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粮食潜在价值,远远大于浮游生物的土地种植。
在海洋学,激光雷达是用于估计浮游植物荧光和生物量一般在海洋的表面层。
他说:“人们以为他们去海里泡一泡仅仅是游泳而已,事实上,他们是在一大锅浮游生物汤里洗澡。”
这些简单的植物被称为近海面浮游藻类它们能利用阳光将二氧化碳和水转化为食物和氧气。
当浮游植物大量爆发时,在其表面会触发大量的有机物质聚集,然后(浮游植残骸)下沉到水底,死亡带就会形成。
也许事实是许多起初的研究只是认为只有相同大小的海藻才能聚集成为网状的浮游植物。
浮游藻类位于食物链的底层,假如它们的数量增多,那食物链的其它部分将会受到影响。
死去的下沉浮游植物细胞的主要作用是吸收接近海洋表面透光层中的碳。
就在现在被人们称为“大太平洋垃圾带”的海域内,他发现塑料制品比浮游生物还多,比例约为六比一。
被困在深水中浮游植物,一旦有机会来到能够照到阳光的水面附近时便开始猛长。
由于海水表面光照丰富,因此浮游植物主要集中在水面附近。
一类浮游生物,似乎有很大的可能性是很小的收成虾一样东西称南极。
一大群白鲟徘徊在日本亚热带小笠原群岛的近旁,追捕着少量的浮游生物。
温带水域的大浮游带鲨鱼,长有一条鞭子似的尾巴用来围捕水面的小鱼吃。
为捕食浮游生物,一群铲形鱼徘徊在日本副热带小笠原群岛海面附近。
浮游动物生物量的波动可能是抑制大型水母爆发加剧的自然控制机制之一。
所有这些为春夏季节如此巨大的浮游生物潮提供了营养充足的环境。
软暗礁打开水流供给用浮游生物喂养和给暗礁一些十分富有色彩的情景。
一种似乎具有很大收获可能性的微小的虾状浮游生物被称为鳞虾。
为什么当条件看起来很糟糕的时候恰恰是浮游植物生长的良机?
沿海水域通常有更多的悬浮物质,原因为河流的输入,水底翻起的物质,浮游生物的增加。
布鲁内尔所说的关于他想为他的乘客所实现的是一种浮游穿越乡村的体验。
托马斯教授说:“回溯到遥远的过去,生命始于浮游生物,因此我们应该非常感谢它们。”
在某些情况下,过多的浮游植物生长可能导致一个地区被称为死亡地带。
被浸没在海水中以后,浮游生物会被困在网筛之间。
在过去的十年中,科学家利用卫星测量海洋的颜色,以确定浮游植物在全球的分布…
它们并非直接去捕食其他鱼种,而是以浮游生物为食,从最低层破坏了食物链。
在水下,蝠鲼被观察到在原处一圈一圈的廻游,以集中它们的食物(也就是浮游生物)进入一个窄小的区域中。
湾内浮游动物种类丰富,生态类群多样,优势种皆为小型浮游动物。
海洋里的生物从微小的浮游生物到巨大的动物,如鲨鱼和鲸鱼。
海洋里的生物中从微小的浮游生物到巨大的动物如鲨鱼和鲸鱼都有。
检测发现,在海岸附近采集的浮游生物体内放射性铯活度最高达到每公斤669贝克勒尔。
但是电脑模型研究负责人格纳纳德西肯表示,有其他研究发现,近数十年来,浮游生物数量增加。
一旦条件成熟,浮游植物种群数量会呈爆炸性增长,这一现象被称为水华。
浮游生物是食物链的最底层,在它之上的动物都赖以其生存。
光和地表水中养分的存在使浮游植物生长成为可能。
整个冬季,在海洋被狂风暴雨搅得天翻地覆的同时,浮游植物的数量也持续增加。
卑鄙的生殖行为在优势雄鱼的领土里,一种次级雄鱼与雌鱼之间偷偷地进行浮游性产卵。
浮游植物的产量是食物链的基础,海洋中的所有生物都有赖于此。
浮游植物的数量可以在数天或数周内爆炸性增长。
