《研究发现海洋中的人造装置能保护海洋生物》

  • 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:2018-09-11
  • 据美国国家海洋学中心(NOC)研究发现,海洋中的人造装置(如石油和天然气钻井平台、沉船或可再生能源装置等),可以保护受到人类和气候变化影响的海洋生物。这项研究已发表在《生态与环境前沿》(Frontiers in Ecology and the Environment)杂志上。

    人造装置广泛存在于全世界的海洋中,可能通过间接促使入侵物种扩散等多种方式,对海洋生态系统产生负面影响。然而,人们对于这些人造装置是否也有助于保护海洋生物的答案还不明确,因为这些人造装置可以为濒危物种提供新的栖息地和觅食地,扩大它们的地理活动范围。

    NOC的科学家们利用计算机算法建立模型,模拟珊瑚物种Lophelia pertusa的幼虫在北海被释放到诸如石油和天然气平台等设施周围的海洋中时,可能会发生的扩散现象。该模型预测,幼虫会在已栖息在人工装置上的珊瑚种群之间扩散,甚至扩散到远处的自然种群。这些幼虫可以补充现存种群,也可以恢复受损珊瑚礁。

    研究表明,北海的人造装置形成了一个由密集连接的珊瑚生态系统组成的网络,其长度超过数百公里,并跨越国际边界。因此,这些人工栖息地,如石油平台,可能比原始海底更有价值。

    研究作者之一、NOC的科学家Daniel Jones博士说:“英国和其他许多国家一样,正在拆除废弃石油和天然气生产装置。仅在北海就有数百个这样的大型人工结构,它们可能对周围的海洋环境既有消极影响,也有积极影响。我们认为,在下定论前,仔细评估和监测环境影响是非常重要的。”

    (刘雪雁 编译)

  • 原文来源:http://noc.ac.uk/news/human-made-structures-could-help-threatened-corals-flourish
相关报告
  • 《研究发现海洋生物中的新型病毒圈》

    • 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:2018-09-29
    • 一项针对RNA病毒的综合探测技术的研究表明,多种多样的RNA病毒会感染海洋微生物并与其共存,该技术被称为片段和引物连接双链RNA测序(FLDS)。 病毒通常会感染宿主机体并大量复制,破坏宿主细胞后重新寻找新的宿主生物体。为了解病毒的多样性和其生存环境,科学家通常以细胞中的病毒粒子为研究对象。病毒主要被归类为DNA病毒、RNA病毒和逆转录病毒。研究表明,海洋环境中存在着大量的DNA病毒,相比之下,自然环境中RNA病毒的多样性和生态学尚不为人所知,目前还没有明确的环境基因组学研究方法。 为了评估RNA病毒在海洋环境中的多样性,由Syun-ichi Urayama研究员(日本筑波大学生态和环境科学系的助理教授)和Takuro Nunoura博士(日本JAMSTEC机构海洋生物科学研究与发展中心的理事长)开发了一种新的技术来全面分析RNA病毒的基因组。结果显示,10升海水中共鉴定出842种RNA病毒,其中大部分是新物种。其中一些归类为已部分了解的RNA病毒种类,而另一些则被划分为从未被了解的新类型。此外,科学家们还比较了在微生物中发现的RNA病毒和在海水中漂浮的RNA病毒的多样性,发现许多病毒只在微生物细胞内被识别。这些结果表明,仅在微生物中检测到的病毒与宿主微生物共存,他们并不会破坏细胞结构。 传统意义上,大多数病毒被认为是致病的。然而,最近的研究报告了一些病例,在这些病例中,感染病毒的生物没有表现出任何症状。根据这些结果,很有可能在自然界中,许多病毒与宿主和谐共存,对宿主产生不利影响的致病性病毒似乎是一个独特的群体。 通过能对RNA病毒的全面检测,新的FLDS技术有望在广泛的应用领域里促进生物技术的进步,而不仅仅局限于病毒的生态学。目前有一项研究已经开始探索FLDS技术在医药、公共卫生和农业领域的潜在应用。 (刘思青 编译)
  • 《海洋生物对海洋变化的适应性研究》

