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帖子主题: 日本捕鲸·硅藻·磷虾·鲸鱼·海洋中的沙漠...   发起时间: 2008-04-29 16:18
ganhanle 离线,最后访问时间: 2008-4-29 16:18:36 ganhanle



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2008-04-29, 16:18     IP 地址: 已记录 报告     楼主

日本捕鲸·硅藻·磷虾·鲸鱼·海洋中的沙漠·全球变暖
日本捕鲸·硅藻·磷虾·鲸鱼·海洋中的沙漠·全球变暖 胡总书记就要到日本了。中国应该制止日本捕鲸,维护海洋中硅藻、磷虾的生态平衡,保证足够数量的海洋藻类进行光合作用,吸收CO2,缓解全球变暖。 众所周知,经过上个世纪60多年的猎杀,南大洋以磷虾为主要食物的须鲸已被歼捕殆尽。 有关科学家曾根据鼎盛时期鲸类对磷虾的摄食量估计,大约每年有1.5亿吨由于鲸类资源的衰退而“剩余”的磷虾可供捕捞。 ----- 啄木鸟 http://baike.baidu.com/view/20018.htm 啄木鸟是常见的留鸟,在我国分布较广的种类有绿啄木鸟和斑啄木鸟。 它们专门觅食天牛、吉丁虫、透翅娥、蠢虫等害虫,每天能吃掉1500条左右。 由于啄木鸟食量大和活动范围广,在13.3公顷(近1平方公里)的森林中,若有一对啄木鸟栖息,一个冬天就可啄食吉丁虫90%以上,啄食肩星天牛80%以上,所以,人们称啄木鸟是“森林医生”。 ----- 科普:海洋中也有“沙漠”地带 http://www.zgqxb.com.cn/xqx/kjdt/46109.shtml    2008-3-24    新华网巴黎3月22日电(记者李学梅) 提到寸草不生、荒无人烟等词汇,人们会马上想起沙漠。 不过美国研究人员最近发现,在海洋中同样存在一些地方,在那里,动植物都不见踪影,可谓是海洋中的“沙漠”地带。 据法国《科学与未来》杂志22日报道,美国国家海洋和大气管理局的研究人员通过美国海洋科研卫星上的遥感设备拍摄图像,分析了解海洋中生物分布的密度。 一般来说,图像上水的颜色越绿,说明此处光合作用越频繁,生物的数量和种类也就越多;如果颜色发蓝,则说明生物较少。 研究人员发现,在太平洋、大西洋以及印度洋靠近赤道的一些区域里,卫星图片的颜色呈深蓝色,也就是说这里几乎没有生命的迹象。 研究人员指出,洋流在这些区域里形成漩涡,使得营养物质无法在此停留,由此形成了海洋中的“沙漠”地带。 从1997年至今,这些区域还在不断扩大,其原因目前尚不清楚。 ----- 人类捕鲸历史 http://tech.163.com/06/0524/14/2HT4THAJ00091537.html 2006-05-24 来源: 中国环境报   人类捕鲸已有2000多年的历史了。 早期的捕鲸是捕鲸人划着小船去靠近鲸,试图用手掷梭矛和鱼叉 捕杀它们。 蓝鲸对于这种捕猎方式不太担忧。它们庞大的体积,快速的游动,使得这种捕猎方式无法捕到它们。 但是,到了19世纪60年代,人们开始使用蒸汽船和威力强大的爆炸式鱼叉。这种鱼叉刺中鲸以后,它的尖端会像炸弹一样爆炸。捕鲸人现在能以极高的效率捕杀鲸。 蓝鲸的巨大体形,厚实的鲸脂使得它们成为捕鲸人最为喜欢的捕猎对象。捕鲸人只要杀死一只蓝鲸就可以得到大约相当于6只大须鲸所提供的鲸油。捕鲸行业甚至有一个度量单位叫做蓝鲸单位。每个单位就是一只普通蓝鲸能够产出的鲸油量。捕鲸行业以蓝鲸单位为计算单位,限定一个捕鲸人一年能够收入的鲸油数量。 在不到100年的无节制的捕猎之后,蓝鲸几乎消失殆尽了。南极附近海域的鲸的数量减少极快,因为多数大型鲸类集聚在这里。到20世纪60年代,南极附近已不再有足够数量的蓝鲸让捕鲸人有利可图了。 1966年,国际捕鲸委员会(IWC)规定世界范围的禁止捕猎蓝鲸。国际捕鲸委员会由捕鲸国家成立于1946年。它的目的是通过规定每年捕杀鲸的数量来调控捕鲸行业。国际捕鲸委员会还规定了禁止捕杀那些生存已经受到威胁的鲸类。 1982年,国际捕鲸委员会要求成员国到1986年止,分阶段结束商业性捕鲸。起初,有些国家拒绝遵守这一决定。爱尔兰最后在1989年结束了捕鲸。挪威和日本继续捕猎小须鲸。 世界上大部分鲸肉出口到日本,在那里鲸肉被视为奢侈的食品。 ----- 藻类为什么会给人类\环境带来危害? 有些藻类对我们的危害不小,其中著名的是水华与赤潮。 水华是淡水中的一些藻类,如有几种蓝藻、衣藻、裸藻等。因水中某种矿物质或有机物丰富,引起这些藻类大量繁生,在水面上出现不同色彩的现象叫水华,它可使水变质有毒,鱼类因中毒或缺氧而窒息死去。 赤潮是海水中某些藻类或浮游生物大量繁生,使海水变质产生红色或黄色,这叫赤潮。赤潮往往使水中大量鱼类、藻类等中毒死亡,造成很大危害。 藻类能制造有机物,为生物提供氧气,为什么还会给人类环境带来危害 首先要纠正的是藻类不只是进行光和作用,还有呼吸作用。水中的藻类如果过于富积会消耗掉水中相当大一部分的氧气,水中溶氧量减少,导致水中其他生物死亡。 有的藻类死亡后还会分解出有毒物质,对水质造成相当大的破坏。 不过螺旋藻是著名的保健食品,它是蓝藻,与著名的太湖蓝藻、滇池蓝藻是一类。 ----- 西班牙用海藻炼出"生态石油" 拟建燃料电厂 2007年06月05日  来源:新华网 新华网北京6月4日专电 西班牙阿利坎特市生物燃料系统公司利用绿藻生物研制出了能在不断循环中吸收二氧化碳的可再生“生态石油”。 西班牙《世界报》日前报道,研究人员挑选了大约30种绿藻生物,用太阳光、二氧化碳和少量的磷和氮对它们进行培育。 这种人工环境没有剧烈的气温变化,也没有洋流,绿藻的生长和繁殖过程大大加快。 通常海洋环境中绿藻生物的集中程度为每毫升300个,但生物燃料系统公司的系统可以将绿藻培育数目提高到每毫升2亿个。 把这样的藻类细胞个体装在特制的培养液中,每隔12个小时,这些个体就会一分为二。 研究人员每天将培养液倒出一半,将倒出的液体经过离心后留下有机物质,再用水灌满圆桶,以便剩余的细胞个体继续繁殖。 分离后的有机物质呈糊状,用于提炼或者干燥碳化。每1千克这种有机物质团含有5700千卡热量,就像煤炭一样。它可以用来发电,而发电厂产生的二氧化碳则可以用来培育在另一边工厂生长的“生态石油”,两者互相供应原料,互为补充。 该项研究的主要牵头人表示,这个过程是对海洋中浮游植物群转换太阳能方式的模仿,海藻是不死的生物,因为它们会不停地生长。 属于海洋浮游植物群的数万种藻类的结构中有一半多是油脂。因为油的密度比水小,这样它们就可以漂浮在海面上获得更多的阳光,光和二氧化碳是它们进行光合作用的两种主要原料。 生物燃料系统公司现在已经做到在2立方米的水中每天生产6千克“生态石油”。 这比种植大豆等生物燃料作物的效率要高数千倍,而且使用土地面积少,侵害性也不大。 生物燃料系统公司的下一步目标是建立一个以“生态石油”为燃料的电厂,发电能力为30兆瓦。 ----- 光合作用 每年地球上约有750亿吨碳原子通过光合作用,从CO2转移到有机分子中。 大气中的氧都是来自光合作用的,主要是来自辽阔海洋表层的浮游藻类和陆地森林所进行的光合作用的。 植物的光合作用提供了氧气。 海洋中发生的光合作用占据了全球总量的半壁江山,而这当中绝大多数又是浮游藻类来完成的。 过去以蓝藻为主要对象的研究,到90年代扩展到绿藻、红藻、硅藻等。 ----- 蓝藻 蓝藻又被称为蓝细菌,是海洋中最常见的一种细菌,一毫升海水中蓝藻细胞的数量就超过了100万个。 这种单细胞生物没有叶绿体,仅有十分简单的光合作用结构装置,却能像高等植物一样进行光合作用。 蓝藻负责了海洋中将近一半,也就是全球四分之一的光合作用,随着全球变暖趋势的日益明显,蓝藻的作用也越来越引人注目。 蓝藻病毒(也叫噬菌体)也走进了研究人员的视野。 虽然海洋中存在着无数蓝藻,而且也有数目更多的蓝藻噬菌体,可是蓝藻并没有“全军覆没”,噬菌体和寄主总会维持在一个平衡状态,使得自己的后代不断传播下去。 ----- 日本杀鲸毫无悔意 宣布要建超大捕鲸船(图) http://tech.qq.com/a/20080130/000022.htm 澳大利亚公布日本南极捕鲸照片 http://news.xinhuanet.com/world/2008-02/08/content_7581466.htm 2008年02月08日  来源:新华网 这张由澳大利亚2月7日公布的照片上显示,一艘日本捕鲸船将猎杀的一头母鲸和一头幼鲸拖进船舱。 当天,澳大利亚公布了一组日本船队在南极海域捕鲸的照片。 国际捕鲸委员会1986年宣布禁止商业捕鲸,但日本一直以“科学研究”为名捕鲸。 2007年11月,日本6艘捕鲸船开赴南极水域,计划捕鲸千余头,其中包括濒危物种座头鲸,遭到澳大利亚等国强烈反对。 