原住民的管理与共同管理实践:以大堡礁红树林生态系统中的蓝碳为例
《Ocean & Coastal Management》:Indigenous stewardship and co-management in action: a case study on blue carbon from a mangrove ecosystem on the Great Barrier Reef
【字体:
大
中
小
】
时间:2025年10月25日
来源:Ocean & Coastal Management 5.4
编辑推荐:
蓝碳生态系统研究:昆士兰巴伦河三角洲的Indigenous社区与科学家的合作案例,评估了碳储量(120,000吨/1米深度)、沉积物碳(69%)及生物质碳(31%),年积累率1.84吨/公顷。通过知识共享与社区参与,揭示了Indigenous治理模式在生态与气候目标整合中的关键作用。
蓝碳生态系统在应对全球气候变化中发挥着至关重要的作用。这些生态系统,包括红树林、盐沼和海草床,以其高效的有机碳固存和储存能力而闻名。红树林尤其被认为是全球最具效率的碳汇之一,其独特的生态结构和功能使其成为自然解决方案的重要组成部分。红树林不仅能够有效减少温室气体排放,还能通过碳封存提升生态系统的稳定性,从而支持沿海社区的可持续发展。
澳大利亚是全球蓝碳储量的重要贡献者,尤其在昆士兰地区,其蓝碳资源的丰富程度令人瞩目。昆士兰拥有超过50万公顷的红树林,其中很大一部分由原住民传统守护者管理。这种由原住民主导的管理方式不仅体现了他们对土地和水域的深厚文化联系,也反映了他们在生态保护中的核心地位。在巴伦河(Barron River)河口的红树林生态系统中,研究人员与原住民团体合作,共同探讨红树林的碳储量和生态价值,从而推动生态和文化目标的实现。
在该项目中,研究团队与Yirrganydji人民合作,共同设计并实施了红树林蓝碳评估。这一合作不仅基于科学研究,也深深植根于原住民的传统文化和生态知识。通过这种协同设计,研究人员和原住民共同参与了项目规划、实地调查以及数据收集过程,实现了科学知识与传统智慧的深度融合。这种合作模式不仅增强了研究的科学价值,也确保了项目在文化上的可持续性。
项目团队在实地调查过程中发现,Ceriops tagal是该区域红树林的主要物种,其树密度在1000到4400株/公顷之间。此外,研究人员还评估了红树林的碳储量,发现其在1米深度内储存了约12万吨有机碳,其中69%储存在沉积物中,而31%储存在植物生物量中。这一发现强调了红树林生态系统在碳封存和储存方面的双重作用,同时揭示了沉积物在碳储存中的主导地位。
红树林的碳封存能力与其生态结构密切相关。不同物种的分布、生长状况以及环境条件都会影响其碳储量。例如,Rhizophora spp.(红树林)在该区域的碳储量较高,而Ceriops tagal则在树密度方面占据优势。这种多样性不仅丰富了红树林的生态功能,也为碳封存提供了多种可能性。研究团队通过实地调查和数据分析,揭示了不同红树林物种在碳封存中的差异,为未来的生态管理和碳政策提供了重要依据。
红树林不仅在碳封存方面具有重要价值,还为沿海社区提供了多种生态系统服务。它们为鱼类和甲壳类动物提供了重要的育幼栖息地,有助于维持生物多样性。同时,红树林在防洪和抗侵蚀方面也发挥着关键作用,能够有效减少沿海地区的灾害风险。这些生态功能使得红树林成为自然气候解决方案的重要组成部分,不仅有助于减少碳排放,还能增强生态系统的适应能力。
此外,该项目还展示了原住民在生态保护中的独特贡献。Yirrganydji人民通过长期的环境管理和文化实践,维持了红树林的健康状态。他们不仅在土地和水域上履行着传统责任,还积极参与生态监测和保护活动。这种原住民主导的管理方式为其他地区提供了可借鉴的模式,尤其是在如何将传统知识与现代科学相结合方面。
