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) :
              参考文献(References) :
              [  1  ]   宋蝶,钱利炜,胡秋成,等. “双碳”背景下宁波市海                   36 − 44.
                   洋碳汇发展路径研究       [J]. 自然资源情报,2024(2) :            Wu Z L, Cui X S, Tang F H, et al. Research on geneco-

                   33 − 38.                                         logy  of  benthic  macroalgae[J].  Fishery  Information  &
                   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:
              [  2  ]   李静,温国义,杨晓飞,等. 海洋碳汇作用机理与发                    Elsevier, 2019: 57 − 78.
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