这张由澳大利亚2月7日公布的照片上显示,一艘日本捕鲸船用渔叉猎鲸。 http://news.xinhuanet.com/world/2008-02/08/xin_0120205072007515931190.jpg 日本大规模捕鲸将再遭绿色和平组织对抗 http://tech.qq.com/a/20071119/000006.htm 2007年11月19日07:35   北京青年报 日本捕鲸船Nisshin Maru号在南大洋鲸类保护区中捕杀鲸。照片中的捕鲸人正在给被捕杀的小鳁鲸剥皮。(IFAW供图) ----- 为什么提倡用无磷洗衣粉? 主要是就是为了防止赤潮现象。因为磷可以使海水富营养化让藻类生长。 无磷洗衣粉中不含或少含磷(P)元素。 洗衣粉中含有磷类化合物,它们可与水中的钙、镁离子结合,降低水的硬度,从而提高洗澡去污效果。 但是洗涤后却产生了大量的含磷废水。 由于磷是植物生长的营养物质,磷增多后会使水中的植物——藻类大量繁殖。 藻类会消耗溶解在水中的氧气,导致水质恶化,鱼类大量死亡。这时,水体就发生了富营养化。 我们知道,决定藻类生长的最重要的营养元素是氮和磷。 那么,对氮元素进行限制,是不是能阻止水体富营养化的发生呢? 不能。因为藻类能直接从空气中固定它所需要的氮元素,而且藻类死亡后,微生物会分解它们的“遗体”,得到的氮又可以被其他的藻类重新利用。 科学家们通过实验了解到,只有限制水体中的磷元素,才能防止水体发生富营养化。因此,限制使用含磷洗衣粉,就可有效地控制水体富营养化。 ----- 南极海中生态 环绕着南极大陆的南大洋。 硅藻和海藻等单细胞浮游植物利用阳光进行光合作用,它们是一些海中单细胞动物和素食食物如磷虾、桡脚类动物、被囊动物等的美食,死后分解的有机物质又养活了无数的细菌。 细菌本身也会成为单细胞动物的食物,病毒亦依附细菌而生。病毒分解后放出有机物质,沉淀到海床上成为海星、管虫、 海胆、海绵等生物的食物之源。 丰富的生物资源 http://www.cctv.com/geography/column/nanji/20030129/100186.shtml 央视国际 (2003年01月29日) 南大洋具有丰富的生物资源,南极大磷虾是地球上最大的单种生物资源,并具有极高的营养价值。这一资源的现存量估计为 6.5~10 亿吨,被认为是地球上最大、也是最后一个蛋白库。 硅藻等单细胞藻类是南大洋浮游植物的主要组成部分,这些藻类吸收二氧化碳,进行光合作用,是海洋初级生产力的承担者;其生长需要吸收海水中的氮、磷、硅等主要营养元素,同时也必需锌、铁等微量元素,无论哪一种出现短缺,都会对其生长构成限制作用。 南极磷虾及其资源开发 http://baike.baidu.com/pic/7/11901788661920618.jpg 央视国际 (2003年01月29日) 南极磷虾(Euphausia superba)是鲸鱼、企鹅、海豹、鱼类及许多海鸟的要饵料,是南大洋生态系统的关键种,同时也是地球上资源蕴藏量最大的海洋渔业种类。 如果南极磷虾突然灭绝,整个南大洋生态系统将迅速崩溃。南极磷虾广泛分布于环南极水域,有关其生物量曾有多个估计结果,目前广为接受的说法为5亿吨左右。 南极磷虾的试捕勘察始于1960s初期,1970s中期即进入大规模商业开发。捕渔国主要为日本和前苏联,以及后来的俄罗斯、乌克兰等;目前捕捞磷虾的国家主要有日本、波兰、韩国和英国。 南极磷虾的年上岸量1982年最高,近53万吨,其中93%由前苏联捕获。1991年之后随着前苏联的解体,磷虾产量急剧下降,近年来波动在10万吨左右,其中约80%由日本捕获。 截止1997/1998年度,南极磷虾的累计上岸量约550万吨,其中绝大部分捕自南大西洋的南乔治亚岛、南桑威奇群岛和南奥克尼群岛附近水域,约470万吨;其次为南印度洋,约75万吨,其余约4万吨捕自南太平洋水域。 近十几年磷虾产量较低主要是由于市场需求不足,而非资源短缺所致。 众所周知,经过上个世纪60多年的猎杀,南大洋以磷虾为主要食物的须鲸已被歼捕殆尽。 有关科学家曾根据鼎盛时期鲸类对磷虾的摄食量估计,大约每年有1.5亿吨由于鲸类资源的衰退而“剩余”的磷虾可供捕捞。 -----


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