汇聚全球智慧,聚焦绿色韧性生态海岸未来——第一届海岸生态防护国际研讨会成功召开

6月18-20日,由华东师范大学河口海岸全国重点实验室和河海大学海岸灾害及防护教育部重点实验室共同主办,长江技术经济学会长江三角洲保护与发展专业委员会、华东师范大学崇明生态研究院、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、卫星海洋环境监测预警全国重点实验室、未来地球海岸、上海市水利学会和上海市海洋湖沼学会协办的第一届海岸生态防护国际研讨会(1st International Symposium on Ecosystem-Based Coastal Defence)在上海科学会堂举行。本次研讨会汇聚了来自中国、美国、比利时、英国、德国、新西兰等国家近40个科研机构的124位专家学者,开展了5场主旨报告、60个口头报告、1场专题讨论会及野外技术考察,围绕基于生态系统的海岸防护研究及应用开展深入交流与跨学科对话。

本次研讨会的设立,瞄准海岸带生态屏障建设国家需求,源于共同的科学与应用问题——在气候变化与沿海开发压力日益加剧的背景下,如何利用自然生态系统提升海岸防护能力,实现减灾、生态与可持续发展的协同?

参会人员合照

组委会主席彭忠教授致开幕辞

本次研讨会的专家学者涵盖海岸工程、生态学、水动力学、地貌学、环境政策等多个领域,交流报告全面呈现了海岸生态防护的学术前沿与工程实践。

研讨会特别邀请了5位本学科领域的国际著名专家作大会主旨报告。植物水动力学与环境流体力学研究领军人物、麻省理工学院Heidi Nepf教授作题为“Vegetation Hydrodynamics for Climate Adaptation and Mitigation”的报告。海岸地貌演化与风险管理领域权威专家、英国皇家工程院院士Ian Townend教授作题为“Some reflections of the road to Ecosystem-Based Coastal Defense”的报告。盐沼系统与基于自然的解决方案国际专家、比利时安特卫普大学Stijn Temmerman教授作题为“Nature-based solutions for estuarine problems: examples from the low countries, Belgium & the Netherlands”的报告。潮滩生物地貌学国际专家、新西兰奥克兰大学Giovanni Coco教授作题为“Uncertainty in Coastal Biomorphodynamics”的报告。河口海岸水沙动力地貌专家、长江技术经济学会长江三角洲保护与发展专业委员会主任委员、华东师范大学何青教授作题为“Changjiang Delta in the Anthropocene: sediment regime shift and management challenges”的报告。

麻省理工学院Heidi Nepf教授

英国皇家工程院院士Ian Townend教授

比利时安特卫普大学Stijn Temmerman教授

新西兰奥克兰大学Giovanni Coco教授

学会长江三角洲保护与发展专业委员会主任委员、华东师范大学何青教授

研讨会还举行了专题圆桌讨论。在广泛交流与高质量讨论基础上,会议集体凝练出当前海岸生态防护领域需优先突破的八大关键科技问题,内容涵盖生态系统功能与极端事件下的防护效能、恢复格局优化与生态系统构建策略、生态系统波浪耗散能力的跨尺度评估方法、数字化与跨学科支撑下的综合防护体系等方面。这一成果拟择期正式发布,并将作为我国在该领域推动前沿科学与工程落地的重要指导议题。

本次研讨会还组织专家学者前往洋山深水港、南汇新城海滩、南汇嘴观海公园及南汇东滩湿地等地开展了实地调研,考察区域包括自然岸线、人工堤坝、生态修复地带等多类型海岸工程与生态系统融合场景。与会代表围绕港口选址逻辑、海岸演变趋势、生态缓冲带布局等问题展开了热烈讨论。

