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CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/4 2 May 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 科学、技术和工艺咨询附属机构 第二十次会议 2016年4月25日至30日,蒙特利尔 议程项目4.2 科学、技术和工艺咨询附属机构通过的建议 XX/4. 关于《公约》管辖范围内的冷水区域生物多样性的自愿具体工作计划 科学、技术和工艺咨询附属机构建议缔约方大会第十三届会议通过一项措辞大致如下的决定: 缔约方大会, 回顾 第XI/20号决定第4段,该段敦促各缔约方倡导和推动有效的二氧化碳减排,根据《联合国气候变化框架公约》, 包括《巴黎协定》, 通过降低人为源排放和通过增加温室气体汇清除量,并注意到《生物多样性公约》和其他文书的相关性, 注意到 冷水区域维持着生态上重要和脆弱的生境,例如冷水珊瑚和海绵场,这些生境发挥着重要的生物和生态功能,包括支持丰富的鱼群和食悬浮体有机物,例如海绵、苔藓虫和水螅,其中有些有机物因多重压力因素的合并和累积影响可能正在发生变化,其中包括全球性压力因素,特别是海洋酸化,也有地方性压力因素; 欢迎 关于冷水区域生物多样性和酸化的科学汇编和综合报告, 并注意到 附件一汇总的这份综合报告的主要结论; 通过 本决定附件二所载的作为海洋和沿海生物多样性工作方案增编的《公约》管辖范围内冷水区域生物多样性自愿具体工作计划,该工作计划可以用作灵活和资源的行动框架; 鼓励 各缔约方、其他国家政府和主管政府间组织,在适用情况下,在各自管辖和任务范围内并根据国情,将工作计划中所载的活动付诸实施,并进一步加强当前地方、国家、区域和全球各级的努力,以便: 避免、最大限度地减少和缓解全球和地方性压力因素,特别是多种压力因素的合并和累积影响; 维持和加强冷水区域生态系统的复原力,以促进实现爱知生物多样性指标10、11和15,并因此能够持续提供货物和服务; 确定和保护能够作为残遗种保护区的地区,并酌情采取其他基于地区的养护措施,以便加强冷水生态系统的适应能力; 加强对冷水区域生态系统的了解,包括提高预测物种和生境的发生率和了解它们面对不同类型压力因素以及多重压力因素的合并和积累影响的脆弱性的能力; 加强国际和区域合作以支持国家的执行工作,同时借助现有的国际和区域举措,并形成与《公约》范围内不同相关工作领域的协同作用; 邀请 各缔约方、其他国家政府以及研究和供资机构,酌情并在其职权范围内和根据国情,促进本决定附件三中所确定的解决研究和监测需要的各项活动; 请 执行秘书与各缔约方、其他国家政府和相关组织协作,便利、促进和支持执行本决定附件二所载的工作计划,除其他外,在资金允许的情况下,为能力建设活动提供便利,并分享通过执行工作计划所汲取的经验和教训的信息,包括通过与联合国粮食及农业组织、国际海事组织、国家海底管理局、区域海洋组织、区域渔业管理机构和其他有关组织进行协作。 附件一 来自关于冷水区域生物多样性及海洋酸化的科学汇编和综合报告的关键信息 冷水生物多样性与生态系统 冷水区域维持着具有生态重要性的生境,包括冷水珊瑚和海绵场。冷水珊瑚生境的相关生物多样性已得到很好的了解,而关于冷水海绵场功能生态学及生物多样性的工作还在扩展。 冷水珊瑚生境通常比周围的海底生境更具生物多样性,并且供养着特有的动物群体。例如,冷水珊瑚礁供养着丰富的滤食性生物,包括海绵、苔藓虫及水螅。 冷水珊瑚生境可以在鱼类生物学方面发挥重要的功能作用。新证据表明,在冷水珊瑚生境中发现了大量的某些鱼类,而有些物种会利用冷水珊瑚礁作为产卵场所。 冷水区域生物多样性所面临的压力及威胁 自前工业时代以来,海洋酸化的H+离子浓度已增加约26%。化石燃料燃烧和其他人类活动导致二氧化碳排放增多,导致海面温度上升和海洋酸化。 海水中碳酸盐的饱和状态随深度和区域的变化而变化。由于低温,极地水域和深水中饱和状态非常低。当碳酸盐变为不饱和碳酸钙(许多生物体利用不饱和碳酸钙形成外壳和骨骼),若无活组织覆盖保护,将会溶解。 升温导致的分层增加会减少海洋混合,也会破坏表面碳向更深层海洋输出。海洋温度升高会降低表面的氧溶解度、增加分层,从而造成脱氧。这导致来自表面的下降氧气减少,意味着供深层生物体呼吸的氧气减少,并且含氧量低的区域可能会扩大。 海洋酸化、海洋温度上升和脱氧一起发生,会导致冷水区生物体的生理机能和生境范围发生重大变化。海洋酸化对许多海洋物种都是有害的,会影响它们的生理机能和长期适应性。霰石饱和层的浅水作用也将使许多钙化物种处于潜在的腐蚀性海水中。温度升高能直接影响许多生物体的生理机能,并间接导致脱氧作用加剧和低氧区扩大。这会导致群落迁移、氮循环变化和生境范围改变。 破坏性捕鱼方式可能会严

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