⑴ 深海的生物是怎麼生存的
首先,海底的生物量不是很多,有一些底棲型的深海生物,它們的生存是不需要光線的,而且在長期的無光條件下生存,它們進化成為沒有眼睛或是眼睛很大(在弱光條件下)的模樣,它們主要以從海洋上層掉落的動物殘渣,碎屑為食。有一些生物身上還具有發光器,用以引誘其它魚類,或是用來警戒,求偶。它們的能量來源還是間接的依靠太陽能。
在這些異養生物外,深海海底還具有另外一套生態系統,一種完全不需要太陽能的生態系統,熱液口和黑煙囪,這些其實是海底的火山,它們往外噴出高溫的含硫物質,深海熱液口附近的溫度高達335攝氏度,但是因為那裡的壓力比海平面高200倍,海水並沒有沸騰。而在熱液口稍遠一些,溫度就降為正常,有很多可以消化分解硫元素的細菌分布在熱液口周圍,同時還有以這些細菌為食的管狀生物和水母,蝦類,蟹類等等。它們的能量來源是海底熱液口及黑煙囪所冒出的硫,不依靠太陽能
⑵ 為什麼海洋生物能在那麼深的情況下還可以存活。
海洋動物生存必須滿足兩個條件。
一是食物來源。海洋生態鏈以小型浮游生物為基礎才建立起來的。深海中幾乎沒有小型浮游生物,因而建立起生態鏈極為困難。但這也不是很嚴重的問題。在深海中,有許多像雪花一樣的物體在飄落下沉,其中有礦物結晶,也有許多是上層海洋生物死亡後的碎屑,這些碎屑都可以作為深海生物的營養來源和生存基礎。其次,深海中也有一些獨立於上層海洋生物的生態系統。如海底火山附近,以深海自養型微生物和管狀蠕蟲為基礎的深海局部生態系統,其中以耐高溫的蠕蟲和蝦、蟹類為主。一旦有深海海底火山噴發,這樣的生態系統很快就能建立起來。而一旦海底火山停止噴發,這類小型局部生態系統也會隨之解體。
二是深海水壓。這個應該不成問題,只要深海動物體內壓力與外界水壓相平衡就可以了。生存於深海的海洋動物都能夠適應深海水壓,它們的體內壓力與外界水壓是平穩的。當然,它們也只能在深海高水壓的地方生存,到不了淺海。這也是淺海動物到不了深海,而深海動物也到為了淺海的原因。經常能看到這樣的情形,深海魚類在打撈出水後,其內臟會從口中翻出體外,就是因為外界水壓突然下降,而體內壓力過高,內臟就被內部壓力壓出體外了。也因此,深海動物在打撈出水後,極少有活的。
⑶ 生活在千米深海的動物,是如何抗壓的
這些動物的皮質都是非常結實的,而且這些動物經常生活在海洋里,會及時調節自己的狀態,所以就能夠適應海底的壓力。
⑷ 鯊魚是怎麼生存的
鯊魚基本生活習性:鯊魚,生活在海洋中,是海洋中最兇猛的魚類。鯊魚,在古代叫作鮫、鮫鯊、沙魚,是海洋中的龐然大物,所以號稱「海中狼」。還有鯨鯊,大白鯊。
1、進食:鯊魚大多以魚等海洋動物為食。以受傷的海洋哺乳類;魚類和腐肉為生;剔除動物中較弱的動物。有些也會獵食各種海洋哺乳類;魚類;海龜和螃蟹等動物。
2、偽裝:鯊魚是個擅長偽裝的掠食者。由於身體龐大,鯊魚卻是絕佳螞純的獵人,因為它總能出其不意。它的上半身顏色很暗,下半身很明亮,它們能借著這種保護色悄悄的逼近獵物。鯊魚的鼻孔位於頭部腹面口的前方,有的具有口鼻溝,連接在鼻口隅之間,嗅囊的褶皺增加了與外界環境的接觸面積。鯊魚屬於軟骨魚類,身上沒有魚鰾,調節沉浮主要靠它很大的肝臟。
3、睡眠:鯊魚它們是白天睡覺,晚上出來活動。日行性獵食者。其它種類如護士鯊通過氣孔,迫使水通過鰓,提供穩定的富氧水,讓它們在靜止不動時可以呼吸。支配游水的器官—中央測試信號發生器位於脊髓,它讓鯊魚可以無意識地游泳。但因為魚沒有眼瞼,所以無法判斷鯊魚是否在睡覺。
