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2025-08-05

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  为此,他们开发了全球湿地水位—碳通量联动模型,将湿地净生态系统生产力作为因变量,以全球环境数据集(气候、植被、土壤、水文、地形等)为自变量,筛选出湿地净生态系统生产力的主要影响因子并量化其权重,基于随机森林算法,刻画了湿地净生态系统生产力的时空分布。基于该模型,他们从606篇论文中整理出全球642个研究站点的2295项湿地水位原位观测数据,耗时4年,构建了全球湿地水位数据库和净生态系统生产力数据库。

  在大数据支撑下,研究人员发现,2000~2020年间,全球湿地的平均固碳速率达到1004百万吨碳/年(Tg C year–1),其中70%来自热带湿地。“此前已有两项研究估算全球湿地固碳量分别为830和685 Tg C year–1,但他们未考虑地上静水层深度的动态变化。这次我们通过新构建的湿地水位数据集,考虑到该因素,有效提升了湿地碳汇估算的精确度。”丁维新解释说,“不仅如此,我们绘制了0.25°×0.25°分辨率的全球湿地水位动态变化图,实现了对全球湿地时空变化的高精度约束,与以往研究相比,精度提升了1个数量级。”

  精度提升,数据也随之细化。他们发现亚马逊流域和东南亚湿地受气候影响后会波及全球湿地碳汇量。这一点在2005年的数据中得以呈现。“2005年是关键时间节点,此前全球湿地碳汇呈下降趋势,在此之后则逐步回升。”丁维新表示。这是因为1995~2005年亚马逊流域的植被供水量持续下降,由于热带北大西洋变暖异常,亚马逊流域在2005年还经历了特大干旱;在东南亚地区,湿地主要受准周期性厄尔尼诺和南方涛动干旱影响。“气候变化诱发的干旱事件导致2005年以前这些地区湿地碳汇能力减弱。”丁维新说。此后,亚马逊流域、苏门答腊岛和印度支那半岛仍是湿地碳吸收量减少的热点地区。但是,气候变暖、变湿使得北半球中高纬度地区湿地固碳量呈增加态势,最终形成2005年以后全球湿地固碳量呈上升趋势。

  “这项研究还为我们提供了一个新的视角:近20年来,增长趋于停滞的湿地碳汇很可能是陆地碳汇增长放缓背后的重要驱动力。因此,保护湿地水文完整性对于在持续的气候变化中维持陆地碳汇的韧性至关重要。”丁维新指出。不过,他同时表示,该研究主要聚焦于气候变化驱动下的全球湿地碳汇的时空演变规律,并未考虑如湿地开垦等人为活动对湿地碳封存的影响。为此,接下来的研究将开发一个特定的生态系统碳收支评估框架,用于量化人为活动(如湿地开垦为农田)造成的湿地碳汇损失。

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