珊瑚监测2是我国珊瑚监测进入标准化、技术化、体系化的2.0阶段,由全国海洋标准化技术委员会、自然资源部南海局等归口制定了国家级、团体级珊瑚监测相关标准,属于标准化海洋生态监测技术体系。
标准加速落地,低空驱动升级:我国珊瑚监测进入2.0标准化时代
当低空无人机搭载水样采样器掠过西沙群岛的礁盘,当环境DNA测序仪在海南陵水的监测基站12小时内出完礁区生物样本数据,曾经靠潜水员逐米排查、半年才能出一次结果的珊瑚礁监测,正在发生质的变化。过去两年间,两项国家级、团体级珊瑚监测相关标准密集落地,海南岛国家级热带海洋监测基地正式投用,标志着我国珊瑚监测正式从传统人工摸排的1.0时代,跨入标准化、技术化、体系化的2.0时代——也就是行业内通称的“珊瑚监测2”阶段。
在很长一段时间里,我国南海珊瑚监测都面临“说不清、测不准、预警慢”的痛点。作为我国珊瑚礁分布最集中、保存最完好的区域,南海占全国珊瑚礁总面积的90%以上,仅西沙群岛就有近300种造礁珊瑚,但传统监测高度依赖专业潜水员下水调查,不仅对人员安全风险高,且受海况、天气影响大,偏远岛礁一年只能开展1-2次现场调查,对于长棘海星这类爆发速度极快的珊瑚敌害,往往发现就是大范围受害。根据此前自然资源部南海局的调研,传统方法对珊瑚种类的识别率仅能达到70%左右,对于隐匿在礁缝中的幼体、低丰度物种基本无法识别,更难提前预警长棘海星的幼体阶段爆发。而环境DNA技术通过提取海水中的生物碎屑DNA就能识别物种,原本需要10名潜水员一周完成的礁区调查,现在1艘无人艇搭配2名技术人员一天就能完成,灵敏度提升了一个数量级。
珊瑚监测2.0时代的开启,核心驱动力是标准化体系的加速落地。就在2024年末,我国首个国家级珊瑚礁监测标准《珊瑚礁生态修复监测和效果评估技术指南》(GB/T 45025-2024)正式发布,于2025年4月1日正式实施,填补了我国珊瑚修复监测领域国家标准的空白。该标准由全国海洋标准化技术委员会归口,从立项到发布历时近四年,明确了珊瑚礁生态修复后监测的周期、指标、方法和效果评估分级标准,解决了过去不同修复项目监测方法不一、结果无法横向对比的问题。
仅仅两个月后,2025年6月3日,自然资源部南海局正式发布由南海生态中心牵头起草的两项环境DNA领域团体标准:《基于环境DNA的珊瑚种类监测技术指南》《基于环境DNA的长棘海星监测评估技术指南》,为新兴的分子生物监测技术建立了从采样、预处理、测序到结果分析的全流程标准化规范。在此之前,国内多家科研机构都已经尝试用环境DNA做珊瑚监测,但不同机构的采样方法、引物选择、分析流程差异很大,同一片礁区不同团队做出来的物种数量结果最多能差出一倍,无法为生态管理提供统一依据。而这两项团体标准发布后,从海水采样的深度、体积,到DNA提取的试剂盒选型,再到长棘海星的预警阈值都做了明确规定,任何机构按照标准流程操作,都能得到可比对、可复用的监测数据。
标准落地的背后,是国家级监测能力底座的搭建。2026年1月23日,生态环境部第一批海洋生态环境监测基地——海南岛海洋监测基地正式官宣开启业务化运行,该基地依托海南省生态环境监测中心建设,在国家海洋环境监测中心的指导下,已经搭建完成支撑全国珊瑚礁生态质量评价的“珊瑚礁生态质量监测技术体系框架”。不同于科研机构的实验性监测,海南岛基地承担着南海近岸、西沙、中沙、南沙所有重点礁区的常态化监测任务,未来还将为全国各地方监测机构提供技术培训、标准验证和盲样考核,相当于珊瑚监测2.0体系的“国家训练场”。有了基地的支撑,过去分散在各个科研单位的监测数据将逐步统一到国家生态监测网络中,实现南海珊瑚礁生态变化的季度更新、动态预警,这在传统监测时代是完全无法实现的。
站在低空经济的视角来看,珊瑚监测2.0其实是低空技术与海洋生态监测融合的典型场景。传统的珊瑚礁调查中,大范围礁区的底栖群落测绘一直是难题,人工潜摸速度慢,卫星遥感分辨率不足无法识别珊瑚的白化和病虫害,而搭载多光谱镜头的低空无人机现在可以实现10厘米级分辨率的礁盘成像,一个10平方公里的礁盘,半天就能完成航拍测绘,再搭配环境DNA的水样采样无人机,已经形成了“空-水”一体化的监测流程:低空无人机先完成大范围礁盘的健康初筛,定位疑似白化、敌害入侵的区域,再用搭载水样采集装置的无人设备到目标区域采水做环境DNA分析,监测效率比纯人工提升了近20倍。海南岛基地目前已经把这套“低空+eDNA”的流程纳入了常态化监测规范,2025年完成了海南全岸线12处重点珊瑚礁区的季度监测,这在五年前需要组织近百人的潜水队伍耗时三个月才能完成。
对于整个珊瑚保护产业来说,珊瑚监测2.0的标准化也将带动产业的规范化升级。近年来我国珊瑚礁生态修复产业快速增长,仅2024年全国开工的珊瑚修复项目总投资就超过12亿元,但修复效果到底好不好,一直没有统一的评估标准,很多项目存在“重种植、轻监测”“自说自话评估”的问题。国家标准GB/T 45025-2024实施后,所有财政资金支持的修复项目都需要按照统一标准开展为期三年的跟踪监测和效果评估,不合格的修复项目将无法通过验收,这直接倒逼修复企业提升技术水平。而环境DNA团体标准的落地,也让大规模的本底调查成本下降了40%左右,过去一个10平方公里礁区的本底调查成本超过百万元,现在用标准化的环境DNA方法只需要五六十万元,大幅降低了地方开展常态化珊瑚监测的门槛。
当然,珊瑚监测2.0目前还处在发展初期,仍然面临很多待解决的问题:比如我国南海还有大量未收录的珊瑚物种,环境DNA数据库的完整性还不足,偏远南沙礁区的常态化监测频次仍然偏低,低空监测设备的抗风能力还需要适配南海的海况。但不可否认的是,标准体系的搭建已经为行业发展打下了坚实的基础。按照目前的建设节奏,到2027年,海南岛海洋监测基地将实现南海所有重点礁区的半年一次常态化监测,长棘海星的预警提前期将从原来的不到一个月延长到三个月,足够给防控留出处置时间。
从潜水员背着氧气瓶下潜摸排,到低空无人机扫测、环境DNA精准识别,再到国家级标准和基地支撑体系的形成,珊瑚监测2.0不仅仅是技术的升级,更是我国海洋生态保护从“抢救式修复”向“常态化管护”转型的缩影。当我们能精准、及时、低成本地掌握每一片礁盘的健康变化,南海珊瑚礁的生态恢复就有了最坚实的数据支撑,这片蔚蓝的“海洋热带雨林”,才能持续为我国筑牢蓝色生态屏障,为低空海洋旅游、生物多样性保护等低空经济新产业提供健康的生态基底。
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最后更新:2024-12-01
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