海洋生物学的研究与思考
海洋生物学的研究与思考

海洋生物学,是研究海洋中生命现象、过程及其规律的学科,是海洋科学的一个主要学科,也是生命科学的一个重要分支,它是研究海洋中生命有机体的起源,分布,形态和结构,进化与演替的特征和生物生命过程的活动规律;探索海洋生物之间和生物与其所处的海洋环境之间的相互作用和相互影响的科学。
古希腊亚里士多德在《动物志》中记述了170多种海洋生物,按现代分类包括有海绵动物、腔肠动物、蠕虫、软体动物、节肢动物、棘皮动物、原索动物、鱼类、爬行类、海鸟、海兽等十多个主要动物类群,其中海洋鱼类即有110多种。
公元前3世纪左右刊行的中国《黄帝内经》中,已有用乌鲗(即墨鱼)和鲍治病的记录。
公元前2~前1世纪成书的《尔雅》,不但记载有海洋动物,而且还有海洋藻类。
公元初古罗马S.C.普利尼乌斯的《自然历史志》,记录了170多种海洋生物。
中国明朝屠本畯的《闽中海错疏》(1596),记载有200多种海产生物。
以上为海洋生物学的萌芽阶段。
2.海洋生物学-发展简史:1674年,荷兰A.van列文虎克最先发现海洋原生动物。
1777年,丹麦O.F.米勒应用显微镜观察北海的浮游生物。
19世纪前期,C.G.爱伦贝格在海洋中发现硅鞭藻类。
英国C.R.达尔文对他在1831~1836年“贝格尔”号航海中采集的蔓足类和珊瑚类,进行了出色研究。
德国J.米勒于1845年使用浮游生物网,采集和研究海洋浮游生物。
英国E.福布斯在19世纪中期先后提出海洋生物垂直分布的分带现象,按深度将爱琴海分成8个带;发表《英国海产生物分布图》;出版《欧洲海的自然历史》。
德国V.亨森于1887年提出浮游生物(Plankton)的概念,并对海洋浮游生物开展了定量研究。
1891年,德国E.H.哈克尔提出游泳动物(Nekton)和底栖生物(Benthos)两个概念。
上述3个生态类群的概念,至今仍广为应用。
1908~1913年,丹麦C.G.J.彼得松的工作奠定了海洋底栖生物定量研究的基础。
海洋生物学研究

海洋生物学研究海洋生物学研究是指对海洋中的生物进行探究、了解、研究与发展的科学。
海洋生物学研究主要围绕着海洋生物的分类、习性、行为、养殖方式等进行。
在海洋生物学研究的过程中,人们可以深入了解海洋中的生物,为人类的生产和生活提供更多的可能性。
海洋是地球上占比最大的蓝色空间,面积广阔,深度不同,生态系统十分丰富。
海洋可以提供人类丰富的自然资源,其中最为重要的是海洋里的生物。
在海洋中,人们可以发现各种奇特的生物和生命形式。
海洋中的生物种类极为丰富,分为植物和动物两大类。
在动物中,鱼类、海豚、鲸鱼和海龟等受到人类的热爱。
而在植物中,海草、海藻、珊瑚等被人类广泛关注。
海洋生物的分类和研究是海洋生物学研究的重要内容之一。
海洋生物的习性与行为也备受人们关注。
不同种类的海洋生物有着不同的生存习性和行为特点。
研究海洋生物的习性和行为可以更好地了解生物的生活习惯和环境要求。
例如,研究速度迅猛的鲨鱼可以帮助人们更好地了解它们的捕食方式,同时也有助于人们保护海洋生物的生态环境,从而保护整个海洋生态系统。
除此之外,海洋生物学研究还包括对海洋生物的养殖方式的探究。
海洋生物养殖技术的发展可以有效地增加人类的食物供应量。
目前,对于海洋生物进行养殖的种类很多,包括鲸鱼养殖、海参养殖、虾养殖、珍珠养殖等。
