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青藏高原多年冻土不是“慢慢融”,而是在塌陷中突然放碳:研究量化 RTS 碳释放跃升

学术圈重大事件 · 发布 2026-06-28T08:36:18+08:00 · 更新 2026-07-08T14:37:59+08:00

核心结论

一篇 6 月 27 日发表于 `Nature Communications` 的研究汇总青藏高原 `4728` 起 RTS 事件和 `1862` 组原位温室气体观测,显示多年冻土突发塌陷正在把碳释放从“渐进变化”推向“热点跃升”。它真正重要的地方在于,青藏高原冻土气候反馈的主风险开始更像局部塌陷驱动的快速放碳,而不只是平均气温上升下的慢变量。

Nature Communications 6 月 27 日发表的论文 Abrupt permafrost thaw drives exceptional carbon release across the Tibetan Plateau,研究团队把一个常被低估的问题推到了台前:多年冻土碳释放并不只是随气温缓慢增加的“背景漏出”,还会在突发塌陷事件里以更激烈的方式释放出来。真正值得关注的,不只是青藏高原又多了一篇冻土论文,而是这项工作把“突发型融化”从局部现象推进成了可以量化、能进入碳中和讨论的区域级风险。

这件事重要,是因为很多气候和碳预算讨论更熟悉的是活动层逐步加深、地表慢慢变暖这类渐进变化;但在高寒山区,逆冲式融塌坑(retrogressive thaw slumps, RTSs)代表的是最剧烈的多年冻土突发退化形式。一旦真正主导风险的是塌陷、侵蚀和地表失稳,而不是均匀变暖,那么治理重点就不能只盯住平均气温,而要开始识别哪些区域更容易在短时间里把被冻住的碳重新暴露出来。

论文给出的量化结果足以支撑它进入本轮“重大事件”栏。研究汇总了青藏高原 4728 起 RTS 事件和 1862 组 RTS 影响区原位 CO2/CH4 观测,估计到 2100 年,相比 2022 年,RTS 易发区面积将扩大 17%–19%,主要驱动因素不是单一升温,而是降水变化。与对照区相比,塌陷区生态系统呼吸速率下降 14.4%,但 CH4 释放速率上升 20.0%;与 RTS 扩张相关的 CO2CH4 合并释放量,在 2016 到 2022 年间已经增加了 1.1 倍。

更值得警惕的是它对未来的推演。按论文摘要,在中等共享社会经济路径情景下,到 2100 年,RTS 易发区碳排放还将进一步跃升 2.7 倍。这意味着青藏高原多年冻土的气候反馈,不该再只被理解为“慢慢变暖,慢慢放碳”,而更像是局部塌陷热点不断出现、并持续放大温室气体释放的过程。对高寒生态保护、基础设施韧性和区域碳中和路径来说,这会直接改变风险排序。

边界同样要写清。当前证据来自 Nature Communications 原始论文摘要,且页面明确说明这是为尽快公开结果而提供的未编辑版本,正式出版前仍可能有文字和版式调整。更稳妥的理解是,截至 2026 年 6 月 27 日,这项研究已经足以支持“青藏高原多年冻土突发塌陷会显著强化碳释放反馈”的判断,但距离把这一机制完整并入更广泛的地球系统模型和具体治理方案,还有后续工作要做。

信息来源

可信度说明

证据来自 `Nature Communications` 原始论文页面,可直接核验 `4728` 起 RTS 事件、`1862` 组原位 `CO2/CH4` 观测、到 2100 年 RTS 易发区扩大 `17%–19%`、塌陷区生态系统呼吸下降 `14.4%`、`CH4` 释放上升 `20.0%`、2016-2022 年相关排放增加 `1.1` 倍以及 2100 年排放或再升 `2.7` 倍等关键信息。边界在于,页面明确标注为未编辑的早期公开版本,正式出版前仍可能有文字层面的修订。

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