
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,并借鉴全球顶尖科学家和合作者的研究成果。我们的五个研究项目旨在回答尚未解决的问题:能否帮助白化的珊瑚恢复,如何为退化的珊瑚礁补充种群,以及砗磲和红树林能否成为基于自然的碳汇。

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。
我们也在探索将砗磲作为微塑料的天然过滤者,并在海水养殖水槽中培育砗磲,再放流到珊瑚礁上进行补充。

我们在日本的设施中繁育小丑鱼,目的有两个。第一是社区教育:我们的繁殖配对是学校参观和课堂课程的核心,让学生亲眼看到人工繁育与负责任的管理。第二是对繁殖配对及其后代开展持续的基因组研究,没有固定的终点。我们繁育的每一对小丑鱼,也都在减轻野外采集的压力。

水族贸易中几乎所有的S. haddoni都采自野外。我们已成功让S. haddoni在人工环境中产卵,目前正在让幼体附着并培育至幼年期;据我们所知,这一过程尚未有过记录。成功的标准是从人工产卵开始,使S. haddoni完成附着并培育成长,这将为水族贸易提供可替代野外采集的人工繁育个体。
除这些核心研究之外,IMARCS 还与密克罗尼西亚的砗磲养殖者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:

我们的方法是多学科且注重实践的:以证据为基础的主动干预,而非被动保护。我们会在成果成熟时及时分享,也欢迎希望合作的研究人员、从业者和合作伙伴。