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国家自然科学基金(40406018)

作品数:8 被引量:102H指数:7
相关作者:张乔民施祺赵美霞余克服王汉奎更多>>
相关机构:中国科学院中国科学院研究生院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院知识创新工程重要方向项目国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:天文地球生物学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 5篇天文地球
  • 3篇生物学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 6篇珊瑚礁
  • 3篇珊瑚
  • 3篇石珊瑚
  • 3篇红树
  • 3篇红树林
  • 2篇造礁石珊瑚
  • 2篇全球变化
  • 2篇海平
  • 2篇海平面
  • 1篇地貌
  • 1篇地貌过程
  • 1篇生态
  • 1篇生态开发
  • 1篇生物多样性
  • 1篇全球变暖
  • 1篇珠江口
  • 1篇物种
  • 1篇物种多样性
  • 1篇管理战略
  • 1篇海平面变化

机构

  • 8篇中国科学院
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 7篇施祺
  • 7篇张乔民
  • 5篇赵美霞
  • 5篇余克服
  • 2篇王汉奎
  • 1篇李淑
  • 1篇陈天然
  • 1篇王丽荣

传媒

  • 2篇生态学报
  • 2篇第四纪研究
  • 2篇热带海洋学报
  • 1篇科学通报
  • 1篇海洋地质动态

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 3篇2006
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
全球珊瑚礁监测与管理保护评述被引量:21
2006年
综述了全球珊瑚礁监测成果与管理保护新战略。从20世纪80年代末以来世界珊瑚礁受到普遍关注,催生了以全球珊瑚礁监测网络、全球珊瑚礁考查和全球珊瑚礁数据库为主的全球珊瑚礁监测体系,并从1998年起每2年出版世界珊瑚礁现状报告。到2004年为止,全球珊瑚礁已损失20%,另外的50%受到不同程度的威胁。全球变化影响可能超过人类活动影响,但未来情况有很大不确定性。全球珊瑚礁图集提供了最新面积资料。珊瑚礁管理保护必须采取维持礁系统的弹性、避免衰退相转移和维持礁生物关键功能组、扩大完全保护区面积等新战略。中国是世界珊瑚礁大国,应该为世界珊瑚礁保护作出贡献。
张乔民余克服施祺赵美霞
关键词:珊瑚礁全球变化管理战略
三亚鹿回头石珊瑚物种多样性的空间分布被引量:19
2008年
对三亚鹿回头珊瑚岸礁沿垂直岸线的5条断面上84个调查样方观测照相和室内判读分析,鹿回头岸段石珊瑚共有13科24属69种,珊瑚分布不均,少数种类优势明显。石珊瑚优势种为澄黄滨珊瑚,其重要值百分比为36.62%;优势属为滨珊瑚属(43.85%)和鹿角珊瑚属(22.88%)。各断面间多样性格局差异明显,并存在明显的垂直分带现象:东北部第1、2断面石珊瑚种类分布较为均匀,多样性指数值高于中南部第3、4、5断面;礁坪为珊瑚稀疏生长带,种类较少且滨珊瑚为绝对优势属(重要值百分比>50%);礁坡为珊瑚密集生长带,种类较多以鹿角珊瑚最占优势(28.33%),滨珊瑚仅次之(26.71%)。近年来该岸段珊瑚礁衰退趋势明显,不合理的破坏性人类活动是重要原因。石珊瑚多样性的空间差异除因礁坪礁坡不同的自然环境外,主要与受到不同类型和强度的人类活动有关。礁坪大潮低潮时暴露,环境恶劣,且受人类采挖、践踏活动影响较频繁和明显;礁坡环境适宜,人类活动影响也相对微弱。养殖、捕捞和近岸排污等人类活动在岸段中南部较为突出,对珊瑚多样性的影响比东北部明显。在尊重珊瑚礁发育的自然规律基础上不断加大力度制止养殖、不合理捕捞和近岸排污等破坏性人类活动,才能更好地科学保护和管理该岸段珊瑚礁。
赵美霞余克服张乔民施祺
关键词:珊瑚礁生物多样性
华南热带海岸生物地貌过程被引量:8
2006年
海岸生物地貌过程研究海岸带生物过程和动力-沉积-地貌过程之间的双向相互作用,是海岸生态系统响应和反馈全球变化的重要机制,被列为全球变化核心项目海岸带陆海相互作用研究的重点内容。20世纪90年代以来的调查研究揭示了华南红树林和珊瑚礁热带生物海岸生物地貌过程的主要特点。造礁石珊瑚的高生长率和珊瑚礁高堆积速率是珊瑚礁生物地貌过程的物质基础;红树林生态系统的高生产力、高归还率和捕沙促淤功能是红树林生物地貌过程的物质基础。热带生物海岸地貌结构显示分带性和生物地貌类型和动力地貌类型的叠加和共存,潮汐水位严格控制群落分布格局并形成重要的生物地貌界限。热带生物海岸生物地貌过程有利于消除或减缓海平面上升的浸淹效应。热带生物海岸不断加剧的人类活动干扰和生态破坏导致生物地貌功能削弱和海岸资源环境恶化。
