梁燕茹,袁建斌
(1.廣西北部灣海洋生物多樣性養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西欽州 535000;2.廣西高校北部灣海洋生物資源開(kāi)發(fā)與保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西欽州 535000;3.欽州學(xué)院,廣西欽州 535000)
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CO2驅(qū)動(dòng)的海洋酸化對(duì)海洋生物多樣性的影響研究進(jìn)展
梁燕茹1,2,3,袁建斌3
(1.廣西北部灣海洋生物多樣性養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西欽州 535000;2.廣西高校北部灣海洋生物資源開(kāi)發(fā)與保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西欽州 535000;3.欽州學(xué)院,廣西欽州 535000)
摘要海洋酸化狀況是全球海洋生物多樣性的威脅之一。在海洋快速酸化的影響下,海洋生物物種豐度發(fā)生變化,從而改變海洋生物群落結(jié)構(gòu);緩慢的海洋酸化,使海洋生物具有一定的適應(yīng)能力,但是與海洋生物生境息息相關(guān),海洋酸化的間接影響成為生態(tài)的關(guān)鍵。對(duì)近年來(lái)海洋酸化對(duì)海洋生物多樣性的影響進(jìn)行了綜述,并對(duì)海洋生物應(yīng)對(duì)海洋酸化存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞海洋酸化;生物多樣性;CO2
大氣中CO2體積分?jǐn)?shù)持續(xù)升高,導(dǎo)致海洋吸收CO2(酸性氣體)的量不斷增加,海水pH下降,這種由大氣CO2體積分?jǐn)?shù)升高導(dǎo)致的海水酸度增加的過(guò)程被稱(chēng)為海洋酸化[1]。與工業(yè)革命前相比,表層海水pH平均下降了0.1,即氫離子濃度增加了30%[2]。海洋體系對(duì)海洋酸化的反應(yīng)是復(fù)雜的,包含多種機(jī)制,影響著各種海洋過(guò)程及營(yíng)養(yǎng)關(guān)系[3]。海洋酸化幾乎影響著所有海洋生物。研究表明海洋酸化進(jìn)程比前數(shù)百萬(wàn)年都要快[4]。軟體動(dòng)物可能是對(duì)海洋酸化最為敏感的海洋生物[4]。在海洋酸化及海洋其他壓力的聯(lián)合作用下,海洋物種面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)[4]。Lucia Porzio等[5]研究表明當(dāng)海水pH由8.1下降到7.8時(shí),鈣質(zhì)物種在覆蓋面及豐富度上明顯減少,非鈣化物種成為優(yōu)勢(shì)物種。當(dāng)pH的平均值為6.7,其中碳酸鹽飽和度為1,則鈣質(zhì)物種消失,72%的物種豐富度下降。筆者對(duì)近年來(lái)海洋酸化對(duì)海洋生物多樣性的影響的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述,并對(duì)海洋生物應(yīng)對(duì)海洋酸化存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析。
1海洋酸化對(duì)藻類(lèi)多樣性的影響
藻類(lèi)是原生生物界一類(lèi)真核生物(有些也為原核生物,如藍(lán)藻門(mén)的藻類(lèi)),種類(lèi)繁多。地球上90%的光合作用由藻類(lèi)進(jìn)行,在地球早期的歷史上藻類(lèi)在創(chuàng)造富氧環(huán)境中發(fā)揮重要作用。大型藻將99%以上的種類(lèi)棲息于海水環(huán)境中。微藻是海洋初級(jí)生產(chǎn)者,是海洋食物鏈中非常重要的環(huán)節(jié),所有高等水生生物的生存最終依靠藻類(lèi)的存在。
