《中国科学院海洋研究所研究发现西太平洋最小含氧带可显著增强深海碳汇》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: 熊萍
  • 发布时间:2025-11-07
  • 近日,中国科学院海洋研究所海洋生源物质循环与碳汇过程研究组在揭示西太平洋最小含氧带(OMZ)对深海碳汇影响方面取得新认识,系列研究成果发表在国际学术期刊Marine Environmental Research上。

    大洋OMZ作为横亘在大洋上中层广阔的低氧水体,其在全球变暖的背景下调控海洋生态系统变化、海洋生物种群分布、全球物质循环和气候变化等中发挥着不言而喻的重要作用。西太平洋OMZ分布复杂且变化剧烈,对海洋碳循环特别是碳汇过程产生了重要影响,但西太平洋OMZ的结构变化、碳与OMZ低氧环境的耦合关系以及碳汇演化趋势并不清晰,亟须探明。

    研究团队基于多个航次的西太平洋调查,在剖析溶解氧(DO)、颗粒有机碳(POC)、溶解有机碳(DOC)、溶解无机态碳(DIC)、营养盐等分布变化基础上,探究了西太平洋OMZ的结构特征、控制因素和对碳的影响。结果表明,西太平洋OMZ的总体强度较弱,应以3.2 mg/L为DO阈值,西太平洋不同区域OMZ垂直和水平方向上具有显著的差异性。垂直方向上,海水分层对OMZ的范围有重要影响,各个断面OMZ的上边界均位于盐度跃层之下,DO最小值均位于温跃层以深的水层。水平方向上,东、西太平洋的OMZ存在密切的联系,东太平洋的OMZ以“水舌”状侵入西太平洋,并在10°N附近存在向西最大的延伸。具体来看,上层水体受北赤道流影响,中下层水体受南极中层水和南极底层水的流动路径影响,使OMZ在2000 m水柱中的比例呈现自东向西降低趋势,由A断面的41.5%逐渐降至D断面的32.5%。OMZ上方30~200 m的水层中碳的变化最为剧烈,在OMZ内部,由于DO维持在较低水平,碳的变化不大。DOC和POC在OMZ的上方、内部和下方呈现一致的变化趋势。

    研究的重要发现是,DO在有机碳向无机碳的转化过程中起着决定性作用,OMZ的内部DOC和POC的减少速率显著低于OMZ上方的水层,表明OMZ内部的有机质降解速率远低于OMZ的上方水体,OMZ加强了有机质向下层水的输送,这可显著增强深海的碳汇强度。由此可见,大洋OMZ在深海碳汇形成上意义重大。

    论文第一作者为中国科学院海洋研究所温丽联特别研究助理,通讯作者为宋金明研究员和马骏副研究员,李学刚、徐奎栋、戴佳佳、袁华茂、段丽琴、王启栋、邢建伟、曲宝晓、钟国荣等为共同作者。研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金等项目的支持。

    论文信息:

    [1] Wen, L., Ma, J.*, Li, X., Dai, J., Song, J.*, Wang, Q., Xu, K., Xing, J., Qu, B., Zhong, G., 2025a. The carbon transport mediated by the mild oxygen minimum zone (OMZ) in the seamount area of the Western Pacific. Marine Environmental Research 204, 106916.

    [2] Wen, L., Ma, J.*, Li, X., Dai, J., Song, J.*, Wang, Q., Yuan, H., Xing, J., Qu, B., 2025b. Low oxygen in the open ocean: A case study of mild oxygen minimum zone (OMZ) in the Western Pacific. Marine Environmental Research 207, 107087.

