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浮游生物怎么获取能量

发布时间:2023-08-18 04:50:04

⑴ 浮游动物的生态作用

几乎所有水体中都有种类繁多的生物生存。这些水生生物在水体中占有各自的栖息生境,具有一定的生态习性。根据它们的生态特点可划分为几个大生态类群: 浮游生物、游泳生物、底栖生物、漂浮生物、着生生物。浮游生物一般个体都很小,多数种类必须借助显微镜或解剖镜才能看清楚其身体构造。这些生物隶属于不同的门类,因此浮游生物这个名词主要指的是生态学上的意义。本书主要研究浮游生物中的浮游动物 (周晓燕,2005) 。

浮游生物 (plankton) 是指在水流运动的作用下,被动地漂浮在水层中的生物群。它们的共同特点是缺乏发达的运动器官,运动能力薄弱或完全没有运动能力,只能随水流移动。浮游动物在淡水生态系统中起着重要的生态作用。

(1) 浮游动物在水生生物食物链中发挥着重要作用。浮游动物是位于食物链前端的消费者,有的以浮游植物为食物,有的以细菌、碎屑为食物,而它们本身又是其他水生生物的食物,特别是许多经济鱼类的饵料来源。因此,浮游动物的种类和数量的变化直接或间接影响到其他较高等水生生物的分布和丰度。同时,利用浮游动物的分布以及季节或年度变化,掌握浮游动物的数量及其变化特征,可为科学发展渔业养殖提供依据。

(2) 浮游动物在水质改善上起着 “水质净化器”的作用。浮游动物还通过排泄和分泌作用,在有机物质的分解和循环方面起着很大的作用。浮游动物对许多物质,特别是外来的污染物质的敏感性以及积累、转移作用,也使它们在研究物质对生态系统的生态毒理影响和生态系统的演替、稳定性等方面具有重要的地位。浮游动物在物质循环中起着承上启下的作用,是对能量、物质循环起调控作用的关键功能群。它们通过摄食及其垂直移动能够有效地将上层的初级生产量主动泵入其他水层,成为真光层颗粒有机物的沉降输出过程中的 “生物泵”。

(3) 浮游动物对于水生态环境质量具有指示作用。环境的影响所引起的季节变化和长期变化迫使浮游动物产生不同程度的响应。一方面,浮游动物与水体质量关系密切,其中不少种类对水环境变化比较敏感; 另一方面,浮游动物特殊的随波逐流的生活方式适应于相应的水文因子,也就是说,它们的种属和数量变化总是与一定的水文状况相联系。因此,可以根据浮游动物的种属和丰度来评价水环境质量和水文条件。

⑵ 仅有14%左右的地区物种生活在海洋中,以下哪个原因最能解释海洋物种如此之少呢

我们常说,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,好像不管是大鱼还是小鱼,都是依靠肉类为生。我们知道,在陆地上,所有的肉食动物来源都是植物,因为没有植物就没有能量来源。
那么问题来了,我们几乎很少见到海洋植物,也很少见到海洋食草动物,那么海洋的能量是来自于哪里呢?
海洋食草动物
其实,海洋也有一些食草动物,比如:儒艮,它们几乎是海洋中唯一的食草动物。

之所以海洋食草动物非常少,是因为植被生长需要太阳光。我们知道,海水可以隔绝太阳光子,足够深的海水会导致植被无法进行光合作用而死亡。

然而海洋的海水深度并不是固定的,大多数海洋深度超过50米,导致海底的植物接收不到足够多的太阳光,只有在海洋深度不超过50米的地方,才有可能长出植物,所以儒艮的生活范围经常是30米-40米的海域。由此可见,在海洋中,由于植被较少,因此由植物能够提供的能量比较小。
浮游生物
虽然海洋植物较少,但是海洋中的生物可不少,其中就包括浮游生物。
浮游生物包括浮游动物和浮游植物,浮游植物通常是指浮游藻类,包括蓝藻、绿藻、金藻等八个不同门类的浮游植物,目前已知全世界一共有40000种藻类植物。这些植物体型较小,很难被肉眼观测到,但它们数量非常多,一毫升的海水中所包含的蓝藻数量就超过了100万个。

