《德国ROV Kiel 6000成功完成第250次潜水任务,探索深海海绵》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: mall
  • 发布时间:2017-02-26
  • 2月20日,德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR)研制的深水机器人 ROV Kiel 6000,由德国 “SONNE号”深水调查船下水,完成了它的第250次深潜任务。“ ROV Kiel 6000的工作很顺利,此次下潜过程中我们获得了大量海底样本”,GEOMAR 的团队带头人Friedrich Abegg博士说。

    此次探险行动,代号SO254,由奥尔登堡大学海洋生物和化学研究所Meinhard Simon教授指导。这次行动的目的是为了更深了解水体中的细菌和海底海绵的生物多样性。海绵上的细菌和微生物可以产生多种天然物质,但在深海物种中的研究很少。这些研究可能将为新药开发及其他应用提供基础。

  • 原文来源:http://www.geomar.de/en/news/article/rov-kiel-6000-absolviert-erfolgreichen-250-tauchgang
相关报告
  • 《11000米深海潜水器将在2020年前完成开发》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2018-01-22
    • 已获国家重点研发支持的上海交通大学“全海深无人潜水器(ARV)”团队日前公布最新科研进展:1.1万米深海潜水器将在2020年前完成开发,并进军素有“挑战者深渊”之称、水深超过1万米的马里亚纳海沟。这一项目,将填补我国在深海无人潜水器应用上的技术空白。   抢占深海科技制高点,迈向海洋强国,我国在高新船舶和深海装备领域发展迅速,捷报频传。   深潜器“兄弟连”将迎来征战万米海斗的新成员   “深海资源的开发关乎国家利益,目前,各国争夺非常激烈。”上海交大船舶海洋与建筑工程学院副院长柳存根教授一语道破玄机,但这是一个典型的“工欲善其事,必先利其器”的领域。没有一定的技术能力,要想在深海矿产资源开发中分羹几乎没有可能。   在上海交大,由葛彤教授团队牵头的“全海深无人潜水器(ARV)”研制项目,目前进展顺利。水深从6000米到11000米左右的海域,被科学家们称为“海斗深渊”,是地球上最深的海洋区域。而海斗深渊科学研究,则是国际海洋科学的最新研究前沿。目前,已有多个国家启动了海斗深渊科学研究计划。   但,这万米深渊,人类目前所触及到的也只是零星点点。此前,由日本研制的无人探测器到马里亚纳海沟深潜几次后失踪,美国研制的无人深潜器在执行几次考察任务后也因技术故障而“陨落”。   葛彤所在的上海交大水下工程研究所,是我国水下装备重要的研究基地。3500米海龙号无人遥控潜水器(ROV)、6000米重载ROV、万米级龙皇号ROV,还有各种水下作业机器人……这个研究所迄今已完成了十余个大型潜水器和水下装备的研制,这些探索深海的能手,组成了一个“兄弟连”。而他现在正研发的全海深潜水器要能在万米深海行动自如,必须具备全面组合导航系统,保证即使在陌生的深海,依旧不迷路。   “深海潜水器还要有精准调查和避障的能力,高效、及时地将它的所见、所闻、所感全部转化为信息,穿透万米水深,知晓于世人。”葛彤告诉记者,他们正在研发的深海探测利器还将有效支撑我国蛟龙号7000米载人潜水器的海上应用,助力国家深海战略。   海洋装备,与世界海洋强国站在同一梯队   中国工程院院士、中国船舶科学研究中心副总工程师徐芑南,是蛟龙号载人潜水器的总设计师。“推进海洋强国建设,全面实施国家深海战略,作为进入深海、探索深海前沿技术的装备和应用,过去五年取得了飞跃发展。”徐芑南介绍,蛟龙号有力支撑了国家五大重点任务,在七大重点海区进行了下潜,并且获得了多个“国际上第一次”的新发现。比如,蛟龙号首次在南海1400米深的冷泉区发现了大量的贻贝、毛瓷蟹等;在西南印度洋水深3500米的地方首次实现了对海底11米高黑烟囱顶部、直径5厘米喷口内379.7℃热液的保压取样和连续温度测量等。   除了深海装备,在高新船舶领域,为了适应国防需求,我国新型水面舰艇过去五年来也取得了跨越式提升。去年4月,国产航母001A正式下水,这是我国继“辽宁舰”之后的第二艘航母,标志着我国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果。两个月后,新型万吨级驱逐舰首舰下水,由此,我国驱逐舰发展迈上新台阶。   “通过这几年努力,我国水面舰船研制水平和能力已进入世界先进行列。”中国工程院院士、“辽宁舰”总设计师朱英富说,我国水面舰艇的设计思想与理念始终瞄准国际前沿,在技术和能力体系上已经与世界海军强国站在了同一梯队。而下一步,中国的新型舰船若要实现“弯道超车”,需在智能化技术、绿色技术、综合电力技术、远程综合保障技术等方面发力,继续攻占制高点。(作者:樊丽萍)
  • 《Nature Communications:大规模探索深海海绵地带》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2022-12-01
    • 德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)领导的一项研究发现,海绵中的微生物群落比已知的更加多样化和独特,各种环境因素和进化影响是造成这种情况的主要原因,深海海绵和细菌物种及其对人类和海洋的确切作用尚未明确。该研究通过21次科考收集了52个不同的海绵繁殖区样品,并利用ROV Kiel 6000等水下机器人收集海绵及其栖息地的数据,基因组测序识别海绵和细菌。该研究最近发表在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。 海绵是进化最古老的动物之一。海绵体积最小只有几毫米,最大的有一辆小巴那么大。由于海绵大多生活在深海,因此仍有大量物种尚未确定。共生细菌群落存在于海绵组织中,即微生物组。亥姆霍兹基尔海洋研究中心的科学家将海绵的位置、温度、盐度、深度以及氧气和营养物对相应海绵微生物组的影响确定为主要环境因素。研究人员认为,这个基于包含了24个环境参数的、全面的数据集所做的研究代表了迄今为止对深海微生物群及其共生伙伴的最详尽分析。 该研究的主要作者、GEOMAR的海洋生态学家Kathrin Busch博士表示,深海海绵和它们的共生细菌可能已经存在了数亿年,来共同适应动态环境。这可能解释了我们遇到的一些未知细菌类别和物种的巨大多样性。海绵地带,甚至海绵个体,每个都有自己的微生物群落。应该指出的是,海绵地带是敏感且非常重要的深海栖息地,目前正受到拖网捕鱼等活动的威胁。海绵经常成为此类捕鱼的附带捕获物,导致其许多重要功能都丧失了。它们与微生物组一起开辟了独特的生态位,过滤周围的水并通过代谢产物为深海生物提供新的营养物质。 论文的合著者GEOMAR的海洋微生物学家Ute Hentschel Humeida教授解释,由于微生物群落也是海绵健康的指标,这些基础数据对于监测深海海绵花园的完整性和恢复力具有重要价值。(王琳 编译)