《中国科学院战略性先导科技专项(A类)“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响》

  • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
  • 编译者: cancan
  • 发布时间:2018-07-06
  • 中国科学院战略性先导科技专项(A类)“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响 (Western Pacific Ocean System: Structure, Dynamics and Consequences, WPOS)”,面向国家重大战略需求和国际海洋科技前沿,以西太平洋及其邻近海域海洋系统为主要研究对象,从“海洋系统”的视角开展综合性协同调查与研究,在印太暖池对东亚及我国气候的影响机制、邻近大洋影响下的近海生态系统演变规律、西太平洋深海环境和资源分布特征等领域取得突破性、原创性成果,促进我国深海研究探测装备的研发与应用,显著提升我国深海大洋理论研究水平,为我国海洋环境信息保障、战略性资源开发、海洋综合管理、防灾减灾提供科学依据。与此同时,打造一支国际先进水平的深海科学研究与技术研发创新团队,促进我国深海高新技术进步,实现海洋科技跨越发展,为建设“海洋强国”提供科技支撑。

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西太平洋深层环流路径、流量和变异》

    • 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:2023-03-29
    • 近期,中国科学院海洋所王凡研究团队基于长期连续潜标观测,系列研究揭示了西太平洋九州帕劳海脊和新几内亚岛以北深水通道深层环流的路径、流量和变异,进一步完善了对西太平洋深层环流的认知,成果分别发表在国际学术期刊 Geophysical Research Letters 和 Journal of Physical Oceanography。 大洋深层环流路径会受到地形的约束,海盆间的深层水仅能通过一些关键通道进行交换。团队已有研究表明,4000米以深携带绕极下层水的深层流下分支会从雅浦-马里亚纳海沟连接区季节性进入西太平洋,但如何进一步进入菲律宾海盆是未知。基于潜标阵列2.5年的连续观测,研究发现深层流下分支通过连接区北通道进入西马里亚纳海盆,流量为1.41±1.43/0.26 Sv(平均±标准差/误差估计,1 Sv=106 m3s-1),然而可以通过九州帕劳海脊深水通道从西马里亚纳海盆进入北菲律宾海盆,流量为0.75±0.53/0.18 Sv,西马里亚纳海盆侧向流量净通量为0.65±1.35/0.28 Sv,上述两个通道流量以季节内变异为主,流量的平均态和变异受到上层海洋过程的控制。 进入北菲律宾海盆的绕极下层水因地形阻挡无法流出该海盆,只能通过混合吸热上升变为北太平洋深层水,而后通过关键深水通道流出西太平洋。团队基于长达5年的观测研究发现,深层流上分支会在新几内亚岛以北通道向东流出西太平洋,流量为2.19 ± 11.4/1.62 Sv,并呈现显著的季节变化。流量的平均态受通道两端压力差异控制,季节变化由向西向下传播的罗斯贝波控制,均与上层海洋过程紧密联系。需要指出的是,该通道深层流上分支平均流向与前人基于温盐断面结果给出的结论正好相反(Kawabe & Fujio 2010),这一矛盾是由于前人间接观测的不准确或年际变化导致值得进一步研究。 两个研究的新结果丰富了对西太平洋深层环流系统和深层与上层海洋联系的认识,有助于多学科开展生物地球化学要素循环、深层水团性质和变异、气候变化等研究工作。 论文第一作者为中国科学院海洋所研究员汪嘉宁、博士研究生张航,通信作者为研究员王凡、汪嘉宁,合作者包括加拿大贝德福德和美国伍兹霍尔海洋研究所的专家学者等。研究得到了国家自然科学基金委重大研究计划重点项目和优秀青年项目、中国科学院战略性先导科技专项等资助。 相关成果及链接如下: 1. Jianing Wang*, Fan Wang*, Youyu Lu, Hang Zhang, Qiang Ma, Larry J. Pratt, Zhixiang Zhang, Abyssal circulation from the Yap-Mariana Junction to the Northern Philippine Basin, Geophysical Research Letters, 2023, 50(6): e2022GL100610. DOI: 10.1029/2022GL100610. https://doi.org/10.1029/2022GL100610 2. Hang Zhang, Jianing Wang*, Fan Wang, Zhixiang Zhang, Qiang Ma, Observed upper deep branch of the Pacific meridional overturning circulation north of New Guinea, Journal of Physical Oceanography, 2023, DOI: 10.1175/JPO-D-22-0180.1. https://doi.org/10.1175/JPO-D-22-0180.1