4、天敵:鯊魚的天脊汪敵是虎鯨。虎鯨在遇到鯊魚時會用頭去撞翻鯊魚,使鯊魚暈眩。所以在有鯊魚的船港附近人們會播放虎鯨的叫聲驅散鯊魚。
鯊魚的特徵:
鯊魚身體堅硬,肌肉發達,不同程度的呈紡錘形。口鼻部悶野咐分因種類而異,有尖的,如灰鯖鯊和大白鯊;也有大而圓的,例如虎紋鯊和寬虎紋鯊的頭呈扁平狀。垂直向上的尾(尾鰭),大致呈新月形,大部分種類的尾鰭上部遠遠大於下部。
鯊游泳時主要是靠身體像蛇一樣的運動並配合尾鰭像櫓一樣的擺動向前推進。穩定和控制主要是運用多少有些垂直的背鰭和水平調度的胸鰭。鯊魚多數不能倒退,
因此它很容易陷入像刺網這樣的障礙中,而且一陷入就難以自拔。鯊魚沒有鰾,所以這類動物的比重主要由肝臟儲藏的油脂量來確定。鯊魚密度比水稍大,也就是說,如果它們不積極游動,就會沉到海底。它們游得很快,但只能在短時間內保持高速。
網路——鯊魚
⑸ 在最深的海底有陽光和氧氣嗎,那裡的生物怎麼生存
電影《哥斯拉》中,海底生活著許多不知名的怪物。他們不僅龐大,而且脾氣暴躁。好在這些怪物在不受外界因素干擾的情況下,始終處於睡眠狀態,不會影響人類。那麼,在海底的現實中,真的存在野獸嗎?雖然人類自古以來就沒有停止過對海洋的探索,但收效甚微。到目前為止,人類進入最深的海底只有3000米左右。即使藉助各種海底探測器,人類已知的最深海底也只有一萬多米。至於一萬多米深的海底有什麼,人類目前的技術是探測不到的。
藻類在陽光下會產生氧氣,但天源悉黑時會消耗氧氣。當它夜間耗氧過多時,甚至無法生存。天亮了,海水變得腥。正是因為海藻漂浮在海面上.深海沒有陽光,但這些問題不會發生。因此,在中層海水的下游到4度水溫以下的區域,即使深達幾公里,水也保持在4度,密度不變。因此,4度的水可以隨意混合,這將有助於氧氣通過擴散和對流轉移到深海。只要幾千年前的海面上有氧氣,深海就會隨著時間的推移而有氧,過程緩慢,永無止境。
⑹ 海洋動物的生存本領
1、金箭毒蛙
主要分布在南美洲的背部。金箭毒蛙的身長只有5厘米左右,但是它們的皮膚下面隱藏著致命的毒腺。如果其它動物直接觸碰到這個毒腺,那麼短時間內就會喪命。一些長期居住在南美洲叢林中的土著部落會在弓箭上塗上金箭毒蛙的毒液,從而中箭的毒物瞬間倒下。
2、刺豚
刺豚的身長只有20至90厘米,它們主要生活在海洋底層,獵食小魚和小蝦為食。
刺豚的身體構造非常特殊,在它腸子的下方,有一個向後擴大成帶狀的氣囊。刺豚一旦遇到天敵,立即沖向水面,張嘴吸入空氣,使氣囊中充滿氣體,或者張開小嘴吸入大量海水,使胸腹部膨大變成球狀,身上的刺也豎起來,當刺豚成為一個刺球的時候。
豎起的硬刺可以扎傷天敵或起到警告作用,其體積增大也使一些小型天敵無法下口,可助其逃離敵害。等危險過後,刺豚就把吞進去的海水和空氣再吐出來,身體又恢復原狀。但如果不能在短時間內將體內的氣體排出,也會因身體過度膨脹而死。
2、海水魚
海水魚除了從腎臟排除掉一部分鹽分外,主要還是依靠鰓組織中的「泌氯細胞」來完成排鹽任務。
海水魚體內組織的含鹽濃度比外界海水的含鹽濃度要低得多,這是由於海水中有大量鹽分,故比重高、密度大。根據滲透壓原理,海水魚魚體組織中的水分,將不斷地從鰓和體表向外滲出。為了保持體內水分平衡,海水魚便不得不吞食大量海水,以彌補體內的失水。
