青蔵高原の温暖化増幅研究、極域海氷変化予測を支援 (Qinghai-Tibet Plateau Warming Amplification Study Sustains Prediction of Polar Sea-ice Changes)

2026-05-27 中国科学院(CAS)

中国科学院西北生態環境資源研究院(NIEER)などの国際共同研究チームは、青海・チベット高原(第三極)の温暖化増幅が北極・南極の海氷減少に及ぼす影響を定量的に評価し、その結果をCommunications Earth & Environment誌に発表した。研究では、青海・チベット高原、北極、南極という3つの寒冷域を結び付ける「三極結合(Three-Pole Coupling)」という新たな枠組みを提案した。高排出シナリオ下では、高原の温暖化増幅が北極海氷減少の約20~30%、南極海氷減少の約10~15%に寄与することが判明し、その影響は地球温暖化の進行とともにさらに大きくなると予測された。北極では、高原の昇温が中高緯度の温度勾配を強化し、極方向への熱・水蒸気輸送を増加させることで海氷融解を促進する。一方、南極では海洋と大気が連動する二段階過程を通じて海面水温や大気循環が変化し、海氷後退を引き起こすことが示された。本研究は極域海氷変動の予測精度向上に重要な科学的基盤を提供する成果である。

<関連情報>

チベット温暖化増幅が極地の海氷後退に及ぼす広範囲にわたる影響 Far-reaching effects of Tibetan warming amplification on polar sea‑ice retreat

Mian Xu,Shichang Kang,Haijun Yang,James A. Screen,Zhenming Ji,Yannick Peings,Junhua Yang,Yuling Hu,Xintong Chen & Hao Yu
Nature Earth & Environment  Published:25 April 2026
DOI:https://doi.org/10.1038/s43247-026-03542-8  Unedited version

Abstract

The polar regions are projected to warm faster than the global average, known as polar amplification, which have been extensively investigated. Warming amplification is also projected at high altitudes, particularly over the Tibetan Plateau. However, little is known about the influence of Tibetan Plateau amplification on the wider climate systems, including polar sea-ice. Here, using numerical simulations, we show Tibetan Plateau amplification accounts for ~20-30% and ~10-15% of the Arctic and Antarctic sea-ice loss, respectively, projected under a high-emission scenario. Notably, the relative contribution of Tibetan Plateau amplification to projected sea-ice loss increases with the level of global warming. For the Arctic, Tibetan Plateau amplification primarily drives sea-ice loss by enhancing northward atmospheric heat transport. For the Antarctic, a two-stage ocean-atmosphere-coupled pathway is proposed: the enhanced southward oceanic heat transport warms the southern low-to-mid-latitude sea-surface temperatures, which subsequently modify the large-scale atmospheric circulation, favorable for Antarctic warming and sea-ice loss.

1702地球物理及び地球化学
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