张乔民施祺余克服赵美霞
关键词:红树林珊瑚礁
珠江口红树林基围养殖生态开发模式评述被引量:8
2010年
起源于珠江三角洲的红树林基围(land-based enclosure)养殖传统模式是红树林可持续利用和生态开发范例之一。本文介绍了珠江口红树林基围养殖生态开发模式的3个个例:仅存香港米埔红树林自然保护区的传统基围养殖运作历史和演变,及其候鸟生境、养殖、观鸟、环境教育综合功能的实现;珠海淇澳岛大围湾红树林传统和粗放式基围养殖试验和围内水位盐度等环境条件变化对红树林生长影响的研究;伶仃洋东岸海上田园红树林海水种植-集约式养殖系统试验和红树林净化水质研究。在珠江口红树林保护管理及海域污染防治过程中建议重视红树林可持续利用模式的研究和推广,建立新的基围养殖示范区,大力推广红树林基围养殖的生态开发模式,探索毁林养殖区红树林友好式整治模式,改善红树林基围养殖技术提高养殖产量,加强红树林基围养殖系统相关科学研究。
张乔民施祺余克服
关键词:红树林生态开发珠江口
海南三亚鹿回头造礁石珊瑚生长变化与人类活动的影响被引量:29
2007年
采用全球珊瑚礁监测网络(GCRMN)推荐的永久样方法首次在国内开展珊瑚礁生长的监测和研究。在海南三亚鹿回头岸礁区建立了10个珊瑚礁永久样方,分别于2003年12月、2004年4月、2004年9月和2005年4月开展了4次造礁石珊瑚生长的现场监测,并对周边人类活动进行了相关调查。研究发现,鹿回头东北部岸礁区4个样方的珊瑚覆盖率稳定增长,珊瑚生长良好,监测期间的珊瑚生长覆盖率平均为3.1%,珊瑚死亡覆盖率平均为1.3%;中部和南部岸礁区5个样方的珊瑚覆盖率明显下降,珊瑚出现衰退,衰退范围有明显扩大,珊瑚生长覆盖率平均为2.2%,珊瑚死亡覆盖率平均达到7.9%。珊瑚新个体的繁殖数量极少,平均新生珊瑚数量近1个/m2,新生珊瑚覆盖率对珊瑚生长覆盖率的贡献较低。人类活动对鹿回头岸礁区珊瑚生长的影响主要有两类:一是捕捞、炸鱼、船只抛锚、潜水等物理破坏;二是沿岸养殖场和旅游餐馆污水排放产生的水质污染,导致珊瑚生长机理的破坏。其中,水质污染是造成中部和南部岸礁区样方珊瑚死亡的主要原因,与沿岸养殖场和餐馆的分布、排污时间以及排污量有密切关系。
施祺赵美霞张乔民王汉奎王丽荣
珊瑚礁生物地貌过程的生物建造与生物侵蚀被引量:6
2006年
珊瑚礁生物建造和生物侵蚀是珊瑚礁生物地貌过程的两个关键环节,两者之间的平衡关系决定着珊瑚礁生物地貌过程的动态变化,控制着珊瑚礁地貌结构和形态。珊瑚礁生物建造和生物侵蚀受海水富营养化、海水温度异常、海平面变化和风暴等多种自然环境因素的影响,同时还面临日益加剧的人类开发活动的威胁。现代全球变化和人类活动影响下的珊瑚礁生物建造和生物侵蚀研究对认识珊瑚礁生物地貌过程与全球变化和人类活动影响的相互作用和响应机制有重要意义。对当前国际上珊瑚礁生物地貌过程的生物建造和生物侵蚀研究的现状进行了概述,并对国内的相关研究提出了建议。
施祺
关键词:珊瑚礁
海南三亚鹿回头造礁石珊瑚碳酸盐生产力的估算被引量:9
2009年
造礁石珊瑚碳酸盐生产不但维系着珊瑚礁的生长,并且还是大气CO2的重要来源之一.采用生态调查法首次在国内开展造礁石珊瑚碳酸盐生产力的估算研究,获得海南三亚鹿回头岸礁区礁坪和礁坡珊瑚平均碳酸盐生产力分别为(1.16±0.55)和(3.52±1.32)kg·m-2·a-1.珊瑚碳酸盐生产力主要受珊瑚组成、分布以及骨骼生长的属间差异影响.20世纪60年代以来,岸礁区日益加剧的人类活动造成珊瑚碳酸盐生产力下降了约80%~89%,并导致珊瑚礁加积速率降低,目前已低于现代海平面上升速率.随着未来海平面持续上升,鹿回头岸礁的生长模式将可能由过去向海生长为主转变为垂直生长为主,反映出全球海平面上升背景下,珊瑚岸礁生物地貌过程对强烈人类活动干扰的响应.此外,珊瑚碳酸盐生产力下降还导致碳酸盐生产过程中CO2释放的减少,未来珊瑚礁区特别是岸礁区可能因为人类活动的增强而改变其在海洋乃至全球碳循环中的地位.
施祺赵美霞张乔民余克服陈天然李淑王汉奎
关键词:珊瑚礁造礁石珊瑚海平面变化大气CO2
热带生物海岸对全球变化的响应被引量:16
2007年
以热带生物海岸现代过程研究成果为基础,结合国内外相关资料,分析我国红树林海岸和珊瑚礁海岸对全球变暖、海平面上升、大气CO2浓度升高和海洋酸化的响应。其中,全球变暖和大气CO2浓度升高总体上有利于红树林生长发育,海平面上升对红树林和珊瑚礁的影响取决于红树林潮滩淤积速率和珊瑚礁礁坪堆积速率与海平面上升速率之间的对比关系。海平面加速上升将威胁部分红树林、珊瑚礁及其后的海岸堤防。全球变暖海表异常高温导致珊瑚白化、海洋酸化导致珊瑚和珊瑚藻钙化率降低将成为21世纪珊瑚礁的重大威胁。全球变化的不确定性和生态系统响应机制仍然有待进一步研究。主要是人类不合理开发活动导致目前红树林和珊瑚礁的广泛严重破坏,加强海岸带综合管理和生态环境保护,加强生态系统恢复重建,是有效适应本世纪全球变化影响的重要措施。
张乔民
关键词:珊瑚礁红树林全球变化全球变暖海平面上升海洋酸化
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