気候変動が海洋の酸素を枯渇させ、漁業を殺している

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歴史は繰り返される可能性がある、と海洋科学者は警告する。 彼らは、地球の大気中のCO2の増加がどのようにできるかという歴史から例を見つけました 酸素の海を枯渇させる.

トロント大学とカリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者が共同研究を行いました。

彼らの論文は雑誌に掲載されている 科学.

それは一度起こった

CO2レベルの上昇は、気温の上昇、海面上昇、頻繁な竜巻のような多くの問題を引き起こしました。

しかし、地球はすでに、上記のことだけでなく、もっと多くのことを私たちに警告しています。

何百万年も前の55年代について、「古第三紀 - 新世熱最大値(Paleocene-Eocene Thermal Maximum:PETM)、CO2,000の2ギガトンが大気中に自然に放出された後、地球の温度は、今日の摂氏5(華氏9)の増加と比較して、摂氏1.5(華氏2.7度)上昇しました。

この期間中の大気中へのCO2の投入量は、気候変動に関する国連政府間パネル(IPCC)報告書で採択された2st世紀末までのCO21の予測軌道と同様である。

「PETMは、現在および将来の温室効果ガス排出のフィードバックと結果を研究するための最良のアナログであるため、この研究を実施する意欲がありました」と、研究の主執筆者であり、大学の博士候補トロントの。

パズルのもう一つの部分

ヤオ氏によると、以前の研究では、PETMの炭素循環とそれが温度にどのように影響するかについて鋭意研究していたが、硫黄は海に長く住んでいたため、硫黄サイクルの変化が起こり易く、短期間PETM。

しかし、ヤオと彼女のチームは、PETM中に地球の大気中のCO2が増加すると、気温が上昇するだけでなく、硫黄の循環も変化し、海洋の酸素が枯渇することを発見しました。

「私たちの研究はパズルの別のピースです」とヤオは声明で述べました。

「これは、地球温暖化の議論で見過ごされがちな側面を浮き彫りにします。温暖化する世界で海洋漁業はどうなるのでしょうか?」

彼らのモデリングでは、海洋の重要な部分がPETMの間に硫化物になっているに違いないことがわかった。

Yaoによると、この研究チームは、地表水で生成された有機物が分解されて下方に沈み込むので、このプロセスは海洋の溶存酸素を消費することを発見しました。

水が酸素で枯渇すると、サルフェートを食べる細菌が繁殖し始め、硫化水素が生産されます。硫化水素はマグロや巨大イカなどの非常に深い海水にも存在する様々な漁業に有毒です。

「大気中のCO2濃度の増加は、海洋の酸素損失と連動します。これは、人間の活動から放出されるCO2が海洋の一部を有毒な醸造物に変えるのに十分な量であることを示す最初の実証です」 ウルリッヒ(ウリ)ウォルトマントロント大学の地球科学科の教授であり、この研究の共同著者である声明で述べている。

研究者らは、CO2レベルの上昇が続くと、海洋の多くの魚種の未来が危険にさらされる可能性があると警告しています。

「これは、海に住むか、深く潜る魚種に影響を与えます」とWortmannは声明で述べました。

「最も注目すべきは、マグロやクジラなどの高レベルの捕食者に影響を与え、商業的に関連性の高い浅い海域(最大で海抜200メートル)に生息する魚種や、中深層に生息する魚種に波及効果をもたらすことです。海面下1,000メートル。」

画像は、現代海洋における1,000メートル水深の酸素濃度を示しています。 赤色〜黄色は酸素含量の高い領域を示す。 青色のトーンは、温暖化の世界で硫化水素中毒の影響を受けやすい酸素含有量の低い領域を示しています。
Image:Uli Wortmann /トロント大学

海を救う

研究者はCO2レベルの上昇が影響を及ぼすのに要する時間は不明ですが、迅速に起こると信じています。

しかし、海洋生態系を保護する方法はいくつかあります。

彼女は私たちの海と海洋生物を守る方法について3つの提案をしています。

第一に、人間活動による化石燃料の燃焼による二酸化炭素排出を抑制し、クリーンエネルギーを使用すべきである。

第二に、大陸からの栄養素(例えば排水、汚染物質)から海洋への栄養素を減らして、地表水生産性の継続的な成長を抑えるべきである。

最後に、私たちは海洋生物種の生息地を保護し、過剰漁獲を防ぎます。

「私たちの研究は、地球温暖化は極端な気象現象や夏の暑さだけでなく、漁業にとって未知の結果をもたらす海洋構造を変える可能性があることを示しています」とWortmannは声明で述べました。

現在、チームは、細菌が海水化学の変化にどのように反応したか、そして炭素 - 硫黄 - 酸素システムがどのように相互に相関しているかをよりよく理解するために、PETM中の酸性硫黄サイクリングを再構築することを計画しています。

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