Page 130 - 《渔业研究》2026年第1期
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第 1 期 李瑞帆等: 大型海藻碳汇:固碳机理、评估方法与环境因子影响 127
研究: ean Development and Management, 2018, 35(12): 11 −
1)海洋碳汇在物理、化学、生物和地质等多 15.
领域交叉,作用机制十分复杂。当前国内研究主要 [ 3 ] 陈小龙,狄乾斌,侯智文,等. 海洋碳汇研究进展及
集中在渔业碳汇和 POC 沉降等方面,但在定量化 展望 [J]. 资源科学,2023,45(8) :1619 − 1633.
阐明海洋固碳机制和建立标准化评估海洋碳汇体系 Chen X L, Di Q B, Hou Z W, et al. Research progress
等方面存在不足。中国蓝碳生态系统调查与评估晚 and prospect of marine carbon sink[J]. Resources Sci-
于欧美发达国家,迄今尚未构建全国性碳储量数据 ence, 2023, 45(8): 1619 − 1633.
库和碳汇参数模型,评估方法多依赖零散的文献数 [ 4 ] Piao S, Wang X, Park T, et al. Characteristics, drivers
据和区域调查结果,导致不确定性大且技术方法缺 and feedbacks of global greening[J]. Nature Reviews
乏统一性 [95] 。因此亟需强化海洋碳汇检测技术的 Earth & Environment, 2019, 1(1): 14 − 27.
研究与开发,建立统一的碳汇检测体系。目前对 [ 5 ] 许冬兰. 蓝色碳汇:海洋低碳经济新思路 [J]. 中国渔
RDOC 的研究较少,建议深入开展 MCP 机制研 业经济,2011,29(6) :44 − 49.
究,同时针对海洋微型生物是 RDOC 形成的主要 Xu D L. New path of developing the ocean low-carbon
参与者和贡献者,建议加强海洋环境中微生物群落 economy based on the blue carbon sink[J]. Chinese
功能分析,并结合组学分析技术,全面了解海洋微 Fisheries Economics, 2011, 29(6): 44 − 49.
生物的碳代谢活动,为海洋碳中和技术开发提供丰 [ 6 ] 赵鹏,姜书,石建斌. 《气候变化中的海洋与冰冻圈
富的理论基础。 特别报告》的蓝碳内容及其影响 [J]. 海洋科学,
2)海洋环境中,大型海藻固碳过程受到多种 2021,45(2) :137 − 143.
环境因子(包括温度、光照、盐度、营养盐浓度 Zhao P, Jiang S, Shi J B. Blue carbon in the “special re-
等)的协同影响,且不同环境因子之间存在复杂的 port on the ocean and cryosphere in a changing climate”
交互作用。现有研究工作多集中于单个或少数环境 and its impacts[J]. Marine Sciences, 2021, 45(2): 137 −
因子对大型海藻固碳的影响,对多环境因子交互机 143.
制的认识存在不足,未来应设计多环境因子控制实 [ 7 ] 杨宇峰,罗洪添,王庆,等. 大型海藻规模栽培是增
验,系统地研究不同环境因子组合对大型海藻固碳 加海洋碳汇和解决近海环境问题的有效途径 [J]. 中
效率、生长速率和光合生理特性的影响,以及不同 国科学院院刊,2021,36(3) :259 − 269.
海藻种类在不同生长海域的碳汇作用差异。在全球 Yang Y F, Luo H T, Wang Q, et al. Large-scale cultiva-
气候变化下,未来海洋环境变化会越发频繁,如极 tion of seaweed is effective approach to increase marine
端温度和营养盐浓度等,模拟极端环境对光合生理 carbon sequestration and solve coastal environmental
指标和固碳能力的影响,可为预测海洋碳循环提供 problems[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences,
关键的参考依据。 2021, 36(3): 259 − 269.
[ 8 ] 吴祖立,崔雪森,唐峰华,等. 大型底栖海藻种群生
态学研究概述 [J]. 渔业信息与战略,2018,33(1) :
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Song D, Qian L W, Hu Q C, et al. Research on the devel- Strategy, 2018, 33(1): 36 − 44.
opment path of Ningbo marine carbon sink under the [ 9 ] Wernberg T, Krumhansl K, Filbee-Dexter K, et al. Status
background of carbon peak and carbon neutrality[J]. and trends for the world’s kelp forests[M]//Sheppard C.
Natural Resources Information, 2024(2): 33 − 38. World seas: an environmental evaluation. Amsterdam:
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