隨著海洋酸化進(jìn)程的加快,藻類(lèi)多樣性受到?jīng)_擊。藻類(lèi)群落結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)生改變。研究CO2濃度增加導(dǎo)致的海洋酸化對(duì)不同棲息地藻類(lèi)群落的長(zhǎng)期作用[5],結(jié)果表明當(dāng)pH由8.1下降到7.8時(shí),101種藻類(lèi)的物種豐富度絕大部分只降低了5%。然而,藻類(lèi)物種豐富度的降低,改變了藻類(lèi)的群落結(jié)構(gòu),草坪藻類(lèi)不成比例地下降。在較高CO2濃度下,簡(jiǎn)化的藻類(lèi)組合中只有少量品種占優(yōu)勢(shì)。大量研究表明,藻類(lèi)對(duì)CO2濃度的長(zhǎng)期升高具有較高的耐受性,但是藻類(lèi)生境隨著pH的下降而明顯改變。
近年來(lái)有大量試驗(yàn)研究未來(lái)PCO2和變暖對(duì)短期孵育天然海洋硅藻群落的影響,通??缭綆字堋M瑯?,短期海洋酸化研究主要進(jìn)行硅藻單一物種養(yǎng)殖以及長(zhǎng)期海洋酸化研究單一硅藻養(yǎng)殖。微藻群落對(duì)海洋酸化的長(zhǎng)期響應(yīng)研究較少。據(jù)報(bào)道,海洋硅藻對(duì)海洋酸化響應(yīng)研究已經(jīng)展開(kāi)[6]。淡水綠藻、顆石藻和溝鞭藻類(lèi)的相關(guān)試驗(yàn)研究已經(jīng)為這些短期調(diào)查提供了演化框架,Ziveri P等[7]研究當(dāng)前自然條件下硅藻自然群落結(jié)構(gòu),結(jié)果表明梭桿藻屬(Cylindrothecafusiformis)、圓篩藻屬(Coscinodiscussp.)、海鏈藻屬(Thalassiosirasp.)、菱形藻屬(Pseudo-nitzschiadelicatissima)、舟形藻屬(Naviculasp.)和角毛藻屬(Chaetoceroscriophilus)是6種主要硅藻。最豐富的物種是梭桿菌屬(32.7%),其次是菱形藻屬(19.4%)、圓篩藻屬(16.2%)、舟形藻屬(14%)、角毛藻屬(9.4%)和海鏈藻屬(8.3%)。其他種與硅藻組成不足1%,與硅藻相比其他浮游植物類(lèi)群也很少,對(duì)總細(xì)胞豐度做出了微不足道的貢獻(xiàn)。海洋酸化自然群落培養(yǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,海洋酸化改變了群落結(jié)構(gòu)的整體趨勢(shì)[6]。改變PCO2及溫度,硅藻群落組成各不相同。當(dāng)溫度為14 ℃時(shí),當(dāng)前PCO2下海洋硅藻群落與采集的原始硅藻自然群落結(jié)構(gòu)是最接近的。在溫度相同的條件,改變PCO2對(duì)海洋硅藻群落的影響,在短期內(nèi)只對(duì)硅藻物種相對(duì)豐度組成有較大影響。工業(yè)革命前、當(dāng)前、未來(lái)3個(gè)梯度PCO2下,梭桿藻屬(Cylindrothecafusiformis)均占主導(dǎo)地位(相對(duì)豐度分別為79.4%、49.4%和66.7%)。短期試驗(yàn)中,溫度及海洋酸化對(duì)海洋硅藻多樣性的共同影響較大。當(dāng)溫度為19 ℃時(shí),舟形藻屬已從試驗(yàn)的海洋硅藻群落中消失。工業(yè)革命前PCO2下,海鏈藻屬也已不復(fù)存在,其中溫度的影響大于PCO2改變的影響。將硅藻自然群落結(jié)構(gòu)在14 ℃條件下長(zhǎng)期培養(yǎng),改變PCO2對(duì)應(yīng)工業(yè)革命前、當(dāng)前以及未來(lái)二氧化碳水平,結(jié)果在12個(gè)月后菱形藻屬消失了,梭桿藻屬及角毛藻屬相對(duì)豐度增加;溫度和PCO2均發(fā)生變化時(shí),硅藻自然群落中的6種主要物種消失了5種,只剩下梭桿藻屬。因此,硅藻物種多樣性會(huì)隨著PCO2及溫度的變化而變化。
意大利火山島滲出CO2導(dǎo)致的天然海洋pH降低評(píng)估海洋酸化對(duì)顆石藻的影響[7]。方解石飽和梯度從6.4到1.0,就細(xì)胞濃度及多樣性而言,有27種顆石藻逐漸耗竭。在CO2主要滲透區(qū)水樣中畸形Emilianiahuxleyi的濃度最高。越來(lái)越多的試驗(yàn)表明,一些藻類(lèi)可能會(huì)從海洋酸化中受益,但可能會(huì)導(dǎo)致海洋生物多樣性的喪失,特別是受碳酸鹽飽和度影響的鈣化物種將會(huì)受到?jīng)_擊[7]。
2海洋酸化對(duì)底棲生物多樣性的影響
