碳匯新知電子報 - 自然碳匯推動小組
2026/2/9 雙週報第三十九期
透過電子報提升農業部自然碳匯執行團隊之專業職能,對於國內外自然碳匯方法技術、增匯技術、碳權認證交易、淨零政策等即時新聞資訊能隨時掌握。
焦點新聞
近期新聞資訊 (1/23~2/3)

綜合2026/2/3- Mexicobusiness.News

2026 年初,墨西哥正式啟動「自然相關財務揭露(TNFD)」諮詢小組,由銀行與企業界領軍,旨在識別與管理金融體系中的自然風險。作為生物多樣性大國,墨西哥農業高度依賴生態系統服務,TNFD 導入意味著農業貸款將不僅評估還款能力,更需量化對土地退化與水資源的依賴與影響。這促使農企業建立完整的 LEAP(定位、評估、評量、準備)機制,將隱形的自然資本轉化為可量化財務指標。唯有具自然正向(Nature-Positive)效益的再生農業專案,才能獲得低成本資金支持,為永續農業發展及生態系統保護提供財務驅動的制度性保障。

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綜合2026/1/30 - iGrowNews

全球咖啡巨頭 JDE Peet’s 推出「Grounded in Nature」計畫,成為首家同時對接 TNFD、GBF 與 SBTN 三大國際框架的食品企業。該計畫核心目標包括於 2030 年前擴增 20 萬公頃再生農業(Regenerative Agriculture),以修復土壤健康並增強碳封存能力;並承諾至 2028 年達成 100% 負責任採購與零毀林。計畫同時針對不同產區,如巴西機械化農場與東非小農,制定差異化減緩策略,以應對在地環境與生產特性差異。此舉為企業如何將供應鏈管理從單純減碳轉向全面的自然正向(Nature-positive)經營提供了具體示範,並樹立永續食品產業的國際標竿。

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綜合2026/1/30 - EurekAlert

2026 年 2 月,聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)於英國雷丁大學舉辦兩場工作坊,為強化第七次評估報告(AR7)的包容性與方法論,本次會議具有兩項創新:其一,將原住民與在地知識(Indigenous and Local Knowledge, ILK)納入科學評估,對理解傳統農業生態系的土壤固碳與生物多樣性管理至關重要;其二,探討運用人工智慧(AI)與機器學習處理海量氣候文獻,提升資料分析效率。其顯示未來農業碳匯認證將更加重視在地社群的參與式監測及多元數據驗證,提升碳管理的科學性與公信力。

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綜合2026/1/28 - C40.org

C40 城市氣候領導聯盟指出,拉丁美洲城市正透過基於自然的解決方案(NbS)加速氣候調適,重點包括恢復河岸植被、建立生態廊道及推動都市農業。這些都市綠化專案不僅提供防災基礎設施,亦成為關鍵的都市碳匯(Urban Carbon Sinks),透過改善土壤透水性與增加木質生物量,有效封存碳並緩解熱島效應,為城市永續發展與氣候韌性提供關鍵支撐。

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綜合2026/1/23 - africansustaibilitymatters

南非 GRASS 專案依據 Verra 更新的 VM0042 方法論,成功發行逾 26 萬噸碳驗證單位(VCUs),成為全球首個獲「氣候、社區與生物多樣性(CCB)」標籤的草原復育專案。該計畫在 9.5 萬公頃退化草場上,透過改良放牧與再生管理顯著提升土壤有機碳(SOC)儲存量,並將碳匯科學與農村生計結合,強化畜牧業氣候韌性,同時為約 4,000 名小農創造多元收入與就業。專案預計至 2030 年擴展至 200 萬公頃,每年可減排 200 萬噸 CO2,為大規模、具科學數據支撐的土地基礎碳權計畫提供誠信示範,彰顯碳管理與社會經濟共益的可行模式。

