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文档简介
一、名词解释1、潮下带:不超过两百米的水层区,海底地形较为平坦,坡度较小,以大陆缘为外界2、生物沉降:是指由生物活动结果形成的沉积物。它包括由生物遗体或遗物〔如粪便〕直接形成的沉积物,如硅藻土、贝壳层、鸟粪层、泥炭、煤等;也包括与生物生命活动有亲热关系的各种沉积物,如磷块岩,某些石灰岩、石油等。生物沉积物多形成于海洋中3、海洋雪:在深海中,由有机物所组成的碎屑向雪花一样不断飘落,称作海洋雪。海洋雪主要由有机物碎屑所组成,起源于海洋上部透光层的有机物生产活动。海洋雪的组成包括:已死或将死的动植物〔浮游生物、原生生物〔如硅藻、细菌、粪便颗粒、泥沙和尘土等。4、大陆边缘沉积:经河流、风、冰川等作用从大陆或接近岛屿携带入海的陆源碎屑5、珊瑚礁:热带海洋中一些海岸、岛屿、暗礁四周和海滩大量生长造礁石珊瑚为主的骨骼积存形成的礁体,统称为珊瑚礁。有岸礁、堡礁和环礁三种类型。6是指专一性生长在潮间带的木本植物,它们只能在潮间带环境生长生殖,在陆地环境不能够生殖。其特征是胎萌、呼吸根与支柱根、泌盐组织和高渗透压。7、赤潮:海洋中一些微藻、原生动物或细菌在肯定环境条件下爆发性增殖或聚拢到达某一水平,引起水体变色或对海洋中其他生物产生危害的一种生态特别现象。8、广盐性生物:又称“盐度变化生物”。指能够在海水含盐度变化较大的海水中生活的生物。海岸带及河口区的生物多属于广盐性生物。如某些双壳类及腹足类、介形类、海绵等32‰—24‰的盐度中生长。9、寒流:水温显著低于流经海疆的海流。即:自冷水区向暖水区流淌的洋流。10、上升流:海底富含养分盐的高密度海水向海外表涌升的现象。1、海洋环境:地球上海和洋的总水域,依据海洋环境的区域性可分为河口、海湾、近海、外海和大洋等,依据海洋环境要素可分为海水、沉积物、海洋生物和海面上空大气等。2、大洋区:远离大陆,深度较大,面积宽阔的区域。3、海洋透光层:是指自然光穿过海水时到达光能衰减至1%的水层深度。它表示光波经左右。光波的长1000.3—0.6洋透光层的分布,对海洋生物种属的分布有极其重要的影响。4、富养分化:水体中养分盐类和有机物质大量积存,引起藻类及其他浮游生物特别增殖,大量消耗溶解氧使水质恶化的现象。5、海洋真菌:生活在海洋中的能形成孢子且有真核构造的微生物。大多数栖于某种基物而生活,少数自由生活,因此,真菌在海洋中的分布主要取决于寄主的分布。6、浮游植物:是一个生态学概念,是指在水中营浮游生活的微小植物,通常浮游植物就是指浮游藻类,主要包括蓝藻门、硅藻门、金藻门a、黄藻门、甲藻门、隐藻门、裸藻门和绿藻门,而不包括细菌和其它植物。7、赤潮:详情见上〔7〕8、广盐性生物:见上〔8〕9、海洋荒漠化:是指在人为作用下海洋(及沿海地区)生产力的衰退过程,即海洋环境向着不利于人类的方向进展.海洋荒漠化的主要缘由是输入海洋的污染物的大幅度增加。10海兽。是海洋中胎生哺乳、肺呼吸、恒体温、流线形且前肢特化为鳍状的脊椎动物。我国现39种。都是从陆上返回海洋的,属于次水生生物。属游泳生物。1、盐度:海水中含盐量的标度。每千克海水中在碳酸盐转化为氧化物、溴和碘被等当量的氯置换、有机物全部被氧化后,所含固体物质的总克数。