这些养殖技术的发展可以推动海洋经济的发展,为人类提供更多的经济效益。
总之,海洋生物学研究是极为重要的一门学科。
对于保护海洋环境、促进海洋经济的发展、有效利用海洋资源等方面都有着重要的作用。
未来,人们应该加强海洋生物学研究,在保护海洋生态环境、发掘海洋经济潜力和完善养殖技术等方面做出更多的贡献。
海洋生物学探索生命的深海奥秘

海洋生物学探索生命的深海奥秘深海,藏匿着许多未知的奥秘。
在这广袤的水域中,生命以其多样性和适应力的奇迹引人入胜。
海洋生物学的研究正日益揭开深海生态系统的神秘面纱,揭示出深海生物的种类和独特的适应机制。
1. 深海生态系统的特点深海是指海洋中距离陆地较远,水深超过200米的区域。
由于水压高、温度低、黑暗无光等特点,深海生态系统具备与浅海生态系统截然不同的特点。
深海生物为了适应这样恶劣的环境,发展出了独特的生存机制。
2. 深海生物的特殊适应在适应深海环境中,深海生物表现出了多样的适应特征。
例如,有些深海鱼类具备特殊的眼睛结构,能够看到在黑暗环境中微弱的光线;有些无脊椎动物体表被覆盖着具有保温和防护作用的囊泡,以减轻水温和压力的影响;还有一些生物借助特殊的器官或结构,进行生存和繁衍。
这些独特的适应机制使得深海生物能够在极端的环境中生存下来。
3. 深海生物的多样性通过对深海生物的研究,科学家们发现了许多新品种和新物种。
其中,深海底栖生物是深海生态系统中最常见的类型。
它们在深海底部的泥沙或岩石上生活,以沉积有机物为主要食物来源。
此外,深海中还存在着浮游生物,它们可以漂浮在水中,利用海水中悬浮的有机物进行生存。
4. 深海生物对生态环境的影响深海生物在维持海洋生态平衡中发挥着重要的作用。
它们通过食物链和能量交流,参与了海洋生态系统的物质循环和能量流动。
例如,底栖生物通过摄食沉积有机物,维持海洋底部环境的平衡;而浮游生物是海洋食物网的重要组成部分,为其他生物提供了丰富的食物资源。
5. 深海生物及其应用前景深海生物具有丰富的生物活性物质和生物资源,对医药、食品、能源等领域具有重要的应用价值。
许多深海生物产生的化合物具有抗生物活性、抗氧化性等特性,对于药物研发和新药发现有重要意义。
此外,深海生物还具备潜在的生物能源开发价值,如甲烷水合物等。
总结:深海生物学的研究为我们揭开了海洋深处的神秘面纱,展示了深海生物的多样性和适应特征。
海洋生物学中的海洋生态系统研究

海洋生物学中的海洋生态系统研究海洋生物学是关于海洋生物的研究学科,其中最重要的一部分就是研究海洋生态系统。
海洋生态系统由环境和生物组成,环境包括海水、沉积物、天气和潮汐等,而生物则包括从微生物到大型海洋哺乳动物的各种生物。
在这个系统中,生命和物质之间的交换是生物和环境之间的关系的基础。
从某种意义上说,海洋是一个复杂的环境,它的特点是深邃、广阔和多样化。
深海是没有阳光的,水压非常大,温度低,而且还存在着大量的有机物。
由于这些特点,海洋生态系统的研究既具备挑战性又是必要的。
海洋生态系统研究的目的是探测和描述该系统的各个组成部分之间的相互作用。
研究人员将特别关注物种丰度、物种多样性、生物量、能量流、生态位、生态过程和生态功能等方面。
研究海洋生态系统可以提高我们对大自然的认识,并能为管理海洋资源和环保实践提供基础数据和科学依据。
在海洋生态学研究中,海洋生态系统模型被广泛应用。