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土壤 2026/2/3 - nature

本研究整合社會經濟追蹤資料與多組全球氣候模式(Global Climate Models, GCMs),並透過 Ricardian 模型系統性評估氣候變遷對衣索比亞農業的影響。結果顯示年均溫上升將顯著抑制作物生產力,雖然降雨變化對產量具有一定正向效益,但不足以抵銷整體氣候風險;高溫所導致的生產力下降,進一步削減作物生物量與土壤有機碳的投入,從而弱化農田生態系的碳匯功能。未來政策制定須採取因地制宜的調適策略,並導入氣候智慧型農業(Climate-Smart Agriculture, CSA),以同時兼顧糧食安全與農業系統的長期固碳韌性。

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土壤 2026/2/2 - anchester

曼徹斯特大學發表於《Nature Communications》的研究顯示,適度放牧在草地碳循環中具有關鍵調節作用,其可促使植物將光合作用產物有效轉化為根系分泌物(root exudates),進而驅動土壤微生物碳幫浦,使碳穩定儲存於礦物結合態有機質(MAOM)中。研究指出,若完全移除牲畜,雖可能在短期內增加地上部生物量,但地下部碳輸入與微生物循環隨之減弱,反而提高深層土壤碳庫流失的風險。研究團隊強調草地管理不宜採取去畜化的二元思維,而應轉向以「再生放牧(Regenerative Grazing)」為核心的管理策略。

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土壤2026/1/30 - Bioecoacutal

歐盟資助的 InBestSoil 計畫聚焦於西班牙等半乾旱地區,建立以土壤健康為核心的經濟估值體系,透過量化與貨幣化土壤有機碳(SOC)封存、水分保持及養分循環等關鍵生態系統服務,補足現行農業與氣候政策中對土壤價值評估的不足。該計畫藉由設立「生活實驗室(Living Labs)」與「燈塔農場(Lighthouses)」,實證再生農法在提升土壤韌性、降低農業投入成本及強化長期生產穩定性方面的成效,其核心創新在於發展具可比性與可驗證性的標準化認證模型,使企業與投資者得以清楚辨識土壤修復所創造的經濟與環境效益,進而推動農業碳匯由單一環境指標轉化為具投資潛力的自然資本(Natural Capital),促進永續農業與綠色金融的整合。

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土壤 2026/1/30 - phys.org

北海道大學 Takashi Hirano 教授研究團隊針對東南亞蘇門答臘與婆羅洲泥炭地進行長達十年的系統性監測。研究結果顯示,即使在天然淹水且未受開發干擾的條件下,該區泥炭森林因持續釋放大量甲烷(CH4)與溶解有機碳(DOC),整體碳收支已呈現「淨排放(Net Source)」狀態,顛覆過往將泥炭地視為穩定「碳匯」的傳統認知。此外,人為排水與農業轉作(特別是油棕種植)將使溫室氣體排放量提高約 3 至 6 倍;同時,聖嬰現象引發的乾旱事件亦會加速泥炭氧化與碳釋放,顯示現行國家溫室氣體清冊(GHG Inventories)可能嚴重低估泥炭地的氣候風險,必須嚴格落實相關管理措施,否則恐引發不可逆之碳釋放與長期氣候衝擊。

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土壤 2026/1/26 - Farmersweekly

紐西蘭 Quorum Sense 農民網絡提出將農場轉型為「高碳匯農業生態系統」,以自然協作實現淨負排放。該方案核心策略包括三方面:減少合成氮肥以抑制氧化亞氮(N2O)排放並修復土壤氮循環;提升植物多樣性,利用多年生混種牧草強化光合作用與深層土壤固碳;以及優化載畜量以降低甲烷排放並提升經營韌性。相較於昂貴的技術性「銀彈」方案(如疫苗或基因工程),此生態系統導向管理可同步改善水質、降低化石燃料依賴並提升農民收益,提供實現土地長期碳封存與氣候穩定的低成本路徑。