然而,由於大口大口地吞食海水,進入魚體內的鹽分也大大增加了,這樣,海水魚除了從腎臟排除掉一部分鹽分外,主要還是依靠鰓組織中的「泌氯細胞」來完成排鹽任務。
3、南極冰魚
南極冰魚竟能在冰點或接近冰點的水溫中生活,甚至在結凍的冰中呆上數周也不死。南極魚的體內能合成脂類的防凍液,它的防凍效率是人們在汽車散熱器中所用的亞乙基二醇的300多倍。
更為重要的是南極魚類的體內含有一種特殊的糖蛋白分子,也就是由糖和蛋白質組成的化學物質,實際上是一種生物化學的「抗凍劑」,起抗凝結的作用,即使溫度到冰點時,魚體的細胞也不會凝結。
4、招潮蟹
招潮蟹可隨著潮水的漲落安排自己的生活節奏,可謂潮退而出,潮漲而歸。除此以外,每一天,招潮蟹的體色都會隨白天黑夜的交替准確無誤的發生變化。這種極富規律的生活節奏顯然是生物鍾控制的結果,是該物種歷經億萬年的進化所得。
5、章魚
擬態章魚,自然界中頂級的偽裝高手。可以任意改變自身的顏色和形狀,模擬各種環境和其他海洋生物。擬態章魚的身體有數萬個色袋,叫作「色包」,它靠一個復雜的肌肉網路控制。色包含色素,並靠色素來表現多種色度。
通過放鬆或收縮色袋,擬態章魚僅用不到1秒就能讓自身與任何背景顏色及圖案相一致。同時,其他的肌肉還能改變章魚的皮膚構造。結合偽裝技巧,一條擬態章魚片刻間就能從一個平滑的沙海底或岩石的暗礁下「消失」。
⑺ 海參並不會游泳,它們在海中是怎麼生活的
海參隱於深海,不容易游水,僅僅用管足和肌肉組游納織的伸縮式在深海腸蠕動爬取,速率非常遲緩,1鍾頭走不了3米。它天生並沒有雙眼,更並沒有自衛的武器裝備。此外,海參是狹鹽性的海洋動物,神羨沒含鹽量低了活不了,高了也不行。海參在6億多年前的前寒武紀就逐漸存有了,它的骨片化石,變成古生物學者區劃地質構造和科學研究古地質環境的重要環節。數千萬年的時長,乃至連強悍的霸王龍都滅亡了,而海參這類食物網底部動物卻生存下來,禁不住讓人贊不絕口。
新鮮的海參極為嬌氣,所適用的情況十分比較有限。在海里,如果有很大的大風大浪搖晃深海流水,便會對它的日常生活導致影響,而一旦被打撈出水量,就需要立即開展製作加工解決,對它身體的自溶酶開展消滅,不然幾小時便會化作一汪冷水。
⑻ 深海處的壓力非常大,那麼深海的魚是怎樣生存的
深海壓力大,只是相對而矣。只要內外壓力相等,就不存在壓扁的可能性。深海動物與陸地動物主要區別是適應度不一樣。陸地動物空腔的壓力適合在陸地空氣中生活。深海生物空腔極少,體內液體平均分布,使內外壓力平衡,適應深海生活。不管圓的方的形狀並不受限。所謂鋼鐵也會擠小,那真是微乎其徽。除非是空心密封的,可能都會擠爆。
首先是深海魚類體內幾乎沒什麼空腔,這就像一個裝滿水的開口塑料礦泉水瓶子,把它丟進深水裡,只會因為壓力作用使得瓶子內外水的密度高一點,而不可能讓瓶子被壓碎或者變形,因為瓶子內外水壓一致。而人類等生物體內存在巨大空腔的則不同,就像一個充滿空氣的密閉礦泉水瓶,把它丟進深海,因為空氣在巨大的壓力下極大壓縮,礦泉水瓶必然會被擠扁。
⑼ 海洋生物的生存方式是什麼
任海洋生物群落中,從植物、細菌或有機物開始,經植食性動物至各級肉食性動物,依次形成被食者與攝食者的營養關系稱為食物鏈,亦稱為「營養鏈」。食物網是食物鏈的擴大與復雜化,它表示在各種生物的營養層次多變情況下,形成的錯綜復雜的網路狀營養關系。物質和能量經過海洋食物鏈和食物網的各個環節所進行的轉換與流動,是海洋生態系統中物質循環和能量流動的一個基本過程。