在海洋生物中,底棲生物種類(lèi)最多,數(shù)量極大,包括無(wú)脊椎動(dòng)物的絕大部分門(mén)類(lèi),還有大型藻類(lèi)和少數(shù)高等植物以及幾乎無(wú)處不在的微生物。在海洋食物鏈中,除底棲硅藻和大型藻類(lèi)及少數(shù)種子植物能制造有機(jī)物外,絕大多數(shù)底棲生物處于中間地位(層次)。底棲生物是海洋生物中的重要生態(tài)類(lèi)群,由于構(gòu)造和生態(tài)復(fù)雜性,且同人類(lèi)有密切的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,因此受到較大的重視。
近年來(lái),隨著海洋酸化研究的深入,推測(cè)二氧化碳帶來(lái)的溫度升高及海水pH的降低,由于物種豐度、分布、捕食者脆弱性和競(jìng)爭(zhēng)的改變,都可能改變海洋生態(tài)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)、結(jié)構(gòu)及生物多樣性[8]。對(duì)低pH高 CO2對(duì)底內(nèi)動(dòng)物的多樣性的研究發(fā)現(xiàn)鈣化物種(如棘皮動(dòng)物和軟體動(dòng)物)在原地群落的消失。在這些研究中,在低pH下并不是所有的物種豐度均減少,一些物種豐度增加,表明海洋酸化和全球變暖間可能是一個(gè)復(fù)雜反應(yīng),是間接生態(tài)影響。因此,不能簡(jiǎn)單地將生態(tài)水平反應(yīng)模擬為鈣化和生態(tài)性能降低的函數(shù)。降低pH和溫度升高對(duì)完整的海洋無(wú)脊椎動(dòng)物群落的影響表明,60 d后pH降低明顯改變了海洋無(wú)脊椎動(dòng)物群落結(jié)構(gòu),生物多樣性減少。高pH水平下高溫時(shí)物種豐度和生物多樣性比低溫時(shí)高,相反,低pH水平下高溫時(shí)物種豐度和生物多樣性比低溫時(shí)低。群落結(jié)構(gòu)和生物多樣性的改變是造成物種損失的原因,但這些改變不是隨機(jī)分布在各個(gè)門(mén)內(nèi)。軟體動(dòng)物的豐度及多樣性對(duì)高溫和低pH的響應(yīng)最大,而環(huán)節(jié)動(dòng)物的豐度和多樣性主要受低pH、高溫的影響。節(jié)肢動(dòng)物的反應(yīng)是在這2個(gè)極端之間,豐度和多樣性在低pH和高溫下減少。在低pH和高溫下,線蟲(chóng)數(shù)量的增加,可能是由于生態(tài)約束的減少,如捕食和競(jìng)爭(zhēng),即大型底棲動(dòng)物豐度的下降造成的。由于海洋酸化導(dǎo)致的海洋生物多樣性的改變將受到不同的分類(lèi)群之間查分脆弱性的激勵(lì)。研究也表明,在試圖預(yù)測(cè)海洋酸化和全球變暖對(duì)海洋生物群落的影響時(shí),考慮發(fā)生在多物種組合內(nèi)的間接影響的重要性[8]。
預(yù)測(cè)海洋酸化會(huì)影響海洋所有領(lǐng)域且影響海洋生物多樣性[9]。物種多樣性對(duì)海洋酸化的響應(yīng)對(duì)海洋生態(tài)系統(tǒng)水平提出明確的預(yù)測(cè)。在極低pH區(qū)域,無(wú)脊椎動(dòng)物類(lèi)群較少,分類(lèi)均勻度減少,生物量較低。然而,在不同pH條件下個(gè)體數(shù)量并沒(méi)有不同,這表明小的耐酸化類(lèi)群通過(guò)種群大量繁殖進(jìn)行密度補(bǔ)償。此外,由于極低pH導(dǎo)致無(wú)脊椎動(dòng)物群落營(yíng)養(yǎng)鹽結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,較少的營(yíng)養(yǎng)鹽族群占優(yōu)勢(shì),表明在海洋酸化條件下可能形成簡(jiǎn)化的食物鏈。盡管個(gè)體物種的反應(yīng)有很高的變化,然而海洋酸化降低底棲生物群落的多樣性、生物量和營(yíng)養(yǎng)的復(fù)雜性。這些結(jié)果表明,預(yù)計(jì)在極端酸化的情況下生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的功能將會(huì)損失[9]。
3海洋酸化對(duì)海洋微生物多樣性的影響
