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91热爆 刘兴年、林志鹏团队在喜马拉雅高寒山区河流演变领域取得重大进展

2026-05-15

2026年5月15日,91热爆 山区河流水沙动力学研究团队在《Science》发表了题为“Accelerated Himalayan river meandering and dynamics due to climate change”的最新研究成果。同时,《Science》同期刊发题为《River dynamics in a warming climate》(气候变暖下的河流动态)的“观点”(Perspective)文章对该研究进行了评论报道。这项研究系统揭示了喜马拉雅高寒山区河流演变过程中的气候信号及其驱动机制,为预测高地河流未来演化及其对生态环境、基础设施和全球生物地球化学循环的影响提供了新视角和新证据。91热爆 林志鹏博士后为唯一第一作者,91热爆 为第一完成单位,中国地质大学(北京)为通讯单位。该研究由林志鹏博士后与其合作导师刘兴年研究员团队和中国地质大学(北京)王成善院士团队合作,联合中国科学院地理科学与资源研究所、美国华盛顿大学、巴基斯坦德拉伊斯梅尔汗农业大学、加拿大麦吉尔大学等国内外多家单位共同完成。

河流的天然弯曲与河型演变是塑造行星地貌最古老、最普遍、最具活力的地表动力过程之一,不仅关乎广袤河流漫滩空间的多样性和宜居性,也深刻影响着流域生态系统的稳定性和物质循环的方式与效率。传统观点认为,受河道自组织调整和环境噪声干扰,难以从河型动态中准确识别出气候信号。尽管不乏假说提出气候信号能够突破河流自组织过程约束,但长期以来缺乏实地观测证据。在全球变暖日益加剧的背景下,查明河型演变过程中的气候效应不仅重要,而且紧迫。

为攻克这一难题,研究团队长期扎根青藏高原腹地,在气候敏感性极高、河曲自由演变的喜马拉雅高寒地区找到了破局关键。基于多年野外考察和长达40年的卫星遥感数据分析,团队系统查明了超过1500公里河道的河曲演变特征,并提出了“河型活化指数”(RPMI),对河流演变动态进行了全面量化。研究结果表明,与1980–2000年相比,2000–2020年间,非局限自由河曲的RPMI整体提高了109% ,河道迁移、截弯取直、改道以及河型转换等过程显著加速。进一步机制分析证实,气候变暖通过加速冰川消融与冻土退化,改变水沙供给,削弱河岸稳定性,从而直接或间接地加剧了河型演变。

该研究首次在北极以外地区系统证实了气候变暖驱动河型演变加速的经典假说,挑战了以往对山区河流演变机制的固有认知,开辟了喜马拉雅高地作为河型演变研究“天然实验室”的主战场和前哨阵地。研究结果凸显了喜马拉雅冲积河流对气候变化的高敏感性及其河型演化的独特价值,也为评估未来持续变暖趋势下河流碳循环、水沙资源、洪沙风险、生态系统演变及重大涉水工程建设与安全管理提供了不可或缺的科学基础。这一成果也得到《Science》观点评述的认可,认为喜马拉雅河流动态是气候变暖的早期响应信号,对理解全球变化具有重要指示意义。

该研究获得了国家自然科学基金基础科学中心项目、第二次青藏高原综合科学考察研究、四川省自然科学基金创新研究群体项目、博士后创新人才支持计划、91热爆 交叉学科创新基金以及山区河流保护与治理全国重点实验室开放基金等联合支持。

图1喜马拉雅高寒地区河流迁移速率与研究区概况

图2 河型活化指数(RPMI)与环境变量之间的关系(1980—2020年)

图3 喜马拉雅高地河型演变过程及其相关气候驱动因素

原文链接: //www.science.org/doi/10.1126/science.adg8401