2、海洋无光层:从海洋学的理论上讲,在大陆架外部海疆的补偿深度〔即海洋植物发生光合作用的极限深度,一般认为以200米为其极限值〕“海洋深层”〔无光层。海洋病毒是海洋环境超显微的、仅含有一种类型核酸DNA或RNA、专业活细胞内寄生的非细胞形态一类微生物他们能够通过细菌滤器,在活细胞外具一般化学[1]大分子特征,进入宿主细胞又具有生命特征。4、潮间带:从高潮时到低潮是海水经受的地带,是陆地与海洋之间的过渡带。5、潮汐:海水受月球和太阳等天体的引力作用而发生的周期性升降现象。6、生物扰动:是指沉积物的原始胶结和构造被生活在其中的生物的活动所破坏的过程,即动物对其四周沉积颗粒所进展的搅动、混合和破坏,包括可以鉴定和无法鉴定的各种潜穴、脚印和移迹。7海水温度垂直梯度突变的水层。8、风生环流:海洋中由海面风应力驱动的大尺度环流。9、海洋极端微生物:是适合生活在海洋极端环境中的微生物的总称,包括嗜热、嗜冷、嗜酸、嗜碱、嗜压、嗜金、抗辐射、耐枯燥和极端厌氧等多种类型。10、原水生生物:海水中最低等的一类真核单细胞动物,个体由单个细胞组成,个体微小。二、填空题1、广盐性、广温性和耐低氧性是河口生物的重要生态特征。2、达尔文依据礁体与岸线的关系,划分出岸礁、堡礁和环礁。3、大多数学者将生物多样性分为三个根本层次,即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。4、地球分为两个半球,集中了大局部陆地的陆半球,集中了大局部海洋的水半球。5、海洋环境梯度对海洋生物的、、有重要影响6、浮游植物种群的大小取决于、、的比例7、浮游生物按养分方式分为全动养分、腐生养分、混合养分;按体型大小分为超微型浮游生物,微型浮游生物,小型浮游生物,中型浮游生物,大型浮游生物,巨型浮游生物;按浮游生活史长短划分:永久性浮游生物、阶段性浮游生物、临时性浮游生物三、简答题1、简述海洋鱼类的体型构造特征体型一般可分为:型这类体型的鱼栖息于中层水域中,最擅长游泳,如鲐、鲻梭、金枪鱼等。箭型与型相像,但身体更为延长,奇鳍后移,栖息于表层水中,擅长游泳,如狗鱼、颌针鱼等,侧扁型鱼型,分别栖息于近底层和底层。鱼体型构造蛇型等。带型身体高度延长为侧扁型,不擅长游泳,如带鱼、皇带鱼等。球型这种体型的鱼身体几呈球形,尾鳍一般不兴旺,如箱魨、某些圆鳍鱼等,纵扁型这种体形的鱼背腹轴高度缩小,体型扁平,如各种鳐、鮟鱇等。2、简述海藻场的生态功能可见下〔14〕3、河口区的生物组成主要起源于三个方面:它广盐性淡水生物种类〔少数〕4、深海生物的生态适应体色生活在200~1000m水深处的动物,色泽明媚,如一些虾为红色或紫红色。生活在水深超过2023m的动物色泽多较暗淡如一些海参为灰白色或黑色。 视觉器官深海动物的视觉器官向两个方向演化:少数种的视觉器官显著进展,以适应极微弱的光线,如鱼类中的合鳃鳗属另一些种的眼退化或完全消逝如在北大西洋5000m深处生活的盲鱼、五螯虾和拟海螯虾等。在后一种状况下其触须往往很兴旺,如长须虾类。无触须的盲鱼则常用其侧线系统感受海水中的低频声波,以查找食物和逃脱敌害。5、简述藻类的生活史类型4种类型:养分生殖型:生活史仅有养分生殖,只能以细胞分裂的方式来进展生殖。蓝藻和裸藻等一些单细胞藻类属此。无性生殖型:是生殖细胞〔孢子〕不经结合,直接产生子代的生殖方式。