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土壤 2026/1/23 - CarbonHerald

黃金標準與 Andes 公司合作開發的創新方法論,利用特定微生物與植物根系互動,將大氣 CO2 固化為耐久性土壤無機碳(Soil Inorganic Carbon, SIC),突破傳統有機碳匯易受環境干擾流失的限制,提供更穩定的固碳形式。該方法採「測量-再測量(measure-and-remeasure)」與對照組監測,確保碳移除的額外性,並設有糧食安全保障條款,若影響產量則不核發碳信用額。此框架適用於全球農田(不含林地與濕地),提供高誠信、科學導向的自然碳移除(CDR)路徑,信用期最長可達 10 年,對強化農業生態系統的氣候貢獻與長期碳匯管理具有重要意義。

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土壤 2026/1/23 - European Commission

歐盟執行委員會針對「碳匯農法(Carbon Farming)」認證方法論展開公眾諮詢,依據 2024 年通過的《歐盟碳移除與碳匯農法條例(CRCF)》,將泥炭地修復、農林間作及土壤保護等實踐轉化為農民額外收入。該方法論核心在於建立跨歐盟的「結果導向」支付標準,強調四項關鍵指標:精準量化、額外性、長期碳儲監控與生態永續性。此舉不僅可強化生質供應鏈與農業氣候韌性,更是將「自然為本解決方案(NbS)」納入標準化政策與經濟體系的關鍵步驟,確保碳移除與碳匯活動具高度透明度與信任度,為歐盟農業碳匯的長期發展提供制度性支撐。

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森林 2026/2/1 - phys.org

滑鐵盧大學最新研究指出,在加拿大北方森林邊緣進行約 640 萬公頃的大規模策略性造林,到 2100 年可移除約 39 億噸 CO2,相當於抵銷該國約 30% 的排放量。研究突破在於其高度空間精準性,運用 AI 模型同時考量火災機率、氣候變數與植被損失,而非單純追求樹木數量。學者強調,高緯度造林需嚴格評估反照率(Albedo)效應,避免在雪地種植深色針葉樹,以免吸熱抵消固碳效益。未來氣候行動應從單純計量轉向生物物理綜合評估,確保自然解方(NbS)在全生命週期中之碳封存效益被充分考量,提供科學依據以優化高緯度森林碳匯策略。

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森林2026/1/30 -mongabay

發表於《Nature Communications》的研究指出,氮素可利用性是熱帶次生林早期再生的關鍵限制因素。在巴拿馬的大型試驗中,對剛砍伐土地或年輕次生林補充氮素,可使樹木生長速度與生物量累積提升近 100%。研究建議在造林與再造林(AR)專案初期,策略性混植豆科固氮樹種(Legumes)可作為天然「氮素幫浦」,有效縮短碳權產出的時間延遲,提升專案額外性(Additionality),不僅加速土壤與生態系統碳封存,也提供優化自然解方(NbS)氣候效益的高效路徑,對提高森林碳匯專案的科學性與投資吸引力具有重要意義。

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海洋(含濕地) 2026/2/3- spacedaily

刊登於《Nature Geoscience》的研究利用 50 萬年沉積岩芯分析發現,西南極冰蓋消融對南大洋碳匯功能具有負面影響。雖冰山釋放大量鐵元素,但其源自高度風化岩層,生物可利用性低,無法有效刺激浮游植物生長與固碳,形成關鍵「正回饋」機制:暖化引致融冰,但低效鐵無法增強生物泵作用,且物理分層進一步限制海洋吸收大氣 CO2,可能導致全球海洋碳匯量被高估。

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海洋(含濕地) 2026/2/2 -bioengineer

