点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:海洋变沙漠!气候变化下如何避免毁“渔”一旦?
首页> 光明科普云> 科普中国智惠农民> 农科前沿 > 正文

海洋变沙漠!气候变化下如何避免毁“渔”一旦?

来源:光明网-科普中国2023-10-30 09:42

  近年来,气候变化导致各种异常事件频繁发生,如厄尔尼诺现象和极端天气事件,这些都对渔业资源的丰度和分布产生了较大影响,进而对捕捞业的发展造成了冲击。

  其中,最受人关注的冲突事件是东北大西洋地区的“鲭鱼战争”。由于全球气候变暖导致北大西洋地区的鲭鱼资源分布发生变化,冰岛和法罗群岛要求增加捕捞配额但遭到挪威和部分欧盟成员国的反对。因此,自行提高捕捞产量,导致各方之间的矛盾加剧,这就是被欧洲人称为的“鲭鱼战争”。

  一、捕捞业有多重要?

  捕捞业及其相关产业在全球范围内维持了数百万人的生计,并为沿海地区和淡水流域居民的粮食安全、经济福祉做出了重大贡献。具体来说,全球有8.5亿人生活在热带海岸生态系统100公里之内,他们从捕捞业、水产养殖业和旅游业等行业中获得收入。此外,30亿人口的人均动物蛋白质摄入量近20%来源于渔业,更有4亿人的粮食安全严重依赖鱼类生产。

  二、气候变化对全球捕捞业的影响到底有多大威力?

  (一)影响海洋渔业资源分布

  气候变化导致渔业资源分布的改变。科学家对美国东部近岸海域鱼类资源分布的研究表明,自1962年以来,北海海底的水温上升了大约1度,导致15种鱼类向北方迁移,最大迁徙距离达400公里。气候变化导致海洋鱼类和无脊椎动物向更高纬度和更深的水中迁徙。越来越多的研究表明,气候变化导致的海洋温度变化正在促使大多数温带渔业发生地理转移。鱼类种群可能穿越一个或多个国家的边界,这可能会引发越来越多的渔业资源纠纷和渔业资源争夺战。

  (二)影响全球海洋系统

  全球海洋(包括沿海)和淡水系统受到化学和物理两方面因素的影响。化学因素包括盐度、氧气浓度、碳吸收和酸化等,而物理因素则包括温度、海平面、海洋环流、风暴系统的变化等。

  海洋食物链对气候变化的预期反应 图片来自FAO

  研究显示,过去30年来全球海洋上层温度有所增加,但区域差异较大。海平面平均每年上升1.7mm,西太平洋地区的上升速度更快。此外,长期海洋环流趋势、地表风、风暴系统和海浪模式等也发生了区域性变化。高、中纬度地区的盐度有所下降,而低纬度地区则呈上升趋势。地表温度的升高导致温水中的氧气减少,同时海洋脱氧的趋势长期存在。海洋中储存的二氧化碳比大气高出50倍以上,全球海洋二氧化碳的储存量在1994年~2010年间有所增加,这导致海洋环境日益酸化,可能会加速海平面的上升速度。

  (三)影响沿海系统和低洼地区

  研究表明,未来全球范围内各类极端天气事件预计将更频繁地发生。每年异常炎热的天数可能会增加,许多地区的强降水将日益频繁。沿海地区和低洼地区将越来越多地受到诸如洪水威胁、海岸侵蚀与海平面上升引起的咸水入侵等影响。沿海地区的海表温度比公海上升更快,pH值更低,因此其酸化程度高于公海的趋势可能会持续。

  (四)影响海洋生物系统

  由于海洋表面变暖、缺氧带的扩展以及pH值的降低等因素的影响,海洋生物系统可能会产生生物变化、地理变化和物理变化。

  首先,全球海洋捕捞总量正面临着逐年下滑的态势。据相关统计数据显示,2020年全球海洋捕捞总量约为9000万t,而在1980年至2010年间,海洋捕捞总量减少了近10%。专家预计,在未来30年至50年,高纬度地区海洋捕捞渔业产量将增加30%~70%,而在中纬度和低纬度地区,整体渔获潜力可能会降低。与此同时,对红海珊瑚群落结构的长期监测显示,珊瑚正受到热应力和酸化的影响,群体规模在减少。虽然红海北部有部分珊瑚群落似乎从变暖中受益,但总体上来说,珊瑚礁生态系统的稳定性正在下降。

