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华体会体育app下载|王根绪:冰冻圈生态系统,全球变化的前哨与屏障

本文摘要:本文刊载于《中国科学院院刊》2020年第4期专刊:冰冻圈科学与可连续生长王根绪1* 杨 燕1 张光涛2 常瑞英11 中国科学院、水利部成都山地灾害与情况研究所 中国科学院海洋研究所 成都2 中国科学院海洋研究所 青岛冰冻圈通过存储或调治释放大量的能量,以及水汽、甲烷、二氧化碳、一氧化二氮和其他生源要素等反馈影响全球气候变化,并作用于生物圈、水圈等其他圈层。

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本文刊载于《中国科学院院刊》2020年第4期专刊:冰冻圈科学与可连续生长王根绪1* 杨 燕1 张光涛2 常瑞英11 中国科学院、水利部成都山地灾害与情况研究所 中国科学院海洋研究所 成都2 中国科学院海洋研究所 青岛冰冻圈通过存储或调治释放大量的能量,以及水汽、甲烷、二氧化碳、一氧化二氮和其他生源要素等反馈影响全球气候变化,并作用于生物圈、水圈等其他圈层。冰冻圈是气候系统最敏感的圈层:气候变暖促使冰冻圈各要素的冰量总体处于亏损状态,以相变能量变化主导物质与能量循环发生改变,并导致各种生态系统从生境、组成结构、食物网、漫衍格式等全方位发生异变。气候变暖对生态系统的影响比其他区域更为深刻和广泛。冰冻圈猛烈变化对冰冻圈作用区生态系统自己及其服务功效发生较大影响,但生态系统变化对冰冻圈又具有强烈的反馈作用。

这些作用与反作用及其链式情况与生长影响形成于冰冻圈,但其波及影响规模甚至是全球性的。因此,冰冻圈生态学在全球情况治理、推感人类社会可连续生长方面具有十分重要的职位和作用。在全球变化配景下,陪同人类社会可连续生长对冰冻圈依赖水平不停增强,迫切需要从冰冻圈和生物圈密切的相互作用关系出发,探索应对变化情况的生态系统掩护与服务功效的可连续维持,冰冻圈生态学学科应运而生,并在全球变化和可连续生长研究热潮中得以飞速生长。

1 冰冻圈生态系统的基本特点与功效冰冻圈情况给定了特殊的物理、化学和生物条件,适应于这一情况的生物及其与这一情况的相互关系组成了冰冻圈生态系统。从圈层角度来看,冰冻圈生态学就是研究生物圈与冰冻圈相互作用的学科。因此,系统明白冰冻圈中的生物圈特性及其生态系统结构与功效,是冰冻圈生态学的基本任务。

一般而言,随着纬度和海拔高度的增加,冰冻圈作用愈增强烈,因而生境愈加严酷,食物网的庞大性与多样性方面应该具有显著降低的趋势。然而,纵然在极高纬度的北极地域,只管其陆地低级生产力很低,但生产者(植物)、低级消费者(草食动物)、高级消费者(食肉动物)和剖析者这 4 个营养水平都存在。这种特性也存在于青藏高原海拔 4 000 m 以上的大部门地域。在次区域尺度上,北极和青藏高原陆地生物群落具有多样的镶嵌体,这些镶嵌体由气候、基质和水文的梯度变化等多种非生物因素配合作用形成。

例如,其具有的奇特的 α 和群落(β)多样性就是由冰冻圈(积雪和多年冻土)因素作用形成的。在基于生态位的因素中,冰冻圈内由与地貌相关的因素、热量梯度、冰川史、冻土发育史、洋流等众多因素配合作用形成富厚多彩的栖息地情况。

例如,在海洋冰冻圈情况中,冰层笼罩为北极生物提供了奇特的异质性栖息地,在冰层外貌的底部(次生底部栖息地)和顶部(融水池)都有奇特的动、植物;即便不包罗海冰下面的海洋生态系统,冰雪中也有完整的食物网结构(图1)。图1 海冰、冰川冰与雪情况中的食物网结构在泛北极大陆和青藏高原多年冻土区,冻融循环和热喀斯特等与冰相关的历程,缔造了一个动态的淡水湖塘和沼泽湿地星罗棋布镶嵌漫衍的高度异质性空间格式。这种栖息地的异质性叠加在各种冰冻圈与岩石圈相互作用的空间变化上,形成了冰冻圈特殊的高度异质性生物多样性漫衍格式。

