已发现隐藏的海洋内波在深海生物多样性中发挥作用。 与表面波相反,内波是由于水柱各层的热收缩而形成的,有助于将浮游生物带到海床底部,从而支撑底栖动物。 惠塔德峡谷的研究表明,与内波相关的局部水动力模式与生物多样性的增加有关。
生活在水生环境中的生物根据其在生态系统中的位置可分为浮游生物、游泳生物和底栖生物。浮游生物可以是植物(浮游植物)或动物(浮游动物),它们通常游泳(速度不及水流)或在水体中漂浮。浮游生物可以是微小的,也可以是较大的,例如漂浮的海藻和水母。另一方面,游泳生物,例如鱼类、鱿鱼或哺乳动物,可以自由游泳,速度超过水流。底栖生物,例如珊瑚,不能游泳,通常生活在海底或海底,附着或自由移动。像比目鱼、章鱼、锯鳐、鳐鱼等动物大多生活在海底,但也能游泳,因此被称为游泳底栖生物。
珊瑚虫是一种生活在海底的底栖动物,属于刺胞动物门(Cnidaria)的无脊椎动物。它们附着在海面,分泌碳酸钙形成坚硬的骨骼,最终形成被称为珊瑚礁的大型结构。热带珊瑚或表层珊瑚通常生活在阳光充足的浅热带水域。它们需要藻类在其体内生长,藻类为其提供氧气和其他营养物质。与热带珊瑚不同,深海珊瑚(也称为冷水珊瑚)生活在海洋更深、更黑暗的区域,从近海面到深渊,深度超过2,000米,水温可低至4摄氏度。这些珊瑚不需要藻类就能生存。
海洋波分为两种类型:表面波(发生在水与空气的界面)和内波(发生在内部两个密度不同的水层之间的界面)。当水体由于温度或盐度差异而形成密度不同的水层时,就会出现内波。在海洋生态系统中,内波将食物颗粒营养物质输送到表层水域,促进浮游植物的生长,同时也有助于将食物颗粒输送到深海动物。
物理海洋学显然对深海生物多样性的动物群落格局有着重要影响。本研究中,研究人员将物理海洋学数据集与声学和生物学数据集相结合,以预测东北大西洋惠特德峡谷深水珊瑚和大型底栖动物多样性的分布,而非使用环境变量的替代指标。研究旨在寻找能够最佳预测峡谷动物群落格局的环境变量。他们还希望了解,纳入海洋学数据是否能够提高模型预测动物群落分布的能力。研究发现,与内波相关的局部水动力模式与生物多样性的增加有关。此外,纳入海洋学数据后,预测模型的性能得到了提升。
这项研究有助于更好地了解深水生态系统中动物群格局的形成,这将有助于更好地保护工作和生态系统管理。
***
来源:
1. 英国国家海洋学中心 2020. 新闻——深海生物多样性和珊瑚礁受海洋中“隐藏”波浪的影响。发布于 2020 年 5 月 14 日。可在线访问:https://noc.ac.uk/news/deep-sea-biodiversity-coral-reefs-influenced-hidden-waves-within-ocean,访问日期:2020 年 5 月 15 日。
2. Pearman TRR., Robert K. 等,2020。通过整合海洋学数据提高底栖物种分布模型的预测能力——迈向海底峡谷的整体生态建模。《海洋学进展》第184卷,2020年5月。DOI:https://doi.org/10.1016/j.pocean.2020.102338
3. ESA Earth Online 2000 -2020。海洋内波。可在线访问:https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/ers/instruments/sar/applications/tropical/-/asset_publisher/tZ7pAG6SCnM8/content/oceanic-internal-waves访问日期:2020 年 5 月 15 日。
***

评论被关闭。