无性生殖型是指生活史中没有有性生殖,没有减数分裂。如小球藻、栅藻等。〔diploid〕的藻类,只行有性生殖,减数分裂〔R〕发生在产生配子之前。如绿藻门管藻仅合子是双倍体核相2,即静配同配,如水绵和轮藻。无性和有性生殖混合型:是指生活史中既行无性生殖,又行有性生殖的藻类。这两个时期可随生活环境的转变而消灭,也可以是生活史中相互交替的两个阶段。〔1〕生活史中无世代交替。如衣藻、团藻、丝藻等,它们常是在生长季节末期才行有性生减数分裂发生在合子形成之后,植物体产生之前。6、简述海洋生物学的争论意义海洋中生物门类,主要是动物门类的多样性远远超过陆地和淡水,其中很多门类的动物71%,又是众多工业废料的集合地,海洋生态学的争论不但有利于保为仿生学的重要争论内容。7、简述海洋环境分区是怎样划分的一、滨海分界——滨海是狭长地带。宽;地形陡峻则窄。依据海水涨落状况滨海又可分为前滨和后滨二、浅海处于大陆架之上,水深由低潮面至500m左右的海疆,一般为200m。世界各地大陆架宽度差异很大,所以浅海发育程度也很不一样。我国东部大陆架发育,故有渤海、黄海、东海和南海四大海疆。其中渤海最小,南海最大〔面积3.×106km。浅海面积略小于半深海但大陆架上隐藏着丰富的石 油、自然气等矿产,渔业资源也格外丰富三、半深海处于大陆坡上,水深一般200-2023m。由于大陆坡地形坡度大,半深海海疆的平均宽度仅20-40km,面积近30×106km2O21/2,水温低,生物比浅海少,以浮游类为主。四、深海位于大陆基和深海盆地、大洋中脊之上的宽阔海疆,面积占地球外表积的59.5%以上,也是海洋的主体。深海的水深大于2023m。海水的温度和盐度不受大陆影响,具独立的洋流系统。深部海水含O21/2,无阳光,水温低,生物少,以浮游类为主。8、简述外来物种入侵对海洋生物的影响危害:破坏生态安全,威逼生物多样性;破坏遗传多样性,造成遗传污染;带入病原生物;引发赤潮;本地海洋生态环境污染和引入的病原微生物会对人类安康造成威逼业、养殖业、旅游业、运输业和其它基层海洋产业的经济损失,间接引发劳动就业、保险福利等一系列社会问题。9、浮游植物的分类浮游植物(phytoplankton小植物,大多数是单细胞藻类。通常浮游植物就是指浮游藻类,主要包括蓝藻门、硅藻门、金藻门、黄藻门、甲藻门、隐藻,淡水浮游植物包括蓝藻、隐藻、甲藻、金藻、黄藻硅藻、裸藻、和绿藻八个种类。{或者}浮游植物是指在水中营浮游生活的微小植物,通常浮游植物就是指浮游藻类,主要包括蓝藻门,硅藻门,金藻门,黄藻门,甲藻门,隐藻...,淡水浮游植物包括蓝藻、隐藻、甲藻、金藻、黄藻硅藻、裸藻、和绿藻八个种类。全世界藻类植物约有4000025000种左右,而中国已觉察的(包括已报道的和已鉴定但未报道的)淡水藻900010、游泳生物的分布特点海洋生物分布现今生活在海洋中的动、植物种数虽大大地少于陆上生物,但其门类的多样性却明显地超过陆上3734海生种,其中栉水母动物、星虫动物、棘皮动物、毛颚动物等门完全由海生种类组成;而消灭在淡水和陆地环境的分别为17151613广域分布和狭域分布之分。广域分布宽阔,有遍布世界各洋的世界种(主要见于种以上的分类单元);有广布热带或极地海疆的环热带种、环极地种。狭域分布为地方特有种。系本海疆原先就有的,叫固有种;该海疆内原先没有的,由它区迁入的,为迁入种。