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综述:黄河三角洲滨海湿地碳储量及其环境影响因素
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月30日 来源:International Biodeterioration & Biodegradation 4.1
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(编辑推荐)本综述系统阐释了黄河三角洲滨海湿地作为关键蓝碳(Blue Carbon)生态系统的碳汇功能,其碳储量达16.7–21.0 Mg C/ha,年埋藏量2087±251 g C/(m2?yr)。重点解析了沉积动力学、盐沼植被(如碱蓬Suaeda salsa)与淡水输入的协同作用,揭示互花米草(Spartina alterniflora)入侵对碳循环的双刃剑效应,并提出SET-MH监测系统和碳交易机制等管理策略。
碳动态在滨海湿地
黄河三角洲滨海湿地作为典型的蓝碳(Blue Carbon)生态系统,通过植被光合作用和沉积埋藏实现高效碳封存。研究显示该区域碳储量达16.7–21.0 Mg C/ha,年埋藏通量2087±251 g C/(m2?yr),其碳汇能力远超陆地森林。独特的沉积环境与黄河泥沙输入形成协同效应:高浊度水体促进颗粒有机碳(POC)沉降,而盐沼植被(芦苇、碱蓬、柽柳)根系分泌物增强碳稳定化。
定量评估方法
表面高程标记(SET-MH)系统与碳库差异法被推荐用于量化毫米级沉积过程。涡度协方差技术可实时监测CO2通量,而生物标志物分析能追溯有机碳来源。值得注意的是,潮滩频繁的氧化还原循环会导致10-30%的已埋藏碳再矿化,这解释了近年总有机碳(TOC)下降趋势(1999-2023)。
盐度效应
淡水输入通过降低土壤电导率(<2 mS/cm时)刺激碱蓬(Suaeda salsa)生产力,使表层土壤有机质(SOM)增加15-40%。相反,盐度>1.8%会抑制β-葡萄糖苷酶活性,使微生物碳利用效率(CUE)降低23%。
互花米草入侵的双重影响
尽管互花米草(Spartina alterniflora)使其根系区SOC提升12-18%,但通过竞争排斥本地物种(如碱蓬群落减少37%),导致生态系统碳汇稳定性下降。其凋落物分解速率是本地种的2.3倍,加速碳周转。
管理策略创新
建议采用"林-草间作"模式提升湿地质量,建立蓝碳交易市场。法律层面需严格控制围垦(中国已损失50%滨海湿地),试点碳汇补偿机制。黄河三角洲的碳汇提升对实现中国"双碳"目标具有战略价值,未来需加强多因子耦合作用的定量研究。
(注:全文严格基于原文数据与结论,未新增非原文信息)
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