#海胆科普#浑身长满尖刺的海胆竟然是害虫,有朋友要问啦,海胆不是一种味道鲜美、营养价值很高的轻声食材嘛?其实这里的害虫并不是真的重,不过海胆这个害虫的称号可是有根有据的,那这么美味的海胆怎么就变成了人们口中的害虫呢?听说是因为他们庞大的群体和惊人的食量,稍不留神就会吃光海底的动植物,给海洋造成重创。这到底是不是真的呢?我们先从海胆的身世开始了解吧,早在上一年前,海胆就已经在地球上生存啦。海胆是棘皮动物门下的一个,刚与海星海参是近亲。全世界大概有1000多种海胆,他的身体有一个球形或盘形的体格,所包围可上布满长短不一的其次,这些字一般长约一至两厘米,其中一种活跃于加勒比海的观海胆刺甚至可达十至20厘米。这些尖刺是它的防御系统,可以保护他们脆弱的外壳,尖刺断掉后还可以再生他们的。体内包含消化系统和生殖系统以及口气等。她的嘴巴位于身体下方,里面长着五颗蜂蜜的牙齿,因为外观看起来像没有蒙皮的提灯,所以又被称为亚里士多德提灯。注意吃货小伙伴们的最最关心的来了,再吃海胆的时候,我们都是食用口感鲜甜、绵软细腻的海胆,黄色橙黄灰仙乡作为一道饕餮美食,你知道他到底是海胆的什么部位吗?其实这些可以食用的部分叫做海胆子,是他们的生殖组织,也就是卵巢和精囊尔,中间黑色部分是它们的消化系统。是不可以食用的小伙伴们千万不要吃它。海胆富含的呈味氨基酸与我们生活中所用味精的主要成分是同一类物质,号称最柔软的谷氨酸钠,也是海胆鲜美味道的来源。新鲜的海胆黄颜色鲜艳,形状饱满。敲黑板,吃货们要注意啦,要想吃到美味海胆,在挑选海胆的时候要学会动的哦,因为海胆死亡后,海胆黄会被自身的生物酶所融化,并散发出很强的腥臭。如果不注意,可能就只能吃海胆壳啦。然而,海胆害虫这个骂名可与这些无关,它害虫这个称号的确确是与海胆疯狂的进食行为有着极大的关系。首先,海胆根据品种与生活环境会有不同的食谱。虽然大部分的海胆主要以藻类和海草为食,但也有一些品种会以海底的蠕虫、软体动物为食,甚至还会吃有机碎片、动物残骸等。简单的说,海底大部分的动植物都在他们的餐桌上。另外,在海水变暖的刺激下,海胆会大量繁殖,再加上由于人类过度的捕捞,它的天敌导致海胆的数量失去控制,他们更加肆无忌惮的开启疯狂扫荡模式,就像是蝗虫过境,寸草不生啊。不过,虽然说过量繁殖的海胆对海洋生态系统造成了巨大危害,但适量的海胆种群也是大海中必不可少的一员哦。在北卡罗来纳大学海洋生物学家为恢复海洋生态所进行的实验中,海胆可以消灭部分有害珊瑚栖息地的藻类和草皮。还帮助珊瑚幼虫清洁珊瑚礁表面,给珊瑚数量的恢复创造环境。原来海胆是害虫是因为他过量啦,看来我们吃海胆还是为民除害了呢#内行人才知道##内行才知道#

  诺第留斯号已经通过了利比亚海峡的浅水海底,到了深海水中,速度又照常了一自后,便看不见软体动。物、节胶动物、植虫动物了。只有一些大鱼,像黑影一般走过。

  在2月16日至17日的夜间,我们进入了地中海的第二道水域,最深的地方有三千米。诺第留斯号受机轮的推动,随侧面的纵斜机板溜下,一直潜到最下的水层。

  在最深的水层,虽然没有自然的新奇东西,但阵阵的海水也给我看到了各种动人和可怕的场面。正是在这时候,我们走过了地中海发生遇难沉船事件最多的地方。从阿尔及利亚沿海至普罗文沙海岸,不知道有多少船只遇难了1有多少船只沉没了!

