《中国科学院海洋研究所研究揭示日本海对马暖流的长期演化历史》

  • 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:2025-04-29
  • 近日,国际地学期刊Earth and Planetary Science Letters《地球与行星科学通讯》(Nature Index)在线发表了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在晚新生代对马暖流演化方面的最新研究成果。研究团队和美国罗德岛大学、日本东京大学、海南大学等单位开展合作,基于综合大洋钻探计划IODP 346航次在日本海中部和南部钻探获取的沉积物岩芯的硅藻化石记录,重建了过去约1500万年以来对马暖流的演化历史,发现明显的对马暖流活动最早出现于约1200万年前,揭示了印尼海道的变窄和全球气候变化驱动了西太平洋暖池-黑潮流系-对马暖流的协同演化。

    西太平洋暖池作为全球最重要的热量和水汽源区,在区域乃至全球气候变化中发挥着关键作用,其形成演化对理解地球气候的历史至为重要。但目前西太平洋暖池的研究仍主要局限于晚中新世以来,其早期演化及与西边界流系的联系并不清楚。黑潮作为北太平洋副热带环流系统中的西边界流,是全球海洋中仅次于墨西哥湾流的第二大暖流。黑潮将西太平洋暖池的热量和水汽源源不断输送到北半球中纬度区域,不仅孕育了丰富的渔业资源,还塑造了东亚沿海地区温暖湿润的宜居气候环境。对马暖流是黑潮在东海东北部的主要分支,经对马海峡流入日本海。因此,地质时期对马暖流的活动可用于指示黑潮的演化乃至西太平洋暖池的发展,并进而揭示西边界流系与西太平洋暖池演化背后的驱动机制。

    日本海处于北温带,对马暖流是现今流入日本海的唯一暖流,为该区域提供了重要的低纬热量及营养盐。硅藻是一种重要的浮游植物(少数种属固着底栖),其种属演化可以反映表层洋流的活动及海表温度的变化。日本海IODP U1430和U1425站位位于对马暖流活动路径上,其岩芯沉积物提供了重建对马暖流长期演化的重要材料。研究团队通过硅藻化石种属的统计分析及表层水古温度的指示,在古生物地层和磁性地层年代约束的基础上,重建了中中新世以来对马暖流活动的长期历史,进而综合已发表的放射虫、有孔虫等数据,揭示了中中新世以来对马暖流、黑潮流系及西太平洋暖池之间的相互联系。

    结果显示,典型的热带-亚热带暖水硅藻种属丰度及硅藻古温度指标Td′存在显著的阶段性变化,指示了不同时期对马暖流活动强度的变化。15?12 Ma,虽然一度存在较高的巨大辐环藻丰度(温带种),但由于缺乏热带-亚热带的暖水硅藻化石组合,暗示此阶段可能缺乏对马暖流的活动。12?11 Ma,此时热带-亚热带暖水硅藻化石组合开始出现,指示了早期的对马暖流活动,这和印尼海道变窄、西太平洋暖池开始形成及黑潮发生强化的时间相一致。大约10.7?10 Ma时,由于全球海平面下降和对马海峡的关闭,导致了对马暖流的短暂中断与日本海南部硅藻丰度的显著下降。10?7 Ma的热带-亚热带暖水硅藻记录表明,该阶段仍存在相对明显的对马暖流活动。7?4 Ma,由于缺乏暖水硅藻化石,冷水种硅藻占据主导,表明对马暖流的活动可能一度中断,也对应了该时期黑潮强度的减弱及其路径的南移。直到4?3 Ma,典型热带-亚热带暖水硅藻化石记录的再次出现显示出对马暖流的再次活动,该阶段正对应于印尼海道的进一步变窄及巴拿马海道的最终关闭,其促使了现代西太平洋暖池及和现代黑潮的形成。而后3?2 Ma,由于北半球大冰期的加剧,对马暖流活动明显减弱。自中更新世气候转型以来,全球气候及海平面调控着黑潮的强度及对马海峡的开放程度,最终导致了日本海对马暖流的周期性强弱波动。

