环境快速变化对生态的消极作用.docx
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1、环境快速变化对生态的消极作用1北冰洋环境的快速变化北冰洋有着地球上最为独特的海洋生 境:极昼和极夜更替、宽阔陆架环绕的深海盆、海冰的长消循环变化、 以及中心海域常年海冰覆盖等。数十年来、尤其是最近5年,随着全 球变暖的加剧,北冰洋的环境正在发生着快速变化。北极正在升温, 1980年以来北极的年平均升温要比地球的其他地区高出1倍,而2005 年以来北极表面气温比1880年有历史记录以来的任何时候都高1。 北极最大的地表气温升温出现在秋季、夏末海冰消失的海域,表明这 些海域在夏季吸收了比以往更多的热量。多余的能量在秋季以热量的 形式散发,进一步促进了北极低层大气的升温。目前对海冰与气候间 的反馈强
2、度还无法很好地定量,导致对北极海冰和环境变化的幅度和 速率预测存在极大的不确定性。北极夏季海冰覆盖面积以每10年 9. 3%的速率递减(图1)。2011年9月9日海冰面积达到了年度最 小值(4. 33x106 km2),为有历史记录以来的次低值,仅比2007年 历史最低值多了 0.16x106 km2,比19792000年平均值低了 31% (2. 08x106 km2)o过去的5个夏季(20072011)北冰洋经历 了由卫星记录数据以来的5个最低值(图1),显示该海域夏季融冰 加速,其中最大的变化在于北冰洋海冰向中心海盆退缩,而加拿大北 极群岛间的海冰则逐渐消失。20092011年夏季海冰主
3、要分布在 北冰洋中心区、格陵兰岛东侧和加拿大北极群岛的北部边缘,并且阿 低水体对海底有机碳的输出而对现有底栖生物群落产生负面影响。与 此同时,北冰洋海域受酸化的影响将增加,对贝壳类底栖生物以及依 赖陆架海域生态系统的动物同样存在潜在的负面影响。4其他潜在 影响除了自然环境的影响外,其他因素,如人类活动或活动导致的 环境污染都会影响到北冰洋生态系统。例如:在夏季无冰期间,人类 在北极的船运业务以及石油勘探行为将会大大增加,这将对当地物种 造成严重威胁;工业发展会导致海洋哺乳动物改变他们的迁移模式, 北极露脊鲸在听到远岸钻井声音时会改变行进路线;鸟类容易受到溢 油、过度捕捞、缠绕渔网以及其他事故的
4、影响;污染也容易减弱鸟蛋 强度、减少繁殖成功率;工业和社会发展造成的环境污染影响部分种 类健康;人类对哺乳动物和鸟类的捕杀等。并且,亚极地种类的入侵 也可能把一些新的疾病带至北极种群或生物群落。各国政府的管理 政策和监管力度同样会影响脆弱的北极海洋生态系统。对于很多鱼类 而言,过度捕捞是一个主要问题。巴伦支海1S鱼和白令海狭鳄遭受了 非常严重的非法捕捞活动,对该种群造成了严重的压力。而因追逐商 业利益非法捕杀海豹以获取大量毛皮的案例在俄罗斯和加拿大都常 有报道。5结论与展望全球变化研究在极地科学研究中得到了愈来 愈多的重视27。目前的监测、研究和模拟结果可以确信北极的冰 冻圈正在发生快速变化,
5、并且这种变化仍将持续。目前对北冰洋生态 系统对环境变化的响应的研究更多地集中在哺乳动物和鱼类,而对生 态系统其他类群的研究则很有限;同时我们也缺少对北冰洋中心区以 及广阔的西伯利亚陆架海域生态系统的了解28,河流淡水输入和 海冰融化导致的淡水增加会对北冰洋生态系统产生何种影响?与冰 相关的生物对环境快速变化的适应性如何?亚北极海洋种类的入侵 如何影响当地的生态系统结构?北极生态系统是否会出现突然崩溃 的现象?要回答这些问题,有必要进一步提高监测网络,并对环境的 物理、化学和生物学复杂的相互作用有一个更好的了解。机器人网络 系统、卫星、考察船以及固定在动物和冰上的设备可采集用于提高数 值模式的数
6、据,进而研究气候变化持续情况下的极地生态系统未来29,同时需要增强在各个层面的协作以应对这种变化,提高对北 冰洋生态系统的预测和保护。北极海洋生态系统正以一种我们还没有 完全理解的方式快速变化,因而我们无法精确预测我们的行动后果。 尽快建立起监测系统,开展对生态系统的持续跟踪监测并开展生物的 环境适应性研究,预测生态系统的变化趋势,是我们目前面临的迫切 任务。值得欣慰的是,作为对地球上最为特殊的一类生态系统 北冰洋生态系统的潜在变化的研究已引起了国际社会 的极大重视。由中、美、力口、俄、日、韩六国科学家组成的北极太平 洋扇区工作组(PAG, PacificArctic Group)已先期启动了
