海藻

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海藻,或大型藻类,是指数千种宏观的多细胞海藻。该术语包括某些类型的红藻门(红色)、褐藻门(棕色)和绿藻门(绿色)大型藻类。海带等海藻物种为渔业和其他海洋物种提供了重要的育苗栖息地,从而保护了食物来源; 其他物种,如浮游藻类,在捕获碳方面发挥着至关重要的作用,产生地球上至少 50% 的氧气。 天然海藻生态系统有时会受到人类活动的威胁。例如,海带的机械疏浚破坏了资源和依赖渔业。 其他力量也威...

简介

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海藻,或大型藻类,是指数千种宏观的多细胞海藻。该术语包括某些类型的红藻门(红色)、褐藻门(棕色)和绿藻门(绿色)大型藻类。海带等海藻物种为渔业和其他海洋物种提供了重要的育苗栖息地,从而保护了食物来源; 其他物种,如浮游藻类,在捕获碳方面发挥着至关重要的作用,产生地球上至少 50% 的氧气

天然海藻生态系统有时会受到人类活动的威胁。例如,海带的机械疏浚破坏了资源和依赖渔业。 其他力量也威胁着一些海藻生态系统; 紫色海胆捕食者的一种消耗性疾病导致海胆数量激增,摧毁了加利福尼亚海岸外的大片海带森林地区。

人类养殖海藻供其使用的历史由来已久。近年来,海藻养殖已成为一种全球性的农业实践,为各种化学用途(如角叉菜胶)、牛饲料肥料提供食物、原料。

分类学

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海藻没有正式定义,但海藻一般生活在海洋中,肉眼可见。 该术语指的是淹没在海洋中的开花植物,如鳗草,以及较大的海藻。 通常它是几组多细胞藻类之一:红色、绿色和棕色。 它们缺乏一个共同的多细胞祖先,形成一个多系群。 此外,在海藻文献中偶尔会考虑蓝绿藻(蓝藻)。

科学家们仍在讨论海藻种类的数量,但很可能有几千种海藻。

解剖学

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海藻的外观类似于非木本陆生植物。 它的解剖结构包括:

  • Thallus:藻体
    • 叶片或叶片:有点像叶子的扁平结
      • Sorus:孢子
      • 气囊,气囊:叶片上的漂浮辅助器官
      • Kelp, float:叶片和柄之间的漂浮辅助器官
    • 柄:茎状结构,可能不存在
    • Holdfast:提供与基质的附着的基础结构
      • Haptera:固定在底栖基质上的指状延伸物

柄和叶片统称为叶状体。

生态学

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两种环境要求主导着海藻生态。 这些是海水(或至少是微咸水)和足以支持光合作用的光。 另一个常见的要求是附着点,因此海藻最常栖息在沿海地区(近岸水域),在该地区内,多于岩石海岸而不是沙子或卵石。 此外,很少有属(例如马尾藻和江蓠)不依附于海底而是自由漂浮。

海藻占据了各种生态位。 在表面,它们仅被海浪顶部弄湿,而一些物种可能附着在数米深的基质上。 在某些地区,沿海海藻群落可以延伸数英里外。 生活在最深处的海藻是一些红藻。 其他人已经适应生活在潮汐岩池中。 在这个栖息地,海藻必须承受快速变化的温度和盐度以及偶尔的干燥

大型藻类和大型藻类碎屑也被证明是底栖生物的重要食物来源,因为大型藻类会脱落旧叶。这些大型藻类叶往往被靠近海岸的潮间带中的底栖生物利用。或者,肺囊肿(充满气体的“气泡” ”)可以使大型藻类叶状体漂浮在海面上,叶状体被风和水流从海岸输送到深海。 已经表明,在数百米处的底栖生物也倾向于利用这些大型藻类残余物。

海藻

由于大型藻类在光合作用中吸收二氧化碳并释放氧气,当大型藻类叶漂离近海进入深海盆地并沉入海底而没有被生物体再矿化时,大型藻类叶也可以促进海洋中的碳封存。 科学家们目前正在讨论这一过程对蓝碳储存的重要性。

生物地理扩张

现在有许多媒介——例如,船体运输、贝类之间的交换。

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  1. 简介
  2. 分类学
  3. 解剖学
  4. 生态学
  5. 生物地理扩张

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