    • 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:2019-02-18
    • 美国加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所的研究人员报告了20年前发生的一个事件导致南极洲一角发生严重生态剧变的事件及后果,研究探讨了海洋生物适应突然变化的能力。 麦克默多湾是美国一个研究基地的所在地,也是世界上最南端的海洋生物栖息地。它的东面是一个大岛,西面是南极大陆,南面是罗斯冰架。这个大陆架的海冰通常在夏天沿着湾的东侧断裂。 由于洋流的对比,湾的东西两侧有不同的海底生物群落。东南侧有火山的湾区主要是海绵和称为苔藓虫的无脊椎动物,而西侧靠近新港口的两个研究地点处的泥泞海底发现的生物则与深海有机体相似。 在20世纪60年代和70年代,Paul Dayton教授和其他研究人员广泛研究了底栖动物。研究人员建立了人工基质—无脊椎动物可以附着在其上生长的表面。他们安装了在木桩上或悬浮在浮筒下的树脂玻璃板的阵列,通过将一些阵列抬离海底,科学家们可以观察到无脊椎动物,如海绵,是如何在较少暴露于自然底栖捕食者和竞争对手的情况下生存的。这些基质一直保留到今天,并定期对研究人员开放回访。 Dayton的一次回访发生在2010年。十年前,冰山从罗斯冰架上脱落,阻断了正常的水流,把食物带到麦克默多湾。冰盖使湾区的一部分在一年中的某一段时间暴露在阳光下,并在几年内陷入黑暗。在这一时期的相关发展中,变暖条件导致冰川融化和径流增加,以及冰架底部的融化。显然,融化的冰释放出大量的铁,这些铁被束缚在冰中(铁是某些光合浮游植物的重要营养物质)。 2016年的一项研究报告称,1990年至2010年期间,在西湾最南端的研究地点三文鱼湾(Salmon Bay)上方的一个相对较小的冰川发生了一场大洪水。洪水开辟了一条通向大海的新航道,将海滩埋在近一米厚的砾石下,并在研究人员建立的一个水下实验场地上沉积了近两英尺厚的沉积物。在航空和卫星拍摄的冰川照片中,几乎没有融化的迹象,但释放出大量内部融化的水。 Dayton提到,这一观测结果显示了冰川融化的复杂性,这不能仅仅通过空中测量来评估。在这种情况下,几乎所有的生物体都被海湾上大量的沉积物掩埋和杀死,这为生态学家提供了一个研究生态群落如何恢复的机会。 Dayton和他的同事在2016年的第二篇论文中报告了几十年前悬浮在底部以上的人工表面上的显著变化。它们实际上已经25年没有生物活动了,但是在20世纪90年代末到2000年,在冰山从罗斯冰架上脱落后,它们突然被生长缓慢的海绵所覆盖。到2010年,所有的玻璃板由于海绵的重量都发生了沉降,与此同时巨型冰山阻挡了整个湾区。 麦克默多湾的另一面也存在差异。在这里,70年代中期在新港建立了软底生境的基线横断面,到80年代没有观察到任何重要的变化。对20世纪70年代的横断面进行详细的重新测量后显示出了一些变化,如蛤蜊、沉积物喂养的海胆和海星等滤食动物几乎消失了。这些无脊椎动物被认为是依靠水柱中较大的浮游植物颗粒作为食物,而被其他物种取代,例如一些多毛蠕虫和食用微小浮游植物的苔藓虫。 这些变化都与正常的海洋运输系统被冰山阻塞有关系。作者认为,这改变了那里生物所能获得的营养物质的性质。生态系统中铁的增加,使浮游植物的大小分布从蛤和海胆所需的相对较大的颗粒转变为多毛类消耗的非常小的颗粒。Dayton推测,随着气候变暖和冰雪条件的开放,早期的分布和丰度模式将回归。 这些研究为未来的生态学家提供了一套完全独特的长期数据,使他们能够评估由于海洋和冰环境的变化而导致的许多预期变化,这种理解可以作为未来几十年保护工作的基础。 (王琳 编译)