青藏高原被譽為“世界第三極”,它的環境變化,對整個地球,特別是歐亞的環境、生態系統等都有非常大的影響。最近,中國科學院組建了“西藏創新集群”。經過100多位國內外專家兩年多的努力,在廣泛實際調查的基礎上,完成了《西藏高原環境變化科學評估》報告。報告綜合評估了青藏高原從過去2000年到未來100年的環境變化,并提出了意見和建議。這為青藏高原的環境保護和生態建設提供了科學依據和有力指導。
青藏高原地跨北半球中低緯地區,地域遼闊,包括西藏自治區和青海省全部,以及新疆、甘肅、四川、云南部分地區,面積約260萬平方千米。從青藏高原向周邊擴展的延伸高地面積超過500萬平方千米,是地球上最大的高原;青藏高原地勢高聳,平均海拔超過4000米,最高海拔超過8800米,構成全球獨一無二的“第三極”的主體骨架,也是地球獨特的寒旱高極。在全球變化的背景下,亞洲正經歷著許多環境問題,青藏高原的環境問題尤為突出。目前人們主要關注以下四個問題:第一,過去、特別是近幾十年來青藏高原的環境是如何變化的?第二,人類活動對環境有何影響?第三,未來的環境將如何變化?第四,如何應對環境變化及其產生的影響?
最近,中國科學院組建了“西藏創新集群”,組織目前從事青藏高原一線研究的國內外專家,完成了《青藏高原環境變化科學評估》。《青藏高原環境變化科學評估》從氣候、水體、生態系統、陸表環境、人類活動影響和災害風險六個方面所涉及的溫度、降水、冰川、積雪、湖泊等26項指標,綜合評估了青藏高原從過去2000年到未來100年的環境變化,得出了青藏高原環境變化的科學評估報告。主要結論如下:
青藏高原的水循環正在加強,這是水體對氣候變暖和變濕的響應。青藏高原的水循環特征具體表現為,青藏高原冰川結束了小冰期寒冷期的前進狀態,進入20世紀溫暖期的整體后退,其中以喜馬拉雅山和藏東南地區冰川后退最為顯著。但由于同期降水增加,喀喇昆侖和西昆侖地區的冰川較為穩定,甚至有冰川前進的現象;青藏高原湖泊在20世紀90年代以前較為穩定,之后普遍出現擴張趨勢,2000年以后湖泊擴張加速,但存在顯著的南北差異:北部湖泊水位顯著上升,南部的雅魯藏布江流域湖泊水位出現下降;青藏高原河流徑流量在20世紀80年代到本世紀初整體呈現減少趨勢,但是21世紀初以來,一些河流徑流出現增加趨勢。青藏高原近期(現今-2050年)和遠期(2051-2100年)冰川以后退為主、積雪以減少為主、河流徑流量以不同程度的增加為主。
青藏高原氣候變化的突出特征是變暖和變濕。在過去2000年的時間尺度上,青藏高原的溫度出現了時間長度不等的冷、暖變化,但整體上呈波動上升趨勢。20世紀以來氣候快速變暖,近50年來的變暖超過全球同期平均升溫率的2倍,是過去2000年中最溫暖的時段。與此同時,青藏高原降水在南部和北部的變化方式存在顯著差異,北部呈明顯增加趨勢,南部有減小趨勢。青藏高原近期(現今-2050年)和遠期(2051-2100年)氣候仍以變暖和變濕為主要特征。
青藏高原災害風險趨于增加。青藏高原環境變化和人類活動引起的災害風險主要是滑坡、泥石流、山洪、堰塞湖、雪災等,具有突發性、季節性、準周期性、群發性、地帶性等特點。在氣候變暖和人類活動加強的背景下,青藏高原自然災害將趨于活躍,特別是冰湖潰決災害增多,冰川泥石流趨于活躍,特大災害頻率增加,巨災發生概率增大,潛在災害風險進一步增加。
青藏高原凍土退化和沙漠化加劇是陸表環境變化的主要特征。青藏高原凍土活動層以每年3.6~7.5厘米的速率增厚,同時凍土層上限溫度也以每10年約0.3℃的幅度升高;沙漠化面積擴大、程度加劇,江河源區尤為突出;水土流失總體呈現先加劇后略微減輕的趨勢。青藏高原近期(現今-2050年)和遠期(2051-2100年)凍土面積進一步縮小、活動層厚度進一步增厚。
青藏高原生態系統總體趨好是環境變化的重要特征。青藏高原寒帶、亞寒帶東界西移,南界北移,溫帶區擴大,從而導致生態系統總體趨于向好;高寒草原面積增加,返青期提前,枯黃期推后,生長期延長,凈初級生產力總體呈增加態勢。但高寒草甸和沼澤草甸顯著萎縮,西部地區變暖變干,生產力呈減少態勢;青藏高原森林面積和儲蓄量在1998年以前明顯減少,天然林保護工程實施后,面積與蓄積量雙增長;青藏高原濕地總體呈退化態勢,其中以三江源地區的濕地退化最為明顯。2000年以來,濕地退化幅度明顯減緩,局部地區出現逆轉。青藏高原農田適種范圍從20世紀70年代中期以來呈擴大趨勢,冬小麥適種海拔上限升高了133米,春青稞適種上限升高了550米,兩季作物適種的潛在區域也在擴大,復種指數增加,拓展了農牧業結構調整空間,有利于增加農牧民收入;青藏高原生態系統的總體趨好改變了農區種植制度,過去50年來,農作物≥0℃的生育期平均每十年延長4-9天,≥10℃的生育期平均每十年延長4天。青藏高原近期(現今-2050年)和遠期(2051-2100年)森林和灌叢將向西北擴張,高寒草甸分布區可能被灌叢擠占,植被凈初級生產力將增大;種植作物將向高緯度和高海拔地區擴展,冬播作物的適種范圍將會進一步增加,復種指數進一步提高。
