReview (11 июля 2020). Дата обращения: 14 июля 2020. Архивировано 15 августа 2020 года.
  5. McNamee, Gregory Saying Adios to the Vaquita. Encyclopedia Britannica - Saving Earth (11 апреля 2011). Дата обращения: 25 июля 2021. Архивировано 9 октября 2024 года.
  6. 1 2 3 Brownell, Robert L.; Findley, Lloyd T.; Vidal, Omar; Robles, Alejandro (1987). “External Morphology and Pigmentation of the Vaquita, Phocoena Sinus (cetacea: Mammalia)”. Marine Mammal Science. 3 (1): 27—29. DOI:10.1111/j.1748-7692.1987.tb00149.x. ISSN 1748-7692.
  7. 1 2 Torre, Jorge; Vidal, Omar; Brownell, Robert L. (2014-10). “Sexual dimorphism and developmental patterns in the external morphology of the vaquita, Phocoena sinus”. Marine Mammal Science. 30 (4): 1288. DOI:10.1111/mms.12106. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  8. Brownell, Robert L.; Findley, Lloyd T.; Vidal, Omar; Robles, Alejandro (1987). “External Morphology and Pigmentation of the Vaquita, Phocoena Sinus (cetacea: Mammalia)”. Marine Mammal Science. 3 (1): 23—24. DOI:10.1111/j.1748-7692.1987.tb00149.x. ISSN 1748-7692.
  9. 1 2 NOAA. Vaquita. NOAA Fisheries Species Directory (30 января 2023). Дата обращения: 19 апреля 2023. Архивировано 13 ноября 2025 года.
  10. Hohn, A. A.; Read, A. J.; Fernandez, S.; Vidal, O. (1996-06). “Life history of the vaquita, Phocoena sinus (Phocoenidae, Cetacea)”. Journal of Zoology. 239 (2): 244, 247. DOI:10.1111/j.1469-7998.1996.tb05450.x. ISSN 0952-8369. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  11. 1 2 Hohn, A. A.; Read, A. J.; Fernandez, S.; Vidal, O. (1996-06). “Life history of the vaquita, Phocoena sinus (Phocoenidae, Cetacea)”. Journal of Zoology. 239 (2): 249. DOI:10.1111/j.1469-7998.1996.tb05450.x. ISSN 0952-8369. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  12. Taylor, Barbara L.; Wells, Randall S.; Olson, Paula A.; Brownell, Robert L. (2019). “Likely annual calving in the vaquita, Phocoena sinus: A new hope?”. Marine Mammal Science. 35 (4): 1603—1612. DOI:10.1111/mms.12595.
  13. Setiawati, Ety; Rahayu, Hanum Mukti; Setiadi, Anandita Eka (2017). “Pengembangan Media Pembelajaran Modul Pada Materi Animalia Kelas X Sman 1 Pontianak”. Jurnal Bioeducation [индон.]. 4 (1). DOI:10.29406/522. ISSN 2527-6522.
  14. Hohn, A. A.; Read, A. J.; Fernandez, S.; Vidal, O. (1996-06). “Life history of the vaquita, Phocoena sinus (Phocoenidae, Cetacea)”. Journal of Zoology. 239 (2): 240, 248—249. DOI:10.1111/j.1469-7998.1996.tb05450.x. ISSN 0952-8369. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  15. Rafferty, John P. K-selected species. Encyclopedia Britannica (2023a). Дата обращения: 19 апреля 2023. Архивировано 17 октября 2025 года.
  16. Pimm, Stuart L. Conservation - ecology. Encyclopedia Britannica (2023). Дата обращения: 19 апреля 2023. Архивировано 24 ноября 2025 года.
  17. 1 2 3
  18. Rafferty, John The Plight of the Vaquita. Encyclopedia Britannica - Saving Earth (2023b). Дата обращения: 19 апреля 2023. Архивировано 4 марта 2024 года.
  19. Marine Mammal Commission. The Economics of Marine Mammals. Marine Mammal Commission (2023). Архивировано 27 июня 2025 года.
  20. 1 2 CIRVA. Report of the Eleventh meeting of the Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA). iucn-csg.org (февраль 2019). Дата обращения: 29 апреля 2023. Архивировано 20 марта 2019 года.
