来源:Interesting Engineering
NASA最新研究发现,格陵兰冰盖每年约2700亿吨的融冰淡水注入海洋,通过”营养电梯”效应将铁、硝酸盐等养分从深海输送至透光层,使夏季浮游生物增长量提升15%-40%。利用ECCO-Darwin超级计算机模型,科学家首次量化了雅各布港冰川附近峡湾的生态变化,解释了1998-2018年北极海域浮游生物57%的增长现象。这些微小生物虽促进碳吸收和海洋食物链,但其长期生态影响仍需进一步研究。
来源:Interesting Engineering
NASA最新研究发现,格陵兰冰盖每年约2700亿吨的融冰淡水注入海洋,通过”营养电梯”效应将铁、硝酸盐等养分从深海输送至透光层,使夏季浮游生物增长量提升15%-40%。利用ECCO-Darwin超级计算机模型,科学家首次量化了雅各布港冰川附近峡湾的生态变化,解释了1998-2018年北极海域浮游生物57%的增长现象。这些微小生物虽促进碳吸收和海洋食物链,但其长期生态影响仍需进一步研究。
来源:Earth.org
浮游生物是海洋食物链的基础,生产地球50%的氧气并吸收全球40%的碳排放。浮游植物通过光合作用固碳并供氧,而浮游动物通过垂直迁移促进碳沉降。然而,气候变化导致海水变暖、藻类繁殖异常(如有毒藻华)及透光层缩减,威胁浮游生物生存,进而破坏海洋生态系统和碳循环功能。研究表明,浮游生物可能从碳汇转为碳源,加剧气候危机。保护浮游生物对维持地球生命系统至关重要。
来源: 《科学进展》
科学家通过研究海蠕虫幼虫,首次揭示了其体表纤毛带产生“节律波”(墨西哥波)的运动机制。研究发现,这种波状协调仅存在于单个细胞内部,并未跨越细胞边界,其协调依赖纤毛间“相互碰撞”的短程物理作用。这一机制使纤毛运动在受损时仍能保持功能,展现了生物系统的鲁棒性,深化了对海洋浮游生物运动与生存策略的理解。