營養層次海洋浮游植物和底棲植物是最主要的初級生產者。它們為植食性動物,如鉤蝦、哲水蚤等浮游甲殼動物,蛤仔、鮑等軟體動物,鯔、遮目魚等魚類,提供食料。植食性動物為一級肉食性動物所食,如海蜇、箭蟲、海星、對蝦、許多魚類、須鯨等。一級肉食性動物又為二級肉食性動物(大型魚類和大型無脊椎動物)所食。隨後,它們再被三級肉食性動物(兇猛魚類和哺乳動物)所食。依此構成食物鏈,食物鏈中的各個生物類群層次,叫做營養層次。
類別海洋中的初級生產者——海洋植物,很大部分不是直接被植食性動物所食用,而是死亡後被細菌分解為碎屑,然後再為某些動物所利用。因此,如同在陸地上和淡水中的情況,在海洋生態系中也存在著相互平行、相互轉化的兩類基本食物鏈:一類是以浮游植物和底棲植物為起點的植食食物鏈,另一類是以碎屑為起點的碎屑食物鏈。
海洋中無生命的有機物質除以碎屑形式存在外,還有大量的溶解有機物,其數量比碎屑有機物還要多好幾倍。它們在一定條件下可形成聚集物,成為碎屑有機物,而為某些動物所利用。所以,在海洋生態系統的物質循環和能量流動中,碎屑食物鏈的作用不一定低於植食食物鏈。
此外,在海域中還存在一條腐食食物鏈。它以營腐生生活的細菌和以化學能合成的細菌為起點,在海洋生態系中也有一定的作用。
特點海洋食物鏈較長,經常達到4~5級。而陸生食物鏈通常僅有2~3級,很少達到4~5級。海洋食物鏈的許多環節是可逆的、多分枝的,加上碎屑食物鏈、植食食物鏈和腐食食物鏈相互交錯,網路狀的營養關系比陸地的更多樣、更復雜。因此,在海洋中用食物網更能確切表達海洋生物之間的營養關系。
食物網在自然界中,一種生物往往攝食多種生物,而它本身也為多種生物所食。因而每種生物在一個海域中是處於不同食物鏈的不同環節,或者說處於不同的營養層次之中。這樣,整個海域中各種生物彼此之間的食物關系就成了一個錯綜復雜的網路結構。事實上,同一種魚也依其發育生長階段、季節和所在海域的不同,其餌料也各異,因而食物網的結構是可變的。
⑽ 海洋生物是怎樣生存的
由於海洋環境要比陸地上復雜得多,因此,一般的海洋生物要比陸地生物的繁殖力強,它們的求偶、繁殖和生殖方式,都非常巧妙。即使是這樣,在眾多的海洋生物群落中,也只有少數強壯的才在適應了其生存環境之後存活下來。
普通鳥蛤
這是因為,在海洋里,由於光線、壓力、鹽度、海流、潮汐、波浪、營養鹽以及地質等條件的不同,形成了千差萬別的生存環境。在各種環境中,不管是什麼樣的生物,只要它活下來,即對周圍環境產生了驚人的適應能力。當然,這種適應能力不是無限的。當環境由於外來因素發生突然變化時,超過其生理允許限度,這些生物不逃亡,便會死亡。從另一個方面看,在眾多的海洋生物群體之間,也有一個相互間適應的生存需要。這種互為依存的生存需要,是在食物鏈關系下產生的。這種關系經歷了漫長的演變和進化過程,形成了相對穩定的結構,保持著生態平衡狀態。在不同的海洋環境中,有著完全不同類型的生態系統。例如,在潮間帶有由各種生物組成的潮間帶生態系統。這一個個生態系在它們適應了自身的生活環境之後組織起來,這就是整個海洋的生態系。
深海魚類
海水的性質決定了海洋生物的豐盛與否和特點,而它在海洋中的每個角落是不一樣的,其水平變化要比垂直變化速度快得多。這一特點決定了浮游生物和底棲生物的生活環境。海水在陽光的直射下,很快吸收了太陽輻射的光和熱。由於海水中含有各種懸浮物質和浮游植物,陽光在開闊的海洋中輻射入海水的深度大於數百米,而在混濁的沿岸水域中,輻射深度只有數十米,在光層下面一直到數千米的海底則是漆黑的一片。海水溫度也是隨著深度的增加而變低的。
