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해양 생태계

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해양 생태계
해양 생태계

비디오: 해양 생태계의 보물섬, 독도 / YTN 사이언스 2024, 할 수있다

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Anonim

벤 토스

생물체는 대륙붕의 표면 퇴적물과 더 깊은 수역에서 풍부하며, 퇴적물에서 또는 퇴적물에서 발견되는 다양성이 풍부합니다. 얕은 바다에서 해초 층은 폴리 케 테이트 웜, 갑각류 (예: 양서류) 및 물고기를위한 풍부한 서식지를 제공합니다. 조간대 퇴적물의 표면과 내부에서 대부분의 동물 활동은 조류의 상태에 크게 영향을받습니다. 그러나 Photic zone의 많은 퇴적물에서 유일한 광합성 유기체는 미세한 저서 성 규조류입니다.

저서 유기체는 크기에 따라 분류 될 수 있습니다. 마크 로벤 토스는 1 밀리미터보다 큰 유기체입니다. 퇴적물에서 유기물을 섭취하는 것을 퇴적물 공급기 (예: 홀로 투 리안, 에키 노이드, 복족류)라고하며, 플랑크톤을 먹는 것은 부유 피더 (예: 이매 류, ophiuroids, 크리 노이드), 저 서류 조립은 포식자 (예를 들어, 불가사리, 복족류)입니다. 0.1에서 1mm 사이의 유기체는 meiobenthos를 구성합니다. 유공충, 터 벨리 안 및 폴리 케 테이트를 포함하는이 더 큰 미생물은 영양소 리사이클 러, 분해기, 1 차 생산자 및 포식자의 역할을 채우는 저 서식 먹이 사슬을 지배합니다. 마이크로 벤토 스는 1mm보다 작은 유기체이다. 여기에는 규조류, 박테리아 및 섬모가 포함됩니다.

유기물은 산소가 풍부한 퇴적물 표면 근처의 박테리아에 의해 호 기적으로 분해됩니다. 그러나이 수준에서 산소 소비는 더 깊은 산소 층을 빼앗아 가고 표면층 아래의 해양 퇴적물은 혐기성입니다. 산소화 된 층의 두께는 입자 크기에 따라 달라지며, 이는 침전물이 산소에 얼마나 투과성이 있는지 그리고 함유 된 유기물의 양을 결정합니다. 산소 농도가 감소함에 따라 혐기성 과정이 지배적입니다. 산소가 풍부한 층과 산소가 부족한 층 사이의 전이 층을 산화 환원 불연속 층이라고하며 검은 혐기성 층 위에 회색 층으로 나타납니다. 유기체는 산소 부족에 대처하는 다양한 방법으로 진화 해 왔습니다. 일부 혐기성 물질은 대사 과정을 통해 황화수소, 암모니아 및 기타 독성 환원 이온을 방출합니다. 주로 미생물로 구성된 티오 비 오타는 황을 대사합니다. 그러나 산화 환원 층 아래에 ​​사는 대부분의 유기체는 스스로 호기성 환경을 만들어야합니다. 잠복 동물은 잠자리 시스템을 따라 호흡기 류를 생성하여 거주지에서 산소를 공급합니다. 주변의 무산소 층이 산소의 굴을 빠르게 고갈시키기 때문에 산소 유입은 지속적으로 유지되어야한다. 많은 bivalves (예: Mya arenaria)는 긴 사이펀을 표면 근처의 산소가있는 물로 위로 확장하여 퇴적물 깊은 곳에서 포식을 피하면서 호흡과 먹이를 줄 수 있습니다. 많은 대형 연체 동물은 근육질의 발을 사용하여 발굴하며, 경우에 따라 불가사리와 같은 포식자로부터 멀어지게합니다. 결과적으로 굴 시스템의 "관개"는 저 산물 생산자 (예: 규조류)의 생산을 자극하는 산소 및 영양 플럭스를 생성 할 수 있습니다.