模型可以使用各种数学算法,模拟海洋生物之间的相互作用和元素循环过程等的情况。
模型使科学家们能够进行虚拟试验,并确定可能的结果,这种方法可以用来解决一些实验难以处理的问题,以及观察未来的海洋生态系统会是什么样子。
然而,模拟只是海洋生态系统研究中的一部分,为了更好地研究海洋生态系统的现实情况,科学家通常使用多种技术和方法来收集、分析和解释数据。
其中包括对海洋底质和海水进行取样,并进行实地观察和研究。
这些基础数据和研究结果为我们提供了有关海洋生物、生境、环境变化等方面的信息。
近年来,化学、物理和生物学的交叉成果应用在海洋生态系统研究中,对研究的深度和广度产生了积极影响。
研究人员还使用了遥感技术,这种技术通过卫星和其他传感器获取关于海洋生态系统的信息,例如海洋表面温度、水质和海洋表面高度等。
这些数据有助于研究人员更好地理解海洋生态系统中各种过程和相互作用。
总之,海洋生态系统研究是一门至关重要的科学,对于理解地球生命和地球生物之间的各种相互作用至关重要。
我是一名海洋生物学家研究海洋生物多样性与生态系统

我是一名海洋生物学家研究海洋生物多样性与生态系统我是一名海洋生物学家,致力于研究海洋生物多样性与生态系统。
海洋是地球上最广阔的生态系统之一,拥有丰富多样的生物资源和复杂的生态链。
在我长期的科学研究中,我深刻认识到保护海洋生物多样性对于地球的可持续发展至关重要。
海洋生物多样性是指海洋中各种生物种类的数量和变异程度。
海洋中的生物包括浮游生物、底栖生物和鱼类等。
它们构成了复杂的生态系统,相互依存、相互作用。
保护海洋生物多样性不仅有助于维持生态平衡,还与人们的生活息息相关。
首先,海洋生物多样性对于维持生态平衡非常重要。
海洋中的生物通过食物链相互联系,形成了一个复杂的生态系统。
海洋食物链的一环出现问题,就会影响到整个生态系统的稳定性。
例如,底栖生物是海洋中重要的食物资源,它们为大量的鱼类、贝类等提供了食物。
如果某种底栖生物数量减少,将导致与之相关的鱼类和贝类数量下降,进而影响到渔业资源的可持续利用。
因此,保护海洋生物多样性就是保护海洋生态系统的稳定性和健康发展。
其次,保护海洋生物多样性对于人类的生活质量有着重要的影响。
海洋中的生物资源为人类提供了丰富的食物、药物和其他诸多生活必需品。
鱼类是人类主要的蛋白质来源之一,可以满足全球数亿人民的食物需求。
此外,海洋生物中的许多物种具有药用价值,如海藻、海洋生物提取物等,它们被广泛应用于医药、化妆品等领域。
保护海洋生物多样性,就是保护人类的生命健康和生活质量。
然而,目前全球海洋生物多样性正面临严峻的挑战和威胁。
气候变化、过度捕捞、海洋污染等因素导致海洋生物种群数量减少和物种灭绝。
例如,珊瑚礁是海洋生物多样性的热点区域,但气候变化引起的海水温度升高和海洋酸化现象正在对珊瑚生态系统造成严重破坏,许多珊瑚物种濒临灭绝。
过度捕捞导致了许多鱼类资源的减少,破坏了海洋食物链的稳定性。
海洋污染引发了生态系统的紊乱,对海洋生物的生存和繁衍造成了严重的威胁。
为了保护海洋生物多样性和生态系统的可持续发展,我们需要采取一系列的措施。
海洋生物的生理生态学研究

海洋生物的生理生态学研究海洋是地球上最大的生态系统之一,其中的生物种类和数量都是非常庞大的。
近年来,随着科技的发展和对海洋资源的充分利用,人们对海洋生物的生态和生理方面的研究也越来越深入。