11、简述海洋微生物的特征嗜盐性类和微量元素。钠为海洋微生物生长与代谢所必需此外,钾、镁、钙、磷、硫或其他微量元素也是某些海洋微生物生长所必需的。嗜冷性大约90%海洋环境的温度都在5℃以下,绝大多数海洋微生物的生长要求较低的温度,一般温度超过370℃20℃的微生物称为嗜冷微生物。嗜冷菌主要分布于极地、深海或高纬度的海疆中。其细胞膜构造具有适应低温的特点。那种严格依靠低温才能生存的嗜冷菌对热反响极为敏感,即使中温就足以阻碍其生长与代谢。嗜压性海洋中静水压力因水深而异水深每增加10米,静水压力递增1个标准大气压海洋最深处的静水压力可超过1000大气压。深海水域是一个宽阔的生态系统,约56%以上的海洋环境处在100~1100大 气压的压力之中,嗜压性是深海微生物独有的特性。来源于浅海的微生物一般只能忍耐较低的压力而深海的嗜压细菌则具有在高压环境下生长的力量能在高压环境中保持其酶系统的稳定性争论嗜压微生物的生理特性必需借助高压培育器来维持特定的压力那种严格依靠高压而存活的深海嗜压细菌由于争论手段的限制迄今尚难于获得纯培育菌株。依据自动接种培育装置在深海实地试验获得的微生物生理活动资料推断,在深海底部微生物分解各种有机物质的过程是相当缓慢的。低养分性较丰富的培育基上,有的细菌于第一次形成菌落后即快速死亡,有的则根本不能形成菌落。这类海洋细菌在形成菌落过程中因其自身代谢产物积聚过甚而中毒致死的平板法并不是一种最抱负的分别海洋微生物方法。趋化性与附着生长物浓度梯度移动的力量,这一特点称为趋化性。某些特地附着于海洋植物体表而生长的其他生物的附着造成条件,从而形成特定的附着生物区系。多形性在显微镜下观看细菌形态时,有时在同一株细菌纯培育中可以同时观看到多种形态,如性杆菌中表现尤为普遍。这种特性看来是微生物长期适应简单海洋环境的产物。发光性在海洋细菌中只有少数几个属表现发光特性。发光细菌通常可从海水或鱼产品上分别指示菌。12、简述游泳生物的主要运动方式游泳动物运动方式,主要有以下几种①由于肌节的交替伸缩,加上鳍等的协作向前游动,如大多数鱼类和鲸类。②杠杆运动方式,如甲壳类的对虾,依靠其附肢起桨的作用运动。③反射运动为“漏斗”的运动器官,向外间歇地喷出,推动身体向相反方向快速运动。作用。13、简述海洋底栖生物依据食性和方式标准可以划分的类型①滤食性动物,也称悬浮食性动物。它们依靠各种过滤器官滤取水体中的悬浮有机碎屑肢体活动吸入海水,以附肢刚毛网滤取食物颗粒;②沉积食性动物。它们吞食沉积物,在消化道内摄取其中的有机物质,如芋参多数种是无选择地吞食海底沉积,少数种则是有选择地摄食。③肉食性动物深海中都有其代表,它们都有较强壮的捕食器官。深海种还常借发光来诱捕食物。④寄生性动物。它们吸取寄主体内的养分,多缺乏捕食器官。在海洋底栖动物中,以前3类食性和方式为主。14、简述海藻场的主要生态功能1、海洋生物的栖息场所:海藻场对波浪具有消减作用,可以转变海流淌力学,使海藻场内形成 静稳海疆,水温较四周变化小,有利于海洋生物的养息,并成为其灾难天气时的避难场所,海藻场内能够形成日荫、隐蔽场及狭窄迷路,使其成为海洋动物躲避敌害的优良场所此外海藻场内的大型海藻及其附生生物可作为鱼类等多种海洋生物的饵料,藻体的死亡与分解导致海水的富养分化,有利于饵料生物的生殖,使海藻场成为了海洋生物的索饵场。