在项目实施过程中,研究人员和原住民共同制定了详细的调查计划,并通过实地活动加强了彼此之间的理解和合作。例如,在项目初期,团队通过视频会议和实地访问,深入了解了Yirrganydji人民对土地和水域的管理方式。这种知识共享不仅提升了研究的科学性,也增强了原住民对项目的支持和参与度。同时,通过社区活动,研究人员向当地居民展示了他们的工作,并邀请他们参与样本采集和数据分析,从而促进了更广泛的公众参与。
红树林的碳封存能力受到多种环境因素的影响,包括地形、潮汐模式和植被类型。这些因素决定了红树林的生长条件和碳储存潜力。因此,为了准确评估红树林的碳储量,研究团队结合了传统知识和现代科学方法,确保了数据的全面性和代表性。这种综合方法不仅提高了研究的可信度,也为未来的生态评估提供了新的思路。
该项目还强调了在红树林保护中建立公平和包容的治理模式的重要性。传统的红树林管理方式往往被忽视,而现代科学方法的引入则为这些生态系统提供了新的保护视角。通过与原住民合作,研究人员能够更好地理解红树林的生态价值和管理需求,从而制定更加有效的保护策略。这种合作模式不仅有助于提高红树林的碳封存能力,还促进了生态和文化目标的实现。
此外,该项目还展示了如何通过科学研究支持原住民的生态管理实践。在红树林的保护和恢复过程中,原住民的知识和经验起到了关键作用。例如,Yirrganydji人民在红树林管理方面的传统做法,为研究人员提供了重要的生态信息。这种知识共享不仅提升了研究的科学价值,还确保了原住民在生态保护中的主体地位。
在红树林的碳封存研究中,研究人员还发现,红树林的碳封存能力在不同时间尺度上有所变化。通过长期的监测和数据分析,他们能够评估红树林在不同时间段内的变化趋势,并据此制定相应的管理策略。这种基于时间序列的分析方法,为理解红树林的动态变化提供了重要的数据支持,也为未来的生态管理和政策制定提供了科学依据。
红树林的碳封存潜力不仅体现在其当前的储量上,还受到其长期变化的影响。研究团队通过分析不同时间段的红树林分布变化,发现尽管在1990年之后出现了微小的损失,但整体上红树林生态系统仍然保持良好状态。这种长期的稳定性反映了原住民在红树林管理中的重要作用,也表明了科学与传统知识结合的必要性。
在红树林保护的背景下,科学与传统知识的结合具有重要的现实意义。原住民对土地和水域的深厚理解,为研究人员提供了宝贵的生态信息。同时,科学方法的应用也帮助原住民更好地评估和管理他们的生态系统。这种双向的知识交流不仅提升了研究的科学性,也增强了原住民的参与感和责任感。
红树林的保护和管理需要综合考虑生态、经济和社会因素。在该项目中,研究人员与Yirrganydji人民合作,共同探讨如何通过科学手段提升红树林的碳封存能力,同时确保原住民在管理中的核心地位。这种合作模式不仅促进了生态保护,还为原住民提供了更多的参与机会和经济利益。
总之,该项目展示了如何通过科学与传统知识的结合,实现红树林的可持续管理和碳封存。在昆士兰的巴伦河河口,研究人员与Yirrganydji人民共同努力,不仅提高了红树林的碳储量评估精度,还促进了生态和文化目标的实现。这种合作模式为其他地区提供了可借鉴的经验,同时也强调了在生态保护中尊重和融入原住民知识的重要性。通过这样的合作,红树林的保护不仅能够有效应对气候变化,还能促进生态系统的长期稳定和原住民的文化传承。
生物通微信公众号
生物通新浪微博
今日动态 |
人才市场 |
新技术专栏 |
中国科学人 |
云展台 |
BioHot |
云讲堂直播 |
会展中心 |
特价专栏 |
技术快讯 |
免费试用
版权所有 生物通
Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved
联系信箱:
粤ICP备09063491号