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海洋铁肥料化的气候效益与生态成本权衡

Nature2026年7月29日 00:00

数据可用性 本研究中使用的模型数据可从Zenodo获得,网址为https://doi.org/10.5281/zenodo.20500155(参考文献73)。代码可用性 本研究中用于生成图形的所有代码已在Zenodo上归档,可通过https://doi.org/10.5281/zenodo.20500155访问(参考文献73)。参考文献 Buesseler, K. O. 评估海洋铁肥料化促进海洋二氧化碳去除的下一步。 Front. Clim. 6, 1430957 (2024)。文章 谷歌学术 Doney, S. C., Wolfe, W. H., McKee, D. C.和Fuhrman, J. G. 海洋二氧化碳去除和储存的科学、工程和验证。 Annu. Rev. Mar. Sci. 17, 55–81 (2025)。文章 谷歌学术 Morrison, T. H.等。快速变化海洋中治理新型气候干预措施。 Science 389, eadq0174 (2025)。文章 CAS PubMed 谷歌学术 Ogier, E. M.等。新型海洋气候干预措施因低共识和治理准备不足而受阻。 Nat. Clim. Change 15, 375–384 (2025)。文章 ADS 谷歌学术 Yu, J.等。模拟具有多种浮游植物功能类型的海洋生态系统动态和生物地球化学循环。 J. Adv. Model. Earth Syst. 17, e2024MS004521 (2025)。文章 ADS 谷歌学术 Cannon, A. J. 十二个月的气温在1.5°C时预示着意外早于预期的《巴黎协定》阈值被突破。 Nat. Clim. Change 15, 266–269 (2025)。文章 ADS 谷歌学术 Bevacqua, E., Schleussner, C.-F.和Zscheischler, J. 一年气温超过1.5°C意味着地球很可能处于将达到《巴黎协定》限度的20年周期内。 Nat. Clim. Change 15, 262–265 (2025)。文章 ADS 谷歌学术 Boyd, P. W.等。1993-2005年的中尺度铁富集实验:综合与未来方向。 Science 315, 612–617 (2007)。文章 ADS CAS PubMed 谷歌学术 Buesseler, K. O.等。海洋铁肥料化——在不确定的海洋中向前推进。 Science 319, 162–162 (2008)。文章 CAS PubMed 谷歌学术 Yoon, J. E.等。回顾与综合:海洋铁肥料化实验——过去、现在和未来,展望未来的韩国南极铁肥料化实验项目(KIFES)。 Biogeosciences 15, 5847–5889 (2018)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Tagliabue, A.等。海洋铁肥料化可能会加剧气候变化对海洋动物生物量的压力,以换取有限的气候益处。 Global Change Biol. 29, 5250–5260 (2023)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Bach, L. T.等。识别南极海域中利用铁肥料化进行CO2去除的最(成本)高效区域。 Global Biogeochem. Cycles 37, e2023GB007754 (2023)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Jiang, H.-B.等。通过促进海洋初级生产来调节气候的复杂性,采用海洋铁肥料化。 Earth Sci. Rev. 249, 104675 (2024)。文章 CAS 谷歌学术 Sarmiento, J. L., Slater, R. D., Dunne, J., Gnanadesikan, A.和Hiscock, M. R. 通过补丁铁肥料化实现小规模碳减排的效率。 Biogeosciences 7, 3593–3624 (2010)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Gnanadesikan, A., Sarmiento, J. L.和Slater, R. D. 补丁式海洋肥料化对大气二氧化碳和生物生产的影响。 Global Biogeochem. Cycles 17, 1050 (2003)。文章 ADS 谷歌学术 Fripiat, F.等。对上层海洋营养运输的氮同位素限制。 Nat. Geosci. 14, 855–861 (2021)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Bach, L. T.等。剖析CO2和pH对富接骨藻Emiliania huxleyi的光合作用和钙化机制的影响。 New Phytol. 199, 121–134 (2013)。文章 CAS PubMed 谷歌学术 Moore, J. K.和Doney, S. C. 铁的可用性限制海洋氮库存的稳定反馈,海洋反硝化与氮固定之间的稳定反馈。 Global Biogeochem. Cycles 21, GB2001 (2007)。文章 ADS 谷歌学术 Bonnet, S.等。浅层热液源的自然铁肥料化为海洋中的氮固定生物造成繁荣。 Science 380, 812–817 (2023)。文章 ADS CAS PubMed 谷歌学术 Buesseler, K. O.等。探索海洋铁肥料化的前进道路(伍兹霍尔海洋研究所,2023)。Martiny, A. C.等。海洋表层磷酸盐的生物地球化学控制。 Sci. Adv. 5, eaax0341 (2019)。文章 ADS CAS PubMed PubMed Central 谷歌学术 Murphy, G. E. P., Romanuk, T. N.和Worm, B. 气候变化对浮游生物群落结构的连锁影响。 Ecol. Evol. 10, 2170–2181 (2020)。文章 PubMed PubMed Central 谷歌学术 Qiu, Y. 来自亚洲尘埃的铁肥料化推动太平洋鲑鱼的三级生产力。 Prog. Oceanogr. 237, 103514 (2025)。文章 谷歌学术 Oschlies, A., Koeve, W., Rickels, W.和Rehdanz, K. 假设大规模南极海洋铁肥料化的副作用和会计方面。 Biogeosciences 7, 4017–4035 (2010)。文章 ADS CAS 谷歌学术 Moore, J. K., Doney, S. C., Lindsay, K., Mahowald, N.和Michaels, A. F. 氮的固定增强了...

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