  澳大利亚大堡礁珊瑚白化

  珊瑚占主导地位的生态系统正在消失 图片作者提供

  其次,自1993年以来,低纬度、中纬度海域内的“亚热带环流系统”规模有所扩大。这一变化是由北太平洋的顺时针方向和南太平洋逆时针方向两大环流组成的。海水温度的变化导致主要远洋渔业目标鱼类如鲣鱼、黄鳍金枪鱼、大目金枪鱼和南太平洋长鳍金枪鱼等金枪鱼的种群数量产生改变。预计黄鳍金枪鱼和长鳍金枪鱼的产量会增长,但珊瑚占主导地位的生态系统可能在21世纪中期消失,这无疑是一个令人担忧的情景。

  最后,淡水生态系统受到气候和非气候因素的严重影响,成为地球上最受威胁的生态系统之一。水温的升高导致河流鱼类群体物种分布范围发生变化,同时减少了鱼类资源的补充和生存量。例如,冷水鱼物种如虹鳟鱼的生存范围缩小。

  三、气候变化带来渔业剧变 为何亚洲首当其冲?

  亚洲在全球渔业中占据主导地位,其捕捞产量和水产养殖产量均占全球一半以上。然而,气候变化预计将在21世纪中期对亚洲的粮食安全产生不利影响,其中以南亚地区较为明显。此外,有人早在2010年就预测了亚洲海洋捕捞渔业资源的再分配问题,指出亚洲高纬度地区的渔业资源将大量增加,而热带地区的渔业,如印度尼西亚、柬埔寨和越南,可能因海域内珊瑚礁脆弱和受海洋酸化影响严重,面临资源大幅度下降的困境。

  气候变暖将使珊瑚的栖息地向北方扩展,但酸化问题却限制了它们的扩展空间。预计到21世纪中叶,以珊瑚为主的珊瑚礁将大量减少,这将对依赖它们生活的数百万人产生巨大影响。此外,酸化也会对钙化藻类、软体动物和棘齿动物幼虫等产生负面影响,但具体对非钙化物种的影响尚不明确。

  第三,超过全球人口90%的人面临着极端事件,与其他大陆相比,亚洲的人口最多,面临与气候相关的风险因素也最多。亚洲热带气旋的威胁加剧,结合海平面上升,可能会进一步增加洪水的几率并加剧珊瑚礁和红树林的损失。此外,亚洲大部分地区未来可能面临海平面上升的几率超过近几十年的情况。

  海洋沙漠化

  “杜苏芮们”刚刚肆虐过,紧接着“小犬们”又来势汹汹,面对这样的现实,我们必须认真思考,渔业界该如何应对?

  四、渔业届应对气候变化的策略和措施

  面对气候变化,需要采用生态系统方法,提高生态系统恢复力、适应性和灵活性,以快速应对气候变化。战争不是解决办法。为此,国际渔业界提出适应性选择策略或韧性渔业策略,旨在推广适应气候变化的渔业发展模式和实践措施,应对社会、经济和环境等方面的挑战。

  一是尽快落实科学的渔业管理制度和治理机制;二是预测未来海洋状况的变化,合理规划鱼类种群地理分布;三是加强国际合作,建立共享的国际渔业管理制度;四是改善海洋生态系统状况,确保海洋生态系统能够助力渔业从气候变化带来的冲击或干扰中得到恢复;五是坚持公平公正的决策原则,减少因气候变化导致社会经济群体间不平等现象加剧。

  气候友好型渔业 图片来自FAO

  五、如何达到以上目标?