据研究发现,浮游植物的光合作用生产的能量约是陆地植物的7倍,我们知道人类每年大约排放超过1000亿吨的二氧化碳,然而陆地植物只能吸收其中的一半,其他的二氧化碳都被浮游植物所吸收了。
当浮游植物死亡后,它们的遗体会连同它们身体内的碳将会堆积在海底,一方面会减少全球碳排放,另一方面这些浮游植物的遗体会形成海底石油。

因此,浮游植物在生物链所发挥出的功能,相当于地球上的植被,它们也能调节地球大气,以及作为海洋生物的能量来源。
和陆地植被不同的是,浮游植物很多没有叶绿体,比如蓝藻,它属于原核生物,没有成型的细胞核,

它们进行光合作用的场所并不是叶绿体,而是多个器官共同作用的结果。当阳光照射到藻类的表面时,光子会在藻红素、藻蓝素以及别藻蓝素之间传递,再通过叶绿素a将光能转化为生物能,供生命使用。

根据目前主流的科学认知,地球上之所以会出现出氧气,就是因为这些藻类的存在。
浮游植物和生长在海底的植被相比,它们的体型更小,而且没有根,可以随波飘动到太阳比较充足的地方,不像植物受海水深度的限制。
正是因为如此,所以海洋生物的能量都直接或者间接来源于此,因此浮游植物又被称为海洋牧草。
海洋的生态链
其实海洋和陆地一样,都有一条生态链,其中能够进行光合作用的生物被称为自养生物,在陆地上,自养生物多数是植物;但在海洋中,自养生物大多是浮游植物。

浮游植物提供的能量会被小鱼小虾所捕食,比如:磷虾就是利用浮游生物来获取能量,而磷虾是大多数海洋生物的食物,比如:须鲸、鲸鲨等大型食肉动物。从这方面讲,磷虾也是食草动物。
我们知道,地球上的生态链是以植被为基础,但在海洋中,生态链是以浮游植物为基础。

总结
之所以海洋中很少见到食草动物,是因为海洋中的“植物”体型较小,人类肉眼无法看到。再加上能够直接利用藻类为生的生命也较小,大多是磷虾之类的小型生物,很难被人类注意到。当然,儒艮是个例外。

⑶ 深海生物群落中有哪些主要生物它们是如何获得能量的并适应环境的

深海生物按其生活方式可分为浮游、游泳和底栖三大类。
浮游生物 由细菌、原生动物、腔肠动物、甲壳动物、毛颚动物等的一些种类组成,种类和生物数量均较少。生物数量通常随水深增加而明显降低。太平洋千岛-堪察加水域的中型浮游生物量,在200~400米水深处每立方米平均超过100毫克,但3000米以下却不到1毫克。同一种浮游动物,个体小时多生活在浅处,个体较大时生活在深处。如桡足类的海羽水蚤属和光水蚤属的一些种类,生活在2000米水深处个体最大可达17毫米,而随着水深变浅,个体大小也随之变小。深海浮游动物多为杂食或肉食性。浮游动物的垂直移动对营养物质的垂直转送起着积极的作用。浮游动物主要种类有:①甲壳动物,最主要的是桡足纲如哲水蚤、真哲水蚤、海羽水蚤、光水蚤等属的一些种类(最大个体可达17毫米)。其次还有糠虾、磷虾、端足和十足等目,以及介形纲的动物。②腔肠动物,有钵水母和管水母等。它们生活史中没有水螅型阶段,个体一般较大,直径可达25厘米,大多呈栗色和紫色,且能发光。③橄榄绿细胞,长度为10~15微米的细胞。有的学者认为属于鞭毛虫。在3000~4000米水深处,此类细胞的密度仍可达 25000~50000个/升。在有些浮游甲壳动物的肠道中也常可捡出,它们的来源尚不清楚。
游泳生物 主要是鱼类,其次为乌贼、章鱼和虾等(图1)。在1000多种大洋鱼类中,生活在深水的约有150种。其中隶属于角��亚目的种类最多,约有80种。深海��鱼头的背侧有一柄状的突起,顶部可发光,作诱饵和照明用。嘴大。雌鱼体重可达6~8千克,雄鱼仅重几克(图2)。雄鱼头部钻入雌鱼的表皮吸取营养,并形成一个小裂,雌鱼产卵期,雄鱼产精子于袋中,以备授精。��鱼不成群,个体之间大约保持30米的距离。

