
1. 密克罗尼西亚的珊瑚白化恢复
珊瑚白化源于在热胁迫下失去进行光合作用的虫黄藻,过去四十年间,其发生频率与严重程度不断上升。IMARCS 团队正利用我们在 University of Barcelona 的实验室,检测在密克罗尼西亚采集的样本,以了解来自砗磲的虫黄藻能否加快白化珊瑚的恢复。我们的目标是判断源自砗磲的虫黄藻能否提高珊瑚的耐热性,并有可能逆转珊瑚白化,从而为大规模白化后的可扩展恢复铺平道路。
The International Marine Science and Carbon Sequestration (IMARCS) Foundation 正在扩展相关研究,探索借助自然之力实现良好环境成效的做法。
具体包括:
我们整合海洋生态学、分子遗传学与生物地球化学,并借助全球一流科学家与合作者的成果。四个旗舰项目正在产出所需的数据与工具,用于逆转珊瑚白化、重建退化的珊瑚礁,并建立基于自然、富含生物多样性的碳汇。

珊瑚白化源于在热胁迫下失去进行光合作用的虫黄藻,过去四十年间,其发生频率与严重程度不断上升。IMARCS 团队正利用我们在 University of Barcelona 的实验室,检测在密克罗尼西亚采集的样本,以了解来自砗磲的虫黄藻能否加快白化珊瑚的恢复。我们的目标是判断源自砗磲的虫黄藻能否提高珊瑚的耐热性,并有可能逆转珊瑚白化,从而为大规模白化后的可扩展恢复铺平道路。

红树林封存的碳量至少是热带森林的 5 倍,而热带森林本身封存的碳又明显多于温带森林或其他陆地生物群系。红树林生态系统同时也是生物多样性的热点区域,并且是珊瑚礁健康的关键支撑,许多珊瑚礁物种把红树林的根系当作育幼场。我们正在评估伯利兹正在开展的红树林保护活动,并特别关注这些活动的碳封存潜力与对生物多样性的影响。

在自然条件下,砗磲形成贝壳的过程大致是碳中性的,因为钙化过程中释放的 CO₂ 抵消了碳的吸收。我们的第三个项目,也许也是最具雄心的一个,检验将海水 pH 提高到礁坪常见的水平(≥ 8.5)能否打破这一平衡,使砗磲成为真正的碳汇。
除这些核心研究之外,IMARCS 还与密克罗尼西亚的砗磲养殖者、越南的海洋研究人员以及日本的水产养殖机构合作,把研究结果转化为可用于修复与政策的实用工具。可能的应用包括:

我们综合而跨学科的方法,标志着一种范式转变:从被动的珊瑚礁保护,转向主动的、以证据为依据的干预。我们预计在 2026 年年中发表首批经同行评审的成果,并欢迎研究人员、从业者与相关方访问 IMARCS Current Research 页面上的开放获取数据门户,了解持续更新与合作机会。