  (一)信息收集、分析和应用能力提升是基础

  加强信息收集能力,有助于理解渔业和水产养殖系统的社会经济影响和脆弱性,制定适应性方案,完善协同合作机制,研究替代生计策略,提高水产品附加值,助力渔业区域生计能力的提升。

  (二)推动海洋保护区建设是根本

  海洋保护区有潜力维护水生生物系统恢复力,但需更多信息来设计和实现,以应对环境和生物变化。海洋保护区类型应适应这些变化,同时考虑社区对水生生物资源的直接和间接需求。

  (三)推广有韧性的渔业发展模式是关键

  根据气候变化,及时调整渔业发展模式是满足未来水产品需求的关键战略。通过适应性和前瞻性管理,加强海洋生态系统应对气候变化的能力,预测未来海洋环境、渔业生产力和鱼类分布变化,以确保鱼类种群和以鱼为生的区域更具韧性。

  近几年来,我国渔政“亮剑”行动取得了实效。水产品供应充足、价格稳定,产业结构持续优化。同时,大力推进水产养殖绿色发展,实施海洋渔业资源总量管理制度,加强水生生物资源保护,实施长江禁渔等严格措施。此外,海洋牧场建设快速推进,远洋渔业规范发展,渔民收入稳步增长。

  休渔照片 图片作者提供

  对全世界而言,应对气候变化对渔业的影响是一件非常重要和严肃的问题,需要业界各方人士携手努力,科学制定应对策略,严谨落实各项措施。

  作者:刘雅丹(研究员,全国首席科学传播专家)

  科学性审核:王清印(研究员、中国水产科学研究院黄海水产研究所原所长、中国水产学会原理事长)

  策划:武玥彤

  编辑:韩承果(实习)

[ 责编:武玥彤 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 2026年世界青年发展论坛在武汉开幕