两位美国科学家正在利用这个海豹钻出的洞进行捕鱼,工具是用来捕捞浮游生物的金属网和长幅网。
这种精微的牙齿暗示着鳃腺鱼是一种过滤性的进食者,主要摄食浮游动物,与现今的须鲸相类似。
浮游动物优势种组成及丰度变化是影响长江口饵料生物量变化的重要因素。
海洋里的生物从渺小的浮游生物到巨大的动物。如鲨鱼和鲸鱼。
要是少了这些浮游植物的作用,大气层的二氧化碳浓度将升至三倍。
海洋生命包括微型浮游生物一直到像鲸鱼和鲨鱼那样的庞然大物。
浮游植物水华不是造成图像上多彩景观的唯一原因。
这种蟹和它的堂兄弟不一样,它们不是游动着在珊瑚中觅食,而是留在原地不动,用羽毛似的触须搜寻浮游生物。
即使在理想条件下,浮游植物的存活时间也只有1、2天。
许多人推测,这两种方法都会使浮游植物长得更多,即有更多的死细胞把碳带到深海底下。
尽管这些浮游生物十分微小,但它们的减少几乎会影响所有的海洋生物,同时也波及鱼类资源。
鱼类正在以塑料微粒为食,以为这是浮游生物或者其它食物,于是塑料就进入了海洋中的食物链。
在每次物种灭绝之中,大量的菊石和体平面为少量浮游动物所替代。
海洋浮游藻类的生长总是受到一些东西的限制,这些东西可能是光,也可能是相似的营养物质比如硝酸盐或者磷酸盐。
研究人员发现,在两极附近的水域和热带地区浮游植物的跌幅最为显著,在开阔的海洋也是如此。
浮游生物曾被描述为生长在大陆陆地上的各种草类的海洋对应物。这种比喻是恰当的。
由于污染物会通过食物链富集,研究人员担心以浮游生物为食的鱼类也会受污染。
最终,来自这一深度的水流和上升流带着死亡生物体返回到顶部,在那里死亡的生物体刺激更多的浮游植物生长。
许多原生生物,特别是其中的浮游生物也可进行光合作用。
这种污水的生物净化过程就依赖着浮游动物种类的一种密切相关的演替。
作为补充食物来源可能耕种,人们的极大兴趣海洋浮游生物科学家。
文中还讨论了轮虫浮游生物分布的某些规律和成因及其在生产实践中的意义。
大部分的碳会在浮游植物被食用或者分解的时候返回到近地表水域,但仍有一部分被带进了大洋深处。
从浮游生物到乌贼,到鱼类,再到我们人类自己。
远洋海域以浮游生物和小鱼为食的体型巨大的热带鳐;一般无危胁但它巨大的身体使得捕捉它时有危险。
海洋的浮游生物即构成了食物链底端,又是我们地球碳-氧循环的交换场。
对浮游生物能下沉多深的疑问使人们质疑这个方法在长期内的有效性。
就像水母或鲸鱼,我们食用那些随海水流动而附着到我们身上的浮游生物。
但是没有人认真认为“浮游生物的一块”很快风行全世界。
这种类似水母的动物被称之为“樽海鞘”,以水中的小型浮游植物——海藻为食。
槎山九座峰顶漂浮在雾海之上,宛如叶叶扁舟,浮游于海上。
海洋中的碳酸钙通常来自于浮游生物(球石和有孔虫类)。
在清水中,浮游生物会产生低量有毒物质,但是加入尿素后毒素增加了两倍。
海洋浮游植物种群数量可因环境条件的变化而增长或下降。
而碳酸盐是珊瑚、贝类外壳和许多行光合作用的浮游生物和其他微生物外壳的组成物质。
由于浮游植物的分布变得更为广泛,它们的天敌(浮游动物)的定位和进食也变得困难起来。
海水搅动将栖息于表面的浮游植物拖入更深的水域,使得微生物完全分布于水中。
这个温柔的大家伙只吃极小的浮游生物。
在水中浮游生物和其他微粒将需要模拟的,现实的海底地形以及。
在每一年日照时间加长的时候,克罗泽群岛附近海洋中会产生大量的浮游生物,其面积甚至与岛屿的总面积相当。