THE END
0.广东省海岸带景观格局稳定性的独特特征及其与区域经济发展的定量因果本研究针对快速工业化与城市化背景下海岸带景观格局稳定性(CLPS)受损问题,通过重力转移模型、标准差椭圆、热点分析和时空立方体模型,定量分析了1985-2020年广东省海岸带CLPS的迁移路径与演变特征。研究发现CLPS与县域GDP呈倒"U型"关系,存在显著阈值效应,并通过地理收敛交叉映射(GCCM)模型证实区域经济发展是CLPS变化的驱jvzquC41yy}/gknqvtgeg7hqo1tfy|k14286/:6142863:532:;96B62:0nuo
1.河海大学校长郑金海:加强韧性海岸研究应对气候变化挑战国内中新网盐城9月25日电(记者 徐珊珊)河海大学校长郑金海24日在参加2025全球滨海论坛“应对气候变化:全球协作与滨海实践”特色活动时表示,面对气候变化带来的海岸灾害风险日益加剧,需要不断加强科技创新与人才培养,推动韧性海岸研究与建设,提升沿海地区适应能力。 jvzq<84yyy4ukkjv0et0ew4Kpuzbp}4fqoktvrh142862B4v42862B77a9>77>;90jznn
2.应对气候变化的创新解决方案:佛罗里达州自愈牡蛎礁项目的最新进展未来展望:可持续的海岸保护解决方案 自愈牡蛎礁项目的实施不仅是对海岸防护的一次创新尝试,更是应对气候变化带来的挑战的重要一步。该项目通过结合工程技术与自然生态,展示了如何利用牡蛎的自愈能力来增强海岸线的稳定性和抵御风暴的能力。研究人员在佛罗里达州的圣安德鲁湾安装的自愈牡蛎礁结构,利用定制设计的混凝土模块为jvzquC41yy}/hxwyctjqc}myc{4dqv4357:55
3.汇聚全球智慧,聚焦绿色韧性生态海岸未来——第一届海岸生态防护本次研讨会的设立,瞄准海岸带生态屏障建设国家需求,源于共同的科学与应用问题:在气候变化与沿海开发压力日益加剧的背景下,如何利用自然生态系统提升海岸防护能力,实现减灾、生态与可持续发展的协同?正如会议组织委员会主席彭忠研究员在开幕致辞中指出:“我们希望通过此次会议,推动工程与生态融合,为构建基于生态系统的海岸防jvzq<84yyy4tmuje0giow7jfw0io1wtfg1=94=
4.中国科学院学部“海岸带人海耦合与系统韧性”科学与技术前沿论坛戴民汉院士作“海岸带人海复合系统的演化、临界点与韧性”的主题评述。报告从海岸带人海复合系统的演化、临界点与韧性出发,围绕海岸带人海耦合机理与系统韧性这一核心科学问题,介绍了人海复合系统的演变进程。他在报告中指出,海岸带是我国社会经济发展的主引擎,但在气候变化和人类活动的双重压力下,近海环境持续恶化,生态jvzquC41ogr/zvz0gf{/ew4kphu0399414:2;A3jvo
5.专家视点|海岸带韧性:陆海统筹生态管理的核心机制基于土地-水-生物多样性的联结测度海岸带韧性,重点关注气候变化和高强度人类活动等胁迫下的海岸带韧性演变(规划-吸收-恢复-适应),诊断和识别处于预警状态的重要组成要素和关键位置,进而提出生态恢复和重建的具体建议,实现陆海统筹的适应性管理。其中,自然基础设施和自然-人工混合基础设施的建设应成为海岸带规划和管理的优jvzquC41yy}/5?5fqe4dp8ftvkimg88572<8;
6.2025年大学《地球系统科学》专业题库3.选择一种你熟悉的海岸带环境问题(如海岸侵蚀、赤潮、生物多样性丧失等),分析其成因、主要影响,并提出一个包含管理措施和生态修复建议的综合解决方案。*选择问题:海岸侵蚀(以红树林退化导致的海岸侵蚀为例)*成因分析:*自然因素:气候变化导致海平面上升,增加波浪和潮汐对岸线的冲击;风暴潮频率和强度增加;自然沉积物jvzquC41yy}/tnstgpjpe7hqo1vbrnw16:=4:@:880nuou
7.关注海岸淤蚀变化,守护江苏沿海发展生命线新华日报开展江苏海岸演变和动态发展趋势专题研究,研究新环境背景下的海岸演变机理机制,提高海岸演变趋势预测能力,为海洋生态保护和资源利用提供背景资料及决策基础。加强陆海统筹,在国土空间规划和海岸带保护利用规划中关注海岸动态变化,留足弹性和韧性空间,提高防灾减灾能力。实施分区分类的海岸线管控,针对不同的海岸动态特征和区域jvzquC41zj4yjk~0pgz0rl4eqp532;63418:1ltpvgtua:536;630qyon
8.解锁自然的力量海岸带防灾减灾随着气候变化而日益加剧的海岸带灾害和海平面上升严重威胁着沿海社区居民的生命财产安全和社会经济发展。本期解锁自然的力量系列长文将带您了解海岸带生态系统(如红树林、珊瑚礁、牡蛎礁、盐沼湿地和海草床)抵御和减缓海岸带灾害的作用,并将重点解读:基于自然的解决方案(Nature-based Solutions, NbS)如何提升海岸带韧性jvzq<84yyy4junsnkp4dp8xhaEG7EKK443G6D=775:IG6@=GE8HGGL>95a81;hG9D;64;M79:0nuou
9.积极应对气候风险对经济韧性的冲击理论近年来,随着国际经济环境不确定性因素的增加,越来越多的学者对经济韧性进行重点研究。经济韧性是指在面临外部冲击和政策变革的情况下,经济系统表现出的恢复与反弹能力。随着气候变化议题在经济发展中地位的凸显,加强防范气候风险对经济韧性的冲击,具有越来越重要的意义。 气候变化的物理风险 世界气象组织报告表明,2021年全球平均气温jvzq<84vjgus{7ugqrrf0lto0et0p:4424802=641e:17<6/549:8?=80jznn
10.以地球系统科学研究应对气候变化挑战教育通过整合卫星遥感、古气候等跨尺度数据,地球系统研究可区分自然波动与人为影响,明确当前极端事件的非自然性。基于此,地球系统科学不仅解析灾害链成因,还通过模拟不同减排路径下的风险阈值,指导气候韧性城市建设与灾害预警体系优化,为全球应对气候变化提供科学锚点。jvzq<84gfw4qgxung0ipo7hp1p70497712;1;8h322<.699984>50qyon