發表於《Nature Plants》的研究分析美國 1,268 個自然濕地資料,挑戰了「物種多樣性提升碳匯」的傳統觀點,指出濕地碳儲存的關鍵在於植物的「功能屬性(Functional Identity)」。研究發現,由大型、緩慢生長的親水性植物(Hydrophytes)主導的濕地,其土壤有機碳(SOC)累積量最高,因其組織分解緩慢且高 C/N 比,在淹水缺氧條件下更能穩定碳儲存。相反地,優養化與入侵種促進快速生長型植物擴張,加速微生物分解,削弱碳匯功能。未來濕地復育與藍碳專案應優先種植大型慢生植物,並維持穩定水文條件,以確保長期碳封存與生態系統穩定性。

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海洋(含濕地)2026/2/2 - climateaction

濕地雖僅覆蓋地球 6% 表面,卻支撐約 40% 物種,並提供關鍵碳封存、洪水調節與淨水服務。然而,過去 50 年已有 35% 濕地因農業擴張與氣候變遷消失。研究指出,濕地是高效的「藍碳(Blue Carbon)」與「淡水碳匯(Teal Carbon)」系統,其復育不僅可增強碳儲存,亦改善生態功能。隨著生物多樣性 COP17 與氣候變遷 COP31 召開,政策需從單純保育承諾轉向大規模復育與土地利用改革,以提升農業氣候韌性。

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海洋(含濕地) 2026/2/2- 香港商報

2026 年第三十個「世界濕地日」暨濕地保護宣傳周主場活動於深圳舉行,主題為「濕地與傳統知識:致敬文化遺產」,目的提升社會對濕地保護的認識與守護意識。活動沿岸設置主題展板,並展出 48 幅紅樹林攝影作品,均來自去年底舉辦的「同心守護·粵韻紅樹」廣東紅樹林攝影比賽獲獎作品,每幅作品生動呈現廣東生態建設成果,結合文化與自然元素,強化公眾對濕地價值與保育行動的理解與參與。

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海洋(含濕地) 2026/1/28- phys.org

最新發表於《Geophysical Research Letters》的研究指出,氣溫是預測紅樹林甲烷(CH4)排放的最強變數。隨著氣候暖化,產甲烷菌(Methanogens)活性增強,氣溫每上升 1°C,局部水-氣介面的甲烷通量約增加 23%。雖甲烷短期全球暖化潛勢高,但排放量僅抵銷土壤碳埋藏(Soil Carbon Burial)約 6–8% 的效益。此外暖化促進紅樹林植被初級生產力與沉積速率,預計至 2100 年土壤碳埋藏量可增加超過 50%,顯示紅樹林作為高效藍碳系統的淨氣候效益仍然顯著。

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海洋(含濕地) 2026/1/27- phys.org

最新研究發現,僅占全球海域 36% 的海洋鋒面(Ocean Fronts),卻吸收海洋總量 72% 的大氣 CO2,每年約 18 億噸。鋒面為不同水團交匯處,強烈垂直混合(湧升流)將深層養分帶至表層,促使浮游植物增長達全球平均 1.8 倍。浮游植物透過光合作用固碳,死亡後沉降將碳鎖入深海。隨氣候變遷,鋒面正向兩極移動且在赤道區弱化,現有氣候模型因解析度限制,長期低估此窄帶區域的固碳貢獻,精確理解鋒面的時空動態有助評估海洋長期氣候調節潛力。

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海洋(含濕地) 2026/1/27- CXD MEDIA

跨國研究首次證實,格陵蘭西南岸的大型海藻(Macro-algae)可透過洋流「傳送帶」將碳源輸送至深海實現長期封存。海藻離開海岸後,經 12–64 天被運送數百公里,隨地表水降溫下沉,高壓使浮力結構潰縮,將碳永久鎖入深海沉積物。研究估算全球每年約 400 萬至 4,400 萬噸海藻碳最終抵達深海(>200m),展現其對長期碳循環的貢獻。學者指出,保護近岸海藻林不僅可提升大氣 CO2 吸收效率,亦為維護全球碳循環穩定及達成氣候調節目標的重要自然氣候解決方案(NbS)。

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