由此造就了青藏高原和整个北极地域存在大量的全球性高度生物多样性的区域热点。在生态系统功效(或者重要性)方面,冰冻圈生态系统功效除了与其他生态系统相似的生物生产、能量流动、物质循环和信息通报等以外,另有其特殊功效或重要性。1 冰冻圈要素的调控作用植被对冻土形成与漫衍的影响具有普遍性,其机制体现在植被笼罩对地表热动态和能量平衡的影响,以及植被笼罩对表层土壤有机质与土壤组成结构方面的作用;土壤有机质与结构变化将导致土壤热传导性质的改变,从而影响运动层土壤水热动态(图2)。

图2 植被笼罩与土壤有机质变化对冻土热通报的影响这是生态系统对冰冻圈要素具有强大保育功效的详细体现,同样的作用也体现在对海冰减缓融化速率的作用方面。由于冰冻圈特殊的生物情况与生境特点,差别冰冻圈要素对生态系统具有差别的作用途径、方式与生物学机理。例如,积雪厚度与融化时间等不仅决议了植被类型及其群落组成,而且也对植物的生态特性起着关键作用。

冰川消融通过增加径流,向干旱区或海岸带情况提供越发富厚的淡水、养分和有机碳等物质,从而较大幅度改变下游或海洋生态系统。多年冻土则通过对水循环、生物地球化学循环的影响,制约生态系统类型、漫衍格式、生产力及生物多样性。

2 生态系统碳氮库的庞大冷储效应整个北半球多年冻土区的 3 m 深度规模内土壤有机碳库大致为 1 672 Pg C,该值相当于全球地下碳库的 50%,因此冰冻圈碳库在全球碳平衡中占据极其重要的位置。另外,在北极、亚北极植被的净生产力中,每年约莫有 24.7亿吨 的碳以凋谢物的形式进入土壤圈。

另外,在北极地域和青藏高原多年冻土区广泛漫衍的地衣和苔藓植物中因富厚的蓝藻细菌而具有重要的固氮作用。在北极地域的一些流域中,这些固氮作用每年固氮量可达 0.8—1.31 kg N/hm2,占据流域总氮输入的 85%—90%。2 冰冻圈生态系统对全球变化的响应与适应冰冻圈生境要素对气候变化的高度敏感性,导致冰冻圈生态系统整体上是地球外貌对气候变化最为敏感的生物部门,现阶段我们对于陆地生态系统响应气候变化的绝大部门认知泉源于冰冻圈生态系统。系统明白种种冰冻圈变化对生物圈的影响与调治作用及生物圈对冰冻圈的反馈是冰冻圈生态学的焦点内容。

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全球变化的前哨:敏感性与指示性近 30 年来,陆地上生态系统变化幅度最大的区域是北极苔原漫衍区,体现在植被指数(NDVI)的普遍性增加和生物量增大,其直接原因是灌丛大幅度扩张,以及苔原植被群落的演替。生产力的变化往往与植物群落组成的变化有关。因此,大部门苔原地域一些高地生境的草和灌木的笼罩增加。在苔原地带“变绿”的同时,泰加林带则出现“变黄”,发生森林退化的原因与冻土退化关系密切,即冻土退化导致森林植被被湿地草甸植被所取代和冻土退化导致干旱胁迫加剧。

青藏高原植物群落的演替也十分猛烈。陪同冻土退化,在 20 世纪 80 年月—20 世纪 90 年月及 21 世纪最初的 5 年间,青藏高原高寒草地曾一度泛起了较为严重的退化演替(图3)。图3 冰冻圈变化引起的生态系统的级联和反馈影响另一个生态敏感性变化的指示是植被的物候普遍性和大幅度改变,北极地域和青藏高原均发现较为显著的植物春季生长提前和秋季生长延迟,以及繁殖物候改变等。

这种变化对生物多样性的作用是负面的,北极地域因为灌丛植被生长延长、遮阴作用增大和对积雪拦截厚度增大,导致禾草类和隐花植物大量消失。整个海洋冰冻圈生态系统对气候变化的响应可能最主要是由海冰消退传导的。