本文将从海洋生物的生理生态学方面进行探讨。
一、海洋生物的适应性特点海洋环境是一个极其复杂的生态环境,水温、盐度、压力、光照等多种因素均对海洋生物的生存产生影响。
为了适应这些影响,海洋生物在进化过程中逐渐发展出一系列适应性特点。
1、温度适应性:不同种类的海洋生物对水温的适应性存在差异。
一些海洋生物,如海星、海胆等,能在较低的水温下生存,而有些生物如热带珊瑚只能在相对高温的水域中生存。
2、盐度适应性:海水的盐度是海洋生物生存的基本条件之一。
但不同种类的海洋生物对盐度的适应性也存在差异。
有些生物,如带鱼、马鲛鱼等,可以在淡水和海水之间自由适应;而有些生物,如虾、蟹等,对高盐度的海水更为适应。
3、压力适应性:海洋生物生活在深海等高压环境中,对于这种环境,生物在进化过程中发展出了一系列适应性特点。
如深海鱼具有骨骼系统和鱼鳃结构独特的适应性,可在高压环境下生存。
4、光照适应性:海洋中的生物分类繁多,适应能力也十分多样化。
有些生物如海胆、贻贝等,可以在相对较弱的光照环境下生存;而有些生物如珊瑚、水母等,需要足够强烈的光照才能正常生长。
二、海洋生物的生理机制海洋生物的适应性特点与其生理机制密不可分。
通过对海洋生物的生理研究,我们可以更深入地了解它们在海洋环境下生存的机理。
1、水分平衡机制:对于海洋生物而言,水和盐的平衡非常重要。
为了保持体内的水分平衡,海洋生物发展出了一系列机制:如利用体表上的结构或器官,以减少或增加水的流失;利用体内特定的细胞器,调控细胞内外水的平衡。
2、呼吸代谢机制:海洋生物的呼吸作用需要通过水中溶解的氧来完成。
进入水中后,氧会通过生物体内的呼吸器官(如鳃)进入体内。
通过呼吸,生物可以将氧气转化为能量,释放二氧化碳。
生命科学中的海洋生物研究探索海洋生态与资源利用

生命科学中的海洋生物研究探索海洋生态与资源利用生命科学中的海洋生物研究:探索海洋生态与资源利用在地球表面的70%被大片的海洋覆盖,海洋是地球上最广阔的生态系统之一。
海洋生物作为海洋生态系统中的重要组成部分,一直是生命科学研究的热点领域。
海洋生物的研究不仅可以揭示海洋生态的奥秘,还有助于探索海洋资源的潜力与有效利用。
本文将从不同角度探讨生命科学中的海洋生物研究,以及它们对海洋生态和资源利用的影响。
一、海洋生物多样性的研究海洋生物多样性是海洋生态系统的核心特征之一,也是海洋生物学研究的重要内容。
通过对不同海洋区域的生物样本采集和分析,科学家们可以了解到海洋中存在的各类生物种类、数量以及其相互关系。
这对于揭示海洋生态系统的结构和功能具有重要意义。
在过去的几十年间,科学家们通过利用现代计算机技术和分子生物学技术手段,解析了海洋生物多样性的基因组信息,并发现了许多以往未知的物种。
这些研究不仅丰富了我们对海洋生物多样性的认识,还为进一步探索海洋生态系统的机理提供了重要的参考。
二、海洋生物对海洋生态系统的影响海洋生物在海洋生态系统中起着重要的角色,它们通过参与能量流动、物质循环和生态功能维持等过程,影响着海洋生态系统的稳定与演化。
举例来说,海藻作为海洋生态系统的初级生产者,通过光合作用产生氧气、固定二氧化碳,对海洋环境中的氧气含量和碳循环起着关键作用。
另外,海洋生物还通过食物链和生态位的调控,控制着海洋生态系统中不同物种的数量和分布。