七千万年前的一天有多长 听听白垩纪海底贝壳怎么说

  如果穿越回7000万年前的白垩纪,你可能会发现,太阳和月亮更加匆忙地划过天空,明天比预想来得更快。

  根据白垩纪晚期贝壳的一项新研究,恐龙时代即将结束时,地球自转比今天快,一年有372天。贝壳上的新发现让我们不禁沉思:45亿年来地球的自转变化有多大?背后的操纵者是谁?

  激光钻细洞,窥探白垩纪的秘密

  3月份美国地理学会的期刊《古海洋学和古气候学》上一项新研究说,白垩纪晚期的软体动物贝壳化石透露出一个秘密:恐龙时代结束时,地球自转比今天快,每年地球要自转372次,而目前是365次。这意味着白垩纪的一天,仅持续23个半小时。

  科学家研究的,是一枚白垩纪海底的贝壳化石。7000万年后的今天,人们在阿曼的干旱山区发现了它。

  它学名叫“Torreitessanchezi”,看起来像欧洲常见的粗陶啤酒杯,还有个盖子。这种古老的软体动物的两个壳铰链起来,像不对称的牡蛎。它们像现代牡蛎一样密密地附着于水下礁石。白垩纪时代,全球海洋都有它们的踪迹。

  科学家分析的这种古老软体贝壳动物,属于已经灭绝的、种类繁多的“红蛤(rudistclams)”。这类生物生长很快,每天都要蹿一蹿个。

  新研究使用激光来采样,获取贝壳的微小切片,比以前使用显微镜的办法更精确。在精准推算了年轮后,研究人员能够确定,白垩纪一年的天数比如今要多。

  新方法将激光聚焦在小块贝壳上,钻出直径10微米(红细胞那么大)的孔,取一点点样品。这些微小样本中的微量元素,揭示了壳形成时,水的温度和化学成分。而且可以据此精确测量出一日生长环的宽度、数量,还有季节性变化。

  新技术的高分辨率,前所未有地观察到了古代双壳类动物如何快速生长,甚至确定了一天内的水质变化情况。

  “一个生长日,能取4到5个数据点,这在地质研究史上几乎从未有过。我们基本上可以把握7000万年前的一天。这真是太神奇了。”来自比利时布鲁塞尔自由大学的科学家德温特说。

  享受太阳能量的造礁生物

  贝壳的化学分析表明,白垩纪晚期的海洋温度比之前认为的要高,夏天达到40摄氏度,冬天超过30摄氏度。德温特说,40摄氏度可是接近软体动物的生理极限了。

  在白垩纪晚期,这种贝壳是造礁生物,就像今天珊瑚扮演的角色一样。新的研究还证实,软体动物可能与光合生物共生,合作出了跟现在珊瑚礁规模一样大的“贝壳礁”。

  6600万年前,“Torreitessanchezi”贝壳跟恐龙一起灭绝了。“它是非常特殊的双壳类动物。今天没有像它这样生活的贝壳了。”德温特说,“而在白垩纪晚期,全世界大多数礁石建造者都是这些双壳类动物。因此,它们确实具备当今珊瑚所具有的生态系统建设能力。”

  研究发现,一天中,壳生长的变化,比季节或海潮周期变化还大——白天长得比晚上快得多。这就说明,这种贝壳十分依赖太阳,这表明它有光合的本事。

  这就有意思了:太阳光居然是古代软体动物的衣食父母,这可跟现代过滤水中食物的贝壳不一样。德温特说,白垩纪的贝壳,很可能与一种能光合作用的生物共生,比如和藻类共生。

  之前,也有科学家猜测古代贝壳会不会是光共生体,但没有直接证据。这项研究,第一次提供了切实可信的证据。

  地球自转为什么变慢

  由于白天和黑夜的节奏可以从贝壳生长明显看出来,而一年的周期也很明显。科学家数了贝壳每年生长的天数,发现一年有372个昼夜。这不算意外,因为科学家们知道过去的日子比现在短。然而,我们并不知道白垩纪晚期的日子到底多长。372这个精确的数字,将有助于我们对一个重大天文问题的研究。