围绕海冰生境,既有群落内的食物链级联反映,也会通过有机物沉降和生物迁移等与水体生物群落发生相互作用。不思量营养盐限制,海冰消退对水体低级生产者的影响肯定是正面的,而对依附海冰生长的冰藻则因地而异——有些地域冰藻类和冰动物群(ice fauna)的多样性和品貌连续淘汰。对于海冰生境中的消费者,尤其是生活史周期较长的动物,负面影响(如食物链和适宜性生境淘汰)是主要的。

北极海洋哺乳动物被认为是对海冰变化敏感性极强的物种;其中,北极熊、独角鲸和帽海豹被认为是对海冰变化最懦弱的物种,因为它们依赖于特定的海冰栖息地,具有特殊的依赖海冰生境的食物链与捕食习惯。生物多样性的遁迹所全球变化导致热带和温带大部门地域的生物多样性淘汰;但现有证据讲明,冰冻圈作用区的高海拔山地的生物多样性趋于增加是或许率事件,而高纬度冰冻圈生物多样性增加与淘汰发生概率险些相当。高寒山区因其多样的气候梯度,具有应对全球变暖的“缓冲能力”,以维持严寒生境的遁迹所。受积雪淘汰、冰川退缩和多年冻土退化的影响,高山带泛起了新的物种栖息地,原有植物群落组成和结构也悄然发生改变。

例如,北欧一些高纬度山地林线以上的高山植被带生物多样性和生物量显著增加,物种富厚度递增速率加速。气温上升已经显示出对北极生物多样性的多种影响:南方物种向北迁移、苔原漫衍区苔藓-地衣为优势的地域被大面积灌木等维管制植物所取代、植物群落及与其相关的动物种群发生变化等。无论是高海拔山地还是高纬度泛北极地域,陆地生态系统生产力则险些无一破例地体现为显著递增。

因此,从生物多样性、生产力和碳库角度,高海拔和高纬度冰冻圈日益成为众多物种逃逸全球变暖的遁迹所,并饰演着十分重要的生态屏障作用。在海洋冰冻圈,海冰消退条件下物种向南北极的输送作用显著增强。

在中纬度海域,生物随着气候变暖漫衍规模向南北极移动已经获得了很好的证明;随着暖流入侵的增强,也有更多的浮游动物类和个体被输送到北冰洋更深的海盆区。在北极海域,这种北移现象在底栖动物和鱼类中越发显着。例如,极地鳕鱼和毛鳞鱼等向北迁徙,引发大量海鸟随之向北扩张,如欧绒鸭在格陵兰岛的漫衍区域向北延伸了 300 多公里。生态系统碳源趋势不停增强冻土融化将直接或间接地通过改变温度、氧化还原状态和有机物质剖析等影响土壤和沉积物中二氧化碳排放量。

多年冻土碳库在增温下的大量损失和排放,会显著增加大气温室气体含量,形成正反馈历程。受多年冻土层融化影响区的植被(由于水文状况的变化,以及矿物和有机土壤的混淆等)和微生物群落的变化,也会影响净温室气体通量。

北极地域从受滋扰最少(严寒)的禾本科植物占主导职位的苔原到受滋扰最多(温暖)的灌木占主导职位的苔原,只管较大幅度地提高了生产力,但以灌木为主的区域仍然体现出 CO2 对大气的净损失。这一现象讲明,冰冻圈区温室气体可能会连续体现为净排放,而且陆地生物多样性的组成可能决议北极将成为温室气体的源还是汇。大量冻土冷储的碳也会随着冻土的退化而被释放到河流等水体中(图4)。增温引起的冻土退化不仅使更多冻土层碳以溶解性和颗粒态碳随径流进入河流和湖泊,而且通过增强地下径流,导致更多的二氧化碳 经由地下径流进入河流。

在青藏高原冻土区,仅长江源区直门达水文站每年输送到下游的溶解性无机碳(DIC)和溶解性有机碳(DOC)通量划分为 485 Gg 和 56 Gg,且运动层冻融历程对于河流 DIC、DOC 和 二氧化碳 浓度及通量均有显著影响。在泛北极多年冻土地域河流的研究发现,DOC 输出受到冻土笼罩率和融化层厚度控制,高冻土笼罩率地域 DOC 输出浓度高于低冻土笼罩地域。图4 全球气候变化加剧冰冻圈碳排放和寒区河流碳输出气候变暖条件下,极地情况会“由白变蓝(海洋)或者变绿(陆地)”。

