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国际首次!我科学家阐述气候变化下中国近海物理-化学-生物协同演变规律

时间:2023-07-31来源:科技日报点击量:298

科技日报记者 王健高 宋迎迎 通讯员 王敏

7月29日记者获悉,中国科学院海洋研究所王凡研究员联合我国物理海洋、海洋化学、海洋生物、海洋生态和气候领域的十余位科学工作者,以“气候变暖下的中国近海”为题,近日在《自然》旗下期刊《自然综述:地球与环境》发表了中国近海多学科交叉研究综述文章,在国际上首次阐述了气候变化下中国近海物理-化学-生物协同演变规律。


中国近海主要变化趋势:增暖、氮磷比升高、缺氧酸化、生物小型化、暖水物种入侵、甲藻增多、多毛纲增多、鱼类丰度下降和珊瑚白化。


中国近海包括渤海、黄海、东海和南海。在气候变化和人类活动的双重影响下,中国近海正在发生着多方面变化。王凡表示,该综述文章首次在国际上从跨学科角度整合了近年来物理海洋、生物地球化学、海洋生物、海洋生态等领域取得的最新科学认识,集成了最新的长期观测数据,系统阐述了中国近海过去几十年的演变规律,剖析了海温升高、海洋热浪、环流变异、富营养化、缺氧酸化、初级生产力变化、物种更迭和群落结构改变等现象的时空特征,揭示了物理-化学-生物过程在中国近海长期演变中的协同作用。


基于多种观测资料的中国近海表面海温变化趋势。


研究人员发现,1950年以来,中国近海表面温度平均每十年上升0.10—0.14摄氏度,至20世纪80年代起明显加速。其中,东海增暖最快,冬季升温显著快于夏季。增暖趋势还引发了日益频发的极端高温事件,中国近海“海洋热浪”的发生频次、持续时间和平均强度均在显著增加,造成了珊瑚白化和渔业、养殖业的重大损失。随着陆源营养物质输入的增加,中国近海许多区域在20世纪后半叶呈现明显的富营养化趋势,增暖和富营养化共同导致缺氧和酸化水域扩大,威胁着海洋生物(特别是底栖生物)的生存和繁衍。伴随着物理和化学背景的改变,中国近海的浮游、底栖、鱼类生物群落也发生了复杂的变化,呈现出“小型化”和暖水物种入侵两个鲜明特征。本世纪以来,在我国生态文明建设和环境治理的努力下,近海的富营养化趋势及其影响有明显缓解。

文章通过气候模式预估,未来气候变化对中国近海的影响可能进一步增大。王凡告诉记者,为了准确预测气候变暖背景下中国近海的演变趋势,更好地发挥中国近海对区域可持续发展的支撑作用,专家指出应进一步加强中国近海的多学科交叉研究,关注近岸和次表层增暖、陆架环流和海气通量变化、多因子联合作用机制、生物多样性预测等研究热点,并倡导在未来的近海多学科交叉研究中广泛应用人工智能手段。



编辑:骆婧文
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7月29日记者获悉,中国科学院海洋研究所王凡研究员联合我国物理海洋、海洋化学、海洋生物、海洋生态和气候领域的十余位科学工作者,以“气候变暖下的中国近海”为题,近日在《自然》旗下期刊《自然综述:地球与环境》发表了中国近海多学科交叉研究综述文章,在国际上首次阐述了气候变化下中国近海物理-化学-生物协同演变规律。


中国近海主要变化趋势:增暖、氮磷比升高、缺氧酸化、生物小型化、暖水物种入侵、甲藻增多、多毛纲增多、鱼类丰度下降和珊瑚白化。


中国近海包括渤海、黄海、东海和南海。在气候变化和人类活动的双重影响下,中国近海正在发生着多方面变化。王凡表示,该综述文章首次在国际上从跨学科角度整合了近年来物理海洋、生物地球化学、海洋生物、海洋生态等领域取得的最新科学认识,集成了最新的长期观测数据,系统阐述了中国近海过去几十年的演变规律,剖析了海温升高、海洋热浪、环流变异、富营养化、缺氧酸化、初级生产力变化、物种更迭和群落结构改变等现象的时空特征,揭示了物理-化学-生物过程在中国近海长期演变中的协同作用。


基于多种观测资料的中国近海表面海温变化趋势。


研究人员发现,1950年以来,中国近海表面温度平均每十年上升0.10—0.14摄氏度,至20世纪80年代起明显加速。其中,东海增暖最快,冬季升温显著快于夏季。增暖趋势还引发了日益频发的极端高温事件,中国近海“海洋热浪”的发生频次、持续时间和平均强度均在显著增加,造成了珊瑚白化和渔业、养殖业的重大损失。随着陆源营养物质输入的增加,中国近海许多区域在20世纪后半叶呈现明显的富营养化趋势,增暖和富营养化共同导致缺氧和酸化水域扩大,威胁着海洋生物(特别是底栖生物)的生存和繁衍。伴随着物理和化学背景的改变,中国近海的浮游、底栖、鱼类生物群落也发生了复杂的变化,呈现出“小型化”和暖水物种入侵两个鲜明特征。本世纪以来,在我国生态文明建设和环境治理的努力下,近海的富营养化趋势及其影响有明显缓解。

文章通过气候模式预估,未来气候变化对中国近海的影响可能进一步增大。王凡告诉记者,为了准确预测气候变暖背景下中国近海的演变趋势,更好地发挥中国近海对区域可持续发展的支撑作用,专家指出应进一步加强中国近海的多学科交叉研究,关注近岸和次表层增暖、陆架环流和海气通量变化、多因子联合作用机制、生物多样性预测等研究热点,并倡导在未来的近海多学科交叉研究中广泛应用人工智能手段。



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