海洋環(huán)境覆蓋總數(shù)的70%以上地球表面,包含了一組不同的棲息地從熱帶,淺水珊瑚礁到深海洋溝。在這些棲息地,數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的生物生存,包括許多自養(yǎng)生物、動(dòng)物和自養(yǎng)和異養(yǎng)微生物。目前,人們已經(jīng)廣泛研究了海洋酸化對(duì)海洋鈣化生物鈣化過(guò)程中的影響。然而,海洋酸化的結(jié)果也影響負(fù)責(zé)海洋凈生產(chǎn)力的海洋微生物。微生物是海洋生物地球化學(xué)循環(huán)的重要組成部分,參與海洋生態(tài)系統(tǒng)中營(yíng)養(yǎng)循環(huán)、有機(jī)質(zhì)分解和碳流。雖然海洋酸化調(diào)節(jié)微生物許多重要的活動(dòng)(如氮固定、初級(jí)生產(chǎn)、微量氣體發(fā)散發(fā)和胞外酶活性)。然而,迄今為止對(duì)海水微生物群落的整體認(rèn)識(shí)是有限的[10]。大部分可培養(yǎng)的海洋微生物是來(lái)自貧瘠的組群,這其中又只有一小部分的海洋微生物成功培養(yǎng)。這可能是少用海洋微生物作為模型生物研究海洋酸化或其他氣候變化的原因之一。微生物多樣性對(duì)PCO2的變化的響應(yīng)研究表明,微生物多樣性顯著受到PCO2的變化影響。大多數(shù)微生物多樣性對(duì)PCO2變化的響應(yīng)研究顯示出有利的結(jié)果。勞克斯用一個(gè)微觀方法研究結(jié)果表明,在北海一個(gè)小pH的改變對(duì)微生物群落組成有直接的影響。確定Gammaproteobacteria、Flavobacteriaceae、Rhodobacteraceae和Campylobacteraceae系統(tǒng)發(fā)育群對(duì)不同pH下的響應(yīng)有顯著差異[10]。研究表明,降低pH會(huì)導(dǎo)致珊瑚中許多致病微生物如弧菌科和Alteromonadaceae的增長(zhǎng)。此外,細(xì)菌族群對(duì)pH變化的響應(yīng)隨著季節(jié)和生長(zhǎng)條件的變化而變化(病原菌在溫暖的海洋中會(huì)增加)。大量研究表明,pH與微生物多樣性及組成的關(guān)系是由黃桿菌決定的。馬斯等研究南極洲馬斯海細(xì)菌群落對(duì)海洋酸化的響應(yīng),認(rèn)為酸化條件下細(xì)菌多樣性隨保溫培養(yǎng)期的變化而變化。由此推測(cè),長(zhǎng)時(shí)間暴露于pH改變的環(huán)境中,將從本質(zhì)上改變海洋微生物組成。此外,微生物的整體多樣性不只是依賴于個(gè)體水平的pH變化[10]。
研究海洋固氮菌單細(xì)胞藍(lán)絲菌屬(Cyanothecesp.)和2個(gè)藍(lán)綠菌物種(Nodulariaspumigena和共生的Calothrixrhizosoleniae)對(duì)二氧化碳驅(qū)動(dòng)的海洋酸化的響應(yīng)[11],隨著CO2濃度的升高,3個(gè)物種的生長(zhǎng)速率各自不同。例如,隨著二氧化碳分壓的增強(qiáng),藍(lán)絲菌屬生產(chǎn)率提高,二者呈線性關(guān)系,N2固定受益于海洋酸化。由于海洋酸化降低了Nodulariaspumigena的生長(zhǎng)和生產(chǎn),未來(lái)進(jìn)入波羅的海的氮可能會(huì)減少。即使是在CO2濃度升高刺激固氮作用條件下,Calothrixrhizosoleniae的生長(zhǎng)或產(chǎn)量沒(méi)有明顯變化[11]??傮w而言,固氮菌對(duì)CO2的敏感性存在很大的變化[11]。不同物種對(duì)二氧化碳驅(qū)動(dòng)的海洋酸化具有不同的反應(yīng)。對(duì)二氧化碳敏感物種對(duì)未來(lái)開(kāi)放式海洋環(huán)境和系統(tǒng)的生物地球化學(xué)循環(huán)將具有不同的影響。應(yīng)在模型估計(jì)中考慮氣候反饋效應(yīng)[11]。因此,在較長(zhǎng)的海洋酸化環(huán)境中,可能導(dǎo)致固氮菌多樣性減少,出現(xiàn)優(yōu)勢(shì)種和劣勢(shì)種,或者有物種滅絕的可能。