一方面,这种响应可能对气候变暖造成正反馈(加剧),因为海水吸收热量的能力增强而滞留温室气体的能力削弱。另一方面,反馈作用也可能是负的,即延缓气候变暖的趋势。

海冰消退会引发更大的浮游植物水华,并导致底栖动物更快地生长。同时,陆地冰架的崩塌导致更多的微量元素(主要是铁)进入海洋,引发了低级生产力水平,并牢固更多的二氧化碳。只管如此,低级生产力的增加是否会增加北冰洋生态系统的碳汇强度存在较大的争议。

3 冰冻圈生态屏障的维护与调控冰冻圈是全球物种多样性掩护和生态功效屏障维护的关键区域。在我国,快要 2/3 的重要生态屏障功效区漫衍在冰冻圈作用区域;因此,冰冻圈作用区在我国生态屏障建设与维护,以及可连续生长保障方面举足轻重。与地球上的其他生物群落相比,大部门冰冻圈生物群落的特征仍然保持较好的相对原始性和完整性。然而,连续的冰冻圈变化对冰冻圈生态系统威胁日趋严重。

从全球冰冻圈生态系统的掩护来看,需要接纳越发努力有效的调控对策,现阶段全球生长起来的主要调控路径有 3 个方面。1 合理管控草食动物种群的生态压力越来越多的证据讲明,气候和草食动物对冰冻圈生态系统的植被群落和主要交织带生态系统具有潜在的双重控制作用。动物草食行为在很大水平上限制区域生态系统生产力和碳汇。

例如:北极地域大量的驯鹿啃食导致苔原上的地衣和北极低河岸平原上的高峻灌木严重退化甚至消失;加拿大黑雁群数量过多导致北极湿地植物群落退化等。青藏高原三江源国家公园野生草食动物种群迅猛增加,已泛起日益严重的家畜和野生动物对草场的竞争问题。多年冻土区食物网中的营养相互作用对冰冻圈要素变化十分敏感,冰冻圈要素的微小变化可能引发食物链营养竞争的猛烈响应。因此,如何合理管控草食动物种群的生态压力,已成为冰冻圈生态系统稳定维持面临的庞大挑战。

这种管控需要同时思量放牧压力增加的努力和消极影响,以及高草食动物密度的其他生态系统的影响等。2 增强植被群落结构与生产力的人工改良从物种、群落和营养网的组成来看,生态系统结构可能决议冰冻圈陆地生态系统是否会成为未来温室气体的汇或是源,是否会增强或削弱区域气候变暖。

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早已形成的一个共识是植被笼罩变化与冻土情况之间具有显著的互馈影响,维持较高的植被笼罩意味着高的能量吸收、较大的浅层土壤有机质含量及较富厚的凋谢物,也可有效抵御啮齿类动物的滋扰,这些均有利于冻土情况掩护。应对气候连续变暖的冰冻圈变化,需要在进一步明晰群落结构的最优表征基础上,努力探索增加人为引入群落物种的数量(如人工草地植被群落等)和人工植被群落结构的优化方案——既实现退化生态系统结构的恢复与改善,又促进生态系统对冰冻圈情况的掩护。3 实施基于冰冻圈生态承载力的掩护区建设只管在冰冻圈作用区构建自然掩护区或国家公园被普遍认为是最有效的生态掩护措施,可是现阶段已有掩护区和国家公园的建设与实施,基本接纳一般传统生态学原理,缺乏针对冰冻圈生态系统自身纪律设置的相应举措。

为此,需要基于冰冻圈生态功效特点、冰冻圈要素与生态系统之间的互馈作用关系出发,生长冰冻圈情况可连续维护基础上的冰冻圈生态承载力理论和评价方法,制定基于冰冻圈生态承载力的区域掩护计划和生态服务使用方案。同时,通过制定配合行为准则和最佳实施方案,努力生长以适合于冰冻圈情况掩护的生物措施,以生态系统纪律治理冰冻圈情况。