  一年的时间,古今基本是一样的,因为地球绕太阳的轨道不会改变。但是因为大海潮汐的摩擦,一天的时间是变化的,地球自转会越来越慢。

  我们知道,月亮的引力,把地球上的海水吸引到靠月亮的一侧。海水与地球摩擦来摩擦去,就像刹车片一样,拖累了地球的自转,所以,一天的长度一直在稳定增长。

  潮汐也会影响月球,它不仅逐渐锁定了月球,让月球永远一面向地球,还会让月球加速。现在,月亮正以每年3.82厘米的速度远离地球——阿波罗号登月后,将一个反射器留在月球表面,精确的激光反射测量出了这个数字。

  美国威斯康星大学麦迪逊分校地球科学教授斯蒂芬·迈耶斯打了个比方:“随着月球的移动,地球就像一个旋转的花样滑冰运动员,在伸开双臂时会减速。”

  但是科学家也知道,月球远离的速度并不恒定。要是一直每年3.82厘米,那算出来月球是14亿年前离开地球的。很多证据显示,月球与地球的互动可古老多了,最可能是45亿年以前,地球上就能看见月亮。

  因此,月球古代离地球多远,我们不知道。这也是为啥这枚白垩纪贝壳如此重要,我们可以根据它推断月球与地球的互动史。

  7000万年,在德温特和他的同事们看来,还不够古老。科学家还希望将新方法用在更古老的化石上,看能不能有什么新发现。

  延伸阅读

  14亿年前的一天又有多长

  这个问题似乎无从探索。但科学家还是尝试着回答。2018年6月发表在《美国国家科学院院刊》的一项研究猜测,14亿年前,地球上的一天有18个小时以上。

  先要说明的是:地球在太空中的运动,受到其他天体引力的影响,其规律是变化的,有复杂的节奏。地球的公转、自转和自转轴摆动的规律变化,被称为米兰科维奇周期——塞尔维亚人米兰科维奇首先计算了过去数百万年地球的离心率、转轴倾角和轨道进动的变化,认为了这些参数与地球出现冰川期有关。

  比如,米兰科维奇认为,地球轨道倾角大约每26000年完成绕行一周的完整进动周期。与此同时,椭圆轨道旋转也以缓慢的21000年引导着季节和轨道之间的变化。另一方面,地球的自转轴和轨道平面之间的倾角以41000年的周期在22.1度到24.5度之间摇摆(也叫章动),现在角度是23.44度,还在减少中。

  前几年,威斯康星大学麦迪逊分校的斯蒂芬·迈耶斯等科学家试图在岩石记录中观察这种节律,周期以亿年为单位。

  迈耶斯与哥伦比亚大学的马林维诺合作,将2015年开发的一种统计方法(用于处理跨时间的不确定性)与天文学理论、地质数据以及一种称为贝叶斯反演的复杂算法相结合,让研究人员可以更好地消除最麻烦的蝴蝶效应——地质纪录中早期小小的不精确可以造成结果巨大不确定。

  他们在两个地质记录数据上测试了这种方法,他们分别来自中国北方14亿年前的下马岭组和来自南部大西洋5500万年前的沃尔维斯海脊。

  通过这种方法,他们可以从地质记录中的岩石层,可靠地评估地球旋转轴方向及其轨道形状在不同时期的变化,同时还消除了不确定性。他们还由此确定一天的长度以及地球与月球之间的距离。他们的结论之一是:14亿年前,地球上的一天至少有18个小时。

高 博


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