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封碳力比森林強6倍!「藍碳」遭破壞恐釋千年碳 暖化救星變殺手

記者 許岱軒 / 攝影 朱光弘 報導
發佈時間:2026/01/04 21:17
最後更新時間:2026/01/04 21:17

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森林吸收二氧化碳,是大家熟知的綠碳,不過在亞馬遜有另一種重要的吸碳機制,在潮間帶濕地生長的紅樹林,因為根系很深,加上特殊的缺氧環境,可以牢牢的把碳封印在土壤裡,吸碳能力比起綠碳,多至少2到6倍。本來應該是幫助我們對抗氣候變遷的武器,卻因為生態退化,打破了積存千年的碳庫,釋出大量的碳,反而讓暖化更加嚴重。
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By TVBS AI實驗室

森林吸收二氧化碳,是大家熟知的綠碳,不過在亞馬遜有另一種重要的吸碳機制,在潮間帶濕地生長的紅樹林,因為根系很深,加上特殊的缺氧環境,可以牢牢的把碳封印在土壤裡,吸碳能力比起綠碳,多至少2到6倍。本來應該是幫助我們對抗氣候變遷的武器,卻因為生態退化,打破了積存千年的碳庫,釋出大量的碳,反而讓暖化更加嚴重。

雨林濕地被視為藍碳寶庫,一旦遭破壞恐釋出累積千年的碳,加劇暖化。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)

 
TVBS特派記者許岱軒:「這地方叫做鷺鷥公園,要知道說20年前這裡可是亞馬遜退化的悲劇,以前這裡都是一片垃圾場,還有工業廢水到處都是,不過經過長時間的努力,陸續把植物跟動物移植回來,終於變成一個濕地的生態公園。但要知道的是經過這麼長時間的努力,大家還是可以看到這裡跟原始森林還是有非常非常大的不同。」

在巴西貝倫這座被都市包圍的溫室,有不少雨林原生植物,但數量都不足以重構生態系。不過在當地人眼裡,已經是復育奇蹟。
我們來到戶外,這條200多公尺的木棧道,盡頭是一座涼亭,再外面就是河流了。木棧道底下就這不算太寬廣的範圍,就是潮間帶濕地,如今見不到工業廢水,重新奪回家園的綠色植物,就是紅樹林。

 
這裡至少有三種具有高耐鹽性的優勢樹種,巨大的「支柱根」屏障著潮間帶生物,也是鷺鷥等鳥類的最佳棲地。

溼地公園遊客:「現在這裡的景觀真的非常驚人,而且我知道有些鳥類是原生於叫馬拉若島的地方,那是一個靠近河流的地區。」

貝倫的鷺鷥公園是紅樹林溼地復育的案例。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)


更重要的,是紅樹林堪稱奇蹟的吸碳能力。亞馬遜研究權威學者Carlos Nobre:「全球最大的紅樹林系統之一就在這附近,而它們所吸收、儲存的碳量極為龐大。」
 

廣為人知的碳匯,就是陸地森林,行光合作用吸收大量二氧化碳,也就是所謂的「綠碳」。

而另一種吸碳機不同的「藍碳」,是指位於沿海生態系統捕捉儲存的碳,包括藻類茂盛的近海海草床、位於河口的溼地鹽沼、以及潮間帶的紅樹林。

除了光合作用快速吸收二氧化碳,大量枯枝落葉等有機碎屑順著河流,源源不絕把內陸的碳帶到沿海。因為這裡「缺氧」的特殊條件,有機碎屑腐化分解速度非常慢,經年累月不斷沉積,也就不斷把碳牢牢固存在底下的土壤中,形成千年碳庫。

紅樹林濕地因缺氧的特殊條件,經年累月積存大量有機碳。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)


大自然保護協會全球氣候韌性總監Emily Landis:「儲存在紅樹林中的藍碳,一部分存在於地下的根系,另一部分則存在於地上、也就是樹木本身。」「隨著時間推移,土壤逐漸被壓實,又被紅樹林的根系固定,一層又一層地堆積成碳。」
 

若從每公頃的二氧化碳固存量來比較,「綠碳」每年固存5到15噸,但容易因砍樹而釋放,相較之下「藍碳」長期固存11到30噸,也就是2倍,也有估算可達6倍以上。

然而「固存」並非永遠消失,累積千年的碳庫,可能因為生態破壞,大量釋放變成碳源。

TVBS特派記者許岱軒:「可以看到旁邊整片都是紅樹林與鹽沼濕地生態系,裡面儲藏著大量的二氧化碳。一旦這個藍碳寶庫被打破,就會有大量的二氧化碳釋出到大氣裡,讓暖化更加嚴重。」