利用PCO2擾動(dòng)試驗(yàn)研究海洋的酸度和溫度升高對(duì)細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)和代謝的影響[12]。核糖體小亞基(SSU)基因的末端限制性片段長(zhǎng)度多態(tài)性(T-RFLP)分析表明,與通常的pH環(huán)境相比,低pH下孵化的浮游細(xì)菌在物種豐富度、均勻度及整體多樣性上表現(xiàn)出減少趨勢(shì),不同pH下非度量多維垢(MDS)的T-RFLP數(shù)據(jù)聚類(lèi)結(jié)果表明pH影響細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)。通過(guò)T-RFLP及SSU克隆文庫(kù)分析觀察不同pH下培養(yǎng)的細(xì)菌群落優(yōu)勢(shì)種的變化,發(fā)現(xiàn)在通常環(huán)境和低pH下細(xì)菌群落以γ-變形菌和α-變形菌為主,雖然在低pH培養(yǎng)的細(xì)菌群落中α-變形菌的豐度增加。γ-變形菌和α-變形菌的比率從9降到4,這2個(gè)代表類(lèi)群在通常環(huán)境和低pH下是明顯不同的,有少數(shù)類(lèi)群在這2種環(huán)境下比較持久。浮游細(xì)菌的群落結(jié)化正好是他們整體代謝顯著變化時(shí)。在較低的pH下,細(xì)菌的生產(chǎn)速率下降,呼吸增加。細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)和代謝應(yīng)對(duì)海洋酸化的突出能力,在海洋碳循環(huán)中發(fā)揮的生態(tài)功能和海洋對(duì)全球氣候變化的響應(yīng)中意義重大。
4海洋生物多樣性應(yīng)對(duì)海洋酸化
生物群落應(yīng)對(duì)海洋酸化中,CO2的間接影響可能比直接作用更重要[2,13]。海洋酸化廣泛改變海洋系統(tǒng),但存在極大的不確定性,因?yàn)殚g接影響的結(jié)果往往是生態(tài)的關(guān)鍵[2,13]。對(duì)天然酸化站和控制站無(wú)脊椎動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)的季節(jié)性差異的研究發(fā)現(xiàn)群落結(jié)構(gòu)的差異可能是由酸化的間接效應(yīng)的驅(qū)動(dòng),如改變冠層結(jié)構(gòu)和食物可利用性,而不是對(duì)低pH的生理耐受性。在酸化站采集到的無(wú)脊椎動(dòng)物幾乎是控制站的2倍,許多鈣化物種似乎茁壯成長(zhǎng)[13]。這些結(jié)果強(qiáng)調(diào)了正面的間接影響可能緩沖酸化的生態(tài)影響。高生產(chǎn)力的近岸棲息地可能為未來(lái)酸化影響的相關(guān)群落提供一個(gè)避難所[13]。在淺海棲息地,二氧化碳影響藻類(lèi)群落組成,但食草動(dòng)物卻能保持同樣的棲息地,盡管二氧化碳濃度增加;草食動(dòng)物的功能冗余,可以抵消海洋酸化的間接影響[2]。
研究表明,無(wú)論二氧化碳濃度如何變化,食草動(dòng)物強(qiáng)烈控制海藻生物量和群落結(jié)構(gòu),即使食草動(dòng)物群落組成發(fā)生了巨大變化[2]。在全球?qū)用?,由于過(guò)度捕撈草食性魚(yú)類(lèi)豐度已被大大減少,加上其他草食動(dòng)物消失(如海膽在牙買(mǎi)加的大規(guī)模死亡),底棲生生境經(jīng)歷戲劇性的改變。鑒于增加CO2濃度,有利于肉質(zhì)海藻,但對(duì)造礁石珊瑚有負(fù)面影響,維持草食動(dòng)物多樣性有助于增加珊瑚礁適應(yīng)海洋酸化的能力。
多樣生態(tài)系統(tǒng)中,唯一可能的是突出管理局部壓力源的必要性,以保持較高的多樣性,提高生態(tài)系統(tǒng)適應(yīng)環(huán)境變化的能力[2,13]。
5小結(jié)
綜上所述,海洋酸化影響著海洋生物群落結(jié)構(gòu)及物種豐度,從而減少海洋生物多樣性。海水酸化不僅可以使某些物種豐度減少,還可以使個(gè)別物種豐度增加,整體上調(diào)整海洋生物群落結(jié)構(gòu),降低海洋生物多樣性。然而物種分類(lèi)多樣性也可以提高海洋群落適應(yīng)海洋酸化的能力。但是,由于過(guò)度捕撈以及海洋污染的日益嚴(yán)重,導(dǎo)致海洋生物多樣性減少,使海洋生物應(yīng)對(duì)海洋酸化的能力減弱。提高海洋生物多樣性,進(jìn)而提高海洋生態(tài)系統(tǒng)適應(yīng)環(huán)境變化的能力,是當(dāng)前亟需解決的問(wèn)題。