比如,大型海洋哺乳动物如鲸鱼和海豹等是海洋食物链的顶端捕食者,它们的存在维持了中下层食物资源的平衡,对维护海洋生态系统的稳定具有重要作用。
三、海洋生物资源利用的研究与展望海洋生物资源具有丰富的潜力,可以为医药、食品、化妆品等领域提供重要的原料。
目前,科学家们利用生物技术手段,深入研究海洋生物中潜在的有益物质,并研发出一系列新型药物和生物制品。
例如,海洋中一些藻类和细菌产生的活性物质具有抗肿瘤、抗生物多样性等天然药物的潜力。
海洋生物生态学研究

海洋生物生态学研究海洋生物生态学是指生物学、生态学和海洋学的综合学科,强调研究海洋生物在自然环境中的生存、繁殖和适应能力,以及它们与环境的相互作用。
这个领域的研究内容非常广泛,从海洋环境的全球变化和海洋生态系统结构到微小生物和单细胞生物的多样性都有涉及。
海洋生物生态学的目标是理解海洋的生态过程以及与其他生态系统的相互关系,并且探讨如何更好地管理和保护这些系统。
这个领域的研究有助于我们更好地了解海洋生物在不同环境下的行为和适应能力,以及它们如何影响和受到影响于它们所处的生态系统。
了解这些知识对于生物保护、海洋资源使用和环境保护都至关重要。
海洋生态系统海洋生态系统是一系列相互影响的生态因素,包括生物、非生物和人为环境因素。
这些因素共同影响并形成了海洋生态系统。
任何一个海洋经济区域都可以作为一个海洋生态系统来研究。
海洋生态系统的基础是光合作用,生物利用太阳光照合成生物物质。
不同的光线深度决定了不同深度的生物生活和生态系统的组成。
光合作用产生的生物物质支撑着整个海洋生态系统的运转。
海洋生态系统的各个组成部分相互联系、相互支撑,如果其中某一个部分发生变化,都会影响整个系统的平衡。
其中一个例子就是珊瑚礁生态系统,它受到污染、气候变化、过度捕捞、游客破坏等因素威胁,一旦破坏就会对珊瑚礁生态系统造成长期影响,间接影响到与之相关的海洋生物。
海洋生物生态学的研究对象海洋生物生态学的研究对象非常广泛,从微小浮游生物到较大的哺乳动物都覆盖在内。
其中最常见的研究对象包括浮游生物、海草、珊瑚、底栖动物、鱼类、海鸟和海洋哺乳动物等。
浮游生物是海洋生物生态学研究的最基础和重要的对象之一。
它们是海洋浮游生物中的一大类,通常包括单细胞有机体、浮游生物、浮游植物等。
这些微小生物群体数量庞大、繁殖速度快,对于海洋生态系统的形成和稳定起着重要作用。
海草是一种富含营养物质的重要产物,它们生长在海底,可以为许多底栖生物提供栖息地和食物。
海草还可以消耗水中的氮和磷等营养物质,并减少水中的有机物,对保护海洋环境也起到非常重要的作用。
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海洋生物学,是研究海洋中生命现象、过程及其规律的学科,是海洋科学的一个主要学科,也是生命科学的一个重要分支,它是研究海洋中生命有机体的起源,分布,形态和结构,进化与演替的特征和生物生命过程的活动规律;探索海洋生物之间和生物与其所处的海洋环境之间的相互作用和相互影响的科学。
古希腊亚里士多德在《动物志》中记述了170多种海洋生物,按现代分类包括有海绵动物、腔肠动物、蠕虫、软体动物、节肢动物、棘皮动物、原索动物、鱼类、爬行类、海鸟、海兽等十多个主要动物类群,其中海洋鱼类即有110多种。