  • 我国夏粮小麦收获已近九成

独家策划

推荐阅读
韩国首尔国立大学工程学院科学家研制出一款高性能有机发光二极管,集成了高导电性透明金属电极,透光率超过93%,有望在先进显示器等众多领域大显身手。所得器件兼具优异的透明度与电致发光性能,底层的有机层也安然无恙,充分彰显出该技术在下一代透明显示应用中的巨大潜力。
2026-06-16 09:27
《自然·医学》杂志15日报道了一种皮质内脑机接口(BCI)突破。该参与者累计使用该系统超过3800小时,共发出183060个句子(近200万词),平均每分钟56词,其中92%的句子被评定为“基本正确”或更佳。
2026-06-16 09:26
未来产业是科技创新和产业创新深度融合的产物,是技术突破催生的全新赛道,对于发展新质生产力具有先导性、引领性作用。未来产业的根基在于创新,没有源头创新,就没有未来产业的萌芽;没有持续创新,就没有未来产业的壮大。统筹科技自立自强与全球创新合作是夯实未来产业发展根基的关键。
2026-06-16 09:25
随着高密度发射成为常态,力箭一号火箭控制系统逐步实现软、硬件产品全链路自主可控。“目前,箭上配套设备缩减50%,地面设备削减80%,火箭电测周期由原来的1个月压缩到1周以内。
2026-06-16 09:23
作者:尚俊杰、王淑文(分别系北京大学教育学院副院长兼学习科学实验室执行主任、中国高等教育学会学习科学研究分会常务副理事长兼秘书长;将学习科学的研究成果深度融入AI教育系统的设计、开发与应用全过程,是提升教育质量、避免技术滥用的关键。
2026-06-16 09:22
数据显示,今年4月,中国汽车出口继续保持快速增长,同比增长超过70%,其中,新能源汽车表现最为亮眼,当月出口43万辆,环比增长16%,同比增长约110%。在海外社交媒体上爆火的“中国汽车”标签,以一种独特的方式为中国的全球气候治理贡献写下新注脚。
2026-06-16 09:17
随着人工智能技术的不断突破和应用场景的加速拓展,AI相关领域人才需求攀升将成为未来较长一段时间内劳动力需求的重要趋势特征。企业作为劳动力市场的需求主体,也应主动应对AI技术变革,推动内部数字化转型,提升生产效率。
2026-06-15 09:17
智能经济带来的技术提升,不是对传统产业的简单替代,而是通过“人工智能+”行动实现全方位赋能。面对全球人工智能治理规则正在形成的窗口期,我国既要在技术上对标一流,更应在治理上贡献智慧,助力全球AI治理变革。
2026-06-15 09:16
过了芒种,在河南省获嘉县照镜镇樊庄村,村民宋其文家里的麦田已开镰,但他不慌不忙,心里稳得很。宋其文感受到的智慧灌溉来源于水肥一体机搭载的作物高效用水智能决策系统,在那里,天空地数据持续搜集,不断优化生成实时灌溉决策方案。
2026-06-15 09:16
在率先落地的机器人、数字人营业性演出场景中,符合条件的经营主体可将机器人、数字人作为演职人员纳入管理范畴。”  北京经开区有关负责人表示,下一步将持续优化试点流程、稳步扩大试点范围,做到放而不乱、管而有序、服务到位,全力扶持新业态、培育新主体、壮大新产业。
2026-06-15 09:15
6月14日,国家防总办公室、应急管理部组织自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国气象局等多部门联合会商,研判近期降雨发展趋势,研究部署重点地区防汛工作。
2026-06-15 09:13
在“环保智慧大脑”的加持下,河南省重点环境问题平均存续时间从17.4小时压缩至1.09小时,生态环境监管能力显著提升。近年来,河南省生态环境厅坚持科技创新驱动、智慧化引领,生态环境监管进入全流程智能化监测、执法、应急处置的数智化时代,环境治理格局正在重塑。
2026-06-15 09:13
据英国《自然》网站9日报道,美国生命生物科学公司当天宣布,首次通过细胞“部分重编程”疗法,尝试让一名青光眼患者眼部受损的衰老细胞“返老还童”。
2026-06-12 09:32
一项发表于《科学》杂志的最新研究,绘制了首张全球菌根真菌“地下网络”分布图。这是继去年《自然》杂志发表菌根真菌多样性全球分析之后,科学家首次实现对其物理密度的全球可视化。
2026-06-12 09:29
斯坦福大学数学家贾里德·杜克尔·利希特曼在社交平台X上将这种现象类比为国际象棋中的“非常规开局”,认为AI有时能跳出人类长期形成的“审美与惯例”。
2026-06-12 09:28
在前不久举行的第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会上,哈尔滨工程大学智能海洋航行器技术全国重点实验室的展台前,围满了参观者。
2026-06-12 09:27
如今,智谱的大模型已经成为全球众多顶级云服务商和知名编程平台的“默认选项”之一,深受海外开发者的欢迎。如果说智谱代表了AI通用大模型在信息空间的实力,那么北京科学智能研究院则展示了AI征服物理和微观世界的强大力量。
2026-06-12 09:26
“在洞窟里,把冷光灯打开,面对着千年壁画的那一刻,所有的烦恼都会瞬间远离,觉得能近距离接触如此杰出的艺术品,是很震撼、很幸运又很幸福的事。遵循这一“笨规矩”,于宗仁组织完成了莫高窟与甘肃省内外多处壁画彩塑保护方案与实施工作,例如莫高窟千像塔彩塑保护修复、莫高窟第196窟壁画彩塑保护修复,以及麦积山石窟部分洞窟的塑像壁画保护修缮等。
2026-06-11 10:23
国际科技出版机构施普林格·自然10日发布的自然指数2026科研领导者榜单显示,中国继续保持全球第一,2024年至2025年科研产出增长22.4%,是全球十强中唯一实现两位数增长的国家。机构表现方面,自然指数显示,中国科学院整体排名位列榜首,在除健康科学和社会科学以外的5个学科领域位居第一。
2026-06-11 10:23
量子传感是一种利用量子效应进行高精度测量的新技术。量子传感可通过增加粒子数量来提高传感性能,然而这面临一个重要挑战——量子热化。“这不仅深化了人们对量子热化这一基础科学问题的认识,也为发展新一代高灵敏度量子传感器提供了新的思路。
2026-06-11 10:23
加载更多