人類活動對青藏高原環境有正負兩方面的影響。人類活動對環境的影響可以概括為正面影響和負面影響。負面影響是農牧業發展對生態系統格局與功能的影響、礦產開發和城鎮發展對局部地區的環境質量影響、每輛汽車年平均耗能及相應的碳排放量高于全國均值、不斷加劇的周邊地區污染物排放的影響等。正面影響主要表現,為處于青藏高原核心地區的西藏自治區的能源消費以清潔能源為主、產業結構以服務業為主,其污染物環境背景值明顯低于人類活動密集區,與北極相當,仍為全球最潔凈的地區之一;尤其是自1960年以來不斷實施的各類環境和生態建設工程使得環境的負面影響得到遏制,環境質量呈現逐步改善的趨勢。
《青藏高原環境變化科學評估》認為,青藏高原未來發展應該站在國家生態文明建設的高度,從青藏高原、特別是處于青藏高原地理位置中心和環境變化影響核心的西藏自治區的實際出發,抓住青藏高原環境變化中的機遇,減緩或預防青藏高原環境變化中的風險,制定長遠環境變化影響應對戰略和中近期環境變化影響應對措施。《青藏高原環境變化科學評估》提出以下建議:1.樹立環境保護與綠色經濟相融合的科學理念,建立以綠色經濟為核心內容的社會發展指數;2.加強政府在環境保護與建設中的統籌協調作用和支持(特別是轉移支付支持)力度;3.建立羌塘高原等生態文明示范區;4.加強科學傳播,弘揚環境文化;5.加強以評估和應對為基礎的能力建設。
第十五屆“青藏高原青年科技獎”評審結果公示根據《關于推薦第十五屆青藏高原青年科技獎候選人的通知》,在有關單位和專家推薦基礎上,經“青藏高原青年科技獎”評審委員會評選,現將中國青藏高原研究會第十五屆“青......
河流洪水是典型的自然災害,其形成機制復雜且影響深遠,是全球氣候變化與水文科學領域的研究熱點之一。青藏高原南部跨境河流域作為“亞洲水塔”,擁有豐富的冰川與積雪資源,因而冰雪融水是該區域流域徑流的關鍵組成......
氣候變暖和降水格局變化加速多年凍土退化,導致熱融滑塌等熱喀斯特地貌迅速擴張。熱融滑塌通過改變土壤結構和水熱條件,顯著影響碳氮遷移過程、微生物群落結構及高寒生態系統功能,并增強土壤碳庫釋放、強化氣候變暖......
跨越千山萬水的青藏高原與煙雨江南之間,在氣候環境方面如何關聯?為什么說沒有青藏高原就沒有江南魚米之鄉?這個話題,長期以來備受關注。來自中國科學院青藏高原研究所的最新消息說,由中國科學院院士丁林領銜的該......
近日,中國科學院成都生物研究所尹華軍研究團隊在青藏高原松科植物外生菌根真菌群落構建機制方面取得進展。研究以青藏高原亞高山森林的11種松科植物(云杉屬、冷杉屬、松屬)為對象,對其195個單優林分的外生菌......
高寒草地和高寒荒漠土壤微生物在高寒生態系統中具有重要作用,但二者在不同類型高寒生態系統中沿海拔梯度的響應模式尚缺乏系統性研究。近期,中國科學院西北生態環境資源研究院研究員李玉強團隊對比了青藏高原東部高......
山地冰川是氣候變化的靈敏指示器。研究確定山地冰川末次冰期期間千年尺度變化規律及主控因素,有助于探究末次冰期氣候突變事件的原因。作為除兩極以外現代冰川最為發育的區域,青藏高原被廣泛視為開展冰川動力學機制......
青藏高原獨特的環境條件是孕育菌物多樣性的寶貴沃土,近日,中國科學院昆明植物研究所(以下簡稱昆明植物所)研究員楊祝良團隊在“第二次青藏高原綜合科學考察研究”支持下,首次系統性地探討了青藏高原地區的淡水真......
中國科學院古脊椎所為主的聯合研究團隊在青藏高原北部青海同德縣上新世地層中發現一件保存完好的羚羊頭骨化石,鑒定為“泥河羚羊"("Gazella"nihensis)。該化石的......
記者從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉,我國科學家捕獲和測序了百余例距今7100年以來的云南古代人類基因組,填補了東亞和東南亞史前人群遺傳數據的關鍵空白,并首次從遺傳學角度明確了青藏高原人群的“......