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基金項(xiàng)目國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41466003);廣西自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2015GXNSFBA139259);廣西省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(北部灣珍稀海洋生物養(yǎng)護(hù)研究團(tuán)隊(duì))資助項(xiàng)目;廣西北部灣海洋生物多樣性養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和廣西高校北部灣海洋生物資源開(kāi)發(fā)與保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助項(xiàng)目(2015ZB05);欽州學(xué)院校級(jí)科研項(xiàng)目(2014XJKY-13B)。
作者簡(jiǎn)介梁燕茹(1980- ),女,河南駐馬店人,副教授,博士,從事海洋環(huán)境化學(xué)研究。
收稿日期2016-04-06
中圖分類(lèi)號(hào)S 912;X 145
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A
文章編號(hào)0517-6611(2016)14-005-03
Research Progress on the Effect of CO2Driven Ocean Acidification on Marine Biodiversity
LIANG Yan-ru1,2,3, YUAN Jian-bin3
(1.Guangxi Key Laboratory of Beibu Gulf Marine Biodiversity Conservation, Qinzhou, Guangxi 535000;2.Guangxi College and University Key Laboratory of Exploitation and Protection of Beibu Gulf Marine Biological Resources, Qinzhou, Guangxi 535000;3.Qinzhou University, Qinzhou, Guangxi 535000)
AbstractOcean acidification is a threat to marine biodiversity in the world. Under the influence of rapid ocean acidification, the abundance of species in ocean was changed, which resulted in the variation of the marine biological community structure. The slow acidification of the ocean could made the marine organisms to have the ability in the adaptability to its environment. However, the marine habitats were closely related and the indirect efficiency of ocean acidification on it became an ecological key point. The effect of ocean acidification on marine biodiversity was summarized and the problem and development trend of marine biological response to ocean acidification were analyzed and discussed.
Key wordsOcean acidification; Biodiversity; CO2