7、生物学 监测计划(DBO, Distributed Biological Observatory),合作研 究海冰消退和环境变化的生物学响应。其他的国际监测和研究计划包 括:北极临界点计划(ATP, Arctic TippingPoint),气候变化对北 极生态系统和化学过程影响计划(ICESCAPE, Impacts of Climate Change on theEco - Systems and Chemistry of theArctic Pacific Envi ronment)以及环极生物多样性监测计划(CBMP, Cir cumpolar Biodiversity Monitor
8、ing Program)等。 中国自1999年实施首次北极科学考察以来,已依托雪龙号科学考 察船开展了 4次北极科学考察(图6,见彩插一),北冰洋生态系统 对环境快速变化的响应研究已逐渐成为考察主题。中国计划于2012 和2014年夏季再度对快速变化的北冰洋环境和生态系统开展系统的 科学考察,相信能在北极海洋生态系统对环境变化响应的研究领域做 出有益的贡献。#P#分页标题#6#拉斯加和西伯利亚北部的弧状冰缘的海冰覆盖不再致密。2010年夏 季中国第4次北极考察观测的结果显示,北冰洋中心海域(80度N 以北)海冰的覆盖率仅为7成2,即使是在北极点附近仍可见大片 的无冰海域(图2,见彩插一),这与
9、以往夏季冰缘和海冰盖内部都 是致密的冰结构形成鲜明反差。海冰的实际变化速率远高于2007年 政府间气候变化委员会(IPCC)的模型预测,北冰洋在未来的30 40年内、甚至在2035年左右就将出现夏季无冰的状态1, 3o在 海冰面积减少的同时,海冰的厚度也在减薄,2010年中国第4次北 极考察期间测得的北冰洋中心区(85度N以北)海冰厚度仅为1. 41.6 m 2o多年冰(multi-year ice)在近些年损失明显,并 且海冰越厚消失的速率越快。最近十年间多年冰的消失速率为此前 30年的3倍4,而始于2005年的4年以上老冰的损失仍在继续, 并在20n年夏季达到最小值,约为19822005平
10、均值的19%5。 近年来北极海冰最小覆盖面积的显著减小和陆地淡水输入的增加导 致了北极温盐跃层的明显变化,夏季盐跃层得到进一步加强,而海冰 的减少也增加北冰洋对太阳光能量的吸收。北冰洋最为明显的增温出 现在2007年夏季,从2008年至今夏季升温并没有明显的年际变化。 相比20世纪70年代,近年欧亚海盆区盐度上升而加拿大海盆盐度下 降,波弗特涡(Beaufort Gyre)海域则出现了最大的淡水异常。2008 年34月份对加拿大海盆和马卡若夫海盆的观测显示,淡水总量增 加了 8 500 km3,导致海表动力学形态以及波弗特涡表面地转流和 淡水输运的重大变化6o与此同时,受大气中C02浓度增加和
11、海 冰融化的影响,在北冰洋中心区次表层7、楚科奇海陆架区8 和加拿大北极群岛外流北极水9中都发现了海洋酸化现象。无冰 海域面积的增加提高了海洋对大气中C02的吸收,而上层海洋的淡化 降低了碱度、无机碳和钙离子的浓度。楚科奇海夏季浮游植物高产量 驱动有机碳的向下输送,沉降至海底的有机物分解C02将增加海水次 表层的C02分压,并导致海水pH值下降,这种季节性的生物影响进 一步放大了海洋因吸收人类排放的C02造成海洋酸化的影响8。2 北冰洋生态系统特征 图3 (见彩插一)为北冰洋生态系统示意图。 北冰洋主要由生长在冰底的冰藻和水体中的浮游植物通过光合作用 吸收C02和提供生态系统的初级产量,为浮游
12、动物提供食物来源。春 季冰缘浮游植物水华(phytoplank ton bloom)是北冰洋初级生产 的主要贡献者。浮游动物作为食物被鱼类摄食,而鱼类为海豹等高营 养级动物提供食物来源。北极磐是北冰洋食物网的一个关键物种,这 一丰富的鱼类是浮游生物和大型动物间的主要纽带。北极陆架区存在 一个丰富的底栖生物区系(图4,见彩插一),而最近包含大量全球 底栖生物量分布的评估也证实了原有的结论,即北极陆架海域的生物 量要高于低纬海域。冰藻、浮游植物和其他生物碎屑沉降至海底,为 底栖动物提供食物来源。北冰洋生态系统与中、低纬度海洋生态系 统最显著的差异在于:北冰洋因海冰的常年存在,支撑了一个与冰密 切相
13、关的生态系统。北冰洋全年有冰的历史延续了至少80万年,造 就了一个适应冰区环境的生态系统,例如:冰藻能在低温的冰内生存 并在浮游植物很低的季节为浮游动物提供宝贵的食物来源,有的浮游 植物种类能在极夜完全无光的冰下水体环境通过混合营养(吸收水体 中的溶解有机碳而不是传统意义上的通过光合作用吸收C02)的方式 而生存;北极磨的血液中存在抗冻蛋白,防止低温下血液的凝结和确 保在冰区运动自如;北极熊、海象、环纹海豹和北极露脊鲸等北极标 志性海洋哺乳动物依托海冰平台产崽、休息和迁移;北极熊毛色与冰 雪环境一致,确保能在冰雪环境中隐蔽自己,而黑色的皮肤则能尽可 能多地吸收阳光的热量;独角鲸、白鲸和北极露脊
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