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有观点认为,数百万年前海洋中出现巨型昆虫等大型海洋动物是由于海水中过剩的氧气驱动了它们的进化。这也能用来解释如今极地海域出现大型海洋动物的现象。不过,来自英国利物浦大学、普利茅斯大学和荷兰拉德伯德大学的科学家们研究认为,“极地海域常发现大型海洋动物是因为该水域含氧量较高”这一观点并不准确。该研究结果发表在最新一期的《生态功能》杂志上。 相似文献
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人类解决动物蛋白源,历来采取两条途径:一是饲养动物——畜、禽、鱼;二是渔猎野生动物(主要是捕捞海洋鱼类)。当前世界水产总产量大约七千多万吨,其中海洋鱼类约占五千多万吨。海洋经济鱼类的资源潜力已有限,大约尚可多开发一千多万吨。而非传统性的、经济意义不很大的种类的蕴藏量大约有四千万吨。总蕴藏量大约一亿吨左右。 相似文献
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据日本《水产界》报道,为建设海洋牧场,日本首次实验用电网围圈养鱼获得成功。这一成果已被各国所关注。这种用双层防护电网建起的海洋牧场,既能防止鱼苗逃离场外,又可防止凶猛海洋动物进入场内吞食鱼苗。 相似文献
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福建省医药研究部门十分重视开发海洋药物资源,自从“福建省海洋动物药调查初报”之后,又对福建省宁德地区,漳州市以及福州市各沿海地区海洋生物药进行全国调查。据《中国海洋药物》杂志报道,福建省海洋动物药调查已告结束。 相似文献
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海洋酵母内含丰富的营养,其中有:矿物质的磷酸盐、有机物质的蛋白质、糖和脂肪等。此外,还含丰富的维生素和生长刺激素等。因此,海洋酵母营养价值很高。又由于海洋酵母对环境的适应能力强,生长周期短,生产成本低。这样就可弥补单细胞藻类生产的不稳定性。所以最近已被用作养殖水产经济动物的活饵料。海洋酵母若与其他动、植物活饵料配合使用,效果更佳。 相似文献
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很久以来,关于海洋动物的分类及系统进化关系研究仍然局限于对其形态学和细胞学方法。但由于形态学和细胞学特征往往是基因表达的结果,可比较的分类信息较少且易受环境等多种因素影响,所以许多海洋动物的分类及系统进化关系一直是困扰人们的难题。自20世纪60年代以来,蛋白质和DNA等信息大分子被广泛应用于生物系统学研究,克服了在利用形态学和细胞学方法对海洋动物做分类和系统进化研究时的诸多缺点,消除了很多海洋动物分类和系统进化研究中的争议,极大地促进了海洋动物分子系统学的发展。DNA分子作为遗传信息的直接载体,不受环境、生物… 相似文献
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中国海洋科学代表团于1978年对美国海洋科学工作进行了参观考察。据介绍,美国对海洋经济动、植物的人工养殖,过去主要在水产部门进行一些研究工作,研究的种类也较少。动物人工养殖的总产量只有65000吨,占美国进口水产品的3%,占美国水产品生产总量的2%。目前,美国传统水产资源的产量已经达到了最高的可捕量,但需要量逐年增加。 相似文献
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澳大利亚海洋科学研究所(AIMS)的工作人员目前正在研究浅海火山排放的二氧化碳溶入巴布亚新几内亚米尔恩海湾东部水域所造成的影响,探讨海洋酸化(OA)如何影响海洋环境。
该研究所科学家Katharina Fabricius博士表示,这些实验和实地考察对研究越来越多的二氧化碳与海水混合时自然界的最初表现是必不可少的。大气中的二氧化碳溶入水中造成海洋酸化,海水中pH值偏低,形成碳酸氢盐。这将反过来使大面积的海洋动物更难形成外壳和身体骨骼。 相似文献
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最近国内一些海洋科学家认为,从海洋生态学观点看,良好的海洋环境应该是动物界和植物界共同组成的平衡生态系统,当前海水养殖动物带来的负面影响效应已经到了不容忽视的地步。高度密集地发展动物性海水养殖业是继陆地排放之后的第二污染源。而海洋中的植物自养生物多为藻类, 相似文献
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