    本研究基于日本海过去约1500万年以来的硅藻化石记录,重建了迄今最长的对马暖流活动历史,并探究了在西太平洋构造和全球气候变化共同驱动下,对马暖流、黑潮流系和西太平洋暖池之间的协同演变,为西太平洋古海洋和古气候演化提供了新的认识。

    论文的第一作者为中国科学院海洋研究所博士研究生程宇龙,通讯作者为万世明研究员。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和泰山学者项目的支持。

    论文信息:

    Yulong Cheng,Shiming Wan*,Rebecca S. Robinson,Kenji M. Matsuzaki,Debo Zhao,Xingyan Shen,Lina Zhai,Yi Tang,Huiling Liu,Anchun Li,2025. The history of the Tsushima Warm Current since the middle Miocene: Co-evolution with the Kuroshio Current and the Western Pacific Warm Pool. Earth and Planetary Science Letters 661: 119385,DOI: 10.1016/j.epsl.2025.119385

    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012821X25001840

  • 原文来源:https://qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202504/t20250429_7620388.html
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    • 中国科学院海洋研究所孙卫东课题组张方毅博士等发表最新研究论文,首次将地幔的热状态、氧化还原状态和大气成分演化历史有机关联起来,论证地幔氧逸度长期保持稳定,为进一步深入认识地球多圈层系统的协同演化历史提供了全新视角。成果于8月10日在Nature Communications在线发表。 地幔氧逸度控制地幔中挥发分的赋存形式和活动性,影响幔源岩浆活动中释放的挥发分组成,进而影响大气成分。因此,研究自冥古宙以来地幔氧化还原状态演化历史对认识深部碳循环、大气成分演化以及生命起源等重要科学问题有重要意义。 目前对地幔氧逸度的研究主要通过对幔源熔体的氧逸度研究来实现。然而,由于Fe3+在石榴子石中的稳定性会随着压力的升高而升高,在地幔成分保持不变的情况下,幔源岩浆的氧逸度会随着熔融深度的增加而降低。因此,不同深度起源熔体的氧逸度差异不仅受控于地幔固有氧逸度(Fe3+/ΣFe比值),而且还受控于岩浆的起源深度。 为了直观对比地质历史时期不同起源深度的熔体反映的地幔氧逸度特征,中国科学院海洋研究所与Sapienza University of Rome的研究者进行合作研究,提出了一个全新的参数:“潜能氧逸度”。这一参数参考了经典的“潜能温度”的定义,其代表了地幔在成分保持不变的情况下,假设其不发生熔融减压上升至1GPa时的氧逸度。使用 “潜能氧逸度”这一参数可以直接对比不同深度起源岩浆地幔源区的氧化还原状态,因此可以用来约束地幔氧化还原状态的演化历史。 建立“潜能氧逸度”参数后,研究者们收集整理了全球自3.8Ga以来正常的环境地幔(指未受俯冲带和地幔柱影响的地幔橄榄岩)衍生玄武岩和地幔柱衍生的科马提岩和苦橄岩数据,通过这些数据来约束地幔的氧化还原状态和热状态的长期演化规律。计算结果表明,太古宙岩浆的氧逸度显著低于太古宙之后岩浆的氧逸度。与此同时,岩浆的氧逸度与地幔潜能温度和熔融压力表现出了很好的负相关关系。这一现象指示太古宙时期高地幔潜能温度所造成的部分熔融深度大可能是导致太古宙岩浆氧逸度偏低的原因。在将所有幔源岩浆的氧逸度校正至“潜能氧逸度”之后发现,无论是环境地幔还是地幔柱源区(下地幔)的氧逸度自冥古宙以来均保持不变,而造成幔源岩浆氧逸度变化的原因则是地幔熔融深度和程度的变化。 研究成果以“The constant oxidation state of Earth’s mantle since the Hadean”为题发表于国际学术期刊Nature Communications,中国科学院海洋研究所博士后张方毅为第一作者,孙卫东研究员为通讯作者,共同作者包括意大利罗马大学Vincenzo Stagno副教授和中国科学院海洋研究所张丽鹏副研究员、陈晨博士、刘海洋副研究员和李聪颖副研究员。 原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-50778-z