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本文约2300字,阅读约5分钟 ) x. L q1 `3 Z7 i5 V
通常来讲,传统的海洋保护区(MPAs)是基于历史栖息地和现有生物地理模式来选址和设计的,旨在减轻渔业、采矿等地方性、静态的人类压力。然而,气候变化带来的海洋环境改变是动态的、跨越边界的。当物种为寻找适宜生存环境而移动时,其分布区将跨越这些静态的保护区边界,使得保护区无法再有效覆盖其目标物种,导致保护效益被稀释甚至消失。现有的保护区规划(包括澳大利亚的“国家代表性海洋保护区系统”)在设立时,并未将气候风险和适应性作为明确的考量因素。因此,对于保护区网络在应对气候变化带来的复合、多重风险时的暴露程度和有效性,一直缺乏清晰的评估。
( w: d0 E H+ I/ V" D; @5 F% q 海潮天下(Marine Biodiversity)小编注意到,2025年10月28日,《地球未来》(Earths Future)期刊上发表了一篇由Alice M. Pidd等研究人员共同完成的一项研究论文《气候避难所或于2040年从澳大利亚海洋保护区消失》,该研究对11个CMIP6地球系统模型的预测数据进行了分析,评估了澳大利亚水域面临的气候风险及其对海洋保护区(MPAs)网络的影响。
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, I9 f. n+ e# Y# X0 D: S ▲(图文无关)澳大利亚宁格罗海洋公园是全球少数鲸鲨定期大量出现在近岸水域的区域之一,每年3~7月,这里海域生产力提升,浮游生物等数量增多,成为鲸鲨的重要觅食区;圣诞岛海洋公园内明确划定了鲸鲨喂食区,珊瑚海联邦海洋保护区则凭借健康的生态系统,为鲸鲨等提供了充足的食物资源。同时这些保护区也能为蝠鲼、座头鲸、南部蓝鳍金枪鱼等其他生物提供觅食场所。上图:在澳大利亚水域与鲸鲨同游。©Nocholas Wong 摄影 5 @! l9 F9 ]" G$ m- Y
该研究发现,在本世纪全球地表升温超过1.8°C的情景下,到本世纪中叶,澳大利亚的海洋气候预计将超越近期的变异范围(1995~2014年),进入全新的气候状态。更紧迫的是,在超过1.8°C升温的假设下,海洋中气候变化速率最慢、最有可能保留生物多样性的“气候避难所”(Climate Refugia)预计将在2040年从澳大利亚水域中消失。气候避难所的消失对海洋生物多样性构成了严重威胁,这表明传统的海洋保护区设计理念面临严峻挑战。 9 A, s9 N; Y1 h
海洋保护区通常被设计用于减轻诸如捕捞和采矿等地方性压力,旨在通过保护代表性栖息地和生态系统来维持生物多样性。然而,这个研究团队指出,海洋保护区在选址和设计时,很少将气候变化因素纳入考量。在对海洋保护区和非保护区域的暴露模式进行比较后,这个研究发现,它们在面对变暖、酸化、脱氧和海洋热浪等多重气候指标时,表现出相似的脆弱性。这暗示了现有保护区的选址在对抗未来气候变化方面,并不比随机选择的区域更具优势。 ; ^" Z% R& Z }+ J8 O
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(图文无关)▲上图是摄影师的Alex Pike的一幅摄影作品:寄居蟹岛上的退潮。这是澳大利亚沿海一种常见而神秘的物种——条纹副寄居蟹(Clibanarius taeniatus)的生存场景尽管条纹副寄居蟹是澳大利亚分布最广的寄居蟹物种之一,但学界对其生态习性、种群数量甚至确切的英文通用名称知之甚少。在退潮时分,这些寄居蟹从海水中撤退,聚集在岸边或露出水面的礁石、沙滩上,创造出一种壮观的景象。摄影 ©海潮天下(Marine Biodiversity) 8 n5 r: ~! C, Z3 K0 N5 W7 |( g
气候变化在海洋中表现为长期的慢性压力源(如变暖和酸化)和急性的极端事件(如海洋热浪)。这些复合型的威胁,正在以比陆地系统快近一个数量级的速度,驱动海洋物种向两极迁移,并挑战着物种的生理、行为或基因适应能力。随着气候驱动下的物种分布区发生漂移,许多物种的活动范围将越过静态的海洋保护区边界,从而降低保护区作为保护工具的有效性。
1 ?9 l' B2 P+ o2 u) T 尽管研究显示,在低排放情景下,部分气候避难所可能在2060年后重新出现,但按照各国目前“国家自主贡献”(NDCs)所指引的SSP2-4.5中高排放情景持续排放,将有导致受保护和未受保护水域生态系统因长期和急性热应激而面临崩溃的风险。
4 g0 \% E( h2 j2 u. C2 t- v 研究人员强调,虽然大幅减排是延缓或限制气候影响的首要且最关键的措施,但仅靠减排并不足够。为了确保生物多样性的长期存续,海洋保护战略亟需演进,采用气候智能型规划,即采纳适应性策略,在物种驻留原地和移动过程中同时提供保护。这包括识别和保护那些气候变化速率相对较慢的“气候避难所”,以及建立物种迁移所需的生态廊道。
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) _4 |- Z! F1 F) Q# l0 U 上图展示了在四种IPCC情景下,海洋保护区外(左侧)与保护区内(右侧)关键气候变量中值的预测趋势,其中实线代表集合中值,包围区域为模型间范围;所有情景下的气候异常值均以近期(1995~2014年,灰色阴影部分)为基准计算,垂直虚线标注了四个20年报告期的边界,分别为短期(2021~2040年)、中期(2041~2060年)、中远期(2061~2080年)和长期(2081~2100年),水平虚线则代表近期的模型间极值,该线对应着未来海洋将出现全新环境状态的临界点。END
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资讯源 | Earths Future
& j& Z4 B/ C- s4 K! H, k 文 | 王海诗 & ^) A* K d9 g6 K4 O
编辑 | 海潮君 0 N0 K: l% ]7 w
日期 | 2025年11月 ) f) T e7 [3 y) w: M
【参考资料】
" D9 r& c( v1 j, F- w- R% a: D- Y, ^ 感兴趣的海潮天下(Marine Biodiversity)读者可以参看该研究的全文: 3 e6 q3 ?: |! v1 O5 Q
Climate Refugia Could Disappear From Australias Marine Protected Areas by 2040 8 U* i7 l3 C P) n! A" D1 Q+ ?* z
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025EF006457
! D0 |3 ?9 t. B0 ]5 h https://news.agu.org/press-release/for-australias-marine-life-safe-zones-from-climate-change-may-disappear-within-15-years/?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news , @8 m5 t' h! Q. ^2 d
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「海潮天下」(Marine Biodiversity)聚焦海洋科学、湿地生态、全球生物多样性治理等前沿议题,以科学视角解读海洋等生态系统奥秘,记录前沿研究与自然保护实践,提供学术服务平台,助力中国科研人员参与全球环境治理。从神秘的深海生物到脆弱的珊瑚礁系统,从极地生态到可持续渔业和陆地生态系统,从气候变化到深海采矿,从环境法前沿到塑料污染谈判、以及即将生效的BBNJ…… 我们致力于呈现大自然的壮丽与危机,将生物多样性主流化、服务科技工作者、推动公众参与与科学保护。返回搜狐,查看更多
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