大自然保護協會全球氣候韌性總監Emily Landis:「當你破壞紅樹林時,等於摧毀了土壤中累積了數千年的碳儲存。」「這是不可逆的,因為你沒有一千年的時間重新封存。即使進行復育,在接下來的一百年內,也不可能把已經失去的部分完全找回來。」

然而藍碳的威脅,往往並非肉眼可見的破壞,而是藏在水裡的有害物質。

水污染是藍碳濕地的重要威脅之一。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)


教授。

UFPA環境化學教授Simone Pereira:「這是ICP,光學放射發射光譜儀。最多可以同時分析多達72種元素。(DMA分析儀)解讀數據,就可得知汞的濃度。」

河水裡任何有毒元素,在科學儀器面前無所遁形。而教授的發現,讓人憂心。

UFPA環境化學教授Simone Pereira:「我曾在亞馬遜三角洲發現大量有毒元素,世界上最大的河流,竟然發現高濃度有毒元素,有哪些元素?砷、鉛、鋁、鎘,許多都被認具有致癌性。就在亞馬遜三角洲。」

巴西UFPA水質檢測機構的負責人Simone Pereirar教授曾在亞馬遜驗出重金屬污染。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)

檢測出重金屬超標,就能立刻通知環保機關,可能有非法工業廢水排放。而之所以實驗室需要一台專門檢測汞的設備,就是因為汞污染,後患無窮。

汞(水銀)的來源是,至今巴西仍然猖獗的黃金非法開採,利用汞容易與黃金結合的特性,來收集砂金,也就是「汞齊法」,這些汞隨著廢水排入河流。

UFPA環境化學教授Simone Pereira:「而當地居民,甚至是金礦工人,只要住在那附近,就會受到汞污染。小孩出生時腦部病變、四肢畸形。汞非常的毒。」

更糟的還在後頭,近年最新研究還發現,汞加上藍碳,竟變成致命的組合。

這是因為紅樹林濕地的缺氧環境中,有一種叫「硫酸鹽還原菌」的厭氧菌,代謝過程中,會將毒性比較低的無機汞,轉化成甲基汞。

甲基汞毒性更強,透過生物累積進入人體,能穿越血腦屏障,對腦部神經危害大。1950年代在日本引發環境浩劫的「水俁病」,元凶就是甲基汞。

紅樹林缺氧環境下,汞會轉變成毒性強的甲基汞,變成藍汞危機。(攝/TVBS特派記者 朱光弘)


而高濃度的汞,也會讓紅樹林根系細胞受損,抓不住土壤,封存的碳跟著土壤重新釋出。汞也可能跟著水循環,擴散到地球另一端。
UFPA環境化學教授Simone Pereira:「一切都是相互流動的。整個地球本身就是個封閉的循環系統。並不是因為你人在台灣,就和亞馬遜一點關係都沒有,明白嗎?一切都是交織在一起的,一切都是彼此連結的。」

換句話說,只要有汞的存在,藍碳寶庫可能變成「藍汞困境」,因此保護藍碳時必須考慮更周全。

TVBS記者許岱軒:「如果說,人類的未來就藏在這間實驗室裡、甚至就放在這個冰箱裡,你相信嗎?我說的,其實就是這一罐小小不起眼的土壤樣本。它是從紅樹林提取的,裡面有很多我們到現在還不知道品種的細菌或是微生物,一旦我們找到一種新的抗生素的話,就能夠對抗更多疾病,這就是人類的未來。」

這罐對外人來說不起眼的溼地泥土,但對UFPA另一間實驗室來說,可能藏著一座未來藥局。

UFPA微生物實驗室研究員Monica Pimenta:「把細菌分離出來,然後我們進一步篩選、分析它們所產生的代謝物;這裡蘊藏著對藥物研發具有高度潛力的物質。」

紅樹林濕地的泥土裡有未知的微生物,可能是新抗生素的來源。(攝/TVBS特派記者 朱光弘


目前99%的微生物無法在實驗室環境培養,研究人員必須透過DNA定序,找出能產生潛在抗生素的特定菌種。

UFPA微生物實驗室研究員Ian Ariel:「蛋白質是由胺基酸組成的,而我們可以從DNA判斷這些胺基酸將會如何排列組織。」

研究團隊已經發現幾種抗生素的候選者,還需後續驗證,有望解鎖藍碳裡的醫藥寶庫。

 


#藍碳#河口#碳儲存#綠碳#碳庫#生態退化#氣候變遷#濕地#吸碳#紅樹林

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