4 冰冻圈生态学未来生长趋势1 多尺度融合与多技术联合的恒久观察体系与全球共享网络思量到冰冻圈生物群落及其栖息地的庞大空间异质性,以及冰冻圈对气候变化的极端敏感性导致的生态系统格式、历程与功效的高度时间变异性等,要解答关于冰冻圈生态系统漫衍格式与功效的现状和未来趋势等相关的关键问题,迫切需要构建可以涵盖所有冰冻圈生境类型及生态系统类型的恒久监测网络,并形成可融合差别尺度的足够的代表性样地。接纳统一抽样设计、丈量方法和分类尺度,构建统一规范指导下的多尺度融合的恒久监测体系。使用现有多种先进技术手段,生长“空、天、地”立体的综合观察试验平台体系,并实现全球冰冻圈数据共享网络。这就能够实现系统明白冰冻圈差别生态系统与气候、冰冻圈要素间密切交互且不停变化的生物地球化学和生物物理作用历程。

2 冰冻圈-生物圈相互作用关系与机理冰冻圈-生物圈相互作用是地球表层多圈层相互作用中最为庞大的历程,存在多方面未知领域,如明确原有生态系统随冰冻圈要素变化而泛起类型更替、结构改变等显著变化节点及其阈限等。未来首先需要从深入明白冰冻圈主要生境要素变化对生态系统的影响机理出发,最终实现对冰冻圈-生物圈相互作用关系与机理的整体认识,包罗:1. 积雪变化对生态系统组成、结构和功效的影响,积雪变化对生物地球化学循环的影响与反馈;2. 河湖冰变化对湖泊与河流淡水生态系统的影响,以及对相邻陆地和海洋生态系统的级联效应;3. 气候变化配景下冻土-植物生态相互作用关系与阈值,以及全球变化与冻土-生态系统演变理论与寒区陆地生态系统模型等。3 冰冻圈生物地球化学循环现阶段冰冻圈生态系统碳循环研究主要关注的前沿问题是土壤异养呼吸的区分及孝敬、情况变化下氮素循环及其对碳循环的耦互助用、冰冻圈地理历程(如侵蚀)或成土作用(如冻扰历程)的改变对碳循环的影响等。未来以冰冻圈碳循环为重点的前沿生长偏向主要包罗 4 个方面:1. 冰冻圈碳源汇动态历程与驱念头制;2.冰冻圈碳-氮生物地球化学循环耦互助用;3.冰冻圈碳循环的生态地理历程与冻扰作用,包罗河流碳-氮输移通量的时空动态与驱念头制;4.区域或全球尺度碳-氮平衡的关键地理历程及其尺度变异性等。

4 冰冻圈生态系统动态模拟现阶段一些应用较为广泛的陆地生态系统模式均在实验应用于冰冻圈生态系统动态模拟研究中,但对冰冻圈历程思量过于简朴,基本不能描画冰冻圈生态系统演变。因此,未来冰冻圈生态系统动态模型,需要增强基于多年冻土区植被动态演替机理的动态模拟、冰冻圈碳-氮-水耦合循环历程定量模拟,并将多年冻土区特殊土壤质地及其变化纳入生态系统模式中等。

5 冰冻圈生态服务与生态宁静冰冻圈生态系统结构与格式显著变化,对区域生态系统服务和生态宁静有何影响,是冰冻圈生态学研究最为单薄的领域,显着滞后于其他温带、热带等区域的相关研究,预料未来这一问题的研究将成为冰冻圈科学领域的前沿和热点。应着重 5 个方面的研究:1. 冰冻圈生态系统服务形成与稳定维持机制;2.冰冻圈生态系统服务评估与模拟;3.寒区生态系统服务对冰冻圈变化的响应与区域生态宁静调控;4.探索冰冻圈变化下寒区生态系统服务维持和生态宁静保障的调控对策与技术体系;5.建设冰冻圈生态宁静维护治理和保育计谋与模式。

王根绪 中国科学院、水利部成都山地灾害与情况研究所研究员、博士生导师,中国科学院山地表生历程与生态调控重点实验室主任,四川贡嘎山森林生态系统国家野外科学观察研究站站长。主要从事寒区生态系统与全球变化、生态水文学领域的研究。

兼任中国生态学学会生态水文专业委员会主任、中国冰冻圈科学学会(筹)寒区生态专业委员会主任等职务。《山地学报》副主编,《生态学报》《植物生态学报》《应用生态学报》和 Journal of Mountain Science 等杂志编委。主持国家良好青年科学基金、国家重点基金、国家“973”计划课题等 17 项。

揭晓论文 270 余篇、出书专著 5 部。文章源自:王根绪,杨燕,张光涛,常瑞英. 冰冻圈生态系统:全球变化的前哨与屏障. 中国科学院院刊, 2020, 35(4): 425-433.。


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