同时,海藻场内具有丰富的鱼类卵的附着基和稚鱼孵化的饵料是多种鱼类的产卵场;2、改善海疆环境:海藻场内的褐藻类个体通常较大,以叶片直接吸取海水中养分盐类吸取面积大,对一些金属重金属吸取也明显3缓冲作用用和夜间的呼吸作用来实现的#马尾藻场尤其是茂盛期的马尾藻场使藻场内部水温的上升包括藻场对经过海外表的短波辐射的吸取作用和马尾藻对对流的抑制作用15、简述生物多样性的主要内容通常包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个组成局部。1遗传多样性 遗传多样性是生物多样性的重要组成局部广义的遗传多样性是指地球上生物所携带的各种遗传信息的总和这些遗传信息储存在生物个体的基因之中因此,遗传多样性也就是生物的遗传基因的多样性任何一个物种或一个生物个体都保存着大量的遗传基因,因此,可被 看作是一个基因库Gene poo。一个物种所包含的基因越丰富,它对环境的适应力量越强。基因的多样性是生命进化和物种分化的根底。2、物种多样性 这是生物多样性的核心。物种〔species〕是生物分类的根本单位。物种是繁殖单元由又连续又连续的居群组成物种是进化的单元是生物系统线上的根本环节,是分类的根本单元。在分类学上,确定一个物种必需同时考虑形态的、地理的、遗传学的特征也就是说,作为一个物种必需同时具备如下条件:①具有相对稳定的而全都的形态学特征,以便与其他物种相区分;②以种群的形式生活在肯定的空间内,占据着肯定的地理分布区,并在该区域内生存和繁衍后代;③每个物种具有特定的遗传基因库同种的不同个体之间可以相互配对和生殖后代,不同种的个体之间存在着生殖隔离,不能配育或即使杂交也不同产生有生殖力量的后代。物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度。物种多样性包态学方面的物种分布的均匀程度,可称为生态多样性或群落物种多样性〔蒋志刚等,199是衡量肯定地区生物资源丰富程度的一个客观指标。在阐述一个国家或地区生物多样性丰富程度时,最常用的指标是区域物种多样性。区域物种多样性的测量有以下三个指标:①物种总数,即特定区域内所拥有的特定类群的物种数目;②物种密度,指单位面积内的特定类群的物种数目;③特有种比例,指在肯定区域内某个特定类群特有种占该地区物种总数的比例。3、生态系统多样性生态系统是各种生物与其四周环境所构成的自然综合体全部的物种都是生态系统的组成局部。在生态系统之中,不仅各个物种之间相互依靠彼此制约,而且生物与其四周的各种环境因子也是 相互作用的。从构造上看,生态系统主要由生产者、消费者、分解者所构成生态系统的功能是对地球上的各种化学元素进展循环和维持能量在各组分之间的正常流淌生态系统的多样性主要是指地球上生态系统组成功能的多样性以及各种生态过程的多样性,包括生境的多样性、生物群落和生态过程的多样化等多个方面。其中,生境的多样性是生态系统多样性形成的根底,生物群落的多样化可以反映生态系统类型的多样性。四、问答题1、红树林植物生理和形态适应的多样性①红树具有高渗透压30余条。这些支柱根象支撑物体最稳定的三脚架构造一样,从不同方向支撑着主干,使得红树风吹不倒,浪打不倒。这样的红树林,对保护海岸稳定起着重要的作用。②红树植物的呼吸根0.510-20时也能生长。