  21. 1 2 Robinson, Jacqueline A.; Kyriazis, Christopher C.; Nigenda-Morales, Sergio F.; Beichman, Annabel C. (2022-05-06). “The critically endangered vaquita is not doomed to extinction by inbreeding depression”. Science. 376 (6593): 635—639. DOI:10.1126/science.abm1742. ISSN 0036-8075.
  22. Díaz-Uribe, J. Gabriel; Arreguín-Sánchez, Francisco; Lercari-Bernier, Diego; Cruz-Escalona, Víctor H. (2012-04). “An integrated ecosystem trophic model for the North and Central Gulf of California: An alternative view for endemic species conservation”. Ecological Modelling. 230: 80—81. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2012.01.009. ISSN 0304-3800. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  23. Pennisi, Elizabeth Update: After death of captured vaquita, conservationists call off rescue effort (ноябрь 2017). Архивировано 16 ноября 2021 года.
  24. Jaramillo-Legorreta, Armando M.; Rojas-Bracho, Lorenzo; Brownell, Robert L.; Read, Andrew J. (2007-11-15). “Saving the Vaquita: Immediate Action, Not More Data”. Conservation Biology. 21 (6): 1653—1654. DOI:10.1111/j.1523-1739.2007.00825.x. ISSN 0888-8892.
  25. 1 2 3 Aragón-Noriega, E. A.; Rodríguez-Quiroz, G.; Cisneros-Mata, M.A.; Ortega-Rubio, A. (2010-10-13). “Managing a protected marine area for the conservation of critically endangered vaquita (Phocoena sinus Norris, 1958) in the Upper Gulf of California”. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 17 (5): 410—416. DOI:10.1080/13504509.2010.500823.
  26. 1 2 3 4 Dunch, Victoria (2019-08-01). “Saving the vaquita one bite at a time: The missing role of the shrimp consumer in vaquita conservation”. Marine Pollution Bulletin. 145: 583—586. DOI:10.1016/j.marpolbul.2019.06.043. ISSN 0025-326X.
  27. Rojas-Bracho, Lorenzo; Reeves, Randall R. (2013-07-03). “Vaquitas and gillnets: Mexico's ultimate cetacean conservation challenge”. Endangered Species Research. 21 (1): 77—87. DOI:10.3354/esr00501. ISSN 1863-5407.
  28. Morin, Phillip A.; Archer, Frederick I.; Avila, Catherine D.; Balacco, Jennifer R. (2021-05). “Reference genome and demographic history of the most endangered marine mammal, the vaquita”. Molecular Ecology Resources. 21 (4): 1010. DOI:10.1111/1755-0998.13284. ISSN 1755-098X. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  29. Alberts, Elizabeth Claire 'Mismanaged to death': Mexico opens up sole vaquita habitat to fishing. Mongabay Environmental News (16 июля 2021). Дата обращения: 29 апреля 2023. Архивировано 26 ноября 2025 года.
  30. Daniel Shailer. Fishers decry 'underhanded' new initiative to protect Mexico's vaquita, Mongabay (24 мая 2024). Архивировано 11 сентября 2025 года. Дата обращения: 29 мая 2024.
  31. Brownell, Robert L. (1986-10). “Distribution of the Vaquita, Phocoena Sinus, in Mexican Waters”. Marine Mammal Science. 2 (4): 299. DOI:10.1111/j.1748-7692.1986.tb00137.x. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  32. Jaramillo-Legorreta, Armando M.; Rojas-Bracho, Lorenzo; Gerrodette, Tim (1999). “A New Abundance Estimate for Vaquitas: First Step for Recovery”. Marine Mammal Science. 15 (4): 957—973. DOI:10.1111/j.1748-7692.1999.tb00872.x.
  33. 1 2 Jaramillo-Legorreta, Armando; Rojas-Bracho, Lorenzo; Brownell, Robert L.; Read, Andrew J. (2007-11-15). “Saving the Vaquita: Immediate Action, Not More Data”. Conservation Biology. 21 (6): 1653. DOI:10.1111/j.1523-1739.2007.00825.x. ISSN 0888-8892.
  34. Canon, Gabrielle The tiny vaquita porpoise now numbers less than 10. Can they be saved? The Guardian (12 февраля 2022). Дата обращения: 29 апреля 2023.