公元前3世纪左右刊行的中国《黄帝内经》中,已有用乌鲗(即墨鱼)和鲍治病的记录。
公元前2~前1世纪成书的《尔雅》,不但记载有海洋动物,而且还有海洋藻类。
公元初古罗马S.C.普利尼乌斯的《自然历史志》,记录了170多种海洋生物。
中国明朝屠本畯的《闽中海错疏》(1596),记载有200多种海产生物。
以上为海洋生物学的萌芽阶段。
2.海洋生物学-发展简史:1674年,荷兰A.van列文虎克最先发现海洋原生动物。
1777年,丹麦O.F.米勒应用显微镜观察北海的浮游生物。
19世纪前期,C.G.爱伦贝格在海洋中发现硅鞭藻类。
英国C.R.达尔文对他在1831~1836年“贝格尔”号航海中采集的蔓足类和珊瑚类,进行了出色研究。
德国J.米勒于1845年使用浮游生物网,采集和研究海洋浮游生物。
英国E.福布斯在19世纪中期先后提出海洋生物垂直分布的分带现象,按深度将爱琴海分成8个带;发表《英国海产生物分布图》;出版《欧洲海的自然历史》。
德国V.亨森于1887年提出浮游生物(Plankton)的概念,并对海洋浮游生物开展了定量研究。
1891年,德国E.H.哈克尔提出游泳动物(Nekton)和底栖生物(Benthos)两个概念。
上述3个生态类群的概念,至今仍广为应用。
1908~1913年,丹麦C.G.J.彼得松的工作奠定了海洋底栖生物定量研究的基础。
1946年,美国C.E.佐贝尔的《海洋微生物学》奠定了海洋微生物,主要是海洋细菌的研究基础。
瑞典S.埃克曼的《海洋动物地理学》(1935、1953)、美国J.W.赫奇佩斯等主编的《海洋生态学和古生态学论文集》(1957)和H.B.穆尔的《海洋生态学》(1958)等,都促进了海洋生物学的发展。
19世纪下叶各国竞相派出海洋考察船、设立滨海生物研究机构,海洋生物的研究工作日益兴盛。
其中,最有名的海洋考察是英国“挑战者”号调查船历时三年半(1872~1876)的环球调查,学者们采集了大量深层和中层生物,出版了50卷巨著,所记载的生物的新种达4400多个,使当时已知的海洋生物种数翻几番。
最古老的海洋生物研究机构是意大利那不勒斯(那波利)海洋生物研究所,成立于1872年,1874年正式开放。
1888年,英国海洋生物学会成立了普利茅斯海洋研究所。
美国在大西洋岸的伍兹霍尔,于1888年建立海洋生物研究所;在太平洋岸的斯克里普斯海洋研究所的前身海洋生物实验所,于1891年创建,等等。
它们至今仍是世界上最活跃的海洋生物研究中心,特别是伍兹霍尔海洋生物研究所的工作,对海洋生物学的发展起了重要的作用。
20世纪60、70年代以来,由于电子计算机、信息论、控制论和微量化学元素测定等数理化新成就、新技术的应用,海洋生物学的研究发展到新的阶段。
如英、日学者利用生物工程技术研制出控制海洋鱼苗性别的方法;美国发射海洋卫星调查海洋鱼群的数量和种类变化等。
该阶段的特点是:①海洋生物学研究出现了大综合趋势,海洋生态系研究兴起。
如对珊瑚礁生态系、上升流生态系的研究。
②实验生物学研究大力开展,并与生产实践密切联系,进行水产增养殖研究,“海洋水产生产农牧化”已成为重要的发展方向。
据统计,中国海藻养殖1983年年产150多万吨(鲜品),日本约为50多万吨;中国对虾养殖产量1984年已达2万吨,大大超过了同年的捕捞产量。
③向深海和远洋两个方向发展。