  • 原文来源:https://qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202510/t20251023_7995459.html
相关报告
  • 《中国科学院海洋研究所研究揭示热带西太平洋岛弧隆升与风化历史》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:熊萍
    • 发布时间:2025-05-25
    • 近日,国际地学期刊Geophysical Research Letters《地球物理研究通讯》(Nature Index)在线刊发了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在晚新生代西太平洋岛弧风化方面的最新研究成果。研究团队与法国巴黎萨克雷大学、同济大学等单位开展合作,基于国际大洋发现计划IODP 368航次在南海北部钻探获取的沉积物岩芯,重建了晚渐新世以来南海北部海水钕(Nd)同位素演化历史。研究发现晚中新世约9百万年前以来热带西太平洋岛弧构造活动引起的火山岩风化显著增强,为晚新生代全球变冷提供了关键的碳汇证据。 在地质时间尺度上,硅酸盐岩化学风化消耗大气CO?,是影响地球长期碳循环和气候演变的主要过程。相较于大陆花岗岩,基性或超基性的岛弧火山岩风化速率高出近一个数量级,因此岛弧风化对全球碳循环可能有重要贡献。然而,在新生代全球气候显著变冷的过程中,岛弧硅酸盐风化的长期演变历史仍不清楚,导致其在新生代变冷中的作用尚不明确。长久以来,传统的沉积矿物或元素指标用于指示风化程度,无法表征风化通量变化,而通量正是衡量风化碳汇效应的关键参数。针对以上问题,研究团队前期工作利用在海水中滞留时间较短的Nd元素,建立了海水Nd同位素追踪风化通量演变的新方法。本研究将该方法应用于南海,以南海北部IODP U1501站位沉积物岩芯为研究材料,通过分析浮游有孔虫壳体的Nd同位素组成,首次重建了约28百万年前以来东亚大陆与热带西太平洋岛弧风化产物输入南海的演变历史。 研究结果表明,自28百万年前以来南海北部U1501站位海水Nd同位素变化幅度达3.6个εNd单位,且呈现明显的阶段性长期变化趋势。通过与南大洋和太平洋水团Nd同位素长期演化记录,以及西太平洋岛弧构造演化历史的综合对比,结果揭示在28~17百万年期间南海北部海水Nd同位素值接近赤道–北太平洋深水水团端元,这和该时期南海处于开放状态、与太平洋深水交换强烈有关。而在17~9百万年期间,受菲律宾群岛向北逆时针旋转及南海东部岩石圈向菲律宾海板块俯冲的影响,吕宋海峡逐渐形成,南海与太平洋深水交换由此受限。与此同时,因青藏高原隆升及东亚夏季风增强驱动,华南大陆向南海的陆源物质输入通量显著增加。因此,该时期逐渐减弱的太平洋水团侵入,叠加增强的东亚大陆陆源物质输入,共同导致研究站位Nd同位素显著负偏。此后,约9百万年前以来,吕宋岛弧与欧亚大陆的弧陆碰撞加剧,导致东南亚岛弧快速隆升与火山岩广泛暴露风化,从而向西太平洋及南海输入更多放射性Nd,最终引起研究站位海水Nd同位素显著正偏。 本研究基于南海过去约28百万年以来的海水Nd同位素记录,提供了晚中新世以来热带西太平洋岛弧隆升-风化增强的关键地质证据,并揭示出岛弧风化不仅对晚新生代全球气候变冷可能有重要贡献,而且其风化产物对大洋海水Nd同位素组成产生了重要影响。 论文第一作者为中国科学院海洋研究所博士李梦君,通讯作者为万世明和于兆杰研究员。本研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略先导科技专项、泰山学者项目的支持。 论文信息:Mengjun Li, ChristopheColin, Shiming Wan*, Zhaojie Yu*, Zhimin Jian, Zehua Song, Arnaud Dapoigny, Hualong Jin, Jin Zhang, Debo Zhao, Anchun Li, 2025. Tectonic Modulated Weathering Inputs from the East Asian Continent and Tropical Island Arc to the South China Sea Since the Late Oligocene. Geophysical Research Letters,52, e2024GL114500. https://doi.org/10.1029/2024GL114500
  • 《中国科学院海洋研究所研究揭示海水层化对西太平洋最小含氧带结构和范围的影响机制》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2023-10-12
    • 近日,中国科学院海洋研究所宋金明、袁华茂团队在阐明海水层化对西太平洋最小含氧带(OMZ)结构和垂直范围的影响方面取得新认识,对探析全球变暖背景下西太平洋生态环境变化具有重要意义,研究成果发表在国际学术期刊Marine Pollution Bulletin和Ecological Indicators上。 气候变暖背景下,海洋低氧问题日趋严重,对全球海洋可持续发展构成严重威胁。海洋低氧又分为近岸和大洋两个维度,其中OMZ是大洋低氧问题的重要代表。然而,作为OMZ的主要分布区和对气候变化最为敏感的区域之一,西太平洋一直缺乏对其结构的系统解析,也未见海水分层与OMZ结构和范围关系的探讨。 研究团队综合西太平洋多个航次的调查结果,在重点解析该区域温度、盐度、密度等海水性质参数的分层现象,明确OMZ的结构特征的基础上,探讨了海水分层对OMZ结构和垂直范围的影响。研究发现,西太平洋存在显著的“上部氧跃层-OMZ核心区-下部氧跃层” OMZ“三明治”结构。研究指出,温度、盐度、密度等的垂直跃变主要对OMZ的上部氧跃层产生影响,即其上边界受控于温跃层和密度跃层,下边界受控于高盐区。温跃层厚度与上部氧跃层的上边界呈极显著负相关,温跃层梯度与上部氧跃层梯度呈极显著正相关,表明温度的升高加剧了海水的分层,不仅使氧跃层变浅,也增加了溶解氧分层的强度,从而促进了OMZ的扩张。在西太平洋溶解氧浓度整体较高,传统阈值法难以准确界定OMZ范围的背景下,研究基于海水性质参数的跃变、水团与溶解氧的关系,重新定义了该区域的OMZ位于高盐区下边界与1000米水层之间溶解氧浓度较低的水层,并与上下层水体间存在显著的溶解氧跃层。 研究系统剖析了西太平洋的OMZ的结构特征和受控因素,首次明确了温度、盐度、密度等海水性质参数的分层主要控制OMZ上部的氧跃层的深度,进而对其垂直范围产生影响。不仅为全球变暖加剧西太平洋OMZ的扩张提供了有力证据,而且为界定该区域OMZ的范围提供了一种新的思路和方法,推动西太平洋OMZ的研究从现象观测进入过程解析的新阶段。 论文第一作者为中国科学院海洋研究所马骏助理研究员,通讯作者为宋金明研究员和李学刚研究员。研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、崂山实验室项目等的支持。  论文信息:  Ma, J., Li, X., Song, J., Wang, Q., Wen, L., Xu, K., Zhong, G., Dai, J., Xing, J., Tian, D., 2023. Relationship and stratification of multiple marine ecological indicators: A case study in the M2 seamount area of the Western Pacific Ocean. Ecological Indicators 146, 109804. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109804 Ma, J., Li, X., Song, J., Wen, L., Wang, Q., Xu, K., Dai, J., Zhong, G., 2023. The effects of seawater thermodynamic parameters on the oxygen minimum zone (OMZ) in the tropical western Pacific Ocean. Marine Pollution Bulletin 187, 114579. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114579