  35. World Wildlife Fund. Vaquita. Архивировано 5 сентября 2012 года.
  36. devon11 Vaquita Survey 2024 - Executive Summary (амер. англ.). Sea Shepherd Conservation Society (11 июня 2024). Дата обращения: 11 июня 2024. Архивировано 3 июля 2025 года.
  37. Einhorn, Catrin. The Most Endangered Marine Mammal Still Exists. Here's the Latest Count. (англ.), The New York Times (11 июня 2024). Архивировано 30 мая 2025 года. Дата обращения: 11 июня 2024.
  38. Schatzberg, Simon UNESCO declares vaquita marina habitat World Heritage in danger (амер. англ.). Mexico News Daily (4 июля 2019). Дата обращения: 1 сентября 2023. Архивировано 22 октября 2025 года.
  39. 1 2 Rojas-Bracho, Lorenzo; Taylor, Barbara Vaquita. iucn-csg.org. IUCN – SSC Cetacean Specialist Group (1 августа 2021). Дата обращения: 29 апреля 2023. Архивировано 4 августа 2021 года.
  40. Delgado, Grace Peña. Making the Chinese Mexican: Global Migration, Localism, and Exclusion in the U.S-Mexico Borderlands. — Stanford University Press, 2012. — P. 73–103. — ISBN 978-0-8047-7814-5.
  41. Rojas-Bracho, L; Gulland, FMD; Smith, CR; Taylor, B (2019-01-11). “A field effort to capture critically endangered vaquitas Phocoena sinus for protection from entanglement in illegal gillnets”. Endangered Species Research. 38: 12. DOI:10.3354/esr00931. ISSN 1863-5407.
  42. VaquitaCPR. Rescue Efforts. VaquitaCPR.org (2019). Дата обращения: 14 июля 2021. Архивировано 24 июня 2025 года.
  43. Rojas-Bracho, L; Gulland, FMD; Smith, CR; Taylor, B (2019-01-11). “A field effort to capture critically endangered vaquitas Phocoena sinus for protection from entanglement in illegal gillnets”. Endangered Species Research. 38: 17. DOI:10.3354/esr00931. ISSN 1863-5407.
  44. Natural Resource Defense Council. U.S. Government Expands Mexican Seafood Ban to Save Vaquita Porpoise. NRDC.org (4 марта 2020). Дата обращения: 29 апреля 2020. Архивировано 6 марта 2020 года.
  45. Linares, Albinson Mexico takes aim against marine animals' trafficking but criminal networks persist. NBC News (21 апреля 2023). Дата обращения: 29 апреля 2023. Архивировано 22 апреля 2024 года.
  46. Jaramillo-Legorreta, Armando M.; Rojas-Bracho, Lorenzo; Brownell, Robert L.; Read, Andrew J. (2007-11-15). “Saving the Vaquita: Immediate Action, Not More Data”. Conservation Biology. 21 (6): 1654. DOI:10.1111/j.1523-1739.2007.00825.x. ISSN 0888-8892.
  47. Mexico may reduce protection area for endangered porpoise, news.yahoo.com (27 февраля 2021). Архивировано 30 июля 2025 года. Дата обращения: 28 февраля 2021.
  48. The last eight vaquitas in the Gulf of California are to be saved, The Yucatan Times (9 октября 2022). Архивировано 20 января 2025 года. Дата обращения: 11 октября 2022.
  49. Bernal, Rafael Expedition finds resilient population of world's endangered vaquita porpoise. The Hill (10 июня 2023). Архивировано 10 июня 2023 года.
  50. Innovates, Dallas; Murray, Lance Colossal Launches The Colossal Foundation with $50M for 'BioVault' Biobanking, Genetic Rescues, and More (амер. англ.). Dallas Innovates (1 октября 2024). Дата обращения: 5 октября 2024. Архивировано 30 июля 2025 года.
  51. Rescuing the Panda of the Sea (англ.). Colossal Foundation. Дата обращения: 5 октября 2024. Архивировано 9 августа 2025 года.
  52. Dunch, Victoria (2019-08-01). “Saving the vaquita one bite at a time: The missing role of the shrimp consumer in vaquita conservation”. Marine Pollution Bulletin. 145: 584. DOI:10.1016/j.marpolbul.2019.06.043. ISSN 0025-326X.
  53. Mexico, conservation group boosts efforts to save tiny vaquita porpoise (англ.). The Straits Times. Дата обращения: 10 февраля 2025.

Литература

Ссылки