研究深海和远洋生物的生命活动、代谢规律和演变及其资源,如对南大洋磷虾资源的调查和利用;美国等国学者在深海海底,发现独特的化能自养的细菌和动物等组成的海底热泉生物群落,它们组成了一个与陆地、淡水以及绝大部分海域迥然不同的物质循环和生态系统。
④海洋生物药物研究兴起。
自50年代后期在柳珊瑚中发现有价值的药用成分后,沿海各国纷纷从海洋生物中寻找药物,目前已知的海洋药用生物已有一千多种。
中国对海洋生物的科学研究始于20世纪20年代,以后曾活跃一阵。
30年代初在厦门组织了全国性的“中华海产生物学会”,30年代中期海洋生物研究中心逐渐转移到青岛。
30年代后期至40年代,中国海洋生物研究基本处于停顿状态。
50年代及其以后,在中国科学院、教育部、国家水产局和海洋局系统以及一些省市,先后建立了海洋生物的研究机构,开展了全国性的海洋调查、渔场调查、海洋水产养殖和栽培,以及实验生物学和海洋生物学基础理论的研究,取得了许多较高水平的成果。
4.个人思考:海洋生物学的研究意义?4.2.海洋生物学- 经济价值4.2.1.药学方面:近十几年来,我国海洋药物的研究工作不断向广度和深度发展,发现了数百种新化合物,开发了数种海洋新药,有些已达国际先进水平。
近年来,我国政府和少数地方政府对中国海洋药物事业高度重视,正在开展“科技兴海技术”的海洋药物专题研究,尤其是各种基金给予大力资助,以海洋药物为中心的专业化药业逐渐形成。
目前,已从海洋生物体中提炼出各种酶和激素、多肽类、多糖类、脂酸等,制作神经毒素、麻醉剂、止血剂、降压剂、抗生物质、抗菌素、抗癌物质等药物。
珍珠、红珊瑚、角珊瑚等海洋生物,是名贵的装饰品和工艺原料。
红树林和海草具有护堤防浪等作用,它们的生长区是理想的海洋水产生产农牧化的基地。
不少海洋生物还具有观赏的价值。
也有一些海洋生物对人类是有害的,如船蛆、海筍、蛀木水虱等海洋钻孔生物,贻贝、牡蛎、藤壶等海洋污着生物。
4.2.2.食品方面:在国民经济建设中,海洋生物学也占有重要地位。
海洋生物是人类食品的重要来源,现可供食用的海洋藻类已达近百种,如海带、紫菜;可供食用的海洋动物则更多,目前全世界所消耗的动物蛋白质(包括饲料用的鱼粉),约有12.5%~20%(鲜品计算)来自海洋。
海洋生物是工农业和药物原料,如由海藻中提取的琼胶、卡拉胶、褐藻胶已分别用于食品、酿造、涂料、纺织、造纸和印刷工业。
4.2.3.旅游观赏方面:最近兴起的观赏鱼,观赏鱼事业包括观赏鱼育种、养殖、观赏鱼鱼病研究及鱼药开发、观赏鱼经营、观赏鱼水族馆及水族器材、旅游观光等,都可创造较好的经济效益。
其主要价值体现在它能陶冶情操,有益身心健康,还能美化环境,贴近自然,增添生活乐趣。
水生观赏动物与水草、石、木、珊瑚等组成的华丽水族箱,无疑是大自然精美的微缩景观5.奇特的海洋生物:5.1.鹦鹉螺:鹦鹉螺的贝壳很美丽,构造也颇具特色。
这种石灰质的外壳大而厚,左右对称,沿一个平面作背腹旋转,呈螺旋形。
贝壳外表光滑,灰白色,后方间杂着许多橙红色的波纹状。
壳有两层物质组成,外层是磁质层,内层是富有光泽的珍珠层。
壳的内腔由隔层分为30多个壳室,动物藏身于最后一个隔壁的前边,即被称为“住室”的最大壳室中。
其他各层由于充满气体均称为“气室”。
每一隔层凹面向着壳口,中央有一个不大的圆孔,被体后引出的索状物穿过,彼此之间以此相联系。