在深海也有不少鳗鱼,如哈氏囊咽鱼和宽咽鱼等。鱼体细长,嘴特别大(图3)。有些鳗鱼幼体上游到较浅的水层,成体时才回到深水。

在深海鱼类中,圆罩鱼属的个体数量最多,鱼的个体小,长仅5~6厘米,头大,暗褐色,其鳃可滤食浮游动物。不成群,个体之间约保持3米的距离。
在深海近底层鱼的种数比较多,个体也较大,如睡鲨体长可达7米,以掠食为生。有些深海鱼常能吞食比自身大的食物(图4)。深海头足类种类较少,有的章鱼适应于深海生活,没有眼睛。

底栖生物 深海底栖生物的生物量随水深而降低(见表)。在水深 2000~3000米处底栖生物种类多。随水深的增加,其组成也发生变化,浅水种逐渐被深水种取代,通常200、3000和6000米处是转折点。在万米以上的深渊,仍有底栖生物,已发现的种类有:有孔虫、海葵、多毛类、等足类、端足类、瓣鳃类和海参类等。①微型底栖生物,个体大小在2~40微米之间,主要生活在海底沉积物的表层。包括真菌、易变菌、类酵母细胞、肉足纲、吸管纲、纤毛虫纲、有孔虫等。据对北太平洋中部水深5498米处调查,在沉积物表层的个体数量约为每平方厘米24000个,而在0.5厘米沉积样中仅为每平方厘米1150个。②小型底栖生物,个体大小在42~1000微米之间,生活在同一水域,个体数约比微型底栖生物少 3个数量级。小型底栖生物主要包括有孔虫、海螅、涡虫纲、线虫动物门、腹毛动物门、动吻动物门、缓步动物门、寡毛纲、原环虫、海螨、介形类和猛水蚤目的一些种类。其中,线虫是主要的种类,其个体数量多,约占动物总数的二分之一。③大型底栖生物,个体大小在1000微米以上,包括无脊椎动物的大多数门类,如海绵、腔肠动物、星虫、曳鳃虫、肠鳃动物、螠虫、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物和须腕动物,以及少量脊索动物(如海鞘)和底栖鱼类。

深海海绵体大(可达1米),且多具一插入底泥中的长柄。海葵能生活在水深达万米的深渊,有的附生在其他动物身上,或筑管栖息。
多毛类既是浅水,也是深水的重要底栖生物。在中太平洋西部深海采得的大型底栖生物共有8种,其中多毛类4种,即吻沙蚕、海蛹,以及小头虫科和缩头虫科各一种;其余4种为美丽冠叶珊瑚、骨缘胡桃蛤、扇贝和一种钩虾亚目的动物。
棘皮动物门的各纲均有深海种类,多数是底栖取食者,有的海星是肉食者,捕食有孔虫、多毛类和软体动物。在有机物较丰富的地方,海参往往是优势种,且个体也大(有的可达0.5米)。生活在深海的海参,有的具叶状的“足”,或具一排侧乳头,适于在软泥上爬行。
深海的海鞘也营固着生活,有很长的柄,滤食,不形成群体。有的底栖鱼,腹鳍和尾鳍长成棒状,能在软泥上支撑着身体或缓慢地移动,如一种深海狗母鱼。

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