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将古老微藻引入稻田不仅减碳增产碳资产还可变现

发布日期:2026-01-24 06:52浏览次数:

  钱学森先生曾在自己的手记中预测到,笫六次产业革命是“农业生产的智能化”。

  具体而言,就是通过利用太阳能(光能)、生物资源(植物、动物、微生物)及现代科技,将传统农业升级为知识密集型产业,形成农、林、草、海、沙五大产业融合的“大农业”。

  如今,微藻——这些比针尖还小的微生物资源,正展现出推动农业深刻变革的巨大潜力。

  蓝藻诞生于38亿年前,含叶绿素,它的持续放氧,缔造了今天的蓝色星球;绿藻是一种线亿年前,含叶绿体,同样能够吸收二氧化碳并释放氧气。

  而“微藻工程师”——江汉大学微藻合成生物学与绿色制造研究院胡长峰教授花了近十年时间,潜心研究出了8000份具有自主知识产权的改良藻种。

  在这其中,研究人员发现,将特定种类的微藻作为一种“生态肥料”投入稻田中,可以有效改良土壤,增加粮食产量,减少农业面源污染和稻田的甲烷排放。

  为了更好地推广这项农业科技,江汉大学胡长峰团队还牵头开发了稻田施用微藻生物肥料碳普惠方法学,于近日正式发布,成为全球首个基于微藻生物技术的稻田甲烷减排方法学,为这项技术的应用提供了“碳价值”变现的可能。

将古老微藻引入稻田不仅减碳增产碳资产还可变现(图1)

  或许你可能想不到,我们餐桌上香喷喷的白米饭,其背后的水稻种植,竟然是农业领域甲烷排放的“大户”,贡献了全球农业生产中近30%的甲烷。

  甲烷作为全球第二大温室气体,其百年尺度上全球增温潜势是二氧化碳的数十倍,具有增温潜势高、寿命短的特点。

  数据显示,全球水稻种植面积约为1.6亿公顷,每年排放的甲烷气体如果换算成二氧化碳,不低于20亿吨。

  而江汉大学微藻合成生物学与绿色制造团队经过十余年的潜心攻关,发现某些特定的微藻拥有非U8国际平台官网同寻常的本领。

  当它们被制成生物肥料施用到稻田里,能够在丝毫不改变农民千百年来水稻种植习惯的前提下,悄然改变土壤深处的微观世界。

  我们知道,甲烷由厌氧微生物产生。是缺氧沉积物中有机碳矿化过程的产物。同时,稻田土壤的水化学特征,比如氧化还原电位、温度和碳含量都对甲烷产生具有正向影响。

  而微藻可以通过提高水稻田的溶解氧含量、抑制产生甲烷的厌氧菌(产甲烷菌)的活性,从而在源头上减少甲烷气体的生成与释放。

  微藻生物质具有U8国际平台官网提供氮、磷、钾等营养物质以及多种植物生长促进剂的潜力,在抑制甲烷的同时,还能促进水稻生长,起到增产效果。

  而且,微藻生物肥料的使用还可以减少化学化肥的施用量,从而降低农业面源污染,真正实现了“减排、降污、增效”的三重效益。

将古老微藻引入稻田不仅减碳增产碳资产还可变现(图2)

  那么,如何将这项实验室里的发现,转化为可以测量、可以交易、可以激励广泛参与的“碳资产”呢?

  考虑到这个层面,技术团队牵头开发了《武汉市稻田施用微藻生物肥料碳普惠方法学》。

  如果将稻田碳减排纳入武汉碳普惠框架内,那么就可以从投放了这种微藻的稻田中折算出一笔庞大的碳减排量。

  这份《方法学》为微藻生物肥料技术项目提供了明确的核算边界和碳普惠减排量核算方法。

  方法学要求同时设置两块稻田:一块按新方法施用微藻肥料,称为“项目稻田”;另一块则保持原有耕作方式不变,代表基准线排放,作为“参照稻田”。

  通过监测一个完整水稻生长周期内两块田的甲烷排放量,其差值便是可核查、可报告的碳减排量。

  《方法学》鼓励小规模农户参与。例如,面积在150亩以下的稻田,可采用中南区域水稻生育期的甲烷平均排放水平为基准线,无需设立参照稻田,简化了监测成本。

  同时,《方法学》特别指出,考虑到目前农户使用微藻生物肥料的单位成本较高,如果没有额外激励措施,项目在经济上不具有较好的吸引力或可行性,具有一定的应用障碍。

将古老微藻引入稻田不仅减碳增产碳资产还可变现(图3)

  目前,江汉大学已联合北京土壤方舟生态科技有限公司等相关企业,共同推广与微藻农业技术相关的减排项目。

  今年三月,向阳湖万亩稻田智慧低碳农业示范及实训基地项目正式签约落户湖北咸宁向阳湖现代农业科技示范区。

  此次项目由江汉大学微藻技术科研团队、北京土壤方舟生态科技有限公司与向阳湖现代农业有限公司三方合作共建。

  项目落地后,将成为全球首个成板块、大规模应用微藻技术实现水稻甲烷减排的示范项目,为全国农业低碳发展提供可复制的案例。

  从实验室的微观发现,到田间地头的具体实践,再到碳市场的度量标准,这份全球首创的方法学,为全球水稻生产国提供了一份可借鉴的“中国方案”。

标签: 农业碳减排

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