모든 저서 유기체가 퇴적물 안에 사는 것은 아닙니다. 특정 저서 집합은 바위 같은 기질에 산다. 다양한 해조류 (Rhodophyta (빨간색), Chlorophyta (녹색) 및 Phaeophyta (갈색))는 암석층의 음모 영역에서 풍부하고 다양하며 중요한 생산자입니다. 조간대 지역에서 조류는 가장 풍부하고 간조 근처에서 가장 큽니다. Ulva, Enteromorpha 및 coralline algae와 같은 임시 해조류는 조간대의 광범위한 범위를 포괄합니다. 특정 지역에서 발견되는 조류 종의 혼합은 위도에 따라 달라지며 파도 노출과 grazers의 활동에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어, Ascophyllum 포자는 온화한 해양 서지에서도 암석에 부착 할 수 없습니다. 결과적으로이 공장은 대피소로 제한되어 있습니다. 가장 빠른 속도로 자라는 식물은 하루에 1 미터 정도의 길이를가집니다. 거대 다시마 Macrocystis pyrifera는 조 하대 암초에서 발견됩니다. 길이가 30 미터를 초과 할 수있는이 식물들은 많은 온대 암초의 저서 서식지를 특징으로합니다. 큰 층류 및 푸코 이드 조류는 또한 온대 암초에서 껍질을 벗기거나 (예를 들어, Lithothamnion) 짧은 술을 피우는 형태 (예: Pterocladia)와 함께 일반적입니다. 암초에 서식하는 많은 조류는 식품, 비료 및 의약품으로 수확됩니다. 거대 조류는 산호가 많은 열대 산호초에서는 상대적으로 드물지만 Sargassum과 짧은 섬 조류 및 다발 조류의 다양한 조립, 특히 암초에서 발견됩니다. Sessile and slow-moving 무척추 동물은 암초에서 일반적입니다. 조간대 및 조 하대 지역에는 초식성 위족 류 및 성게가 많이 있으며 조류의 분포에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 따개비는 조간대의 흔한 재범 동물입니다. 조 하대에서는 해면이 떨어지고 현재 속도가 높은 스펀지, 호기심, 성게 및 말미잘이 일반적입니다. 동물의 Sessile assemblages는 종종 동굴과 바위 아래에 풍부하고 다양합니다.

암초 형성 산호 폴립 (Scleractinia)은 다양한 생물체가 사는 석회질 기질을 만드는 계통 Cnidaria의 유기체입니다. 태평양과 인도양에서 약 700 종의 산호가 발견되며 Porites, Acropora 및 Montipora와 같은 속에 속합니다. 세계에서 가장 복잡한 생태계 중 일부는 산호초에서 발견됩니다. Zooxanthellae는 산호 조직 내에서 공생 적으로 살며 산호초의 고체 탄산 칼슘 매트릭스를 만드는 데 도움이되는 광합성 단세포 조류입니다. 산호초 건설 산호는 18 ° C보다 따뜻한 물에서만 발견됩니다. 산호-조류 복합체가 탄산 칼슘을 분비하기 위해서는 높은 온도와 함께 따뜻한 온도가 필요합니다. 많은 열대 섬들은 화산암 위에 세워진 수백 미터의 산호로 구성되어 있습니다.

원양 환경과 도시 사이의 연결

서로 분리되어있는 원유 환경과 저서 환경은 여러 가지 방식으로 서로 연결되어 있으므로 신중하게 수행해야합니다. 예를 들어, 원양 플랑크톤은 연약하거나 바위가 많은 바닥에있는 동물에게 중요한 음식 공급원입니다. 아네모네 및 따개비와 같은 서스펜션 피더는 주변 물에서 살아있는 입자와 죽은 입자를 걸러 내고, 이물질 피더는 위의 물 기둥에서 비가 오는 미립자 물질의 축적을 방목합니다. 갑각류, 플랑크톤 대변, 죽은 플랑크톤 및 해양 눈의 털갈이는 해충 환경에서 해저까지이 낙진의 비에 기여합니다. 이 낙진은 엘니뇨 (El Niño) 조건과 같은 특정 날씨 패턴에서 너무 강해서 부드러운 바닥의 저서 동물이 질식하고 죽습니다. 또한 계절별 생산주기에 따라 플랑크톤의 낙하 율에 차이가 있습니다. 이 변화는 온도 나 빛의 변화가 거의 없거나 전혀없는 비 생물 영역에서 계절성을 생성 할 수 있습니다. 플랑크톤 형태의 해양 퇴적물과, 포라 미니 탄과 코 클로리스 (coccoliths)와 같은 많은 종류의 화석화 된 프로 티 스탄 플랑크톤이 암석의 나이와 기원을 결정하는 데 사용됩니다.