被截剖的鹦鹉螺,像是旋转的楼梯,又像一条百褶裙,一个个隔间由小到大顺势旋开,它决定了鹦鹉螺的沉浮,这正是开启潜艇构想的钥匙,世界上第一艘蓄电池潜艇和第一艘核潜艇因此被命名为“鹦鹉螺号”。
更神奇的是鹦鹉螺作为一种低等生物居然有大脑,且鹦鹉螺还被誉为一种“活化石”。
5.2.吸血鬼乌贼:又叫幽灵蛸,分类:头足纲、幽灵蛸目。
大小:大约6英寸(15.2厘米)。
栖息范围:热带和温带海洋。
栖息深度:1,800-3,500英尺(548.6-1066.8米) 幽灵蛸是一种发光的生物,身体上覆盖着发光器官,这使得它们能随心所欲地把自己点亮和熄灭,当它熄灭发光器时,它在自己所生存的黑暗环境中就完全不可见。
和多数的乌贼、鱿鱼、章鱼不同,幽灵蛸没有墨囊。
它们的“手臂”上长着尖牙一样的钉子,由此使它们在英文中得名“吸血鬼鱿鱼”。
有一对“手臂”变化成可以延展的细状体,可以拉长到这种动物身体两倍的长度,它们就是利用这对伸缩自如的触手同其它短些的触手合作,一起来捕捉猎物。
遇到危险的时候,幽灵蛸就把触手全部翻起盖在身上,形成一个带钉子的保护网。
就胶冻状的生物而言,幽灵蛸游泳的速度是非常地快,最快每秒可以达到两个身长,而且可以在启动后5秒内达到这个速度。
如果危险就在眼前,它能连续来几个急转弯来摆脱敌人。
它们的鳍可以帮助游泳,就象企鹅和海龟所做的那样来划水。
1000米左右的深度是它们适宜生活的地方,但到13,000英尺(4000米)深还能找到它。
科学家推测,它是乌贼和章鱼未分化之前共同的祖先。
5.3.砗磲:砗磲是分布于印度洋和西太平洋的一类大型海产双壳类物种。
绝大部分种类是大型贝类,生活在印度洋温暖水域的珊瑚礁中,许多种类和甲藻类共生。
砗磲是稀有的有机宝石、白皙如玉,亦是佛教圣物。
砗磲是海洋贝壳中最大者,直径可达1.8m。
砗磲一名始于汉代,因外壳表面有一道道呈放射状之沟槽,其状如古代车辙,故称车渠。
后人因其坚硬如石,在车渠旁加石字。
砗磲、珍珠、珊瑚、琥珀在西方被誉为四大有机宝石,在中国佛教与金、银、琉璃、玛瑙、珊瑚、珍珠也被尊为七宝之一。
5.4.海鞘:具有原始脊椎动物的一些特点。
营固着生活。
各海洋均有分布,从潮间带到最深处都有。
成体永久固着在码头柱桩、船体、岩石、海贝和大型蟹背上。
单独固着或成群体。
外有保护性被囊。
水由两个大孔流入和流出体腔,食物和氧随水流进入。
沿岸的动植物残屑及深水的浮游生物是主要食料。
雌雄同体,但卵排入水中异体受精。
幼体自由游泳。
体前端吸盘的后方是口。
脊索在尾部,另有神经索。
幼体经数小时游泳后,以前端吸附在其他物体上。
尾部萎缩消失。
除一个神经节外,脊索和神经索完全消失。
经变态发育为成体。
也行出芽生殖,在近基部处生出指状芽,脱落后固着在别处长成新个体。
奇特海洋生物之文昌鱼:文昌鱼具有极高的学术价值。
它处于无脊椎动物和脊椎动物之间,是动物进化过程中重要的一环。
达尔文称:“这是伟大的发现,它提供了指示脊椎动物起源的钥匙。
文昌鱼身长3-5厘米,形态构造十分古怪,躯体细长而侧扁,两头尖尖,活像一条小扁担。
全身粉红色,半透明,可看到一条条平行排列的肌肉纵。
无鳞、无偶鳍、无脊椎骨。
“心脏”只是一根能跳动的腹心管,连眼睛、耳朵、鼻子等感觉器官都没有,消化器官也没有分化。
除了口和咽喉区分外,就是一根直肠通肛门。
[1]文昌鱼前端有眼点,为视觉器,下为前庭及口口叫“口笠”。