海洋生物的分类

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绪论
了解海洋环境的基本特征、海洋三大环境梯度、 海洋环境分区的划分依据以及海水某些物理特性的生 态学意义。
掌握海洋浮游生物、游泳生物和底栖生物三大生 态类群的特征,了解它们在海洋生态系统中的地位与 作用,并对三大功能类群中的主要种类(类别)有初 步的认识。
了解海洋生物资源的用途,掌握相应的海洋生物 技术,认识海洋生物资源与环境的相互作用。
3.硅质软泥:主要由硅藻的细胞壁和放射虫骨针所组成的硅质沉积。 硅藻软泥主要分布在高纬度;放射虫软泥则分布在低纬度,而且多出 现在深度超过4,500 m的洋底。
五、海水---人类最大的“淡水库”
地球上的水资源97.5%为海洋咸水,陆 地淡水仅占2.5%。南北两极雪山冰川又占 淡水的70%,而人类和许多动植物一样都 必须靠淡水来维持生命,可以利用的淡水 十分有限。如果人类可以发明出海水淡化 装置,能使大量咸的海水转化为供人类利 用的淡水资源,如今许多国家的缺水危机 也就得以解决了。












盐——NaCl
浩瀚的海洋,是盐的主要产地来源。据科学家测算,每 1000千克海水里就有35千克盐,全世界海洋中,至少有5亿 亿吨盐。目前,世界上食盐产量45%是日光蒸发海水来制 取的。
食盐在古代是被当作金钱看待的。在古代,没有盐是不 能立国的,为了争盐而多次发动战争。食盐曾经是一种主 要世界贸易商品。世界上许多国家把盐看做英雄、神圣、 纯洁、高尚的象征。
海水淡化的历史
水蒸汽遇冷凝结 将 海 水 加 热 、 煮 沸
蒸馏法制取淡水示意图
19世纪末,轮船上使用
蒸气机之后,船上为了解决
锅炉和部分饮水问题,普遍
制 安装了制造淡水的蒸发器。
成 纯
1877年,世界第一台固定式
净 的
淡化装置在俄国巴库建成。


在20世纪50年代后期,
世界进入大规模的海水淡化
阶段。1980年以后像科威特
4 1.4 0.5 0.2
金(Au) 鋇(Ba) 碘(I) 鐳(Ra) 鐵(Fe) 砷(As) 鈾(U) 錳(Mn) 銅(Cu) 鋅(Zn) 鉛(Pb) 硒(Si) 銫(Sc) 鋰(Li)
0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.015 0.010 0.01 0.005 0.004 0.004 0.002 0.1
(一)水层部分(pelagic division) (二)海底部分(benthic division)
陆地 浅海区
浅海带 海 岸( 沿 海 带 )
大陆缘
深海带
水层区 大洋区
上层 中层
深海
深渊带
深渊
图图2-21.1 海洋环境主要分区(引自 Tait 1981)
海面 200 m
1,000 m
4,000 m
海水淡化的历史
早在16世纪时,英国伊丽莎白女王就曾颁 布过一道轰动当时的科技界的奖赏令。奖赏令 的内容是:谁可以发明一种廉价的海水淡化方 法,可以把腥咸苦涩的海水淡化成可供人类饮 用的淡水,那么这个人可得到女王的奖赏,奖 金是10000英镑。如今300多年过去了,人类淡 化海水的种种方法,都不符合女王那两个条件, 既要能饮用,又要廉价,因此奖赏至今仍然有 效。
Hot Tip
你知道海洋是怎样形 成的吗?
地球表面总面积约5.1×108km2,分属于陆地和海洋。 如以大地水准面为基准,陆地面积为1.49×108km2, 占地表总面积的29.2%;海洋面积为3.61×108km2,占 地表总面积的70.8%。海陆面积之比为2.5∶1,可见地 表大部分为海水所覆盖。
世界上制盐最早的国家是中国。我国2000年前就利用太 阳能和风能蒸发进行晒盐,后来逐渐推广到各地,使我国 海盐生产有了较大发展。
H 6
HCH
H
7
HNH
H
8
OH
H
由基本小分子到单位小分子
基本小分子
单位小分子
Campbell (1999) Biochemistry (3e) p.16
可以在试管中模拟地球初始状态
单位小分子
S Miller
氨基酸
Asp Gly
Ala
核酸碱基 A
C
U
G
海洋覆盖了我们
星球表面近3/4的 面积,地球上所 有的生命都源于 远古的水体。因 此,海洋里存在 着许多极具价值 的资源,如今我 们也正在利用以 及探索其资源。
11,000 m
四、海洋沉积物
(一)大陆边缘沉积(陆源沉积)
经河流、风、冰川等作用从大陆或邻近岛屿携带入海的陆源碎屑
(二)远洋沉积(深海沉积)
1.红粘土:从大陆带来的红色粘土矿物以及部分火山物质在海底风化 而成。此外,还包括一些自然矿物(如锰结核)和一些生物成分(如 放射虫软泥)
2.钙质软泥:主要由有孔虫类抱球虫和浮游软体动物的翼足类以及异 足类的介壳组成,一般分布在热带和亚热带,水深不超过4,700 m的 深海底
国家,淡化装置已普及全国,
海水淡化目前日产量达100
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万吨以上。
目前,我们利用海水资源的方法主要有以下几种:
(1)利用化学方法淡化海水,这又有三种妙计: a.蒸馏法,b.电渗析法,c.反渗析法。
(2)利用海水中奇特的甘泉——淡水井 这是海洋中自然形成的淡水区域——是海底中的盆
地涌出来的泉水 (3)搬运南极的冰山来解水荒
元素 正常海水中之 濃度(ppm )
元素 正常海水中之 濃度(ppm )
氯(Cl)
鈉(Na)

鎂(Mg)

硫(S) 鈣(Ca)

鉀(K)

溴(Br)
碳(C)
鍶(Sr)
硼(B)
矽(Si)
氟(F)
鋁(Al)
銣(Rb)
19,353 10,769 1,297
901 408 387 66 28 13 4.7
南极冰川总面积达1623万平方千米,占全球冰川总 面积的86%,总储水量占全球淡水总量的90%,如果可 以利用这些冰川淡水资源,将能有效地解决我们人类面 临的水荒问题。
海洋是多样元素的“液体宝
库”
地球上海水总量 约13.7亿立方千米, 而平均1立方千米的水 中就含有3570万吨的 化学物质。海水中含 有80余种化学物质, 主要有:盐,其次是 硫、镁、钙、钾、碳、 溴和硼等。
第一节 海洋环境
一、海洋环境的基本特征
地球就象一个广阔无垠的蔚蓝色“水球”。
二、海水某些物理特性的生态学意义
溶解性:溶解大量营养物质 透光性:光合作用 流动性:扩大分布范围(洋流) 浮力:个体小、结构简单而脆弱的生物得
以生存 缓冲性能:维持环境稳定性
世界主要渔场的分布图
三、海洋环境的主要分区
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