③胎生现象“胎生”现象在植物界是很少见的。更使人们惊异的是,幼出根,扎入土中。当幼苗落至水中时,它们随海流飘泊。有时在海水中飘泊几个月,甚至长绒毛,在高温下能削减蒸发,具有耐旱的生态。它叶片上的排盐腺可排解海水中的盐分。除出的植株。2、海洋河口生物的适应性1、生理适应性:多数河口生物要么是渗压调变生物,要么是具有应付盐度变化力量的生物,能够对外界的盐度变化保持离子平衡2、行为适应性:掘穴于泥土中,以弥补调整渗压力量的缺乏,同时削减被捕食时机,另一种行为是迁徙,即向河口上下迁移,使其始终在盐度变化最小的区域3是个体比全海水中的近亲种类小,鱼的脊椎数目也削减了3、海洋浮游生物的适应策略扩大个体外表积或结成群体增加浮力减轻比重增加浮力作垂直移动的。由于世代时间极短,通过较小的遗传变异,在肯定时间内即可适应于盐度的颇大变化。藻速调整细胞的渗透压,适应环境盐度的变化。4、海洋细菌的分布特点到102~103个细菌菌落,有时超过105个;而在每毫升深海海水中,有时却分别不出一个细菌菌落;表层海水和水-底泥界面处的细菌密度较深层水大,底泥中的细菌密度一般较海水中大,泥土底质中的细菌密度一般高于沙土底质。在每克底泥中细菌数量约在102~105个之间,高的可到达106个以上。在海洋调查中,有时觉察某水层中的细菌数量剧增,消灭不均匀的微分布现象。这种现象主要是由于海水中可供细菌利用的有机物质分布不均匀所引起,一般在赤潮之后常伴随着细菌数量的剧增。5、海洋游泳生物的适应策略对游泳生活的适应:具有兴旺的运动器官、平衡器官、肌肉系统、神经系统、视觉以及适应不同生境的各种形态构造流线型体型,以削减水流阻力,灵敏地快速游动。很厚且富有弹性的表皮,真皮中有许黑,借以掩护逃脱。某些浮力适应机制:气鳔;有的鱼类〔如鲨鱼〕是在体内增加脂类物质,增加浮力。对深海的生活具有特别的适应功能:发光器;具有特大的嘴;富有弹性的颌;令人生畏的牙齿;可扩大的胃6、海洋微生物的分布特点嗜盐性:海洋微生物最普遍的特点。真正的海洋微生物的生长必需海水。海水中富含各种无机盐类和微量元素。钠为海洋微生物生长与代谢所必需此外,钾、镁、钙、磷、硫或其他微量元素也是某些海洋微生物生长所必需的。嗜冷性:大约90%海洋环境的温度都在5℃以下,绝大多数海洋微生物的生长要求较低的370℃生长或其最适生长温度低于20℃足以阻碍其生长与代谢。101个标准大气压。1000,56%以上的海洋环境处在100~1100压环境中保持其酶系统的稳定性纯培育菌株。依据自动接种培育装置在深海实地试验获得的微生物生理活动资料推断,在深海底部微生物分解各种有机物质的过程是相当缓慢的。低养分性:海水中养分物质比较淡薄,局部海洋细菌要求在养分贫乏的培育基上生长。象说明常规的平板法并不是一种最抱负的分别海洋微生物方法。趋化性与附着生长:海水中的养分物质虽然淡薄,但海洋环境中各种固体外表或不同性物体表而生长的细菌称为植物附生细菌。海洋微生物附着在海洋中生物和非生物固体的表面,形成薄膜,为其他生物的附着造成条件,从而形成特定的附着生物区系。多形性:在显微镜下观看细菌形态时,有时在同一株细菌纯培育中可以同时观看到多种革兰氏阴性杆菌中表现尤为普遍。这种特性看来是微生物长期适应
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