生物的形態、習性和顏色隨深度而變化是很明顯的,所以,每一水層中的生物有共同的特性。在表層的水層里,有食肉的藍色甲殼綱動物、軟體動物和管水母;往下是弱光層,顏色發紅和發黑的動物取代了透明的無脊椎動物;再往下,是漆黑的深海區,它的光線來自底棲魚類如魷魚、燈籠魚的發光器官。從大陸架到大陸坡直到深海底,生物也是隨深度變化而變化。在泥質海底上以掘穴動物為主,而在深海軟泥海底則以魚、甲殼綱動物和海參為主。對於那些從海水中吸吮懸浮物質為生的魚類來說,其數量與深度成反比;而對於那些從海底沉積物中覓食為生的魚來說,則能生活在很深的海底。
海底魚類
光照生物光照生物是指那些能夠進行光合作用的海洋生物,其中主要包括浮游藻類和底棲藻類。滸苔是一種底棲藻類,藻體草綠色,是一種世界性的溫帶性海藻。滸苔生長在中潮代的灘塗或岩石上,生長盛期是1月至次年4月。
深海魚類深海生物深海里有沒有生物?大約在100年前,英國科學家愛德華·福爾白斯作了一個肯定的結論:在海洋500米以下的水域中,沒有生物。然而,19世紀50年代,他的結論被否定了。人們在鋪設海底電纜時,發現在大約2,000米深的海底,生活著各種不同的生物。深海里有沒有植物呢?我們知道,海水的壓力是十分大的,一個成人在4,000米深的海底所受的壓力,大約相當於20個火車頭壓在身上。有人研究過,深海區的溫度終年不變,一般都在0℃左右,而且水中氧氣很少,在一片黑暗的海底,太陽光的強度早已不能維持植物的光合作用。因此,在深海里,植物無法生存。
那麼深居海底的海洋動物有多少?回答是不計其數。為了適應既無亮光、又缺少食物的海底環境,深海魚類
有的眼睛大而突出,有的眼睛已退化,一般嘴都很大,而且都長得奇形怪狀。
寒帶企鵝
珊瑚魚
寒帶生物企鵝是一種比較典型的寒帶生物,也是地球上比較特別的鳥類。它們不能振翼高飛,卻能在汪洋大海中遨遊、浴水和覓食。在人們的心目中,企鵝似乎只是生活在那一望無際、滿目炫白的南極冰原上,是南極特有的產物。事實上隨著寒流向北分布,企鵝的蹤跡在大洋洲(澳洲)可到達南緯38°,在非洲到達南緯17°,個別種類甚至一直延伸到南美洲赤道附近的加拉帕戈斯群島。
熱帶生物在熱帶水域生活著種類繁多的海洋生物,其中有世界著名的大堡礁生物群落。大堡礁是由珊瑚構成的生物群體,也是世界四大高生產力生態區域之一。在珊瑚礁生態區還生活著顏色漂亮的珊瑚魚類,構成了多姿多彩的水下世界。
潮間帶海洋生物屬於海洋生物中的一類,是根據它們生存空間的特殊位置——潮間帶而命名的。此類動、植物組合品種甚多,這里主要介紹貽貝、紅海葵、沙蠍、普通鳥蛤和劍蛭等。它們雖然各不相同,但都有其相似的特點和生活習性。
紅海葵
貽貝大的群體密集生活在岩石表面,成層狀或席狀,足部附近的腺體分泌絲狀黏液,黏液絲附著在岩石上並迅速硬化,便於固定在棲息地。
紅海葵生活在濱岸的許多海葵中的一種,有些在岩石上生活,其他適應在沙穴中生活,退潮時,觸手縮回體內。
鳥蛤
沙蠋最常見的一類蠕蟲,生活於彎曲的管狀潛穴內,以攝取沙中有機質微粒為食。
普通鳥蛤適應在泥沙中生活,以肌肉狀的足潛入沙中,將兩個攝食吸管留在表面上,水由下面的吸管吸入,濾食後,由上面的吸管排出。